Takuo Tanaka 研究室
主宰者:Takuo Tanaka
理化学研究所・RIKEN Center for Advanced Photonics
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、光と物質の相互作用を精密に制御し、それを新しい光学デバイスや計測技術へ応用することを目指しています。特に、金属ナノ構造や誘電体ナノ構造を用いた人工的な光学素子(メタサーフェス)を設計・製造し、光の振動特性や偏光状態、進行方向などを自由に操作する研究に取り組んでいます。これらの構造では、光が電磁波として物質と強く相互作用し、通常では起こらない現象が生じます。
メタサーフェスの応用として、顕微鏡システムの開発に注力しており、従来より薄く小型の光学レンズを実現したうえで、蛍光顕微鏡観察の高速化や高い画像コントラストの実現を進めています。また、赤外分光法を組み合わせることで、医学的に重要な材料の化学構造を高い空間分解能で可視化する手法も開発しています。さらに、金属ナノ構造の特性を利用して、光と物質の相互作用を極めて局所的に観察・制御する技術(ラマン分光法など)の精密化にも取り組んでいます。
こうした基礎研究の成果は、医用イメージング、環境センシング、次世代ディスプレイなど、実社会の課題解決に向けた応用開発へと繋がっています。
※ 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(98 件)
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3079055
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06480
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.6c01146
- DOI: https://doi.org/10.24655/0002002032
- DOI: https://doi.org/10.1186/s11671-025-04193-y
- DOI: https://doi.org/10.29026/oea.2025.250014
- DOI: https://doi.org/10.1364/dh.2025.dth3a.5
- DOI: https://doi.org/10.3390/sym18010025
- [2025] Optical Metasurface DevicesDOI: https://doi.org/10.36463/idw.2025.0421
- [2025] Editorial on special issue “The 11th International Conference on Surface Plasmon Photonics (SPP11)”DOI: https://doi.org/10.1515/nanoph-2025-2000
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c04214
- DOI: https://doi.org/10.1177/00037028251382936
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.5c02765
- DOI: https://doi.org/10.1515/nanoph-2025-0206
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0264429
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202500972
- DOI: https://doi.org/10.1002/smtd.202402149
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3074977
- [2025] High-precision three-dimensional imaging based on binocular meta-lens and optical clue fusionDOI: https://doi.org/10.1038/s44310-025-00070-9
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optcom.2025.132108
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c02901
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202307837
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2024.16a_b4_3
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2024.17a_a34_5
- DOI: https://doi.org/10.29026/oes.2024.230033
- DOI: https://doi.org/10.1515/nanoph-2023-0653
- [2024] Nonradiative CoolingDOI: https://doi.org/10.1021/acsphotonics.3c01757
- DOI: https://doi.org/10.1002/lpor.202401314
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0228361
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3030729
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3030535
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- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0204121
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.4c00581
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41378-024-00666-9
- DOI: https://doi.org/10.1002/solr.202300821
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaelm.4c00161
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsphotonics.3c01594
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c08529
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202310134
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c03484
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c03056
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c03416
- [2023] Dynamic measurement of an angular Goos–Hänchen shift at a surface plasmon resonance in liquidDOI: https://doi.org/10.1364/ao.501856
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3008915
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2676663
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2676645
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2676181
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- DOI: https://doi.org/10.1515/nanoph-2023-0386
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0138938
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsphotonics.2c01667
- DOI: https://doi.org/10.3788/pi.2023.c01
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3an01453c
- [2023] Single-cell infrared vibrational analysis by optical trapping mid-infrared photothermal microscopyDOI: https://doi.org/10.1039/d2an01917e
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2023.19p_a602_4
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2023.22a_c301_1
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2023.19p_a602_12
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2634141
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10432220
- [2022] Plasmon-Enhanced Solar-Driven Hydrogen Evolution Using Plasmonic Metasurface Broadband AbsorbersDOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10432496
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2633229
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2634916
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2631957
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10432188
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2608421
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2608429
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2607443
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c06010
- [2022] Meta-Lens in the SkyDOI: https://doi.org/10.1109/access.2022.3171351
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- DOI: https://doi.org/10.1364/cleopr.2022.ctua16c_02
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2632928
- [2022] Tip-enhanced Raman spectroscopy: Probing physicochemical properties at the nanoscale in ambientDOI: https://doi.org/10.1117/12.2649836
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2649358
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2634885
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2634908
- DOI: https://doi.org/10.1007/s44211-022-00182-8
- DOI: https://doi.org/10.3390/s21134593
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6463/ac0faa
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c01114
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.418814
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03353-1
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2595113
- [2021] In memorium: Mark StockmanDOI: https://doi.org/10.1117/12.2605603
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2594361
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2596666
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2605602
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2597116
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vibspec.2021.103333
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsphotonics.1c00927
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