StatPhys Seminar 統計力学セミナーのご案内:濱崎立資さん Dr. Ryusuke Hamazaki on May 30, from 10:30am

皆様 Dear All
*本案内は複数のメーリングリストにお送りしております。重複して受け取られました方は何卒ご容赦下さい。
sorry for multiple e-mails.

羽田野(東京大学生産技術研究所)です。
英語での統計力学セミナーのご案内をお送り致します。是非ご参加下さい。
オンサイトで行いますが、オンライン参加をご希望の方は以下にご登録ください。
ゼミナー前にzoomリンクをお送りします。
forms.gle/YN22NTx3zAP31NQ17
This is Naomichi Hatano from the Institute of Industrial Science, The University of Tokyo.
We will have a StatPhys seminar in English as follows. It will be an onsite one, but
if you wish to join online, register to the following site.
We will send you a zoom link before the seminar.
forms.gle/YN22NTx3zAP31NQ17

以下で今後のセミナーの予定をご確認頂けます。
sites.google.com/view/statphys-seminar/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
You will be able to check the announcement of upcoming seminars in the following web site:
sites.google.com/view/statphys-seminar/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

日時 Date and Time: 2023年6月30日(水)Friday, June 30, 2023
場所 Onsite place:東京大学 本郷キャンパス 理学部1号館206教室 (Room No. 206, Science 1st Bldg., Hongo Campus, The University of Tokyo)
道程 Access www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_07_01_j.html
No. 101 of www.u-tokyo.ac.jp/content/400020145.pdf
講師 Speaker 濱崎立資さん(理研) Dr. Ryusuke Hamazaki (RIKEN)
演題 Title: Universality, breakdown, and timescale of thermalization in isolated quantum systems

要旨:Abstract:
How isolated quantum systems relax to thermal equilibrium is the fundamental problem in quantum statistical mechanics [1]. While local observables in generic systems are believed to thermalize after long time via the eigenstate thermalization hypothesis (ETH) [2], to what extent the ETH universally holds is still an open question; indeed, recent studies show that thermalization breaks down by various mechanisms. Furthermore, understanding timescale for thermalization is another challenge beyond the theory of the ETH.

In this talk, we address universality, breakdown, and timescale of thermalization in isolated quantum systems. We first show our numerical verification of the universality of the ETH for realistic quantum many-body systems. We introduce few-body random matrix ensembles to model realistic systems and show that the ETH holds for most of them unless the range of the interactions is too long [3].

We then discuss some new mechanisms that break the ETH in non-integrable systems. We start with high-dimensional quantum Ising models with a weak transverse field. Despite its non-integrability, we discover that the domain-wall conservation law in the effective model leads to the Hilbert-space fragmentation, a recently found mechanism for the absence of thermalization [4]. We next show how general discrete symmetries should break the ETH for a certain class of non-local observables, especially emphasizing the case where higher-form symmetries exist [5].

If time allows, we discuss quantum speed limits useful for the macroscopic transitions, such as macroscopic transport of atoms, which are relevant for timescales of thermalization from inhomogeneous initial states. Employing the local conservation law of probability, we derive quantum speed limits that lead to reasonable timescales for macroscopic transitions [6].

[1] J. Eisert, M. Friesdorf, and C. Gogolin, Nat. Phys. 11, 124 (2015).
[2] M. Rigol, V. Dunjko, M. Olshanii, Nature 452, 854 (2008)
[3] S. Sugimoto, R. Hamazaki, and M. Ueda, Phys. Rev. Lett. 126 (12), 120602 (2021) <doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.120602>; Phys. Rev. Lett. 129 (3), 030602 (2022) <doi.org/10.1103/PhysRevLett.129.030602>.
[4] A. Yoshinaga, H. Hakoshima, T. Imoto, Y. Matsuzaki, and R. Hamazaki, Phys. Rev. Lett. 129 (9), 090602 (2022) <doi.org/10.1103/PhysRevLett.129.090602>.
[5] O. Fukushima and R. Hamazaki, arXiv:2305.04984 (2023) <doi.org/10.48550/arXiv.2305.04984>.
[6] R. Hamazaki, PRX Quantum 3 (2), 020319 (2022) <doi.org/10.1103/PRXQuantum.3.020319>.

———————–
Naomichi Hatano
Institute of Industrial Science, University of Tokyo
Kashiwanoha 5-1-5, Kashiwa, Chiba 277-8574, JAPAN

Phone: +81-4-7136-6961
Fax: +81-4-7136-6978
hatano-lab.iis.u-tokyo.ac.jp/hatano/

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Statphys Seminar June 16 by Dr. Keiichi Tamai

計算物性物理メーリングリストのみなさま

東京大学の大久保です。
2回目に送ったメールも環境によって、再度文字化けしていたようです。
何度も申し訳ございません。
原因と思われる、ドイツ語のウムラウトを削除しましたので、
もう一度、再送させてください。

申し訳ありませんでした。

==============

6/16に下記の内容で統計力学セミナーを開催します。
対面とオンラインのハイブリッドで、学外の方も、オンラインで参加できます。
参加をご希望の方は大久保
 t-okubo@phys.s.u-tokyo.ac.jp
までご連絡ください。
折り返し、Zoomの接続情報を送ります。

大久保 毅

——
統計力学セミナー StatPhys Seminar @ UTokyo Hongo
sites.google.com/view/statphys-seminar

Room: 理学部1号館206教室 (Room No. 206, Science 1st Bldg.) and Online(Zoom)

Speaker: 玉井敬一(東大), Keiichi Tamai (Institute for Physics of
Intelligence, The University of Tokyo)

Title: Universal Scaling Laws of Absorbing Phase Transitions in Complex Systems

Abstract:
The notion of universality in critical phenomena, which is well-known
for equilibrium phase transitions, can be extended to non-equilibrium
ones [1,2]. While non-equilibrium critical phenomena were primarily of
theoretical interest in the last century, recent progress suggests
that they may be relevant for a deeper understanding of practically
important complex systems. In this talk, I will focus on absorbing
phase transitions (transitions to a state from which systems cannot
escape) to see this point in more detail. After a brief recap on the
scaling theory for non-equilibrium critical phenomena, I will
demonstrate how universal scaling laws can be seen in various complex
systems; in particular, open shear flows in the transitional regime
[3,4] and classical artificial deep neural networks near the edge of
chaos [5].

[1] H. Hinrichsen. Adv. Phys. 49, 815 (2000).
[2] M. Henkel, H. Hinrichsen, S. Luebeck. Non-equilibrium Phase
Transitions. Vol. 1 (Springer, 2008).
[3] M. Sano & KT. Nat. Phys. 12, 249 (2016).
[4] K. Kohyama, M. Sano, KT & T. Tsukahara. Proceedings of TSFP-12 (2022).
[5] KT, T. Okubo, T. V. T. Duy, N. Natori & S. Todo. Under review.
———
##############################################
大久保 毅
東京大学大学院理学系研究科 量子ソフトウェア寄付講座
特任准教授
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学大学院理学系研究科知の物理学研究センター
理学部1号館9階 950
e-mail: t-okubo@phys.s.u-tokyo.ac.jp
Tel: 03-5841-8890

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Statphys Seminar June 16 by Dr. Keiichi Tamai

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6/16

t-okubo@phys.s.u-tokyo.ac.jp

Zoom

——
StatPhys Seminar @ UTokyo Hongo
sites.google.com/view/statphys-seminar

Room: 1206 (Room No. 206, Science 1st Bldg.) and Online(Zoom)

Speaker: , Keiichi Tamai (Institute for Physics of
Intelligence, The University of Tokyo)

Title: Universal Scaling Laws of Absorbing Phase Transitions in Complex Systems

Abstract:
The notion of universality in critical phenomena, which is well-known
for equilibrium phase transitions, can be extended to non-equilibrium
ones [1,2]. While non-equilibrium critical phenomena were primarily of
theoretical interest in the last century, recent progress suggests
that they may be relevant for a deeper understanding of practically
important complex systems. In this talk, I will focus on absorbing
phase transitions (transitions to a state from which systems cannot
escape) to see this point in more detail. After a brief recap on the
scaling theory for non-equilibrium critical phenomena, I will
demonstrate how universal scaling laws can be seen in various complex
systems; in particular, open shear flows in the transitional regime
[3,4] and classical artificial deep neural networks near the edge of
chaos [5].

[1] H. Hinrichsen. Adv. Phys. 49, 815 (2000).
[2] M. Henkel, H. Hinrichsen, S. Lbeck. Non-equilibrium Phase
Transitions. Vol. 1 (Springer, 2008).
[3] M. Sano & KT. Nat. Phys. 12, 249 (2016).
[4] K. Kohyama, M. Sano, KT & T. Tsukahara. Proceedings of TSFP-12 (2022).
[5] KT, T. Okubo, T. V. T. Duy, N. Natori & S. Todo. Under review.
———
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113-00337-3-1

19 950
e-mail: t-okubo@phys.s.u-tokyo.ac.jp
Tel: 03-5841-8890
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Statphys Seminar June 16 by Dr. Keiichi Tamai

6/16

t-okubo@phys.s.u-tokyo.ac.jp

Zoom

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StatPhys Seminar @ UTokyo Hongo
sites.google.com/view/statphys-seminar

Room: 1206 (Room No. 206, Science 1st Bldg.) and Online(Zoom)

Speaker: , Keiichi Tamai (Institute for Physics of Intelligence, The University of Tokyo)

Title: Universal Scaling Laws of Absorbing Phase Transitions in Complex Systems

Abstract:
The notion of universality in critical phenomena, which is well-known for equilibrium phase transitions, can be extended to non-equilibrium ones [1,2]. While non-equilibrium critical phenomena were primarily of theoretical interest in the last century, recent progress suggests that they may be relevant for a deeper understanding of practically important complex systems. In this talk, I will focus on absorbing phase transitions (transitions to a state from which systems cannot escape) to see this point in more detail. After a brief recap on the scaling theory for non-equilibrium critical phenomena, I will demonstrate how universal scaling laws can be seen in various complex systems; in particular, open shear flows in the transitional regime [3,4] and classical artificial deep neural networks near the edge of chaos [5].

[1] H. Hinrichsen. Adv. Phys. 49, 815 (2000).
[2] M. Henkel, H. Hinrichsen, S. Lbeck. Non-equilibrium Phase Transitions. Vol. 1 (Springer, 2008).
[3] M. Sano & KT. Nat. Phys. 12, 249 (2016).
[4] K. Kohyama, M. Sano, KT & T. Tsukahara. Proceedings of TSFP-12 (2022).
[5] KT, T. Okubo, T. V. T. Duy, N. Natori & S. Todo. Under review.
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宮武 勇登氏 阪大CMCオンラインセミナーシリーズ「物理学・応用数学の数値計算最前線」第2回

メーリングリストの皆様
(重複受信された場合は、何卒、ご容赦ください。)

阪大の吉野元です。

阪大サイバーメディアセンターでのオンラインセミナーシリーズ
「物理学・応用数学の数値計算最前線」第2回目のご案内です。

6/21(水)17:00 –
「データサイエンスにおける常微分方程式の数値解析」
宮武 勇登氏 (大阪大学大学サイバーメディアセンター)

近年,データサイエンスにおける微分方程式の活用が進んでおり,数値解析学にも新しい研究の流れが興っている.例えば,従来は与えられた微分方程式に対して良いアルゴリズムの設計を目指すことが主流であったが,より一層,微分方程式の導出の背景や,あるいは数値計算結果の利用方法にも向き合った研究が期待されている.一例を上げれば,ODE-Netでは学習の際に随伴方程式と呼ばれる微分方程式を数値計算する必要があるが,この随伴方程式のみを切り出して高精度計算を試みることは全く適切ではない.本講演では,ODE-Net,動的低ランク近似,連続最適化などのテーマにおける常微分方程式の数値解析基盤について概観する.

参加ご希望の方、下記セミナーホームページからメーリングリストにご登録ください。(前回登録済みの方は不要です。)

セミナーシリーズのホームページ
sites.google.com/view/cmc-seminars


——————————————–
Hajime Yoshino
Cybermedia Center, Osaka University
1-32 Machikaneyama, Toyonaka
560-0043 Japan
Tel: +81-(0)6-6850-6841
FAX: +81-(0)6-6850-6842
E-mail: yoshino@cmc.osaka-u.ac.jp
www.cp.cmc.osaka-u.ac.jp/~yoshino/

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ISSP Theory Seminar (Dr. Kiyu Fukui, June 16, 16:00)

メーリングリストのみなさま,

物性研の川島です.下記のように理論セミナーを開催します.会場+zoomのハイブリッドです.ご参加を歓迎します.

Dear Colleagues,

The following  Theory Seminar (online and onsite) will be held on 16
Jun,  Friday.
You are very welcome to attend.

For online participation, please pre-register at the link below.
forms.gle/g6PzWp1oAGoGHttV9

============================

Date:   Jun. 16 (Fri.), 2023

Time:   16:00-17:00

Place:   Seminar Room 5 (A615), 6th Floor, ISSP/ Online (Zoom)

Speaker: Dr. Kiyu Fukui

Affiliation: Department of Applied Physics, The University of Tokyo

Title  :  Feasibility study of quantum spin liquid in extensions of the
Kitaev model

Abstract:
  The Kitaev model provides us with a rare example of exact quantum
spin liquid (QSL) states in more than one dimension. While it is very
important to explore new platforms for realizing the Kitaev QSL
theoretically, extensions of the model make it no longer solvable and
numerical calculations are challenging. Here we address the feasibility
of the Kitaev QSL for three extensions of the model, by using the
pseudofermion functional renormalization group method.
  The first one is the extension to higher-spin systems [1]. We clarify
the ground-state phase diagrams of the spin-S Kitaev-Heisenberg model
systematically by changing the ratio between the Kitaev and Heisenberg
interactions and the length of spin S. We find that the Kitaev QSL
regions remain stable for S < 2, whereas the regions are quickly shrunk while increasing S.   The second one is the extension to three-dimensional (3D) systems [2]. Studying the Kitaev-Heisenberg model defined on a 3D hyperhoneycomb lattice, we show that the ground-state phase diagram is similar to the two-dimensional honeycomb case. Our results respect the four-sublattice symmetry inherent in the model, which was violated in the previous study.   The last one is for ultracold polar molecules trapped in an optical lattice [3]. We study a model proposed as an implementation of the Kitaev-type interactions, and clarify that the ground state is magnetically ordered. We also unravel how the Kitaev QSL is destabilized by the long-range interactions originating from the dipole interactions between polar molecules. [1] K. Fukui, Y. Kato, J. Nasu, and Y. Motome, Phys. Rev. B 106, 174416 (2022). [2] K. Fukui, Y. Kato, and Y. Motome, J. Phys. Soc. Jpn. 92, 064708 (2023). [3] K. Fukui, Y. Kato, J. Nasu, and Y. Motome, Phys. Rev. B 106, 014419 (2022).. Contact : Naoki Kawashima e-mail: kawashima@issp.u-tokyo.ac.jp

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研究会「強相関電子系のフロンティア」のお知らせ

計算物性物理メーリングリストの皆様、

理化学研究所の酒井と申します。
名古屋大学の大成先生のご依頼により、下記の研究会についてご案内申し上げます。

————————————————
8月21−22日に
研究会「強相関電子系のフロンティア」を
名古屋大学「坂田平田ホール」において開催いたします。
www.slab.phys.nagoya-u.ac.jp/onari/2023/index.html

一般講演およびポスター発表を受け付けております。
興味がある方は是非ご参加ください。

招待講演者(敬称略・五十音順)
笠原 成 (岡大)
北谷 基治 (兵庫県立大)
越野 幹人 (阪大)
酒井 志朗 (理研)
島野 亮 (東大)
下志万 貴博 (理研)
大同 暁人 (京大)
竹森 那由多 (阪大)
辻 直人 (東大)
出口 和彦 (名大)
野村 悠祐 (慶應大)
橋本 顕一郎 (東大)
星野 晋太郎 (埼玉大)
村上 雄太 (理研)
望月 維人 (早大)
矢田 圭司 (名大)
山川 洋一(名大)
吉田 恒也 (京大)
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芝浦工業大学非常勤講師公募

計算物性物理メイリングリストのみなさま

芝浦工業大学において下記の要領で非常勤講師を公募致しますので
ご案内させていただきます。
関係する方にお知らせいただければ幸いです。
応募期間がとても短くなっております。ご注意ください。
(重複して受け取られた場合にはご容赦ください)

—–
富田裕介
芝浦工業大学

【職名・募集人数】非常勤講師1名
【担当科目】物理学実験
【勤務時間】後期金曜日(1, 2限) 2コマ
【勤務地】大宮キャンパス(埼玉県さいたま市見沼区深作307、最寄り駅:JR宇都宮線東大宮駅)
【着任時期】2023年9月23日
【募集期間】2023年6月20日(火)必着
詳細は jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJorDetail?fn=3&id=D123060746&ln_jor=0

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オンライン物性理論セミナー (6月末までのスケジュール) *第88回は明日開催

皆様

お忙しいところ失礼します。
重複して受け取られた場合はご容赦ください。

この場をお借りして、オンライン物性理論セミナーのご案内させて頂きます。
オンライン物性理論セミナーは、2020年4月末よりZoom を用いて開催している(理論・実験問わず)物性物理関連のセミナーです。現在は、月2回程度のペースで、火曜日11:00から開催しています。詳しくは、下記の公式ウェブサイトをご覧ください。
shinaoka.github.io/online_CMT_seminars/

ZoomのミーティングURLおよびパスワードは、登録されたメールアドレスに送信されます。大変お手数ですが【毎回、公式ウェブサイト上の登録フォームから登録】していただくようお願い致します。上記リンクから、各回のフォームをご利用ください。

なお第88回のセミナーは明日6/13(火)の午前11時より開始となっております。直前のご案内となってしまい申し訳ありませんが沢山の方のご参加をお待ちしております。
皆様の参加をお待ちしております。どうぞよろしくお願い致します。

世話人一同
高三和晃(東大)、下川統久朗(OIST)、永井佑紀(原子力機構)、品岡寛(埼玉大学)

—-<今後の予定>—-
第88回
日時: 2023年6月13日(火)11:00-
発表者: 越智 正之 (阪大)
発表題目: 波動関数理論に基づく固体の第一原理計算手法の開発

第89回
日時: 2023年6月27日(火)11:00-
発表者: 水田 郁 (東大)
発表題目: 時間周期系/準周期系の最適な量⼦計算

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京都大学理学研究科 計算物理学 特定助教(2名)公募

CMP-MLの登録のみなさま
(重複して受け取られた場合はご容赦ください)

京都大学の福間先生の依頼を受けて公募情報をお送りいたします。
関係者へのご周知および積極的なご応募をどうぞよろしくお願いいたします。

福島孝治
東京大学大学院総合文化研究科
k-hukushima@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

////////////////////////////////////////////////////////////////

■ 京都大学大学院理学研究科 計算物理学 特定助教(2名)公募

この度、京都大学では計算物理学に関する特定助教を2名公募致します:

A: 数値計算物理学特別講座:1名
www.scphys.kyoto-u.ac.jp/news/public.html#koubo_20230602a

B: 大規模計算物理学特別講座:1名
www.scphys.kyoto-u.ac.jp/news/public.html#koubo_20230602b

貴関係各位にご周知いただき、適任者の応募をお願いいたします。

なお、2つの特別講座は内容的に深く関連しておりますので、
応募の際は両方に応募されることを強くお勧めします。

================================================================
(下記応募要項は簡略版です。詳細は上記リンクをご覧ください。)
================================================================

——————————-
■ A: 数値計算物理学特別講座
——————————-

1. 公募人員 特定助教 1 名

2. 所属部門 京都大学大学院理学研究科 数値計算物理学特別講座
(支援専攻:物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二分野)

3. 勤務内容
数値計算物理学の研究。
とくに符号問題を中心とするアルゴリズム開発を行い、
数値計算物理学の新たな分野の開拓につながる研究を行う。
また、研究内容に沿った大学院生指導を行う。

4. 着任時期 決定後できるだけ早い時期

5. 任期または雇用期間 勤務実績により年度毎の更新可
(最長、令和9年3月31日まで)

6. 提出書類
(1) 履歴書(写真付き、連絡先情報・着任可能時期を明記)
(2) 研究業績リスト(主要論文(5編以内)に印をつけること)
(3) これまでの研究概要と着任後の研究計画(2,000字程度)
(4) 応募者について問い合わせできる方2名(氏名・連絡先)の情報

7. 公募締切 令和5年7月31日(月) 必着

8. 書類送付先
上記(1)~(4)の書類を一つにまとめたpdfを電子メールにて
下記アドレスへ送付:
apply-comp_at_gauge.scphys.kyoto-u.ac.jp 宛
Subject 欄は「数値計算物理学特別講座助教」とし、
ファイル受領の返信を必ず確認のこと。
宛先は 京都大学大学院理学研究科 物理学第二教室 福間将文

9. 問合せ先
京都大学大学院理学研究科 物理学第二教室 福間将文
電話:075-753-3856
e-mail:fukuma_at_gauge.scphys.kyoto-u.ac.jp

10. 特記事項
本特別講座は主に基盤研究(A)
「世界体積ハイブリッドモンテカルロ法によるQCDの相構造と
実時間ダイナミクスの解明」(代表者 福間将文)
の推進を目的として、理学研究科に設置されたものです。

——————————-
■ B: 大規模計算物理学特別講座
——————————-

1. 公募人員 特定助教 1 名

2. 所属部門 京都大学大学院理学研究科 大規模計算物理学特別講座
(支援専攻:物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二分野)

3. 勤務内容
大規模計算物理学の研究。とくに符号問題を中心に
スーパーコンピューター「富岳」に適したコード開発を行い、
大規模計算物理学の新たな分野の開拓につながる研究を行う。
また、研究内容に沿った大学院生指導を行う。

4. 着任時期 決定後できるだけ早い時期

5. 任期または雇用期間 勤務実績により年度毎の更新可
(最長、令和8年3月31日まで)

6. 提出書類
(1) 履歴書(写真付き、連絡先情報・着任可能時期を明記)
(2) 研究業績リスト(主要論文(5編以内)に印をつけること)
(3) これまでの研究概要と着任後の研究計画(2,000字程度)
(4) 応募者について問い合わせできる方2名(氏名・連絡先)の情報

7. 公募締切 令和5年7月31日(月) 必着

8. 書類送付先
上記(1)~(4)の書類を一つにまとめたpdfを電子メールにて
下記アドレスへ送付:
apply-comp_at_gauge.scphys.kyoto-u.ac.jp 宛
Subject 欄は「大規模計算物理学特別講座助教」とし、
ファイル受領の返信を必ず確認のこと。
宛先は 京都大学大学院理学研究科 物理学第二教室 福間将文

9. 問合せ先
京都大学大学院理学研究科 物理学第二教室 福間将文
電話:075-753-3856
e-mail:fukuma_at_gauge.scphys.kyoto-u.ac.jp

10. 特記事項
本特別講座は主に文部科学書「富岳」成果創出加速プログラム大規模連携課題
「シミュレーションでせまる基礎科学:量子新時代へのアプローチ」
(代表者 橋本省二)
のサブ課題C
「革新的手法による負符号問題をもつ系の第一原理計算」
(サブ課題責任者 福間将文)
の推進を目的として、理学研究科に設置されたものです。

Koji Hukushima
Komaba Institute for Science, University of Tokyo
3-8-1 Komaba, Meguro-ku, Tokyo 153-8902, Japan
Phone & Fax : +81-(0)3-5454-6513
Office: Bldgs. 16-221A
e-mail: hukusima@phys.c.u-tokyo.ac.jp
k-hukushima@g.ecc.u-tokyo.ac.jp
URL: hukushimalab.c.u-tokyo.ac.jp/

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