原子加速指通过外加场或光作用使中性原子获得可控动量和速度的技术。
常用方法包括激光冷却后利用受迫散射或受激拉曼跃迁施加光学推力、在光学晶格中通过布洛赫振荡实现相干加速、以及在微结构化的原子芯片上用磁势斜坡推动原子束。
玻色—爱因斯坦凝聚体(BEC)和原子束经这些手段可保持较高相干性,适合用于原子干涉仪、原子钟、重力与惯性传感器以及量子信息输入/输出。
挑战在于抑制热涨落与相互作用引起的去相干、维持高真空与场稳定性,以及在集成器件中实现可重复的控制。
未来方向包括与离子阱结合的混合系统、集成化“原子电子学”(atomtronics)器件以及用于空间和野外测量的便携化原子加速平台。