“原子加速”并非传统意义上用强电场推动带电粒子,而是利用光子动量、光学势阱和磁微波场精确控制中性原子的速度与动量。
常见手段包括通过受激拉曼跃迁或短脉冲光束把光子动量传递给原子、用光学镊子直接推拉单个原子,以及在光学晶格中借助布洛赫振荡或相位加速实现集体匀加速。
通常先用激光冷却将原子温度降至微开尔文或更低以获得高相干性,再施加可控的力场完成速度调制。
原子加速可用于高灵敏的原子干涉仪、精密测量(如重力与惯性测量)、量子模拟与便携式量子传感器。
随着光学器件和集成化技术的发展,原子加速正朝着小型化、可控性更强和应用更广的方向演进。