土屋 清澄 | 高エネルギー加速器研究機構
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概要
関連著者
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土屋 清澄
高エネルギー加速器研究機構
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山本 明
高エネルギー加速器研究機構
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土屋 清澄
高エネ研
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寺島 昭男
高エネルギー加速器研究機構J-PARCセンター 低温セクション
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大内 徳人
高エネルギー加速器研究機構
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大内 徳人
高エネ研
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中本 建志
高エネルギー加速器研究機構J-PARCセンター 低温セクション
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寺島 昭男
高エネ研
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東 憲男
高エネルギー加速器研究機構J-PARCセンター 低温セクション
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東 憲男
高エネ研
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竹内 孝夫
物材機構
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菊池 章弘
NIMS
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安島 泰雄
高エネルギー加速器研究機構J-PARCセンター 低温セクション
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荻津 透
高エネルギー加速器研究機構J-PARCセンター
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高尾 智明
上智大学
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東 憲男
高エネルギー加速器研究機構
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山本 明
高エ研
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伴野 信哉
物材機構
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田中 賢一
Ssi
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木村 誠宏
高エネルギー加速器研究機構
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田中 賢一
高エネルギー加速器研究機構
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菊池 章弘
物質・材料研究機構
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竹内 孝夫
金材技研
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新冨 孝和
高エネルギー研
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菊池 章弘
物材機構
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土屋 清澄
KEK
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伴野 信哉
独立行政法人物質・材料研究機構超伝導材料センター
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二森 茂樹
物材研
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二森 茂樹
NIMS
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平野 裕之
高エ研
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伴野 信哉
物質・材料研究機構
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新冨 孝和
高エネ研
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竹内 孝夫
NIMS
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大畠 洋克
高エネ研
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高尾 智明
上智大学理工学部
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田川 浩平
日立電線
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田川 浩平
日立電線(株)
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菅原 繁勝
KEK
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中川 和彦
日立電線
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新冨 孝和
日大総合科学
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山本 明
高エネ研
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荻津 透
高エ研・J-PARCセンター
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新冨 孝和
高エ研
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雨宮 尚之
京大
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中本 建志
高エ研
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荻津 透
高エネ研
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川又 弘史
高エネ研
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土屋 清澄
高エネ機構
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岡本 佳祐
上智大学
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中本 建志
KEK
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近藤 良也
高エ研
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高尾 智明
上智大・理工
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大畠 洋克
高エネルギー加速器研究機構
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福田 嵩大
上智大学
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満田 史織
KEK
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小島 裕二
高エネルギー加速器研究機構
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佐々木 憲一
高エネルギー加速器研究機構J-PARCセンター 低温セクション
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春山 富義
高エネルギー加速器研究機構
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早野 仁司
高エ研
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大野 雅史
理研
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BARZI Emanuela
Fermilab
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中本 建志
高エネ研
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平野 裕之
高エネ研
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早野 仁司
高エネ研
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大野 雅人
上智大学
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小林 隆光
高エネルギー加速器研究機構
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近藤 良也
高エネルギー加速器研究機構
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仲井 浩孝
高エネルギー加速器研究機構
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早野 仁司
高エネルギー加速器研究機構
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原 和文
高エネルギー加速器研究機構
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細山 謙二
高エネルギー加速器研究機構
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高崎 稔
KEK
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田中 和英
九州大学超伝導システム科学研究センター
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中村 一也
上智大
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槙田 康博
高エネルギー加速器研究機構
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田中 和英
日立電線
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中村 一也
上智大理工
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山本 明
KEK
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中村 一也
上智大学
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寺島 昭男
KEK
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高橋 良和
日本原子力研究所
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都丸 隆行
高エネルギー加速器研究機構J-PARCセンター 低温セクション
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佐々木 憲一
KEK
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山田 隆治
Fermilab
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ZLOBIN Alexander
Fermilab
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東 保男
高エネ研
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山口 浩
産業技術総合研究所
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増澤 美佳
高エネルギー加速器研究機構
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大内 徳人
高エネ機構
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清水 裕彦
理研
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石原 信弘
高エ研
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飯嶋 安男
物質・材料研究機構超伝導材料センター
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竹内 孝夫
物質・材料研究機構超伝導材料センター
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和智 良裕
超電導発電関連機器・材料技術研究組合
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飯嶋 安男
物材機構
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田中 賢一
高エネ研
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氏家 宣彦
高エ研
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竹中 康記
上智大学
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竹内 孝夫
物材研
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伴野 信哉
物材研
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安達 智宏
理研
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徐 慶金
KEK
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二森 茂樹
物質・材料研究機構
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新富 孝和
日大
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斎藤 健治
高エネ機構
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関 佳隆
上智大学
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渡辺 郁男
(株)東芝
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久松 広美
高エネルギー加速器研究機構
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寺島 昭男
高エネ機構
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小泉 徳潔
原子力機構
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木村 誠宏
高エ研
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都丸 隆行
高エ研
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青木 香苗
高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所
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花井 哲
東芝
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目黒 信一郎
古河電工
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花井 哲
(株)東芝
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伴野 信哉
NIMS
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飯嶋 安男
NIMS
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青木 香苗
KEK
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奥 隆之
原子力機構
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水牧 祥一
株式会社 東芝
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田中 賢一
高エ研
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小菅 通雄
物質・材料研究機構
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小野 通隆
(株)東芝
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鈴木 淳市
原研
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水牧 祥一
総研大
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青木 香苗
高エ研
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青木 香苗
高エネルギー加速器研究機構
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小林 道雄
ヒキフネ
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高力 孝
KEK
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浦田 昌身
(株)東芝
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山本 明
高エネ機構
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雨宮 尚之
横浜国大
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木村 諭
(株)東芝
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中西 功太
高エネルギー加速器研究機構
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野中 誠
昭和大学藤が丘病院呼吸器外科
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野中 倫明
東京都立大塚病院 外科
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林 達哉
旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座
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金井 直樹
北見赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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鈴木 淳市
原子力機構J-PARCセ
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森脇 成典
東大新領域
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春山 富義
高エ研
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伊藤 喜久男
物質・材料研究機構超伝導材料センター
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清水 裕彦
KEK
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和気 正芳
高エネルギー加速器研究機構
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西村 新
核融合研
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小野 通隆
東芝
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小柳 圭
東芝
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都留 常暉
高工研
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川井 正徳
高エ研
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浅野 侑三
筑波大学
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道家 忠義
早大理工研
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宮島 光弘
早大理工研
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金 美庭
京大理
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北口 仁
物材機構
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北口 仁
物質・材料研究機構
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岩城 源三
日立電線
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瀧川 博幸
NIMS
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伊藤 喜久男
物材研
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戸坂 泰造
株式会社 東芝
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大森 恒彦
高エネルギー物理学研究所
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星 善元
早大理工研
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道家 忠義
早稲田大学理工学研究所
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道家 忠義
早稲田大学・理工学総合研究センター
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鈴木 淳市
原子力機構
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熊倉 浩明
物材機構
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渡辺 郁男
東芝
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飯嶋 安男
物材研
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菊池 章弘
物材研
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田中 和英
日立電線(株)
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中川 和彦
日立電線(株)
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判野 信哉
NIMS
-
飯島 安男
NIMS
-
小島 融三
東北大核理研
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中本 建志
高エ研・J-PARCセンター
-
野田 哲二
NIMS
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新冨 孝和
高エネ機構
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雨宮 尚之
横浜国立大学大学院工学研究院
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奥 隆之
原研
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都留 常暉
高エネルギー加速器研究機構
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栗山 透
東芝
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宮下 克巳
日立電線
-
瀧川 博幸
KEK
-
ALEXANDER Zlobin
Fermilab
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木村 誠宏
高エネ研
-
槙田 康博
高エネ研
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奥 隆之
原研先端研
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満田 史織
高エネルギー加速器機構
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奥隆 之
原研
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小浜 純一
上智大学
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新富 孝和
高エネ研
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木村 嘉孝
高エネルギー研
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小林 嶺夫
高エネルギー物理学研究所
-
宗 占国
高エネルギー加速器研究機構
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斎藤 健治
高エネルギー加速器研究機構
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中西 巧太
高エネルギー加速器研究機構
-
野口 修一
高エネルギー加速器研究機構
-
加古 永治
高エネ機構
-
小島 裕二
高エネ機構
-
佐伯 学行
高エネ機構
著作論文
- 特集「大強度陽子加速器施設 (J-PARC)」によせて
- 次世代加速器用TaマトリクスRHQT法Nb_3Al線材の開発
- 高磁場加速器マグネット応用に向けてのRHQT処理Nb_3Al線材の研究
- RHQT法Nb_3Al線材と拡散法Nb_3Al線材
- Design of a high field Nb_3Al common coil magnet
- 13T Nb_3Al/Nb_3Snマグネット用Nb_3Al素線及びケーブルの研究開発
- Nb_3Al加速器用高磁場超伝導磁石の開発
- 低銅比Nb_3Al線材の特性
- 次世代加速器マグネット用Nb_3Al超電導線材の開発
- 中性子磁気レンズ用Nb_3Snコイルの開発(2)
- 中性子磁気レンズ用Nb_3Snコイルの開発
- ILC開発用STF-6mクライオモジュール低温要素試験(2)
- ILC開発用STF-6mクライオモジュール低温要素試験(1)
- 超伝導加速空洞試験設備(STF)用クライオモジュール冷却試験結果
- 超伝導加速空洞試験設備(STF)用クライオモジュールの開発の概要
- 超伝導加速空洞試験設備 (STF) 用クライオモジュールの開発
- 超伝導電磁石試験用加圧超流動ヘリウム冷却設備(III) : 6.6mプロトタイプ4極超伝導電磁石の冷却特性
- CERN-LHCビーム挿入用四極超伝導電磁石の開発(15) : 現状報告
- CERN-LHCビーム挿入用四極超伝導マグネットの開発(12) : プロトタイプマグネットの製作ならびに励磁試験
- CERN-LHC衝突点4極超伝導マグネットの開発(22) : MQXA1-10号機磁場精度
- CERN-LHC衝突点4極超伝導マグネットの開発(21) : 実機製作及び試験状況
- CERN-LHC衝突点4極超伝導マグネットの開発(19) : 実機製作及び試験状況
- CERN-LHC衝突点4極超伝導マグネットの開発(18) : 実機1-3号機磁場性能
- CERN-LHC衝突点4極超伝導マグネットの開発(17) : 実機製作及び試験状況
- KEKB-SCC, IR, BELLEヘリウム冷凍システムの運転評価
- バリア型Cu内部安定化・急熱急冷変態法Nb_3Al線材の超伝導特性
- ブロンズ法Nb_3SnフィラメントのEBSD分析
- 低損失極細多芯Nb_3Al線材
- 高温超伝導薄膜線材を使った中性子収束用6極マグネットの開発
- 4a-KA-6 高運動量π中性子ビームラインにおける超伝導マグネット・システムの設計
- 1a SA-8 KEK遅い取出し一次陽子ビームライン II
- 2a-AD-3 KEK遅い取り出し一次陽子ビームライン I
- 10a-YD-5 高エネルギー実験に使用する液体アルゴン測定器の開発
- 21世紀へ伝えたい超電導応用技術9 加速器用超伝導マグネットの開発 : トリスタン加速器用4極マグネットシステム
- CERN-LHCビーム挿入用四極超伝導マグネットの開発(16) : 実機1号機の磁場特性
- 3p-FC-10 大口径高磁場超伝導セプタムマグネットの開発
- 3p-FC-9 ビームライン用大口径高精度超伝導双極マグネットの開発
- Cu内部安定化TaマトリックスRHQT法Nb_3Al線材
- 次世代加速器用TaマトリックスRHQT法Nb_3Al線材の開発
- 大型超伝導ソレノイドの長期運転 : トリスタン検出器用マグネットの10年間の運転結果
- Nb-Ti-Ta三元合金超電導線の開発
- EBSDで解析した急熱急冷変態法Nb_3Al結晶粒径分布とJ_cとの相関
- NbマトリックスRHQT-Nb_3Al線材の低磁場下での磁気的不安定性
- 次世代加速器用マグネットのためのNb_3Al超伝導線材の開発 : 臨界電流密度と臨界温度測定
- RHQT法Nb_3Alラザフォード型ケーブルの事前試作
- LHC高磁場超伝導双極マグネットの開発(3) : 励磁試験
- LHC高磁場超伝導双極マグネットの開発 : (2)加圧超流動冷却試験
- LHC高磁場超伝導双極マグネットの開発 : (1)設計及び開発
- 31a JC-11 液体アルゴンチェンバー用全治増巾器
- CERN-LHCビーム挿入用四極超伝導マグネットの開発(9) : 実機設計に基づく1mモデル3号機の開発
- 次世代加速器用Nb_3Al超伝導線材の開発
- CERN-LHCビーム挿入用四極超伝導マグネットの開発(14) : 解析的計算による磁場精度への考察
- CERN-LHCビーム挿入用4極超伝導マグネットの開発(13) : モデル及びプロトマグネットの磁場精度
- NbTi線材のIc測定とn値の磁場依存性
- 超伝導四極電磁石の製作
- CERN-LHC衝突点4極超伝導マグネットの開発(20) : 超伝導撚線内の素線間偏流に起因する磁場分布
- 1p-SC-6 KEK-1m泡箱
- 3a-FC-12 KEKIm水素泡箱の温度制御
- 4p-B-3 KEK 1m泡箱の現状
- 超伝導電磁石試験用加圧超流動ヘリウム冷却設備(II) : 加圧超流動ヘリウム冷却クライオスタットの冷却特性
- 超伝導電磁石試験用加圧超流動ヘリウム冷却設備(I) : 加圧超流動ヘリウム冷却クライオスタットの設計と建設
- CERN-LHCビーム挿入用四極超伝導マグネットの開発(10) : 新デザイン1mモデルマグネットにおけるクエンチ特性
- 10a-YD-8 速い取り出しビームラインのビームプロファイルモニター
- 超電導応用研究会 2001年度活動報告および2002年度運営計画
- 超電導応用技術の発展のために
- CERN-LHC・ビーム挿入用240T/m四極超伝導マグネットの開発(1) : 1mモデル・1号機の開発
- LHC・ビーム挿入用四極超伝導電磁石の設計
- 加速器用超伝導電磁石の磁場測定
- TRISTAN挿入用四極電磁石の1.8K励磁試験
- KEKB衝突点超伝導マグネットシステムの運転実績
- 液体水素冷却超伝導機器によるエネルギーシステム
- ラザフォードケーブルいおけるクエンチ伝播速度への電流再配分の影響
- 偏流の生じたラザフォードケーブルにおける電流再配分現象と安定性(3)
- ラザフォードケーブルにおけるクエンチ伝搬速度と電流再配分・4
- ホールセンサを用いた素線電流の測定法についての検討
- 偏流の生じたラザフォードケーブルにおける電流再配分現象と安定性(2) : 素線間の接触の異なるケーブルの比較
- ラザフォードケーブルにおけるクエンチ伝搬速度と電流再配分・3
- 偏流の生じたラザフォードケーブルにおける電流再配分現象と安定性
- CERN-LHCビーム挿入用4極超伝導マグネットの開発(11) : 新デザイン1mモデルマグネットにおける磁場特性
- 高磁場加速器マグネット用TaマトリクスNb_3A1線材とケーブルの開発
- 大型超電導機器の最新技術動向 : その4, 最近の動向
- 大型超電導機器の最新技術動向 : その3, 加速器
- 大型超電導機器の最新技術動向 : その2, 核融合
- 大型超電導機器の最新技術動向 : その1, 要素技術の開発
- CERN-LHCビーム挿入用4極超伝導マグネットの開発(8)1mモデルマグネットにおける磁場特性
- KEKBファクトリー用超伝導電磁石システムの励磁冷却試験結果
- 28a-GB-5 AMY3テスラ超伝導電磁石の冷却励磁試験 II(宇宙線(超高エネルギー))
- 線径0.7mmのNb_3Al素線とラザフォードケーブルの実現可能性