放射光、レーザーによる物質
【資料1-1】大型放射光施設(SPring-8)/X線自由電子レーザー施設(SACLA)の概要_1
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放射光光電子分光法と超音速分子線技術を組み合わせたO2によるGe(100)及び(111)表面の酸化に関する研究
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資料2-4 産業視点での高輝度放射光光源への期待
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Microsoft Word - 放射光科学将来ビジョン白書_提出版_TW3.docx
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東北放射光施設(SLiT-J)の実現に向けて
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放射光・中性子ビームを利用した材料分析
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分子制御レーザー開発研究センター
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放射光光電子分光法と超音速分子線技術を組み合わせたO2によるGe(100)及び(111)表面の酸化に関する研究
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2 研究背景 研究テーマ : 将来のレーザー核融合実現のための基礎技術の開発 1) レーザ による干渉現象を利用して飛行球体の位置測定 2) レーザ による干渉現象を利用して球体の直径測定 レーザー核融合の原理 : 直径約 5mm の燃料球に MJ の大出力レーザー光を照射する 大出力レーザー光照射
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3-3-2 理研ビームライン 大型放射光施設の現状と高度化 理研放射光科学総合研究センターではSPring-8のビームライン利用技術高度化やSACLAの新規利用技術開拓に向けた様々なR&Dに対応し また理研内の物質科学や生命科学での放射光利用研究を推進するために 現在立上げ調整中のビームラインを含め
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Nd:YAGレーザーとTiO2によるin vitroでの殺菌効果
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