角柳 孝輔 | NTT物性基礎研
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概要
関連著者
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角柳 孝輔
NTT物性基礎研
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角柳 孝輔
NTT物性基磁研
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仙場 浩一
NTT物性基磁研
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仙場 浩一
NTT物性基礎研
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仙場 浩一
NTT物性基礎研:東京理科大:国立情報学研
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角柳 孝輔
日本電信電話株式会社ntt物性科学基礎研究所
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仙場 浩一
Ntt物性科学基礎研究所
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松崎 雄一郎
オックスフォード大学
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松崎 雄一郎
NTT物性基礎研
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松崎 雄一郎
NTT物性基磁研
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齊藤 志郎
NTT物性基礎研
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中ノ 勇人
NTT物性基礎研
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根本 香絵
国立情報研
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根本 香絵
総合研究大学院大学情報学専攻:国立情報学研究所
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根本 香絵
国立情報学研
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水落 憲和
阪大基礎工
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松崎 雄一郎
NTT物性科学基礎研究所
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松崎 雄一郎
NTT物性基礎科学研究所
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下岡 孝明
阪大院基礎工
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齋藤 志郎
NTT物性基礎研
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Amsuss Robert
NTT物性基礎研
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下岡 孝明
阪大基礎工
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Munro William
NTT物性基礎研
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根本 香絵
国立情報学研究
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山田 義春
京大院工
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鯉渕 良太
東京理科大
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中ノ 勇人
日本電信電話株式会社NTT物性科学基礎研究所
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影井 誠一郎
東京理科大
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山田 義春
NTT物性科学基礎研究所
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齋藤 志郎
NTT物性科学基礎研究所
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高柳 英明
東理大:物材機構:jst-crest
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Zhu Xiaboo
NTT物性基礎研
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高柳 英明
NTT物性基礎研
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上田 正仁
東工大院理工
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Kemp Alexander
NTT物性基礎研
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高柳 英明
東京理科大
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斎藤 志郎
日本電信電話株式会社ntt物性基礎研:科技団crest
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藤井 啓祐
京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻
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斎藤 志郎
NTT物性科学基礎研究所
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馬場 達也
NTT物性基礎研
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仙場 浩一
NTT物性基礎研:国立情報学研
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Zhu Xiaobo
NTT物性基礎研
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Amsuss Robert
NTT物性基礎研:ウィーン工科大
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仙場 浩一
国立情報学研
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佐藤 貴彦
NTT物性基磁研:東大情理
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藤井 啓祐
京大情
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斎藤 志郎
NTT物性基磁研
著作論文
- 27pXD-1 磁束量子ビットの射影測定(微小接合,領域4,半導体,メゾスコピック系・局在)
- 22PYF-13 ジョセフソン分岐増幅による超伝導磁束量子ビット読み出しの試み(22pYF 微小接合,領域4(半導体,メゾスコピック系・局在))
- 22pYF-6 超伝導伝送線路共振器を用いた機械振動系の微小変位検出(22pYF 微小接合,領域4(半導体,メゾスコピック系・局在))
- 23pPSB-67 磁束ノイズ耐性のある量子ビット構造(ポスターセッション,領域4,半導体,メゾスコピック系・局在)
- 18aRC-8 超伝導磁束量子ビットによるLC共振回路の非古典的状態の生成(微小接合,領域4,半導体,メゾスコピック系・局在)
- 24aXJ-4 ジョセフソンLC回路を介した超伝導量子ビット間の量子ゲート(24aXJ 微小接合,領域4(半導体,メゾスコピック系・局在))
- 30aXC-3 磁束量子ビットの縮退点近傍でのコヒーレンス時間(30aXC 微小ジョセフソン接合,領域4(半導体,メゾスコピック系・局在))
- 23aWQ-3 JBA測定による被測定量子ビットのエネルギー変化とそれを利用した量子フィードバックの提案(23aWQ 微小接合,領域4(半導体メゾスコピック系・局在))
- 21pED-5 超伝導量子ビットを用いた量子ゼノン効果(21pED 量子エレクトロニクス(量子通信・量子情報・エンタングルメント・デコヒーレンス),領域1(原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理))
- 20pFB-2 超伝導量子ビットで観測された量子ゼノ効果(20pFB 量子ドット・微小接合,領域4(半導体,メゾスコピック系・局在))
- 27pED-9 超伝導・ダイヤモンド複合系における量子メモリ動作(27pED 量子エレクトロニクス(量子光学・超伝導),領域1(原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理))
- 25aBB-7 固体素子量子ビットにおける量子フィードバックを用いた相互作用制御法(量子エレクトロニクス(量子コンピューター・デコヒーレンス),領域1(原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理))
- 25aBB-9 超伝導量子ビット・ダイヤモンド複合系におけるマイクロ波を用いた分光測定(理論)(量子エレクトロニクス(量子コンピューター・デコヒーレンス),領域1(原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理))
- 25aBB-8 超伝導量子ビット・ダイヤモンド複合系におけるマイクロ波を用いた分光測定(実験)(量子エレクトロニクス(量子コンピューター・デコヒーレンス),領域1(原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理))
- 25aBB-6 量子非破壊測定による量子測定の可視度の改善(量子エレクトロニクス(量子コンピューター・デコヒーレンス),領域1(原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理))