Vers une stabilite et une exactitude de 10#-#1#6 pour les horloges atomiques : - le rayonnement du corps noir - la detection optique

par ERIC SIMON

Thèse de doctorat en Physique

Sous la direction de CHRISTOPHE SALOMON.

Soutenue en 1997

à Paris 11 .

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  • Résumé

    La fontaine atomique fo1, etalon primaire de frequence qui utilise des atomes de cesium refroidis par laser, a permis d'atteindre un niveau d'exactitude et de stabilite de 2x10#-#1#5. Gagner encore un facteur dix sur ces performances pose plusieurs problemes. L'amelioration de l'exactitude se heurte a une difficulte majeure : le rayonnement du corps noir. Celui-ci provoque un deplacement de frequence qui n'etait modelise qu'a un niveau d'exactitude de 1x10#-#1#5. Grace a une etude theorique et experimentale de l'effet stark pour la transition horloge de l'atome de cesium, nous avons ameliore l'evaluation du deplacement de frequence induit par le rayonnement du corps noir. Pour gagner sur la stabilite, une solution seduisante consiste a developper une horloge a atomes froids qui opere en microgravite. Cette idee a donne naissance au projet pharao. Dans une horloge embarquee sur un satellite, les sources laser de laboratoire ne sont plus utilisables. Nous avons developpe une solution technologique qui met en oeuvre une diode laser de type dbr avec une contre reaction optique faible. Nous avons mene une analyse de la degradation de la stabilite des horloges par le bruit de frequence des sources laser. Cette etude definit les specifications requises pour les sources laser de detection des horloges a atomes froids.


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Informations

  • Détails : 171 P.
  • Annexes : 62 REF.

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  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : TH2014-013404
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