TUAT Takase Lab Quantum Physics and Engineering
QUANTUM PHYSICS AND ENGINEERING

Quantum transport, spin physics, and nanoscale devices

東京農工大学 工学府知能情報システム工学専攻/工学部知能情報システム工学科 高瀬研究室では、低次元メゾスコピック系・量子ナノ構造を舞台として、スピン自由度の制御、量子輸送現象の解明、量子計測技術の開発に取り組んでいます。量子ナノデバイスの新しい学理を構築し、次世代量子デバイスと革新的量子計測技術の創出を目指します。

Takase Laboratory, Department of Electrical Engineering and Computer Science, Faculty of Engineering/Graduate School of Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology, studies low-dimensional mesoscopic systems and quantum nanostructures. We work on the control of spin degrees of freedom, the elucidation of quantum transport phenomena, and the development of quantum measurement techniques. Through these studies, we aim to establish new principles for quantum nanodevices and contribute to next-generation quantum devices and innovative quantum measurement technologies.

What’s New

高瀬研究室について About Takase Laboratory

高瀬研究室は、2024年10月に東京農工大学で発足しました。低次元メゾスコピック系・量子ナノ構造を対象に、量子輸送、スピン物性、量子計測に関する研究を進めています。詳細はResearchページをご覧ください。

Takase Laboratory was established at Tokyo University of Agriculture and Technology in October 2024. We study quantum transport, spin physics, and quantum measurement in low-dimensional mesoscopic systems and quantum nanostructures. See the Research page for details.

Research themes

量子物性の理解と、量子状態を制御・計測する技術の開発を両輪として、次世代の量子デバイス原理を探究しています。三つの研究テーマを軸に、材料・デバイス・計測・理論を横断して研究を進めます。

Takase Laboratory combines the study of quantum phenomena with the development of technologies for controlling and measuring quantum states. Through three core research themes, we work across materials, devices, measurement, and theory to explore principles for next-generation quantum devices.

Nanoscale semiconductor device

Quantum devices
Spin-orbit nanoelectronics

半導体ナノ構造における量子輸送とスピン軌道相互作用を解明し、電気的なスピン制御と新しいデバイス原理を探究します。 We investigate quantum transport and spin–orbit interaction in semiconductor nanostructures to explore electrical spin control and new device principles.

Focused surface acoustic wave device simulation

Acoustic strain engineering
Structural strain engineering

グラフェンなどの低次元材料に動的・構造ひずみを導入し、電子輸送とスピン・フォノン結合の制御を目指します。 We use dynamic and structural strain in low-dimensional materials such as graphene to control electron transport and spin–phonon coupling.

NV center schematic

Spin sensing
Quantum sensing and masers

ダイヤモンドNV中心と高周波技術を用いて、磁場・高周波場・電子スピンを測る量子計測技術を開発します。 We develop quantum measurement techniques for magnetic fields, high-frequency fields, and electron spins using diamond NV centers and high-frequency technologies.