原子加速指通过外加场或光场改变中性原子或离子动量的技术。
常用手段包括激光冷却与推动、磁光阱与原子芯片产生的磁/电场梯度,以及在光学晶格中利用布洛赫振荡或拉曼脉冲实现受控加速。
激光与光学势阱可精确施加动量跃迁,使原子作为可控的波包进行加速或减速,这对原子干涉仪、原子钟等精密仪器至关重要。
通过对原子速度与相位的精细调控,可以显著提高惯性测量和重力测量的灵敏度,推动量子传感、基础物理常数测定和地球观测等应用。
未来,随着微纳器件、集成光学与冷原子技术的结合,原子加速有望实现小型化与低功耗,拓展在惯性导航、地下探测和量子信息处理中的实用化前景。