Muneto Nitta 研究室
主宰者:Muneto Nitta
慶應義塾大学
兼任:広島大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室では、強い磁場や高密度環境下における物質の構造変化を、トポロジカルソリトン(位相的な安定性をもつ場の構造)という観点から研究しています。特に、量子色力学(QCD)や強磁性体などの異なる物理系において、ソリトン格子やスキルミオン(渦巻き状の場の配置)といった空間的に周期的または局在した構造がどのように形成され、その性質がどう変わるかを調査しています。磁場や粒子密度の変化に応じて、系の基底状態がソリトン格子から領域壁上のスキルミオン相へ転移する様子を、理論計算や数値シミュレーションで解明しています。
研究の手法は多層的です。一方では、低エネルギー有効理論として手軽に扱える手法(カイラル摂動論など)を用いて、一般的な法則を導き出しています。同時に、ホログラフィック QCD のように重力の視点から量子色力学を記述する理論や、直接的な数値計算によって、ソリトンの詳細な性質を調べています。さらに、中性子星のパルサーなど実在する天体現象への応用も視野に入れており、量子的な渦の構造がどのように観測可能な現象につながるかを探索しています。
このように、基礎物理の理論から天体物理まで幅広い系統で、ソリトンという共通の観点から物質構造を理解することが、本研究室の特徴です。
※ 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(62 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.111.016003
- DOI: https://doi.org/10.3204/pubdb-2025-04057
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.111.074013
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.111.065020
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep02(2025)171
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.111.034029
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.111.134441
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep12(2025)164
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep10(2025)180
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- DOI: https://doi.org/10.1103/blyr-wlst
- [2025] Selection rules of topological solitons from non-invertible symmetries in axion electrodynamicsDOI: https://doi.org/10.1007/jhep09(2025)082
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2025.117106
- [2025] Glueballonia as HopfionsDOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2025.139805
- DOI: https://doi.org/10.1103/s3vd-brsn
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.111.023319
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep05(2025)037
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.134.181902
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.110.085008
- [2024] Topological solitons stabilized by a background gauge field and soliton-anti-soliton asymmetryDOI: https://doi.org/10.1007/jhep11(2024)127
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep10(2024)178
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41535-024-00672-0
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep06(2024)139
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.109.124054
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-56383-w
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.109.104426
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep03(2024)035
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep03(2024)019
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- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep12(2023)032
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.107.045801
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep11(2023)212
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep08(2022)305
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.105.214525
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep06(2022)151
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42005-022-00920-4
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep03(2022)030
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.105.035807
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep02(2022)099
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.106.l100406
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.106.116002
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.105.105006
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.105.l220503
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep09(2022)077
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.103.053308
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.103.054002
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep03(2021)276
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.103.025001
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep12(2021)163
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.104.094052
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.104.053302
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep11(2021)194
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.104.045803
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.104.134403
- DOI: https://doi.org/10.1093/ptep/ptab150
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.103.114003
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