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研究キーワード:理化学研究所における「超伝導」 に関係する研究一覧:15件
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発表日:2025年10月30日
1
量子限界に迫る超低雑音・広帯域マイクロ波増幅器を開発
-超伝導量子コンピュータの読み出し効率の大幅向上へ-
理化学研究所(理研)量子コンピュータ研究センター 超伝導量子エレクトロニクス研究チームのチャン・チュン・ワイ・サンボ 研究員、中村 泰信 チームディレクターらの共同研究グループは、量子コンピュータの応用において量子ビットの測定効率を大幅に向上させる新方式の「進行波型ジョセフソンパラメトリック増幅器(JTWPA)[1]」を開発しました。本研究成果は、量子コンピュータにおける高精度かつ複数量子ビットの同時...
キーワード:測定誤差/アーキテクチャ/不完全性/最適化/技術進歩/ジョセフソン接合/進行波/超伝導体/非線形/閉じ込め/量子コンピュータ/量子光学/量子情報/量子通信/量子電磁力学/広帯域/超伝導/量子ビット/エッチング/量子センシング/位相整合/共振器/絶縁体/導波路/誘電体/量子エレクトロニクス/ボトルネック/インピーダンス/シミュレーション/シリコン/センシング/トンネル/トンネル効果/マイクロ/マイクロ波/周波数/電磁力/微細構造/量子力学/同時測定/副作用
他の関係分野:情報学環境学数物系科学総合理工工学
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発表日:2025年10月23日
2
p波磁性体と呼ばれる新しいタイプの磁性体を実現
-電流を用いた高効率な磁化制御などへ期待-
理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター トポロジカル量子物質研究ユニットの山田 林介 客員研究員(東京大学 大学院工学系研究科 物理工学専攻 助教)、プリヤ・バラル 客員研究員(東京大学 大学院工学系研究科 附属量子相エレクトロニクス研究センター 客員研究員)、マックス・ヒルシュベルガー ユニットリーダー(東京大学 大学院工学系研究科 物理工学専攻 准教授)、強相関量子伝導研究チームのマックス・バーチ 基礎科学特別研究員(研究当時、現 強相関物性研究グループ 研究員)、十倉 好紀 チームディレクター(東京大学 卓越教授/東京大学国際高等研究所東京カレッジ)、創発機能設計研究ユニットの奥村...
キーワード:量子計算/環境技術/結晶格子/トポロジー/ワイル半金属/強相関電子/強相関電子系/高エネルギー/磁気構造/磁気秩序/磁気抵抗/遷移金属酸化物/対称性/中性子散乱/電荷秩序/電子相関/反強磁性/反強磁性体/非線形/非平衡/物性理論/輸送現象/揺らぎ/陽子/量子伝導/量子輸送/量子輸送現象/J-PARC/ガドリニウム/ホール効果/異方性/加速器/軽元素/中性子/放射光/輸送特性/磁場/超伝導/ロジウム/理論的研究/スキルミオン/スピン蓄積/トポロジカル/トポロジカル物質/強相関/磁気抵抗効果/磁性体/電子輸送/材料科学/電子輸送特性/遷移金属/強磁性/集束イオンビーム/半金属/量子デバイス/量子構造/希土類/強磁性体/原子配列/電気抵抗/電子状態/MEMS/アルミニウム/イオンビーム/スピン/スピントロニクス/ひずみ/マイクロ/希土類金属/金属酸化物/原子力/酸化物/低消費電力/電子顕微鏡/電磁誘導
他の関係分野:情報学環境学数物系科学化学生物学総合理工工学農学
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発表日:2025年10月13日
3
X線バーストでの元素合成過程の解明に前進
-原子核質量の精密測定によって合成過程の終わり方の問題に結論-
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(KEK)・素粒子原子核研究所・和光原子核科学センターの木村 創大 研究員、和田 道治 名誉教授、国立研究開発法人理化学研究所の開拓研究所・上野核分光研究室、兼仁科加速器科学研究センター・核構造研究部のマルコ=ローゼンブッシュ 研究員、および同低速RIビーム生成装置開発チームの石山 博恒 チームリーダーを中心とする国際共同研究グループは、理化学研究所の重イオン加速器施設「RIビームファクトリー(RIBF)」の超伝導RIビーム分離生成装置(BigRIPS)および低速RIビーム生成装置(SLOWRI)と多重反射型飛行時間測定式(MRTOF)質量分光器を...
キーワード:RIビーム/核構造/原子核/高エネルギー/精密測定/陽子/加速器/素粒子/中性子/元素合成/超伝導/分光器/モリブデン/装置開発/寿命
他の関係分野:数物系科学化学工学
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発表日:2025年9月30日
4
ビームの位置と広がりを“触れずに測る”新技術
理化学研究所(理研)仁科加速器科学研究センター 加速器基盤研究部の西 隆博 研究員、渡邉 環 特別嘱託技師、足立 泰平 上級技師らの共同研究チームは、目に見えないイオンビームの「位置」と「広がり」を非接触で同時に測定できるシステムを開発しました。これにより、加速器内を通過するイオンビームをリアルタイムでモニターすることが可能となります。ニホニウムに続く新元素の探索をはじめ、希少イベントを対象とする基礎物理実験や、短寿命のRI(放射性同位元素)を用いた治療薬の研究開発など、多くの研究において安定した大...
キーワード:信号処理/CERN/液体ヘリウム/ヘリウム/加速器/同位体/検出器/磁場/超伝導/高電圧/非接触測定/ニオブ/電気抵抗/イオンビーム/シミュレーション/ひずみ/モニタリング/電子ビーム/非接触/放射性同位体/放射線治療/寿命/がん治療/放射線
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7月31日
5
メカノケミカル反応で機能性水素材料を開発
-水素含有量増大と格子ひずみ導入で触媒活性を大幅に向上-
理化学研究所(理研)開拓研究所 小林固体化学研究室の小林 玄器 主任研究員、竹入 史隆 研究員(研究当時、現 近畿大学 理工学部 理学科化学コース 講師)、東京科学大学 総合研究院 元素戦略MDX研究センターの北野 政明 教授、量子科学技術研究開発機構の大和田 謙二 グループリーダー、高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所の森 一広 教授(茨城大学 学術研究院 応用理工学野 教授)らの共同研究グループは、メカノケミカル反応[1...
キーワード:タスク/結晶格子/コヒーレント/強磁場/原子核/原子核物理学/高エネルギー/磁気構造/集団運動/超強磁場/非平衡/表面状態/物性物理/陽子/J-PARC/SPring-8/X線回折/ヘリウム/ミュオン/加速器/軽元素/素粒子/中性子/中性子回折/放射光/放射光X線/化学組成/磁場/素粒子物理/太陽/超伝導/アニオン/アンモニア/触媒反応/材料科学/イオン結晶/ヒドリド/複合アニオン/メカノケミカル/元素戦略/固体イオニクス/触媒機能/遷移金属/アンモニア合成/ペロブスカイト/高温超伝導/選択性/誘電体/計測技術/熱力学/反応速度/チタン/チタン酸バリウム/固体化学/固体電解質/水素化物/太陽電池/電気伝導/電子状態/電池/燃料電池/イオン交換/ナノメートル/ひずみ/マイクロ/リチウム/化学分析/機能性材料/原子力/酸化物/水素化/水素原子/装置開発/第一原理/第一原理計算
他の関係分野:情報学数物系科学化学工学農学
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発表日:2025年7月31日
6
室温にて強相関電子材料の電流方向依存の抵抗変化を発見
-キラル磁性体における非相反電荷輸送の包括的理解-
理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 強相関物質研究グループの中村 大輔 上級研究員、田口 康二郎 グループディレクター(最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部 強相関材料環境デバイス研究チーム 副チームディレクター)、強相関理論研究グループの永長 直人 グループディレクター(最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部 基礎量子科学研究プログラム プログラムディレクター)、早稲田大学 理工学術院 先進理工学部の望月 維人 教授、リー・ムークン 講師らの共同研究グループは、...
キーワード:価値創造/温室効果ガス/カイラリティ/キラル磁性体/バンド構造/強相関電子/交差相関/高エネルギー/時間反転対称性/準粒子/相対論的効果/対称性/非線形/非線形応答/非線形現象/非対称性/輸送現象/揺らぎ/イオン源/温室効果/磁場/超伝導/キラル/理論的研究/スキルミオン/トポロジカル/強相関/空間反転対称性/磁性体/スピン揺らぎ/マンガン/トランジスタ/レンズ/強磁性/集束イオンビーム/電子デバイス/半導体デバイス/理論解析/エネルギー効率/カーボンニュートラル/温度依存性/電荷輸送/磁性材料/電気抵抗/カーボン/イオンビーム/コバルト/スピン/スピントロニクス/マイクロ/金属材料/電子顕微鏡/電子顕微鏡観察/透過電子顕微鏡/半導体/微細加工/カルス/結晶構造/技術革新/キメラ/スキル/ラット/コミュニケーション
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学化学生物学総合理工工学農学
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発表日:2025年7月31日
7
AIで実現する高解像度銀河シミュレーション
-銀河進化の計算を6カ月短縮し約2カ月で完了-
理化学研究所(理研)数理創造研究センター 数理基礎部門の平島 敬也 基礎科学特別研究員、東京大学 大学院理学系研究科の藤井 通子 准教授、森脇 可奈 助教、東北公益文科大学 公益学部 公益学科の平居 悠 講師、神戸大学 大学院理学研究科の斎藤 貴之 准教授、牧野 淳一郎 特命教授、マックス・プランク天体物理学研究所のウーリッヒ・フィリップ・ステインワンデル 博士研究員、フラットアイアン研究所 計算天体物理学センターのシャーリー・ホー グループリーダーの国際共同研究グループは、人工知能(AI)の深層学習[1]...
キーワード:ミリ波/AI/スーパーコンピュータ/ニューラルネットワーク/フレームワーク/画像処理/画像認識/機械学習/最適化/自然言語/自然言語処理/深層学習/人工知能(AI)/言語処理/密度揺らぎ/揺らぎ/生命の起源/サブミリ波/すばる望遠鏡/ダークマター/暗黒物質/宇宙物理学/衛星/化学進化/銀河/銀河形成/銀河系/銀河進化/元素合成/初期宇宙/衝撃波/新星/数値シミュレーション/数値計算/星間物質/星形成/星形成領域/太陽/大質量星/超新星/超新星爆発/超伝導/天体物理学/天文学/分光器/望遠鏡/惑星/矮小銀河/ボトルネック/大規模数値計算/エンジン/シミュレーション/ニューラルネット/フィードバック/モデル化/動力学/分解能/マッピング/層構造/高分解能/妥当性/ラット
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7月31日
8
「AI聖徳太子」が複数情報を聞き分け、開発方針を指示
-多様な要求物性の環境低負荷型プラスチック材開発に貢献-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 環境代謝分析研究チームの藤田 凌 研修生(研究当時)、天本 義史 客員研究員、菊地 淳 チームディレクターの研究チームは、人工知能(AI)を用いて環境低負荷型のプラスチックの材料設計サイクルを高速化する手法を開発しました。本研究成果は、単一の計測から複数情報を抽出することで、多様な物性を要求される環境低負荷型のプラスチック材料開発に貢献するものと期待されます。カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブ[1]に向...
キーワード:統計モデル/相関係数/特徴抽出/AI/アルゴリズム/ニューラルネットワーク/機械学習/最適化/情報抽出/畳み込みニューラルネットワーク/信号処理/深層学習/人工知能(AI)/医療機器/完新世/沿岸生態系/温室効果ガス/環境分析/低炭素社会/パルス/原子核/磁気共鳴/複雑系/揺らぎ/ノイズ/ヘリウム/温室効果/気候変動/磁場/超伝導/惑星/構造形成/自己組織/分子ダイナミクス/高分子/ケミカルリサイクル/生分解/カーボンニュートラル/持続可能/低炭素/ボトルネック/紫外線/持続可能な開発/評価手法/材料設計/カーボン/シミュレーション/ダイナミクス/ニューラルネット/プラスチック/ポリマー/マルチスケール/メタン/リサイクル/永久磁石/結晶化/高分子材料/資源循環/自動車/二酸化炭素/二酸化炭素/散逸構造/インフォマティクス/生分解性/生態系/水利用/土地利用/土地利用変化/プランクトン/植物プランクトン/生物多様性/微生物/磁気共鳴画像/組織化/超分子
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
9
高伝導性フラストレート磁性体における巨大ホール効果
-磁性体における異常ホール効果の新しい発現機構を実証-
理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 創発機能磁性材料研究ユニットの軽部 皓介 ユニットリーダー、強相関物質研究グループの田口 康二郎 グループディレクター、計算物質科学研究チームの有田 亮太郎 チームディレクター、強相関量子構造研究グループの有馬 孝尚 グループディレクター、強相関物性研究グループの十倉 好紀 グループディレクター、日本原子力研究開発機構 J-PARCセンターの大原 高志 研究主幹、総合科学研究機構 中性子科学センターの宗 像孝司 副主任技師らの共同研究グループは、高伝導性...
キーワード:効果測定/カイラリティ/カゴメ格子/シュレーディンガー方程式/スピン系/スピン偏極/バンド構造/フェルミ面/フラストレーション/ベリー位相/異常ホール効果/幾何学/強磁場/三角格子/磁気構造/磁気相転移/磁気秩序/対称性/電子散乱/熱測定/非線形/非線形伝導/物質科学/物性物理/輸送現象/揺らぎ/量子伝導/J-PARC/ガドリニウム/スケーリング/ホール効果/異方性/相転移/中性子/中性子回折/磁場/超伝導/高移動度/キラル/カイラル磁性体/トポロジカル/幾何学的フラストレーション/強相関/磁性体/バンド計算/FET/キャリア/強磁性/量子構造/強磁性体/局所構造/金属間化合物/金属物性/原子構造/磁性材料/単結晶/電気抵抗/電子構造/電子状態/ウラン/スピン/センサー/モデル化/移動度/機構総合/金属材料/原子力/第一原理/第一原理計算/半導体/密度汎関数理論/量子力学/カルス/構造変化
他の関係分野:複合領域数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年7月31日
10
新たな原子系「多価ミュオンイオン」の観測に成功
-宇宙観測検出器が捉えるエキゾチック原子の世界-
東京都立大学 大学院理学研究科 化学専攻の奥村 拓馬 准教授、理化学研究所 開拓研究所の東 俊行 主任研究員(高エネルギー加速器研究機構 量子場計測システム国際拠点 特任教授)、同開拓研究所の橋本 直 理研ECL研究チームリーダー(仁科加速器科学研究センター 理研ECL研究チームリーダー)、高エネルギー加速器研究機構 量子場計測システム国際拠点の早川 亮大 研究員、同物質構造科学研究所の下村 浩一郎 特別教授、自然科学研究機構 核融合科学研究所研究部 プラズマ量子プロセスユニットの加藤 太治 教授、東北大学 大学院理学研究科 化学専攻の木野 康志 教授、同研究科 天文学専攻の野田 博文 准教授...
キーワード:カロリメータ/核融合/高エネルギー/J-PARC/ミュオン/加速器/検出器/超伝導/天文学/X線検出器/センサー/マイクロ/計測システム
他の関係分野:数物系科学工学
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発表日:2025年7月31日
11
1光子で2原子を同時励起する現象を観測
-超伝導量子回路が見せる新しい量子力学現象-
理化学研究所(理研)量子コンピュータ研究センター 超伝導量子シミュレーション研究チームの朝永 顕成 研究員(研究当時)、蔡 兆申 チームディレクターらの国際共同研究グループは、量子コンピュータへの応用が期待される基本素子である超伝導量子回路を用いて、1光子が2原子を同時励起する現象を観測しました。今回、国際共同研究グループは、超伝導量子回路を用いて作製した二つの人工原子(量子ビット[1])を、一つの共振器...
キーワード:コンピューティング/最適化/人工知能(AI)/地球科学/量子コンピュータ/量子シミュレーション/量子情報/量子情報処理/エネルギースペクトル/素粒子/スペクトル/超伝導/励起状態/量子ビット/トランジスタ/共振器/量子エレクトロニクス/シミュレーション/周波数/新エネルギー/量子力学/SPECT/生体イメージング
他の関係分野:情報学環境学数物系科学化学総合理工工学
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発表日:2025年7月31日
12
世界最高水準の長寿命超伝導共振器を開発
-量子メモリや誤り訂正の基盤技術として期待-
理化学研究所(理研)量子コンピュータ研究センター ハイブリッド量子回路研究チームの冨永 雄介 特別研究員、白井 菖太郎 特別研究員(東京大学 大学院総合文化研究科 特任研究員)、情報通信研究機構 未来ICT研究所 神戸フロンティア研究センター 超伝導ICT研究室の菱田 有二 研究技術員、寺井 弘高 上席研究員、東京大学 大学院総合文化研究科の野口 篤史 准教授(理研 量子コンピュータ研究センター ハイブリッド量子回路研究チーム チームディレクター)の共同研究グループは、高品質な窒化チタン薄膜と、スパイラル(渦巻き型)形状を組み合わせた独自の設計により、長寿命性の指標である...
キーワード:誤り訂正/量子計算/情報通信/幾何構造/熱機関/閉じ込め/量子コンピュータ/量子もつれ/量子情報/量子情報処理/データ解析/磁場/超伝導/量子ビット/エピタキシャル成長/メモリ/共振器/大規模集積回路/単一光子/電子回路/導波路/量子デバイス/紫外線/エピタキシャル/チタン/3次元構造/インピーダンス/シミュレーション/センサー/マイクロ/マイクロ波/極低温/構造設計/周波数/集積回路/電磁波/半導体/微細加工/有限要素法/エネルギー変換/結晶構造/寿命/ICT
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学総合理工工学農学
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発表日:2025年7月31日
13
超伝導量子ビットの高速・低誤り率多重読み出しを実現
-超伝導量子コンピュータの性能向上に貢献する新技術-
理化学研究所(理研)量子コンピュータ研究センター 超伝導量子エレクトロニクス研究チームのピーター・スプリング 特別研究員、玉手 修平 研究員、中村 泰信 チームディレクターらの国際共同研究グループは、超伝導量子ビットの高速で誤り率の低い同時多重読み出しを実現しました。本研究成果は、超伝導量子ビットを用いた誤り耐性量子コンピュータ[1]の実現に貢献すると期待されます。今回、国際共同研究グループは、...
キーワード:誤り訂正/誤り訂正符号/フィンランド/コヒーレンス/位相緩和/量子コヒーレンス/量子コンピュータ/量子電磁力学/磁場/超伝導/励起状態/量子ビット/キャパシタ/共振器/導波路/量子エレクトロニクス/ケーブル/ボトルネック/シリコン/マイクロ/マイクロ波/共振周波数/高効率化/周波数/集積回路/電磁力/緩和時間/ノッチ/プローブ
他の関係分野:情報学数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年7月31日
14
「ひねり」のきいた超伝導
-超伝導状態を制御する新手法-
理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 創発物性計測研究チームの成塚 政裕 研究員、町田 理 上級研究員、花栗 哲郎 チームリーダー、京都大学 大学院理学研究科の淺野 舜 大学院生、栁瀬 陽一 教授の共同研究チームは、原子レベルの薄さの超伝導体のシートを他の原子シートと積み重ね、さらに結晶軸にひねりを加えることで、超伝導の性質を制御できることを発見しました。近年、原子数個分の厚さしかないシート状物質の作製が可能になり、関心を集めています。このような原子シートには、金属、磁性体、超伝導体など、さまざまな物性を示す数多くの種類がありますが、複数のシートを積層すると、さらに新しい物性...
キーワード:空間分布/セレン/結晶格子/グラファイト/トポロジー/トポロジカル絶縁体/トポロジカル超伝導/バンド構造/フェルミ面/角度分解光電子分光/原子核/光電子分光/磁気共鳴/対称性/超低温/超伝導ギャップ/超伝導体/量子コンピュータ/量子ホール効果/フーリエ解析/ホール効果/スペクトル/磁場/超伝導/励起状態/液晶/カルコゲナイド/スキルミオン/トポロジカル/トンネル電流/強相関/原子層/磁性体/走査型トンネル顕微鏡/量子液晶/精密計測/超高真空/電子エネルギー損失分光/電子分光/電子励起/新物質/遷移金属/トンネル分光/ファンデルワールス力/フォノン/状態密度/絶縁体/遷移金属カルコゲナイド/遷移金属ダイカルコゲナイド/層状物質/超伝導材料/ボトムアップ/計測技術/EELS/エピタキシー/ニオブ/磁気特性/電気抵抗/電気伝導/電子構造/電子状態/電気伝導性/SiC/ウラン/グラフェン/シリコン/スピン/トンネル/ナノメートル/フーリエ変換/モーター/リニアモーター/黒鉛/周波数/積層構造
他の関係分野:環境学数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年7月31日
15
水素分子の超流動の確認に成功
-ナノサイズと分子「こま」の選択が実現の鍵-
理化学研究所(理研)開拓研究本部 東原子分子物理研究室の久間 晋 専任研究員、金沢大学 理工研究域数物科学系の三浦 伸一 教授らの国際共同研究グループは、ナノサイズの液体水素が低温で超流動[1]になることを液体水素中の分子の回転を利用して発見しました。本研究成果により、超流動という量子力学に由来する現象への理解は、非常によく研究されてきたヘリウム「原子」から、水素「分子」の世界へと広がります。国...
キーワード:再生可能エネルギー/液体ヘリウム/核構造/原子核/混合状態/対称性/超流動/閉じ込め/陽子/ヘリウム/加速器/計算機シミュレーション/中性子/埋め込み/スペクトル/中性子星/超伝導/波動関数/水素分子/過冷却/シミュレーション/スピン/ナノサイズ/ナノメートル/メタン/レーザー/極低温/水素原子/不確定性/物理モデル/量子力学/カルス/SPECT
他の関係分野:環境学数物系科学化学総合理工工学農学
理化学研究所 研究シーズ