FIG 2 - uploaded by Mark Plimmer
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1-Schéma des transitions avec les longueurs d'onde en nanomètres [7] pour une étude de la variation avec J de l'écart isotopique dans le Gd. Il s'agissait de comparer des raies ayant un niveau supérieur commun. Au cours de ma thèse [1], nous n'avons obtenu le spectre que d'une seule raie, celle à 574,466 nm. 

1-Schéma des transitions avec les longueurs d'onde en nanomètres [7] pour une étude de la variation avec J de l'écart isotopique dans le Gd. Il s'agissait de comparer des raies ayant un niveau supérieur commun. Au cours de ma thèse [1], nous n'avons obtenu le spectre que d'une seule raie, celle à 574,466 nm. 

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Rapporteurs : Fernande Vedel (U. Provence), Jean-Pierre Schermann (Paris-Nord), Antoine Weis (Fribourg, absent du jury). Autres membres du jury : Christian Chardonnet (Paris-Nord), Marc Himbert (Cnam).

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Context 1
... l'atome d'argent possède, comme l'hydrogène, une transition à deux photons de largeur naturelle avoisinant le hertz, la longueur d'onde de 661,3 nm est plus commode que celle de l'hy- drogène (243 nm, figure 2.3). La transition dans l'Ag a été proposée comme étalon de fréquence par J.L. Hall et coll. en 1976 [134] puis de nouveau en 1989 [117]. Le spin nucléaire des deux isotopes stables de I=1/2 donne lieu à une structure hyperfine, ce qui permet des transitions entre niveaux avec m F = 0 et donc insensibles à l'effet Zeeman du premier ordre. De plus, l'existence d'une structure hyperfine de l'état fondamental fournit la possibilité de faire du refroidissement Sisyphe des atomes [137]. A ce propos, l'équipe de Walther a déjà refroidi un échantillon de cet atome à l'aide de la raie de résonance à 328 nm [118,138,139]. Dans le prochain chapitre, nous présenterons l'expérience du BNM-INM visant la réalisation d'une horloge optique basée sur cet ...