東京大学大学院工学系研究科 精密工学専攻 入試案内 · - 3 - 2020 年度...

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- 1 - Contact 〒 113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学大学院工学系研究科精密工学専攻事務室 ‒‒‒ E-mail: [email protected] Phone: 03-5841-6445 Fax: 03-5841-8556 Website: http://www.pe.t.u-tokyo.ac.jp Dept. of Precision Engineering The University of Tokyo 精密工学専攻修士課程入試案内 .............................................................. 2 Guide to Entrance Examination for Master’s Program 精密工学専攻博士後期課程入試案内 ....................................................... 7 Guide to Entrance Examination for Doctoral Program 精密系研究室紹介 .................................................................................. 17 Introduction to Laboratories 入学志願者指導教員申告用紙 ................................................................ 22 Declaration Form for Prospective Supervisors at Master’s Program 令和 3(2021)年度 東京大学大学院工学系研究科 精密工学専攻 入試案内 Guide to Entrance Examination 2021 Department of Precision Engineering Graduate School of Engineering The University of Tokyo

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連 絡 先Contact

〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1東京大学大学院工学系研究科精密工学専攻事務室

‒‒‒E-mail: [email protected] Phone: 03-5841-6445 Fax: 03-5841-8556

Website: http://www.pe.t.u-tokyo.ac.jp

Dept. of Precision EngineeringThe University of Tokyo

精密工学専攻修士課程入試案内 .............................................................. 2Guide to Entrance Examination for Master’s Program

精密工学専攻博士後期課程入試案内 ....................................................... 7Guide to Entrance Examination for Doctoral Program

精密系研究室紹介 ..................................................................................17Introduction to Laboratories

入学志願者指導教員申告用紙 ................................................................22Declaration Form for Prospective Supervisors at Master’s Program

令和3(2021)年度

東京大学大学院工学系研究科精密工学専攻 入試案内

Guide to Entrance Examination 2021

Department of Precision Engineering

Graduate School of Engineering

The University of Tokyo

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修士課程

博士後期課 程

研 究 室紹 介

試 験 場案 内

指導教員申告用紙

修(精密)

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Guide to Entrance Examination for Master’s Program 2021Department of Precision Engineering

Graduate School of Engineering, the University of Tokyo

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(3)第二次試験による選考

・第一次試験の成績優秀者のみが第二次試験を受験することができる.第二次試験対象者に関しては

8月 10日(月)17時までに精密工学専攻ホームページに掲載する.

・第二次試験は,筆記試験(数学,物理学,外国語(英語))および口述試験からなる.数学は 3分

野(主に微分積分・微分方程式,主に線形代数,主に複素関数論),物理学は 2分野(力学,電磁

気学)からそれぞれ 1問から出題される.

・筆記試験(数学,物理学)および口述試験はオンライン試験を実施する.オンライン試験環境につ

いては,令和 3(2021)年度東京大学大学院工学系研究科修士課程学生募集要項の第 9項を確認し,

事前に準備すること.オンライン試験実施方法の詳細については,追って通知する.

・筆記試験(外国語(英語))は TOEFL(TOEFL iBT○R,TOEFL PBT○R,TOEFL iBT Special Home Edition)#1,TOEIC公開テスト(TOEIC○R Listening & Reading,TOEIC○R Speaking & Writing)#2,IELTS Academic#3,

Duolingo English Test#4のうち,いずれかのスコア提出によって替えるものとし,8月 3日(月)17

時(日本時間)までに本専攻で確認できるスコアを有効とする.提出する英語テストの種類によっ

て提出方法が異なるため,注意すること(表 1参照).複数の英語テストのスコアが提出された場

合,本専攻の基準により換算し,点数の最も高いものを採用する.同一の英語テストの提出は 1通

のみとする. #1 Institutional (Official) Score Reportおよび Test Taker (Examinee) Score Report両方の提出により受

理する.提出方法については,「令和 3(2021)年度東京大学大学院工学系研究科大学院入学試

験外国語(英語)試験に関するお知らせ(修士課程)」を参照すること.なお,本専攻では,

Test Date Scoresを採用し,MyBest Scoresは認めない. #2 Official Score Certificate(公式認定証)の提出により受理する.原本のスキャンもしくは写真画

像を提出すること#5.TOEIC○R Bridge,TOEIC ITPのスコアは認めない. #3 Test Report Form(成績証明書)の提出により受理する.原本のスキャンもしくは写真画像を提

出すること#5.IELTS General training,IELTS Indicatorのスコアは認めない. #4 Duolingo English TestのWebサイト上で,本専攻へのスコア送付手続きにより提出する. #5 スコアの提出は [email protected] に Eメールで送付すること.その際,Eメールの本文

に(1)氏名(フリガナ),(2)スコアの種類,(3)生年月日を記載し,Eメールのタイトルは “大学院入

試英語スコア −氏名”とすること.

表1 英語テスト種類ごとの提出物と提出方法 英語テストの

種類 TOEFL TOEIC IELTS Duolingo English Test

提出物 Institutional (Official) Score

Report,Test Taker (Examinee)

Score Reportの両方が必要

Official Score Certificate

(公式認定証)

Test Report Form

(成績証明書) 公式スコア

提出方法

令和 3(2021)年度東京大学

大学院工学系研究科大学院

入学試験外国語(英語)試験に関するお知らせ 参照

原本のスキャ

ンもしくは写

真画像を Eメ

ールで提出

原本のスキャ

ンもしくは写

真画像を Eメ

ールで提出

下記(1)と(2)の両方

(1) Duolingo English TestのWebで

University of Tokyo -Department of

Precision Engineeringにスコア送付

(2) Duolingo English TestのWebで

表示されるスコアをキャプチャし

Eメールで提出

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6. 第二次試験日程

筆記試験(数学,物理学の 2 科目をすべて受験すること.)

8 月 22 日(土)13 時 00 分(日本時間) 接続等の環境確認 ※1

8 月 23 日(日) 9 時 00 分(日本時間) 数 学(3 分野)※2

14 時 00 分(日本時間) 物理学(2 分野)※3

※1�詳細は追って通知する.�

※2�解答時間は各分野 40分とする.�

※3�解答時間は各分野 60分とする.

口述試験(研究内容・計画,志望動機,抱負等)

8 月 28 日(金)から 8 月 30 日(日)※4

※4�詳細は追って通知する.

・筆記試験の成績上位者のみ口述試験を実施する.

・口述試験対象者に関しては 8 月 28 日(金)8 時 45 分までに精密工学専攻ホームページに掲載する.

・口述試験の段階で本専攻に入学する意思のない者は,口述試験を受験しないこと.

7. 入試説明会

入試説明会を本案内 17 ページの日程で行う予定である.

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修士課程

博士後期課 程

研 究 室紹 介

試 験 場案 内

指導教員申告用紙

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Graduate School of Engineering, the University of Tokyo

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4. 選考方法

(1)選考は,第一次試験及び第二次試験による.(別表A参照のこと)

(2)第一次試験の選考方法

・第一次試験は,筆記試験及び口述試験からなる.

・筆記試験は,外国語(英語)の試験と専門に関する小論文である.筆記試験については,本大学院本

研究科及び別表Bに示す研究科の修士課程既修了者ならびに修了見込み者[(ア),(イ)]は受験

を要しない.

・本学大学院修士課程又は専門職学位課程を修了した者又は修了見込みの者については,外国語(英語)

試験を省略する.

・8 月入試においては,外国語(英語)試験は TOEFL(TOEFL iBT○R,TOEFL PBT○R,TOEFL iBT Special

Home Edition)#1,TOEIC公開テスト(TOEIC○R Listening & Reading,TOEIC○R Speaking & Writing)#2,

IELTS Academic#3,Duolingo English Test#4のうち,いずれかのスコア提出によって替えるものとし,8

月 3 日(月)17 時(日本時間)までに本専攻で確認できるスコアを有効とする.提出する英語テスト

の種類によって提出方法が異なるため,注意すること(令和 3(2021)年度東京大学大学院工学系研究

科精密工学専攻修士課程入試案内の第 5 項(3)の表 1 参照).複数の英語テストのスコアが提出さ

れた場合,本専攻の基準により換算し,点数の最も高いものを採用する.同一の英語テストの提出は 1

通のみとする.

#1 Institutional (Official) Score Report および Test Taker (Examinee) Score Report両方の提出により受理

する.提出方法については,「令和 3(2021)年度東京大学大学院工学系研究科大学院入学試験外

国語(英語)試験に関するお知らせ(博士後期課程)」を参照すること.なお,本専攻では,Test Date

Scores を採用し,MyBest Scores は認めない.

#2 Official Score Certificate(公式認定証)の提出により受理する.原本のスキャンもしくは写真画像

を提出すること#5.TOEIC○R Bridge,TOEIC ITP のスコアは認めない.

#3 Test Report Form(成績証明書)の提出により受理する.原本のスキャンもしくは写真画像を提出

すること#5.IELTS General training,IELTS Indicator のスコアは認めない.

#4 Duolingo English Test の Webサイト上で本専攻へのスコア送付手続きにより提出する.

#5 スコアは精密工学専攻事務室 [email protected] に Eメールで提出すること.

・2 月入試においては,外国語(英語)の試験は, TOEFL (TOEFL iBT○R ,TOEFL PBT○R,TOEFL iBT Special

Home Edition) 公式スコアの提出により替えるものとする.必ず,「令和 3(2021)年 度東京大学大

学院工学系研究科大学院入学試験外国語(英語)試験に関するお知らせ(博士後期課程)」を参照す

ること.本専攻では,Test Date Scores を採用し,MyBest Scores は認めない.

・小論文は,論述を中心とした内容を出題する.問題は,下記の 7 科目から出題され,その中から 2 科

目を選択すること.キーワード等詳細は 6 月頃精密工学専攻ホームページに掲載する.

(http://www.pe.t.u-tokyo.ac.jp/)

・ 計測工学

・ 精密加工学

・ マイクロシステム材料学

・ メカトロニクス・ロボティクス

・ 生産システム工学

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修士課程

博士後期課 程

研 究 室紹 介

試 験 場案 内

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淺間研究室[サービスロボティクス] 精密工学専攻(本郷)

淺間 一 教授Hajime ASAMA

サービスロボティクス身体性システム科学認知人間工学

高齢化、安全・安心などの社会的問題を解決し社会ニーズに応え、新たな価値を創造するためのサービスロボティクスの研究を行っています。人を知るための基礎研究から、人と接するための開発研究、人が使うための応用研究まで、システムインテグレーション研究に幅広く取り組んでいます。●人を知る:人の動作計測・モデル化、移動知、運動主体感、ストレス推定など ●人と接する:サービスロボット、空間知能化、センサ情報処理、サービス工学、ヒューマンインタフェース ●人が使う:介護・リハビリ、廃炉、災害対応、技能教育、点検・診断など!http://www.robot.t.u-tokyo.ac.jp/asamalab/" robot.t.u-tokyo.ac.jp

伊藤研究室[マイクロシステム実装] 精密工学専攻(本郷)

伊藤 寿浩 教授Toshihiro ITOH

IoTデバイス無線センサシステム実装工学

MEMS/NEMSセンサを含むマイクロシステムの実装・集積化技術をベースに、人や動物に長期間装着する生体モニタリングや、インフラなどの人工環境の状態モニタリングを行うための IoT デバイス・システムの研究開発を行なっています。●自立型無線マイクロシステム ●過酷環境マイクロシステム集積化・実装技術 ●動物健康モニタリングデバイス/システム ●産業機器モニタリングデバイス/システム ●ウェアラブル/プラガブルセンサ・実装技術!http://impe.t.u-tokyo.ac.jp/" pe.t.u-tokyo.ac.jp

木下研究室[社会システム設計学] 精密工学専攻(本郷)

木下 裕介 講師Yusuke KISHITA

シナリオ設計ライフサイクル工学設計工学エコデザイン

サステナビリティ(持続可能性)の実現に向けて、社会やものづくりと技術のあるべき関係を計算機上でモデル化および設計するための方法論を研究しています。現地調査や異分野との連携を通して、具体的な場を用いた実践に取り組みます。●持続可能な将来社会に向けたシナリオ設計方法論 ●参加型バックキャスティングを用いた将来ビジョン設計手法 ●サステナビリティに向けたロードマップ設計手法 ●次世代ものづくりのビジョン設計支援 ●エネルギーシステム設計のためのシナリオシミュレーション ●東南アジア地域を対象としたカーシェアリングの普及シミュレーション!http://www.susdesign.t.u-tokyo.ac.jp/" pe.t.u-tokyo.ac.jp

国枝研究室[特殊加工] 精密工学専攻(本郷)

国枝 正典 教授Masanori KUNIEDA

特殊加工微細加工金型

放電や電解などを利用して、難加工材料をより高精度に、より微細に加工するための方法を研究しています。また、加工の物理現象の解明を行い、不可能を可能にする革新的な加工法を開発することによって、高付加価値なものづくりに貢献しています。●放電加工・電解加工の可視化と現象解明 ●加工シミュレーション ●スタンプフラッシング法を用いた放電加工・電解加工  ●ワイヤ電解仕上げ加工 ●電解液ジェット加工  ●微細放電加工 ●微細電解加工 ●マイクロ射出成形!http://www.edm.t.u-tokyo.ac.jp/" edm.t.u-tokyo.ac.jp

小林研究室[治療支援工学] 精密工学専攻(本郷)

小林 英津子 教授Etsuko KOBAYASHI

医用精密工学コンピュータ外科

人々の生活の質(QOL)を向上させる環境・ものの実現を目指し、メカトロニクス技術を用いた低侵襲外科手術支援システムの研究を行っています。先端的かつ実用的なシステムとして、要素技術から実用化研究まで行っています。●低侵襲外科手術支援用ロボット・デバイスシステムの研究と実用化 ●術中生体計測システムの研究  ●術中各種情報統合とロボットへの展開 ●医療技術評価に関する研究 ●手術ナビゲーションの研究 ●生体物性計測に関する研究!http://www.bmpe.t.u-tokyo.ac.jp/" bmpe.t.u-tokyo.ac.jp

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佐久間研究室[医用精密工学] 精密工学専攻(本郷)

佐久間 一郎 教授Ichiro SAKUMA

医用精密工学コンピュータ外科生体計測工学

低侵襲で安全な治療を実現する精密標的治療のための手術支援ロボットシステム・病変部位可視化・手術ナビゲーションシステムの開発、生体応答の人工的制御による心臓不整脈治療の研究などを通じて、より良い生活環境・医療環境の実現を目指します。●精密標的治療支援メカトロニクスの研究 ●手術支援ロボティクスの研究 ●治療ナビゲーションのための術中生体計測技術の研究 ●生体応答の人工的制御による心臓不整脈治療に関する研究 ●音響刺激・分子イメージング等を応用した医療デバイスの研究 ●生体機能精密測定技術の研究!http://www.bmpe.t.u-tokyo.ac.jp/" bmpe.t.u-tokyo.ac.jp

神保研究室[神経工学] 精密工学専攻(本郷)

神保 泰彦 教授Yasuhiko JIMBO

生体工学生体情報処理神経工学

工学技術の利用により新たな計測手法を開発、脳神経系の現象解明と医療応用を目指す研究分野を神経工学と呼んでいます。脳はどのように情報を学習し記憶しているか、アルツハイマー病など神経変性疾患はなぜ発生し広がるのか、iPS 細胞から分化誘導した組織の利用により治療は可能か、などの視点から研究を進めています。●神経回路活動の時空間計測 ●人工神経回路形成 ●記憶・学習の神経回路メカニズム ●神経変性疾患モデル ●心拍制御 in vitro モデル ● iPS 細胞由来心筋細胞と生体由来組織の結合!http://neuron.t.u-tokyo.ac.jp/" neuron.t.u-tokyo.ac.jp

高松研究室[MEMS・ウェアラブルデバイス配線実装工学] 精密工学専攻(本郷)

高松 誠一 准教授Seiichi TAKAMATSU

ウェアラブルデバイスフレキシブルMEMS

従来の映像だけではなく触覚フィードバックにより体感できる VR/AR システムや、着るだけで筋電、心電等生体信号を計測できるスマートウェアなど次世代ウェアラブルデバイスを実現する配線、実装技術を開発しています。また、ウェアラブルセンサとして超薄型MEMSセンサの精密組み立て技術も開発しています。●VR/ARのための触覚フィードバックデバイス実装技術の開発 ●超薄型フレキシブルMEMSセンサ実装技術 ●ウェアラブル電子テキスタイルの開発!http://impe.t.u-tokyo.ac.jp/" pe.t.u-tokyo.ac.jp

道畑研究室[精密計測工学] 精密工学専攻(本郷)

道畑 正岐 准教授Masaki MICHIHATA

3次元形状計測インプロセス計測光応用計測

これまで測定が困難であった微細スケール対象の計測、加工環境におけるインプロセス・オンマシン計測、超高精度計測を実現するため、知的計測原理および精密計測原理の確立を目指した研究を行っています。●光共振を用いた形状標準の計測に関する研究 ●超高精度3次元形状計測に関する研究 ●マイクロ/ナノファイバーのインプロセス計測に関する研究 ●光放射圧を用いたナノ加工・計測に関する研究!http://www.photon.rcast.u-tokyo.ac.jp/" nanolab.t.u-tokyo.ac.jp

三村研究室[超精密加工] 精密工学専攻(本郷)

三村 秀和 准教授Hidekazu MIMURA

超精密加工X線光学

表面科学現象、電気化学反応などさまざまな物理・化学現象を利用した、新しい超精密加工プロセスの開発を進めています。また、X線光学素子作製へ応用し、SPring-8、X線自由電子レーザーなどの放射光施設において、高精度ミラーを用いたX線集光・イメージングシステムの設計・開発を行っています。●ナノ精度加工プロセスの構築  ●ナノ精度形状転写プロセスの構築 ●高精度X線光学素子の作製・評価 ●X線集光・イメージングシステムの設計・開発!http://www.edm.t.u-tokyo.ac.jp/" edm.t.u-tokyo.ac.jp

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山下研究室[ロボット・センサ情報処理] 精密工学専攻(本郷)

山下 淳 准教授Atsushi YAMASHITA

ロボット工学画像処理コンピュータビジョン

人間の目の働きをコンピュータで実現する画像処理技術やセンサ情報処理技術を中心として、ロボット、マルチメディア、ヒューマンインタフェース、セキュリティ、外観検査など基礎理論から実応用まで幅広く取り組んでいます。●移動ロボットによる地図生成と自己位置推定 ●ロボットの遠隔操作のためのヒューマンインタフェース ●自律ロボットの動作計画 ●機械学習を用いた構造物点検 ●複数センサ情報の融合による知的センシング ●劣化画像の情報復元と画像理解 ●屈折現象を利用した3次元センシング ●自動運転のための他車の行動予測!http://www.robot.t.u-tokyo.ac.jp/yamalab/" robot.t.u-tokyo.ac.jp

梅田研究室[サステナビリティ設計学] 人工物工学研究センタ-(本郷)

梅田 靖 教授Yasushi UMEDA

設計学ライフサイクル工学知的生産システム工学

工学の最終的な目標は科学技術を活用して社会に価値をもたらすことです。それを実現する行為が「設計」です。人間の知的活動としての設計や生産を支援する方法論を研究しています。特に、環境問題解決や持続可能社会実現といった社会的な課題のモデル化と設計による解決を実践的に目指します。●環境問題解決のための製品ライフサイクル設計支援 ●創造的な設計を支援する機能モデリングと機能設計支援 ●人工物の一生をマネジメントするライフサイクル工学 ●人を知的に支援する生産システム「デジタル・トリプレット」構築方法論!http://www.susdesign.t.u-tokyo.ac.jp/" race.t.u-tokyo.ac.jp

太田研究室[移動ロボティクス] 人工物工学研究センタ-(本郷)

太田 順 教授Jun OTA

ロボット工学身体性システム科学生産システム工学

実世界で協調して動き回るエージェントの知能ならびに運動 ・移動機能の解明と設計を研究対象とします。動作計画手法、進化的計算、制御工学等を理論的基盤として、相互作用するマルチエージェントシステムの設計論の構築を目指します。●マルチエージェントロボット:群知能ロボットの行動制御など ●大規模生産/搬送システム設計と支援:ロボットマニピュレータシステムの配置・動作設計、搬送システム設計など ●身体性システム科学、超適応の科学、人の解析と人へのサービス:ヒトの姿勢制御機構の解析、看護業務の解析と支援など!http://otalab.race.t.u-tokyo.ac.jp/" race.t.u-tokyo.ac.jp

大竹研究室[形状処理工学] 人工物工学研究センタ-(本郷)

大竹 豊 准教授Yutaka OHTAKE

形状処理コンピュータグラフィックス

計算機上で形状を扱うための技術を研究しています。主に、三次元形状スキャニングより得られた複雑な形状を表すデータを扱っており、高速・高精度・頑健な形状処理アルゴリズムの提案を目標としています。また、基盤アルゴリズムを応用したソフトウェア開発も行っていきたいと考えています。●表面スキャン点群や断面画像列(CTデータ)における物体表面の高精度推定 ●陰関数曲面を用いた高品質な形状表現 ●微分量に基づくスキャン形状の特徴検出 ●スキャン形状からの物理シミュレーション用メッシュの自動生成!http://www.den.t.u-tokyo.ac.jp/" race.t.u-tokyo.ac.jp

小谷研究室[生体計測・生体信号処理] 先端科学技術研究センター(駒場)

小谷 潔 准教授Kiyoshi KOTANI

生体信号処理非線形動力学ヒューマンインタフェース

近年の生物に関する計測・解析技術の進歩に伴い、生物は私たちの想像をはるかに超える精巧さ、精密さで必要な機能を実現していることが明らかになりつつあります。私たちは生体計測技術と数理解析理論(非線形動力学・統計物理学など)を融合し、複雑な生命現象の動作原理を明らかにすることを目指しています。また、得られた生命現象に関する知見を診断技術・リハビリテーション・マンマシンインタフェースなどに応用する研究を行っています。●脳内情報処理の解明 ●自律神経による循環器調節機構の解明 ●新しい Brain-Computer Interface の開発!http://neuron.t.u-tokyo.ac.jp/" neuron.t.u-tokyo.ac.jp

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高橋研究室[光製造科学] 先端科学技術研究センター(駒場)

高橋 哲 教授Satoru TAKAHASHI

光応用ナノ計測・加工局在光制御セルインマイクロファクトリ

次世代の超精密ものづくりを実現するための、新しい加工・計測技術の確立を目指しています。特に、我々生命体の根源をなす“光”を媒体とした新しい超精密ナノ加工・計測技術に関する研究を推進しています。●超精密加工表面性状の局在フォトン応用ナノインプロセス計測技術の開発 ●変調照明シフトによる超解像インプロセス欠陥計測に関する研究 ●動的エバネッセント光分布制御によるナノ光造形法の開発 ●光触媒ナノ粒子を用いた三次元マイクロ機能構造のレーザ直接描画法の開発 ●局在光制御によるセルインマイクロファクトリに関する基礎的研究!http://www.photon.rcast.u-tokyo.ac.jp/" nanolab.t.u-tokyo.ac.jp

梶原研究室[表面応用加工計測] 生産技術研究所(駒場)

梶原 優介 准教授Yusuke KAJIHARA

表面・界面利用加工計測異材成形接合THzナノスコピー内部物性評価

モノの表面にはさまざまな物質情報が顔を出していますが、利用しきれていない要素がたくさん残されています。私たちの研究室では、分子レベルのダイナミクスを反映した表面波(テラヘルツ波)をナノ分解能で捉えたり、人工的に創製した表面テクスチャを利用して金属とプラスチックを直接接合するなど、表面に関連した技術開発や応用展開を進めています。●パッシブな THz 近接場顕微技術の開発 ●表面エネルギー散逸のナノマッピング ●非侵襲な樹脂内部物性評価法の開発 ●樹脂/金属間の異材接合技術の開拓!http://www.snom.iis.u-tokyo.ac.jp/" iis.u-tokyo.ac.jp

川勝研究室[ナノメカニクス・ナノマシン・ナノ計測] 生産技術研究所(駒場)

川勝 英樹 教授Hideki KAWAKATSU

走査型プローブ顕微法ナノメカニクスナノツール作製と応用

本研究室では、計測と制御技術を駆使して、新しい走査型力顕微法の研究や、ナノテクノロジーを支える各種機器の開発を行なっています。また、培われた技術を応用し、生殖補助医療に焦点をあて、精子や卵子の推力や振動計測を医学、農学、生物物理の研究者と進めています。●原子レベルの組成コントラストを有するカラー原子間力顕微鏡 ●化学修飾探針の研究 ●各種位置決め機構  ●精子の誘導と力学的推力計測 ●生殖細胞の振動計測によるモニタリング!http://www.inventio.iis.u-tokyo.ac.jp/" iis.u-tokyo.ac.jp

金(範)研究室[ナノ・バイオ計測] 生産技術研究所(駒場)

金 範埈 教授Beomjoon KIM

マイクロ要素構成学バイオMEMSナノバイオセンシング

高機能化・高集積化のバイオセンサーチップの実現を目指して、半導体加工技術と機械的なマイクロ加工技術、自己組織化を利用するボトムアップアプローチ手法を融合したナノ構造・デバイスの製作およびそのバイオセンサとしての応用に関する研究を行っています。●シャドウマスクを用いた多機能マイクロ・ナノパターニング ●自己組織化単分子膜を用いたナノコンタクトプリンティング ●保存可能な機能的マイクロプロテインチップの開発 ●単一細胞の電気・物理的特性を測るMEMSデバイスの開発 ●層流を用いた電気鍍金法によるマイクロ構造物の製作!http://www.kimlab.iis.u-tokyo.ac.jp/" iis.u-tokyo.ac.jp

新野研究室[付加製造科学] 生産技術研究所(駒場)

新野 俊樹 教授Toshiki NIINO

3Dプリンティング樹脂金属複合体製造技術再生医療工学Additive Manufacturing

三次元 CADデータを直接実体化する 3Dプリンティング技術や、樹脂と金属など複合的材料構造をもつ部品を製造する技術など、新しい加工法の研究を行っています。また、これらの技術を用いて高次の機能形状を実体化し、新しい機能をもったメカトロデバイスや組織工学(再生医療)用のデバイスを創出することを目指します。●付加製造に関わる工法や材料の開発と高度化 ●組織工学(再生医療)用担体の3Dプリンティング ●ラピッドマニュファクチャリング ●射出成形の高度化によるアクチュエータや流体デバイスの製造!http://lams.iis.u-tokyo.ac.jp/" iis.u-tokyo.ac.jp

精 密(本郷): 精密工学専攻(本郷キャンパス)人工物(本郷): 人工物工学研究センター(本郷キャンパス)先端研(駒場): 先端科学技術研究センター(駒場リサーチキャンパス)生 研(駒場): 生産技術研究所(駒場リサーチキャンパス)

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修士課程

博士後期課 程

研 究 室紹 介

試 験 場案 内

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