原子加速并非把原子像火箭一样推进,而是通过光子动量、磁场梯度或周期势阱精确改变原子动量。
安易加速器
常用方法有光压驱动、激光脉冲的冲量传递,以及在光学晶格中通过加速晶格或施加外场引起的布洛赫振荡。
激光冷却先降低热运动,再用光学势实现受控加速,适用于原子干涉仪、精密测量和原子纳米加工。
例如,布拉格散射和拉曼跃迁可实现多光子动量转移,用于高精度速度选择与加速;在玻色-爱因斯坦凝聚体中产生的原子激光可作为相干原子束的加速源。
实际应用仍受相干时间、技术噪声和耦合损耗限制,但与微重力平台、航天器结合可显著拓展测量基线与灵敏度。
未来,结合量子纠缠和原子芯片微加工,原子加速将推动导航、地球观测与基本常数测量的新突破。
随着器件小型化与工业化制造,原子加速技术有望在商业化传感和量子信息处理领域落地。
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