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初貝 安弘 ORCID iD icon
筑波大学
数理物質系物理学域長
筑波大学大学院
数理物質科学研究科
物理学専攻 教授
物理学専攻長
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Yasuhiro-Nov11-2009
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ResercherID: Y. Hatsugai
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初貝-small.jpg

初貝-small.jpg高ヒット
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Okura at Kazusa arc

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つくばセンターバス停

つくばセンターバス停高ヒット
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YasuhiroV.jpg

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Dr. Yuji Hamamoto

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Mr. Naoya Fujinawa

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グラファイト(初貝作)

グラファイト(初貝作)高ヒット
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Dr. Mitsuhiro Arikawa

Dr. Mitsuhiro Arikawa高ヒット
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研究科特別研究員:有川晃弘

Mr. Shou Tanaya

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修士2年:棚谷翔

バス停、ここでバスをおりる

バス停、ここでバスをおりる高ヒット
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今年もやります。まずは量子力学3. 冬は 統計力学2. 平成31年の新年あけましておめでとうございます。今年もあと44日!
最新ニュース
投稿者 : hatsugai 投稿日時: 2019-11-18 18:54:05 (15 ヒット)

We have discussed a non-hermitian version of the fractional quantum Hall states. The paper, by Tsuneya Yoshida, Koji Kudo and Yasuhiro Hatsugai, has been published in Scientific Reports ( also arXiv:1907.07596 ). Non-hermitian physics has been extended to the topologically ordered states. It's a try. Relevant situations can be realized in cold atom experiments.


投稿者 : hatsugai 投稿日時: 2019-11-14 01:28:29 (79 ヒット)

Covalent Organic Frameworks (COF), I understand, is a large molecule where many (block) organic molecules are linked by strong covalent bonds in a periodic or non-periodic manner. It is a nice place where the higher order topological insulating phase is realized as we have pointed out. Then if the COF has boundaries, one can naturally expect edge states/corner states associated with the symmetry protected Berry phases of the bulk. This is correct. One of such a COF, we discussed, is a polymerized triptycene on a decorated star lattice. Our paper ”Flat bands and higher-order topology in polymerized triptycene: Tight-binding analysis on decorated star lattices” by Tomonari Mizoguchi, Mina Maruyama, Susumu Okada, Yasuhiro Hatsugai is for the phenomena and has been published in Physical Review Materials (See also arXiv 1907.06088).


投稿者 : hatsugai 投稿日時: 2019-11-09 07:50:55 (172 ヒット)

We have proposed a new correlated topological phase, "higher-order topological Mott insulator (HOTMI)" where spin-charge separated corner states emerge that are protected by Z3 spin Berry phases of the bulk. It is a generalized bulk-edge correspondence. The article has been published in Phys. Rev. Lett. (also arXiv:1905.03484). Have a look at.


投稿者 : hatsugai 投稿日時: 2019-09-30 11:19:28 (229 ヒット)

Exact flatness of energy bands implies some reasons behind. Here we present one of them, "molecular orbital (MO) representation", which seems to be applied for various classes of tight binding models. Mathematically if the rank of the hamiltonian as a linear operator is less than the number of atomic sites, the kernel of the linear operator has a finite dimension. This is the zero mode flat band. The MO rep. presents nice physical reasons for it. Original proposal by YH with Isao Maruyama in 2011 in EPL and arXiv is counting dimensions of non-orthogonal projections but the hopping of the MO's is allowed as we pointed out (it should be). It's a fun to guess what kinds of the MO representation is possible for a known flat band system. Try ! Also several physical reason why the flat band crosses/touches to dispersive bands in many cases are discussed. Our new paper has appeared in EPL, "Molecular-orbital representation of generic flat-band models", by T. Mizoguchi and Y. Hatsugai , also arXiv.


投稿者 : hatsugai 投稿日時: 2019-09-10 11:03:57 (188 ヒット)

I wrote a small article "So Small Implies So Large: For a Material Design" in the "News and comment" section of the JPSJ in relation to a recent interesting paper by Toshikaze Kariyado. Material deformation induces a gauge field that modifies electronic structure and may result in the Landau levels without breaking time reversal. Have a look at.


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