道根 百合奈

レーザー新世代研究センター特任助教

経歴

  • 2020年06月 - 現在
    電気通信大学, レーザー新世代研究センター, 特任助教
  • 2019年10月 - 2020年05月
    電気通信大学, レーザー新世代研究センター, 産学連携研究員

学歴

  • 2016年04月 - 2020年09月
    電気通信大学, 情報理工学研究科, 基盤理工学専攻
  • 2014年04月 - 2016年03月
    電気通信大学, 情報理工学研究科, 基盤理工学専攻
  • 2010年04月 - 2014年03月
    電気通信大学, 情報理工学部, 先進理工学科

論文

  • Ultra high damage threshold optics for high power lasers
    Yurina Michine; Hitoki Yoneda
    Communications Physics, Springer Science and Business Media LLC, 3巻, 1号, 出版日 2020年12月, 査読付, AbstractThe output energies of lasers have increased year-by-year since their invention. Compared to this increase of laser energies, the damage threshold of optical components has not strongly changed. Therefore, the size of optics in high-energy laser system increases. This situation could change dramatically if optics with higher damage threshold were developed. Here, we propose a high damage threshold optics using a neutral gas as an active medium. More than 95% diffraction efficiency has been achieved. The damage threshold for a 6 ns laser pulse is measured to be 1.6 kJ/cm2. The aperture size of the present system is about 60 mm2. Based on this result, we anticipate that control of a 1 kJ laser beam may be achievable using 1 cm sized optics, driven by a < 50 mJ ultraviolet laser, making this scheme promising in high power laser applications.
    研究論文(学術雑誌)
  • Atomic inner-shell laser at 1.5-ångström wavelength pumped by an X-ray free-electron laser
    Hitoki Yoneda; Yuichi Inubushi; Kazunori Nagamine; Yurina Michine; Haruhiko Ohashi; Hirokatsu Yumoto; Kazuto Yamauchi; Hidekazu Mimura; Hikaru Kitamura; Tetsuo Katayama; Tetsuya Ishikawa; Makina Yabashi
    Nature, Springer Science and Business Media LLC, 524巻, 7566号, 掲載ページ 446-449, 出版日 2015年08月, 査読付, Since the invention of the first lasers in the visible-light region, research has aimed to produce short-wavelength lasers that generate coherent X-rays(1,2); the shorter the wavelength, the better the imaging resolution of the laser and the shorter the pulse duration, leading to better temporal resolution in probe measurements. Recently, free-electron lasers based on self-amplified spontaneous emission(3,4) have made it possible to generate a hard-X-ray laser (that is, the photon energy is of the order of ten kiloelectronvolts) in anngstrom-wavelength regime(5,6), enabling advances in fields from ultrafast X-ray spectrosopy to X-ray quantum optics. An atomic laser based on neon atoms and pumped by a soft-X-ray (that is, a photon energy of less than one kiloelectronvolt) free-electron laser has been achieved at a wavelength of 14 nanometres7. Here, we use a copper target and report a hard-X-ray inner-shell atomic laser operating at a wavelength of 1.5 angstroms. X-ray free-electron laser pulses with an intensity of about 10(19) watts per square centimetre(7,8) tuned to the copper K-absorption edge produced sufficient population inversion to generate strong amplified spontaneous emission on the copper Ka lines. Furthermore, we operated the X-ray free-electron laser source in a two-colour mode(9), with one colour tuned for pumping and the other for the seed (starting) light for the laser.
    研究論文(学術雑誌), 英語

講演・口頭発表等

  • Development of ozone mixed gas optics in vacuum environment for high power lasers
    Yurina Michine; Hitoki Yoneda
    口頭発表(一般), The 10th Advanced Lasers and Photon Sources (ALPS2021)
    発表日 2021年04月21日
    開催期間 2021年04月19日- 2021年04月22日
  • Proof-of-principle experiment for realizing laser stripping injection at J-PARC proton accelerator facility
    Aoi Fuchi; Yurina Michine; Hitoki Yoneda; Hiroyuki Harada; Pranab K Saha; Atsushi Sato; Takanori Shibata; Michikazu Kinsho
    The 10th Advanced Lasers and Photon Sources (ALPS2021)
    発表日 2021年04月20日
    開催期間 2021年04月19日- 2021年04月22日
  • 真空環境下でのオゾン混合ガス回折レンズの研究
    道根百合奈、米田仁紀
    日本物理学会第76回年次大会
    開催期間 2021年03月12日- 2021年03月15日
  • ダメージ・メンテナンスフリーで動作するオゾンガス媒質光学素子の開発
    道根百合奈
    ポスター発表, 令和2年度育志賞研究発表会
    発表日 2021年03月10日
  • 紫外レーザー光励起オゾン混合ガス回折光学素子の開発
    道根百合奈
    口頭発表(招待・特別), レーザー学会学術講演会第41回年次大会, 招待
    開催期間 2021年01月18日- 2021年01月20日

所属学協会

  • 2015年04月 - 現在
    レーザー学会
  • 2015年
    日本物理学会

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • オゾンガスレンズによる新しい高速イメージングシステムの開発
    道根 百合奈
    日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究, 電気通信大学, 若手研究, 我々が既に原理実証をしているオゾンガス媒質レンズでは、フレネルゾーンプレートのように、湾曲した不等間隔の屈折率変調構造を紫外レーザーによってガス中に生成することで、通常の屈折レンズと同じ機能を持たせている。しかし、紫外レーザーのパルス幅の制約により、数μm以下の空間変調間隔が得られず、変調間隔方向に回折領域が制限されてしまうことが実験的に明らかになっていた。この問題を解決し、撮像レンズとして利用できるようにするための、高NA化に対応するレンズ開発を行った。ガスレンズの焦点距離は不等間隔屈折率変調構造の曲率半径に依存し、曲率半径が小さい=焦点距離の短いレンズとなり、高NAレンズに適したものとなるが、焦点距離の短いレンズは変調間隔が急激に変化することになるため、平行光に対しては数100um程度の回折領域しか得られない。そこで、ガスレンズに入射する光波面の曲率がガスレンズの変調間隔それぞれに適した入射角となるような光学系を設計し、実験を行ったところ、ガスレンズに対して拡散するレーザー光を入射した際に、3mm^2径の紫外レーザー照射面積全体で回折集光させることに成功した。さらに、回折集光後の波面は、ほぼ理想的な集光条件となっていることが確認できた。このガスレンズ条件を平行入射するレーザー光に対して実現するためには、紫外レーザーの空間周期的照射条件をわずかに変調させることで再現でき、これに対しての開発も進行中である。, 21K14552
    研究期間 2021年04月 - 2024年03月
  • 高強度レーザー応用のためのデブリフリー集光システムの開発
    道根 百合奈
    日本学術振興会, 科学研究費助成事業 研究活動スタート支援, 電気通信大学, 研究活動スタート支援, 高強度レーザー光の応用は、これまでのレーザー加工や表面処理などのエネルギーを光線的に使用する応用から、高エネルギー光子発生や、レーザー加速、中性子発生など真空中での新しい応用に向けて具体的なシステム設計が進んでいる。そこで本研究では真空環境下で高強度レーザーを集光でき、応用上のデブリ問題を完全に解決できることを目指した、オゾン混合ガスを媒体とする集光光学系の開発を行った。0.001Torr以下の真空中で大気圧程度のオゾンガス領域を数100us程度の時間保つ構造体と、希ガスを混合させた高圧オゾン生成装置を開発し、集光に必要なオゾンガス中での大振幅密度変調の書き込みを実証した。, 20K22481
    研究期間 2020年09月 - 2022年03月
  • 電子・光励起オゾン光学素子の開発 ー1ccの素子でkJレーザーを制御ー
    道根 百合奈
    日本学術振興会, 科学研究費助成事業 特別研究員奨励費, 電気通信大学, 特別研究員奨励費, これまでに、オゾン混合酸素ガスと深紫外レーザーを用いて、ナノ秒レーザーに対して1kJ超の高耐力かつ平均回折効率96%のガス媒質回折格子の開発に成功した。これらは昨年度までに達成した、屈折率変調構造書き込み深紫外レーザーとその構築光学系の改良およびガス生成効率の向上、ガスフローの安定化等による成果である。実用化の観点からは回折後のレーザー光波面品質が保持されていることも重要であり、今年度はこれらの改良を踏まえた上での回折波面への影響を測定し評価した。評価には波面精度λ/10程度のプローブレーザーを用い、回折格子通過後の1次回折光の波面を測定した。結果、回折波面はガスフローの影響を受けず元のλ/10程度の波面品質を維持していることが確認できた。また損傷閾値に近い高強度レーザー照射条件化であっても、同様に波面品質を維持しており、媒質中で形成される屈折率変調構造に影響はないことが確認できた。これらの成果は当初計画していた既存の高強度・高出力レーザーシステムの小型化のみならず、高品質かつ高耐力、低損失という特性を生かした新たな光学素子としてレーザー光応用技術に貢献できると考えられる。現在、その応用例として、共振器内部で増強した光を外部に取り出す光スイッチとしての利用を想定した実験を開始した。これは従来の光学素子では損傷閾値、損失、スイッチスピードの問題で不可能とされた問題であったが、実現できれば新たな共振器を用いた光増強技術になると考えられる。, 16J10986
    研究期間 2016年04月 - 2019年03月

産業財産権

  • 波長変換装置、及び波長変換方法
    特許権, 米田 仁紀, 道根 百合奈, 特願2014-85572, 特開2015-206834