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  1. 強磁場によるレーザープラズマの閉じ込めに成功

    大阪大学レーザー科学研究所(所長 兒玉了祐)の藤岡教授らの研究チーム(共同研究機関:大阪大学、仏国ボルドー大学、九州大学、台湾国立中央大学)は、当研究所の激光XII号レーザーで生成した高温かつ高密度なプラズマに、ネオジム磁石の ...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2017
  2. 究極のコンピュータへ「もう一つの道」 イオンで可視化する量子情報

    最新鋭のスーパーコンピュータ(スパコン)が何年かかっても解けない課題を、一瞬にして解決するデバイスとして期待が高まる「量子コンピュータ」。21世紀に入って多くのブレークスルーを達成し、特定領域でスパコンの計算速度を上回る「量子超越の実証」まで行き着いた。現時点で注目度が高いのは米グーグル社(Google)などが採用する...

    存在位置 究みのStoryZ / 2021
  3. カーボンナノチューブを用いた粒子の加速機構を発見

    大阪大学レーザーエネルギー学研究センターの村上匡且教授と中部大学工学部の田中基彦教授らは、カーボンナノチューブの内部に水素化合物を充填するなどしたナノ構造体に強力なレーザーを照射すると、正に帯電したナノチューブと水素化合物が電気的に反発し合う結果、水素イオン(プロトン)が高い指向性とエネルギー均一性を持ってナノチューブ...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2013
  4. マイクロバブルによる新たな粒子加速機構を発見

    大阪大学レーザー科学研究所の村上匡且教授らの研究グループは、ミクロンサイズのバブル(球状の空洞)を内包する水素化合物の外側から超高強度レーザーを照射すると、バブルが原子サイズにまで収縮した瞬間に超高エネルギーの水素イオン(プロトン)が放射される「マイクロバブル爆縮」という全く新しい粒子加速機構を発見しました。 ...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2018
  5. レーザー中性子・X線による同時瞬間撮影

    大阪大学レーザー科学研究所の余語覚文准教授らの研究チームは、レーザーの光を使って、中性子とX線を同時に生成し対象物質を瞬間撮影する技術開発を行いました。中性子を撮影に使うためには、中性子の数をあまり減らさずに中性子のエネルギーを下げる必要があります。そのための装置を開発しました。この装置の試験のため、カドミニウムを含む...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2021
  6. レーザー実験により電子が駆動する磁気リコネクションを世界初計測

    大阪大学大学院工学研究科の蔵満康浩教授らの研究グループは、高出力レーザーGekko XIIを用いて、電子が駆動する磁気リコネクションを実験的に世界で初めて明らかにしました。磁気リコネクションは、磁場のエネルギーがプラズマのエネルギーに変換される普遍的な機構で、宇宙空間において太陽フレアや磁気圏サブストームなど様々な現象...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2018
  7. レーザー加速器で電子発生量の世界記録更新

    大阪大学レーザー科学研究所の有川安信准教授、Alessio Morace 助教、東海大学 総合科学技術研究所 橋田昌樹特任教授(兼 京都大学 化学研究所 研究員)、西村博明 大阪大学名誉教授(兼 福井工業大学教授)、LuisRoso スペインCLPU 所長ら ...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2023
  8. レーザーによる粒子加速を大幅に効率化

    大阪大学レーザーエネルギー学研究センターの余語覚文(よご あきふみ)准教授、(兼)JST「さきがけ」研究者らのグループは、レーザーの光を使って粒子を加速する新しい手法を発見し、必要なレーザー強度を従来の100分の1に効率化しました。この技術は「粒子線がん治療」や「非破壊検査」への応用が期待されます。 ...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2017
  9. レーザーで創るミニチュア宇宙

    大阪大学大学院工学研究科の境健太郎さん(博士後期課程/日本学術振興会特別研究員DC1)と蔵満康浩教授(レーザー科学研究所兼任)、自然科学研究機構核融合科学研究所の森高外征雄助教らの研究グループは、大阪大学レーザー科学研究所の大型レーザー激光XII号を用いて、レーザー生成プラズマ中で電子が駆動する磁気リコネクションを実験...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2022
  10. ドーナツビームと揺らぎの効果でナノ粒子の高均一化と配列に成功

    大阪大学大学院基礎工学研究科の伊都将司助教らのチームは、光合成アンテナの進化の過程から着想を得て、円環型の強度分布を持つ特殊なレーザー光である「ドーナツビーム」を照射することで金属ナノ粒子の水溶液からの均一な形の粒子だけを取り出し、円環状に並べることに成功しました。この成果は薬の材料となるナノ物質の分離抽出や、高効率に...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2013
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