Kaoru Yamanouchi 研究室
主宰者:Kaoru Yamanouchi
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
山之内薫研究室は、超短パルスレーザーと量子コンピュータという二つの柱で、分子の動きや物質の性質を解明する研究を進めています。一つの主要なテーマは、極めて短い時間スケール(フェムト秒単位)で分子がどのように動き、どのようにイオン化されるかを調べることです。強力なレーザーを分子に照射し、その際の電子や原子核の運動、回転・振動励起、電子放出などを詳細に観測・解析することで、分子の内部構造や反応メカニズムを明らかにしています。
もう一つの重要な研究領域は、次世代の量子コンピュータを用いた分子・物質シミュレーションです。超伝導量子ビットを備えた量子コンピュータを活用して、分子の電子軌道エネルギーや振動状態、スピン鎖の動的挙動といった量子化学・量子物理の基本的な問題を計算しています。量子コンピュータに固有のノイズ対策として、誤り軽減手法を組み合わせ、精度の高い計算結果を得ることに注力しています。
さらに、新しい光源の開発や材料加工への応用も展開しています。高出力ファイバーレーザーの開発、超広帯域の紫外光生成、レーザーによる材料表面改質など、レーザー技術と量子シミュレーション技術の融合により、基礎科学から実用的な応用まで幅広い課題に取り組んでいます。
※ 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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関連研究室(8 件)
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- 材料科学Yuichi Shimakawa 研究室Kyoto University Institute for Chemical Research論文 100 件·共通: 固体物理, レーザー, 凝縮系物理, 光学 +8
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研究成果(47 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1103/7mvy-zq7j
- [2025] Ionization and rotational wave packet dynamics of near-prolate top NO2 in an intense laser fieldDOI: https://doi.org/10.1063/5.0282119
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- [2025] Significant reduction of corrosion of stainless steel by strong-field laser surface passivationDOI: https://doi.org/10.1038/s41377-025-01952-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2025.142276
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.7.l022025
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.111.022401
- DOI: https://doi.org/10.1116/5.0193981
- DOI: https://doi.org/10.1002/lpor.202400277
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6455/ad8ab4
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00340-024-08255-4
- DOI: https://doi.org/10.1126/science.adk3620
- DOI: https://doi.org/10.1080/00268976.2024.2331615
- DOI: https://doi.org/10.1088/1402-4896/acbcac
- [2023] Submicron structures created on Ni thin film by submicron focusing of femtosecond EUV light pulsesDOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/acaebe
- [2023] Comparison of current quantum devices for quantum computing of Heisenberg spin chain dynamicsDOI: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2023.140975
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.108.033113
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.107.053118
- DOI: https://doi.org/10.3390/instruments7010004
- DOI: https://doi.org/10.1116/5.0091144
- DOI: https://doi.org/10.1116/5.0098614
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.106.063109
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.106.033110
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2022.140061
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0090466
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2022.140004
- [2022] Vibrational wave packet dynamics of H2O+ and H2O by strong-field Fourier transform spectroscopyDOI: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2022.139941
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0077239
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2022.139753
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0086489
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2200290119
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2022.139512
- DOI: https://doi.org/10.34133/2022/9867028
- [2022] Attosecond Optical and Ramsey-Type Interferometry by Postgeneration Splitting of Harmonic PulseDOI: https://doi.org/10.34133/2022/9858739
- DOI: https://doi.org/10.1364/up.2022.tu4a.32
- DOI: https://doi.org/10.1364/up.2022.w4a.11
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.104.062812
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.104.032823
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.104.033516
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.104.023107
- DOI: https://doi.org/10.1364/optica.426071
- [2021] Extremely enhanced N<sub>2</sub><sup>+</sup> lasing in a filamentary plasma grating in ambient airDOI: https://doi.org/10.1364/ol.428065
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo/europe-eqec52157.2021.9542241
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.103.062609
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0049560
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