M. Ryzhii 研究室
主宰者:M. Ryzhii
会津大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
M. Ryzhii研究室は、グラフェンを用いたテラヘルツ波(電波と光の間の周波数帯)の検出・発生・増幅デバイスの開発に取り組んでいます。研究の中心は、グラフェンをマイクロ・ナノリボン構造に加工し、その中に電子波の集団振動(プラズモン)を励起させることで、デバイスの性能を劇的に向上させる方法です。グラフェンのマイクロリボンをナノリボン橋で接続した構造では、バイアス電圧下で電子や正孔が加熱され、その熱エネルギーを利用した検出機構が働きます。これらのデバイスはいずれも室温で動作可能です。
デバイス開発の手法として、理論解析とコンピュータシミュレーションを駆使しており、デバイスの電気特性や周波数特性の最適化を行っています。グラフェンの上に六方晶窒化ホウ素やブラックリン酸などの層状物質を積層したヘテロ構造を用い、電子のトンネル効果やクーロン相互作用を制御することで、非線形性を生み出しています。
そのほか、心臓の不整脈メカニズムの解明にも携わっており、房室結節の電気的活動を数値モデルで再現して、自律神経の影響下での不整脈の発生・持続・終了パターンを調べています。これらの多分野での研究を通じて、物質内の電子や生体電気現象の基本的な非線形ダイナミクスを理解することを目指しています。
※ 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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研究成果(30 件)
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- DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2024.1529426
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0272320
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0274671
- DOI: https://doi.org/10.1142/s012915642440024x
- DOI: https://doi.org/10.1142/s0129156424400238
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0204113
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0239999
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0202637
- DOI: https://doi.org/10.1002/pssa.202400151
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- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0211116
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevapplied.19.064033
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0150711
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0160899
- [2023] Micromechanical field-effect transistor terahertz detectors with optical interferometric readoutDOI: https://doi.org/10.1063/5.0159610
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-36802-0
- DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1126648
- DOI: https://doi.org/10.1515/nanoph-2021-0651
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0124086
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevapplied.18.034022
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257935
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0087678
- DOI: https://doi.org/10.1002/pssa.202270001
- DOI: https://doi.org/10.1364/ome.412973
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevapplied.16.064054
- DOI: https://doi.org/10.1002/pssa.202170059
- DOI: https://doi.org/10.1002/pssa.202100694
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0061722
- DOI: https://doi.org/10.1002/pssa.202100535
- [2021] Heat capacity of nonequilibrium electron-hole plasma in graphene layers and graphene bilayersDOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.245414
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