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1 CDW UVSORBL7U [1] KH2 BL7U 10 mev 2 1(a) 1(b) 1(c) 1 69March

2 154meV11.1 ev 67meV6.3 ev 2 1(d,e) 2(a) 2(b) UVSOR ARPES 1990 UVSOR (Ori-bike) 2 [1] Tanaka, S., Matsunami, M. & Kimura, S. An investigation of electron-phonon coupling via phonon dispersion measurements in graphite using angle-resolved photoelectron spectroscopy. Sci. Rep. 3, 3031; DOI: /srep03031(2013) March 2014

3 Yb:YAG/YAG 2007 [1] [2,3] Yb:YAG/YAG 100W V2 W (a)lg00 (b)hg0,10(c)(lg01 (d) HG44 69March

4 共同利用 共同研究 ターンが確認された 光渦とは 理論 的に高次のエルミートガウシアンモー ドのビームが一定の位相関係を保って 重なり合った状態で発振したものであ ると解釈される 図 3(a) は HG 1,3 モー ドと HG 3,1 モードとの重ね合わせ 図 図 3 観測された様々な光渦対 (a) および (b) (a') および (b') は HG 13 +ihg 31 モード および HG 11 +ihg 22 モードのシミュレーション 3(c) は HG 1,1 モードおよび HG 2,2 モー ドの重ね合わせであると考えらえる いていた 4 個のレーザーダイオードか は レーザー媒質から共振器の開発ま 実 際 理 論 解 析 を 行 っ た と こ ろ 図 らの励起を停止し これまで停止して で一手に手掛けており 日本では稀有 2 (b) および図 2(d) のようにこのモード いた 5 個のレーザーダイオードによっ な存在であるとともに 世界的にも大 を再現した て励起すると HG 2, 1 モードでの発振 きな評価を得ている 今後も平等研究 更 に 光 渦 が エ ル ミ ー ト ガ ウ シ ア が観測された 9 個すべてのレーザーダ 室が新しい光源技術を開発し それを ンビーム対によって実現している点は イオードによりモジュールを励起する 武器として分子科学研究所の諸先生方 次の実験により確認できた 前述の通 と 再度光渦アレイが観測された が光化学の分野におけるマイルストー り 今 回 開 発 し た マ イ ク ロ チ ッ プ モ なお ここでの報告内容は平等研究 ジュールは 9 個のレーザーダイオード 室で博士号を取得した Weipeng Kong によって励起している このうち 5 個 氏が中心となって進めたものであり のレーザーダイオードの励起を停止し 詳しくは参考文献 [ 4] をご参照下さい 4 個のレーザーダイオードによってのみ これまでの光化学の歴史を振り返る 励起すると HG 1,2 モードでの発振を と その進歩は光源開発の歴史ととも 観測した 反対に これまで励起に用 に歩んできたように思う 平等研究室 参考文献 [ 1 ] M. Tsunekane, and T. Taira, Opt. Lett. 31, 2003 (2006) [ 2 ] V. Pervak, C. Teisset, A. Sugita, S. Naumov, F. Krausz, A. Apolonski, Opti. Exp. 16, ( 2008 ). [ 3 ] H. Fattahi, C. Y. Teisset, O. Pronin, A. Sugita, R. Graf, V. Pervak, X. Gu, T. Metzger, Z. Major, F.Krausz, and A. Apolonski, Opt. Exp. 20, 9833 (2012). [ 4 ] W. Kong, A. Sugita, and T. Taira, Opt. Lett. 37, 2661 (2012). 共同利用研究ハイライト ンを打ち立てることを期待している すぎた あつし 1970 年静岡県生まれ 1999 年東京大学大学院 理学系研究科物理学専攻博士課程修了 2007 年 より静岡大学工学部准教授 専門は光物性物理学 フェムト秒分光 最近は非線形光学ポリマーと そのナノフォトニクスへの応用展開について研究 を進めている ディラック電子系分子性導体への静電キャリア注入を 目的とした電界効果トランジスタの作製および物性評価 田嶋 尚也 東邦大学理学部 准教授 長 年 多 く の 研 究 者 が 運 動 量 空 mev まで狭められた しかし 完全な 電子があたかも質量ゼロの素粒子ニュ 間で伝導帯と価電子帯との間のエネル ゼロギャップ電気伝導体は見つかって トリノ あるいは光のように固体の中で ギーギャップがゼロ つまり点で接し いなかった 振る舞い 電気伝導の主役を演じ 通常 ているゼロギャップ電気伝導体を探し こうまでして多くの研究者がゼロ の金属や半導体では見られない電気伝導 求めてきた 例えば Cd 1-x Hg x Te とい ギャップ電子系を探索する理由は 固体 特性や新奇の量子効果を示すとされるた う無機物質では Cd と Hg の比率を変 中で電子がとり得るエネルギー状態 バ めである 応用面でも 高速駆動の電子 えてエネルギーギャップを制御するこ ンド構造 が 接点付近では特殊だか デバイス展開が期待される とによって エネルギーギャップが約 6 らである バンド構造の特殊性によって 40 分子研レターズ 69 March 年 ついにガイム等 マンチェ

5 (BEDT-TTF) 2 I cm 2 /V.s -(BEDT-TTF) 2 I 3 FET cm -2 1 [2] E k y k x E 3 SdH (QHE) SdHQHE SdH 2 SdH B 2 -(BEDT-TTF) 2 I 3 R xx, R xy R xx R xy 1 -(BEDT-TTF) 2 I 3 PEN T B K Rxx Rxy RxxSdHRxxRxy (3.5 T5.5 T)QHE 69March

6 SdH QHE QHE FET L 4 PEN 1BEDT-TTFI3-1 PEN NMR 13 C [1] 1 H 1 H NMR 1 H NMR 1 H NMR 920MHzNMR 1 H NMR 3 1 H NMR Silk I 1 H A NMR March 2014

7 NMR JST H16-19 NMR JST NMR H KHz NMR 1 H NMR NMR CH 2CH-2CH*(4), 1CH- 3CH*(3) X CASTEP 1 H 3 1 H NMR N-opt(expt) X 1 H NMR 1 H-opt X, 1 H 1 H NMRCASTEP 1 H [2] X 3 1 H NMR 170KHz 1 H NMR Double Quantum MAS(DQ/MAS) 2 1 H DQ/MAS 1 (a)(b)- MAS 1 HNMR MAS 2 MASDQ-MAS- 3 1 H NMR 69March

8 Silk I Silk II Silk I NMR Type II [1] 4 (Ala-Gly) 15 Silk I 1 H DQ/MAS 1 H NMR Silk I CASTEP 1 H 1 H [3] 1 H 13 C 15 N Silk I [3] Silk I A (a) (b) 3 (a)(b)- 3 1 H NMR MAS(N-opt: X H-opt: 1 H, 1 H NMR )(expt) 4 MASDQ-MAS(Ala-Gly)15 Silk I 1 H NMR [1] T. ASAKURA, Y. SUZUKI, Y. NAKAZAWA, K. YAZAWA, G. P. HOLLAND and J. L. YARGER, Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc. 69, (2013). [2] K. YAZAWA, F. SUZUKI, Y. NISHIYAMA, T. OHATA, A. AOKI, K. NISHIMURA, H. KAJI, T. SHIMIZU and T. ASAKURA, Chem. Commun. 48, (2012). [3] T. ASAKURA, Y. SUZUKI, K. YAZAWA, A. AOKI, Y. NISHIYAMA, K. NISHIMURA, F. SUZUKI, H. KAJI, Macromolecules 46, (2013) March 2014

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