Recommandation 1 du 20e CCTF (2015)
Mises à jour de la liste des fréquences étalons
Le Comité consultatif du temps et des fréquences (CCTF) et le Comité consultatif des longueurs (CCL),
considérant
- qu’une liste commune des
« valeurs recommandées de fréquences étalons destinées à la mise en pratique de la définition du mètre et aux représentations secondaires de laseconde » a été établie, - que le Groupe de travail commun au CCL et au CCTF sur les étalons de fréquence a examiné plusieurs fréquences candidates afin de mettre à jour cette liste,
recommandent
que les fréquences des transitions suivantes soient mises à jour dans la liste des fréquences étalons recommandées :
- la transition optique non perturbée 6s2 1S0 – 6s6p 3P0 de l’atome neutre de 199Hg, à la fréquence de
f199Hg = 1 128 575 290 808 154,8 Hz avec une incertitude-type relative estimée de6 × 10−16 ; - la transition optique non perturbée 6s 2S1/2 – 4f 13 6s2 2F7/2 de l'ion de 171Yb+, à la fréquence de
f171Yb+ (octupôle) = 642 121 496 772 645,0 Hz avec une incertitude-type relative estimée de6 × 10−16
(cette radiation a déjà été approuvée par le CIPM comme représentation secondaire de la seconde) ; - la transition optique non perturbée 6s 2S1/2 (F = 0, mF = 0) – 5d 2D3/2 (F = 2, mF = 0) de l'ion de 171Yb+, à la fréquence de
f171Yb+ (quadripôle) = 688 358 979 309 308,3 Hz avec une incertitude-type relative estimée de6 × 10−16 (cette radiation a déjà été approuvée par le CIPM comme représentation secondaire de la seconde) ; - la transition optique non perturbée 5s 2S1/2 – 4d 2D5/2 de l'ion de 88Sr+, à la fréquence de
f88Sr+ = 444 779 044 095 486,6 Hz avec une incertitude-type relative estimée de1,6 × 10−15
(cette radiation a déjà été approuvée par le CIPM comme représentation secondaire de la seconde) ; - la transition optique non perturbée 4s 2S1/2 – 3d 2D5/2 de l'ion de 40Ca+, à la fréquence de
f40Ca+ = 411 042 129 776 398,4 Hz avec une incertitude-type relative estimée de1,2 × 10−14 ; - la transition optique non perturbée 1S – 2S de l'atome neutre de 1H, à la fréquence de
f1H = 1 233 030 706 593 514 Hz avec une incertitude-type relative estimée de9,0 × 10−15.
Remarque : cette fréquence correspond à la moitié de l’écart en énergie entre les états 1S et 2S ; - la transition optique non perturbée 5s2 1S0 – 5s5p 3P0 de l'atome neutre de 87Sr, à la fréquence de
f87Sr = 429 228 004 229 873,2 Hz avec une incertitude-type relative estimée de5 × 10−16 (cette radiation a déjà été approuvée par le CIPM comme représentation secondaire de la seconde) ; - la transition optique non perturbée 6s2 1S0 – 6s6p 3P0 de l'atome neutre de 171Yb, à la fréquence de
f171Yb = 518 295 836 590 864,0 Hz avec une incertitude-type relative estimée de2 × 10−15 (cette radiation a déjà été approuvée par le CIPM comme représentation secondaire de la seconde) ; - la transition hyperfine non perturbée de l’état fondamental de l’atome de 87Rb, à la fréquence de
f87Rb = 6 834 682 610,904 310 Hz avec une incertitude-type relative estimée de7 × 10−16 (cette radiation a déjà été approuvée par le CIPM comme représentation secondaire de la seconde) ;
recommandent par ailleurs
que les fréquences des transitions suivantes soient incluses dans la liste des fréquences étalons recommandées :
- Molécule absorbante de 127I2, composante a1 du spectre d’absorption saturée, transition R(36) 32-0. Les valeurs
fa1 =564 074 632,42 MHz
λa1 =531 476 582,65 fm
avec une incertitude-type relative estimée de1 × 10−10 s’appliquent à la radiation d’un laser à diode à rétroaction répartie doublé en fréquence, asservi à l’aide d’une cellule d’iode située à l’extérieur du laser. - Atome absorbant de 87Rb, transition 5S1/2 - 5P3/2 , croisement de niveaux entre les composantes hyperfines d et f de l’absorption saturée à 780 nm (transition D2). Les valeurs
fd/f croisement =384 227 981,9 MHz
λd/f croisement =780 246 291, 6 fm
avec une incertitude-type relative estimée de5 × 10−10 s’appliquent à la radiation d’un laser accordable à diode et à cavité externe, asservi sur la résonance de croisement de niveaux d/f dans une cellule de rubidium située à l’extérieur du laser.
Remarque : La valeur de l’incertitude-type est supposée correspondre à un niveau de confiance de
et requièrent l’adoption de ces fréquences étalons recommandées par le CIPM.
DOI : 10.59161/CCTF2015REC1F