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Élaborées dans les années 1950, les horloges atomiques marquent un tournant décisif dans la mesure du temps. Elles sont en effet capables d’une incroyable précision et stabilité, si bien qu’on les utilise comme repère fondamental : ce sont elles qui définissent le temps atomique international (TAI). Sur cette base, en 1967 lors de la 13ème Conférence générale des poids et mesures, la seconde a été définie « d’une durée de 9 192 631 770 périodes de radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium 133 ». Cette mesure hyper précise est indispensable dans notre monde car, référence absolue, elle renseigne les systèmes de navigation comme le GPS (Global Positioning System) américain ou le GLONASS (Global Navigation Satellite System) russe. Le GPS par exemple, pour déterminer la position d’une personne, utilise des satellites dont la précision des informations est permise grâce à une horloge atomique embarquée. Physicien à l’ENS et directeur de recherche CNRS, Christophe Salomon revient ici sur le fonctionnement de ces horloges, en nous expliquant le rôle du refroidissement des atomes dans le processus.