研究成果(リンクは別窓で開きます)

2018年11月15日から

論文   /    講演・口頭発表   /  著書・解説   /    受賞

論文

 
2023 papers
2024.3 Shoichi Okaba, Ryoto Takeuchi, Shigenori Tsuji and Hidetoshi Katori, Continuous generation of an ultracold atomic beam using crossed moving optical lattices, Physical Review Applied 21, 034006 – Published 5 March 2024,
https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.21.034006.
2023.6 Akio Kawasaki, Takumi Kobayashi, Akiko Nishiyama, Takehiko Tanabe, and Masami Yasuda, Observation of the 4f146s2 1S0−4f135d6s2(J=2) clock transition at 431 nm in Yb, Phys. Rev. A 107, L060801 – Published 15 June 2023,
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.L060801.
2023.4 Ryoto Takeuchi, Hayaki Chiba, Shoichi Okaba, Masao Takamoto, Shigenori Tsuji and Hidetoshi Katori, Continuous outcoupling of ultracold strontium atoms combining three different traps, The Japan Society of Applied Physics – Published 6 April 2023,
https://doi.org/10.35848/1882-0786/accb3c.
2022 papers
2022.12 Takumi Kobayashi, Akifumi Takamizawa, Daisuke Akamatsu, Akio Kawasaki, Akiko Nishiyama, Kazumoto Hosaka, Yusuke Hisai, Masato Wada, Hajime Inaba, Takehiko Tanabe, and Masami Yasuda, Search for Ultralight Dark Matter from Long-Term Frequency Comparisons of Optical and Microwave Atomic Clocks, Phys. Rev. Lett. 129, 241301 – Published 7 December 2022,
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.129.241301.
2022.04 Masao Takamoto, Yoshiyuki Tanaka,and Hidetoshi Katori, A perspective on the future of transportable optical lattice clocks, Appl. Phys. Lett. 120, 140502 (2022),
https://doi.org/10.1063/5.0087894.
2021 papers
2021.08 N. Ohmae, M. Takamoto, Y. Takahashi, M. Kokubun, K. Araki, A. Hinton, I. Ushijima, T. Muramatsu, T. Furumiya, Y. Sakai, N. Moriya, N. Kamiya, K. Fujii, R. Muramatsu, T. Shiimado, and H. Katori, Front Cover: Transportable Strontium Optical Lattice Clocks Operated Outside Laboratory at the Level of 10−18 Uncertainty (Adv. Quantum Technol. 8/2021), Advanced Quantum Technologies Volume4, Issue8, August 2021, 2170081,
https://doi.org/10.1002/qute.202170081.
2021.07 Yoshiyuki Tanaka, and Hidetoshi Katori, Exploring potential applications of optical lattice clocks in a plate subduction zone, Journal of Geodesy volume 95, Article number: 93 (2021),
https://doi.org/10.1007/s00190-021-01548-y.
2021.06 Hidetoshi Katori, Longitudinal Ramsey spectroscopy of atoms for continuous operation of optical clocks, Applied Physics Express, 2021-06-23, journal-article,
https://doi.org/10.35848/1882-0786/ac0e16.
2021.05 N. Ohmae, M. Takamoto, Y. Takahashi, M. Kokubun, K. Araki, A. Hinton, I. Ushijima, T. Muramatsu, T. Furumiya, Y. Sakai, N. Moriya, N. Kamiya, K. Fujii, R. Muramatsu, T. Shiimado, and H. Katori, Transportable Strontium Optical Lattice Clocks Operated Outside Laboratory at the Level of 10−18 Uncertainty, Advanced Quantum Technologies 2021, 2100015,
https://doi.org/10.1002/qute.202100015.
2020 papers
2021.03 M. Sekido, K. Takefuji, H. Ujihara, T. Kondo, M. Tsutsumi, E. Kawai, H. Hachisu, N. Nemitz, M. Pizzocaro, C. Clivati, F. Perini, M. Negusini, G. Maccaferri, R. Ricci, M. Roma, C. Bortolotti, K. Namba, J. Komuro, R. Ichikawa, T. Suzuyama, K. Watabe, J. Leute, G. Petit, D. Calonico and T. Ido, A broadband VLBI system using transportable stations for geodesy and metrology: an alternative approach to the VGOS concept, Journal of Geodesy volume 95, Article number: 41 (2021),
https://doi.org/10.1007/s00190-021-01479-8.
2021.03 N. Nemitz, T. Gotoh, F. Nakagawa, H. Ito, Y. Hanado, T. Ido, and H. Hachisu, Absolute frequency of 87Sr at 1.8×10-16 uncertainty by reference to remote Primary Frequency Standards, Metrologia, Volume 58, Number 2, 15 February 2021,
https://doi.org/10.1088/1681-7575/abc232.
2021.02 Tomoya Akatsuka, Koji Hashiguchi, Tadahiro Takahashi, Noriaki Ohmae, Masao Takamoto, and Hidetoshi Katori, Three-stage laser cooling of Sr atoms using the 5s5p3P2 metastable state below Doppler temperatures, Phys. Rev. A 103, 023331 – Published 25 February 2021,
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.023331.
2021.01 Yusuke Hisai, Daisuke Akamatsu, Takumi Kobayashi, Kazumoto Hosaka, Hajime Inaba, Feng-Lei Hong and Masami Yasuda, Improved frequency ratio measurement with 87Sr and 171Yb optical lattice clocks at NMIJ, Metrologia, Accepted Manuscript online 14 October 2020 • © 2020 BIPM & IOP Publishing Ltd,
https://doi.org/10.1088/1681-7575/abc104.
2020.11 Takumi Kobayashi, Daisuke Akamatsu, Kazumoto Hosaka, Yusuke Hisai, Masato Wada, Hajime Inaba, Tomonari Suzuyama, Feng-Lei Hong and Masami Yasuda, Demonstration of the nearly continuous operation of an 171Yb optical lattice clock for half a year, Metrologia, Volume 57, Number 6, Published 2 November 2020 • © 2020 BIPM & IOP Publishing Ltd,
https://doi.org/10.1088/1681-7575/ab9f1f.
2020.10 M. Pizzocaro, M. Sekido, K. Takefuji, H. Ujihara, H. Hachisu, N. Nemitz, M. Tsutsumi, T. Kondo, E. Kawai, R. Ichikawa, K. Namba, Y. Okamoto, R. Takahashi, J. Komuro, C. Clivati, F. Bregolin, P. Barbieri, A. Mura, E. Cantoni, G. Cerretto, F. Levi, G. Maccaferri, M. Roma, C. Bortolotti, M. Negusini, R. Ricci, G. Zacchiroli, J. Roda, J. Leute, G. Petit, F. Perini, D. Calonico and T. Ido, Intercontinental comparison of optical atomic clocks through very long baseline interferometry, Nature Physics volume 17, pages223–227(2021),
https://doi.org/10.1088/1681-7575/ab9f1f.
2020.05 Noriaki Ohmae, Filippo Bregolin, Nils Nemitz, and Hidetoshi Katori, Direct measurement of the frequency ratio for Hg and Yb optical lattice clock and closure of the Hg/Yb/Sr loop, Optics Express, Vol. 28, Issue 10, pp.15112-15121 (2020),
https://doi.org/10.1364/OE.391602.
2020.04 Masao Takamoto, Ichiro Ushijima, Noriaki Ohmae, Toshihiro Yahagi, Kensuke Kokado, Hisaaki Shinkai & Hidetoshi Katori, Test of General Relativity by a Pair of Transportable Optical Lattice Clocks, Nature Photonics, 14, 411 (2020),
https://doi.org/10.1038/s41566-020-0619-8.
2020.03 Tomoya Akatsuka, Takashi Goh, Hiromitsu Imai, Katsuya Oguri, Atsushi Ishizawa, Ichiro Ushijima, Noriaki Ohmae, Masao Takamoto, Hidetoshi Katori, Toshikazu Hashimoto, Hideki Gotoh, and Tetsuomi Sogawa, Optical frequency distribution using laser repeater stations with planar lightwave circuits, Optics Express, Volume 28, Issue 7, pp. 9186-9197 (2020),
https://doi.org/10.1364/OE.383526.
2019 papers
2019.11 Shoichi Okaba, Deshui Yu, Luca Vincetti, Fetah Benabid, and Hidetoshi Katori, Superradiance from Lattice-Confined Atoms inside Hollow Core Fibre, Commun. Physics 2, 136-1-10 (2019),
https://doi.org/10.1038/s42005-019-0237-2.
2019.10 Koji Hashiguchi, Tomoya Akatsuka, Noriaki Ohmae, Masao Takamoto, and Hidetoshi Katori, Frequency measurement on the 5s5p3P2-5s4d3D3 transition of 88Sr atoms using the photon-momentum-transfer technique, Phys. Rev. A 100, 042513-1-7 (2019),
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.042513.
2019.09 赤塚 友哉,郷 隆司,今井 弘光,小栗 克弥,石澤 淳,牛島 一朗,大前 宣昭,高本 将男,香取 秀俊,橋本 俊和,後藤 秀樹,寒川 哲臣, 光ファイバ網を用いた高精度光周波数配信, 電気学会電子回路研究会収録論文集,
https://ci.nii.ac.jp/naid/40022033182/.
2019.09 Takumi Kobayashia, Daisuke Akamatsu, Kazumoto Hosaska, and Masami Yasuda, A relocking scheme for optical phase locking using a digital circuit with an electrical delay line, Review of Scientific Instruments 90, 103002 (2019),
https://doi.org/10.1063/1.5111935.
2019.09 Atsushi Yamaguchi, Marianna S. Safronova, Kurt Gibble, and Hidetoshi Katori, Narrow-line cooling and determination of magic wavelength of Cd, Phys. Rev. Lett. 123, 113201-1-6 (2019),
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.113201.
2019.09 Takaaki Jike, Tomoaki Oyama, Takumi Nagayama, and Aya Yamauchi, Current Results of the VERA K/Q-band Fringe Survey: Performance of the 8-Gbps Recording System and its Effectiveness, IVS 2018 General Meeting Proceedings.
2019.05 Noriaki Ohmae, and Hidetoshi Katori, 626-nm single-frequency semiconductor laser system operated near room temperature for mw-level second-harmonic generation at 313 nm, Rev. Sci. Instrum 90, 063201-1-5 (2019),
https://doi.org/10.1063/1.5096368.
2019.03 Nils Nemitz, Asbjorn Arvad Jorgensen, Ryotatsu Yanagimoto, Filipo Bregolin, and Hidetoshi Katori, Modeling light shifts in optical lattice clocks, Phys. Rev. A 99, 033424 – Published 28 March 2019,
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.99.033424.
2019.03 Yoshiyuki Tanaka, Volker Klemann, and Zdenek Martinec, Surface loading of a self-gravitating, laterally heterogeneous elastic sphere –preliminary result for the 2D case, International Association of Geodesy Symposia book series (IAG SYMPOSIA, volume 151),
https://doi.org/10.1007/1345_2019_62.
2019.03 Noriaki Ohmae, Shunsuke Sakama, Hidetoshi Katori, High-stability optical frequency transfer with all-fiber architecture for optical lattice clocks, Electron. Comm. Jpn. 102, 43-48 (2019),
https://doi.org/10.1002/ecj.12167.
2019.02 大前 宣昭, 坂間 俊亮, 香取 秀俊, 光格子時計の高精度周波数伝送の全ファイバ化, 電気学会論文誌C, 2019年139巻2号p.126-130,
https://doi.org/10.1541/ieejeiss.139.126.
2018.12 Ichiro Ushijima, Masao Takamoto, and Hidetoshi Katori, Operational Magic Intensity for Sr Optical Lattice Clocks, Phys. Rev. Lett. 121, 263202 – Published 28 December 2018,
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.263202.
2018.09 牛島 一朗, 高本 将男, 香取 秀俊, 高次光シフト評価によるSr光格子時計の 実効魔法光格子強度の決定, Papers of Technical Meeting on Electronic circuits, IEE Japan 2018(56-60), 5-7,
https://ci.nii.ac.jp/naid/40021699564/.

講演・口頭発表

                               
2023 presentations
2024.3 Akio Kawasaki, Takumi Kobayashi, Akiko Nishiyama, Takehiko Tanabe, Masami Yasuda, Nuclear and particle physics with cold ytterbium and Rydberg atoms, Workshop on Frontier of two-electron atoms and cavity QED.  
2024.3 Ryoto Takeuchi, Hayaki Chiba, Shoichi Okaba, Shigenori Tsuji, Masao Takamoto, Hidetoshi Katori, Continuous generation of a moving-lattice-trapped atomic beam utilizing metastable states, Workshop on Frontier of two-electron atoms and cavity QED.  
2024.3 牛島 一朗, 量子情報技術: 時間・周波数標準と 光格子時計, 2023年度QIH-MS6 量子情報技術スプリングスクール.  
2024.3 Akio Kawasaki, Nuclear and particle physics with cold ytterbium and Rydberg atoms, FPUA 2024.  
2024.3 Masao Takamoto, Activities around position, navigation and timing(Use-case implementation, exchange of researchers and engineers, etc.), Japan-UK Workshop on Quantum Technology.  
2024.3 香取 秀俊, 光格子時計による相対論的な時空間センシング, 電子情報通信学会 総合大会.  
2024.2 楊 暁達, 小型光格子時計の不確かさ評価, 理研シンポジウム:第11回「光量子工学研究」.  
2024.1 川崎 瑛生, 冷却原子を用いた素粒子・宇宙物理的探索, 素粒子・宇宙・重力と量子センシング 第1回 「原子干渉計と重力波観測」.  
2024.1 髙本 将男, 光格子時計がもたらす新たな時間計測とその応用, 応用物理学会関西支部2023年度第3回講演会「計量・計測技術と国際標準化」.  
2023.12 香取 秀俊, 光格子時計が拓く新たな時空間計測, 分子科学フォーラム.  
2023.12 M. Takamoto, I. Ushijima, H. Katori, Fundamental Physics with Precision Clocks, QUPosium 2023.  
2023.11 香取 秀俊, 光格子時計による時空間センシング, 量子技術研究会.  
2023.11 Hidetoshi Katori, Making optical lattice clocks compact and useful for real-world applications, 28th International Conference on Optical Fiber Sensors.  
2023.11 香取 秀俊, 光格子時計:新しい時間をつくる、使う, 近畿計量協議会.  
2023.10 竹内 亮人, 千葉 速樹, 岡場 翔一, 辻 成悟, 高本 将男, 香取 秀俊, 連続動作移動光格子時計に向けた、移動光格子に束縛した原子の連続供給, 新方式精密計測による物理・工学的変革を目指す回路技術調査専門委員会.  
2023.10 Hidetoshi Katori, Development of transportable optical lattice clocks and applications, The 9th Symposium on Frequency Standards and Metrology.  
2023.10 T.Ido,H.Hachisu,N.Nemitz,H.Ito,N.Ohtsubo,Y.Miyauchi,M.Morikawa,M.Tonnes,T.Gotoh,Y.Hanado,K.Matsubara, UTC(k) steered by intermittent operation of an optical clock, The 9th Symposium on Frequency Standards and Metrology.  
2023.10 H.A.Yang,M.Takamoto,R.Yamashita,I.Ushijima,S.Tsuji, T.Muramatsu,T.Hiroki,Y.Sakai,Y.Hisai and H.Katori, Development of Transportable Optical Lattice Clock, The 9th Symposium on Frequency Standards and Metrology.  
2023.10 N.Nemitz,H.Hachisu,M.Tonnes,H.Ito,N.Ohtsubo,Y.Miyauchi,M.Morikawa,K.Matsubara, T.Ido, Hydrogen Maser Flywheels for Optical Clocks, The 9th Symposium on Frequency Standards and Metrology.  
2023.10 H.Hachisu,N.Nemitz,M.Tonnes,H.Ito,N.Ohtsubo,Y.Miyauchi,M.Morikawa,K.Matsubara,T.Gotoh,Y.Hanado and T.Ido, Contributions of the Optical Lattice Clock NICT-Sr1 to TAI Calibration and UTC(NICT) steering, The 9th Symposium on Frequency Standards and Metrology.  
2023.10 T.Muramatsu,T.Hiroki,Y.Sakai,Y.Hisai,T.Furumiya,S.Uno,K.Tojo,M.Takamoto,H.Katori, Compact and Robust Laser System for Transportable Strontium Optical Lattice Clock, The 9th Symposium on Frequency Standards and Metrology.  
2023.9 牛島 一朗, 18桁精度を実現する光格子時計と相対論的測地への応用, Kokyo Webセミナー.  
2023.9 Hidetoshi Katori, Micius Prize Talk "Optical Lattice Clock: From curiosity-driven research to future technology", ICEQT 2023.  
2023.9 岡場 翔一, 竹内 亮人, 千葉 速樹, 辻 成悟, 高本 将男, 香取 秀俊, 交差移動光格子による原子輸送, 日本物理学会 第78回年次大会.  
2023.9 今井 弘光, 可視光PLCによる時計レーザー伝送の高安定化と光格子時計動作, 日本物理学会 第78回年次大会.  
2023.8 Ichiro Ushijima, Optical lattice clocks and their geodetic applications, 65th KVS Summer Annual Conference & IFFM 2023.  
2023.8 川崎 瑛生, 精密分光を用いた素粒子物理的探索, 第5回アトムの会.  
2023.8 香取 秀俊, 光格子時計が拓く新たな時空間計測, 理研イノベーションセミナー.  
2023.7 Hidetoshi Katori, Making optical lattice clocks compact and useful for real-world applications, The 27th International Conference on Atomic Physics(ICAP2022).  
2023.7 香取 秀俊, 量子時計は重力で曲がった時空間のセンサー, Q2B 23 Tokyo.  
2023.7 楊 暁達, 小型光格子時計の開発, 日本学術会議公開シンポジウム「光がもたらす未未来社会~ICOの新たな発展に向けて~」.  
2023.7 西山 公太, 光格子時計を用いたセシウム原子時計の周波数安定度評価, 電子情報通信学会 ソサイエティ大会 2023.  
2023.7 M. Takamoto, I. Ushijima, H. Katori, Development of a transportable optical lattice clock and its applications, The 31st annual international Laser Physics Workshop.  
2023.5 Hidetoshi Katori, Making optical lattice clocks compact and useful for real-world applications, EFTF-IFCS-ATF2023 (Toyama, JAPAN: 2022/5/19).  
2023.5 Hidetoshi Katori, Optical clocks and their applications, EFTF-IFCS-ATF2023 (Toyama, JAPAN: 2022/5/13).  
2023.5 A. Nishiyama, T. Kobayashi, S. Okubo, D. Akamatsu, K. Hosaka, Y. Hisai, A. Kawasaki, M. Wada, H. Inaba, T. Tanabe, F.-L. Hong, and M. Yasuda, Contribution to TAI calibration by NMIJ-Yb1 and development of a new ultra-stable laser, EFTF-IFCS-ATF2023 (Toyama, JAPAN: 2022/5/13).  
2023.5 T. Kobayashi, A. Takamizawa, D. Akamatsu, A. Kawasaki, A. Nishiyama, K. Hosaka, Y. Hisai, M. Wada, H. Inaba, T. Tanabe, M. Yasuda, Absolute frequency measurement of NMIJ-Yb1 referenced to NMIJ-F2 and search for dark matter, EFTF-IFCS-ATF2023 (Toyama, JAPAN: 2022/5/13).  
2023.4 香取 秀俊, 好奇心が駆動するサイエンスを未来の技術につなぐ, CREST「量子技術」公開シンポジウム.  
2023.4 Hidetoshi Katori, (Plenary) Making optical lattice clocks compact and useful for real-world applications, OPTICS & PHOTONICS International Congress 2023(OPIC2023) (Yokohama, Kanagawa, JAPAN: 2023/4/18).  
2022 presentations
2023.3 Hidetoshi Katori, Making optical lattice clocks compact and useful for real-world applications, University of Birmingham’s School of Physics and Astronomy (United Kingdom: 2022/3/14).  
2023.3 Tomoya Akatsuka, Hiromitsu Imai, Masao Takamoto, Ichiro Ushijima, Takashi Goh, Toshikazu Hashimoto, Hidetoshi Katori, Katsuya Oguri, and Tetsuomi Sogawa, Optical clock distribution over stable fiber links in noisy environments, Optical Fiber Communication Conference (OFC2023) (San Diego, CA, USA: 2023/3/5).  
2022.10 Masao Takamoto, Test of gravitational redshift with optical lattice clocks and their applications, ACES Workshop 2022 (FRANCE: 2022/10/20).  
2022.10 Hidetoshi Katori, Making optical lattice clocks compact and useful for real-world applications, Quantum sensors and tests of new physics (QSNP) (Hannover, GERMANY: 2022/10/7).  
2022.9 Hidetoshi Katori, (Plenary) Making optical lattice clocks compact and useful for real-world applications, The 22nd international vacuum congress IVC-22 (Sapporo, Japan: 2022/9/13).  
2022.8 Tetsuya Ido, Comparing distant optical clocks to realize the redefinition of the second, CLEO-PR 2022 (Sapporo, Japan: 2022/8/5).  
2022.7 Tomoya Akatsuka, Hiromitsu Imai, Kaoru Arai, Hiroki Sakuma, Atsushi Ishizawa, Takashi Goh, Toshikazu Hashimoto, Masao Takamoto, Hidetoshi Katori, Katsuya Oguri, Hideki Gotoh, and Tetsuomi Sogawa, Highly stable laser repeater system with frequency instability below 10^-21, Conference on Laser and Electro-Optics / Pacific Rim (CLEO-PR2022) (Sapporo, Japan: 2022/7/31).  
2022.7 Hidetoshi Katori, (Plenary) Making optical lattice clocks compact and useful for real-world applications, The 27th International Conference on Atomic Physics (ICAP2022) (CANADA : 2022/7/20).  
2022.5 Hidetoshi Katori, Making optical lattice clocks compact and useful for real-world applications, APS DAMOP 2022 Meeting A01 Breakthrough Prize in Fundamental Physics (Florida, USA: 2022/5/31).  
2021 presentations
2022.3 蜂須 英和、Nils Nemitz, 後藤 忠広、伊東 宏之、井戸 哲也, ストロンチウム光格子時計の国際原子時への貢献, 第69回応用物理学会春季学術講演会(オンライン: 2022/3/25).
2022.3 髙本 将男, 光格子時計の小型化と相対論的測地技術応用, 神戸大CPSセミナー(オンライン: 2022/3/1).  
2022.2 今井 弘光, 赤塚 友哉, 小栗 克弥, 実用化応用に向けた光格子時計の小型化の実現, 理研シンポジウム:第9回「光量子工学研究」-エクストリームフォトニクスが拓く未来の光科学-(オンライン: 2022/2/28).
2022.2 香取 秀俊, レーザー冷却技術と光格子時計, 光センシング技術部会、日本オプトメカトロニクス協会(オンライン: 2022/2/17).  
2022.2 髙本 将男, 光格子時計の小型化と相対論的測地技術応用, 第5回 RIKEN-RAP and QST-KPSI Joint Seminar(オンライン: 2022/2/4).  
2021.12 香取 秀俊, 光格子時計が拓く新たな時空間情報基盤, 一般社団法人電子情報技術産業協会招待講演「Society5.0実現/SDGs達成に向けたセンシング技術分科会」(オンライン: 2021/12/17).  
2021.12 Nils Nemitz, Calibrating International Time and tracing the frequency of NICT-Sr1 to remote Primary Frequency Standards, International Symposium on Novel maTerials and quantum Technologies (ISNTT2021)(Online: 2021/12/16).  
2021.12 Hidetoshi Katori, Transportable Optical Lattice Clocks to Test and Use Gravitational Redshift, International Symposium on Novel maTerials and quantum Technologies (ISNTT2021)(Online: 2021/12/16).  
2021.12 Tetsuya Ido, Lattice clock as a frequency standard for JST and UTC, Quantum Innovation 2021(Online: 2021/12/9).  
2021.12 香取 秀俊, 可搬型・光格子時計による重力赤方偏移の検証と利用, 海底ケーブルの科学利用と関連技術に関する将来展望-第4 回(オンライン: 2021/12/9).  
2021.12 Hidetoshi Katori, Transportable Optical Lattice Clocks to Test and Use Gravitational Redshift, Quantum Innovation 2021(Online: 2021/12/7).  
2021.11 田中 愛幸,香取 秀俊, 光格子時計の利用により期待される地殻変動監視の高度化, 日本測地学会第136回講演会(オンライン: 2021/11/17).
2021.11 T. Kobayashi, Contribution to International Atomic Time by the nearly continuous operation of an Yb optical lattice clock, Asia Pacific Workshop on Time and Frequency(Online: 2021/11/11).
2021.11 香取 秀俊, 光格子時計が拓く新たな時空間情報基盤, 応用物理学会フォトニクス分科会 第6回フォトニクスワークショップ(オンライン: 2021/11/5).  
2021.11 N. Ohmae, M. Takamoto, I. Ushijima, T. Yahagi, K. Kokado, H. Shinkai, H. Katori, Transportable optical lattice clocks to test gravitational redshift, International Meet & Expo on Laser, Optics and Photonics 2021 (OPTICSMEET2021)(Online: 2021/11/4).  
2021.10 香取 秀俊, 光格子時計が拓く新たな時空間情報基盤, 第33回情報伝送と信号処理ワークショップ(オンライン: 2021/10/14).  
2021.9 赤塚 友哉、新井 薫、井戸 哲也、香取 秀俊, 光格子時計ネットワークが切り拓く未来, NTT R&Dフォーラム 2021技術セミナー(オンライン: 2021/9/28).  
2021.9 今井 弘光, 赤塚 友哉, 小仁所 志栞, 阪本 隼志, 小栗 克弥, 石澤 淳, 高本 将男, 牛島 一朗, 橋本 俊和, 香取 秀俊, 後藤 秀樹, 寒川 哲臣, 波長合波・パワー分岐平面光波回路を用いた磁気光学トラップ, 日本物理学会 2021年秋季大会(オンライン: 2021/9/20-24).
2021.9 小仁所 志栞, 阪本 隼志, 今井 弘光, 赤塚 友哉, 小栗 克弥, 石澤 淳, 橋本 俊和, 香取 秀俊, 後藤 秀樹, 寒川 哲臣, 光格子時計と遠隔地にある一次周波数標準の長期周波数比較, 日本物理学会 2021年秋季大会(オンライン: 2021/9/20-24).
2021.9 蜂須 英和、Nils Nemitz, 後藤 忠広、伊東 宏之、花土 ゆう子、井戸 哲也, 光格子時計に向けた平面光波回路技術を用いた磁気光学トラップ用波長合波・パワー分岐集積回路, 日本物理学会 2021年秋季大会(オンライン: 2021/9/20-24).
2021.9 香取 秀俊, 光格子時計が社会に与えるインパクト, マイクロメカトロニクス学術講演会特別講演(オンライン: 2021/9/17).  
2021.9 Shoichi Okaba, Superradiance from atoms inside hollow core fiber, Workshop on Collective Scattering of Light 2021(Online: 2021/9/16).  
2021.9 Tetsuya Ido, Contributions to TAI by evaluating its scale interval with an optical lattice clock, URSI General Assembly scientific session(Online: 2021/9/3).  
2021.8 M. Yasuda, T. Tanabe, T. Kobayashi, D. Akamatsu, T. Sato, A. Hatakeyama, Light-Controlled Slow Ytterbium Atom Source for Transportable Optical Lattice Clock, URSI GASS 2021(Online: 2021/8/28-9/4).
2021.8 Hidetoshi Katori, Transportable Optical Lattice Clocks to Test and Use Gravitational Redshift, IMEKO XXIII World congress 2021(Online: 2021/8/30-9/3).  
2021.8 Hidetoshi Katori, Transportable Optical Lattice Clocks to Test and Use Gravitational Redshift, MPLP-2021, The IX International Symposium, “MODERN PROBLEMS OF LASER PHYSICS”(Online: 2021/8/22-26).  
2021.8 香取 秀俊, 原子時計研究の概要、ミッション, 一般社団法人量子ICTフォーラム 量子計測・センシング基礎講座(オンライン: 2021/8/20).  
2021.8 牛島 一朗, ペタヘルツエンジニアリングを切り拓く極限光波技術, 一般社団法人量子ICTフォーラム 量子計測・センシング基礎講座(オンライン: 2021/8/20).  
2021.8 小栗 克弥, 原子時計・光格子時計の基礎物理, 第1回Q-LEAP次世代レーザー領域ジンポジウム 特別講演(オンライン: 2021/8/12).  
2021.7 Hidetoshi Katori, Transportable Optical Lattice Clocks to Test and Use Gravitational Redshift, 2021 Joint Virtual Conference of European Frequency and Time Forum & the IEEE International Frequency Control Symposium(Online: 2021/7/7-17).  
2021.7 T. Kobayashi, Progress report of the 171Yb optical lattice clock NMIJ-Yb1, Joint Conference of European Frequency And Time Forum & The IEEE International Frequency Control Symposium(Online: 2021/7/12-15).
2021.7 Nils Nemitz, TAI calibrations by optical clock NICT-Sr1, IFCS-EFTF 2021(Online: 2021/7/12).  
2021.7 Masao Takamoto, Test of gravitational redshift with optical lattice clocks and their applications to relativistic geodesy, Sixteenth Marcel Grossmann Meeting(Online: 2021/7/5).  
2021.6 田中 愛幸, 地震時変形に対する曲率や弾性定数の水平不均質の影響, 日本地球惑星科学連合2021年大会(オンライン: 2021/6/3).
2021.5 Hidetoshi Katori, Transportable Optical Lattice Clocks to Test and Use Gravitational Redshift, QuantumFrontiers General Assembly 2021(Online: 2021/5/18).  
2021.4 Nils Nemitz, Bringing optical clocks to international time scales, Seminar on Precision Physics and Fundamental Symmetries(Online: 2021/4/15).  
2020 presentations
2021.3 今井 弘光, 赤塚 友哉, 小栗 克弥, 石澤 淳, 高本 将男, 牛島 一朗, 大前 宣昭, 田中 愛幸, 香取 秀俊, 後藤 秀樹, 寒川 哲臣, 厚木-和光間光格子時計ネットワークを用いた遠隔標高差測定, 日本物理学会第76回年次大会(2021年)(オンライン: 2021/3/15).
2021.3 小林 拓実, Yb光格子時計の半年間にわたる準連続運転と国際原子時への貢献, 日本物理学会第76回年次大会(2021年)(オンライン: 2021/3/15).
2021.3 楊 暁達, 光格子時計の可搬化に向けたSr原子のトラップと時計遷移分光, 日本物理学会第76回年次大会(2021年)(オンライン: 2021/3/15).
2021.3 赤塚 友哉, 今井 弘光, 石澤 淳, 新井 薫, 佐久間 大樹, 小栗 克弥, 郷 隆司, 橋本 俊和, 香取 秀俊, 後藤 秀樹, 寒川 哲臣, 狭線幅レーザーと平面光波回路を用いた光周波数中継装置, 2021年 電子情報通信学会 総合大会 (オンライン: 2021/3/9).
2021.3 高本 将男, Development of an on-vehicle optical lattice clock for geodetic applications , 第8回RAPシンポジウム(オンライン: 2021/3/9).
2021.3 N. Ohmae, M. Takamoto, I. Ushijima, T. Yahagi, K. Kokado, H. Shinkai, and H. Katori , Transportable optical lattice clocks to test gravitational redshift in a broadcasting tower, 55th Rencontres de Moriond 2021 on Gravitation(Online: 2021/3/9).
2021.3 Ichiro Ushijima, Transportable optical lattice clocks with 18-digit precision, TCFS-Workshop(Online: 2021/3/9).
2021.3 田中 愛幸, 光格子時計による相対論的測地とその地震学・火山学的応用, 理研シンポジウム:第8回「光量子工学研究」(オンライン: 2021/3/9).  
2021.2 香取 秀俊, セイコーソリューションズ 技術者フォーラム 特別講演, セイコーソリューションズ 技術者フォーラム(オンライン: 2021/2/18).  
2021.2 香取 秀俊, 光格子時計が拓く新たな時空間情報基盤, 第344回科学技術展望懇談会(東京帝国ホテル: 2021/1/26).  
2021.2 香取 秀俊, Curiosity-drivenなサイエンスから実用化へ, 日本電子株式会社経営交流会(東京パレスホテル立川: 2020/12/16).  
2021.2 香取 秀俊, 光格子時計~時空のゆがみを見る時計~, 第16 回 日立財団科学技術セミナー(オンライン: 2020/10/31).  
2021.2 高本 将男, 可搬型光格子時計による東京スカイツリーでの相対論検証実験 と測地応用に向けて, 文部科学省 第3回研究法人サイエンスカフェ(オンライン: 2020/10/12).  
2021.2 香取 秀俊, 光格子時計が拓く新たな時空間情報基盤, 量子ICTフォーラム/合同技術推進委員会(QKD、QMS)(オンライン: 2020/9/25).  
2020.12 Yoshiyuki Tanaka, V. Klemann, Z. Martinec, Estimating the effects of laterally heterogeneous elasticity on coseismic deformation –a rotationally symmetric case, 2020 American Geophysical Union Fall Meeting(Online: 2020/12/8).
2020.12 Yoshiyuki Tanaka, Relativistic geodesy using optical lattice clock and its application to seismological and volcanological studies, International Workshop on Forefront Optical Lattice Clocks: from Curiosity-Driven Research to Real-World Applications(Japan: 2020/12/3).
2020.12 Tetsuomi Sogawa, Ultrastable cascaded optical frequency distribution towards telecom-fiber-based optical lattice clock network, International Workshop on Forefront Optical Lattice Clocks: from Curiosity-Driven Research to Real-World Applications(Japan: 2020/12/3).
2020.12 Hidetoshi Katori, Optical Lattice Clocks: Choice of atomic elements for science and practicality, International Workshop on Forefront Optical Lattice Clocks: from Curiosity-Driven Research to Real-World Applications(Japan: 2020/12/3).
2020.10 田中 愛幸、青木 陽介, 100 km級相対論測地を検証するための重力ポテンシャル差の測地学的見積もり, 日本測地学会第134回講演会(オンライン: 2020/10/21).
2020.9 Hidetoshi Katori, Transportable Optical Lattice Clocks to Test Gravitational Redshift, OSA Quantum 2.0 Conference(Online: 2020/9/14).  
2020.9 久井 裕介, 産総研におけるYb/Sr時計周波数比計測の不確かさ低減, 日本物理学会2020年秋季大会(オンライン: 2020/9/11).
2020.8 Masao Takamoto, Development of Transportable Optical Lattice Clocks and Test of General Relativity, 2020 NCHU-RIKEN Workshop on Devices and Materials(Online: 2020/8/27).  
2020.7 N. Nemitz, M. Sekido, K. Takefuji, H. Ujihara, M. Tsusumi, E. Kawai, K. Namba, Y. Okamoto, R. Takahashi, J. Komuro, R. Ichikawa, H. Hachisu, H. Ishijima, T. Ido, J. Leute, G. Petit, F. Perini, M. Negusini, G. Maccaferri, R. Ricci, M. Roma, M. Pizzocaro, F. Bregolin, P. Barbieri, C. Clivati, A. Mura, F. Levi, D. Calonico, Intercontinental optical clock comparison by broadband VLBI, International Frequency Control Symposium(Online: 2020/7/23).
2020.7 Takumi Kobayashi, Nearly continuous operation of an Yb optical lattice clock towards contribution to the International Atomic Time, IEEE IFCS-ISAF 2020(Online: 2020/7/19).
2020.6 Hidetoshi Katori, Transportable Optical Lattice Clocks to Test Gravitational Redshift, 51st Annual Meeting of the APS Division of Atomic, Molecular and Optical Physics(Online: 2020/6/4).  
2020.5 Masao Takamoto, Noriaki Ohmae, Ichiro Ushijima, Hidetoshi Katori, Development of transportable optical lattice clocks for geodetic applications, CLEO 2020(Online: 2020/5/11).  
2020.5 Yoshiyuki Tanaka, Yosuke Aoki and Ryuichi Nishiyama, Geodetic determination of the gravitational potential difference for the optical lattice clock comparison in the Kanto region in Japan, European Geosciences Union General Assembly 2020(Online: 2020/5/7).
2019 presentations
2020.1 香取 秀俊, 時空のゆがみを見る時計:Curiosity drivenなサイエンスから社会実装へ, 第24回 豊田理研懇話会(愛知県豊田理化学研究所: 2020/1/24).  
2020.1 香取 秀俊, 20年目の光格子時計ーCuriosity driven scienceから、小型、高性能化、社会実装へー, 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)第2回シンポジウム(東京コンベンションホール: 2020/1/14).  
2019.12 Hidetoshi Katori, Transportable Optical Lattice Clocks to Test Gravitational Redshift, EU-USA-Japan International Symposium on Quantum Technology(ISQT)(Japan: 2019/12/16).  
2019.12 Tanaka, Y., V. Klemann, Z. Martinec, Estimating the effects of laterally heterogeneous elasticity and density structures on surface loading -a rotationally symmetric case, 2019 American Geophysical Union Fall Meeting(USA: 2019/12/13).
2019.12 高本 将男, Development of transportable optical lattice clocks for geodetic applications, RAP Symposium(埼玉県理化学研究所: 2019/12/9).
2019.12 神谷 直浩, 時を極める -光格子時計の挑戦, 京都科学グランプリ2019表彰式及び講演会(京都大学益川ホール: 2019/12/7).  
2019.12 香取 秀俊, 300億年に1秒しかずれない時計『はかる』を極める ―21世紀の計量―, 東京大学2019年度公開講座(東京大学本郷キャンパス 伊藤謝恩ホール: 2019/12/7).  
2019.11 香取 秀俊, 3時空のゆがみを見る時計-光格子時計-, 第42回ATI 公開フォーラム(東京御茶ノ水ワテラスコモンホール: 2019/11/30).  
2019.11 Hidetoshi Katori, Transportable Optical Lattice Clocks to Test Gravitational Redshift, ENS/UTokyo WS on Physics(Japan: 2019/11/25).  
2019.11 Hidetoshi Katori, Optical lattice clocks “From curiosity-driven research to practical devices”, QUANTUM TECHNOLOGY SEMINAR ~How collaboration of Japanese and Danish researchers is contributing to current and future innovation~(Denmark: 2019/11/21).  
2019.11 香取 秀俊, 光格子時計が拓く新たな時空間情報基盤, 量子ICTフォーラム2019技術シンポジウム(東京一橋講堂: 2019/11/13).  
2019.11 香取 秀俊, 光格子時計の小型・高性能化,現状と展望, 応用物理学会・量子エレクトロニクス研究会「宇宙量子エレクトロニクス」(山梨県東京大学山中寮内藤セミナーハウス: 2019/11/8).  
2019.10 香取 秀俊, 光格子時計-時空のゆがみを見る時計-, 首都大学東京 教室談話会(東京首都大学東京: 2019/10/31).  
2019.10 寺家 孝明、小山 友明, VLBI広帯域測地観測データを用いた大気伝搬遅延方位角不均等性の検出, 日本測地学会第132回講演会(富山県富山国際会議場: 2019/10/30).
2019.10 Hidetoshi Katori, Optical lattice clocks and their field operation, Physics of fundamental Symmetries and Interactions - PSI2019(Switzerland: 2019/10/20).  
2019.10 田中 愛幸, 測地学・測位における光格子時計応用の可能性, BRL Seminar(神奈川県NTT物性科学基礎研究所: 2019/10/11).  
2019.10 田村 良明, 神岡から水沢に移設した超伝導重力計, 東大地震研特定共同研究(B)「重力・測地観測技術の高度化に基づく 地殻の流体移動及び非弾性応答の研究」2019年度研究集会(宮城県蔵王町: 2019/10/7).
2019.9 赤塚 友哉,郷隆司,今井弘光,小栗克弥,石澤淳,牛島一朗,大前宣昭,高本将男,香取秀俊,橋本俊和,後藤秀樹,寒川哲臣, 光ファイバ網を用いた高精度光周波数配信, 電気学会電子回路研究会「周波数精密計測と科学技術への応用」(東京都芝浦工業大学: 2019/9/19).
2019.9 Yoshiyuki Tanaka, TPotential applications of optical lattice clocks in geodesy -an introduction-, APEC Seminar(Japan: 2019/9/18).  
2019.9 Hidetoshi Katori, Optical lattice clocks---From curiosity-driven research to practical devices---, UK-Japan Quantum Technology Workshop(Japan: 2019/9/10).  
2019.9 赤塚 友哉, 郷 隆司,今井 弘光,小栗 克弥,石澤 淳,牛島 一朗,大前 宣昭,高本 将男,香取 秀俊,橋本 俊和,後藤 秀樹,寒川 哲臣, NTT-東大-理研間光格子時計ネットワークのためのPLC中継方式カスケード光ファイバリンク, 日本物理学会 2019年秋季大会(岐阜県岐阜大学: 2019/9/10).
2019.9 Tetsuya Ido, Hidekazu Hachisu, Nils Nemitz, Fumimaru Nakagawa, Yuko Hanado, Application of optical clocks toward real-time generation of a time scale, URSI-JRSM(Japan: 2019/9/6).  
2019.7 Hidetoshi Katori, Optical lattice clocks and their applications---From curiosity-driven research (1999) to practical devices---, ICPEAC Dequville 2019(France: 2019/7/24).  
2019.7 高本 将男, 光格子時計, 第6回板橋区ー光学の板橋:先進フォトニクス技術の産学官連携事例ー(東京都板橋区立グリーンホール: 2019/7/18).
2019.7 Yoshiyuki Tanaka, Yuichi Imanishi, and Yoshiaki Tamura, Possible applications of optical lattice clock to crustal deformation monitoring, 27th IUGG General Assembly (Canada: 2019/7/14).
2019.7 Tomoya Akatsuka, Takashi Goh, Hiromitsu Imai, Katsuya Oguri, Atsushi Ishizawa, Ichiro Ushijima, Noriaki Ohmae, Masao Takamoto, Hidetoshi Katori, Toshikazu Hashimoto, Hideki Gotoh, and Tetsuomi Sogawa, Cascaded optical fiber link using PLC-based laser repeater stations, International Conference on Laser Spectroscopy (ICOLS2019)(New Zealand: 2019/7/8).
2019.6 Hidetoshi Katori, Magic conditions for optical lattice clocks to operate at 10-19 uncertainty, CLEO/EUROPE-EQEC(Germany: 2019/6/23).  
2019.6 香取 秀俊, 光格子時計ー時計の18桁目を読むー, 超高速フォトニックネットワーク開発推進協議会(PIF)2019年度 定期総会講演会・展示会(東京都ホテルルポール麹町: 2019/6/7).  
2019.5 田中 愛幸、今西 祐一、田村 良明, 光格子時計を利用した上下変動のモニタリング―相対論的測地学の応用, 日本地球惑星科学連合 2019年大会(千葉県幕張メッセ: 2019/5/26).
2019.6 香取 秀俊, 光格子時計による未来社会の創造ー時計の18桁目を読むー, 島津製作所(京都島津製作所: 2019/6/4).  
2019.4 Hidetoshi Katori, Current Status of Optical Lattice Clocks at RIKEN & UT, IFCS-EFTE2019(USA: 2019/4/14).  
2018 presentations
2019.3 山口 敦史, 原子核時計実現に向けたTh-229原子核時計遷移探索実験, 2019重元素核化学ワークショップ(埼玉県理化学研究所: 2019/3/27).
2019.3 Masao Takamoto, Ichiro Ushijima, Hidetoshi Katori, Geopotential measurements with synchronously linked optical lattice clocks, American Physical Society March Meeting 2019(USA: 2019/3/8).  
2019.3 Hidetoshi Katori, Magic conditions for optical lattice clocks to operate at 10-19 uncertainty, The 11th International Workshop on Fundamental Physics Using Atoms(Japan: 2019/3/3).  
2019.2 Hidetoshi Katori, Magic conditions for optical lattice clocks to operate at 10-19 uncertainty, Kavli IPMU Visions for table-top dark matter experiments(Japan: 2019/2/26).  
2019.2 山口 敦史, 超伝導転移端センサーによるトリウム229アイソマーエネルギーの測定, 第10回アルファ放射体実験室利用研究会(宮城県東北大学金属材料研究所: 2019/2/15).
2019.1 香取 秀俊, 光格子時計:新しい時間をつくる,使う, 電子情報通信学会 システムナノ技術に関する特別研究専門委員会(SNT),第1回研究会(東京都早稲田大学: 2019/1/29).  
2018.12 山口 敦史, Prospects for optical nuclear clock, Special lecture of RIIS(岡山県岡山大学: 2018/12/14).  
2018.12 Yoshiyuki Tanaka, V. Klemann, Z. Martinec, Effects of laterally heterogeneous elastic structures on surface loading –a preliminary result for a rotationally symmetric spherical earth model, 2018 American Geoiphysical Union Fall Meeting(USA: 2018/12/10).
2018.11 岡場 翔一, 香取 秀俊, 中空ファイバー中における冷却Sr原子集団の超放射, 第6回RAPシンポジウム(埼玉県理化学研究所: 2018/11/19).
2018.9 山口 敦史, カドミウム光格子時計の開発, 日本物理学会2018年秋季大会(京都府同志社大学京田辺キャンパス: 2018/9/12).

著書・解説

2022 Book and Article
2023.3 香取 秀俊, 高本 将男, 量子計測, 光と物質の量子相互作用ハンドブック (第5編 応用-第4章), 発行3月, P.761-772.
2023.1 香取 秀俊, 原子を制御するトランジスタ技術, トランジスタ技術2023年1月号 (700号記念号), 発行12月10日.
2022.9 牛島 一朗, 高精度光格子時計の比較による相対論的測地の実証, 日本工業出版「光アライアンス」 2022年9月号.
2022.7 大前 宣昭, 高本 将男, 牛島 一朗, 香取 秀俊, 18桁精度の光格子時計で東京スカイツリー展望台の時間の流れを測定する, 月刊「技術士」2022年7月特別号「極限環境技術特集」pp.48-51 (2022).
2022.7 大坪 望、蜂須 英和, 光時計に基づいた高精度標準時刻 ~光で調律する日本標準時~, 電波技術協会報(FORN), 347号、2022年7月.
2021 Book and Article
2022.3 香取 秀俊, 新しい時計が未来の物理と社会を変える, 東京書籍「教えて!最先端の研究」2022年春号.
2022.1 村松 尚, 酒井 裕也, 古宮 哲夫, 高本 将男, 大前 宣昭, 牛島 一朗, 香取 秀俊, 18桁精度の可搬型光格子時計を実現したレーザ制御装置の開発, 島津評論, Vol. 78, No. 3・4, 223-234 (2021).
2022.2 小林 拓実, 185日間の高稼働率運転を達成した高精度光格子時計, 丸善出版「物理科学, この1年 2022」, p.22. 2022.
2021.12 井戸 哲也, 見えてきた光格子時計による秒の再定義への道筋, 自動車技術会会誌「自動車技術」2021年 12月号.
2021.8 髙本 将男, 牛島 一朗, 大前 宣昭, 矢萩 智裕, 小門 研亮, 真貝 寿明, 香取 秀俊, 2台の可搬型光格子時計による一般相対性理論の検証, 光学, Vol.50, No.6, p.240 (14), (2021).
2021.7 香取 秀俊, 量子計測・センシング, 矢野経済研究所 月刊誌「Yano E Plus」7月号.
2021.7 郷 隆司、赤塚 友哉、小栗 克弥、香取 秀俊、橋本 俊和, “平面光波回路を用いた光周波数基準リピータ”
特集:光導波路技術の最前線 ~光導波路を使いこなす~,
日本工業出版「光アライアンス」Vol.32, No.7, pp. 1-4, 2021.
2020 Book and Article
2020.12 RIKEN Center for Advanced Photonics and Cluster for Pioneering Research, Scientists use Tokyo Skytree to test Einstein’s theory of general relativity, riken english channel.
2020.10 山口 敦史, 香取 秀俊, 光格子時計, 数理科学, 58巻, 6号, pp.67-73, 2020.
2020.10 香取 秀俊, 巻頭言"超高真空技術が加速する量子技術の実用化", 表面と真空63巻, 10号(2020/10/10).
2020.7 Masao Takamoto, Ichiro Ushijima, Noriaki Ohmae, Toshihiro Yahagi, Kensuke Kokado, Hisaaki Shinkai and Hidetoshi Katori, Einstein put to the test in Tokyo, U-Tokyo ARTICLES.
2020.5 香取 秀俊, JST news, JST news May 2020.
2020.4 香取 秀俊, 光格子時計, 東京書籍 高校物理基礎教科書.
2020.4 宮原 伐折羅、田中 愛幸, 光格子時計の測地的活用の意義と展望, 電子情報通信学会誌, Vol.103, No.4, pp.388-391, 2020.
2020.4 大前 宣昭、高本 将男、牛島 一朗、香取 秀俊, 可搬光格子時計の開発と実用化への課題, 電子情報通信学会誌, Vol.103, No.4, pp.368-372, 2020.
2018 Book and Article
2018.9 高本 将男, 光周波数比の精密計測と物理定数の恒常性, パリティ, vol.33, No.10, 2018.
2018.9 香取 秀俊, 実用デバイスへと進化する光格子時計, パリティ, vol.33, No.10, 2018.

受賞

2022 Prize
2022.9 Professor Katori of the program manager,
   Received the
     "Honda Prize 2022". ・Press Releases Honda Prize 2022
・About the Honda Prize
2021 Prize
2021.9 Professor Katori of the program manager,
   Received the
     "Breakthrough Prize in Fundamental Physics". ・Press release from the Breakthrough Prize
・Reason for awardn
2020 Prize
2021.3 Dr. Takamoto, assistant program manager,
   Received the
     "3rd (2020) Teruo Hiruma Optical Science Award". ・Press release from Research Foundation for Opto-Science and Technology(Japanese)
・Press release from RIKEN(Japanese)

2021.3 高本 将男、大前 宣昭、牛島 一朗、香取 秀俊 4人の理研メンバーが,
     "2020年度 理研栄峰賞"     を受賞しました。
・理研栄峰賞、理研梅峰賞の授与について(理化学研究所)
2020.12 Professor Katori of the program manager,
   Received the
     "Micius Quantum Prize 2020". ・Press release from the Micius Quantum Foundation
・Website of the Micius Quantum Foundation
2020.9 Professor Katori of the program manager,
   Received the
     "Hattori Foundation 90th Anniversary Special Award". ・The Hattori Foundation website (Japanese)
・The University of Tokyo Press Release Site (Japanese)

連絡先


クラウド光格子時計による時空間情報基盤の構築

〒113-8656
東京都文京区弥生2-11-16
東京大学大学院工学系研究科
香取研究室
工学部9号館5階  507号室

電話:03-5841-6845
FAX:03-5841-6859
E-mail: jst.katori.hq(at)gmail.com

 

U-TOKYO 

 

RIKEN

 

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