Detalles de la búsqueda
1.
An optical clock based on a single trapped 199Hg+ ion.
Science
; 293(5531): 825-8, 2001 Aug 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-11452082
2.
Laser sources for precision spectroscopy on atomic strontium.
Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc
; 63(5): 981-6, 2006 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16527534
3.
Primary Atomic Frequency Standards at NIST.
J Res Natl Inst Stand Technol
; 106(1): 47-63, 2001.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27500017
4.
Frequency ratio of Al+ and Hg+ single-ion optical clocks; metrology at the 17th decimal place.
Science
; 319(5871): 1808-12, 2008 Mar 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18323415
5.
Double-resonance and optical-pumping experiments on electromagnetically confined, laser-cooled ions.
Opt Lett
; 5(6): 245-7, 1980 Jun 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19693188
6.
Direct frequency measurements of transitions at 520 THz (576 nm) in iodine and 260 THz (1.15 microm) in neon.
Opt Lett
; 8(3): 133-5, 1983 Mar 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19714161
7.
Direct frequency measurement of the I(2)-stabilized He-Ne 473-THz (633-nm) laser.
Opt Lett
; 8(3): 136-8, 1983 Mar 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19714162
8.
Testing the stability of fundamental constants with the 199Hg+ single-ion optical clock.
Phys Rev Lett
; 90(15): 150802, 2003 Apr 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12732024
9.
Absolute frequency measurements of the Hg+ and Ca optical clock transitions with a femtosecond laser.
Phys Rev Lett
; 86(22): 4996-9, 2001 May 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-11384404
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