IMRAM

Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University

東北大学
多元物質科学研究所

LAST UPDATE 2021/05/03

  • 研究者氏名
    Researcher Name

    小澤祐市 Yuichi KOZAWA
    教授 Professor
  • 所属
    Professional Affiliation

    東北大学多元物質科学研究所
    Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University

    プロセスシステム工学研究部門 光物質科学研究分野
    Division of Process and System Engineering, Laser Applied Material Science
  • 研究キーワード
    Research Keywords

    レーザー
    光イメージング
    レーザープロセッシング
    空間構造を持つ光
    Laser
    Optical imaging
    Laser processing
    Structured light
研究テーマ
Research Subject
空間構造を制御した光の発生と応用
Generation and its application of structured light beams

研究の背景 Background

レーザーを含む光波を使った光技術は多くの研究分野における技術基盤であると共に、最先端の科学研究を牽引する原動力でもあります。我々は、レーザー光源や光波制御などに関する先端的な光科学/フォトニクス技術の開発を進めながら、光と物質との関わりに主眼を置いた新しい物質科学研究へと展開していくことを目指しています。

Photonics technology utilizing laser beams is essential not only for fundamental technology in various research fields but also for advancing scientific research. We focus on developing novel optics and photonics technologies for advanced laser sources and controlling light waves, targeting to expand into new materials science involving the interaction between light and matter.

研究の目標 Outcome

光(電磁波)の振幅や位相、偏光、さらには時間波形などの本質的なパラメータに対する空間的・時間的な “構造”に着目し、その時空間的な制御によって発現する新しい光特性の開拓と応用を中心とした研究に取り組んでいます。具体的には、構造化した光波の特性を駆使した高速な3次元光イメージングや超解像顕微鏡などの光イメージング技術の開発、フェムト秒パルスレーザー光によるレーザー微細加工における新しい加工法の開発などに取り組んでいます。

We are interested in controlling the spatial and temporal “structure” of light, such as amplitude, phase, polarization, and even temporal waveforms, which can create novel light properties applicable to various research fields. The present research topics include rapid three-dimensional or super-resolution imaging using structured light and laser nano-processing by femtosecond laser.

研究図Research Figure

Fig.1. Focusing properties of vector beam.

Fig.2. Structured light beams are utilized in super-resolution microscopy (left) and high-speed three-dimensional microscopy (right).

Fig.3. Laser nano-processing by an annular-shaped, radially polarized beam under high numerical-aperture conditions.

文献 / Publications

Prog. Opt. 66, 35 (2021). Optica 5, 86 (2018). Sci. Rep. 9, 11687 (2019). Biomed. Opt. Express 13, 1702 (2022). Opt. Express 32, 7289 (2024). Opt. Lett. 45, 6234 (2020). Opt. Lett. 49, 1405 (2024).

研究者HP