中本 建志 | 高エネルギー加速器研究機構
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概要
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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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山本 明
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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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寺島 昭男
高エネルギー加速器研究機構
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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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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
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東 憲男
高エネルギー加速器研究機構
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中本 建志
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KEK
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菅原 繁勝
高エネ研
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飯田 真久
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杉田 圭
総研大
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High Energy Accelerator Research Organization
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杉田 圭
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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
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平野 裕之
高エネルギー加速器研究機構
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高エネ研
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東芝
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東芝
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NASA Goddard Space Flight Center
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高尾 智明
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森 義治
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森 義治
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森 義治
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土井 義城
高エ研
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土井 義城
高エネルギー加速器研究機構
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尾花 哲浩
総合研究大
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Ruber Roger
High Energy Accelerator Research Organization
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TAYLOR Thomas
CERN, European Organization for Nuclear Research
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野中 誠
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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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高エネルギー加速器研究機構
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春山 富義
高エ研
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中川 和彦
日立電線
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竹内 孝夫
物材機構
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山本 明
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高エ研
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高エネルギー加速器研究機構
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高エ研
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理研
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物材研
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二森 茂樹
NIMS
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高エ研
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九州大学
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原研
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KEK
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KEK
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雨宮 尚之
京大
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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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高エネ研
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高エネルギー加速器研究機構
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三宅 康博
高エネ研
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三宅 康博
高エネルギー加速器研究機構:j-parcセンター
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河村 成肇
高エネ研
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中原 一隆
高エネルギー加速器研究機構(KEK)
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河村 成肇
高エネルギー加速器研究機構(KEK)
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藤森 寛
高エネルギー加速器研究機構(KEK)
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高エネルギー加速器研究機構(KEK)
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高エネルギー加速器研究機構(KEK)
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高エネ研
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Cryogenics Science Center, Applied Research Laboratory, High Energy Accelerator Research Organizatio
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大崎 治
東芝
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大西 宏行
九州大学工学府
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石橋 健二
九州大学工学府
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横井 武一郎
高エネ研
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勅使河原 誠
(独)日本原子力開発機構 量子ビーム応用研究部門
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森下 憲雄
(独)本原子力開発機構 高崎量子応用研究所
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加藤 崇
(独)日本原子力開発機構 量子ビーム応用研究部門
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勅使河原 誠
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野崎 満
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小林 史彦
倉本産業
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新星商事
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森下 憲雄
日本原子力研究所
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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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日本原子力研究所
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CERN
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岡村 崇弘
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和田 克則
古河電工
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Keilman M.V.
Colorado大
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細山 謙二
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細山 謙二
高エネルギー加速器研究機構 加速器研究施設
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二森 茂樹
物質材料研究機構
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小林 隆
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伴野 信哉
横浜国大
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ストラッサー パトリック
高エネ機構
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株式会社 東芝
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中山 茂雄
株式会社 東芝
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和田 克則
古河電工(株)
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伴野 信哉
物質材料研究機構
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飯嶋 安男
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菊池 章弘
物質材料研究機構
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竹内 孝夫
物質材料研究機構
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勅使河原 誠
日本原子力研究所
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野崎 満
(株)有沢製作所
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小林 史彦
倉本産業(株)
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加藤 周
新星商事(株)
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島田 達夫
古河電工
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折笠 朝文
株式会社 東芝
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牧嶋 健二
株式会社 東芝
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山田 隆治
フェルミ国立加速器研究所
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ZLOBIN Alexander
フェルミ国立加速器研究所
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永嶺 謙忠
高エネルギー加速器研究機構理化学研究所
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金 錫煥
高エネルギー研
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西山 樟夫
東大理
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永嶺 健忠
高エ研物構研:理研
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加藤 崇
日本原子力研究所
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土屋 清澄
高工研
著作論文
- J-PARCニュートリノビームライン超伝導磁石システム : 超伝導磁石の開発・建設・運転
- 22pYF-14 大立体角・大口径ソレノイドを用いたスーパーオメガミュオンビームラインの設計(22pYF 粒子・光検出器/複合測定器等,実験核物理領域)
- J-PARCニュートリノビームライン用超伝導電磁石システム
- 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
- 高放射線環境下で動作可能な超伝導電磁石の開発
- 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
- スーパーインシュレーションのγ線による耐放射線試験
- Nb-Ti-Ta三元合金超電導線の開発
- FFAG加速器用超伝導電磁石の磁場設計[3]
- FFAG加速器用超伝導電磁石の磁場設計 [2]
- 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
- 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
- TRISTAN挿入用四極電磁石の1.8K励磁試験
- 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
- 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
- 超伝導ケーブルの加圧超流動He下での熱伝達[I]
- 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