原子加速并非把原子推到接近光速,而是指用光学、电磁场等手段对原子动量进行可控改变。
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常见技术包括塞曼慢化器、激光推动、光学晶格和受激拉曼跃迁等,在冷原子和超冷原子实验中广泛应用。
通过脉冲或周期性光场可实现布洛赫振荡、受控加速与碰撞,从而精确调控原子速度和相位。
原子加速是原子钟、原子干涉仪、引力测量与量子传感器的核心,能显著提升测量灵敏度并用于测试基本物理定律。
主要挑战为维持原子相干性、降低加热与散射损失以及抑制环境噪声;通过更深的冷却、更高真空和微纳器件(如原子芯片)集成,可以实现更小型化、可携带的原子加速平台,推动导航、地球物理探测和基础科学研究的发展。
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