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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概要
関連著者
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乗松 孝好
阪大レーザー研
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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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中井 光男
阪大レーザー研
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Koenig M.
LULI
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古賀 麻由子
阪大レーザー研
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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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疇地 宏
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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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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重森 啓介
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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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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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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中村 浩隆
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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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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岩本 晃史
核融合研
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有川 安信
阪大レーザー研
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尾崎 典雅
阪大理
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蔵満 康浩
阪大レーザー研
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尾崎 典雅
阪大院工
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加藤 恒彦
阪大レーザー研
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木村 友亮
阪大工
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反保 元伸
原子力機構・関西・光医療セ
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西村 博明
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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三間 圀興
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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古河 裕之
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中塚 正大
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木村 友亮
阪大院工
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阪大院工
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阪大院工
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阪大院工
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Loupias B.
LULI
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菅 博文
浜松ホトニクス
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宮西 宏併
阪大理
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門野 敏彦
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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森田 太智
阪大院理
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堂埜 誠一
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青木 秀憲
阪大院理
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児玉 了祐
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羽原 英明
阪大院工
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Woolsey N.
ヨーク大学
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坂上 仁志
核融合研
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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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丹治 浩樹
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山中 龍彦
阪大レーザー研
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相良 明男
核融合科学研究所
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白神 宏之
阪大レーザー研
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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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藤田 尚徳
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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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Gregory C.
LULI
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Waugh J.
ヨーク大学
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森田 太智
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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本越 伸二
レーザー技術総合研究所
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苫米地 顕
妖精の森ガラス美術館
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近藤 公伯
原子力機構
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藤岡 慎介
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城崎 知至
阪大レーザー研
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砂原 淳
レーザー技術総合研究所
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中新 信彦
阪大院工
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谷本 壮
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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兒玉 了祐
大阪大学工学研究科
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畠山 幹生
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陰岩 直哉
阪大院工
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佐野 孝好
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兒玉 了祐
阪大工
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吉田 英樹
宇宙航空研究開発機構
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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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山下 広順
名大 理
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山下 広順
名古屋大 理
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井出 尭夫
阪大工
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Li Y.
IOP
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三戸 利行
NIFS
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金辺 忠
東工大総理工
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兒玉 了祐
阪大院工
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Zhong Jiayong
阪大レーザー研
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田辺 稔
阪大レーザー研
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宮永 忠明
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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兒玉 了祐
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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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
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畦地 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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Koenig M.
エコールポリテクニーク
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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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吉川 彰
東北大学
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柴田 三四郎
阪大院理
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Woolsey N.
York Univ.
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Diziere A.
LULI
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Wang S.
IOP
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Dong Q.
IOP
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金崎 真聡
神戸大学大学院海事科学研究科
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小林 尚志
富士フィルム株式会社
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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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武田 和夫
福井大学工学研究科
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畦地 宏
阪大レーザー研
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武田 和夫
阪大レーザー研
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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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OBENSCHAIN Stephen
アメリカ海軍研究所
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河仲 準二
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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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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田中 和夫
阪大レーザー研
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弘中 陽一郎
阪大レーザー研
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砂原 淳
レーザー総研
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細田 裕計
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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大野 宗祐
千葉工業大学惑星探査研究センター
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尾崎 哲
核融合研
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内田 成明
東京工業大学
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大島 慎介
阪大レーザー研
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Michaut C.
LUTH
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岡村 昇一
核融合科学研究所
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奥地 拓生
岡山大・地球研
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飛田 健次
日本原子力研究開発機構
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永田 正義
兵庫県立大学大学院工学研究科
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林 巧
日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門トリチウム工学研究グループ
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持山 智浩
阪大レーザー研
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小賀 麻由子
阪大レーザー研
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磯部 光孝
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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中村 龍史
阪大レーザー研
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岩本 晃史
阪大レーザー研
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三戸 利行
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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境家 達弘
阪大院理
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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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KARASIK Max
アメリカ海軍研究所
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川嶋 利幸
浜松ホトニクス株式会社中央研究所
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池川 恭史
浜松ホトニクス株式会社開発本部
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中野 人志
近畿大学理工学部
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阪部 周二
京大化研
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谷本 壮
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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永田 みず穂
阪大レーザー研
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三間 国興
阪大レーザー研
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境家 達弘
阪大工
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佐野 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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藤原 隆史
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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丹治 浩樹
摂南大
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大谷 一人
阪大院工
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門野 敏彦
阪大院工
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重森 啓介
阪大院工
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乗松 孝好
阪大院工
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Waugh J.
ヨーク大
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Woolsey N.
ヨーク大
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丹治 浩樹
摂南大工
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児玉 了祐
阪大院理
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田中 和夫
阪大院理
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生駒 大洋
東工大理工
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城下 明之
阪大レーザー研
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高橋 英樹
阪大理
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清水 克哉
阪大極限セ
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奥地 拓生
岡山大地球物質研
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堀 安範
東工大理工
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青木 秀憲
阪大レーザー研
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児玉 了祐
阪大院工
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佐野 智一
阪大院工
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寺井 智之
阪大院工
-
Smith R.
リバモア研
-
Nazarov W.
セントアンドリュース大
-
真下 茂
熊大衝撃センター
-
木下 貴博
熊大衝撃センター
-
Vinci T.
CEA
-
Collins G.
リバモア研
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Eggert J.
リバモア研
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藤岡 真介
阪大レーザー研
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大谷 和人
阪大レーザー研
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関根 利守
物材機構
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高橋 英樹
阪大院理
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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
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中村 龍史
原子力機構・関西・光医療セ
-
加藤 義章
原子力機構・関西・光医療セ
-
城崎 知至
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
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長井 圭治
東京工業大学資源化学研究所
-
飯田 敏行
大阪大学大学院・工学研究科
-
中島 徳嘉
核融合研
-
前川 孝
京都大学エネルギー科学研究科
-
中島 徳嘉
核融合科学研究所
-
本島 修
核融合科学研究所
-
中野 人志
近畿大学
-
生駒 大洋
東京工業大学大学院 理工学研究科 地球惑星科学専攻
-
高部 英明
阪大院理
-
西川 正史
九州大学大学院総合理工学研究院
-
坂上 仁志
兵県大院工
-
力石 浩孝
核融合研
-
村上 匡且
阪大工
-
村上 匡且
阪大レーザー研
-
遠藤 琢磨
広島大学大学院工学研究科
著作論文
- 23aTJ-5 高出力レーザーによって生成された無衝突衝撃波のターゲット物質依存性(23aTJ 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))
- 23aTJ-4 高出力レーザーによる無衝突衝撃波の形成と計測(23aTJ 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))
- 21pTJ-9 高速点火核融合実験用散乱中性子計測器の開発(21pTJ 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))
- 23pRS-2 高速点火用コーン付きシェルターゲットの爆縮(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)
- 30pSP-5 無衝突衝撃波の高出力レーザーを用いた実験的研究(30pSP プラズマ宇宙物理(観測,計測,新技術),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))
- 30pSP-4 高出力レーザーにより生成された衝撃波の長時間発展(30pSP プラズマ宇宙物理(観測,計測,新技術),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))
- 23aZH-9 高出力レーザーを用いた高速プラズマ流による無衝突衝撃波生成実験(23aZH 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))
- 20pZH-3 高強度レーザー光を用いた高圧凝縮物性研究 : ショックユゴニオ計測とオフユゴニオへの展開(20pZH プラズマ科学(レーザー生成プラズマ),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))
- 27aYL-2 高速点火用コーン付きシェルターゲットの爆縮対称性向上(核融合プラズマ(慣性)(高速点火),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)
- 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))
- 21pTJ-15 LFEXレーザーを用いた高速点火レーザー核融合実験の2009年度進捗(21pTJ 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))
- 21pTJ-11 高速点火実験用高速減衰中性子シンチレーション計測器の開発(21pTJ 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))
- 20pTE-6 高速点火核融合FIREX-1プロジェクトの進展と今後の計画(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))
- 26pYF-7 高出力レーザーを用いた対向プラズマ流による無衝突衝撃波生成実験(プラズマ宇宙物理(相対論的宇宙プラズマ),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)
- レーザー核融合炉液体壁チェンバー設計のためのアブレーションのシミュレーション
- 21aYB-5 Ti 添加ターゲットを用いた爆縮プラズマの面密度計測
- 27pYL-8 レーザー核融合燃料面密度計測のための高速応答リチウム6シンチレーター(核融合プラズマ(慣性)(輸送/不安定性/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)
- 25pXG-9 超高強度レーザー・プラズマ生成プラズマからの高速イオン発生研究5 : 発生機構の解明(プラズマ科学(ジャイロトロン・放電・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))
- 14aQA-5 超高強度レーザー生成プラズマからの高速イオン発生研究 IV : 発生機構の解明(プラズマ基礎・科学 : レーザー応用, 基礎実験, 領域 2)
- 28pZL-10 高強度レーザー誘導プラズマからの高速イオン発生研究 III
- まとめと今後の展望
- 今, 核融合炉の壁が熱い! : 数値モデリングでチャレンジ
- 27aYL-2 激光MII号短パルスレーザーを用いたダブルコーンターゲットの模擬実験(27aYL 慣性核融合(高速点火・実験・計測),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))
- 4. ターゲット製造・インジェクション系設計(高速点火レーザー核融合発電プラント(KOYO-Fast)の概念設計)
- 27aYL-3 低密度フォームターゲットを用いた高強度レーザー生成高速電子発生(27aYL 慣性核融合(高速点火・実験・計測),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))
- 20pZH-6 超高強度レーザー生成陽子ビームによるレーザープラズマ周辺電磁場分布時間発展計測(20pZH プラズマ科学(レーザー生成プラズマ),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))
- 高速点火核融合研究の進展 : 高速点火実証ターゲット,ペタワットレーザーLFEX
- 24aQE-2 高出力レーザーを用いた無衝突衝撃波の生成(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)
- 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
- 20pTE-5 レーザー核融合液体壁炉チェンバー内環境に関する考察II(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))
- 20pQC-9 核反応でわかる超高強度レーザー生成高密度MeVイオンビームの運動量分布計測研究1(核融合プラズマ(燃焼プラズマ診断法),領域2,原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理)
- 次世代半導体リソグラフィーに向けた極端紫外光源レーザープラズマの研究
- 24pQB-2 波型格子形状をもつ固体ターゲットからの超高強度レーザー生成高速陽子ビーム発生特性(24pQB プラズマ科学(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))
- 28pUG-2 激光ペタワットレーザーを用いた荷電粒子加速研究 : 波型格子形状をもつ固体ターゲットによる高速陽子ビーム発生(28pUG 領域2,ビーム物理領域合同 高エネルギー密度状態の科学(プラズマ粒子加速物理),ビーム物理領域)
- 27aYL-7 コーン付きシェルターゲットの爆縮加熱ダイナミクス計測(27aYL 慣性核融合(高速点火・実験・計測),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))
- 22aTA-7 高出力レーザーを用いた宇宙物理実験 : プラズマジェットと衝撃波の生成(高エネルギー密度プラズマ物理,22aTA 領域2,ビーム物理領域合同セッション,ビーム物理領域)
- 27aYL-11 爆縮燃料面密度計測のための散乱中性子検出器の開発(27aYL 慣性核融合(高速点火・実験・計測),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))
- 激光XII号部分コヒーレント光による爆縮実験
- 22aTA-7 高出力レーザーを用いた宇宙物理実験 : プラズマジェットと衝撃波の生成(領域2,ビーム物理領域合同セッション(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・核談合プラズマ・プラズマ宇宙物理)
- レーザー駆動パンチアウトターゲットからの極端紫外(EUV)光放射
- レーザー核融合用低密度フォーム内における固体水素の充填状況の測定
- レーザー核融合高速点火方式用クライオターゲットの開発 : ターゲット内温度分布に関する考察
- レーザー核融合高速点火方式用クライオターゲットの開発 : 固体水素燃料充填予備試験
- レーザー核融合高速点火方式用クライオターゲットの開発 : ターゲット組立て後の常温気密性試験装置の開発
- レーザー核融合高速点火実証実験用クライオターゲットの開発 : 燃料充填状況の可視化技術
- FIREX計画用クライオターゲットの開発 : 固体燃料層の評価
- LD励起ジグザグスラブNdガラスレーザーにおけるスラブ温度制御の解析
- 大出力パルスLD励起スラブレーザーの繰返し動作特性
- 核融合炉用高平均出力レーザードライバー(HALNA)の開発研究
- 高平均出力固体レーザー用ファラデーローテーターの熱特性
- 高出力LD励起ジグザグスラブレーザーにおける光学要素の開発
- レーザ核融合 (特集 電力分野へのレーザ技術適用の現状と将来)
- 超短パルスレーザー照射によって発生するSiの超高速融解過程の観察
- レーザ核融合
- 6. 炉チェンバー・炉システム設計(高速点火レーザー核融合発電プラント(KOYO-Fast)の概念設計)
- 2. 核融合炉システムにおけるパワーフロー(核融合炉システムに必要な電力変換・エネルギー蓄積技術)
- 30p-YG-1 激光XII号部分コヒーレント光による均一照射爆縮コア性能
- 第20回IAEA核融合エネルギー会議
- 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
- 28pUG-2 激光ペタワットレーザーを用いた荷電粒子加速研究 : 波型格子形状をもつ固体ターゲットによる高速陽子ビーム発生(28pUG 領域2,ビーム物理領域合同 高エネルギー密度状態の科学(プラズマ粒子加速物理),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))
- エマルション法による均一なレーザー核融合用燃料容器形成過程のモデル化
- 30a-ZA-5 アブレータ付フォームクライオターゲット爆縮実験 : III ダイナミクス
- 23aQJ-13 液体壁レーザー核融合炉における蒸発ガス澱み現象の理論的研究(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))
- レーザー核融合用フォームクライオターゲットの開発
- 球対称爆縮ターゲットへのペタワットレーザー高速加熱
- 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
- 20pQC-3 高速応答中性子シンチレーション検出器の開発(核融合プラズマ(燃焼プラズマ診断法),領域2,原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理)
- III-2燃料ペレットのスピン偏極技術
- プラズマ加熱法によるレーザー核融合ターゲットの均一化
- 3.ターゲット技術(レーザー核融合技術)
- レーザ核融合用燃料ペレットと微細加工(レーザ核融合と精密工学)
- 超高強度レーザーによる新しい慣性核融合研究の進展
- 慣性核融合関係
- 21aYA-7 超高強度レーザープラズマ相互作用における高速陽子発生とその制御
- 20pZH-2 超高強度レーザーを照射された極小ターゲットからの高速イオンビーム生成実験(20pZH プラズマ科学(レーザー生成プラズマ),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))
- 激光 X II 号実験データベースについて
- I. 高速点火方式によるレーザー核融合炉開発の展望(シンポジウム, 第21回年会報告)
- 28aWJ-3 ダブル・アブレーションを用いたレイリー・テイラー不安定性の抑制(核融合プラズマ(不安定性))(領域2)
- レーザー核融合炉液体壁チェンバー内のアブレーション生成プルームのシミュレーション
- 2a-W-8 レーザー爆縮コアプラズマにおけるホットスパーク構造 : II.低次モード不均一構造
- 30aYP-12 超高強度レーザー生成高輝度放射線による核反応に関する研究I
- 22pXF-8 超高強度レーザープラズマ相互作用による高速イオンビーム発生
- 2. 高速点火レーザー核融合炉の基本概念と全体設計(高速点火レーザー核融合発電プラント(KOYO-Fast)の概念設計)
- 7. まとめと今後の課題(高速点火レーザー核融合発電プラント(KOYO-Fast)の概念設計)
- 21aYB-3 レーザー生成プラズマ中での輻射エネルギー輸送によるダブル・アブレーション構造の形成
- 26aGY-3 高出力レーザーを用いたプラズマジェット生成実験(26aGY 宇宙プラズマ,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))
- 25aGY-5 爆縮燃料面密度計測のための多チャンネルシンチレーター散乱中性子計測器の開発(25aGY 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))
- 25aGY-6 高速点火レーザー核融合の中性子発生量測定のための高速減衰低残光液体シンチレータ中性子計測器の開発(25aGY 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))
- 25pGY-1 レーザー核融合炉液体壁チェンバー内の蒸発ガスの挙動に関する研究(25pGY 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))
- レーザ核融合
- 散乱中性子計測用ガラスシンチレーター材料の開発
- 2a-W-7 レーザー爆縮コアプラズマにおけるホットスパーク構造 : I.ホットスパーク加熱
- 30pA26P FIREX-1に用いられるクライオターゲットの液体燃料充填方法の開発の現状(ヘリカルI、慣性)
- 高フラックス入射流による核融合炉壁候補材料表面の損耗閾値の評価とその応用
- 慣性核融合エネルギー会議(CIFE2012)開催報告
- 24aYC-4 高速点火実験用多チャンネル液体シンチレーション検出器の開発(24aYC 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)
- ターゲット技術
- レーザー核融合, レーザープラズマ実験用ターゲットの製作技術と新材料の利用
- レーザー核融合(ミニ太陽)ターゲットの表面技術
- 高フラックス入射流による核融合炉壁候補材料表面の損耗閾値の評価とその応用
- 高速点火レーザー核融合実験用クライオジェニックターゲットの開発
- 5.システム統合モデルに関する研究(日米科学技術協力事業TITANプロジェクト)
- 26pKB-12 高速点火レーザー核融合実験におけるイオン温度測定用液体シンチレータ中性子計測器の開発(核融合プラズマ(慣性核融合,高エネルギー密度物理,波動・加熱・不安定性),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))