Enrico Rinaldi 研究室
主宰者:Enrico Rinaldi
理化学研究所・RIKEN Center for Advanced Photonics
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、強い相互作用を持つ量子システムの性質を解明することを主な課題としています。具体的には、量子色力学(QCD)や関連する強結合ゲージ理論の構造と動力学を、格子場の理論という数値計算手法を用いて調べています。また、これらの理論的予測を量子コンピュータ上で実現するための方法論の開発にも取り組んでおり、従来の古典計算では扱いきれない複雑な量子システムのシミュレーションを目指しています。
具体的な研究対象として、複数のクォークを含むゲージ理論の相転移現象、核子や多体バリオン系の構造、さらには強結合理論の候補として注目される「スティルス暗黒物質」など、素粒子物理学と宇宙物理学の両領域にまたがるテーマを扱っています。手法としては、スーパーコンピュータを用いた格子計算、トラップイオン型やその他の量子プロセッサでの量子シミュレーション、またテンソルネットワークやニューラルネットワークといった現代的な計算技術を組み合わせて研究を進めています。
さらに本研究室は、ガンマ線バースト(宇宙の高エネルギー現象)のデータ解析にも従事しており、機械学習を活用した観測データの分析から宇宙の距離測定や初期宇宙の理解に貢献する研究も展開しています。これらの多様なアプローチを通じて、素粒子から宇宙スケールまで、基礎的な物理現象の解明に当たっています。
※ 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(66 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2026.03.294
- DOI: https://doi.org/10.1103/k8f6-yft8
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.111.114511
- DOI: https://doi.org/10.1103/vnml-g6nx
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep09(2025)116
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevx.15.021052
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.110.054501
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep05(2024)280
- DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stae1484
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- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep05(2024)234
- DOI: https://doi.org/10.1088/2058-9565/ad3c68
- [2024] Stealth dark matter spectrum using Laplacian Heaviside smearing and irreducible representationsDOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.110.095001
- DOI: https://doi.org/10.3390/galaxies12010005
- DOI: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ad4970
- DOI: https://doi.org/10.22323/1.466.0147
- DOI: https://doi.org/10.1109/icassp49357.2023.10095236
- DOI: https://doi.org/10.1088/2632-2153/ad035c
- DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8392691
- DOI: https://doi.org/10.17615/4cwd-wk59
- DOI: https://doi.org/10.17615/x1sx-ch68
- [2023] Calm multi-baryon operatorsDOI: https://doi.org/10.17615/ky78-dq56
- DOI: https://doi.org/10.17615/gdkm-zs30
- DOI: https://doi.org/10.17615/1wzj-mk67
- DOI: https://doi.org/10.17615/8dja-k447
- DOI: https://doi.org/10.17615/emz7-r677
- DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stad2593
- DOI: https://doi.org/10.22323/1.444.1367
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- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.108.l091505
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.108.074517
- DOI: https://doi.org/10.1051/epjconf/202227408007
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvs.2022.03.081
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep02%282018%29042
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep08(2022)178
- DOI: https://doi.org/10.3847/1538-4365/ac545a
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- DOI: https://doi.org/10.1103/prxquantum.3.010324
- DOI: https://doi.org/10.3390/galaxies10010024
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep05(2022)096
- DOI: https://doi.org/10.22323/1.430.0216
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep08(2022)178
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvs.2022.04.046
- DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stac1141
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.105.065203
- DOI: https://doi.org/10.22323/1.396.0081
- DOI: https://doi.org/10.22323/1.396.0448
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.103.054511
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep02%282021%29004
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.103.014003
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.103.014505
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.103.014504
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