村上 匡旦 | 阪大レーザー研
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概要
関連著者
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西原 功修
阪大レーザー研
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中井 光男
阪大レーザー研
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西村 博明
阪大レーザー研
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村上 匡且
阪大レーザー研
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中井 貞雄
阪大レーザー研
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白神 宏之
阪大レーザー研
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三間 圀興
阪大レーザー研
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宮永 憲明
阪大レーザー研
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重森 啓介
阪大レーザー研
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乗松 孝好
阪大レーザー研
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畦地 宏
阪大レーザー研
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高部 英明
阪大レーザー研
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加藤 義章
阪大レーザー研究センター
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中塚 正大
阪大レーザー研究センター
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村上 匡且
阪大工
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村上 匡亘
阪大レーザー研
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藤岡 慎介
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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中井 光男
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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田中 和夫
阪大レーザー研
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山中 龍彦
阪大レーザー研
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中井 光男
阪大レーザー研、アメリカ海軍研究所
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村上 匡且
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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井澤 靖和
阪大レーザー研
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実野 孝久
阪大レーザー研
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山中 千代衛
阪大レーザー研
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重森 啓介
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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白神 宏之
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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KARASIK Max
アメリカ海軍研究所
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境家 達弘
阪大工
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Karasik Max
阪大レーザー研、アメリカ海軍研究所
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村上 匡旦
レーザー総研
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斉藤 寛
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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長友 英夫
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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OBENSCHAIN Stephen
アメリカ海軍研究所
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疇地 宏
阪大レーザー研
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児玉 了祐
阪大レーザー研
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大野 宗祐
千葉工業大学惑星探査研究センター
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山中 千代衛
レーザー総研
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乗松 孝好
阪大レーザー研、アメリカ海軍研究所
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藤岡 慎介
阪大レーザー研
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疇地 宏
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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三間 圀興
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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GARDNER John
アメリカ海軍研究所
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實野 孝久
大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター
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計測 レーザー
阪大レーザー研
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武田 和夫
福井大学工学研究科
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渡利 威士
阪大レーザー研
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細田 裕計
阪大レーザー研
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長友 英夫
阪大レーザー研
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境家 達弘
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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一之瀬 大吾
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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砂原 淳
レーザー技術総合研究所
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近藤 公伯
阪大レーザー研
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砂原 淳
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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重森 啓介
大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター
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坂上 仁志
核融合研
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西村 博明
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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西原 功修
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター:(株)浜松ホトニクス:(有)キャトルアイ・サイエンス
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中井 光男
レーザー総研
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橋本 和久
大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター
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山浦 道照
レーザー総研
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橋本 和久
近畿大学 理工学部
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有川 安信
阪大レーザー研
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砂原 淳
阪大レーザー研
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藤田 尚徳
阪大レーザー研
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Koenig M.
LULI
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大谷 一人
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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境家 達弘
阪大レーザー研
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砂原 淳
レーザー総研
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Karasik M.
アメリカ海軍研究所
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Gardner J.
アメリカ海軍研究所
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Obenschain S.
アメリカ海軍研究所
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PHI- PDT-
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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内田 成明
東京工業大学
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古河 裕之
レーザー総研
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宮永 憲明
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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桜井 浩司
阪大レーザー研
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島田 耕治
阪大レーザー研
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高木 勝
阪大レーザー研
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川崎 鉄次
原子力機構・関西・光医療セ
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乗松 孝好
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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河村 徹
レーザー総研
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奥野 智晴
阪大レーザー研
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松井 亮二
阪大レーザー研
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大貫 大輔
阪大レーザー研
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大道 博行
阪大レーザー研
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椿本 孝治
阪大レーザー研
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長井 圭治
阪大レーザー研
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古河 裕之
レーザー技術総合研究所
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塩田 剛士
阪大レーザー研
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岡田 一範
京大化研
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大谷 一人
京大化研
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弘中 陽一郎
阪大レーザー研
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門野 敏彦
阪大レーザー研
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北川 米喜
阪大レーザー研究センター
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金辺 忠
阪大レーザー研究センター
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佐々木 明
日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門
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古賀 麻由子
阪大レーザー研
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小林 尚志
富士フィルム株式会社
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斉藤 寛
阪大レーザー研
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宮永 憲明
大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター
-
GOD OT
阪大レーザー研
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藤田 雅之
阪大レーザー研
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望月 孝晏
阪大レーザー研
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山中 正宣
阪大レーザー研
-
藤本 靖
大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター
-
藤田 尚徳
大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター
-
井澤 靖和
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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島田 義則
レーザー総研
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橋本 和久
レーザー総研
-
内田 成明
レーザー総研
-
島田 義則
レーザー技術総合研究所
-
山浦 道照
レーザー技術総合研究所
-
日比野 隆宏
阪大レーザー研
-
Sohbatzadeh F.L.
阪大レーザー研
-
亀島 敬
理化学研究所
-
本田 博史
阪大レーザー研
-
佐々木 明
日本原子力研究開発機構 関西光科学研究所
-
金辺 忠
阪大レーザー研
-
長井 圭治
大阪大学レーザー核融合研究センター
-
押鐘 寧
阪大レーザー研
-
遠藤 琢磨
レーザー総研
-
Mt GOD
阪大レーザー研
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中村 学
阪大レーザー研
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木曽 達夫
阪大レーザー研
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中井 貞雄
阪大工
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大谷 一人
阪大レーザー研
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武田 和夫
阪大レーザー研
-
坂和 洋一
阪大レーザー研
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河村 徹
東工大総理工
-
武田 和夫
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
-
宮永 忠明
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
-
河仲 準二
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
-
藤田 尚徳
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
-
中塚 正大
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
-
阪部 周二
京大化研
-
中村 浩隆
阪大レーザー研
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兒玉 了祐
阪大レーザー研
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玉利 洋平
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
-
門野 敏彦
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
-
佐野 孝好
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
-
佐野 孝好
阪大レーザー研
-
一之瀬 大吾
阪大レーザー研
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渡利 威士
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
-
細田 裕計
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
-
躊地 宏
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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加藤 義章
原子力機構・関西・光医療セ
-
望月 孝晏
兵庫県立大高度研
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田沼 肇
首都大理工
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矢部 孝
東京工業大学
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山中 千代衛
阪大レーザー研究センター
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井沢 靖和
阪大レーザー研究センター
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矢部 孝
阪大レーザー研究センター
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小池 文博
北里大医
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大島 慎介
阪大レーザー研
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山下 広順
名古屋大 理
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遠山 祐典
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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坂上 仁志
兵県大院工
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加藤 隆子
核融合研
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高部 英明
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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児玉 了祐
大阪大院・工・レーザー研
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山中 千代衛
(財)レーザー技術総合研究所
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山田 哲也
千葉大院理
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疇地 宏
阪大レーザー研、アメリカ海軍研究所
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藤田 和久
光産業創成大学院大学
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Stephens Richard
General Atomic
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Karasik M.
NRL
-
Gardner J.
NRL
-
Obenschain S.
NRL
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塩田 剛士
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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大西 直文
東北大学
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本間 啓史
阪大レーザー研、アメリカ海軍研究所
-
Bates Jason
阪大レーザー研、アメリカ海軍研究所
-
Obenschain Steve
阪大レーザー研、アメリカ海軍研究所
-
末田 敬一
阪大レーザー研
-
中田 芳樹
阪大レーザー研
-
末田 敬一
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
-
中石 博之
阪大レーザー研
-
河仲 準二
大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター
-
吉田 英次
大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター
-
吉田 英次
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
-
井澤 靖和
大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター
-
内田 成明
レーザー技術総合研究所
-
島田 義則
(財)レーザー技術総合研究所
-
Tao Y.
阪大レーザー研
-
森尾 登
大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター
-
松尾 悟志
大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター
-
金辺 忠
福井大学大学院工学研究科
-
金邊 忠
大阪大学レーザー核融合研究センター
-
MT GOD
大阪大学レーザー核融合研究センター
-
島田 義則
財団法人レーザー技術総合研究所レーザー加工計測研究チーム
-
藤田 和久
阪大レーザー研
-
古賀 麻由子
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
-
坂和 洋一
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
-
Ot God
阪大レーザー研
-
God T.mt
大阪大学レーザー核融合研究センター
-
God Mt.t.
阪大レーザー研
-
Stephens R
GA
-
T グループ
阪大レーザー研
-
中井 貞雄
光産業創成大学院大学
著作論文
- 衝撃点火核融合のための超高速飛翔体の生成
- 20aQC-4 衝撃点火核融合の原理実証実験(核融合プラズマ(慣性閉じ込め),領域2,原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理)
- 20pTE-2 衝撃点火方式実証へ向けた核融合反応中性子生成実験(20pTE 核融合プラズマ(慣性),領域2(プラズマ基礎・プラズマ科学・核融合プラズマ・プラズマ宇宙物理))
- 23pQA-3 衝撃点火核融合に必要な超高速飛翔体の生成実験(23pQA 核融合プラズマ(慣性閉じ込め核融合/超高強度レーザー),領域2(プラズマ基礎・プラズマ科学・核融合プラズマ・プラズマ宇宙物理))
- 30pUC-5 衝撃点火に必要な超高速流体の生成実験(30pUC 核融合プラズマ(輸送・閉じ込め特性),領域2(プラズマ基礎・プラズマ科学・核融合プラズマ・プラズマ宇宙物理))
- 30pUC-6 衝撃点火に必要な超高速流体の衝突実験(30pUC 核融合プラズマ(輸送・閉じ込め特性),領域2(プラズマ基礎・プラズマ科学・核融合プラズマ・プラズマ宇宙物理))
- 28aA11P EUV放射のレーザー波長依存性(慣性核融合、プラズマ基礎・応用)
- 30p-YG-13 フォームハイブリッド型ターゲットによる初期インプリントの緩和
- レーザー生成球対称Snプラズマからの極端紫外線(EUV)放射特性
- 28aB02 レーザー生成プラズマからの極端紫外線(EUV)放射特性(プラズマ基礎・応用III、加熱II)
- 4p-D6-8 フォームクライオ実験III -低密度ターゲット中でのエネルギー輸送-
- 4p-D6-7 フォームクライオ実験II -時間分解画像計測-
- 3a-F-8 激光XII号核融合実験における高速電子輸送
- 30p-YG-2 ガラスレーザー激光XII号における照射一様性 : 部分コヒーレント光, 2次元SSD, キノフォルム位相板
- 28aB05 輻射流体コードによるEUV放射の数値シミュレーション(プラズマ基礎・応用III、加熱II)
- 次世代リソグラフィ用レーザープラズマ極端紫外光源
- 次世代リングラフィー光源としての最少質量EUV放射プラズマの開発
- 30a-ZA-11 X線爆縮核融合 : V レーザーパルス波形に依存した高Zキャビティ輻射の時間発展(2)
- 30a-ZA-7 X線爆縮核融合 : I 球対称高密度圧縮
- 28a-YC-7 パワーバランス向上と圧縮の一様性
- 高圧発生・観測装置としての高出力レーザー : テラワットからペタワット, そしてエクサワットへ
- 高Z物質ドープによるレーザー核融合ターゲット表面でのレイリー・テイラー不安定性の抑制
- 27a-Y3-1 劇光XII号グリーンビームによるCDシェル爆縮
- 13a-N-10 現状、点火、高利得へいたるレーザー核融合のシナリオと課題 : ターゲット設計を中心に
- 26p-A-8 アブレーションレーヤー中での熱平滑化のモデリング
- 26p-A-4 アブレーション面におけるレーリーテーラー不安定性のモード結合 III
- 30p-ZA-4 ホーラムターゲット中のX線均一化
- 30p-ZA-2 温度不均一性によるForcedレーリーテーラー不安定性のモデリング
- 30a-G-9 低エントロピー圧縮のための二段階テーラードパルス
- 30a-G-3 アブレーション面におけるレーリー・テーラー不安定性のモード結合
- 5a-D6-3 レーザーパルス整形による低エントロピー圧縮
- 4p-D6-6 フォームクライオ実験I -爆縮実験-
- 4a-D6-5 キャノンボールターゲット中のX線輻射輸送とhigh-convergence-ratio圧縮
- 20aQC-6 衝撃点火による燃焼プラズマの加熱実験(核融合プラズマ(慣性閉じ込め),領域2,原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理)
- 31p-YG-2 高速点火へのアプローチ
- 31a-YX-3 2ωの高調波散乱光及びX線イメージによるレーザー光吸収分布測定
- 23pRS-4 衝撃点火方式による中性子生成実験(核融合プラズマ(慣性閉じ込め),領域2,プラズマ基礎・プラズマ科学・核談合プラズマ・プラズマ宇宙物理)
- 6a-YM-3 レーザー駆動爆縮における照射不均一のインプリント : 不均一衝撃波の観測
- 29p-N-10 再結合プラズマでの反転分布生成シミュレーション
- 30p-R-7 263nmイメージ及びx線イメージによるレーザー光吸収分布の観測
- 29p-N-11 燃料とプッシャーのMixingの粒子コードシミュレーション
- 6a-YM-7 フォームハイブリッドターゲットにおけるエネルギー輸送
- X線プレパルスによるレーザー照射不均一性インプリントの緩和(ハイブリッド方式)
- 31a-YX-13 高精度激光XII号レーザーによる爆縮実験 : この一連の実験は点火・高利得へ外挿しうるか?
- 26pXB-10 加速初期層におけるパルス波形の最適化(理論・数値計算(レーザー)15:30〜17:15,領域2(プラズマ基礎・プラズマ科学・核融合プラズマ・プラズマ宇宙物理))
- 24aB39P 衝撃点火のクリティカルパス : 流体力学的不安定性の抑制(プラズマ応用、慣性核融合, (社) プラズマ・核融合学会第21回年会)
- 25pYF-7 短パルスレーザーによる追加熱の爆縮への効果
- 3a-J-9 磁気熱絶縁型慣性核融合の点火条件
- 13pQA-2 重力制御によるレーリーテーラ不安定性の抑制(理論・数値計算 : 領域内横断, 領域 2)
- 27p-Y3-1 レーザー照射による吸収一様性と、その最適化
- 重イオン核融合
- 29a-N-2 輻射駆動キャノンボールターゲットの設計
- 27p-Y3-2 高アスペクト比ターゲット爆縮の理論モデル
- 3a-K-2 キャノンボールターゲットにおけるX線による非一様性の均一効果
- 27p-LK-5 ダブルシェルターゲットによる高密度圧縮(プラズマ物理・核融合(レーザー))
- 1a-H2-1 激光XII号による中空シェルペレットの爆縮(プラズマ物理・核融合(レーザー))
- 27p-LK-7 激光XII号によるX線輻射キャノンボール実験(1)(プラズマ物理・核融合(レーザー))
- 27p-LK-8 激光XII号によるX線輻射キャノンボール実験II : キャビティ輻射特性(プラズマ物理・核融合(レーザー))
- 27p-LK-9 激光XII号によるX線輻射キャノンボール実験III : 内球のダイナミックス(プラズマ物理・核融合(レーザー))
- 1a-H2-9 フォームクライオターゲット爆縮III シミュレーション(プラズマ物理・核融合(レーザー))
- 1p-H2-8 テーラードパルスによる高密度圧縮と流体力学的効率(プラズマ物理・核融合(レーザー))
- 1p-H2-7 キャノンボールターゲット仲のX線輻射輸送と爆縮ダイナミクス(プラズマ物理・核融合(レーザー))
- 3p-YL-2 部分コヒーレント光による直接照射爆縮 : レーザ_照射と吸収の一様性(3pYL プラズマ物理・核融合(レーザー(3)),プラズマ物理・核融合)
- 1a-A8-5 磁気熱絶縁型慣性核融合 : シミュレーション(1a A8 プラズマ物理・核融合(レーザー))
- 1a-A8-6 磁気熱絶縁型慣性核融合 : 長寿命プラズマの発生実験(1a A8 プラズマ物理・核融合(レーザー))