原子加速并非传统高能加速器的高能粒子注入,而是通过光场、电磁场或脉冲力矩精确控制中性原子的速度与动量。
常用手段包括激光推力与脉冲、光学镊子与光学晶格、磁光阱与原子芯片等。
实验中常先用激光冷却降低原子热运动,再利用受控光压或相位梯度将原子束加速,或在玻色—爱因斯坦凝聚体中产生可调速度的原子团以保持相干性。
原子加速技术为原子干涉仪、精密惯性导航、重力测量和量子信息处理提供关键手段,能显著提升传感灵敏度与测量稳定性。
随着对相干控制技术、微结构器件与集成化平台的进步,原子加速将在便携化精密传感、新型量子器件与基础物理实验中发挥越来越重要的作用。