“原子加速”通常指用外加场或光场精确改变原子动量与运动速度的技术过程。
常见方法包括利用激光光压或受控光脉冲直接推动原子,借助电场或磁场对带电或有磁矩的原子施加力,或通过移动的光学晶格与光镊实现“牵引”与搬运。
现代实验多先用激光冷却或蒸发冷却将原子降至微开尔文甚至纳开尔文,再在保持量子相干的条件下对原子进行分步加速,以满足原子干涉仪、惯性传感器和精密时频测量的需要。
原子加速的优势在于速度与动量可控、量子态保真度高,便于实现高灵敏度测量与可重复的量子态制备;但同时面临去相干、热涨落、原子间相互作用及技术噪声带来的挑战。
未来,结合原子芯片、光学纳米结构与超冷物质技术,原子加速将在导航、重力与引力测量、时频标准及量子信息传输等领域发挥更大作用。