鈴木 康浩 | 核融合科学研究所
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概要
関連著者
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鈴木 康浩
核融合科学研究所
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鈴木 康浩
核融合研
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中村 祐司
京都大学エネルギー理工学研究所
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長崎 百伸
京大エネ理工研
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岡田 浩之
京大エネ理工研
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水内 亨
京大エネ理工研
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山本 聡
京大エネ理工研
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花谷 清
京大エネ理工研
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中村 祐司
京大エネ科
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花谷 清
京大エネ研
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渡邊 清政
核融合研
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近藤 克己
京都大学エネルギー科学研究科
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金子 昌司
京大エネ科
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烏居 祐樹
核融合科学研究所
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佐野 史道
京大エネ理工研
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渡辺 清政
核融合研
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鳥居 祐樹
東大新領域
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横山 雅之
核融合研
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鳥居 祐樹
京大エネ理工研
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渡邊 清政
核融合科学研究所
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本島 厳
核融合研
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小林 進二
京大エネ理工研
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近藤 克己
京大エネ科
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近藤 克己
京大院エネ科
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山田 一博
核融合研
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中村 祐司
京大院エネ科
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榊原 悟
核融合研
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村上 定義
京大院工
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鈴木 康浩
京大エネ科
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小林 進二
京大エネ研
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渡邉 真也
京大エネ科
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野作 雅俊
京大エネ科
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榊原 悟
核融合科学研究所
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渡邊 清政
National Institute For Fusion Science
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大橋 佳祐
京大エネ科
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山田 雅毅
京大エネ科
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成原 一途
核融合研
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山田 弘司
核融合研
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大館 暁
東大院理
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村上 定義
京大工
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中島 徳嘉
核融合研
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金子 昌司
京大院エネ科
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大舘 暁
核融合科学研究所
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渡邉 清政
核融合研
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本島 厳
京大エネ科
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山本 聡
阪大院工
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有本 元
京大エネ科
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嶋崎 伸秀
京大エネ科
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東 貴久
京大エネ科
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菊竹 正晃
京大エネ科
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濱上 崇史
京大エネ科
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山崎 久路
京大エネ科
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宮沢 順一
核融合研
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山田 弘司
核融合科学研究所
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山田 一博
核融合科学研究所
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居田 克巳
核融合科学研究所
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横山 雅之
核融合科学研究所
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笹尾 眞美子
東北大院工
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松岡 諭史
京大エネ科
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榊原 悟
National Institute for Fusion Science
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鈴木 康浩
京大院エネ科
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中島 徳嘉
核融合科学研究所
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成嶋 吉朗
核融合研
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小林 進二
京都大学エネルギー理工学研究所
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北川 博基
京大エネ科
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藪谷 恒
京大エネ科
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有本 元
京大院エネルギー科学
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田中 謙治
核融合科学研究所
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舟場 久芳
核融合研
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宮澤 順一
核融合研
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坂本 隆一
核融合研
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増崎 貴
核融合研
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大薮 修義
核融合研
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坂本 陵一
核融合研
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都筑 和泰
核融合研
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西野 信博
広大院工
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南 貴司
京大エネ理工研
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増崎 貴
核融合科学研究所
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小森 彰夫
核融合科学研究所
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大藪 修義
核融合科学研究所
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大藪 修義
核融合研
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森崎 友宏
核融合科学研究所
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坂本 隆一
核融合科学研究所
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成嶋 吉朗
核融合科学研究所
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森崎 友宏
National Institute for Fusion Science
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坂本 隆一
National Institute for Fusion Science
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河本 俊和
核融合科学研究所
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坂本 欣三
京大エネ理工研
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井尻 芳行
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
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矢口 啓二
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
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芝野 匡志
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
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荒川 純
京大エネ科
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設楽 弘之
京大エネ科
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秋山 毅志
核融合科学研究所
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居田 克巳
核融合研
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小林 政弘
核融合研
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東井 和夫
核融合研
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徳沢 季彦
核融合研
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飯尾 俊二
東京工業大学原子炉研究所
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佐藤 隆
核融合科学研究所
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笹尾 眞實子
東北大院工
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筒井 広明
東京工業大学
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東井 和夫
核融合科学研究所
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鈴木 千尋
核融合科学研究所
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図子 秀樹
九大応力研
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飯尾 俊二
東京工業大学
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村上 定義
京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻
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木島 滋
京大エネ理工研
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向井 清史
京大エネ科
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本島 巌
京大エネ科
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山本 聡
核融合研
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渡利 徹夫
核融合研
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舟場 久芳
National Institute for Fusion Science
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池田 勝則
核融合科学研究所
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舟場 久芳
核融合科学研究所
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宮澤 順一
核融合科学研究所
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本島 修
核融合科学研究所
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宮沢 順一
核融合科学研究所
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南 貴司
核融合研
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小林 政弘
核融合科学研究所
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徳沢 季彦
National Institute for Fusion Science
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辻 貴之
京大エネ科
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中村 英紀
京大エネ科
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藤川 貞信
京大エネ科
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宇野 正洋
京大エネ科
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水内 亨
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
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佐野 史道
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
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近藤 克己
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
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長崎 百伸
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
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岡田 浩之
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
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小林 進二
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
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花谷 清
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
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中村 祐司
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
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鈴木 康浩
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
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金子 昌司
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
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山田 雅毅
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
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千住 徹
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
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坂本 欣三
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
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東使 潔
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
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稲垣 滋
九大応力研
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竹入 康彦
核融合研
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川端 一男
核融合研
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森崎 友宏
核融合研
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徳沢 季彦
核融合科学研究所
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田中 謙治
核融合研
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中嶋 洋輔
筑波大学プラズマ研究センター
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長壁 正樹
核融合科学研究所
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成原 一途
核融合科学研究所 大型ヘリカル研究部 開発系
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川端 一男
文部科学省核融合科学研究所
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中嶋 洋輔
筑波大プラズマ
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福山 淳
京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻
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小林 政弘
北陸先端大材料
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Hyunyong Lee
京大エネ科
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高畠 優
京大エネ科
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岸 真太郎
京大エネ科
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南 桂史
京大エネ科
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八代 浩彰
京大エネ科
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福山 淳
京大工
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永岡 賢一
核融合科学研究所
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熊沢 隆平
核融合研
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福山 淳
京大院工
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津守 克嘉
核融合科学研究所
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竹入 康彦
核融合科学研究所
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菅野 龍太郎
核融合研
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岡村 昇一
核融合研
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中野 治久
核融合科学研究所
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居田 克己
核融合科学研究所
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永岡 賢一
National Institute for Fusion Science
-
成原 一途
National Institute for Fusion Science
-
居田 克己
核融合研
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長崎 百伸
京大エネルギー理工学研究所
-
山本 聡
京大エネルギー理工学研究所
-
水内 亨
京大エネルギー理工学研究所
-
岡田 浩之
京大エネルギー理工学研究所
-
小林 進二
京大エネルギー理工学研究所
-
花谷 清
京大エネルギー理工学研究所
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佐野 史道
京大エネルギー理工学研究所
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岸真 太郎
京大エネ科
-
高 畠優
京大エネ科
-
Cappa A.
CIEMAT
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渡邊 真也
京大エネ科
-
山本 聡
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
-
鳥居 祐樹
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
-
有本 元
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
-
荒川 純
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
-
東 貴久
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
-
濱上 崇史
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
-
菊竹 正晃
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
-
本島 厳
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
-
大橋 佳佑
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
-
嶋崎 伸秀
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
-
山崎 久道
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
-
北川 弘樹
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
-
中村 英紀
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
-
辻 貴之
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
-
渡邉 真也
Graduate School of Energy Science, Kyoto University
-
鳥居 祐樹
京大エネルギー理工研
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設楽 弘之
京大院エネルギー科学
-
川染 勇人
京大院エネルギー科学
-
東 貴久
京大院エネルギー科学
著作論文
- 21aTE-2 LHDにおける高密度放電で観測されるMHD不安定性(II)(21aTE 核融合プラズマ(波動・不安定性(1)),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))
- 26aYP-10 ヘリオトロンJにおけるNBIプラズマ中のCX-NPA解析(核融合プラズマ(磁場)(自己組織化/波動・加熱),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)
- 18pQA-14 ヘリオトロンJでのNBI加熱プラズマの閉じ込め解析(核融合プラズマ(磁場閉じ込め核融合(輸送・閉じ込め特性)),領域2,原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理)
- 23aA42P ヘリオトロンJにおける荷電交換中性粒子分析器を用いたピッチ角分布測定(ヘリカル, (社) プラズマ・核融合学会第21回年会)
- 23aA40P ヘリオトロンJにおけるNBIを用いた高エネルギーイオンの閉じ込め研究(ヘリカル, (社) プラズマ・核融合学会第21回年会)
- 15aXB-7 ヘリカルプラズマ解析統合コードへの取り組みとその LHD 実験への適用(核融合プラズマ : 輸送・閉じ込め, 領域 2)
- 28pUD-13 ヘリオトロンJにおけるトロイダル電流の挙動(28pUD 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))
- Experimental Conditions for Improved Confinement Modes in Heliotron J
- 23aA47P ヘリオトロンJプラズマにおけるトロイダル電流機構の実験的および理論的解析(ヘリカル, (社) プラズマ・核融合学会第21回年会)
- 23aA01 ヘリオトロンJにおける自発的閉じ込め遷移現象(ヘリカルI, (社) プラズマ・核融合学会第21回年会)
- Studies of the Confinement and the Toroidal Current Control in Heliotron J
- 25pB31P ヘリオトロンJにおける損失イオンプローブの開発(プラズマ計測, (社) プラズマ・核融合学会第21回年会)
- 25aA03 ヘリオトロンJにおけるイオンバーンスタイン波の光線追跡(ヘリカルII, (社) プラズマ・核融合学会第21回年会)
- 21pTA-10 LHDの内部拡散障壁形成に周辺磁場構造が与える影響(核融合プラズマ(磁場閉じ込め核融合),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)
- 19aQA-4 LHDにおける内部拡散障壁形成時の閉じ込め特性(核融合プラズマ(磁場閉じ込め核融合(輸送・閉じ込め特性,非線形現象)),領域2,原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理)
- 22pTB-8 3次元MHD平衡計算コードを用いた磁気島計測用磁気計測の開発(核融合プラズマ(磁場閉じ込め核融合),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)
- 8. まとめ(オープンソースソフトウェアを使った実践データ解析)
- 23aA12P 有限ベータLHDプラズマにおける磁気面シフト(ヘリカル, (社) プラズマ・核融合学会第21回年会)
- 26aQJ-9 LHDにおける共鳴磁場とMHDモードとの相互作用(26aQJ 核融合プラズマ(MHD・高速イオン),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))
- 3. Pythonを使った実践データ解析(オープンソースソフトウェアを使った実践データ解析)
- 2.便利なツールの使い方(オープンソースソフトウェアを使った実践データ解析)
- 23aA39P 有限要素法を用いた簡約MHD方程式による2次元プラズマ計算コード開発とヘリオトロン系プラズマに対する圧力駆動型不安定性解析(ヘリカル, (社) プラズマ・核融合学会第21回年会)
- 23aA31P Heliotron Jプラズマの新古典輸送(ヘリカル, (社) プラズマ・核融合学会第21回年会)
- 1.はじめに(オープンソースソフトウェアを使った実践データ解析)
- 25aGW-1 ITERでの3次元MHD平衡計算とα粒子の軌道に与える有限ベータ効果(25aGW 核融合プラズマ(MHD平衡・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))
- 26pGW-7 大型ヘリカル装置の高βプラズマの崩壊現象と衝突周波数の関係(26pGW 核融合プラズマ(崩壊現象・揺動特性),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))
- 02aC10P ヘリオトロンJにおける多チャンネルH_α線計測器の開発(ヘリカルII)
- 30pA20P 三次元MHD平衡プラズマにおける磁力線追跡法による磁気座標系の構築(ヘリカルI、慣性)
- 30pA16P ヘリオトロンJにおける非誘導電流のバンピネス・EC波共鳴位置依存性(ヘリカルI、慣性)
- 30pA12P ヘリオトロンJにおけるプラズマ放電に伴う周辺プラズマ構造の変化(ヘリカルI、慣性)
- 28pC08 Heliotron Jプラズマ特性に対する磁場配位制御効果(ヘリカルI)
- 01aB20P n/m=1/1の磁気島を含むLHDプラズマのMHD平衡解析(ヘリカルII、電源)
- 02aC12P ヘリオトロンJにおけるブートストラップ電流の配位依存性(ヘリカルII)
- 01pC04 ヘリオトロンJにおける配位制御と閉じ込め改善(ヘリカルII)
- 02aC03P ヘリカル系プラズマの自由境界平衡(ヘリカルII)
- 02aC16P 非軸対称及び軸対称装置におけるイオンバーンスタイン波によるポロイダル流駆動(ヘリカルII)
- 02aC14P ヘリオトロンJにおけるNBIプラズマの粒子閉じ込め特性(ヘリカルII)
- 01pC03 ヘリオトロンJにおけるNBIプラズマ中の高エネルギー粒子の振る舞い(ヘリカルII)
- 垂直位置安定と非円形断面を両立した小型トカマク装置の設計検討
- 25aYG-9 リップル軌道損失に対する有限ベータ効果の定量的評価(25aYG 核融合プラズマ(波動・数値解析・シミュレーション),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)
- 27aYG-2 統合輸送解析コードTASK3Dの開発とLHD実験への適用(27aYG 核融合プラズマ(輸送・閉じ込め特性(2)),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))
- 垂直位置安定と非円形断面を両立した小型トカマク装置の設計検討
- フローパターンが見出す3次元MHD平衡のプラズマ境界
- 2.ヘリカル炉心プラズマの設計(ヘリカル型核融合炉設計の現状と展望)
- 27pEC-6 LHDにおける摂動磁場のMHD特性への影響について(27pEC 核融合プラズマ(分光・MHD),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))
- 27aKB-8 ストキャスティック磁場領域を含む周辺プラズマの自発回転の特性(核融合プラズマ(輸送・分光),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))
- ヘリカル炉心プラズマの設計
- フローパターンが見出す3次元MHD平衡のプラズマ境界