Kimiya Komurasaki 研究室
主宰者:Kimiya Komurasaki
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、宇宙推進および高エネルギー物理応用に関する多角的な研究を展開しています。主な研究対象は、電気推進システム(ホールスラスタやイオンスラスタなど)、次世代推進技術(マイクロ波ロケットやレーザー推進)、および小型宇宙機向けの化学推進システムです。これらの推進システムがいかに効率よく機能し、どのような物理現象が動作を支配しているかを解明することが基本的な研究課題となっています。
研究手法としては、実験的評価と数値解析が並行して行われています。放電プラズマの特性を直接測定するプローブ計測、高速カメラによる可視化、分光診断などの計測技術に加え、流体動力学シミュレーションや分子動力学計算が活用されています。また、各推進システムの性能を精密に測定するための専用計測装置の開発も重要な活動です。さらに、再突入用の耐熱材料開発やグリーン化学プロセスなど、エネルギー工学の領域にも研究は広がっています。
これらの多様な研究を通じて、プラズマの加速機構の解明、推進系の効率向上、新規推進原理の実証など、宇宙産業と基礎科学の両面に貢献する知見が生み出されています。
※ 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(60 件)
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.15f-t14-06
- DOI: https://doi.org/10.2322/tjsass.68.12
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2025.114951
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2025.114930
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2025.10.051
- DOI: https://doi.org/10.1080/00102202.2025.2581181
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2025.09.063
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2025.08.032
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0277033
- [2025] Quasi-One-Dimensional Thermodynamic Analysis of Radially Expanding Laser-Supported DetonationsDOI: https://doi.org/10.3390/aerospace12070584
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- [2025] Launch Experiment of Microwave Rocket Equipped with Six-Staged Reed Valve Air-Breathing SystemDOI: https://doi.org/10.3390/aerospace12070577
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2025.114417
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2025.04.035
- [2025] Performance improvement of a six-degree-of-freedom elastic pendulum thrust stand for micropropulsionDOI: https://doi.org/10.1007/s44205-025-00120-6
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0248049
- DOI: https://doi.org/10.1007/s44205-025-00122-4
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0202606
- DOI: https://doi.org/10.2514/1.b39004
- [2024] Influence of propellant injection directionality on the performance of an argon Hall thrusterDOI: https://doi.org/10.1063/5.0241386
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0230606
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2024.111935
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0211725
- DOI: https://doi.org/10.3390/aerospace11040327
- [2024] Performance Validation of the Six-Degree-of-Freedom Thrust Stand Using a Cold Gas Jet ThrusterDOI: https://doi.org/10.2322/jjsass.72.59
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- DOI: https://doi.org/10.52202/078371-0090
- DOI: https://doi.org/10.52202/078371-0051
- DOI: https://doi.org/10.3390/aerospace10020102
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2023.112289
- DOI: https://doi.org/10.1007/s44205-023-00037-y
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad00a1
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2023.112539
- DOI: https://doi.org/10.1007/s44205-023-00047-w
- DOI: https://doi.org/10.2322/tjsass.65.160
- DOI: https://doi.org/10.2514/1.b38460
- DOI: https://doi.org/10.2514/6.2022-3573
- DOI: https://doi.org/10.2514/1.b38719
- [2022] Experimental study on the performance characteristics of a miniature microwave discharge cathodeDOI: https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2022.04.015
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0069600
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0067310
- DOI: https://doi.org/10.2514/6.2021-0553
- DOI: https://doi.org/10.2514/6.2021-1907
- DOI: https://doi.org/10.2322/tjsass.64.223
- DOI: https://doi.org/10.2322/jjsass.69.219
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0029492
- DOI: https://doi.org/10.1080/00102202.2021.2019241
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.125557
- [2021] A fast convergence fourth-order Vlasov model for Hall thruster ionization oscillation analysesDOI: https://doi.org/10.1088/2058-6272/ac3970
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0060377
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz50926.2021.9567447
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2021.05.039
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2021.06.020
- [2021] Experimental Characterization of Nozzle Performance at Low Reynolds Numbers for Water MicrothrustersDOI: https://doi.org/10.2514/1.b38147
- DOI: https://doi.org/10.2514/6.2021-1907.c1
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2020.110040
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