Updated on 2026/08/14

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SATO TOMOYA
 
Organization
Institute of Integrated Research Quantum Navigation Research Center Specially Appointed Associate Professor
Title
Specially Appointed Associate Professor
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Research Projects

  • 間欠帰還型能動核スピンメーザーの開発による超高精度スピン歳差周波数測定とその応用

    Grant number:17K14310  2017.4 - 2019.3

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  若手研究(B)

    佐藤 智哉

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    Grant amount:\4290000 ( Direct Cost: \3300000 、 Indirect Cost:\990000 )

    スピン歳差周波数の精密測定が原子の永久電気双極子能率やアクシオン様暗黒物質の探索など基礎物理学へ応用出来ることに着目し、静磁場下での核スピン歳差運動観測を、緩和時間による制限を超えて半永久的に可能とする「能動帰還型核スピンメーザー」の高度化を行った。本研究ではメーザー周波数測定における系統誤差を低減するための新たな方式として「間欠帰還方式」を考案し、これを導入したメーザーを開発した。間欠帰還方式とは、これまで同時に行っていたスピン歳差観測と、歳差維持のための帰還磁場印加を時間的に分離し交互に繰り返す方式である。これによって、帰還磁場が偏極Rb原子を用いたキセノン核スピン運動の観測過程に与える影響を取り除き、より正確な帰還磁場印加を行いメーザー周波数系統誤差を抑制する。
    平成30年度は、昨年度に開発した間欠帰還型Xe-129/Xe-131二核種同時核スピンメーザーを用いてその性能評価を行った。メーザー周波数の運転パラメーター(磁場、温度、レーザー周波数・強度、帰還磁場強度等)依存性測定を行い、それぞれのパラメーターの変動がメーザー周波数にどの程度影響するか解析した。従来型の能動帰還型メーザーにおいては、二核種メーザー周波数の同時測定・比較を行ってもなお残る、Xeスピン交換光ポンピング用レーザー光の強度変化の影響が問題となっていた。実験の結果これが大幅に低減されることが分かり、間欠帰還方式により従来型メーザーの限界が突破できる可能性が示された。

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  • Atomic EDM and nuclear Schiff moment studied with active spin maser

    Grant number:26247036  2014.4 - 2017.3

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research  Grant-in-Aid for Scientific Research (A)

    Asahi Koichiro

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    Grant amount:\40040000 ( Direct Cost: \30800000 、 Indirect Cost:\9240000 )

    In order to search for EDM in a diamagnetic atom Xe-129, which if present will constitute an undeniable evidence for physics beyond the Standard Model, we have conducted frequency stabilization studies and co-magnetometer development.
    As a result, a co-running spin maser of Xe-131, a spin 3/2 isotope of Xe-129, has been proven to serve as an excellent co-magnetometer with high compensation powers against the magnetic field and Rb density drifts. A digitalized feedback architecture and temperature stabilization systems have been implemented. Thus, all the factors perceived to cause the frequency drifts became under control, but at the same time, this has disclosed the presence of another effect causing the drift, i.e., the spin phase deviation of Rb from Xe due to the feedback field. A method to avoid this effect has been proposed and its validity demonstrated, thus indicating a prospect for an order of magnitude improvement from the present experimental upper limit on the Xe-129 EDM.

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