Tomonari Mizoguchi 研究室
主宰者:Tomonari Mizoguchi
筑波大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
この研究室は、格子構造を持つ量子系の電子状態や物理現象を理論的に解明する研究に取り組んでいます。主に、原子が一定の周期で配列した系における電子の振る舞いを数学的モデルで記述し、解析しています。特に、独自の分子軌道表現という手法を用いることで、複雑な系でも厳密に解ける模型を構築することに成功しており、これにより多くの系で正確な物理量を計算できるようになりました。
研究の主要なテーマの一つは、フラットバンドと呼ばれるエネルギーが一定の電子状態の性質を理解することです。フラットバンドは強い電子相互作用が生じやすく、興味深い多体現象の舞台となります。また、トポロジーと呼ばれる幾何学的性質に関する研究も展開しており、系の形状変化に対して堅牢に保たれるエッジ状態や、二次トポロジーといった高階の位相的特性を調べています。さらに、非エルミート系や進化ゲーム理論といった、異分野への応用研究も行っており、Dirac粒子の性質やそれらの磁気応答も詳細に解析しています。これらの研究は、将来の物質設計や量子デバイスの開発に向けた基礎理論として貢献するものです。
※ 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(30 件)
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- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.95.024710
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.111.085150
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- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.94.114704
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.93.124702
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.109.053315
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.93.095002
- [2023] Unconventional gapless semiconductor in an extended martini lattice in covalent honeycomb materialsDOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.107.l121301
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.92.034705
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- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.5.013112
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.107.094201
- DOI: https://doi.org/10.1093/ptep/ptac015
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.105.045113
- [2022] Exactly Solvable Kitaev-Type Compass Model on a Decorated Honeycomb Lattice and Its ExtensionDOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.91.124709
- [2022] Observation of bulk-edge correspondence in topological pumping based on a tunable electric circuitDOI: https://doi.org/10.1038/s42005-022-00957-5
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.105.205203
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-04178-8
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.126.016802
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.91.044703
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.104.085130
- [2021] Chiral edge modes in evolutionary game theory: A kagome network of rock-paper-scissors cyclesDOI: https://doi.org/10.1103/physreve.104.025003
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.104.035161
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.104.035155
- DOI: https://doi.org/10.12935/jvma.74.383
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.235130
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.195310
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.045136
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