
tỷ lệ kèo nhà cái net Vật lý
Trường đại học tỷ lệ kèo nhà cái net học Vật lý chính
Khuôn viên Kagurazaka
-
Các tính năng của bộ phận vật lý1
Chủ đề nghiên cứu về vật lý là rộng, bao gồm không gian, trái đất, sinh vật, chất rắn, phân tử, nguyên tử, hạt nhân, các hạt cơ bản, vv
-
Các tính năng của tỷ lệ kèo nhà cái net Vật lý2
Các đối tượng có các chủ đề nghiên cứu tiên tiến đáng chú ý giữa các bộ phận, và các khóa học từ các trường sau đại học và chuyên ngành khác cũng có thể được thực hiện
-
Các tính năng của bộ phận vật lý3
Liên kết với các viện nghiên cứu nâng cao quốc gia và tư nhân theo "Phương pháp trường đại học hợp tác"
Chương trình giảng dạy Chương trình giảng dạy
Hướng dẫn nghiên cứu ・
Giới thiệu phòng thí nghiệm
Nghiên cứu sau đại học và phòng thí nghiệm
- ■ Vật lý hạt
- ■ Vật lý hệ thống ngưng tụ
- ■ Vật lý thông tin lượng tử
- ■ Astomophysics
- ■ Địa vật lý
- ■ Biophysics
- ■ Phòng thí nghiệm Umemura
-
[Major] Sinh lý học [Giám sát] Giáo sư Umemura Kazuo [từ khóa] Nanobioscience
[Chủ đề ví dụ] Kiểm tra ảnh hưởng của vật liệu nano đối với các sinh vật ❷ Kiểm tra hành vi của một tế bào Kiểm tra sự tương tác giữa DNA và nanocarbonSống cũng là một chất và đối tượng quan trọng tạo nên thế giới tự nhiên, và là một chủ đề nghiên cứu thú vị về vật lý Trong những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ nano đã dẫn đến những tiến bộ trong công nghệ đo lường và xử lý, giúp xử lý "một" một cùng một lúc ở cấp độ Nano Phòng thí nghiệm này đang tiến hành nghiên cứu về "xem, chạm và xử lý" các phân tử sinh học và tế bào từng một bằng cách sử dụng các kỹ thuật như kính hiển vi thăm dò, kính hiển vi điện tử, kính hiển vi huỳnh quang và quang phổ Raman
- ■ Phòng thí nghiệm Kase
-
[Major] Vật lý thiên văn [người giám sát] Giảng viên Kase Ryutaro [từ khóa] Vũ trụ học, lý thuyết trọng lực
Mục đích là để làm sáng tỏ về mặt lý thuyết các vấn đề chưa được giải quyết trong vũ trụ học và lý thuyết trọng lực bằng cách sử dụng dữ liệu quan sát mới nhất Chúng tôi chủ yếu làm việc để làm rõ nguồn gốc của năng lượng tối, một thành phần không xác định lấp đầy khoảng 70% vũ trụ hiện tại và tăng tốc và mở rộng vũ trụ Hơn nữa, để xác minh lý thuyết về trọng lực bằng cách sử dụng dữ liệu quan sát của sóng hấp dẫn lần đầu tiên được phát hiện trực tiếp vào năm 2015, chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu về các lỗ đen và các ngôi sao neutron trong lý thuyết tương đối chung và lý thuyết mở rộng về trọng lực
- ■ Phòng thí nghiệm Kimura
-
Trong vũ trụ rộng hơn, các hệ thống được tạo thành từ các hành tinh và vệ tinh rất có thể tạo ra một môi trường nuôi dưỡng sự sống Chúng tôi xem các hệ thống vệ tinh hành tinh là môi trường sống và chúng tôi sẽ khám phá các quá trình vật lý trong vũ trụ, khí quyển, đại dương và các thiên thể, tất cả bằng cách huy động các thí nghiệm, thăm dò trực tiếp, quan sát từ xa, tỷ lệ kèo nhà cái net học dữ liệu và lý thuyết Điều này nhằm mục đích trả lời các câu hỏi lớn, "Có tồn tại môi trường sống trong các thiên thể khác ngoài Trái đất không?" và "nếu vậy, làm thế nào chúng sẽ được tạo ra và duy trì?"
- ■ Phòng thí nghiệm Sakai
-
[Major] Vật lý toán học, Vật lý thống kê [Người giám sát] Phó giáo sư Sakai Kazumi [Từ khóa] Mô hình có thể giải quyết
Trong cơ học thống kê và lý thuyết trường lượng tử, câu hỏi thiết yếu là làm thế nào để giải quyết vấn đề về mức độ tự do vô hạn Phòng thí nghiệm này đang tiến hành nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân tích như lý thuyết trường và mô hình giải pháp, đặc biệt là các hiện tượng gây ra bởi các hiệu ứng lượng tử không bị xáo trộn được thấy trong các hệ thống nhiều cơ thể lượng tử và các tính chất phổ quát được thấy trong các hiện tượng quan trọng Nó cũng khám phá các cấu trúc toán học ẩn đằng sau các mô hình có thể giải quyết được
- ■ Phòng thí nghiệm Sakata
-
[Major] Vật lý vật lý lượng tử (thí nghiệm) [Giám sát]
Phòng thí nghiệm này tiến hành nghiên cứu siêu dẫn bằng cách sử dụng kính hiển vi đường hầm quét hoạt động ở nhiệt độ cực kỳ gây đông, một thiết bị cho phép bạn xem và di chuyển từng nguyên tử trong không gian thực Chúng tôi mong muốn hiểu hành vi của các electron đặc biệt trong các nhóm vật liệu thể hiện tính siêu dẫn mới, chẳng hạn như chất siêu dẫn nhiệt oxit đồng và chất siêu dẫn dựa trên sắt
- ■ Phòng thí nghiệm Găng tay buồn
-
[Major] Thí nghiệm tính chất vật lý [người giám sát] Phó giáo sư Mark Sadglove [từ khóa] Thí nghiệm vận chuyển vùng Nano
[Chủ đề ví dụ] ❶ Vận chuyển ánh sáng bằng cấu trúc nano ❷ Vận chuyển các hạt trên ống dẫn sóngHiện tượng vận chuyển hạt trên nano có tác động lớn đến vật lý cơ bản và cuộc sống hàng ngày Phòng thí nghiệm này hiểu được bản chất của các tương tác vật liệu ánh sáng và chủ yếu nghiên cứu các hiện tượng vận chuyển hạt trên nano Các ống dẫn sóng quang học được sử dụng để vận chuyển các photon, hạt nano dựa trên sinh học và các nguyên tử Chúng tôi cũng sẽ tích cực hiểu các hiện tượng vật lý cơ bản và phát triển công nghệ thế hệ tiếp theo
- ■ Phòng thí nghiệm Sanchu
-
128769_128844
[Chủ đề ví dụ] ❶ Nguồn sáng đơn/lượng tử vướng víTrong những năm gần đây, nghiên cứu về tỷ lệ kèo nhà cái net học thông tin lượng tử, được liên kết với "mật mã lượng tử" hoàn toàn không có sẵn và "máy tính lượng tử" cho phép cải thiện mạnh mẽ sức mạnh điện toán đã trở nên tích cực hơn Phòng thí nghiệm này sẽ sử dụng các photon, là những hạt ánh sáng, để làm việc trên nghiên cứu này trong tỷ lệ kèo nhà cái net học thông tin lượng tử Sử dụng các phương pháp quang học tuyến tính và phi tuyến, chúng tôi nhằm mục đích phát triển các nguồn tạo photon thể hiện tính thống kê lượng tử, phát triển các mạch quang vận hành các chế độ ánh sáng và kiểm soát trạng thái lượng tử của các photon bằng các tinh thể phi tuyến và thiết bị quang học
- ■ Phòng thí nghiệm Suzuki
-
129876_129957Mục đích của phòng thí nghiệm này là để làm rõ cấu trúc cuối cùng của vật chất và các quy luật vật lý chi phối vũ trụ Hệ thống lý thuyết mô tả thế giới vi mô được gọi là mô hình tiêu chuẩn và vật chất bao gồm các hạt đo truyền đạt các tương tác với các hạt cơ bản, lepton quark Lý thuyết này được sử dụng để dự đoán các hiện tượng cực kỳ nhỏ và để cố gắng hiểu các trạng thái có nhiệt độ và mật độ cực cao, cụ thể là các vũ trụ sớm và hiện tượng thiên thể Từ những nghiên cứu này, chúng tôi tiết lộ vật lý mới đằng sau các sự kiện thử nghiệm
- ■ CAI Lab
-
[Major] Vật lý trạng thái rắn nhiệt độ thấp [Người giám sát]] Giáo sư Tsai Zhao-Shen [Từ khóa] Mạch lượng tử siêu dẫn
[Chủ đề ví dụ] ❶quantum Tính toán ❷quantum OpticsPhòng thí nghiệm này đang tiến hành nghiên cứu về sự kết hợp lượng tử vĩ mô xuất hiện trong các mạch nhỏ Josephson Có thể kiểm soát trạng thái lượng tử vĩ mô siêu dẫn của thiết bị trạng thái rắn này trong khi vẫn duy trì sự kết hợp lượng tử Sự kết hợp lượng tử là bản chất của cơ học lượng tử, và nghiên cứu của nó có tiềm năng cho tỷ lệ kèo nhà cái net học và công nghệ mới Mạch này, có thể nói, một nguyên tử nhân tạo và có thể được áp dụng cho các bit lượng tử, là các thành phần của máy tính lượng tử và quang học lượng tử Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu của chúng tôi với các ứng dụng này trong tâm trí
- ■ Phòng thí nghiệm Zhao
-
Trong các chất bán dẫn có kích thước nano, tính chất rung điện tử là nổi bật Phòng thí nghiệm này đang phát triển các chất bán dẫn quang học có kích thước nano dựa trên silicon, với các từ khóa của nano, phát xạ ánh sáng, từ tính và môi trường, và đang nghiên cứu các ứng dụng cho các thiết bị chức năng mới như thiết bị quang học, đèn giới hạn mới và thiết bị lượng tử Chúng tôi cũng đang tiến hành nghiên cứu về các tác động quang xúc tác của chất bán dẫn môi trường, chế tạo và xử lý pin mặt trời mới và graphene
- ■ Phòng thí nghiệm Tokunaga
-
Nghiên cứu quang phổ tương tác của ánh sáng và vật chất Ví dụ, thực vật có màu xanh lá cây vì ánh sáng trắng tương tác với các electron trong cây, hấp thụ ánh sáng xanh và đỏ Ánh sáng là một công cụ thiết yếu cho thông tin, năng lượng, động lượng và đo lường, nhưng giá trị sử dụng của nó là do ánh sáng tương tác với vật chất và sự hiểu biết cơ bản về nó là điều cần thiết Phòng thí nghiệm này không chỉ quan sát các tính chất quang học của các phân tử nhân tạo và tự nhiên và tinh thể nano, bao gồm các vật liệu quang hợp, mà còn phát triển quang phổ mới (quang phổ phi tuyến và quang phổ nano) để làm rõ các tính chất quang học và phân tử tự nhiên
- ■ Phòng thí nghiệm Tomo
-
[Major] Sinh lý học [Giám sát] Giáo sư Tomo Tatsuya [Từ khóa] tỷ lệ kèo nhà cái net học quang hợp
134029_134183
- ■ Phòng thí nghiệm Nagashima
-
[Major] Vật lý nguyên tử, Vật lý [Giám sát] Giáo sư Nagashima Yasuyuki [Từ khóa] Vật lý Positron
Chống cộng tác tồn tại trong các electron và proton tạo nên vật chất Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu cơ bản bằng cách sử dụng positron Ví dụ, chúng tôi đang nghiên cứu positronium, là trạng thái ràng buộc giữa các electron và positron, và các ion positronium âm được liên kết bởi một electron khác Chúng tôi cũng đang tiến hành nghiên cứu về hiện tượng trong đó các ion được giải phóng khi các positron biến mất trên các bề mặt rắn
- ■ Phòng thí nghiệm Nihon
-
[Major] Vật lý lý thuyết [người giám sát] Giáo sư Niku Tetsuro [từ khóa] Lý thuyết về khí lượng tử cực kỳ đông
135847_135926Bây giờ có thể làm mát một nhóm các nguyên tử trung tính như rubidium và natri (khí nguyên tử trung tính) xuống dưới 1μK (nhiệt độ một phần triệu độ cao hơn so với số không tuyệt đối) bằng cách sử dụng các kỹ thuật như làm mát laser Trong thế giới cực kỳ gây đông này, các nguyên tử hoạt động không phải là các hạt thông thường, mà là sóng cơ học lượng tử Khi một nhóm hàng triệu nguyên tử hoạt động như sóng, một hiện tượng được gọi là sự ngưng tụ Bose-Einstein hoặc sự quá mức xảy ra Phòng thí nghiệm này là nghiên cứu về mặt lý thuyết các hiện tượng lượng tử vĩ mô được thể hiện bằng các khí nguyên tử làm mát như vậy
- ■ Phòng thí nghiệm Nishio
-
[Major] Vật lý nhiệt độ thấp, Vật lý vật lý [Giám sát] Giáo sư Nishio Taichiro [từ khóa] Vật lý siêu dẫn
[Chủ đề ví dụ] Nghiên cứu về các hiện tượng siêu dẫn tiểu thuyết ❷ Nghiên cứu về lượng tử từ thông Tìm kiếm cho siêu dẫn mớiĐối với nhiều kim loại, điện trở bằng 0 ở nhiệt độ cực thấp Đây là một loại hiện tượng lượng tử, và được gọi là siêu dẫn Trong phòng thí nghiệm này, chúng tôi đang nghiên cứu các hiện tượng siêu dẫn mới xuất hiện khi siêu dẫn hoặc nối các chất siêu dẫn theo nhiều cách khác nhau, để sử dụng siêu dẫn trong máy tính lượng tử và tương tự Chúng tôi cũng đang tiến hành nghiên cứu về lượng tử từ thông và tìm kiếm các vật liệu mới có thể trở thành siêu dẫn ở nhiệt độ cao
- ■ Phòng thí nghiệm Matsushita
-
[Major] Vật lý thiên văn [Giám sát] Giáo sư Matsushita Kyoko [từ khóa] Thiên văn học X-quang
[Chủ đề ví dụ] Phân phối vật chất tối trong các thiên hà và cụm và lịch sử hình thành cấu trúc của vũ trụ ❷ Các yếu tố nặng trong các thiên hà và cụm và lịch sử hình thành sao của vũ trụ Khám phá lịch sử nhiệt của baryonHầu hết các vấn đề trong vũ trụ chỉ có thể được quan sát bằng tia X Quan sát tia X cung cấp một hướng dẫn hoàn toàn mới về lịch sử hình thành của các thiên thể, vấn đề quan trọng nhất trong vật lý thiên văn Phòng thí nghiệm này học và thực hành cách rút ra kết luận từ dữ liệu bằng vật lý, thống kê và kiến thức thiên văn
- ■ Phòng thí nghiệm Sato
-
138788_138854
[Chủ đề ví dụ] Tính chất vật lý tương quan chéo trong nhiều hệ thống được đặt hàng mạnh mẽ hiện tượng chuyển tiếp pha lượng tử trong hệ thống spin lượng tử một chiềuKhi các spin (nam châm nhỏ) trong vật chất cạnh tranh và không có cấu hình ổn định cố định của sự thất vọng spin (spin), mối tương quan không gian-thời gian của các spin rất phức tạp, dẫn đến nhiều chuyển đổi pha từ và các trạng thái cơ bản thú vị Các hệ thống như vậy thường thu hút mức độ tự do khác ngoài spin, nhưng thể hiện khả năng đáp ứng cao với các trường bên ngoài như từ trường và ứng suất, khiến chúng trở thành một kho báu vật liệu chức năng Chúng tôi điều tra các tính chất từ tính và điện môi của vật liệu dựa trên sự thất vọng của spin, bổ sung cho các phép đo tính chất đại thực bào, sử dụng tán xạ neutron, một ví dụ đại diện cho các thí nghiệm chùm tia lượng tử
- ■ Phòng thí nghiệm Meguro
-
[Major] Vật lý bề mặt [người giám sát] Giáo sư Takashi Meguro [từ khóa] Dầm lượng tử, cấu trúc nano bề mặt
chiếu xạ bề mặt của vật liệu với chùm ánh sáng, ion, electron, vv, và kích thích gây ra nhiều hiện tượng không thể xảy ra trong quá trình cân bằng nhiệt Phòng thí nghiệm này đang tiến hành nghiên cứu về vật lý tương tác giữa dầm lượng tử và bề mặt và tạo ra các bề mặt chức năng bằng cách sử dụng chúng Chúng tôi chủ yếu phát triển các quá trình phát xạ electron trên các bề mặt có ái lực điện tử âm, phát triển các nguồn chùm tia điện tử nano mới và phát triển các kỹ thuật quan sát thời gian thực cho các bề mặt chức năng
- ■ Phòng thí nghiệm Yamamoto
-
Trong phòng thí nghiệm của chúng tôi, chúng tôi làm sáng tỏ các tính chất vĩ mô của các chất khác nhau từ góc độ kính hiển vi, ngoài các phương pháp vật lý lý thuyết và mô phỏng máy tính, cũng như các phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu như học tập và trình bày về mặt vật thể Hơn nữa, dựa trên những phát hiện có được thông qua các nghiên cứu này, chúng tôi nhằm mục đích nhận ra điều này bằng cách thiết kế các vật liệu chức năng mới và các thiết bị hiệu suất cao sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi phong phú và thoải mái hơn
Bộ phận chính | Người hướng dẫn | Khu vực nghiên cứu | |
---|---|---|---|
Vật lý hệ thống ngưng tụ | Giáo sư thỉnh giảng | Ogino Taku | Hóa học trạng thái rắn vô cơ (Viện nghiên cứu vật liệu và vật liệu quốc gia) |
*Giáo sư | Nishio Taichiro | ||
Giáo sư thỉnh giảng | Ikeda Shinichi | tỷ lệ kèo nhà cái net học vật chất (Viện tỷ lệ kèo nhà cái net học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến hàng năm) |
|
*Giáo sư | Nishio Taichiro | ||
Giáo sư thỉnh giảng | Takano Yoshihiko | Vật lý siêu dẫn (Viện nghiên cứu vật liệu và vật liệu quốc gia) |
|
*Giáo sư | Nishio Taichiro | ||
Giáo sư thỉnh giảng | Nagasaki Hiroshi | Vật lý siêu dẫn (Viện tỷ lệ kèo nhà cái net học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến hàng năm) |
|
*Giáo sư | Nishio Taichiro | ||
Vật lý thông tin lượng tử | Giáo sư thỉnh giảng | Tarucha seigo | Điện tử thông tin lượng tử (Riken) |
*Giáo sư | Tokunaga eiji | ||
Giáo sư thỉnh giảng | Kawakami Erika | tỷ lệ kèo nhà cái net học thông tin lượng tử (Viện nghiên cứu Riken) |
|
*Giáo sư | Fumiki Yoshiwara | ||
Vật lý ứng dụng | Giáo sư thỉnh giảng | Wada Tomoyuki | Photonics (Riken) |
*Giáo sư | Tokunaga eiji | ||
Giáo sư thỉnh giảng | Saito Shiro | Vật lý thông tin lượng tử (Viện tài sản vật lý NTT) |
|
*Giáo sư | Yoshiwara Fumiki | ||
Giáo sư thỉnh giảng | Shimizu Takao | el hữu cơ (Viện nghiên cứu công nghệ phát sóng NHK) |
|
*Giáo sư | Tokunaga eiji | ||
Astomophysics | Giáo sư thỉnh giảng | Tamagawa Toru | Thiên văn học X-ray/γ-ray (Viện nghiên cứu Riken) |
*Giáo sư | Matsushita Kyoko | ||
Phó giáo sư thăm viếng | Tanaka Koji | Kỹ thuật năng lượng không gian (Viện tỷ lệ kèo nhà cái net học Vũ trụ Jaxa) |
|
*Giáo sư | Matsushita Kyoko | ||
Phó giáo sư thăm | Tachikawa Juntaka | Kỹ thuật nhiệt (Viện tỷ lệ kèo nhà cái net học Vũ trụ Jaxa) |
|
*Giáo sư | Tokunaga eiji | ||
Phó giáo sư thăm viếng | Murakami Go | Vật lý trái đất và hành tinh (Viện tỷ lệ kèo nhà cái net học Vũ trụ Jaxa) |
|
*Phó giáo sư | Kimura Tomoki |
* đại diện cho người giám sát trợ lý