Takuo Tanemura 研究室
主宰者:Takuo Tanemura
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Takuo Tanemura研究室は、光を自在に制御・操作するための超薄型デバイスの開発に取り組んでいます。研究の問いは、従来の大型光学部品に代わる、小型で高速に動作する光制御デバイスをどのように実現するかという点にあります。特に、マイクロ波帯域から数十ギガヘルツの高速変調が求められる光通信システムにおいて、波長選別や偏光制御、信号変調など複数の光学機能を1つのチップ上に統合することを目指しています。
手法としては、ナノメートルスケールの微細構造を持つ金属格子や誘電体メタサーフェス(人工的に設計された光学材料)を利用しています。これらのデバイスには有機電気光学材料や半導体膜を組み合わせ、電界印加により光の強度や位相、偏光を高速に操作できるようにしています。シリコン系フォトニック集積回路や光ファイバーとの効率的な結合も研究対象です。
主要な発見として、準束縛状態など特殊な光共鳴モードを活用することで、極めて薄いデバイスでありながら高い品質因子(Q値)と低損失を両立させることが可能であることが報告されています。これにより、従来困難だった高速性と光学性能の両立が実現しつつあります。こうした技術は、次世代の光通信システムやセンシング、光コンピューティングの基盤となると期待されています。
※ 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(97 件)
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- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc62146.2025.11110665
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc62146.2025.11110917
- [2025] Comparative Analysis of Random Unitary Matrix Generators Using Programmable Photonic CircuitsDOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc62146.2025.11111415
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc62146.2025.11109284
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2025.m1d.5
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2025.tu3j.7
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.563228
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc62146.2025.11110792
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.aea3538
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-65984-6
- DOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2025.3629720
- [2025] High-Speed Free-Space Electro-Optic Modulator Using Double-Layered Dimerized Nanometallic GratingDOI: https://doi.org/10.1109/ecoc66593.2025.11263396
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3063805
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-025-02000-4
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc62146.2025.11109918
- [2024] High-speed electro-optic Kerr effect-based phase modulator on ultra-low loss thick-SOI platformDOI: https://doi.org/10.1117/12.3002574
- DOI: https://doi.org/10.1364/ol.541473
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2024.w4g.6
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2024.th4b.2
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevapplied.21.014054
- DOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2024.3374336
- DOI: https://doi.org/10.1109/sum60964.2024.10614528
- DOI: https://doi.org/10.1109/sum60964.2024.10614513
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.529389
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2024.ps-05-01
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevapplied.19.054002
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0173216
- DOI: https://doi.org/10.1049/icp.2023.2343
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- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo/europe-eqec57999.2023.10232616
- DOI: https://doi.org/10.1587/transele.2022ocp0003
- [2023] All-Optical MIMO Demultiplexing Using Silicon-Photonic Dual-Polarization Optical Unitary ProcessorDOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2023.3276003
- DOI: https://doi.org/10.1364/optica.484318
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsphotonics.3c00367
- DOI: https://doi.org/10.23919/ofc49934.2023.10117005
- DOI: https://doi.org/10.23919/ofc49934.2023.10116388
- DOI: https://doi.org/10.23919/ofc49934.2023.10116229
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2023.tu3e.2
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleo_si.2023.sm4g.1
- DOI: https://doi.org/10.46620/ursigass.2023.1396.zvrw6944
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2023.w2a.3
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2023.m1e.2
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleo_si.2023.sm4i.3
- DOI: https://doi.org/10.1109/lpt.2022.3141518
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2022.m4j.6
- [2022] Error-Tolerant Integrated Optical Neural Network Processor based on Multi-Plane Light ConversionDOI: https://doi.org/10.1364/cleo_at.2022.jth3a.49
- DOI: https://doi.org/10.2184/lsj.50.8_463
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc53152.2022.9850138
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/acab70
- DOI: https://doi.org/10.1364/josaa.476683
- [2022] Numerical Investigation of High-Speed Surface-Normal Modulator Using InP High-Contrast GratingDOI: https://doi.org/10.23919/islc52947.2022.9943427
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2022.a-10-02
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10432384
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10432673
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleopr.2022.cwp13a_02
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- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc53152.2022.9850133
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc53152.2022.9850150
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- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2022.m1i.6
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2022.m4j.5
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleo_si.2022.sth4j.2
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10431985
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsphotonics.2c00759
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc53152.2022.9849883
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- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc53152.2022.9849896
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc53152.2022.9850193
- DOI: https://doi.org/10.1109/csw55288.2022.9930428
- [2022] Scalable and Robust Photonic Integrated Unitary Converter Based on Multiplane Light ConversionDOI: https://doi.org/10.1103/physrevapplied.17.024071
- DOI: https://doi.org/10.1109/ipc48725.2021.9592993
- DOI: https://doi.org/10.1109/ecoc52684.2021.9606038
- DOI: https://doi.org/10.1109/lpt.2021.3107277
- DOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2021.3097092
- DOI: https://doi.org/10.1109/sum48717.2021.9505941
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac0cb9
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsphotonics.1c00419
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.414387
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2580679
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2583109
- DOI: https://doi.org/10.1364/fio.2021.fth2a.2
- DOI: https://doi.org/10.1364/psc.2021.tu1a.5
- DOI: https://doi.org/10.1364/cosi.2021.ctu2f.4
- [2021] Polarization-Splitter-Rotator-Free Dual-Polarization Coherent Receiver with a Single Optical HybridDOI: https://doi.org/10.1364/cleo_si.2021.stu2b.4
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2021.tu1c.2
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.443227
- DOI: https://doi.org/10.1364/optica.437453
- DOI: https://doi.org/10.1109/jphot.2021.3113925
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