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L’Observatoire de la Côte d’Azur

est un EPSCP Grand Etablissement, « établissement composante » d'Université Côte d'Azur. L'Observatoire de la Côte d'Azur regroupe et pilote les activités de recherche en sciences de la Terre et de l'Univers d'Université Côte d'Azur. Ses missions sont la recherche, l'observation, la formation et la diffusion des connaissances dans ces domaines.

L'Observatoire de la Côte d'Azur est composé de trois unités mixtes de recherche ( Artemis, Géoazur, Lagrange) et d'une unité de service (Galilée) qui exercent leurs activités sur quatre sites répartis entre le site historique du Mont-Gros et le campus de Valrose à Nice, le campus du CNRS à Sophia Antipolis, et le site instrumenté du plateau de Calern sur les communes de Caussols et Cipières.

La constante de structure fine fut introduite au début du XXe siècle par A. Sommerfeld pour bien comprendre le mouvement des électrons autour du noyau des atomes et, donc, sur leur spectre électromagnétique émis. Il prolongea ainsi la théorie atomique proposée par Niels Bohr afin de décrire de façon quantitative la structure fine des raies spectrales de l'hydrogène. La valeur de cette constante dépend de trois grandeurs fondamentales de la physique : la charge de l'électron, la constante de Planck et la vitesse de la lumière. Elle réalise ainsi la synthèse de trois grandes théories de la physique, respectivement l'électromagnétisme, la mécanique quantique et la relativité. Quel que soit le système d'unités choisi pour définir ces trois constantes, leurs rapports est tel que la valeur numérique de la constante de structure fine reste toujours la même et très proche de 1/137. Dans son ouvrage de vulgarisation sur l'électrodynamique quantique, Richard Feynman insiste sur « l'un des plus grands [souligné par l'auteur] mystères de la physique » que représente, selon lui, l'origine et/ou la nature de ce nombre 1/137. Il le qualifie même de « nombre magique qui nous vient de façon incompréhensible pour l'homme ».

L'élément essentiel des travaux publiés récemment est l'introduction et la prise en compte d'effets nonlinéaires effectifs en mécanique quantique. Ils permettent une interaction directe entre les états propres et, donc, l'existence de transitions induites entre ces états. Celles-ci peuvent être décrites par l'électrodynamique quantique et ainsi comparées aux prédictions de cette « mécanique quantique nonlinéaire ». C’est cette comparaison qui mène à cette avancée.Il s'agit d'un modèle simplifié, qui prédit pourtant ce nombre emblématique à 1% près, une belle réussite.

Aller au-delà de ce modèle simplifié pour tenter de réduire l'écart restant par rapport à la valeur expérimentale de la constante de structure fine suggère d'utiliser certaines propriétés de la théorie de la fonctionnelle de densité pour décrire de façon quantique - et non classique comme dans la théorie actuelle - les interactions entre les électrons. La difficulté sera alors d'y inclure les effets nonlinéaires quantiques qui restent le fondement des travaux publiés, mais font actuellement défaut à la théorie de la fonctionnelle de densité. « Cette recherche à venir constitue un vrai défi scientifique, et je reste à l'écoute des chercheuses et chercheurs que cela pourrait intéresser », confie Gilbert Reinish, chercheur bénévole à l'Observatoire de la Côte d'Azur, ancien Directeur de Recherche CNRS, et auteur des travaux publiés.

En astrophysique, les conséquences de cette découverte sont importantes. Elles suggèrent que la valeur numérique de la constante de structure fine est un nombre mathématique transcendant comme le nombre pi et devrait donc rester invariant sur des échelles de temps et d’espace astrophysiques. En parfait accord avec cette prédiction, des mesures récentes ont montré que la constante de structure fine est bien constante, même près d’un trou noir2.

Vue d'artiste d'un trou noir supermassif. © NASA’s Goddard Space Flight Center/Jeremy Schnittman

Plus généralement, l'intérêt théorique porté à la variabilité astrophysique des constantes de couplage fondamentales a été motivé par la théorie des cordes et d'autres théories qui vont au-delà du modèle standard de la physique des particules. Les expériences qui tentèrent de démontrer cette variabilité, notamment avec l'étude des raies spectrales des objets astronomiques éloignés et la désintégration nucléaire du réacteur nucléaire naturel d'Oklo, n’ont fourni à ce jour aucun résultat probant.

1. P. R. Feynman, QED : The Strange Theory of Light and Matter, Princeton University Press, 1985 (ISBN 0-691-08388-6), p. 129 : « one of the greatest damn mysteries in physics ».

2. A. Hees et al, Phys. Rev. Lett. 124, 081101 ; https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.081101 Voir également : https://physics.aps.org/articles/v13/s28

Références

Quantum-dot helium: An artificial atom with stunning nonlinear properties, Gilbert Reinisch, Phys. Lett. A (2024).

Mathematical definition of the fine-structure constant : A clue for fundamental couplings in astrophysics, Gilbert Reinisch, APL Quantum 1, 016111 (2024).

Contact

Gilbert Reinisch, chercheur bénévole à l'Observatoire de la Côte d'Azur, ancien Directeur de Recherche CNRS (retraité depuis 2012) et chercheur associé à l'université d'Islande (Reykjavik) dans le groupe « Nanotechnologies » dirigé par le Professeur Vidar Gudmundsson - gilbert.reinisch@oca.eu.

L’unité de recherche Artemis réunit des spécialistes des lasers et du traitement du signal, des mathématiciens, des astrophysiciens des objets compacts pour créer des antennes d’un type nouveau, détectant des ondes gravitationnelles : Virgo, LISA, Einstein Telescope.

La recherche sur les lasers de puissance, les mesures de distance extrèmes et la modélisation de sources cosmiques et de leurs signaux, les études multimessagers utilisant les ondes gravitationnelles sont au coeur de l’activité d’Artemis.

Le laboratoire Géoazur est une unité de recherche pluridisciplinaire composée de géophysiciens, de géologues, et d’astronomes se fédérant autour de grandes problématiques scientifiques : les aléas telluriques (sismiques, gravitaires et tsunamigéniques) et les risques associés, la dynamique de la lithosphère et l’imagerie de la Terre, la géodésie-métrologie de la Terre et de l’Univers proche.

Le laboratoire J.-L. LAGRANGE est un laboratoire pluridisciplinaire qui regroupe des équipes d’astrophysique (planétologie, physique stellaire et solaire, galaxies et cosmologie), de mécanique des fluides, de traitement du signal et images et d’instrumentation pour l’observation astronomique à haute résolution spatiale et haute dynamique.
Des compétences transverses en calcul à haute performance sont au coeur des capacités des équipes pour développer de nouvelles théories et modèles et de les confronter à des observations acquises sur les grands télescopes au sol et dans l’espace.

Focus sur....la grande coupole !
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Un peu d'histoire .... 💭
Édifié entre 1881 et 1887 sur une ligne de crête orientée nord-sud culminant à 375 m d’altitude, l’observatoire historique occupe un domaine de 35 hectares qui surplombe la ville de Nice et s’inscrit dans une chaîne de monts reliant la côte méditerranéenne au parc du Mercantour. Premier observatoire français implanté à la suite d’une campagne de Lire plus
Focus sur... le grand méridien !
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Rénovation
du Pavillon Henri Chrétien

Participez à ce projet de préservation d’un monument historique,
et d’un lieu de recherche et de vie scientifique au rayonnement international

La Fondation du Patrimoine et l’Observatoire de la Côte d’Azur s’unissent pour restaurer le Pavillon Henri Chrétien, un bâtiment emblématique signé Charles Garnier. Classé Monument Historique, il abrite encore aujourd’hui une bibliothèque aux fabuleuses collections et accueille quotidiennement des chercheurs.

La restauration de ce pavillon a déjà été initiée avec la réfection complète de la bibliothèque historique et des deux coursives, rendue possible grâce à la mobilisation de mécènes et de contributeurs privés.

C’est la dernière ligne droite pour rendre au monument sa gloire d’antan ! En effet, aujourd’hui, pour finaliser l’opération, ses murs et ses ornements ont besoin d’une restauration urgente, mobilisons-nous !

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