Masayoshi Tonouchi 研究室
主宰者:Masayoshi Tonouchi
大阪大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
この研究室は、テラヘルツ波(赤外線より長く、マイクロ波より短い電磁波)を用いた新しい計測・分析技術の開発を進めています。テラヘルツ波は物質に対して非接触・非破壊で作用し、生体内の水分や分子の状態に敏感に反応するという特徴を持っています。研究室では、レーザー照射によってテラヘルツ波を発生・検出する光学的手法を応用し、半導体デバイスの品質評価から医学的な診断応用まで、多岐にわたる実測的な問題に取り組んでいます。
半導体関連では、シリコンウェハーに埋め込まれた接合の深さや不純物濃度の分布を、従来の破壊的測定法に頼らず正確に評価する技術を確立してきました。また、ガリウムナイトライドなどの次世代発光デバイス材料において、キャリア(電荷を運ぶ粒子)の動きやエネルギー準位を精密に分析し、デバイス性能の向上メカニズムを解明する研究も進めています。一方、医学応用では、がん細胞の検出や内耳の構造可視化といった生体診断への展開を目指し、マイクロメートルスケールの高い空間分解能を持つテラヘルツイメージング技術を開発しています。さらに、毛細管電気泳動などの分析化学分野へも技術を応用し、従来法では難しい微小流路内の物質検出を実現しています。
※ 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(80 件)
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0317065
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3097624
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41377-025-01911-0
- DOI: https://doi.org/10.1364/optica.543436
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2025.10p_n203_6
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2025.10a_n203_2
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10762-024-01017-5
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3010681
- [2024] A Terahertz Point Source Meta-Sensor in Reflection Mode for Trace-Amount Bio-Sensing ApplicationsDOI: https://doi.org/10.3390/photonics11080766
- DOI: https://doi.org/10.1142/s0129156424400184
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- DOI: https://doi.org/10.3390/ma17071497
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0242789
- DOI: https://doi.org/10.3390/condmat10010001
- DOI: https://doi.org/10.3390/bios14120568
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz57677.2023.10299036
- DOI: https://doi.org/10.1364/ome.500594
- DOI: https://doi.org/10.1038/s43246-023-00428-6
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2681961
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chroma.2023.464384
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- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz57677.2023.10299158
- DOI: https://doi.org/10.3390/photonics10091024
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- DOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/acda79
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- DOI: https://doi.org/10.1364/ao.487770
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- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0137862
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- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0136610
- DOI: https://doi.org/10.1109/access.2023.3302889
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- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2023.20p_a602_11
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz50927.2022.9895891
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- DOI: https://doi.org/10.1007/s10762-022-00868-0
- DOI: https://doi.org/10.1088/2515-7647/ac691d
- DOI: https://doi.org/10.3390/photonics9040233
- DOI: https://doi.org/10.1364/optcon.448444
- DOI: https://doi.org/10.1109/sum53465.2022.9858228
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz50927.2022.9895821
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- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/acae52
- DOI: https://doi.org/10.3390/photonics9120913
- DOI: https://doi.org/10.3390/photonics9050316
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- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0086788
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2632893
- DOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/ac9511
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0047402
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10762-021-00797-4
- DOI: https://doi.org/10.3390/photonics8050151
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0045266
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41928-021-00559-z
- DOI: https://doi.org/10.1109/tmag.2021.3056575
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-80105-7
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsap.2021.12p_n405_2
- [2021] Modulation of Terahertz Generation in Two-color Photoionization Verified by the Spectral BroadeningDOI: https://doi.org/10.1364/cleo_at.2021.jw1a.60
- DOI: https://doi.org/10.1364/osac.448444
- [2021] A better understanding of terahertz emission from semiconductor surfaces with a phased-array effectDOI: https://doi.org/10.1063/5.0077054
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsap.2021.12a_n405_5
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsap.2021.12a_n405_6
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0058962
- DOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/abff9e
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2021.e-5-05
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz50926.2021.9567037
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz50926.2021.9567150
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz50926.2021.9567220
- DOI: https://doi.org/10.1002/adom.202100258
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz50926.2021.9567617
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0055671
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