戒能 俊邦 | 東北大学多元物質科学研究所
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概要
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塚本 遵
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金 泰昊
東北大学多元物質科学研究所
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日立電線(株)アドバンス技術研究所
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日立電線(株)アドバンス技術研究所
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東北大学反応化学研究所
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伊藤 雄三
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東北大学多元物質科学研究所
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平野 光樹
日立電線(株)
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野口 正人
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阿尻 雅文
東北大学多元物質科学研究所
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金子 明弘
東北大学多元物質科学研究所
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森本 政仁
古河電気工業株式会社ファイテルフォトニクス研究所
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豊田中央研究所
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NTTフォトニクス研究所
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東北大多元研
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(株)豊田中央研究所
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八木生 剛
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八木生 剛
NTTフォトニクス研究所
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杉田 彰夫
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古河電気工業 ファイテルフォトニクス研
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柴田 慎弥
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高山 一也
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東北大学反応化学研究所:三菱レイヨン株式会社中央技術研究所
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信州大学繊維学部機能高分子学科
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長田 義仁
北海道大学大学院理学研究科生体高分子設計学講座
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秋吉 一成
東京医科歯科大学生体材料工学研究所
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吉田 真人
東北大学電気通信研究所
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中沢 正隆
東北大学 電気通信研究所 超高速光通信研究分野
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金藤 敬一
九州工業大学大学院生命体工学研究科
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平尾 明
東京工業大学大学院理工学研究科有機・高分子物質専攻
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阿部 康次
信州大学繊維学部
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渡辺 順次
東京工業大学 大学院理工学研究科 有機・高分子物質専攻
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栗原 隆
Ntt光エレクトロニクス研究所
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清水 敬司
富士ゼロックス(株)研究技術開発本部オプト&エレクトロニクス要素技術研
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圷 英一
富士ゼロックス(株)研究技術開発本部オプト&エレクトロニクス要素技術研
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岩田 博夫
京都大学再生医科学研究所
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阿尻 雅文
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廣岡 俊彦
東北大学電気通信研究所
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辻田 義治
名古屋工業大学 大学院 工学研究科おもい領域(物質工学専攻)
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柴山 充弘
東京大学物性研究所
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橋本 寿正
東京工業大学
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廣岡 俊彦
東北大学 電気通信研究所
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吉田 真人
東北大学 電気通信研究所
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中田 允夫
北海道大学大学院理学研究科
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四方 俊幸
大阪大学大学院理学研究科高分子科学専攻
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鴻野 晃洋
東北大学多元物質科学研究所
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平田 俊明
東北大学多元物質科学研究所
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杉原 興浩
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小松 京嗣
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阿部 徹
東北大学多元物質科学研究所
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中原 征二
東北大学 電気通信研究所
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小松 京嗣
東北大学 多元物質科学研究所
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竹村 彰夫
東京大学大学院農学生命科学研究科
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長沼 和則
NTT光エレクトロニクス研究所
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安田 裕紀
日立電線(株)
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梅垣 真祐
慶應義塾大学理工学研究科
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遊部 雅生
日本電信電話(株)NTTフォトニクス研究所
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入江 正浩
九州大学大学院工学研究科
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土肥 義治
東京工業大学
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入江 正浩
九州大学大学院工学研究院
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長沼 和則
Nttフォトニクス研究所
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住田 雅夫
東京工業大学 工学部 有機材料工学科
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金森 照寿
NTT光エレクトロニクス研究所
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金藤 敬一
九州工業大学
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渡辺 順次
東京工業大学大学院理工学研究科
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佐藤 満
東京工業大学大学院 理工学研究科 物質科学専攻
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遊部 雅生
NTT光エレクトロニクス研究所
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戎能 俊邦
NTT光エレクトロニクス研究所
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都丸 暁
NTT光エレクトロニクス研究所
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増子 徹
山形大学工学部機能高分子工学科
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ELIM Hendry
東北大学多元物質科学研究所
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安田 祐紀
日立電線(株)
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片岡 一則
東京大学大学院 医学系研究科附属疾患生命工学センター 臨床医工学部門
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圷 英一
富士ゼロックス(株)研究本部先端技術研究所
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奥山 健二
東京農工大学工学部
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吉田 宗生
東北大学反応化学研究所
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小松 京嗣
東北大学反応化学研究所
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加藤 淳
(株)日産アーク
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Jordan Shane
Trinity College Dublin
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大濱 元嗣
株式会社槌屋研究開発部
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Jordan S
Trinity College Dublin
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井上 隆
山形大学工学部機能高分子工学科
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稲木 良昭
大阪大学大学院
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山本 隆
山口大学理学部物理・情報科学科
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西尾 嘉之
京都大学大学院農学研究科森林科学専攻
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佐藤 尚弘
大阪大学大学院理学研究科
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岡本 悦哉
東北大学多元物質科学研究所
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大久保 恒夫
岐阜大学工学部
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金森 照寿
日本電信電話(株)nttフォトニクス研究所
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圷 英一
富士ゼロックス株式会社 研究本部 先端技術研究所
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土肥 義治
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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栗原 和枝
東北大学多元物質科学研究所
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横澤 勉
神奈川大学工学部
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宮下 徳治
東北大学多元物質科学研究所
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西出 宏之
早稲田大学
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清水 敬司
富士ゼロックス(株)研究本部先端技術研究所
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清水 敬司
富士ゼロックス(株)
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圓藤 紀代司
大阪市立大学 工学部
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矢吹 和之
(株)東洋紡総合研究所 先端材料研究所
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西野 憲和
九州工業大学大学院生命体工学研究科
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宮本 真敏
京都工芸繊維大学繊維学部高分子学科
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松岡 孝明
(株)豊田中央研究所
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秋吉 一成
東京医科歯科大学・生体工学研究所
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西久保 忠臣
神奈川大学
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加藤 淳
(株)日産アーク研究部
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横澤 勉
神奈川大学
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八島 栄次
名古屋大学大学院工学研究科
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吉崎 武尚
京都大学大学院工学研究科高分子化学専攻
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青島 貞人
大阪大学大学院理学研究科
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高橋 良彰
九州大学大学先導物質化学研究所・大学院物質理工学専攻
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手塚 育志
東京工業大学大学院理工学研究科
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明石 満
鹿児島大学工学部
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重原 淳孝
東京農工大 大学院工学府
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八尾 滋
宇部興産(株)高分子研究所基礎研究部
-
八尾 滋
宇部興産(株)枚方研究所
-
住田 雅夫
東京工業大学大学院理工学研究科
-
小池 康博
慶鷹義塾大 学理工学部物理情報工学科
-
土井 止男
名古屋大学大学院工学研究科
-
大久保 恒夫
岐阜大学工学部応用化学科
-
片岡 一則
東京大学大学院工学系研究科
-
四方 俊幸
大阪大学大学院理学研究科
-
平尾 明
東京工業大学大学院理工学研究科
-
井上 隆
山形大学工学部
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重原 淳孝
東京農工大学工学部有機材料化学科
-
増子 徹
山形大学工学部
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明石 満
鹿児島大学大学院理工学研究科ナノ構造先端材料工学
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松井 嵩行
東北大学多元物質科学研究所
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宮本 真敏
京都工芸繊維大学 繊維学部
-
宮本 真敏
京都工芸繊維大学繊維学部
-
稲木 良昭
大阪大学大学院工学研究科
-
佐藤 満
東京工業大学大学院理工学研究科
-
長田 義仁
北海道大学大学院理学研究科
-
松岡 孝明
(株)豊田中央研究所材料分野有機材料研究室
-
矢吹 和之
(株)東洋紡総合研究所
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山本 隆
山口大学理学部
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吉崎 武尚
京都大学大学院工学研究科
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奥山 健二
東京農工大学工学部生命工学科
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奥山 健二
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柴山 充弘
東京大学物性研究所附属中性子散乱研究施設
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青島 貞人
大阪大学大学院理学 研究科
-
宮下 徳治
東北大学多元物質研究所
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橋本 寿正
東京工業大学大学院理工学研究科
著作論文
- ナノ粒子分散ポリマーの創製と熱光学効果制御(光部品・電子デバイス実装技術,一般)
- カーボンナノチューブを可飽和吸収体として用いた波長1.5μm帯フェムト秒ソリトンファイバレーザ(光・電子デバイス実装,デバイス技術,及び一般)
- C-4-1 カーボンナノチューブ含有ポリカーボネート可飽和吸収体の作製と波長1.5μm帯フェムト秒ファイバソリトンレーザへの応用(C-4. レーザ・量子エレクトロニクス,一般セッション)
- 熱転写プロセスを用いた大口径高分子光導波路の作製
- 光機能性高分子ルネッサンス
- 三次元導波路型光接続デバイスの作製(ポリマー光回路,光機能性材料,一般)
- 電気光学ポリマーと光導波路デバイス
- 3次元光接続技術の展開(要素技術,光回路実装の現状と将来展望)
- 電気光学高分子材料の分極処理における保護膜の効果(ポリマー光回路,光機能性材料,一般)
- 新規イオン性有機非線形光学結晶の合成 : DAST誘導体の合成(ポリマー光回路,光機能性材料,一般)
- 接合型ポリマー光導波路とその簡易作製技術
- C-4-3 カーボンナノチューブを可飽和吸収体として用いたソリトンファイバレーザ(C-4.レーザ・量子エレクトロニクス,一般講演)
- ポリシアヌレート系耐熱性電気光学ポリマー光導波路(ポリマー光回路,光機能性材料,一般)
- 機能性ポリマー光回路作製プロセス
- 電子線描画による有機非線形光学結晶のパターン形成
- C-4-7 カーボンナノチューブをPMMA, PS中に含有した波長1.5μm帯可飽和吸収ポリマーの作製とフェムト秒レーザへの応用(C-4.レーザ・量子エレクトロニクス,一般講演)
- 非線形材料光導波路化の進展 (特集 光エレクトロニクス--有機非線形工学材料の最新動向)
- 光操作のためのポリマー光導波路
- マルチモードポリマー光回路簡易測定評価技術(光回路実装技術の標準化動向)
- 正念場を迎えたポリマー光導波路
- C-13-7 熱エンボス法を用いた大口径高分子光導波路の作製(C-13.有機エレクトロニクス)
- 成形加工法を用いた大口径高分子光導波路作製
- 非線形光導波路を用いた全光スイッチングのエネルギ限界 : 群速度分散の影響
- フェムト秒レーザリソグラフィによる光導波路の形成(光機能有機材料・デバイス,光非線形現象,一般)
- フェムト秒レーザリソグラフィによる光導波路の形成(光機能有機材料・デバイス,光非線形現象,一般)
- 成形加工法を用いた大口径高分子光導波路作製(光機能有機材料・デバイス, 光非線形現象, 一般)
- 成形加工法を用いた大口径高分子光導波路作製(光機能有機材料・デバイス,光非線形現象,一般)
- ナノ粒子分散ハイブリッドポリマーの創成と光学応用(ポリマー光回路,光機能材料,一般)
- ナノ粒子分散ポリマーの創製と熱光学効果制御(光部品・電子デバイス実装技術,一般)
- ナノ粒子分散ポリマーの創製と熱光学効果制御(光部品・電子デバイス実装技術,一般)
- ナノ粒子分散ポリマーの創製と熱光学効果制御(光部品・電子デバイス実装技術,一般)
- カーボンナノチューブを可飽和吸収体として用いた波長1.5μm帯フェムト秒ソリトンファイバレーザ(光・電子デバイス実装,デバイス技術,及び一般)
- カーボンナノチューブを可飽和吸収体として用いた波長1.5μm帯フェムト秒ソリトンファイバレーザ(光・電子デバイス実装,デバイス技術,及び一般)
- カーボンナノチューブを可飽和吸収体として用いた波長1.5μm帯フェムト秒ソリトンファイバレーザ(光・電子デバイス実装,デバイス技術,及び一般)
- 次世代FTTH応用に向けたマルチモードポリマー光導波路の簡便な評価手法(ポリマー光回路,光機能性材料,一般)
- ポリマー光導波路の作製と展開 (特集/アドバンストテクノロジー開発最前線)
- 有機フォトニクス材料の開発 (特集 先進機能性材料の話題)
- C-3-6 高分子光導波路の壁面荒れ簡易評価手法(2)(ポリマー導波路,C-3.光エレクトロニクス,一般講演)
- C-3-5 高分子光導波路の壁面荒れ簡易評価手法(1)(ポリマー導波路,C-3.光エレクトロニクス,一般講演)
- 有機非線形光学結晶の形状制御
- 有機非線形光学結晶の形状制御
- 有機非線形光学結晶の形状制御
- 有機非線形光学結晶の形状制御
- 有機非線形光学材料 DAST の形状制御結晶成長
- 加熱エンボス法によるPOFと接続可能な大口径高分子光導波路の作製(ポリマー光回路・一般)
- ユビキタスネットワーク社会と新材料技術(2)ユビキタスネットワーク社会の実現を先導する高分子材料技術
- 新規アゾベンゼン色素結合型非線形光学ポリマーの合成と特性評価(ポリマー光回路・一般)
- カリックスアレーン光導波路の作製(光機能性有機材料・デバイス、光非線形現象,一般)
- カリックスアレーン光導波路の作製(光機能性有機材料・デバイス,光非線形現象,一般)
- フォトブリーチングによるアゾ高分子導波路へのグレーティングの形成とその結合特性
- π共役系有機色素を含む高分子薄膜のホトブリーチング特性と光導波路への適用
- 25pA1 有機非線形光学結晶DASTの結晶成長と光導波路化(バルクシンポジウム,第34回結晶成長国内会議)
- 高屈折率ポリマーナノハイブリッド薄膜の作製 (有機エレクトロニクス)
- 電場配向電気光学ポリマーと光導波路デバイス
- 光回路用ポリマー材料
- SC-12-1 ポリマー光回路の開発状況と将来展望(SC-12.有機エレクトロニクスと情報家電・ホームネットワーク)
- ポリマー光回路 (特集 進展する有機光デバイス)
- カリックスアレーン重合体の屈折率制御(ポリマー光回路,光機能材料,一般)
- 高屈折率ポリマーナノハイブリッド薄膜の作製(ポリマー光回路,光機能材料,一般)
- コミュニケーションを考える
- 超高速信号検出のための時間操作 : サンプリング技術
- モノリシック集積型高分子光デバイスの開発動向
- 国際ミニシンポジウム in-situ 成形加工技術と高分子一体型光回路
- 有機光導波路材料技術の動向
- 解説記事 高分子光導波路材料・技術の新展開
- BCS-1-7 光電子集積にむけた自己形成光導波路技術(BCS-1. 光ファイバ接続技術の現状と将来動向,シンポジウムセッション)
- カリックスアレーン光導波路の作製
- 私の心に残る論文
- BCS-1-7 光電子集積にむけた自己形成光導波路技術(BCS-1.光ファイバ接続技術の現状と将来動向,シンポジウムセッション)
- 波長変換・光変調と有機材料
- 接合型ポリマー光導波路の作製 (有機エレクトロニクス)
- 接合型自己形成光導波路の作製 (信頼性)
- 接合型自己形成光導波路の作製 (レーザ・量子エレクトロニクス)
- 接合型自己形成光導波路の作製 (光エレクトロニクス)
- 接合型自己形成光導波路の作製 (電子部品・材料)
- 接合型自己形成光導波路の作製 (機構デバイス)
- 接合型ポリマー光導波路の作製(バイオテクノロジー,有機エレクトロニクス,界面,一般)
- 高機能有機光学結晶素子化の新展開
- 最も高純度な高分子は
- 有機非線形光学材料の素子応用 - 光サンプリング・電気光学サンプリングなど -
- 光・電子機能有機材料の新展開(第5回)有機非線形光学材料
- 有機非線形光学材料-情報の高速・高感度処理-
- 接合型ポリマー光導波路の作製
- 接合型自己形成光導波路の作製(光部品・電子デバイス実装技術・信頼性,及び一般)
- 接合型自己形成光導波路の作製(光部品・電子デバイス実装技術・信頼性,及び一般)
- 接合型自己形成光導波路の作製(光部品・電子デバイス実装技術・信頼性,及び一般)
- 接合型自己形成光導波路の作製(光部品・電子デバイス実装技術・信頼性,及び一般)
- 接合型自己形成光導波路の作製(光部品・電子デバイス実装技術・信頼性,及び一般)
- 電気光学ポリマーの損失要因(バイオ,界面,材料センサー,電子移動,一般)
- 電気光学ポリマーの低損失化(バイオ,エレクトロニクス,材料,界面,その場観察,その他一般)
- 光硬化性高屈折率有機-無機ハイブリッド材料の創成(薄膜(Si,化合物,有機,フレキシブル)機能デバイス・バイオテクノロジー・材料・評価技術及び一般)
- 光硬化性高屈折率有機-無機ハイブリッド材料の創成(薄膜(Si,化合物,有機,フレキシブル)機能デバイス・バイオテクノロジー・材料・評価技術及び一般)