Katsuhiko Miyamoto 研究室
主宰者:Katsuhiko Miyamoto
千葉大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、光の持つ複雑な性質を利用した新しい光学技術の開発と応用に取り組んでいます。特に注目しているのは、渦巻き状の波面を持つ光(光渦)と、その持つ軌道角運動量です。これらの光は物質の微細な構造を操作・観察したり、生体材料を高精度で転写したりするなど、多くの応用可能性を持っています。
テラヘルツ波(赤外線と電波の中間の電磁波)の発生・制御も研究の重要なテーマです。非線形光学結晶を用いた周波数変換技術により、テラヘルツ帯域で軌道角運動量を持つ光を生成し、さらにその周波数を精密に調整する方法を開発しています。また円偏光を用いたテラヘルツ分光イメージング技術によって、人工メタマテリアルの光学的キラリティ(手性)を可視化することに成功しています。
これらの技術は医療応用へも展開されています。光の軌道角運動量とその光化学的作用を組み合わせて、パーキンソン病などの神経変性疾患の治療法開発を目指した細胞実験を行っています。また光渦を用いたレーザー加工技術により、金属や生体材料の微細な構造を精密に転写・形成することも実証しており、今後の実用化に向けた展開が期待されます。
※ 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(98 件)
- DOI: https://doi.org/10.1364/josab.600651
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.601097
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsphotonics.6c00372
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz61557.2025.11320093
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz61557.2025.11319628
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz61557.2025.11319822
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2025.9a_n204_4
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3051919
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2025.9a_n204_2
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz61557.2025.11320064
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- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz61557.2025.11320110
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr60912.2024.10676630
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr60912.2024.10676734
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr60912.2024.10676687
- DOI: https://doi.org/10.1364/opticaq.527615
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10762-024-00995-w
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0192239
- [2024] High-definition direct-print of metallic microdots with optical vortex induced forward transferDOI: https://doi.org/10.1063/5.0187189
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.520672
- [2024] Direct imprint of topologically protected polarization textures of optical skyrmions onto a materialDOI: https://doi.org/10.1364/cleo_si.2024.sm4c.4
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr60912.2024.10676718
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2024.18p_b2_14
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3027346
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz60956.2024.10697642
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz60956.2024.10697680
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz60956.2024.10697912
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleo_si.2023.sw3p.5
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3008369
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3008332
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3008914
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3008352
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2667/1/012040
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2023.23a_a310_5
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz57677.2023.10299186
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3008382
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleo_si.2023.sw3p.3
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2023.23p_a310_2
- DOI: https://doi.org/10.1364/optica.478042
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2651259
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.489095
- [2023] Galaxy-Shaped Vortex Surface Relief Formation by Illumination of Orthogonal Laguerre-Gaussian ModesDOI: https://doi.org/10.1109/cleo/europe-eqec57999.2023.10232836
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz57677.2023.10298966
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2023.23a_a310_7
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10432196
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2658797
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2632237
- [2022] Watt-Level 1173 nm Laguerre-Gaussian Mode Generation From a Self-Raman Nd:GdVO<sub>4</sub> LaserDOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2022.3194186
- [2022] Chiral surface relief formation in azo-polymers by petal beams without orbital angular momentumDOI: https://doi.org/10.1117/12.2658799
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10431960
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10432520
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10431932
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleopr.2022.cthp1h_01
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleopr.2022.ctup5a_03
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz50927.2022.9895969
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz50927.2022.9895678
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz50927.2022.9895789
- [2022] Ultrawideband and High-Resolution Terahertz Spectroscopy: Structural Identification of GlucoseDOI: https://doi.org/10.3390/photonics9090602
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10432653
- [2022] Generation of Circular Geometric Modes from Pr<sup>3+</sup>: YLF Laser with Spherical AberrationDOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10432454
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10432622
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10432389
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jphotochemrev.2022.100535
- DOI: https://doi.org/10.1364/optcon.452881
- DOI: https://doi.org/10.1088/1555-6611/ac57b4
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2607441
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleopr.2022.cthp1h_02
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleopr.2022.p_cth6_04
- [2022] Direct Optical Vortex Laser Printing of a Microdot with Close-Packed and Sintered Gold NanoparticlesDOI: https://doi.org/10.1364/cleo_si.2022.stu4h.2
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleo_at.2022.jw3b.44
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleopr.2022.p_cth7_09
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleopr.2022.ctup5a_04
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleopr.2022.ctup5a_02
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleopr.2022.cmp3b_03
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2658793
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2659014
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2658784
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2632912
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00339-022-05970-7
- [2021] Optical vortex lattice mode generation from a diode-pumped Pr <sup>3+</sup> :LiYF <sub>4</sub> laserDOI: https://doi.org/10.1088/2040-8986/ac067d
- DOI: https://doi.org/10.1364/osac.417444
- DOI: https://doi.org/10.1364/ao.443596
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo/europe-eqec52157.2021.9542253
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo/europe-eqec52157.2021.9542115
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo/europe-eqec52157.2021.9541938
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo/europe-eqec52157.2021.9542031
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsap.2021.11p_n404_5
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleo_si.2021.stu1b.2
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleo_si.2021.sth1b.2
- [2021] Spiral surface relief formation with Hermite-Gaussian beams possessing zero orbital angular momentumDOI: https://doi.org/10.1117/12.2616008
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2616033
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2615985
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2615980
- DOI: https://doi.org/10.1515/nanoph-2021-0437
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2594432
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2594071
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