Shintaro Nomura 研究室
主宰者:Shintaro Nomura
筑波大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、ダイヤモンドに含まれる窒素空孔欠陥という特殊な格子欠陥に着目し、その優れた物理特性を活用した計測・イメージング技術の開発に取り組んでいます。窒素空孔欠陥は磁場や温度、応力などの物理量に高感度で応答する量子センサーとして機能するため、これを検出器として様々な微小な物理現象を可視化することができます。
研究の具体的な手法としては、ダイヤモンド結晶に対して光や電磁波を照射し、窒素空孔欠陥から発生する光信号を光学顕微鏡で検出することで、周辺の物理場を高い空間分解能で画像化しています。アルファ線や放射線の軌跡検出、電波磁場の分布可視化、さらには生体組織内の神経活動に伴う磁場計測など、多様な応用を想定した研究を展開しています。加えて、測定装置の小型化や測定精度の向上といった技術的な課題に対しても、新しい検出方法や電子制御技術の導入を通じて段階的に取り組んでおり、将来的な医学・生物学分野への応用を目指しています。
※ 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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関連研究室(8 件)
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研究成果(9 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1093/ptep/ptaf147
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0253597
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0225777
- [2024] Imaging of AC Magnetic Field by Multipulse Quantum Sensing Sequences and Multifrequency ResonanceDOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2024.ps-09-07
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2023.168789
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsjnc.20.14
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0089161
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0052161
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