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Jacob Schoumacker, Loris ULiège
Promoteur(s) : Bastin, Thierry ULiège
Date de soutenance : 4-sep-2025/5-sep-2025 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/23934
Détails
Titre : Mémoire
Titre traduit : [fr] Vers une redéfinition de la seconde grâce aux horloges optiques
Auteur : Jacob Schoumacker, Loris ULiège
Date de soutenance  : 4-sep-2025/5-sep-2025
Promoteur(s) : Bastin, Thierry ULiège
Membre(s) du jury : Bousquet, Eric ULiège
Martin, John ULiège
Vandewalle, Nicolas ULiège
Langue : Anglais
Nombre de pages : 70
Mots-clés : [en] UT
[en] UTC
[en] Atomic clocks
[en] Optical clocks
[en] Allan variance
[en] Atomic physics
[en] Second
[en] Time
Discipline(s) : Physique, chimie, mathématiques & sciences de la terre > Physique
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Diplôme : Master en sciences physiques, à finalité approfondie
Faculté : Mémoires de la Faculté des Sciences

Résumé

[en] Time measurement has evolved from astronomical definitions, such as Universal Time (UT), to atomic standards that define Coordinated Universal Time (UTC). The current SI second is based on the microwave hyperfine transition of cesium-133 and is realized through atomic fountain clocks. These clocks achieve high accuracy and stability, which can be statistically assessed using Allan variance. However, recent developments in atomic and optical physics have led to the emergence of optical atomic clocks, which now surpass microwave standards in both short-term stability and long-term accuracy. These clocks operate on narrow optical transitions in neutral atoms trapped in optical lattices or in single ions confined by electromagnetic fields. Their higher transition frequencies and extremely low systematic uncertainties make them prime candidates for the redefinition of the second.
This thesis investigates the physical principles, operational techniques, and metrological advantages of these new systems, and places them in the broader context of international efforts to redefine the SI second within the coming decade.


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Document(s)

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Access Jacob_Loris_Master_Thesis.pdf
Description:
Taille: 3.45 MB
Format: Adobe PDF

Auteur

  • Jacob Schoumacker, Loris ULiège Université de Liège > Master sc. phys., fin. approf.

Promoteur(s)

Membre(s) du jury









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