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大阪大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:大阪大学における「核融合」 に関係する研究一覧:7
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発表日:2026年7月7日
1
\レーザーイオン加速の新機構/ 重水素イオンを加速可能な 「ブーストクーロン爆発」の発見
レーザー駆動中性子源や医療用放射性同位体の生成応用に期待
大阪大学レーザー科学研究所の有川安信准教授、余語覚文教授、量子科学技術研究開発機構のWei Tianyun博士らが、大阪大学レーザー科学研究所の大強度レーザーLFEX(エルフェックス)を薄い重水の層を持つ金属薄膜に照射したところ、準単色の重水素イオンがレーザーの照射面側(図1参照)でも加速されることと、ピークエネルギーが最大約50MeV(...
キーワード:パルス/核融合/高エネルギー/高エネルギー粒子/水分子/陽子/エネルギースペクトル/加速器/中性子/同位体/スペクトル/検出器/重水素/クーロン爆発/レーザー照射/フォトニクス/持続可能/持続可能な開発/アルミニウム/シミュレーション/ナノサイズ/レーザー/放射性同位体
他の関係分野:数物系科学化学工学農学
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発表日:2026年6月10日
2
超高強度レーザーとXFELで ナノ構造内部のプラズマを直接可視化
ナノワイヤー中にエネルギーが閉じ込められる仕組みを超高速計測で解明
大阪大学レーザー科学研究所(兒玉了祐所長)の田中大裕さん(当時工学研究科環境エネルギー工学専攻博士後期課程在籍)、重森啓介教授、およびネバダ大学リノ校、レーザー技術総合研究所、高輝度光科学研究センター、理化学研究所、関西大学理工学研究科らの国際共同研究グループは、ナノメートルサイズの細かい柱状構造を多数並べた特殊な材料(ナノワイヤー)に超高強度レーザーを照射し、その内部で生じるプラズマの振る舞いを、X線自由電子レーザー(XFEL)を用いて直接“可視化”することに初めて成功しました。この材料は、「非常に細かい毛のような構造が密集した材料」であり、レーザー光を内部に取り込みやすい特徴を持っ...
キーワード:オープンアクセス/X線自由電子レーザー/核融合/高エネルギー/高エネルギー粒子/自由電子レーザー/閉じ込め/レーザー加熱/観測手法/高強度レーザー/磁場/数値シミュレーション/粒子加速/ナノ構造材料/エネルギー利用/レーザー照射/電子温度/持続可能/エネルギー吸収/計測技術/持続可能な開発/ナノワイヤ/材料設計/シミュレーション/ナノメートル/ナノ構造/ピコ秒/マイクロ/レーザー/レーザー加工/電子顕微鏡/微細構造/光学顕微鏡/プローブ/構造変化
他の関係分野:情報学数物系科学総合理工工学総合生物
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発表日:2026年6月10日
3
広く、細かく、一瞬で切り取るナノの世界
走査不要で一度にできるX線撮影技術を開発
理化学研究所(理研)放射光科学研究センタービームライン開発チームの山口豪太特別研究員、SACLAビームライン基盤グループの矢橋牧名グループディレクター、大阪大学大学院工学研究科の山田純平准教授(理研放射光科学研究センタービームライン開発チーム客員研究員)らの共同研究グループは、ナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル)サイズの世界を、広い視野で高精細に、しかも一瞬で撮影できる新しいX線イメージング...
キーワード:アルゴリズム/X線イメージング/X線自由電子レーザー/パルス/核融合/自由電子レーザー/非線形/SPring-8/相転移/放射光/X線光学/材料科学/ホログラム/半導体デバイス/非線形光学/計測技術/電池/ナノサイズ/ナノスケール/ナノメートル/ナノ材料/フェムト秒/マイクロ/レーザー/機能性材料/光学素子/半導体/分解能/機能性/空間分解能/高分解能/ゆらぎ/構造変化/生体分子
他の関係分野:情報学数物系科学工学農学
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発表日:2025年12月23日
4
レーザー核融合点火を支配する“隠れた法則”を発見
多段衝撃波による超高密度圧縮の新理論
大阪大学レーザー科学研究所の村上匡且教授の研究グループは、レーザー核融合や高エネルギー密度物理の分野で、複数の衝撃波が段階的に収束・重なり中心で反射する現象を理論的に記述する、全く新しい枠組み――SCS(Stacked Converging Shocks)理論を確立しました。レーザーで物質を極限まで圧縮する「レーザー核融合」。その中心的課題である多段衝撃圧縮の物理過程を、世界で初めて解析的に解明しました。従来の...
キーワード:スーパーコンピュータ/最適化/人工知能(AI)/自己相似/自己相似性/スケーリング則/核融合/高エネルギー/物質科学/エントロピー/スケーリング/超高圧/自己相似解/衝撃波/数値シミュレーション/衝撃圧縮/SQUID/シミュレーション/レーザー/ショック
他の関係分野:情報学数物系科学工学
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発表日:2025年7月22日
5
ミクロの“刃”が作る極限磁場の世界
ギガ・ガウス級の超高磁場を生む自己組織的レーザー爆縮
大阪大学レーザー科学研究所の村上匡且教授らの研究グループは、レーザーとマイクロ構造体との相互作用を通じて、従来の方式とは全く異なる機構でギガガウス級(数百キロテスラ)の超強磁場を自己発生させる物理原理を提案し数値実験でこれを実証しました。研究チームは、「内壁に鋸歯状ブレード構造を持つ中空円筒(ブレード付きマイクロチューブ)」(図1参照)を超短パルスレーザーで照射することで、外部磁場を一切用いずに、中心軸上に強力なループ電流と磁場が自己発生することを2次元PICシミュレーションにより実証しました。この「ブレード型マイクロチューブ爆縮(BMI)」と呼ばれる新方式を使うと、電子とイオンが反対...
キーワード:スーパーコンピュータ/Zピンチ/スケーリング則/パルス/核融合/強磁場/高エネルギー/高磁場/対称性/超強磁場/非対称性/量子電磁力学/スケーリング/数値実験/中性子/プラズマ物理/磁場/中性子星/自己組織/パルスレーザー/超短パルス/SQUID/シミュレーション/マイクロ/レーザー/解析モデル/高効率化/電磁力/超短パルスレーザー
他の関係分野:情報学数物系科学化学工学総合生物
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発表日:2025年6月6日
6
ギガ電子ボルト級陽子ビームの生成に成功
革新的なレーザー加速法を世界初実証
大阪大学レーザー科学研究所の村上匡且教授の研究グループは、マイクロノズル構造を有する特殊ターゲットに超高強度レーザーを照射することで、ギガ電子ボルト(GeV)級という極めて高エネルギーの陽子ビームを生成する新たな加速原理「マイクロノズル加速」を発見し、スーパーコンピューターを用いた数値シミュレーションにより、その原理の実証に世界で初めて成功しました。この新技術により、従来のレーザー加速法に比べて...
キーワード:オープンアクセス/スーパーコンピュータ/陽子ビーム/放射線防護/核融合/強磁場/高エネルギー/超強磁場/陽子/加速器/高強度レーザー/素粒子/磁場/数値シミュレーション/粒子加速/SQUID/アルミニウム/シミュレーション/ピコ秒/マイクロ/レーザー/水素化/非破壊検査/技術革新/プロトン/重粒子線/がん治療/放射線
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学工学農学
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発表日:2025年3月27日
7
レーザー核融合のキーパーツを開発
大型高出力レーザーのキーパーツ「ガラス製ファラデー素子」が レーザー核融合の実現可能性を加速させる
日本電気硝子株式会社(本社:滋賀県⼤津市 社⻑:岸本暁)、大阪大学レーザー科学研究所(以下、阪大レーザー研)、核融合科学研究所、京都大学は大型高出力レーザーのキーパーツとなる「ガラス製ファラデー素子」を開発しまし...
キーワード:産学連携/核融合/ノイズ/磁場/省資源/ガーネット/光アイソレータ/カーボンニュートラル/カーボン/レーザー/光学素子/重粒子線/がん治療
他の関係分野:複合領域数物系科学工学