Akifumi Yogo 研究室
主宰者:Akifumi Yogo
大阪大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、高出力レーザーと物質の相互作用を利用した応用研究を展開しています。主な研究の問いは、強力なレーザーパルスを用いて、効率よくイオンやエネルギー粒子を加速し、それらをエネルギー生成や物質分析などの実用的な用途に活かすことができるかという点です。また、レーザーと プラズマの相互作用で発生する物理現象を理解し、制御することも重要なテーマとなっています。
研究手法としては、ナノ秒からピコ秒の超短パルスレーザーを高強度で集光し、固体ターゲットやプラズマと相互作用させる実験系が用いられています。得られたイオンビームやニュートロン(中性子)を、材料分析や核反応といった多様な応用に活用する検証も並行して行われています。さらに、機械学習などの人工知能技術を導入し、膨大な実験データから最適な条件を見つけ出す試みも進められています。
主要な成果としては、レーザー駆動ニュートロン源の開発と応用が挙げられます。単一のレーザー照射で高速のニュートロンビームを生成でき、従来の加速器では困難だった時間分解分析が可能になることが示されています。また、高強度レーザーの非線形光学効果を利用した波長変換技術や、プラズマ不安定性と電子加速の関係を解明する研究も報告されており、核融合やエネルギー応用への基礎知見が蓄積されています。
※ 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(52 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-73196-9
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.7.023081
- DOI: https://doi.org/10.1364/ome.558733
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2025.7p_n204_5
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0252485
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3041571
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad32e6
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3005462
- DOI: https://doi.org/10.1177/00037028241227240
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- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0172202
- DOI: https://doi.org/10.3390/qubs8010009
- DOI: https://doi.org/10.1364/lac.2024.lw4b.2
- DOI: https://doi.org/10.1364/ol.544096
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-72836-8
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-49142-y
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.525281
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0190062
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevx.13.011011
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2684348
- DOI: https://doi.org/10.1364/ol.502282
- DOI: https://doi.org/10.1140/epja/s10050-023-01083-8
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.5.033051
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.5.013062
- DOI: https://doi.org/10.1017/hpl.2023.13
- DOI: https://doi.org/10.1017/hpl.2023.4
- DOI: https://doi.org/10.2184/lsj.50.12_661
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0099217
- DOI: https://doi.org/10.1088/1741-4326/ac7966
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0089969
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6471/ac6272
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10432705
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- [2022] Laser-driven neutron source and nuclear resonance absorption imaging atILE, Osaka University: reviewDOI: https://doi.org/10.1364/ao.444628
- DOI: https://doi.org/10.1364/assl.2022.aw2a.2
- DOI: https://doi.org/10.2184/lsj.50.7_365
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleopr.2022.cpdp_09
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/16/02/t02005
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1787/1/012028
- DOI: https://doi.org/10.1017/hpl.2021.15
- DOI: https://doi.org/10.2184/lsj.49.3_149
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6587/ac38b3
- DOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/ac2212
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-96558-3
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.104.015808
- [2021] Dosimetric calibration of GafChromic HD-V2, MD-V3, and EBT3 films for dose ranges up to 100 kGyDOI: https://doi.org/10.1063/5.0043628
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