“原子加速”指通过外加场使原子获得可控动量和速度的技术,是原子物理与量子光学的重要课题。
常见做法包括用激光光子反冲实现加速与减速(光压)、利用磁场与塞曼效应构建的塞曼慢化器调节原子束速率,以及通过光学晶格与光镊精确搬运和加速单个中性原子。
激光冷却先降低原子温度,再用受控光场或电磁势阱对其加速,能在不破坏量子相干性的前提下改变动量分布。
原子加速器件在原子干涉仪、惯性传感器、精密测量(如重力梯度与基本常数测定)以及中性原子量子计算平台的快速态传输中发挥关键作用。
未来方向包括提高加速的空间与时间分辨率、结合微纳加工的原子芯片实现便携化设备,以及在更复杂量子态下实现高速无耗散的态操控,为导航、地球科学与基础物理实验提供新的工具。