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原子加速指通过外加场(如激光、电磁场或光学势阱)改变中性原子或离子动量的过程。
常用手段包括激光脉冲“光学推力”、受迫布洛赫振荡与受激拉曼跃迁等,这些方法可以在保持相干性的同时实现可控的动量转移。
实现步骤通常先用激光冷却或蒸发冷却将原子制备到低温态,再借助光学晶格、Zeeman减速器或原子芯片对原子束施加加速或减速。
对玻色–爱因斯坦凝聚态的加速可以产生相干物质波,用于原子干涉仪测量重力、转动或基本常数的微小变化。
原子加速技术在精密计量、惯性导航、量子模拟和基础物理检验(如等效原理测试)中具有重要应用价值。
随着控制技术与相干保持时间的提升,原子加速将推动更多量子传感器与量子信息器件的发展。
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