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principe_d_equivalence

Quels tests ?

  • Variation des constantes fondamentales (alpha, mp/me,…)
    • mesures ultra-précises de type horloge au laboratoire, dérives dans le temps à notre époque
    • comparaison de données en laboratoire à des données astrophysique: dérives aux échelles de temps cosmologiques
  • symétrie de Lorentz
  • Isotropie de l’espace
  • Universalité de la chute libre avec deux espèces atomiques
  • Chute libre de l'anti-hydrogen (GBAR)

Plateformes et méthodes expérimentales

  • horloges atomiques (microonde, optique), nucléaires et moléculaires, horloges à ions “classiques” et à ions lourds multi-chargés, horloges à ions moléculaires
  • spectroscopie ultra-précise (métrologie des fréquences) d'atomes et de molécules du domaine RF à l'UV, développement de standards de fréquence
  • Interférométrie atomique
  • magnétométrie et RMN
  • refroidissement des degrés de liberté internes et externes, manipulation cohérente, ingénierie quantique des différents degrés de liberté et technologies quantiques
  • spectroscopie par logique quantique
  • utilisation de références de fréquence métrologiques sur réseau fibré
  • développement de réseaux de capteurs et d'horloges, pour des tests avec une plus grande sensibilité

Contributeurs

Systèmes de Référence Temps-Espace, Laboratoire de Physique des Lasers, Laboratoire Aimé Cotton, Laboratoire Kastler-Brossel, Institut d'Optique

principe_d_equivalence.txt · Last modified: 2023/02/15 10:54 by benoit.darquie

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