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キー
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22
380
41

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キーワード分析(KeywordMap)

ワードクラウド上位

重み
東京大学光量子科学連携研究機構1
その一方で1
researchmapへ遷移します0.884228
こちら0.880786
最先端の微細加工技術で作製する0.721057
その光制御への応用を進めています0.721057
そのためのレーザー加工技術開発も研究対象とし0.721057
光物性物理学に基づいて0.721057
なぜ光でものは壊れるのか0.721057
という0.721057
レーザーによる光加工の学理を探求するとともに0.721057
また0.721057
全ての原著論文のリストは0.5
全ての特許のリストは0.5
全ての学会発表のリストは0.5
全ての総説0.5
解説記事のリストは0.5
小西研究室では0.5
これらの研究成果は0.5
現在0.5
国内外の研究室や企業とも積極的に共同研究を進めています0.5
当研究室の研究内容の詳細は0.5
のページをご覧ください0.5
本研究室では0.5
東京大学大学院理学系研究科物理学専攻より修士課程0.5
博士課程の学生を受け入れています0.5
入試情報に関しては0.5
物理学専攻0.5
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ページをご覧ください0.5
研究室見学は大歓迎ですので0.5
希望される方は小西邦昭准教授0.5
kkonishi0.5
ipst0.5
tokyo0.5
までご連絡ください0.5
の一員として0.5
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nmのオーダーにまで微細化が進んでいます0.5
一方0.5
可視光の波長はおよそ3800.5
nmです0.5
すなわち我々は0.5
光の波長よりもはるかに小さな構造を0.5
このような光の波長よりも小さな人工ナノ構造は0.5
新たな物理現象発現の場となるとともに0.5
人が設計したナノ構造の0.5
で光との相互作用を自在に操作するという0.5
新しい考え方に基づいた光制御が可能となります0.5
我々は0.5

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
東京大学大学院理学系研究科附属3.99960496
フォトンサイエンス研究機構理学系研究科附属3.42449796
フォトンサイエンス研究機構小西研究室3.42449796
Konishilaboratory3.0692436
フォトンサイエンス研究機構東京大学大学院2.84542684
小西研究室理学系研究科附属2.35659284
researchmapへ遷移しますこちら2.13813516
その光制御への応用を進めています最先端の微細加工技術で作製する1.9106548
そのためのレーザー加工技術開発も研究対象としその光制御への応用を進めています1.9106548
そのためのレーザー加工技術開発も研究対象とし光物性物理学に基づいて1.9106548
なぜ光でものは壊れるのか光物性物理学に基づいて1.9106548
というなぜ光でものは壊れるのか1.9106548
というレーザーによる光加工の学理を探求するとともに1.9106548
小西研究室東京大学大学院1.86196172
Konishiresearchmapへ遷移します1.46081716
全ての総説解説記事のリストは1.4348874
これらの研究成果は現在1.4348874
国内外の研究室や企業とも積極的に共同研究を進めています現在1.4348874
国内外の研究室や企業とも積極的に共同研究を進めています当研究室の研究内容の詳細は1.4348874
のページをご覧ください本研究室では1.4348874
本研究室では東京大学大学院理学系研究科物理学専攻より修士課程1.4348874
博士課程の学生を受け入れています東京大学大学院理学系研究科物理学専攻より修士課程1.4348874
入試情報に関しては博士課程の学生を受け入れています1.4348874
入試情報に関しては物理学専攻1.4348874
大学院入試情報物理学専攻1.4348874
ページをご覧ください大学院入試情報1.4348874
希望される方は小西邦昭准教授研究室見学は大歓迎ですので1.4348874
kkonishi希望される方は小西邦昭准教授1.4348874
ipstkkonishi1.4348874
ipsttokyo1.4348874
tokyoまでご連絡ください1.4348874
の一員として現在では数101.4348874
nmのオーダーにまで微細化が進んでいます現在では数101.4348874
nmのオーダーにまで微細化が進んでいます一方1.4348874
一方可視光の波長はおよそ3801.4348874
nmです可視光の波長はおよそ3801.4348874
nmですすなわち我々は1.4348874
すなわち我々は光の波長よりもはるかに小さな構造を1.4348874
このような光の波長よりも小さな人工ナノ構造は光の波長よりもはるかに小さな構造を1.4348874
このような光の波長よりも小さな人工ナノ構造は新たな物理現象発現の場となるとともに1.4348874
人が設計したナノ構造の新たな物理現象発現の場となるとともに1.4348874
で光との相互作用を自在に操作するという人が設計したナノ構造の1.4348874
で光との相互作用を自在に操作するという新しい考え方に基づいた光制御が可能となります1.4348874
我々は新しい考え方に基づいた光制御が可能となります1.4348874
我々は特に1.4348874
波長が200特に1.4348874
nm以下の真空紫外領域や波長が2001.4348874
nm以下の真空紫外領域や周波数11.4348874
THz近傍のテラヘルツ波と呼ばれる周波数11.4348874
THz近傍のテラヘルツ波と呼ばれる制御手法の開発が求められている領域への応用を目指しています1.4348874

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