長谷川 純 | 東京工業大学原子炉工学研究所
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概要
関連著者
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長谷川 純
東京工業大学原子炉工学研究所
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長谷川 純
東京工大 原子炉工研
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長谷川 純
東工大原子炉研
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小栗 慶之
東工大原子炉
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長谷川 純
東工大原子炉
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小栗 慶之
東工大原子炉研
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長谷川 純
東工大総理工
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小川 雅生
東工大原子炉工学研
-
小川 雅生
東工大原子炉研
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小川 雅生
東工大原子炉
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小川 雅生
東京工大
-
西野宮 卓
東工大原子炉
-
小栗 慶之
東京工業大学
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吉田 昌弘
東工大・原子炉研
-
福田 一志
東工大原子炉
-
片桐 健
東工大原子炉
-
堀岡 一彦
東工大総理工
-
小川 雅生
東京工業大学原子炉工学研究所
-
吉田 昌弘
東工大原子炉研
-
中島 充夫
東工大総理工
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新納 隆
東工大原子炉
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小島 桃子
東工大・原子炉研
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金子 順一
駒沢大
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東工大原子炉研
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五十川 裕之
東工大原子炉
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深田 晋平
東工大原子炉
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小島 桃子
東工大原子炉研
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錦織 健太郎
東工大原子炉研
-
金子 順一
東工大原子炉
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長谷川 純
東京工業大学
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三友 敏也
東工大原子炉研
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堀岡 一彦
東京工業大学総合理工学研究科創造エネルギー専攻
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綿引 武伸
東工大原子炉研
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綿引 武伸
東工大原子炉
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長谷川 純
東工大・原子炉研
-
小川 雅生
東工大・原子炉研
-
坂井 孝司
東工大原子炉
-
長谷川 純
東工大 原子炉研
-
堀岡 一彦
東京工業大学
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堀岡 一彦
東工大・総理工
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中島 充夫
東工大・総理工
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柴 茂樹
東工大原子炉
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金子 順一
駒大医療健康
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小栗 慶之
東京工業大学原子炉工学研究所
-
中島 充夫
東京工業大学
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志甫 諒
原研東海
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志甫 諒
東京工業大学
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長谷川 純
東工大・総理工
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志甫 諒
東工大総理工:原研
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植田 憲一
電通大レーザー研
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佐々木 達見子
東工大・原子炉研
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横谷 昇
東工大原子炉研
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小林 祐也
東工大原子炉研
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中島 靖紀
東京工大原子炉研
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長谷川 純
東京工大 原子炉研
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小川 雅生
東京工大 原子炉研
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宅間 宏
電通大レーザー研
-
宅間 宏
電通大レーザーセ
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米田 仁紀
電通大レーザー研
-
佐々木 徹
長岡技術科学大学電気系
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高山 健
東京工業大学総合理工学研究科創造エネルギー専攻
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石井 哲朗
原子力機構
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高山 健
東京工業大学総合理工学研究科創造エネルギー専攻:高エネルギー加速器研究機構加速器研究施設
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西本 武史
東京工業大学原子炉工学研究所
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市川 進一
原子力機構
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松田 誠
原子力機構
-
松田 誠
原研
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市川 進一
原研
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作美 明
理研
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小川 雅生
駒沢大
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小川 雅生
東工大
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中島 充夫
東京工業大学 大学院総合理工学研究科
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防衛医大
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浅井 雅人
原研
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Hossain Imam
東工大
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浅井 雅人
原子力機構
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石井 哲朗
原研
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市川 進一
日本原子力研究所アイソトープ部
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Erler Bastian
東工大原子炉
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東京工業大学原子炉工学研究所
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柴田 恭
東京工業大学原子炉工学研究所
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東工大理
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原研東海
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東京工業大学・総理工
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日本原子力研究所
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小林 祐也
阪大基礎工
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前原 直
原研
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米田 仁紀
電通大レーザー
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植田 憲一
電通大レーザー新世代研セ
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木代 純逸
東工大総理工高エネルギー加速器研究機構
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小林 祐也
東工大・原子炉研
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松居 友平
東工大・原子炉研
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馬渡 威
東工大・原子炉研
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岩谷 聡
東工大・原子炉研
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千島 清奈生
東工大・原子炉研
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佐々木 達見子
東工大原子炉研
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東京工大原子炉研
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長谷川 純
東京工大原子炉研
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東京工大原子炉研
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吉田 昌弘
東京工大原子炉研
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錦織 健太郎
東京工大原子炉研
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小島 桃子
東京工大原子炉研
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深田 晋平
東京工大原子炉研
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小栗 慶之
東京工大原子炉研
-
小川 雅生
東京工大原子炉研
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林 剛史
東工大原子炉研
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錦織 健太郎
東工大総理工
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小島 桃子
東工大総理工
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Neuner Ulrich
GSI
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中島 靖紀
東京工大 原子炉研
-
福田 一志
東京工大 原子炉研
-
坂井 孝司
東京工大 原子炉研
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吉田 昌弘
東京工大 原子炉研
-
小島 桃子
東京工大 原子炉研
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相模 毅
東京工大 原子炉研
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小川 雅生
東工大 原子炉研
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NEUNER U.
東工大・原子炉研
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渡辺 智
日本原子力研究所
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Jaiyen Sarawut
東工大原子炉
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高山 健
高エネルギー加速器研究機構
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林 剛史
筑波大数理
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片山 武司
理研
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作美 明
東京工大 原子炉研
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柴田 恭
東京工大 原子炉研
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佐藤 礼
東京工大 原子炉研
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津布久 和典
東京工大 原子炉研
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西本 武史
東京工大 原子炉研
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小栗 慶之
東京工大 原子炉研
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小川 雅生
東京工業大学
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HOSSAIN Iman
東工大
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小栗 康之
東工大原子炉研
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片桐 健
RLNR, Tokyo Institute of Technology
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金子 順一
RLNR, Tokyo Institute of Technology
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西野宮 卓
RLNR, Tokyo Institute of Technology
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長谷川 純
RLNR, Tokyo Institute of Technology
-
小栗 慶之
RLNR, Tokyo Institute of Technology
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上田 隆正
東工大原子炉
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片山 武司
東大CNS
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堀岡 一彦
東工大総合理工学研究科
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堀岡 一彦
東工大 総理工
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吉田 昌弘
東工大総理工
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堀岡 一彦
東工大原子炉
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中島 充夫
東工大総合理工
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木代 純逸
高エ研
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Neuner U.
東京工大原子炉研
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渡辺 智
日本原子力研究開発機構
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片渕 竜也
東京工業大学原子炉工学研究所
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与那覇 政直
東工大原子炉
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長谷川 純
原子炉工学研究所
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小川 雅生
原子炉工学研究所
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渡辺 真朗
東工大 総理工
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中島 充夫
東工大 総理工
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佐々木 徹
長岡技術科学大学
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初音 嘉一
東工大総理工
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長谷川 純
東工大理・総理工
-
中島 充夫
東工大理・総理工
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堀岡 一彦
東工大理・総理工
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渡辺 真朗
東工大総理工
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Neuner U.
東工大 総理工
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高山 健
東京工業大学:高エネルギー加速器研究機構・加速器研究施設
-
堀岡 一彦
東工大総合理工
-
渡辺 真朗
東工大総理工高エネルギー加速器研究機構
著作論文
- パルスパワー技術によるWarm Dense Matter実験
- 29aZL-3 高密度プラズマと重イオンの相互作用におけるクーロン対数の測定 II
- 19aRA-4 レーザー生成水素プラズマ通過後の低速イオンビームの荷電状態分布測定
- 19aRA-2 重イオンビーム・プラズマ相互作用の入射エネルギー依存性
- 28aWD-1 Heプラズマ中における高速Feイオンのエネルギー損失
- 22pWE-7 イオンビーム・プラズマ相互作用実験に向けたレーザー生成水素プラズマの診断
- 23aB-13 ZピンチHeプラズマターゲットとFeイオンビームを用いた相互作用実験II
- 23aB-11 相互作用実験のための固体水素を用いたレーザー生成プラズマ標的の開発
- 26aYF-9 レーザー生成プラズマ中の低速重イオンの有効電荷
- 26aYF-8 Zピンチヘリウムプラズマと重イオンビームの相互作用実験
- 20aTC-7 ガラスキャピラリー内イオン輸送における標的および入射イオン原子番号依存性(20aTC 放射線物理・原子分子放射線融合(ガラスキャピラリ),領域1(原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理))
- 18pRB-10 大強度重イオンビーム集束用プラズマレンズの検討
- 27aB-4 レーザー生成プラズマ中における180-350keV酸素ビームの阻止能の速度依存性
- 26aQB-4 薄膜放電を用いたビームプラズマ相互作用実験(26aQB プラズマ基礎(強結合系),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))
- 25aSC-5 中性子過剰^Cu_40の励起状態と殻模型計算
- 25aSC-4 二重閉殻^Niの(υg^2_υ^_)_8+アイソマー
- 21aZF-1 絶縁体キャピラリー内におけるMeVイオンの輸送過程II(21aZF 原子分子・放射線融合(ガラスキャピラリー,イオン-表面相互作用),領域1(原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理))
- 23aRA-8 絶縁体キャピラリー内におけるMeVイオンの輸送過程(原子・分子,領域1,原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理)
- 21pRF-9 ガラスキャピラリーで集束されたMeV陽子線の特性評価(原子・分子,領域1,原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理)
- 22pZH-10 低速イオンビーム相互作用実験のための衝撃波生成解離窒素ガス標的の開発(22pZH プラズマ基礎(原子過程・分光・診断法),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))
- 22aZF-3 衝撃波管を用いた解離水素標的中のイオンビームのエネルギー損失測定(22aZF 放射線物理(散乱素過程),領域1(原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理))
- 23pRE-2 衝撃波管を用いた水素プラズマ中のイオンビームのエネルギー損失測定(プラズマ基礎(高エネルギー密度プラズマ),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)
- 23pRE-3 衝撃波管を用いたイオンビーム相互作用実験のための解離水素ガス標的の生成(プラズマ基礎(高エネルギー密度プラズマ),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)
- 21aQE-2 低速重イオン・プラズマ非線型相互作用実験(2) : 単一重イオンの高時間分解エネルギー損失測定(プラズマ基礎(強結合系・高エネルギー密度プラズマ・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)
- 21aQE-3 衝撃波生成非理想プラズマ標的の分光診断と入射重イオンビームのパラメーターの最適化(プラズマ基礎(強結合系・高エネルギー密度プラズマ・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)
- 21aQE-4 衝撃波生成非理想プラズマの数値解析(プラズマ基礎(強結合系・高エネルギー密度プラズマ・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)
- 21aQE-1 低速重イオン・プラズマ非線型相互作用実験(1) : 差動排気型水素標的の開発(プラズマ基礎(強結合系・高エネルギー密度プラズマ・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)
- 26aQB-2 低速重イオン・プラズマ非線型相互作用実験2 : 高速ビーム偏向装置の開発(26aQB プラズマ基礎(強結合系),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))
- 26aQB-3 低速重イオン・プラズマ非線型相互作用実験3 : 入射粒子エネルギーの時間分解測定(26aQB プラズマ基礎(強結合系),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))
- 26aQB-1 低速重イオン・プラズマ非線型相互作用実験1 : 衝撃波生成非理想プラズマ標的の開発(26aQB プラズマ基礎(強結合系),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))
- 30aUG-9 ビームプラズマ非線型相互作用実験に用いるプラズマターゲットのクーロン結合係数測定(30aUG 高エネルギー密度状態の科学(X線・凝縮系プラズマ物性),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))
- 30aUC-9 低速重イオン・プラズマ非線型相互作用実験用差動排気型プラズマ標的の性能試験(核融合(不安定性/輸送・閉じ込め特性/その他),30aUC プラズマ宇宙物理,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))
- 20aWG-8 非理想プラズマとイオンビーム相互作用実験のための衝撃波駆動プラズマ標的の生成(核融合プラズマ(強結合系/プラズマ応用),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))
- 20aWG-7 低速重イオンの非線型阻止能測定のための窓なしプラズマ標的の開発(核融合プラズマ(強結合系/プラズマ応用),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))
- 26pXG-5 低エネルギー陽子ビームとプラズマとの相互作用におけるクーロン対数の測定(プラズマ基礎(ダスト・応用・その他),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))
- 13aXB-3 高密度・低温フラスマとイオンビーム相互作用実験のための衝撃波駆動プラズマ標的の生成(核融合プラスマ : 基礎 応用, 領域 2)
- 22pWE-6 レーザー生成プラズマを通過した重イオンビームの荷電状態分布測定
- 29aZL-4 レーザーイオン源のグリッド制御化とビーム品質への影響 II
- 19aRA-6 低価数大電流レーザーイオン源開発のための、短波長レーザーにより生成したプラズマの診断
- 19aRA-1 レーザープラズマ入射型大電流イオン・インジェクターの開発
- 28aWD-4 レーザープラズマ入射型大電流イオン・インジェクターの動作機構
- 28aWD-3 短波長レーザーを用いた大電流低価数イオン源の開発
- 28aWD-2 重イオン慣性核融合のための大電流レーザーイオン源の開発
- 22pXF-10 レーザープラズマ入射型イオン・インジェクター
- 22pWE-4 レーザーイオン源のエミッタンスおよび価数分解測定
- 23aB-12 誘導加速器用大電流レーザーイオン源の開発II
- 26aYF-10 誘導加速器のための大電流レーザーイオン源の開発
- 31a-XH-1 大電流レーザーイオン源の性能評価
- 26aZB-1 テーパーキャピラリーによるMeVイオン輸送の数値解析II(原子分子・放射線融合,領域1,原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理)
- 25aZB-2 パルス重イオンビームで加熱されたフォーム状アルミ標的の巨視的阻止能(放射線物理(阻止能・エネルギー損失),領域1,原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理)
- 30aSL-9 テーパーキャピラリーによるMeVイオン輸送の数値解析(30aSL 原子分子,領域1(原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理))
- 27pRA-9 内包フラーレン生成のためのイオン注入装置の開発(27pRA 放射線物理(クラスター・二次粒子放出),領域1(原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理))
- 27pRA-3 Warm dense matter中の重イオンビームのブラッグ曲線(27pRA 放射線物理(阻止能・エネルギー損失),領域1(原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理))
- 23pRE-4 重イオンビーム直接照射によるWarm Dense Matter生成時の加熱の非一様性(プラズマ基礎(高エネルギー密度プラズマ),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)
- Warm Dense Matter 中のイオン阻止能
- 21aQE-5 低電離プラズマ標的中のイオンビームのエネルギー損失に対するBraggピーク(プラズマ基礎(強結合系・高エネルギー密度プラズマ・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)
- 26aQB-5 有限温度Thomas-FermiモデルによるWarm Dense Matter中の重イオンのFirsov阻止能(26aQB プラズマ基礎(強結合系),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))
- 27pWN-2 直接入射型高フラックス・レーザーイオン源のエミッタンス特性(イオン源,イオントラップ,新領域)
- 13aXB-2 レーザー・イオン源のイオン放出面の挙動とエミッタンス特性(核融合プラスマ : 基礎 応用, 領域 2)
- 26aYF-11 誘導加速器の駆動電源の固体化
- パルスパワー技術による Warm Dense Matter 実験
- 25a-F-1 レーザートリガーによる真空アーク始動過程
- 5a-YM-7 taperedキャピラリーZ-ピンチ放電によるプラズマ入射型イオン源
- 30p-YX-6 真空アーク型イオン源のグリット制御と空間電荷の影響
- 3a-W-8 真空アーク型イオン源における空間電荷効果
- 29a-YC-8 真空アーク型イオン源のエミッタンス計測
- 12a-N-12 μ秒級高繰り返しイオン源の開発
- 29p-ZD-1 レーザー励起用電子ビームダイオードの動作特性II(プラズマ物理・核融合)
- 25p-A-14 レーザー励起用電子ビームダイオードの動作特性