阪部 周二 | 京大化研
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概要
関連著者
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阪部 周二
京大化研
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橋田 昌樹
京大化研
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阪部 周二
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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時田 茂樹
京大化研
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中井 貞雄
阪大レーザー研
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井澤 靖和
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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時田 茂樹
京大化研:京大院理
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井上 峻介
京大化研
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実野 孝久
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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時田 茂樹
大阪大学レーザー核融合研究センター
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山中 千代衛
阪大レーザー研
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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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井澤 靖和
大阪大学・レーザー核融合研究センター
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宮永 憲明
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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畦地 宏
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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大谷 一人
京大化研
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山中 龍彦
阪大レーザー研
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山中 千代衛
レーザー総研
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高部 英明
阪大レーザー研
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宮坂 泰弘
京大化研
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中塚 正大
阪大レーザー研究センター
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望月 孝晏
阪大レーザー研
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二正寺 敏彦
京大化研
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武田 和夫
福井大学工学研究科
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犬伏 雄一
阪大院工
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犬伏 雄一
阪大レーザー研
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西原 功修
阪大レーザー研
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山下 広順
名古屋大 理
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山中 正宣
阪大レーザー研
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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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矢部 孝
阪大レーザー研究センター
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中井 光男
阪大レーザー研
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田中 和夫
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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井沢 靖和
阪大レーザー研究センター
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岡田 和之
阪大レーザー研
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井門 俊治
阪大レーザー研
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遠藤 琢磨
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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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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望月 孝晏
兵庫県立大学高度産業科学技術研究所
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遠藤 琢磨
広島大学大学院工学研究科機械システム専攻
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河村 徹
東工大総合理工
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近藤 公伯
阪大レーザー研
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落合 正幸
阪大レーザー研
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小池 文博
北里大医
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坂上 仁志
核融合研
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甲斐 健師
日本原子力研究開発機構関西光科学研究所
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沖原 伸一朗
光産業創成大学院大学
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Stapf R.
阪大レーザー研
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藤原 閲夫
阪大レーザーセンター
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藤原 閲夫
姫路工大
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藤原 閲夫
レーザー濃縮技術研究組合
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藤原 閲夫
阪大レーザー研
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阪部 周二
大阪大学工学部
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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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城崎 知至
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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中崎 忍
宮崎大工
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兒玉 了祐
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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小林 尚志
富士フィルム株式会社
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川崎 鉄次
原子力機構・関西・光医療セ
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亀島 敬
理化学研究所
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Stephens R
GA
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橋田 昌樹
レーザー総研
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阪部 周二
阪大工学部
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武田 和夫
阪大レーザー研
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藤岡 慎介
阪大レーザー研
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坂和 洋一
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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加藤 進
産総研
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田口 俊弘
摂南大工
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山中 龍彦
大阪大学レーザー核融合研究センター
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田島 健
阪大レーザー研
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MT GOD
大阪大学レーザー核融合研究センター
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越智 義浩
阪大レーザー研
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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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越智 義浩
日本原子力研究開発機構光量子科学研究センター
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千徳 靖彦
阪大レーザー研
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仁木 修明
阪大レーザー研
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清水 政二
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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甲斐 健師
阪大レーザー研
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甲斐 健師
宮崎大工
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岡室 皇紀
京大化研
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GOD OT
阪大レーザー研
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吉田 英次
大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター
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杉本 耕一
阪大レーザー研
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Uschmann I.
イエナ大
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川戸 栄
大阪大学レーザー研
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阪部 周二
大阪大学レーザー研
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河村 徹
阪大レーザー研
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武士 邦雄
キャノン株式会社
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Forster E.
イエナ大学
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高橋 徹
広島大院先端物質
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長島 健
阪大レーザー研
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清水 政二
京大化研
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加藤 義章
原子力機構・関西・光医療セ
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田内 利明
高エ研
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長谷川 裕
阪大レーザー研
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桜井 浩司
阪大レーザー研
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峯尾 将穂
阪大レーザー研
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Stapf R
阪大レーザー研
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糸賀 賢二
阪大レーザー研
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中石 博之
阪大レーザー研
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内田 成明
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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藤田 尚徳
大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター
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金辺 忠
福井大学大学院工学研究科
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吉田 国雄
阪大レーザー研
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加藤 義章
大阪大学レーザー核融合研究センター
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Mt GOD
阪大レーザー研
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坂和 洋一
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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God Mt.t.
阪大レーザー研
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糸賀 賢二
三菱電機(株) 中央研究所
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川崎 鉄次
阪大レーザー研
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田中 和夫
阪大工
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飯田 敏行
大阪大学大学院工学研究科
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仁木 秀明
阪大レーザー研究センター
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遠藤 一太
広大院先端物質
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松門 宏治
広大VBL
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吉田 英次
阪大レーザー研
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萩行 正憲
阪大レーザー研
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中村 龍史
阪大レーザー研
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河村 徹
東工大総理工
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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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田中 和夫
阪大院工
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弁澤 靖和
阪大レーザー研
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岩下 芳久
京大化研
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頓宮 拓
京大化研
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飯田 敏行
大阪大学大学院・工学研究科
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金辺 忠
阪大レーザー研究センター
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兼松 孝好
阪大レーザー研究センター
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村上 匡且
阪大レーザー研
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金辺 忠
東工大総理工
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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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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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橋田 昌樹
京都大学化学研究所
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阪部 周二
京都大学化学研究所
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末田 敬一
阪大レーザー研
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末田 敬一
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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藤田 雅之
阪大レーザー研
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Thomas Boehly
阪大レーザー研
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陳 延偉
阪大レーザー研
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浦崎 智文
阪大レーザー研
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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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松尾 悟志
大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター
-
金邊 忠
大阪大学レーザー核融合研究センター
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渋谷 亨司
阪大レーザー研
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萩行 正憲
阪大超伝導セ
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長井 圭治
大阪大学レーザー核融合研究センター
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仁木 秀明
福井大学大学院工学研究科
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大垣 智巳
広大vbl
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宮本 修治
阪大レーザ研
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計測 レーザー
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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小林 尚志
阪大レーザー研
-
北川 米善
阪大レーザー研
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T グループ
阪大レーザー研
-
中井 貞雄
阪大工
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中井 貞雄
光産業創成大学院大学
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松岡 伸一
阪大レーザー研
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飯田 敏行
阪大工
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遠藤 一太
広島大学大学院先端物質科学研究科
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村上 匡旦
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
大阪大学 レーザー核融合センター
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山中 千代衛
大阪大学レーザー研究センター
-
西口 彰夫
阪大レーザー研
-
實野 孝久
阪大レーザー研
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遠藤 一太
広島大学理学部
-
Meyer-ter-vehn J.
Max-planck-institut Fir Quantenoptik
-
Meyer-ter-vehn J.
Max-planck量子光学研究所
-
松門 宏治
広島大学理学部
-
遠藤 一太
広島大学先端物質科学研究科(ADSM)
-
高橋 徹
広島大学先端物質科学研究科(ADSM)
-
田内 利明
高エネルギー加速器研究機構(KEK)
-
松門 宏治
広大理学部高エネルギー加速器研究機構
-
遠藤 一太
広大理学部高エネルギー加速器研究機構
-
高橋 徹
広大理学部高エネルギー加速器研究機構
-
大垣 智巳
広大理学部高エネルギー加速器研究機構
-
田内 利明
広大理学部高エネルギー加速器研究機構
-
中島 信昭
大阪市立大学院・理学研究科
-
松岡 伸一
浜松ホトニクス株式会社 中央研究所
-
松尾 悟志
阪大レーザー
-
T- MT-グループ
阪大レーザー研
-
仁木 秀明
福井大学大学院 工学研究科原子力・エネルギー安全工学専攻
-
難波 伸
京大化研
-
升野 振一郎
京大化研
-
廣兼 麻友
京大化研
-
難波 伸
京大化所
-
升野 振一郎
京大化所
-
長井 圭治
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
-
深尾 光博
阪大レーザー研
-
石瀬 正士
阪大レーザー研
著作論文
- 22pTJ-3 局所水素ドープターゲットを用いた超高強度極短パルスレーザーによるイオンビーム生成(22pTJ 領域2,ビーム物理領域合同(レーザープラズマ加速・高エネルギー密度プラズマ物理),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))
- 20pGL-11 低フルーエンスフェムト秒レーザー照射金属表面からの放出イオン測定によるナノアブレーションダイナミクスの解明(20pGL 表面ダイナミクス・水素ダイナミクス,領域9(表面・界面,結晶成長))
- 30pUC-13 偏光X線分光による超高強度レーザー生成プラズマ中の電子速度分布診断法の開発(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))
- 24aXG-10 超高強度レーザー生成プラズマにおける偏光X線分光(診断法・計測器/プラズマ分光・原子過程(イオン温度・流速・負イオン/EuV),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))
- 24aB07 超高強度レーザー生成プラズマ中の非等方高速電子に関する偏光X線分光診断(プラズマ計測, (社) プラズマ・核融合学会第21回年会)
- 23aQA-4 偏光X線分光法による3次元電子速度分布診断(23aQA 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))
- 12aXB-4 超高強度レーザー生成プラズマ中のエネルギー輸送に関する X 線分光診断(フラスマ分光 原子過程 : 領域内横断, 領域 2)
- 23pGP-1 フェムト秒レーザー照射による金属薄膜の結晶構造変化(23pGP ナノ構造・局所光学現象,領域9(表面・界面,結晶成長))
- 22pTJ-17 高強度短パルスレーザーと薄膜との相互作用による電子放射特性II : 電子放射角度分布(22pTJ 領域2,ビーム物理領域合同(レーザープラズマ加速・高エネルギー密度プラズマ物理),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))
- 22pTJ-17 高強度短パルスレーザーと薄膜との相互作用による電子放射特性II : 電子放射角度分布(22pTJ 領域2,ビーム物理領域合同(レーザープラズマ加速・高エネルギー密度プラズマ物理),ビーム物理領域)
- 2p-K-8 激光XII号2ω実験におけるX線幅射型キャノンボールターゲットの特性
- 2p-K-4 アブレーション圧縮における不安定性の観測
- 18pQE-4 高強度フェムト秒レーザー照射アルゴンクラスターからの電磁波放射(プラズマ科学(高強度レーザー,ジャイロトロン),領域2,原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理)
- 高強度レーザーを用いた非線型コンプトン散乱の基礎実験I
- 5a-Q-13 非線型コンプトン散乱実験経過報告
- 22pTJ-3 局所水素ドープターゲットを用いた超高強度極短パルスレーザーによるイオンビーム生成(22pTJ 領域2,ビーム物理領域合同(レーザープラズマ加速・高エネルギー密度プラズマ物理),ビーム物理領域)
- 21aXB-7 フェムト秒レーザーによる金属表面周期構造の自己形成機構(21aXB 表面界面ダイナミクス,表面ナノ構造量子物性,領域9(表面・界面,結晶成長))
- 30pWJ-9 偏光X線分光法による超短パルスレーザープラズマ中の高速電子の速度分布診断(プラズマ分光・原子過程(領域内横断))(領域2)
- 21aYB-11 超短パルスレーザーによるエネルギー輸送に関する X 線分光学的研究
- 29aZL-5 高強度レーザープラズマ放射 X 線分光計測によるエネルギー輸送の研究
- 29aYJ-2 超強度レーザープラズマ放射 X 線分光観測とその解析
- 29pB02 X線分光法を用いた高速電子によるプラズマ加熱の診断(慣性核融合)
- 30pYP-3 高速点火核融合 : 部分電離イオンからのKα線群を用いたエネルギー付与の診断
- 30pYP-2 高速点火核融合 : PWレーザー
- 20aRA-9 X線分光法による超短パルスレーザー生成プラズマ中におけるエネルギー付与の計測
- 19pTA-8 部分電離Kα線群X線分光計測を用いた超短パルスレーザー生成プラズマ中のエネルギー付与診断
- 19aRA-13 ペタワットレーザーの完成と高速点火研究
- 2p-K-3 激光XII号2ω光によるアブレーティブ圧縮
- 23aQJ-7 レーザー加速sub-MeV電子ビームのフェムト秒パルス圧縮(23aQJ プラズマ科学(高エネルギー密度プラズマ・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))
- 23aQJ-9 高強度短パルスレーザーと薄膜との相互作用による生成放射電子線特性(23aQJ プラズマ科学(高エネルギー密度プラズマ・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))
- テーブルトップ超短パルス高強度レーザー生成高エネルギープロトン特性
- 31p-YG-2 高速点火へのアプローチ
- 高強電場下でのC_ダイナミックス
- 2a-TG-7 X線核融合I : 輻射伝播に関する日独共同実験の成果
- 17pRA-4 短パルス高強度レーザーを用いた高エネルギーイオン生成
- 2p-K-11 激光XII号2ω光によるキャビティ構造ターゲット中での非線形Brillouin散乱
- 3a-F-5 激光XII号ガラスレーザーによる爆縮核融合実験 : ダブルシェルターゲット爆縮
- 3a-F-4 激光XII号ガラスレーザーによる爆縮核融合実験 : X線輻射駆動型爆縮
- 3a-F-3 激光XII号グラスレーザーによる爆縮核融合実験 : プラズマキャノンボールターゲット爆縮
- 3a-F-2 激光XII号ガラスレーザーによる爆縮核融合実験 : アブレーティブ圧縮
- 27p-B-3 直接照射爆縮核融合におけるレーザー吸収分布 : ビーム数と集光条件の依存性
- 1a-J-12 Radiation Driven Compression II : Theoretical Study
- 1a-J-11 Radiation Driven Compression I : Experiments on ablation, energy deposition and preheating
- 4p-K-11 輻射駆動爆縮 IV : 輻射エネルギー輸送
- 4p-K-10 輻射駆動型爆縮III : クリーンキャビティーによる輻射の閉じ込め
- 4p-K-9 輻射駆動爆縮II : キャビティー輻射スケーリング
- 27pA38P 高強度短パルスレーザーと低密度フォームを用いた高エネルギーイオン発生(トカマク、加熱、電源・マグネット超伝導技術、炉設計)
- 21aYA-8 高強度短パルスレーザー照射低密度フォーム中でのイオン発生
- 29pB17P 高速点火核融合実験用PWレーザー装置(ヘリカル2/慣性核融合/新概念)
- TWチタンサファイアレーザー装置T^6とその応用 III. Eu^の高効率二光子還元
- 1a-J-9 ガラスレーザー激光IV号による1.05μm及び0.53μm光照射ペレットの縛縮一様性
- レーザー光電離を利用したC_の対称型電荷移行断面積の測定
- 2a-TG-13 X線核融合VII : Alプラズマ中におけるX線輻射輸送
- 1p-Y-7 激光IV号グリーンヒームによる爆縮の一様性
- 2p-NZ-8 低密度フォームアブレーターペレットの爆縮
- フェムト秒レーザー生成プラズマからの高速イオンエネルギースペクトル
- 10-fsカーレンズモード同期チタンサファイアレーザー -市販標準光学部品のみでの試作-
- 4a-ZG-10 金属原子の対称型電荷移行衝突断面積の測定
- 26pWX-2 金属のフェムト秒レーザーナノアブレーション機構 : イオン放射角度分布測定(26pWX 微粒子・ナノ構造,領域9(表面・界面,結晶成長))
- 4p-RD-12 ガラスレーザー激光XI号による核融合実験
- 3a-T-7 X線駆動爆縮核融合III : コアパラメータ
- 26pWX-1 フェムト秒レーザー照射による金属表面周期構造自己形成機構(26pWX 微粒子・ナノ構造,領域9(表面・界面,結晶成長))
- レーザー光電離ビーム直交法による第四周期元素の対称型電荷移行断面積の測定
- レーザー装置の基礎III -超短パルス超高強度レーザー-
- TW Tiサファイアレーザーシステム
- 超短パルス高輝度レーザー装置T^6の開発
- 回折格子型パルス伸延器・圧縮器を用いたCPAレーザーシステムの2次, 3次位相分散の補償
- 2p-K-7 激光XII号2ω光によるキャノンボール爆縮過程の解析
- フェルトム秒パルスを用いたEu^の高効率二光子還元
- 31a-YK-7 金属元素の対称型電荷移行断面積I
- パルスレーザー生成イオン源を用いた直交ビーム装置による金属元素電荷移行断面積の測定
- 4p-RD-10 激光XII号ガラスレーザー装置の動作特性
- 短パルス高輝度チタンサファイアレーザー装置T^6
- 28aGAB-12 超高強度レーザーパルスの高コントラスト化を目的としたプラズマミラーの最適化(28aGAB ビーム物理領域,領域2合同レーザー加速,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))
- 28aGAB-13 金属を局所的に蒸着したポリエチレン薄膜を用いたレーザーによる高エネルギー陽子線発生(28aGAB ビーム物理領域,領域2合同レーザー加速,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))
- 28aGAB-13 金属を局所的に蒸着したポリエチレン薄膜を用いたレーザーによる高エネルギー陽子線発生(28aGAB ビーム物理領域,領域2合同 レーザー加速,ビーム物理領域)
- 28aGAB-12 超高強度レーザーパルスの高コントラスト化を目的としたプラズマミラーの最適化(28aGAB ビーム物理領域,領域2合同 レーザー加速,ビーム物理領域)
- TWチタンサファイアレーザー装置T^6とその応用 II. フェムト秒現象測定法としての縮退四光波混合
- TWチタンサファイアレーザー装置T^6とその応用 I. 改良型前置増幅器と装置構成
- 30p-YA-1 Gdの対称型電荷移行断面積IV
- 28a-YR-6 Gdの対称型電荷移行断面積 III
- 3a-L-5 Gdの対称型電荷移行断面積II
- 30p-F-7 Gdの対称型電荷移行断面積
- 13a-DB-13 電荷移行断面積測定用直交ビーム衝突装置
- 27p-ZK-3 希土族元素の対称型電荷移行断面積の測定
- 27p-Q-10 Gd、Caの対称型電荷移行断面積の測定
- 27p-Q-9 共鳴電荷移行断面積の簡易公式
- 28a-YB-6 超短パルスレーザーによるイオン加速
- 2p-NZ-14 Milti Species Ion Energy Distribution of Laser Produced Plasma
- 02aA16P 偏光X線分光による超短パルスレーザー生成高速電子の非等方性の診断(トカマクII、慣性)
- 25pCC-6 周期ナノ構造形成の粒子シミュレーション(25pCC 表面ナノ構造量子物性,領域9(表面・界面,結晶成長))
- 27pGB-1 短パルスレーザープラズマのRF位相直接入射によるイオン源の開発(27pGB 超高強度レーザー・レーザープラズマ加速・THz発生,ビーム物理領域)
- 25pCC-4 金属のフェムト秒レーザーナノアブレーション機構 : ターゲット表面状態による放出イオン特性変化(25pCC 表面ナノ構造量子物性,領域9(表面・界面,結晶成長))
- 20pFF-6 フェムト秒レーザーによる周期ナノ構造形成の粒子シミュレーション(20pFF 表面ナノ構造量子物性,領域9(表面・界面,結晶成長)
- 18pFJ-12 フェムト秒電子ビームによるレーザープラズマ相互作用の観測 : ワイヤーターゲットを伝播する強電場(18pFJ プラズマ科学(ビーム・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))
- 20pFF-5 金属のフェムト秒レーザーナノアブレーション機構 : 表面ナノ粒子の粒径分布と放出イオンエネルギー分布(20pFF 表面ナノ構造量子物性,領域9(表面・界面,結晶成長)
- 20pFF-4 フェムト秒レーザーアブレーションによる金属表面ナノ構造形成の機構解明(20pFF 表面ナノ構造量子物性,領域9(表面・界面,結晶成長)
- 18pFJ-11 高強度短パルスレーザー照射金属ワイヤーによる高速電子の1メートル誘導(18pFJ プラズマ科学(ビーム・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))
- 26aBC-13 高強度短パルスレーザープラズマからのTHz波放射(26aBC ビーム物理領域,領域2合同 レーザープラズマ加速・レーザーと物質の相互作用,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))
- 26aBC-13 高強度短パルスレーザープラズマからのTHz波放射(26aBC ビーム物理領域,領域2合同 レーザープラズマ加速・レーザーと物質の相互作用,ビーム物理領域)
- 29pXK-3 金属のフェムト秒レーザーナノアブレーション機構 : 金属表面上のナノ粒子イオン化(29pXK 表面ナノ構造量子物性,領域9(表面・界面,結晶成長))
- 29pXK-2 フェムト秒レーザーによる金属表面ナノ構造自己形成 : 金属種により異なる表面構造(29pXK 表面ナノ構造量子物性,領域9(表面・界面,結晶成長))
- 28pHF-7 高強度レーザー固体相互作用によるフェムト秒電子ビーム発生とその計測応用(28pHF 素粒子実験領域,ビーム物理領域合同 若手奨励賞受賞講演,素粒子実験領域)
- 29pXK-1 フェムト秒レーサーによる周期的ナノ構造のレーザー強度による形成機構の相違(29pXK 表面ナノ構造量子物性,領域9(表面・界面,結晶成長))
- 27pKB-11 高・低強度レーザーの複合照射による薄膜からの高エネルギー電子ビームの制御(プラズマ基礎・プラズマ科学(高強度レーザー・粒子加速・THz光源・X線レーザー),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))
- 28pJB-1 金属のフェムト秒レーザーナノアブレーション機構 : アブレーション率のレーザー入射角度依存性(表面局所光学現象,領域9(表面・界面,結晶成長))
- 28pJB-3 非相対論的レーザーによる周期的ナノ構造の形成機構(表面局所光学現象,領域9(表面・界面,結晶成長))
- 25aKB-6 高強度フェムト秒レーザーによる電子加速・放射の動力学と放射電子線特性(プラズマ基礎・プラズマ科学(非線形現象・数値解析),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))
- 28aTN-11 高強度フェムト秒レーザープラズマ相互作用ミクロ領域と量子線輸送・放射マクロ領域を包括する広域シミュレーションの開発(28aTN ビーム物理領域,領域2合同 レーザープラズマ加速および高エネルギー密度物理1,領域2(プラズマ))
- 28aTN-12 高強度短パルスレーザーと金属ワイヤーとの相互作用による発生電子線誘導(28aTN ビーム物理領域,領域2合同 レーザープラズマ加速および高エネルギー密度物理1,ビーム物理領域)
- 28aAP-1 金属のフェムト秒レーザーナノアブレーション機構 : S偏光照謝によるアブレーション率の減少(28aAP 表面局所光学現象,領域9(表面・界面・結晶成長))