研究者業績
基本情報
- 所属
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 太陽系科学研究系 助教
- 学位
- 修士(理学)(東京大学)博士(理学)(東京大学)
- J-GLOBAL ID
- 201901006861784502
- researchmap会員ID
- B000359529
研究分野
1経歴
5-
2010年4月 - 現在
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2007年9月 - 2010年3月
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2007年4月 - 2007年8月
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2006年4月 - 2007年3月
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2003年4月 - 2006年3月
学歴
3-
2003年4月 - 2006年3月
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2001年4月 - 2003年3月
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- 2001年3月
委員歴
1-
2008年 - 2010年
論文
98-
Journal of Geophysical Research: Space Physics 2026年4月
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Geophysical Research Letters 2026年2月16日
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AGU Advances 7(1) 2026年1月14日 査読有りAbstract Energetic electron precipitation plays a pivotal role in shaping Earth's radiation belt dynamics and drives significant physical and chemical changes in the upper atmosphere. However, the detailed mechanisms governing the loss of relativistic electrons have remained unclear, largely due to the limited energy coverage and coarse resolution of previous measurements. Here we report high‐resolution observations of bursty electron precipitation across a broad energy range (0.3–2.3 MeV), obtained by the Relativistic Electron and Proton Telescope integrated little experiment‐2 (REPTile‐2) onboard the Colorado Inner Radiation Belt Experiment (CIRBE) CubeSat. REPTile‐2 employs a novel instrument design that minimizes background to enable clean spectral measurements with the highest energy resolution achieved to date in low‐Earth orbit for this energy range. During the conjunction events when CIRBE was close to the same field line with Arase satellite at higher altitudes, our analysis shows that pitch angle diffusion driven by chorus waves can fully account for the observed three bursty precipitation events over the entire energy range. These results provide the definitive evidence for a unified chorus‐driven electron loss process acting across a wide energy range and underscore the critical importance of high‐resolution measurements in resolving long‐standing uncertainties in radiation belt dynamics. Furthermore, they offer new insight into the energy‐dependent atmospheric impacts of electron precipitation, with broad implications for space weather forecasting and upper atmospheric chemistry.
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Journal of Geophysical Research: Space Physics 130(11) 2025年11月Abstract On 15 February 2018 a co‐rotating interaction region (CIR) from an equatorial coronal hole reached the Earth. The CIR initiated a moderate and slowly intensifying geomagnetic storm, which began with a large and strong substorm injection. The substorm injection was exceptionally well‐observed by an array of spacecraft including LANL‐GEO satellites, Van Allen Probes (RBSP), Arase (ERG), and MetOp/POES, as well as ground‐based instruments. These observations enable the unambiguous identification of several important features that have been impossible to measure directly in other events. The substorm injection extended well inside the geosynchronous orbit. A fortuitous conjunction of RBSP‐A (moving inbound) and Arase (simultaneously moving outbound at the same magnetic local time) allows us to establish, very precisely, the location of the inner edge of the injection region at L = 3.8−3.9. In supporting observations, North American riometers saw precipitation extending down to L ≈ 4 but not lower. Arase and RBSP‐A also observed whistler‐mode hiss waves inside the plasmasphere. Analysis of the resonance conditions shows, conclusively, and for the first time, that they were produced by the drifting injected electrons. RBSP‐A observations also show the injection (or transport) of electrons into or through the slot region within hours of the substorm injection onset. Previous studies were not able to clearly connect or separate substorm injections and slot‐filling processes. These new observations clearly identify slot‐filling as a spatially and temporally separate process that is not a direct result of substorm injection.
MISC
144-
日本惑星科学会秋期講演会予稿集 2009 36-36 2009年9月28日The next lunar exploration project, 'SELENE-2' is being planned as a successor to 'KAGUYA'. SELENE-2. The mission science objectives being updated are categorized into two groups. The first one is related to identification of the Moon-forming material, and the second one is related to clarification of the relationship between surface dichotomy and deeper structure. In this talk, we report the current status and the science scenario of the mission.
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日本惑星科学会秋期講演会予稿集 2009 35-35 2009年9月28日現在、JAXAでは「かぐや」に続く月探査計画として月惑星への着陸および移動探査技術の獲得を主目的としたSELENE-2計画を検討している。日本地球惑星科学連合2009年大会(5月)では、本ミッションの科学目標、搭載機器候補現状、そしてミッションスケジュールの概略について述べた。本講演では連合大会時に発表した予定案も踏まえ、検討進行状況について報告する。
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地球電磁気・地球惑星圏学会総会及び講演会予稿集(CD-ROM) 126th ROMBUNNO.B009-P019 2009年
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地球電磁気・地球惑星圏学会総会及び講演会予稿集(CD-ROM) 126th ROMBUNNO.B006-15 2009年
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Publications of the Astronomical Society of Japan 59(1 SPEC. ISS.) 2007年4月8日
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Publications of the Astronomical Society of Japan 59(1 SPEC. ISS.) 2007年4月8日
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日本惑星科学会秋季講演会予稿集 2007 134-134 2007年比較的安価な小型月着陸実験機でピンポイントに月面の目標地点に着陸し,科学探査を行う小型ミッションを検討している.観測機器の重量制限,ミッション期間が最長で月の昼間に限定,月の表側のみに着陸可能など,制約は多い.しかし,単目的でも小回りの利く探査は,大型で高価な周回衛星や着陸機と相補的な役割を果たすことができ,さらに将来の惑星表面探査への技術ステップとしても重要性は高い.本研究では、小型月着陸機による探査構想とミッション候補の検討、搭載機器の可能性を検討した結果を報告する。
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日本惑星科学会秋季講演会予稿集 2007 133-133 2007年「かぐや(セレーネ)」搭載蛍光エックス線分光計(XRS)による月面元素分析手法の開発を進めている.本報告では、その手法の概要について紹介する.特に,われわれは月表面のラフネスによる蛍光X線強度への影響とその補正方法について検討してきている.ラフネスには2種類あり,X線吸収長程度の微小凹凸による影響と,より大きな地形的凹凸による影響がある.さらに,鉱物サイズが無視できないことによる効果も検討している.これらを定式化することが大量データで解析する上で重要であり,それらの検討を進めている.その現状についても紹介する.
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日本惑星科学会秋季講演会予稿集 2007 132-132 2007年月・惑星の起源や進化を解き明かす際、その元素組成・分布を明らかにすることは、最も基本的かつ重要な観測である。高精度ガンマ線分光計をローバーへ搭載することにより、細かな地形に応じた元素地図が取得できる。これを実現するために、我々は小型で高いエネルギー分解能を実現できるテルル化カドミウム半導体を用いたガンマ線検出器の開発を進めている。本発表では検出器の基礎的な特性と搭載機器の基礎設計について紹介する。
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日本物理学会講演概要集 60(2) 29-29 2005年8月19日
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日本物理学会講演概要集 60(2) 29-29 2005年8月19日
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Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 5922 1-11 2005年
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IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record 7 4286-4290 2004年12月1日
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IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record 7 4392-4396 2004年12月1日
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IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record 1 314-321 2004年12月1日
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IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE 51(5) 1991-1996 2004年10月
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IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE 51(5) 2004-2007 2004年10月
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日本物理学会講演概要集 59(2) 63-63 2004年8月25日
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HIGH-ENERGY DETECTORS IN ASTRONOMY 5501 218-228 2004年
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HIGH-ENERGY DETECTORS IN ASTRONOMY 5501 286-295 2004年
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HIGH-ENERGY DETECTORS IN ASTRONOMY 5501 229-240 2004年
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HIGH-ENERGY DETECTORS IN ASTRONOMY 5501 197-207 2004年
所属学協会
5共同研究・競争的資金等の研究課題
8-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 2023年4月 - 2028年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) 2020年4月 - 2023年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) 2018年10月 - 2021年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 2018年4月 - 2021年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 2015年4月 - 2019年3月