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分子制御レーザー開発研究センター 332

分子制御レーザー開発研究センター

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... 332 研究施設の現状と将来計画 8-3 分子制御レーザー開発研究センター 分子制御レーザー開発研究センターは, 旧機器センターからの改組拡充によって平成9年4月に設立された。以降, 平成1 8年度までの1 ...

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分子制御レーザー開発研究センター

分子制御レーザー開発研究センター

... 332 将来計画及び運営方針 5-3 分子制御レーザー開発研究センター 5-3-1 分子制御レーザー開発研究センターの現状と今後 ...

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分子制御レーザー開発研究センター

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... a) 90 年代に入り,Y b:Y A G は,レーザー励起により高性能なレーザーとなり得ることが見出された。以来,当研究 室は先導的な研究を行ってきている。Y b:Y A G は高出力,高効率発振が可能と言われながらも準四準位レーザー であるため,励起状態に敏感であり,高密度励起が実現されない場合は,発振効率が大きく損なわれる欠点を有 ...

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分子制御レーザー開発研究センター(3ページ) 分子研リポート2013 | 分子科学研究所

分子制御レーザー開発研究センター(3ページ) 分子研リポート2013 | 分子科学研究所

... 308 研究施設の現状と将来計画 8-3 分子制御レーザー開発研究センター 8-3-1 経緯と現状,将来構想 分子制御レーザー開発研究センター(以後「レーザーセンター」 )は,旧機器センターからの改組拡充によって平 ...

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分子制御レーザー開発研究センター(3ページ) 分子研リポート2012 | 分子科学研究所

分子制御レーザー開発研究センター(3ページ) 分子研リポート2012 | 分子科学研究所

... に所属する研究グループによって行われてきた。しかし,この組織形態は,多くの共通した概念や方法論を基本とする 研究グループを縦割りに分断し,研究者間の情報の共有や研究活動における日常の議論を阻害する要因となっていた。 一方,レーザー光源を用いた研究グループは,1 7年度から始まった「エクストリーム・フォトニクス」のプログラムに ...

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分子制御レーザー開発研究センター(3ページ) 分子研リポート2011 | 分子科学研究所

分子制御レーザー開発研究センター(3ページ) 分子研リポート2011 | 分子科学研究所

... これまでの所内,特にレーザーセンター内と光分子科学研究領域内における議論,及び所外委員を含むセンター運 営委員会等の席において,レーザーセンターの機能・ミッションに関しても議論を重ねてきた。そこでの意見として, 高いポテンシャルを持つ部門間の有機的な繋がりを考え,高い視点から見た共有点や一致点(例えば光による時間・ ...

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分子制御レーザー開発研究センター(3ページ) 分子研リポート2015 | 分子科学研究所

分子制御レーザー開発研究センター(3ページ) 分子研リポート2015 | 分子科学研究所

... 310 研究施設の現状と将来計画 8 -3 分子制御レーザー開発研究センター 8 -3 -1 経緯と現状,将来構想 分子制御レーザー開発研究センター(以後「レーザーセンター」 ...

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分子制御レーザー開発研究センター(2ページ) 分子研リポート2010 | 分子科学研究所

分子制御レーザー開発研究センター(2ページ) 分子研リポート2010 | 分子科学研究所

... 平成2 2年度現在,レーザーセンターは以下の3つの研究部門より成り立っている。 (1). 先端レーザー開発研究部門;平等拓範准教授 (専任) ,藤.貴夫准教授 (専任) ,加藤政博教授 (UV SOR より併任) (2). 超高速コヒーレント制御研究部門;大森賢治教授(光分子科学研究領域より併任) ...

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分子制御レーザー開発研究センター(2ページ) 分子研リポート2009 | 分子科学研究所

分子制御レーザー開発研究センター(2ページ) 分子研リポート2009 | 分子科学研究所

... (1) 先端レーザー開発研究部門 ; 平等拓範准教授 (専任) , 藤.貴夫准教授 (専任) , 加藤政博教授 (UV S OR より併任) (2) 超高速コヒーレント制御研究部門;大森賢治教授,菱川明栄准教授(以上,光分子科学研究領域より併任) (3)  ...

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分子制御レーザー開発研究センター

分子制御レーザー開発研究センター

... (1) 先端レーザー開発研究部門;平等拓範(専任) ,准教授1名(専任) ,加藤政博(UV S OR より併任) (2) 超高速コヒーレント制御研究部門;菱川明栄,大森賢治(以上,光分子科学研究領域より併任) (3) 極限精密光計測研究部門;岡本裕巳,大島康裕(以上,光分子科学研究領域より併任) , ...

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分子物質開発研究センター 分子研リポート1998 | 分子科学研究所

分子物質開発研究センター 分子研リポート1998 | 分子科学研究所

... ) 研究活動の課題と展望 これまで光励起電子移動の制御を目標にしてきた光合成モデル化合物の研究は今や新しい時代を迎え, 今後は電 子移動を用いた化学反応への展開が重要な目標となろう。我々の研究グループでは,光励起電子移動と化学反応 を効率よく結び付けるために必要な分子設計・反応制御について今後取り組んでいく予定である。この中に含ま ...

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計算科学研究センター 分子研リポート2006 | 分子科学研究所

計算科学研究センター 分子研リポート2006 | 分子科学研究所

... 284 将来計画及び運営方針 5-5 計算科学研究センター 計算科学研究センターにおいては,2000年度における計算科学研究センター化にともない,従来の共同利用に加 えて,理論,方法論の開発等の研究以外にも,研究の場の提供,ネットワーク業務の支援,人材育成等の新たな業務 ...

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協奏分子システム研究センター 分子研リポート2013 | 分子科学研究所

協奏分子システム研究センター 分子研リポート2013 | 分子科学研究所

... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) お椀型共役化合物「バッキーボウル」は,フラーレン・単一組成カーボンナノチューブ合成達成への鍵物質として, あるいはそれ自身の特異な物理的性質を利用した新規物質の基本骨格として魅力的な化合物群である。我々はバッ キーボウルの「シンプル」かつ「エレガント」な合成経路を確立し,さらに合成した化合物の物性や錯体触媒への応 ...

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協奏分子システム研究センター 分子研リポート2014 | 分子科学研究所

協奏分子システム研究センター 分子研リポート2014 | 分子科学研究所

... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 「アミノ酸配列はどのような原理により天然構造を決定しているのか?」という折りたたみ問題が解明されれば,ア ミノ酸配列に基づいて折りたたむ立体構造を予測することも,またその逆に,望みの立体構造に折りたたむアミノ酸 配列を自在にデザインすることも可能になる。タンパク質の立体構造を主鎖構造を含めて完全にゼロからデザインす ...

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協奏分子システム研究センター 分子研リポート2015 | 分子科学研究所

協奏分子システム研究センター 分子研リポート2015 | 分子科学研究所

... C) 研究活動の課題と展望 我々の研究グループでは,①新有機金属化合物群の実証・創成研究, および②反応活性遷移金属錯体の反応機構の解明 を主体とする研究を進めている。①については, 独自の分子設計指針に基づいて研究を展開 してお り , 特に新しいサン ドイ ッ チ化合物群の創出に力を入れている。 2つの不飽和炭化水素類がその π - ...

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計算科学研究センター 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

計算科学研究センター 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

... 先端の研究拠点としての役割を担ってきた。同様に分子科学研究所の計算機センターは最新の計算機を分子科学の研 究者に提供することにより,わが国における計算化学,シミュレーション研究に多大の貢献をしてきた。特に創立後 の 1 0 年間は,大学における計算機事情が悪かったせいもあり,当計算機センターの果たした役割は大きい。当時,日 ...

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X 線自由電子レーザー励起内殻電子励起レーザーにおけるスペクトル制御の研究 舛谷立春主任指導教員 : 米田仁紀指導教員 : 白川晃 1. 序論近年 自由電子レーザー技術の発達により X 線自由電子レーザー (XFEL)[1,2] が開発され 実用化された これはオングストロームの短波

X 線自由電子レーザー励起内殻電子励起レーザーにおけるスペクトル制御の研究 舛谷立春主任指導教員 : 米田仁紀指導教員 : 白川晃 1. 序論近年 自由電子レーザー技術の発達により X 線自由電子レーザー (XFEL)[1,2] が開発され 実用化された これはオングストロームの短波

... 広帯域のスペクトルを発生させることが可能である ことが確認できた。 3.6 銅表面構造体によるスペクトルゲイン制御 励起媒質である銅の表面に超短パルス光を照射す ることによって凹凸を持つナノ構造体を作ることで それぞれの表面において発生するレーザーが互いに 干渉することを狙った。ナノ構造は照射する超短パル スの周波数に依存してその溝幅を変化させるが、波長 ...

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協奏分子システム研究センター(1ページ) 分子研リポート2015 | 分子科学研究所

協奏分子システム研究センター(1ページ) 分子研リポート2015 | 分子科学研究所

... 研究施設の現状と将来計画 309 8 -2 協奏分子システム研究センター 8 -2 -1 経緯と現状,将来構想 協奏分子システム研究センターは2 0 1 3年4月に発足し,分子科学研究所がこれまでに培ってきたナノサイエンス ...

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強レーザー場トンネル現象を用いて,光吸収する分子の様子を可視化 研究活動 | 研究/産学官連携

強レーザー場トンネル現象を用いて,光吸収する分子の様子を可視化 研究活動 | 研究/産学官連携

... 子 電子 動 化学 応 要 役割 果 , 様々 物質 合成 通 私 生活 大 関わ い 。 今回 研究 用い 手法 発展さ こ , 応途中 子 い 電子 う 動い い 撮影 こ う , 化学 応過程 深い理解 そ 高精 制御 向け 新 指針 得 期待さ 。 ...

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計算科学研究センター(3ページ) 分子研リポート2011 | 分子科学研究所

計算科学研究センター(3ページ) 分子研リポート2011 | 分子科学研究所

... まず,超高速分子シミュレータは富士通社製の P R I M E R G Y と S G I 社製の U V 1000 から構成される共有メモリ型ス カラ計算機で,両サーバは同一体系の C PU(Intel. X eon)および OS (L i nux2.6)をもとに,バイナリ互換性を保って 一体的に運用される。これらに加え,京コンピュータと同じアーキテクチャの富士通社製 P R I M E H P C . F X 10 ...

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