рекорд, насколько я помню - обнаруженный в 1964 г. в Пулково переход со сто пятого уровня на сто четвертый
Практически сразу же после работы группы Дравских, в 1965 году нашли переход

(Хоглунд и Мецгер, NRAO) и процесс, что называется, пошел. Конкретно для водорода самый низкочастотный зарегистрированный переход, кажется,

(харьковчане в 1990 году). Больше, наверное, не будет, поскольку это уже длина волны больше 20 м, наблюдать просто не на чем.
что соответствует "размеру атома" в 0.1 мм
Нет, это неверно. Размер атома с электроном на уровне

в

больше диаметра первой боровской орбиты (который примерно один ангстрем, т.е.

м), так что для

размеры получаются порядка

. А вот харьковский рекорд - да, уже порядка десятой миллиметра.