Lompat ke isi

Percobaan Michelson-Morley: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29576641; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
'''Percobaan Michelson-Morley''', salah satu percobaan paling penting dan masyhur dalam [[sejarah fisika]], dilakukan pada tahun [[1887]] oleh [[Albert Michelson]] dan [[:en:Edward Morley|Edward Morley]] di tempat yang sekarang menjadi kampus [[:en:Case Western Reserve University|Case Western Reserve University]] di [[Cleveland]], [[Ohio]], [[Amerika Serikat]]. Percobaan ini dianggap sebagai petunjuk pertama terkuat untuk menyangkal keberadaan ether sebagai medium gelombang cahaya. Percobaan ini juga telah disebut sebagai "titik tolak untuk aspek teoretis [[revolusi ilmiah]] kedua". [[Albert Michelson]] dianugerahi [[Hadiah Nobel Fisika]] tahun [[1907]] terutama untuk melaksanakan percobaan ini.
[[File:Michelsonmorley-boxplot.svg|thumb|right|280px|Data dari percobaan the Michelson-Morley]]


Dalam percobaan ini Michelson dan Morley berusaha mengukur kecepatan planet [[Bumi]] terhadap ether, yang pada waktu itu dianggap sebagai medium perambatan gelombang [[cahaya]]. Analisis terhadap hasil percobaan menunjukkan kegagalan pengamatan pergerakan bumi terhadap ether.
'''Percobaan Michelson-Morley''', salah satu percobaan paling penting dan masyhur dalam [[sejarah fisika]], dilakukan pada tahun [[1887]] oleh [[Albert Michelson]] dan [[:en:Edward Morley|Edward Morley]] di tempat yang sekarang menjadi kampus [[:en:Case Western Reserve University|Case Western Reserve University]] di [[Cleveland]], [[Ohio]], [[Amerika Serikat]].<ref>Albert A. Michelson. ''On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether''. ''American Journal of Science''. 1887. Vol. 34. hlm. 333–345. doi:10.2475/ajs.s3-34.203.333.</ref> Percobaan ini dianggap sebagai petunjuk pertama terkuat untuk menyangkal keberadaan ether sebagai medium gelombang cahaya.<ref>Staley, Richard. ''Einstein's generation. The origins of the relativity revolution''. University of Chicago Press. 2009. ISBN 0-226-77057-5.</ref> Percobaan ini juga telah disebut sebagai "titik tolak untuk aspek teoretis [[revolusi ilmiah]] kedua".<ref>Earl R. Hoover. ''Cradle of Greatness: National and World Achievements of Ohio's Western Reserve''. Shaker Savings Association. 1977.</ref> [[Albert Michelson]] dianugerahi [[Hadiah Nobel Fisika]] tahun [[1907]] terutama untuk melaksanakan percobaan ini.


Eksperimen sejenis Michelson–Morley ini telah diulangi berkali-kali dengan kepekaan yang bertambah tinggi. Termasuk di dalamnya adalah sejumlah percobaan dari tahun 1902 sampai 1905, dan suatu seri eksperimen pada tahun 1920-an. Percobaan [[:en:optical resonator|resonator]] paling baru menguatkan kenyataan tidak adanya angin aether pada tingkat 10<sup>−17</sup>. Bersama dengan percobaan [[:en:Ives–Stilwell experiment|Ives–Stilwell]] dan [[:en:Kennedy–Thorndike experiment|Kennedy-Thorndike]], percobaan Michelson–Morley merupakan suatu [[:en:tests of special relativity|uji teori relativitas spesial]] yang fundamental.
Dalam percobaan ini Michelson dan Morley berusaha mengukur kecepatan planet [[Bumi]] terhadap ether, yang pada waktu itu dianggap sebagai medium perambatan gelombang [[cahaya]]. Analisis terhadap hasil percobaan menunjukkan kegagalan pengamatan pergerakan bumi terhadap ether.<ref>[http://math.ucr.edu/home/baez/physics/Relativity/SR/experiments.html#the_MMX Experimental Basis of Special Relativity:The Michelson-Morley Experiment]</ref>
 
Eksperimen sejenis Michelson–Morley ini telah diulangi berkali-kali dengan kepekaan yang bertambah tinggi. Termasuk di dalamnya adalah sejumlah percobaan dari tahun 1902 sampai 1905, dan suatu seri eksperimen pada tahun 1920-an. Percobaan [[:en:optical resonator|resonator]] paling baru menguatkan kenyataan tidak adanya angin aether pada tingkat 10<sup>−17</sup>.<ref>Eisele, Ch.; Nevsky, A. Yu.; Schiller, S. [http://www.exphy.uni-duesseldorf.de/Publikationen/2009/Eisele%20et%20al%20Laboratory%20Test%20of%20the%20Isotropy%20of%20Light%20Propagation%20at%20the%2010-17%20Level%202009.pdf Laboratory Test of the Isotropy of Light Propagation at the 10 −17 level]. ''Physical Review Letters''. 2009. Vol. 103 (9). hlm. 090401. doi:10.1103/PhysRevLett.103.090401.</ref><ref>Herrmann, S.; Senger, A.; Möhle, K.; Nagel, M.; Kovalchuk, E. V.; Peters, A. ''Rotating optical cavity experiment testing Lorentz invariance at the 10 −17 level''. ''Physical Review D''. 2009. Vol. 80 (100). hlm. 105011. doi:10.1103/PhysRevD.80.105011.</ref> Bersama dengan percobaan [[:en:Ives–Stilwell experiment|Ives–Stilwell]] dan [[:en:Kennedy–Thorndike experiment|Kennedy-Thorndike]], percobaan Michelson–Morley merupakan suatu [[:en:tests of special relativity|uji teori relativitas spesial]] yang fundamental.<ref>Robertson, H. P. ''Postulate versus Observation in the Special Theory of Relativity''. ''Reviews of Modern Physics''. 1949. Vol. 21 (3). hlm. 378–382. doi:10.1103/RevModPhys.21.378.</ref>


== Hasil percobaan ==
== Hasil percobaan ==
Dalam tabel di bawah ini, nilai-nilai yang diharapkan dikaitkan dengan kecepatan relatif antara Bumi dan Matahari sebesar 30&nbsp;km/detik (=km/s). Dengan perbandingan kecepatan [[Tata Surya|tata surya]] terhadap pusat galaksi [[Bima Sakti]] sebesar 220&nbsp;km/detik, atau kecepatan tata surya relatif terhadap [[:en:cosmic microwave background radiation#CMBR dipole anisotropy|CMB rest frame]] sekitar 368&nbsp;km/detik, hasil "nol" (null results) percobaan-percobaan ini lebih nyata jelas.
Dalam tabel di bawah ini, nilai-nilai yang diharapkan dikaitkan dengan kecepatan relatif antara Bumi dan Matahari sebesar 30&nbsp;km/detik (=km/s). Dengan perbandingan kecepatan [[Tata Surya|tata surya]] terhadap pusat galaksi [[Bima Sakti]] sebesar 220&nbsp;km/detik, atau kecepatan tata surya relatif terhadap [[:en:cosmic microwave background radiation#CMBR dipole anisotropy|CMB rest frame]] sekitar 368&nbsp;km/detik, hasil "nol" (null results) percobaan-percobaan ini lebih nyata jelas.


{| class="wikitable"
|-
!Nama
!Lokasi
!Tahun
!Panjang lengan (meter)
!Fringe shift yang diharapkan
!Fringe shift terukur
!Rasio
!Batas atas V<sub>aether</sub>
!Resolusi percobaan
!Hasil nol
|-
|Michelson<ref>Michelson, Albert A. ''The Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether''. ''American Journal of Science''. 1881. Vol. 22. hlm. 120–129. doi:10.2475/ajs.s3-22.128.120.</ref>||[[Potsdam]]||1881||1.2||0.04||≤ 0.02||2||∼ 20&nbsp;km/s||0.02||<math>\approx</math> ya
|-
|Michelson and Morley<ref>Albert A. Michelson. ''On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether''. ''American Journal of Science''. 1887. Vol. 34. hlm. 333–345. doi:10.2475/ajs.s3-34.203.333.</ref>||[[Cleveland]]||1887||11.0||0.4||< 0.02<br />or ≤ 0.01|| 40||∼ 4–8&nbsp;km/s||0.01||<math>\approx</math> ya
|-
|Morley and Miller<ref>Edward W. Morley and Dayton C. Miller. ''Extract from a Letter dated Cleveland, Ohio, August 5th, 1904, to Lord Kelvin from Profs. Edward W. Morley and Dayton C. Miller''. ''Philosophical Magazine''. 1904. Vol. 8 (48). hlm. 753–754. doi:10.1080/14786440409463248.</ref><ref>Edward W. Morley and Dayton C. Miller. ''Report of an experiment to detect the Fitzgerald–Lorentz Effect''. ''Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences''. 1905. Vol. XLI (12). hlm. 321–8. doi:10.2307/20022071.</ref>||[[Cleveland]]||1902–1904||32.2||1.13||≤ 0.015||80||∼ 3.5&nbsp;km/s||0.015||ya
|-
|Miller<ref>Miller, Dayton C. [https://archive.org/details/sim_proceedings-of-the-national-academy-of-sciences-usa_1925-06-15_11_6/page/306 Ether-Drift Experiments at Mount Wilson]. ''Proceedings of the National Academy of Sciences''. 1925. Vol. 11 (6). hlm. 306–314. doi:10.1073/pnas.11.6.306.</ref>||[[:en:Mount Wilson (California)|Mt. Wilson]]||1921||32.0||1.12||≤ 0.08||15||∼ 8–10&nbsp;km/s||tidak jelas||tidak jelas
|-
|Miller<ref>Miller, Dayton C. [https://archive.org/details/sim_proceedings-of-the-national-academy-of-sciences-usa_1925-06-15_11_6/page/306 Ether-Drift Experiments at Mount Wilson]. ''Proceedings of the National Academy of Sciences''. 1925. Vol. 11 (6). hlm. 306–314. doi:10.1073/pnas.11.6.306.</ref>||[[Cleveland]]||1923–1924||32.0||1.12||≤ 0.03||40||∼ 5&nbsp;km/s||0.03||ya
|-
|Miller (sunlight)<ref>Miller, Dayton C. [https://archive.org/details/sim_proceedings-of-the-national-academy-of-sciences-usa_1925-06-15_11_6/page/306 Ether-Drift Experiments at Mount Wilson]. ''Proceedings of the National Academy of Sciences''. 1925. Vol. 11 (6). hlm. 306–314. doi:10.1073/pnas.11.6.306.</ref>||[[Cleveland]]||1924||32.0||1.12||≤ 0.014||80||∼ 3&nbsp;km/s||0.014||ya
|-
|[[:en:Rudolf Tomaschek|Tomaschek]] (star light)<ref>Tomaschek, R. [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k153753/f115 Über das Verhalten des Lichtes außerirdischer Lichtquellen]. ''Annalen der Physik''. 1924. Vol. 378 (1). hlm. 105–126. doi:10.1002/andp.19243780107.</ref>||[[Heidelberg]]||1924||8.6||0.3||≤ 0.02||15||∼ 7&nbsp;km/s||0.02||ya
|-
|Miller<ref>Miller, Dayton C. [https://archive.org/details/sim_proceedings-of-the-national-academy-of-sciences-usa_1925-06-15_11_6/page/306 Ether-Drift Experiments at Mount Wilson]. ''Proceedings of the National Academy of Sciences''. 1925. Vol. 11 (6). hlm. 306–314. doi:10.1073/pnas.11.6.306.</ref><ref>Miller, Dayton C. ''The Ether-Drift Experiment and the Determination of the Absolute Motion of the Earth''. ''Reviews of Modern Physics''. 1933. Vol. 5 (3). hlm. 203–242. doi:10.1103/RevModPhys.5.203.</ref>||[[:en:Mount Wilson (California)|Mt. Wilson]]||1925–1926||32.0||1.12||≤ 0.088||13||∼ 8–10&nbsp;km/s||tidak jelas||tidak jelas
|-
|Kennedy<ref>Kennedy, Roy J. [https://archive.org/details/sim_proceedings-of-the-national-academy-of-sciences-usa_1926-11-15_12_11/page/621 A Refinement of the Michelson–Morley Experiment]. ''Proceedings of the National Academy of Sciences''. 1926. Vol. 12 (11). hlm. 621–629. doi:10.1073/pnas.12.11.621.</ref>||[[Pasadena, California|Pasadena]]/[[:en:Mount Wilson (California)|Mt. Wilson]]||1926||2.0||0.07||≤ 0.002||35||∼ 5&nbsp;km/s||0.002||ya
|-
|Illingworth<ref>Illingworth, K. K. [https://archive.org/details/sim_physical-review_1927-11_30_5/page/692 A Repetition of the Michelson–Morley Experiment Using Kennedy's Refinement]. ''Physical Review''. 1927. Vol. 30 (5). hlm. 692–696. doi:10.1103/PhysRev.30.692.</ref>||[[Pasadena, California|Pasadena]]||1927||2.0||0.07||≤ 0.0004||175||∼ 2&nbsp;km/s||0.0004||ya
|-
|Piccard & Stahel<ref>Piccard, A.; Stahel, E. [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3136h/f420 L'expérience de Michelson, réalisée en ballon libre]. ''Comptes Rendus''. 1926. Vol. 183 (7). hlm. 420–421.</ref>||dengan sebuah [[:en:Balloon|balon]]||1926||2.8||0.13||≤ 0.006||20||∼ 7&nbsp;km/s||0.006||ya
|-
|Piccard & Stahel<ref>Piccard, A.; Stahel, E. [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3137t/f152 Nouveaux résultats obtenus par l'expérience de Michelson]. ''Comptes Rendus''. 1927. Vol. 184. hlm. 152.</ref>||[[Brussels]]||1927||2.8||0.13||≤ 0.0002||185||∼ 2.5&nbsp;km/s||0.0007||ya
|-
|Piccard & Stahel<ref>Piccard, A.; Stahel, E. [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k31384/f1198 L'absence du vent d'éther au Rigi]. ''Comptes Rendus''. 1927. Vol. 184. hlm. 1198–1200.</ref>||[[:en:Rigi|Rigi]]||1927||2.8||0.13||≤ 0.0003||185||∼ 2.5&nbsp;km/s||0.0007||ya
|-
|Michelson ''et al.''<ref>A. A. Michelson. [https://archive.org/details/sim_optical-society-of-america-journal_1929-03_18_3/page/181 Results of repetition of the Michelson–Morley experiment]. ''Journal of the Optical Society of America''. 1929. Vol. 18 (3). hlm. 181. doi:10.1364/josa.18.000181.</ref>||[[:en:Mount Wilson (California)|Mt. Wilson]]||1929||25.9||0.9||≤ 0.01||90||∼ 3&nbsp;km/s||0.01||ya
|-
|[[:en:Georg Joos|Joos]]<ref>Joos, G. ''Die Jenaer Wiederholung des Michelsonversuchs''. ''Annalen der Physik''. 1930. Vol. 399 (4). hlm. 385–407. doi:10.1002/andp.19303990402.</ref>||[[Jena]]||1930||21.0||0.75||≤ 0.002||375||∼ 1.5&nbsp;km/s||0.002||ya
|}


== Percobaan-percobaan selanjutnya ==
== Percobaan-percobaan selanjutnya ==
=== Uji optik ===
=== Uji optik ===
Pengujian optik isotropi kecepatan cahaya menjadi lebih umum. Teknologi baru, termasuk penggunaan [[laser]] dan [[maser]], telah meningkatkan ketepatan pengukuran secara signifikan.
Pengujian optik isotropi kecepatan cahaya menjadi lebih umum.<ref>Relativity FAQ (2007): [http://math.ucr.edu/home/baez/physics/Relativity/SR/experiments.html What is the experimental basis of Special Relativity?]</ref> Teknologi baru, termasuk penggunaan [[laser]] dan [[maser]], telah meningkatkan ketepatan pengukuran secara signifikan.


{| class=wikitable
|-
! Penulis !! Tahun !! Pemerian !! ''Upper bound''
|-
| [[:en:Louis Essen|Louis Essen]]<ref>Essen, L. [https://archive.org/details/sim_nature-uk_1955-05-07_175_4462/page/793 A New Æther-Drift Experiment]. ''Nature''. 1955. Vol. 175 (4462). hlm. 793–794. doi:10.1038/175793a0.</ref>|| 1955 || Frekuensi suatu [[:en:optical cavity|cavity resonator]] microwave berputar dibandingkan dengan suatu [[:en:quartz clock|jam kuarsa]] || ~3&nbsp;km/s
|-
| Cedarholm ''et al''.<ref>Cedarholm, J. P.; Bland, G. F.; Havens, B. L.; Townes, C. H. [https://archive.org/details/sim_physical-review-letters_1958-11-01_1_9/page/342 New Experimental Test of Special Relativity]. ''Physical Review Letters''. 1958. Vol. 1 (9). hlm. 342–343. doi:10.1103/PhysRevLett.1.342.</ref><ref>Cedarholm, J. P.; Townes, C. H. [https://archive.org/details/sim_nature-uk_1959-10-31_184_4696/page/1350 New Experimental Test of Special Relativity]. ''Nature''. 1959. Vol. 184 (4696). hlm. 1350–1351. doi:10.1038/1841350a0.</ref>|| 1958 || Dua maser [[ammonia]] dipasang pada suatu meja berputar, dan sinarnya diarahkan pada arah berkebalikan. || ~30&nbsp;m/s
|-
| [[:En:Ives–Stilwell experiment#Mössbauer rotor experiments|Mössbauer rotor experiments]] || 1960–63 || Dalam suatu seri percobaan oleh peneliti berbeda, frekuensi [[sinar gamma]] diamati menggunakan [[:en:Mössbauer effect|efek Mössbauer]]. || ~3–4&nbsp;m/s
|-
| Jaseja ''et al''.<ref>Jaseja, T. S.; Javan, A.; Murray, J.; Townes, C. H. ''Test of Special Relativity or of the Isotropy of Space by Use of Infrared Masers''. ''Phys. Rev''. 1964. Vol. 133 (5a). hlm. 1221–1225. doi:10.1103/PhysRev.133.A1221.</ref>|| 1964 || Frekuensi dua [[:en:Helium–neon laser|maser He–Ne]], dipasang pada suatu meja berputar, dibandingkan. || ~30&nbsp;m/s
|-
| nowrap=nowrap| Shamir and Fox<ref>Shamir, J.; Fox, R. [https://archive.org/details/il-nuovo-cimento-b_1969-08-11_62_2/page/258 A new experimental test of special relativity]. ''Il Nuovo Cimento B''. 1969. Vol. 62 (2). hlm. 258–264. doi:10.1007/BF02710136.</ref>|| 1969 || Kedua lengan interferometer diletakkan di dalam suatu benda padat transparan ([[:en:Poly(methyl methacrylate)|plexiglass]]). Sumber cahaya adalah suatu [[:en:Helium–neon laser|laser He-Ne]]. || ~7&nbsp;km/s
|-
| Trimmer ''et al''.<ref>Trimmer, William S.; Baierlein, Ralph F.; Faller, James E.; Hill, Henry A. ''Experimental Search for Anisotropy in the Speed of Light''. ''Physical Review D''. 1973. Vol. 8 (10). hlm. 3321–3326. doi:10.1103/PhysRevD.8.3321.</ref><ref>Trimmer, William S.; Baierlein, Ralph F.; Faller, James E.; Hill, Henry A. ''Erratum: Experimental search for anisotropy in the speed of light''. ''Physical Review D''. 1974. Vol. 9 (8). hlm. 2489–2489. doi:10.1103/PhysRevD.9.2489.2.</ref>|| 1973 || Pengukuran anisotropi kecepatan cahaya yang berkelakuan sebagai [[:en:Legendre polynomials|polinomial Legendre]] pertama dan ketiga. Menggunakan interferometer segitiga, dengan satu bagian jalur dalam kaca.<ref>Mansouri R., Sexl R.U. [https://archive.org/details/sim_general-relativity-and-gravitation_1977-10_8_10/page/809 A test theory of special relativity: III. Second-order tests]. ''General. Relat. Gravit''. 1977. Vol. 8 (10). hlm. 809–814. doi:10.1007/BF00759585.</ref>|| ~2.5&nbsp;cm/s
|}


=== Percobaan dengan resonator optik ===
=== Percobaan dengan resonator optik ===
Batas (limit) anisotropi kecepatan cahaya yang dihasilkan dari gerakan Bumi ditetapkan Δ''c/c''&nbsp;≈&nbsp;10<sup>−15</sup>, di mana Δ''c'' adalah perbedaan antara kecepatan cahaya pada arah ''x'' dan ''y''.<ref>Brillet, A.; Hall, J. L. ''Improved laser test of the isotropy of space''. ''Phys. Rev. Lett''. 1979. Vol. 42 (9). hlm. 549–552. doi:10.1103/PhysRevLett.42.549.</ref>


Batas (limit) anisotropi kecepatan cahaya yang dihasilkan dari gerakan Bumi ditetapkan Δ''c/c''&nbsp;≈&nbsp;10<sup>−15</sup>, di mana Δ''c'' adalah perbedaan antara kecepatan cahaya pada arah ''x'' dan ''y''.
{| class=wikitable
 
|-
! Penulis !! Tahun !! Pemerian !! Δ''c/c''
|-
| Wolf ''et al.''<ref>Wolf et al. ''Tests of Lorentz Invariance using a Microwave Resonator''. ''Physical Review Letters''. 2003. Vol. 90 (6). hlm. 060402. doi:10.1103/PhysRevLett.90.060402.</ref>||2003 || Frekuensi suatu ''stationary cryogenic microwave oscillator'', terbuat dari sapphire crystal beroperasi dalam suatu [[:en:Whispering-gallery wave|whispering gallery mode]], dibandingkan dengan suatu [[:en:hydrogen maser|maser hidrogen]] yang frekuensinya dibandingkan dengan jam ''[[atomic fountain|pancuran atom]] '' [[caesium]] dan [[rubidium]]. Perubahan dari rotasi bumi dilacak. Memuat analisis data dari tahun 2001–2002.||rowspan=4|<math>\lesssim10^{-15}</math>
|-
| Müller ''et al.''<ref>Müller, H.; Herrmann, S.; Braxmaier, C.; Schiller, S.; Peters, A. ''Modern Michelson–Morley experiment using cryogenic optical resonators''. ''Phys. Rev. Lett''. 2003. Vol. 91 (2). hlm. 020401. doi:10.1103/PhysRevLett.91.020401.</ref>||2003 || Dua resonator optik dibuat dari crystalline sapphire, mengontrol frekuensi dua [[:en:Nd:YAG laser|Nd:YAG laser]], diletakkan pada sudut siku di dalam suatu helium cryostat. Suatu alat pembanding frekuensi mengukur frekuensi detak output gabungan kedua resonator itu.
|-
| Wolf ''et al.''<ref>Wolf, P.; Tobar, M. E.; Bize, S.; Clairon, A.; Luiten, A. N.; Santarelli, G. [https://archive.org/details/sim_general-relativity-and-gravitation_2004-10_36_10/page/2351 Whispering Gallery Resonators and Tests of Lorentz Invariance]. ''General Relativity and Gravitation''. 2004. Vol. 36 (10). hlm. 2351–2372. doi:10.1023/B:GERG.0000046188.87741.51.</ref>||2004 || Lihat Wolf ''et al.'' (2003). Menerapkan kontrol temperatur aktif. Memuat analisis data tahun 2002–2003.
|-
| Wolf ''et al.''<ref>Wolf, P.; Bize, S.; Clairon, A.; Santarelli, G.; Tobar, M. E.; Luiten, A. N. ''Improved test of Lorentz invariance in electrodynamics''. ''Physical Review D''. 2004. Vol. 70 (5). hlm. 051902. doi:10.1103/PhysRevD.70.051902.</ref>||2004 || Lihat Wolf ''et al.'' (2003). Memuat analisis data tahun 2002–2004.
|-
| Antonini ''et al.''<ref>Antonini, P.; Okhapkin, M.; Göklü, E.; Schiller, S. ''Test of constancy of speed of light with rotating cryogenic optical resonators''. ''Physical Review A''. 2005. Vol. 71 (5). hlm. 050101. doi:10.1103/PhysRevA.71.050101.</ref>||2005|| Mirip dengan Müller ''et al.'' (2003) Memuat analisis data tahun 2002–2004.||rowspan=5|<math>\lesssim10^{-16}</math>
|-
| Stanwix ''et al.''<ref>Stanwix, P. L.; Tobar, M. E.; Wolf, P.; Susli, M.; Locke, C. R.; Ivanov, E. N.; Winterflood, J.; van Kann, F. ''Test of Lorentz Invariance in Electrodynamics Using Rotating Cryogenic Sapphire Microwave Oscillators''. ''Physical Review Letters''. 2005. Vol. 95 (4). hlm. 040404. doi:10.1103/PhysRevLett.95.040404.</ref>||2005 || Mirip dengan Wolf ''et al.'' (2003).Memuat analisis data tahun 2004–2005.
|-
| Herrmann ''et al.''<ref>Herrmann, S.; Senger, A.; Kovalchuk, E.; Müller, H.; Peters, A. ''Test of the Isotropy of the Speed of Light Using a Continuously Rotating Optical Resonator''. ''Phys. Rev. Lett''. 2005. Vol. 95 (15). hlm. 150401. doi:10.1103/PhysRevLett.95.150401.</ref>||2005 || Mirip dengan Müller ''et al.'' (2003).  Memuat analisis data tahun 2004–2005.
|-
| Stanwix ''et al.''<ref>Stanwix, P. L.; Tobar, M. E.; Wolf, P.; Locke, C. R.; Ivanov, E. N. ''Improved test of Lorentz invariance in electrodynamics using rotating cryogenic sapphire oscillators''. ''Physical Review D''. 2006. Vol. 74 (8). hlm. 081101. doi:10.1103/PhysRevD.74.081101.</ref>||2006 || Lihat Stanwix ''et al.'' (2005). Memuat analisis data tahun 2004–2006.
|-
| Müller ''et al.''<ref>Müller, H.; Stanwix, Paul L.; Tobar, M. E.; Ivanov, E.; Wolf, P.; Herrmann, S.; Senger, A.; Kovalchuk, E.; Peters, A. ''Relativity tests by complementary rotating Michelson–Morley experiments''. ''Phys. Rev. Lett''. 2007. Vol. 99 (5). hlm. 050401. doi:10.1103/PhysRevLett.99.050401.</ref>||2007 || Lihat Herrmann ''et al.'' (2005) dan Stanwix ''et al.'' (2006). Data kedua grup ini yang dikumpulkan dari tahun 2004–2006 digabungkan dan dianalisis lebih lanjut.
|-
| Eisele ''et al.''<ref>Eisele, Ch.; Nevsky, A. Yu.; Schiller, S. [http://www.exphy.uni-duesseldorf.de/Publikationen/2009/Eisele%20et%20al%20Laboratory%20Test%20of%20the%20Isotropy%20of%20Light%20Propagation%20at%20the%2010-17%20Level%202009.pdf Laboratory Test of the Isotropy of Light Propagation at the 10 −17 level]. ''Physical Review Letters''. 2009. Vol. 103 (9). hlm. 090401. doi:10.1103/PhysRevLett.103.090401.</ref>||2009|| Frekuensi sepasang ''orthogonal oriented optical standing wave cavities'' dibandingkan. Semua cavities ini diinterogasi oleh suatu [[Nd:YAG laser]]. Memuat analisis data tahun 2007–2008. ||rowspan=2|<math>\lesssim10^{-17}</math>
|-
| style="white-space:nowrap;"| Herrmann ''et al.''<ref>Herrmann, S.; Senger, A.; Möhle, K.; Nagel, M.; Kovalchuk, E. V.; Peters, A. ''Rotating optical cavity experiment testing Lorentz invariance at the 10 −17 level''. ''Physical Review D''. 2009. Vol. 80 (100). hlm. 105011. doi:10.1103/PhysRevD.80.105011.</ref>||2009 || Mirip dengan Herrmann ''et al.'' (2005). Frekuensi sepasang ''rotating, orthogonal optical [[:en:Fabry–Pérot interferometer|Fabry–Pérot resonators]]'' dibandingkan. Frekuensi dua [[:en:Nd:YAG laser|Nd:YAG laser]] distabilkan terhadap resonansi resonator-resonator ini.
|}


=== Pengujian lain terhadap invariansi Lorentz ===
=== Pengujian lain terhadap invariansi Lorentz ===
 
Contoh-contoh percobaan yang tidak didasarkan pada prinsip Michelson–Morley, yaitu pengujian isotropi non-optik yang menghasilkan tingkat ketepatan yang bahkan lebih tinggi, adalah [[:en:Hughes–Drever experiment|Perbandingan jam atau percobaan Hughes–Drever]].<ref>Mark P. Haugan. [http://docuserv.ligo.caltech.edu/docs/public/P/P870007-00.pdf Modern tests of special relativity]. ''Physics Today''. May 1987. Vol. 40 (5). hlm. 67–76. doi:10.1063/1.881074.</ref>
 
Contoh-contoh percobaan yang tidak didasarkan pada prinsip Michelson–Morley, yaitu pengujian isotropi non-optik yang menghasilkan tingkat ketepatan yang bahkan lebih tinggi, adalah [[:en:Hughes–Drever experiment|Perbandingan jam atau percobaan Hughes–Drever]].


== Lihat pula ==
== Lihat pula ==
Baris 29: Baris 112:
* [[Interferometri]]
* [[Interferometri]]
* [[Teori relativitas khusus]]
* [[Teori relativitas khusus]]
== Referensi ==
=== Eksperimen ===
=== Catatan ===
=== Bibliografi (referensi seri "A") ===


== Lihat pula ==
== Lihat pula ==
Baris 44: Baris 117:


== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
 
*  
*
*  
*
*  [http://carnap.umd.edu/phil250/aether_drift/interferometers.html Interferometer yang digunakan dalam percobaan hanyutan ether dari 1881-1931]  
*  [http://carnap.umd.edu/phil250/aether_drift/interferometers.html Interferometer yang digunakan dalam percobaan hanyutan ether dari 1881-1931]
*  [http://link.aps.org/abstract/PRL/v91/e020401 Modern Michelson-Morley Experiment improves the best previous result by two orders of magnitude, dari 2003]
*  [http://link.aps.org/abstract/PRL/v91/e020401 Modern Michelson-Morley Experiment improves the best previous result by two orders of magnitude, dari 2003]


== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==


== Sumber dan atribusi ==
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Percobaan+Michelson-Morley&oldid=29576641 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29576641 (2026-08-14T11:03:22Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Percobaan+Michelson-Morley&oldid=29576641 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29576641 (2026-08-14T11:03:22Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 25 Agustus 2026 23.12

Data dari percobaan the Michelson-Morley

Percobaan Michelson-Morley, salah satu percobaan paling penting dan masyhur dalam sejarah fisika, dilakukan pada tahun 1887 oleh Albert Michelson dan Edward Morley di tempat yang sekarang menjadi kampus Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat.[1] Percobaan ini dianggap sebagai petunjuk pertama terkuat untuk menyangkal keberadaan ether sebagai medium gelombang cahaya.[2] Percobaan ini juga telah disebut sebagai "titik tolak untuk aspek teoretis revolusi ilmiah kedua".[3] Albert Michelson dianugerahi Hadiah Nobel Fisika tahun 1907 terutama untuk melaksanakan percobaan ini.

Dalam percobaan ini Michelson dan Morley berusaha mengukur kecepatan planet Bumi terhadap ether, yang pada waktu itu dianggap sebagai medium perambatan gelombang cahaya. Analisis terhadap hasil percobaan menunjukkan kegagalan pengamatan pergerakan bumi terhadap ether.[4]

Eksperimen sejenis Michelson–Morley ini telah diulangi berkali-kali dengan kepekaan yang bertambah tinggi. Termasuk di dalamnya adalah sejumlah percobaan dari tahun 1902 sampai 1905, dan suatu seri eksperimen pada tahun 1920-an. Percobaan resonator paling baru menguatkan kenyataan tidak adanya angin aether pada tingkat 10−17.[5][6] Bersama dengan percobaan Ives–Stilwell dan Kennedy-Thorndike, percobaan Michelson–Morley merupakan suatu uji teori relativitas spesial yang fundamental.[7]

Hasil percobaan

Dalam tabel di bawah ini, nilai-nilai yang diharapkan dikaitkan dengan kecepatan relatif antara Bumi dan Matahari sebesar 30 km/detik (=km/s). Dengan perbandingan kecepatan tata surya terhadap pusat galaksi Bima Sakti sebesar 220 km/detik, atau kecepatan tata surya relatif terhadap CMB rest frame sekitar 368 km/detik, hasil "nol" (null results) percobaan-percobaan ini lebih nyata jelas.

Nama Lokasi Tahun Panjang lengan (meter) Fringe shift yang diharapkan Fringe shift terukur Rasio Batas atas Vaether Resolusi percobaan Hasil nol
Michelson[8] Potsdam 1881 1.2 0.04 ≤ 0.02 2 ∼ 20 km/s 0.02 ya
Michelson and Morley[9] Cleveland 1887 11.0 0.4 < 0.02
or ≤ 0.01
40 ∼ 4–8 km/s 0.01 ya
Morley and Miller[10][11] Cleveland 1902–1904 32.2 1.13 ≤ 0.015 80 ∼ 3.5 km/s 0.015 ya
Miller[12] Mt. Wilson 1921 32.0 1.12 ≤ 0.08 15 ∼ 8–10 km/s tidak jelas tidak jelas
Miller[13] Cleveland 1923–1924 32.0 1.12 ≤ 0.03 40 ∼ 5 km/s 0.03 ya
Miller (sunlight)[14] Cleveland 1924 32.0 1.12 ≤ 0.014 80 ∼ 3 km/s 0.014 ya
Tomaschek (star light)[15] Heidelberg 1924 8.6 0.3 ≤ 0.02 15 ∼ 7 km/s 0.02 ya
Miller[16][17] Mt. Wilson 1925–1926 32.0 1.12 ≤ 0.088 13 ∼ 8–10 km/s tidak jelas tidak jelas
Kennedy[18] Pasadena/Mt. Wilson 1926 2.0 0.07 ≤ 0.002 35 ∼ 5 km/s 0.002 ya
Illingworth[19] Pasadena 1927 2.0 0.07 ≤ 0.0004 175 ∼ 2 km/s 0.0004 ya
Piccard & Stahel[20] dengan sebuah balon 1926 2.8 0.13 ≤ 0.006 20 ∼ 7 km/s 0.006 ya
Piccard & Stahel[21] Brussels 1927 2.8 0.13 ≤ 0.0002 185 ∼ 2.5 km/s 0.0007 ya
Piccard & Stahel[22] Rigi 1927 2.8 0.13 ≤ 0.0003 185 ∼ 2.5 km/s 0.0007 ya
Michelson et al.[23] Mt. Wilson 1929 25.9 0.9 ≤ 0.01 90 ∼ 3 km/s 0.01 ya
Joos[24] Jena 1930 21.0 0.75 ≤ 0.002 375 ∼ 1.5 km/s 0.002 ya

Percobaan-percobaan selanjutnya

Uji optik

Pengujian optik isotropi kecepatan cahaya menjadi lebih umum.[25] Teknologi baru, termasuk penggunaan laser dan maser, telah meningkatkan ketepatan pengukuran secara signifikan.

Penulis Tahun Pemerian Upper bound
Louis Essen[26] 1955 Frekuensi suatu cavity resonator microwave berputar dibandingkan dengan suatu jam kuarsa ~3 km/s
Cedarholm et al.[27][28] 1958 Dua maser ammonia dipasang pada suatu meja berputar, dan sinarnya diarahkan pada arah berkebalikan. ~30 m/s
Mössbauer rotor experiments 1960–63 Dalam suatu seri percobaan oleh peneliti berbeda, frekuensi sinar gamma diamati menggunakan efek Mössbauer. ~3–4 m/s
Jaseja et al.[29] 1964 Frekuensi dua maser He–Ne, dipasang pada suatu meja berputar, dibandingkan. ~30 m/s
Shamir and Fox[30] 1969 Kedua lengan interferometer diletakkan di dalam suatu benda padat transparan (plexiglass). Sumber cahaya adalah suatu laser He-Ne. ~7 km/s
Trimmer et al.[31][32] 1973 Pengukuran anisotropi kecepatan cahaya yang berkelakuan sebagai polinomial Legendre pertama dan ketiga. Menggunakan interferometer segitiga, dengan satu bagian jalur dalam kaca.[33] ~2.5 cm/s

Percobaan dengan resonator optik

Batas (limit) anisotropi kecepatan cahaya yang dihasilkan dari gerakan Bumi ditetapkan Δc/c ≈ 10−15, di mana Δc adalah perbedaan antara kecepatan cahaya pada arah x dan y.[34]

Penulis Tahun Pemerian Δc/c
Wolf et al.[35] 2003 Frekuensi suatu stationary cryogenic microwave oscillator, terbuat dari sapphire crystal beroperasi dalam suatu whispering gallery mode, dibandingkan dengan suatu maser hidrogen yang frekuensinya dibandingkan dengan jam pancuran atom caesium dan rubidium. Perubahan dari rotasi bumi dilacak. Memuat analisis data dari tahun 2001–2002. 1015
Müller et al.[36] 2003 Dua resonator optik dibuat dari crystalline sapphire, mengontrol frekuensi dua Nd:YAG laser, diletakkan pada sudut siku di dalam suatu helium cryostat. Suatu alat pembanding frekuensi mengukur frekuensi detak output gabungan kedua resonator itu.
Wolf et al.[37] 2004 Lihat Wolf et al. (2003). Menerapkan kontrol temperatur aktif. Memuat analisis data tahun 2002–2003.
Wolf et al.[38] 2004 Lihat Wolf et al. (2003). Memuat analisis data tahun 2002–2004.
Antonini et al.[39] 2005 Mirip dengan Müller et al. (2003) Memuat analisis data tahun 2002–2004. 1016
Stanwix et al.[40] 2005 Mirip dengan Wolf et al. (2003).Memuat analisis data tahun 2004–2005.
Herrmann et al.[41] 2005 Mirip dengan Müller et al. (2003). Memuat analisis data tahun 2004–2005.
Stanwix et al.[42] 2006 Lihat Stanwix et al. (2005). Memuat analisis data tahun 2004–2006.
Müller et al.[43] 2007 Lihat Herrmann et al. (2005) dan Stanwix et al. (2006). Data kedua grup ini yang dikumpulkan dari tahun 2004–2006 digabungkan dan dianalisis lebih lanjut.
Eisele et al.[44] 2009 Frekuensi sepasang orthogonal oriented optical standing wave cavities dibandingkan. Semua cavities ini diinterogasi oleh suatu Nd:YAG laser. Memuat analisis data tahun 2007–2008. 1017
Herrmann et al.[45] 2009 Mirip dengan Herrmann et al. (2005). Frekuensi sepasang rotating, orthogonal optical Fabry–Pérot resonators dibandingkan. Frekuensi dua Nd:YAG laser distabilkan terhadap resonansi resonator-resonator ini.

Pengujian lain terhadap invariansi Lorentz

Contoh-contoh percobaan yang tidak didasarkan pada prinsip Michelson–Morley, yaitu pengujian isotropi non-optik yang menghasilkan tingkat ketepatan yang bahkan lebih tinggi, adalah Perbandingan jam atau percobaan Hughes–Drever.[46]

Lihat pula

Lihat pula

Pranala luar

Referensi

  1. Albert A. Michelson. On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether. American Journal of Science. 1887. Vol. 34. hlm. 333–345. doi:10.2475/ajs.s3-34.203.333.
  2. Staley, Richard. Einstein's generation. The origins of the relativity revolution. University of Chicago Press. 2009. ISBN 0-226-77057-5.
  3. Earl R. Hoover. Cradle of Greatness: National and World Achievements of Ohio's Western Reserve. Shaker Savings Association. 1977.
  4. Experimental Basis of Special Relativity:The Michelson-Morley Experiment
  5. Eisele, Ch.; Nevsky, A. Yu.; Schiller, S. Laboratory Test of the Isotropy of Light Propagation at the 10 −17 level. Physical Review Letters. 2009. Vol. 103 (9). hlm. 090401. doi:10.1103/PhysRevLett.103.090401.
  6. Herrmann, S.; Senger, A.; Möhle, K.; Nagel, M.; Kovalchuk, E. V.; Peters, A. Rotating optical cavity experiment testing Lorentz invariance at the 10 −17 level. Physical Review D. 2009. Vol. 80 (100). hlm. 105011. doi:10.1103/PhysRevD.80.105011.
  7. Robertson, H. P. Postulate versus Observation in the Special Theory of Relativity. Reviews of Modern Physics. 1949. Vol. 21 (3). hlm. 378–382. doi:10.1103/RevModPhys.21.378.
  8. Michelson, Albert A. The Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether. American Journal of Science. 1881. Vol. 22. hlm. 120–129. doi:10.2475/ajs.s3-22.128.120.
  9. Albert A. Michelson. On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether. American Journal of Science. 1887. Vol. 34. hlm. 333–345. doi:10.2475/ajs.s3-34.203.333.
  10. Edward W. Morley and Dayton C. Miller. Extract from a Letter dated Cleveland, Ohio, August 5th, 1904, to Lord Kelvin from Profs. Edward W. Morley and Dayton C. Miller. Philosophical Magazine. 1904. Vol. 8 (48). hlm. 753–754. doi:10.1080/14786440409463248.
  11. Edward W. Morley and Dayton C. Miller. Report of an experiment to detect the Fitzgerald–Lorentz Effect. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. 1905. Vol. XLI (12). hlm. 321–8. doi:10.2307/20022071.
  12. Miller, Dayton C. Ether-Drift Experiments at Mount Wilson. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1925. Vol. 11 (6). hlm. 306–314. doi:10.1073/pnas.11.6.306.
  13. Miller, Dayton C. Ether-Drift Experiments at Mount Wilson. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1925. Vol. 11 (6). hlm. 306–314. doi:10.1073/pnas.11.6.306.
  14. Miller, Dayton C. Ether-Drift Experiments at Mount Wilson. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1925. Vol. 11 (6). hlm. 306–314. doi:10.1073/pnas.11.6.306.
  15. Tomaschek, R. Über das Verhalten des Lichtes außerirdischer Lichtquellen. Annalen der Physik. 1924. Vol. 378 (1). hlm. 105–126. doi:10.1002/andp.19243780107.
  16. Miller, Dayton C. Ether-Drift Experiments at Mount Wilson. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1925. Vol. 11 (6). hlm. 306–314. doi:10.1073/pnas.11.6.306.
  17. Miller, Dayton C. The Ether-Drift Experiment and the Determination of the Absolute Motion of the Earth. Reviews of Modern Physics. 1933. Vol. 5 (3). hlm. 203–242. doi:10.1103/RevModPhys.5.203.
  18. Kennedy, Roy J. A Refinement of the Michelson–Morley Experiment. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1926. Vol. 12 (11). hlm. 621–629. doi:10.1073/pnas.12.11.621.
  19. Illingworth, K. K. A Repetition of the Michelson–Morley Experiment Using Kennedy's Refinement. Physical Review. 1927. Vol. 30 (5). hlm. 692–696. doi:10.1103/PhysRev.30.692.
  20. Piccard, A.; Stahel, E. L'expérience de Michelson, réalisée en ballon libre. Comptes Rendus. 1926. Vol. 183 (7). hlm. 420–421.
  21. Piccard, A.; Stahel, E. Nouveaux résultats obtenus par l'expérience de Michelson. Comptes Rendus. 1927. Vol. 184. hlm. 152.
  22. Piccard, A.; Stahel, E. L'absence du vent d'éther au Rigi. Comptes Rendus. 1927. Vol. 184. hlm. 1198–1200.
  23. A. A. Michelson. Results of repetition of the Michelson–Morley experiment. Journal of the Optical Society of America. 1929. Vol. 18 (3). hlm. 181. doi:10.1364/josa.18.000181.
  24. Joos, G. Die Jenaer Wiederholung des Michelsonversuchs. Annalen der Physik. 1930. Vol. 399 (4). hlm. 385–407. doi:10.1002/andp.19303990402.
  25. Relativity FAQ (2007): What is the experimental basis of Special Relativity?
  26. Essen, L. A New Æther-Drift Experiment. Nature. 1955. Vol. 175 (4462). hlm. 793–794. doi:10.1038/175793a0.
  27. Cedarholm, J. P.; Bland, G. F.; Havens, B. L.; Townes, C. H. New Experimental Test of Special Relativity. Physical Review Letters. 1958. Vol. 1 (9). hlm. 342–343. doi:10.1103/PhysRevLett.1.342.
  28. Cedarholm, J. P.; Townes, C. H. New Experimental Test of Special Relativity. Nature. 1959. Vol. 184 (4696). hlm. 1350–1351. doi:10.1038/1841350a0.
  29. Jaseja, T. S.; Javan, A.; Murray, J.; Townes, C. H. Test of Special Relativity or of the Isotropy of Space by Use of Infrared Masers. Phys. Rev. 1964. Vol. 133 (5a). hlm. 1221–1225. doi:10.1103/PhysRev.133.A1221.
  30. Shamir, J.; Fox, R. A new experimental test of special relativity. Il Nuovo Cimento B. 1969. Vol. 62 (2). hlm. 258–264. doi:10.1007/BF02710136.
  31. Trimmer, William S.; Baierlein, Ralph F.; Faller, James E.; Hill, Henry A. Experimental Search for Anisotropy in the Speed of Light. Physical Review D. 1973. Vol. 8 (10). hlm. 3321–3326. doi:10.1103/PhysRevD.8.3321.
  32. Trimmer, William S.; Baierlein, Ralph F.; Faller, James E.; Hill, Henry A. Erratum: Experimental search for anisotropy in the speed of light. Physical Review D. 1974. Vol. 9 (8). hlm. 2489–2489. doi:10.1103/PhysRevD.9.2489.2.
  33. Mansouri R., Sexl R.U. A test theory of special relativity: III. Second-order tests. General. Relat. Gravit. 1977. Vol. 8 (10). hlm. 809–814. doi:10.1007/BF00759585.
  34. Brillet, A.; Hall, J. L. Improved laser test of the isotropy of space. Phys. Rev. Lett. 1979. Vol. 42 (9). hlm. 549–552. doi:10.1103/PhysRevLett.42.549.
  35. Wolf et al. Tests of Lorentz Invariance using a Microwave Resonator. Physical Review Letters. 2003. Vol. 90 (6). hlm. 060402. doi:10.1103/PhysRevLett.90.060402.
  36. Müller, H.; Herrmann, S.; Braxmaier, C.; Schiller, S.; Peters, A. Modern Michelson–Morley experiment using cryogenic optical resonators. Phys. Rev. Lett. 2003. Vol. 91 (2). hlm. 020401. doi:10.1103/PhysRevLett.91.020401.
  37. Wolf, P.; Tobar, M. E.; Bize, S.; Clairon, A.; Luiten, A. N.; Santarelli, G. Whispering Gallery Resonators and Tests of Lorentz Invariance. General Relativity and Gravitation. 2004. Vol. 36 (10). hlm. 2351–2372. doi:10.1023/B:GERG.0000046188.87741.51.
  38. Wolf, P.; Bize, S.; Clairon, A.; Santarelli, G.; Tobar, M. E.; Luiten, A. N. Improved test of Lorentz invariance in electrodynamics. Physical Review D. 2004. Vol. 70 (5). hlm. 051902. doi:10.1103/PhysRevD.70.051902.
  39. Antonini, P.; Okhapkin, M.; Göklü, E.; Schiller, S. Test of constancy of speed of light with rotating cryogenic optical resonators. Physical Review A. 2005. Vol. 71 (5). hlm. 050101. doi:10.1103/PhysRevA.71.050101.
  40. Stanwix, P. L.; Tobar, M. E.; Wolf, P.; Susli, M.; Locke, C. R.; Ivanov, E. N.; Winterflood, J.; van Kann, F. Test of Lorentz Invariance in Electrodynamics Using Rotating Cryogenic Sapphire Microwave Oscillators. Physical Review Letters. 2005. Vol. 95 (4). hlm. 040404. doi:10.1103/PhysRevLett.95.040404.
  41. Herrmann, S.; Senger, A.; Kovalchuk, E.; Müller, H.; Peters, A. Test of the Isotropy of the Speed of Light Using a Continuously Rotating Optical Resonator. Phys. Rev. Lett. 2005. Vol. 95 (15). hlm. 150401. doi:10.1103/PhysRevLett.95.150401.
  42. Stanwix, P. L.; Tobar, M. E.; Wolf, P.; Locke, C. R.; Ivanov, E. N. Improved test of Lorentz invariance in electrodynamics using rotating cryogenic sapphire oscillators. Physical Review D. 2006. Vol. 74 (8). hlm. 081101. doi:10.1103/PhysRevD.74.081101.
  43. Müller, H.; Stanwix, Paul L.; Tobar, M. E.; Ivanov, E.; Wolf, P.; Herrmann, S.; Senger, A.; Kovalchuk, E.; Peters, A. Relativity tests by complementary rotating Michelson–Morley experiments. Phys. Rev. Lett. 2007. Vol. 99 (5). hlm. 050401. doi:10.1103/PhysRevLett.99.050401.
  44. Eisele, Ch.; Nevsky, A. Yu.; Schiller, S. Laboratory Test of the Isotropy of Light Propagation at the 10 −17 level. Physical Review Letters. 2009. Vol. 103 (9). hlm. 090401. doi:10.1103/PhysRevLett.103.090401.
  45. Herrmann, S.; Senger, A.; Möhle, K.; Nagel, M.; Kovalchuk, E. V.; Peters, A. Rotating optical cavity experiment testing Lorentz invariance at the 10 −17 level. Physical Review D. 2009. Vol. 80 (100). hlm. 105011. doi:10.1103/PhysRevD.80.105011.
  46. Mark P. Haugan. Modern tests of special relativity. Physics Today. May 1987. Vol. 40 (5). hlm. 67–76. doi:10.1063/1.881074.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29576641 (2026-08-14T11:03:22Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.