原子加速是利用外加力场使原子获得动能的过程。
与带电粒子不同,中性原子常通过激光光压、狄拉克散射、光学晶格或磁势阱的释放与操纵实现加速;带电离子则可用电磁场直接加速。
常见装置包括塞曼慢化器、磁光俘获、光学晶格与时间飞行谱仪。
激光冷却结合精确推动能把原子速度调控到极窄的分布,从而在原子钟、惯性导航、原子干涉与量子传感器中发挥核心作用。
原子加速面临噪声、散射损耗与相干性维持的挑战,需要超高真空与高稳定光场配合。
未来随着激光、场控与微纳结构技术进步,原子加速将在空间物理、量子通信与精密测量中展现更大潜力,推动基础物理检验与实际应用的发展。