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Le Laboratoire d'Électronique Quantique de l'Université Laval est engagé dans un programme de recherche à long terme sur les standards de fréquences et les horloges atomiques. Ces appareils sont devenus indispensables dans les systèmes de navigation, dans certains travaux utilisant les radars, et permettent la réalisation d'études expérimentales relatives aux théories du cosmos et de la relativité. Ces études portent sur les masers à hydrogène, les masers au rubidium, les horloges atomiques passives. Dans le but d'améliorer les performances de ces mêmes horloges, on étudie aussi les phénomènes qui contrôlent soit la stabilité ou la précision de ces oscillateurs. Ces …
Le Laboratoire d'Électronique Quantique de l'Université Laval est engagé dans un programme de recherche à long terme sur les standards de fréquences et les horloges atomiques. Ces appareils sont devenus indispensables dans les systèmes de navigation, dans certains travaux utilisant les radars, et permettent la réalisation d'études expérimentales relatives aux théories du cosmos et de la relativité. Ces études portent sur les masers à hydrogène, les masers au rubidium, les horloges atomiques passives. Dans le but d'améliorer les performances de ces mêmes horloges, on étudie aussi les phénomènes qui contrôlent soit la stabilité ou la précision de ces oscillateurs. Ces …
Le Laboratoire d'Électronique Quantique de l'Université Laval est engagé dans un programme de recherche à long terme sur les standards de fréquences et les horloges atomiques. Ces appareils sont devenus indispensables dans les systèmes de navigation, dans certains travaux utilisant les radars, et permettent la réalisation d'études expérimentales relatives aux théories du cosmos et de la relativité. Ces études portent sur les masers à hydrogène, les masers au rubidium, les horloges atomiques passives. Dans le but d'améliorer les performances de ces mêmes horloges, on étudie aussi les phénomènes qui contrôlent soit la stabilité ou la précision de ces oscillateurs. Ces …
On décrit le principe d'une méthode nouvelle qui permet d'étudier la saturation dans les gaz aux fréquences micro-ondes. La méthode qui repose sur l'emploi du spectromètre à effet de saturation est appliquée à la transition rotationnelle j = 1->2 de la molécule OCS. Les résultats interprétés d'après la théorie de Karplus et Schwinger démontrent, à la précision absolue de 5%, que tous les chocs moléculaires qui participent à l'élargissement des raies de résonance contribuent à rétablir l'équilibre des populations des niveaux excités.