Hiroyuki Tashiro 研究室
主宰者:Hiroyuki Tashiro
九州大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
田代寛之研究室では、電気光学効果を応用した高周波電場の可視化システムの開発に取り組んでいます。電気光学結晶に電場が加わると光の偏光状態が変化する現象を利用し、CMOSイメージセンサーに偏光検出素子を搭載した独自のセンサーを開発しました。このセンサーと光ヘテロダイン法を組み合わせることで、従来は測定困難だった数十GHzから100GHz以上の高周波電場の分布を、高い感度で直接観察することができます。
同時に、生体への応用として網膜視覚再生デバイスの開発を進めています。1000個以上の電極を持つCMOS刺激チップを設計し、眼内に埋め込んで高精度な電気刺激を行うシステムを実現させています。さらに無レンズ蛍光イメージング技術にも取り組んでおり、光の偏光制御と光学構造の最適化により、脳神経活動の計測性能を向上させています。
これらの研究は、微小な光学素子やセンサーを集積化するマイクロエレクトロニクス技術と、生物医学的な計測・刺激の需要を結びつけるものです。高周波電場の可視化は無線通信機器の設計検証に、神経刺激・画像計測は脳科学研究や医療応用につながる基礎技術となっています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(91 件)
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- DOI: https://doi.org/10.3390/s25051596
- [2025] Front-light Structure with Excitation Light Polarized for Enhancing Lensless Fluorescence ImagingDOI: https://doi.org/10.18494/sam5600
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2025.f-7-05
- [2025] Asynchronous Quasi-Millimeter-Wave Electro-Optic Imaging System Using Polarization Image SensorDOI: https://doi.org/10.1109/ipc65510.2025.11282408
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad21b8
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- [2024] 105-GHz Electric Field Visualization by Electro-Optic Imaging System Using Polarization Image SensorDOI: https://doi.org/10.23919/eumc61614.2024.10732654
- DOI: https://doi.org/10.1109/apmc60911.2024.10867770
- DOI: https://doi.org/10.1109/apccas62602.2024.10808237
- [2024] Effects of Excitation Light Polarization with FrontLight Structure on Lensless Fluorescence ImagingDOI: https://doi.org/10.1109/biocas61083.2024.10798391
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308573
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2024.g-5-01
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2024.n-1-02
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2024.n-1-03
- DOI: https://doi.org/10.3390/s24134138
- DOI: https://doi.org/10.3390/s24041249
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad1fad
- DOI: https://doi.org/10.1364/microscopy.2024.mtu3a.5
- DOI: https://doi.org/10.18494/sam4264
- [2023] Front-light Structure for a Lensless Fluorescence Imaging Device with a Hybrid Emission FilterDOI: https://doi.org/10.1109/biocas58349.2023.10389024
- DOI: https://doi.org/10.18494/sam4619
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2023.d-5-02
- DOI: https://doi.org/10.18494/sam4476
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- [2023] Thin and Scalable Hybrid Emission Filter via Plasma Etching for Low-Invasive Fluorescence DetectionDOI: https://doi.org/10.3390/s23073695
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms24076654
- DOI: https://doi.org/10.18494/sam4358
- DOI: https://doi.org/10.1109/apmc57107.2023.10439718
- [2023] Invited Paper:Near-infrared Colorized Imaging Technologies and Their Fundus Camera ApplicationsDOI: https://doi.org/10.3169/itej.77.357
- DOI: https://doi.org/10.1109/apmc57107.2023.10439856
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2023.h-1-03
- DOI: https://doi.org/10.20965/jrm.2022.p1152
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2022.k-8-01
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2022.k-8-04
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2022.d-6-04
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2022.d-1-02
- DOI: https://doi.org/10.1109/mwscas54063.2022.9859511
- DOI: https://doi.org/10.1109/embc48229.2022.9871016
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/acaca5
- DOI: https://doi.org/10.23919/apmc55665.2022.9999859
- DOI: https://doi.org/10.1109/imfedk56875.2022.9975371
- DOI: https://doi.org/10.1109/ipc53466.2022.9975690
- DOI: https://doi.org/10.1109/ipc53466.2022.9975593
- DOI: https://doi.org/10.1109/ipc53466.2022.9975462
- DOI: https://doi.org/10.1117/1.oe.61.6.063107
- DOI: https://doi.org/10.18494/sam3727
- [2022] Multifunctional Implantable Device for Simultaneous Optical and Electrophysiological MeasurementsDOI: https://doi.org/10.18494/sam3710
- DOI: https://doi.org/10.18494/sam3758
- DOI: https://doi.org/10.18494/sam3759
- DOI: https://doi.org/10.1109/ted.2022.3140288
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms23031114
- [2022] [Invited Paper] Near-infrared Colorized Imaging Technologies and Their Fundus Camera ApplicationsDOI: https://doi.org/10.3169/mta.10.59
- DOI: https://doi.org/10.1254/jpssuppl.96.0_2-b-s15-3
- DOI: https://doi.org/10.3169/itej.76.225
- [2021] Dual-color lensless fluorescence imaging by using a notch interference filter and absorption filtersDOI: https://doi.org/10.1364/boda.2021.dm3a.6
- DOI: https://doi.org/10.1109/tbme.2021.3091689
- [2021] Micro-LED Array-Based Photo-Stimulation Devices for Optogenetics in Rat and Macaque Monkey BrainsDOI: https://doi.org/10.1109/access.2021.3111666
- DOI: https://doi.org/10.3389/fnins.2021.667932
- DOI: https://doi.org/10.3389/fnins.2021.667708
- [2021] Randles Circuit Model for Characterizing a Porous Stimulating Electrode of the Retinal ProsthesisDOI: https://doi.org/10.1541/ieejsmas.141.134
- DOI: https://doi.org/10.1049/ell2.12169
- DOI: https://doi.org/10.1002/ecj.12313
- DOI: https://doi.org/10.1117/1.jbo.26.11.116002
- DOI: https://doi.org/10.1109/biocas49922.2021.9644940
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/abe5bf
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/abea4c
- DOI: https://doi.org/10.1541/ieejsmas.141.71
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac3ef2
- DOI: https://doi.org/10.1049/tje2.12058
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2021.g-6-04
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2021.g-6-03
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0058457
- [2021] Randles circuit model for characterizing a porous stimulating electrode of the retinal prosthesisDOI: https://doi.org/10.1002/ecj.12324
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