原子加速并非传统加速器中对带电粒子的高能加速,而是通过光子动量、光学势阱或磁场梯度对中性原子施加可控动量变化。
常用手段包括激光冷却与推力、受激Raman/Bragg散射以及在光学晶格中利用Bloch振荡实现阶跃式加速。
借助亚米秒时间尺度的脉冲光序列,可以精确传递单个或多个光子动量,从而实现高速、相干的原子束控制。
原子加速技术是原子钟、惯性传感器和原子干涉仪的核心,推动对引力、基本常数和量子模拟的高精度测试。
当前挑战在于降低退相干、提高加速效率与可重复性,以及在复杂量子体系中的可扩展控制。
展望未来,结合冷原子技术与光学微结构,原子加速将在量子科技与基础物理实验中发挥越来越重要的作用。