ノザワ サトシ
野澤 恵教授
Satoshi NOZAWA

■研究者基本情報

組織

  • 理学部 理学科 地球環境科学コース
  • 理工学研究科(博士前期課程) 理学専攻
  • 理工学研究科(博士後期課程) 複雑系システム科学専攻
  • 基礎自然科学野 地球環境科学領域

研究分野

  • 自然科学一般, 天文学, 流体シミュレーション
  • 自然科学一般, 天文学, 天文学
  • 自然科学一般, 天文学, 人工衛星障害の統計的解析
  • 自然科学一般, 天文学, 宇宙天気
  • 自然科学一般, 天文学, 太陽物理学

研究キーワード

  • 太陽観測、太陽浮上磁場、太陽磁場 電磁流体力学、MHD、シミュレーション 銀河ループ、人工衛星障害

学位

  • 2006年01月 博士(理学)(京都大学)

学歴

  • 1991年04月 - 1994年03月, 名古屋大学, 理学研究科, 宇宙理学第2類

経歴

  • 2022年04月, 茨城大学 理工学研究科 理学野 教授に昇進
  • 2014年04月, 茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程 研究担当教員
  • 2010年04月, 茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程 授業担当教員
  • 2009年04月, 茨城大学大学院理工学研究科博士前期課程 研究指導教員
  • 2008年10月, 茨城大学理学部理学科准教授に昇進
  • 2008年04月, 茨城大学理学部理学科に配置換
  • 2006年04月, 茨城大学理工学研究科応用粒子線科学学科講師昇任
  • 2006年04月01日, 茨城大学理工学研究科応用粒子線科学学科講師昇任
  • 2004年04月, 茨城大学理工学研究科応用粒子線科学学科に配置換
  • 1997年04月, 茨城大学理学部地球生命環境科学科に改組の伴い配置換
  • 1994年04月, 茨城大学理学部地球科学科助手採用
  • 1993年04月 - 1994年03月, 日本学術振興会特別研究員(DC3)

委員歴

  • 2016年04月 - 現在, DST共同利用委員, 京都大学飛騨天文台
  • 2023年12月 - 2027年11月, 運営委員(B項委員), 太陽研究者連絡会
  • 2023年06月 - 2027年05月, キャリア支援委員会, 日本天文学会
  • 2023年06月 - 2025年05月, 年会開催地理事, 日本天文学会
  • 2015年06月 - 2019年05月, 内地留学選考委員会, 日本天文学会
  • 2014年, 太陽天体プラズマ専門委員, 国立天文台

研究者からのメッセージ

  • (研究者からのメッセージ)

    (研究経歴)
    平成元年 3 月愛知教育大学教育学部地学科を卒業し、同年 4 月に同大大学院教育学研究科理科教育修士課程に入学、平成 3 年 3 月に同課程を修了した。修士論文は「太陽における磁束浮上の電磁流体数値シミュレーション---磁気シートの非線形分裂と捩れた磁束管の形成---」で太陽浮上磁場や太陽内部での磁束浮上について計算機を用い、その磁場の振る舞いを明かにした。,,平成 3 年 4 月に名古屋大学大学院理学研究科宇宙理学第 2 類博士課程後期に編入した。平成 7 年 3 月に同課程を満期修了退学した。その間、太陽風と銀河の星間プラズマとの相互作用による太陽圏の構造の解析を計算機を用い詳細に調べた。特に普及し始めた並列計算機を使用し、その計算機の特性を生かしたプログラム開発を行った。,,平成 7 年 4 月より茨城大学理学部地球科学科の助手に採用され、平成 9 年 4 月に改組に伴い同学部地球生命環境科学科に配置換、平成 16 年 4 月に理工学研究科応用粒子線科学学科に配置換し、現在に至っている。平成 18 年 1 月に、学位論文「磁気シアーを持つ磁気シートの非線形磁気浮力不安定の三次元電磁流体シミュレーション」により京都大学より博士(理学)の学位を取得した。その内容は、太陽内部の磁気シートが対流表層から大気表面に浮上するときに働く磁気浮力の線形安定性とその非線形時間発展を、電磁流体力学シミュレーションを用いて解析し、その浮上する磁気現象がどのように観測されるかを予測した。,,また最近には、太陽表面現象、磁気再結合、電磁流体不安定現象などの電磁流体シミュレーションを用いた天体物理現象の計算・解析、および太陽観測や宇宙天気現象などのデータ解析などに意欲的に取り組んでいる。

■研究活動情報

論文

  • Educational Practice for Junior High and High School Students Using a Model Simulating a CubeSat to Improve the Quality of Interest in STEM Subjects
    Hideki UCHIYAMA; Takeshi MACHI; Hitoshi YAMAMOTO; Masahiro NOHMI; Kazumasa IMAI; Takahito WATANABE; Masafumi MATSUMURA; Masayoshi NOBUKAWA; Satoshi NOZAWA, 責任著者
    Journal of Evolving Space Activities, 2024年08月, [査読有り]
  • 宇宙物体の軌道低下と宇宙天気現象の関係及び宇宙天気現象を考慮した軌道予測の可能性
    野澤恵、久保庭敦男、アルベリウス幸子、玉置晋, 筆頭著者
    宇宙科学情報解析論文誌, 2024年02月27日, [査読有り]
  • 京都大学飛騨天文台ドームレス太陽望遠鏡を用いたエラーマンボムの高度詳細解析               
    市川椋大、野澤 恵, ラスト(シニア)オーサー
    Stars and Galaxies, 2023年12月28日, [査読有り]
  • 〔主要な業績〕Forecasting the transit times of earth-directed halo CMEs using artificial neural network: A case study application with GCS forward modeling technique
    F.N. Minta; S. Nozawa; K. Kozarev; A. Elsaid; A. Mahrous, 責任著者
    Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics (JASTP), 2023年06月, [査読有り]
  • 宇宙天気と地球低軌道の4層構造
    玉置晋、アルヴェリウス幸子; 野澤恵, ラスト(シニア)オーサー
    宇宙科学情報解析論文誌, 2023年02月28日, [査読有り]
  • 〔主要な業績〕Space weather casters and space weather interpreters confronting space weather hazard
    Susumu Tamaoki; Kimiharu Saita; Ryosuke Hoshi; Sachiko Arvelius; Yukari Fukumi; Satoshi Nozawa; Kazunari Shibata, 責任著者
    Journal of Space Safety Engineering, 2022年09月01日, [査読有り]
  • 〔主要な業績〕Solar radio bursts observations by Egypt- Alexandria CALLISTO spectrometer: First results
    F.N. Minta; S.I. Nozawa; K. Kozarev; A. Elsaid; A. Mahrous, 責任著者
    Advances in Space Research, 2022年06月24日, [査読有り]
  • 〔主要な業績〕Assessing the spectral characteristics of band splitting type II radio bursts observed by CALLISTO spectrometers
    Felix N. Minta; Satoshi Nozawa; Kamen Kozarev; Ahmed Elsaid; Ayman Mahrous, 責任著者
    Advances in Space Research, 2022年03月29日, [査読有り]
  • 1989年3月の宇宙天気現象と人工衛星の軌道低下の関係
    野澤恵、玉置晋、井上卓悠, 筆頭著者
    宇宙科学情報解析論文誌, 2022年02月28日, [査読有り]
  • 〔主要な業績〕The Scientific Observation Campaign of the Hayabusa-2 Capsule Re-entry
    E. K. Sansom; H. A. R. Devillepoix; M.-Y. Yamamoto; S. Abe; S. Nozawa; M. C. Towner; M. Cupák; Y. Hiramatsu; T. Kawamura; K. Fujita; M. Yoshikawa; Y. Ishihara; I. Hamama; N. Segawa; Y. Kakinami; M. Furumoto; H. Katao; Y. Inoue; A. Cool; G. Bonning; R. M. Howie; P. A. Bland, 責任著者, On 2020 December 5 at 17:28 UTC, the Japan Aerospace Exploration Agency's Hayabusa-2 sample return capsule came back to the Earth. It re-entered the atmosphere over South Australia, visible for 53 seconds as a fireball from near the Northern Territory border toward Woomera where it landed in the the Woomera military test range. A scientific observation campaign was planned to observe the optical, seismo-acoustic, radio, and high energy particle phenomena associated with the entry of an interplanetary object. A multi-institutional collaboration between Australian and Japanese universities resulted in the deployment of 49 instruments, with a further 13 permanent observation sites. The campaign successfully recorded optical, seismo-acoustic, and spectral data for this event which will allow an in-depth analysis of the effects produced by interplanetary objects impacting the Earth's atmosphere. This will allow future comparison and insights to be made with natural meteoroid objects., OXFORD UNIV PRESS
    Publications of the Astronomical Society of Japan, 2022年02月01日, [査読有り]
  • Trial of a New Educational Use of a Nanosatellite: Workshop Planning Observations Using the Stars-AO Satellite for High School and Junior High School Students
    Hideki Uchiyama; Takeshi Machi; Michitaro Nakamura; Yoshiyuki Gunji; Satoshi Nozawa; Masahiro Nohmi; Mami Saito, 責任著者
    ISTS, 2021年07月04日, [査読有り]
  • 活動領域スピキュールの物理量の推定
    吉塚 弘康; 野澤 恵; 北井 礼三郎; 上野 悟; 大辻 賢一, 責任著者
    Stars and Galaxies, 2019年12月31日, [査読有り]
  • Revisiting Kunitomo's Sunspot Drawings during 1835-1836 in Japan
    Masashi Fujiyama; Hisashi Hayakawa; Tomoya Iju; Toshiki Kawai; Shin Toriumi; Kenichi Otsuji; Katsuya Kondo; Yusaku Watanabe; Satoshi Nozawa; Shinsuke Imada, 責任著者
    Solar Physics, 2019年04月17日, [査読有り]
  • Relationship between the low-latitude coronal hole area, solar wind velocity, and geomagnetic activity during solar cycles 23 and 24
    Yumi Nakagawa; Satoshi Nozawa; Atsuki Shinbori, ラスト(シニア)オーサー
    Earth, Planets and Space, 2019年02月28日, [査読有り]
  • Measurement of Vector Magnetic Field in a Flare kernel with a Spectropolarimetric Observation in He I 10830 A
    Tetsu Anan; Takurou Yoneya; Kiyoshi Ichimoto; Satoru UeNo; Daikou Shiota; Satoshi Nozawa; Shinsuke Takasao; Tomoko Kawate, 責任著者
    Publications of the Astronomical Society of Japan, 2018年12月01日, [査読有り]
  • Variation of the Solar Microwave Spectrum in the Last Half Century
    Masumi Shimojo; Kazumasa Iwai; Ayumi Asai; Satoshi Nozawa; Tetsuhiro Minamidani; and Masao Saito, 責任著者, The total solar fluxes at 1, 2, 3.75, and 9.4 GHz were observed continuously from 1957 to 1994 at Toyokawa, Japan, and from 1994 until now at Nobeyama, Japan, with the current Nobeyama Radio Polarimeters. We examined the multi-frequency and long-term data sets, and found that not only the microwave solar flux but also its monthly standard deviation indicate the long-term variation of solar activity. Furthermore, we found that the microwave spectra at the solar minima of Cycles 20-24 agree with each other. These results show that the average atmospheric structure above the upper chromosphere in the quiet-Sun has not varied for half a century, and suggest that the energy input for atmospheric heating from the sub-photosphere to the corona have not changed in the quiet-Sun despite significantly differing strengths of magnetic activity in the last five solar cycles., IOP PUBLISHING LTD
    Astrophysical Journal, 2017年10月12日, [査読有り]
  • Coronal magnetic fields derived from simultaneous microwave and EUV observations and comparison with the potential field model
    S. Miyawaki; K. Iwai; K. Shibasaki; D. Shiota and S. Nozawa, ラスト(シニア)オーサー, We estimated the accuracy of coronal magnetic fields derived from radio observations by comparing them to potential field calculations and the differential emission measure measurements using EUV observations. We derived line-of-sight components of the coronal magnetic field from polarization observations of the thermal bremsstrahlung in the NOAA active region 11150, observed around 3:00 UT on 2011 February 3 using the Nobeyama Radioheliograph at 17 GHz. Because the thermal bremsstrahlung intensity at 17 GHz includes both chromospheric and coronal components, we extracted only the coronal component by measuring the coronal emission measure in EUV observations. In addition, we derived only the radio polarization component of the corona by selecting the region of coronal loops and weak magnetic field strength in the chromosphere along the line of sight. The upper limits of the coronal longitudinal magnetic fields were determined as 100-210 G. We also calculated the coronal longitudinal magnetic fields from the potential field extrapolation using the photospheric magnetic field obtained from the Helioseismic and Magnetic Imager. However, the calculated potential fields were certainly smaller than the observed coronal longitudinal magnetic field. This discrepancy between the potential and the observed magnetic field strengths can be explained consistently by two reasons:. (1) the underestimation of the coronal emission measure resulting from the limitation of the temperature range of the EUV observations, and (2) the underestimation of the coronal magnetic field resulting from the potential field assumption., IOP PUBLISHING LTD
    ApJ, 2016年02月10日, [査読有り]
  • Chromospheric sunspots in millimeter range as observed by Nobeyama Radioheliograph
    K. Iwai; H. Koshiishi; K. Shibasaki; S. Nozawa; S. Miyawaki and T. Yoneya, 責任著者, We investigate the upper chromosphere and the transition region of the sunspot umbra using the radio brightness temperature at 34 GHz (corresponding to 8.8 mm observations) as observed by the Nobeyama Radioheliograph (NoRH). Radio free-free emission in the longer millimeter range is generated around the transition region, and its brightness temperature yields the region's temperature and density distribution. We use the NoRH data at 34 GHz by applying the Steer-CLEAN image synthesis. These data and the analysis method enable us to investigate the chromospheric structures in the longer millimeter range with high spatial resolution and sufficient visibilities. We also perform simultaneous observations of one sunspot using the NoRH and the Nobeyama 45 m telescope operating at 115 GHz. We determine that 115 GHz emission mainly originates from the lower chromosphere while 34 GHz emission mainly originates from the upper chromosphere and transition region. These observational results are consistent with the radio emission characteristics estimated from current atmospheric models of the chromosphere. On the other hand, the observed brightness temperature of the umbral region is almost the same as that of the quiet region. This result is inconsistent with current sunspot models, which predict a considerably higher brightness temperature of the sunspot umbra at 34 GHz. This inconsistency suggests that the temperature of the region at which the 34 GHz radio emission becomes optically thick should be lower than that predicted by the models., IOP PUBLISHING LTD
    Ap. J., 2016年01月16日, [査読有り]
  • Coronal magnetic field and the plasma beta determined from radio and multiple satellite observations
    K. Iwai; K. Shibasaki; S. Nozawa; T. Takahashi; S. Sawada; J. Kitagawa; S. Miyawaki and H. Kashiwagi, 責任著者, We derived the coronal magnetic field, plasma density, and temperature from the observation of polarization and intensity of radio thermal free-free emission using the Nobeyama Radioheliograph (NoRH) and extreme ultraviolet (EUV) observations. We observed a post-flare loop on the west limb on 11 April 2013. The line-of-sight magnetic field was derived from the circularly polarized free-free emission observed by NoRH. The emission measure and temperature were derived from the Atmospheric Imaging Assembly (AIA) onboard Solar Dynamics Observatory (SDO). The derived temperature was used to estimate the emission measure from the NoRH radio free- free emission observations. The derived density from NoRH was larger than that determined using AIA, which can be explained by the fact that the low-temperature plasma is not within the temperature coverage of the AIA filters used in this study. We also discuss the other observation of the post-flare loops by the EUV Imager onboard the Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO), which can be used in future studies to reconstruct the coronal magnetic field strength. The derived plasma parameters and magnetic field were used to derive the plasma beta, which is a ratio between the magnetic pressure and the plasma pressure. The derived plasma beta is about 5.7 x 10(-4) to 7.6 x 10(-4) at the loop top region., SPRINGER HEIDELBERG
    EP&S, 2014年11月, [査読有り]
  • Molecular Loops in the Galactic Center
    Fukui Yasuo; Torii Kazufumi; Kudo Natsuko; Yamamoto Hiroaki; Kawamura Akiko; Machida Mami; Takahashi Kunio; Nozawa Satoshi; Matsumoto Ryoji
    GALACTIC CENTER: A WINDOW TO THE NUCLEAR ENVIRONMENT OF DISK GALAXIES, 2011年, [査読有り]
  • Three-Dimensional Global MHD Simulations of the Magnetic Loop Structures in our Galactic Center
    Machida Mami; Matsumoto Ryoji; Nozawa Satoshi; Takahashi Kunio; Torii Kazufumi; Kudo Natsuko; Fukui Yasuo
    GALACTIC CENTER: A WINDOW TO THE NUCLEAR ENVIRONMENT OF DISK GALAXIES, 2011年, [査読有り]
  • Molecular Loops in the Galactic Center: Detailed Observations of the Footpoint of the Loops
    Torii Kazufumi; Fukui Yasuo; Kudo Natsuko; Yamamoto Hiroaki; Kawamura Akiko; Machida Mami; Takahashi Kunio; Nozawa Satoshi; Matsumoto Ryoji
    GALACTIC CENTER: A WINDOW TO THE NUCLEAR ENVIRONMENT OF DISK GALAXIES, 2011年, [査読有り]
  • Molecular Loops in the Galactic Center - The Physical Condition in the Whole Loops
    Kudo Natsuko; Torii Kazufumi; Machida Mami; Takahashi Kunio; Nozawa Satoshi; Yamamoto Hiroaki; Okuda Takeshi; Kawamura Akiko; Mizuno Norikazu; Onishi Toshikazu; Matsumoto Ryoji; Fukui Yasuo
    GALACTIC CENTER: A WINDOW TO THE NUCLEAR ENVIRONMENT OF DISK GALAXIES, 2011年, [査読有り]
  • High Excitation Molecular Gas in the Galactic Center Loops; 12CO (J = 2-1 and J = 3-2) Observations
    N. Kudo; K. Torii; M. Machida; Mami; T. A. Davis; K. Tsutsumi; M. Fujishita; N. Moribe; H. Yamamoto; T. Okuda; A. Kawamura; N. Mizuno; T. Onishi; H. Maezawa; A. Mizuno; K. Tanaka; N. Yamaguchi; H. Ezawa; K. Takahashi; S. Nozawa; R. Matsumoto; Y. Fukui, 責任著者, We have carried out (CO)-C-12 (J = 2-1) and (CO)-C-12 (J = 3-2) observations at spatial resolutions of 1.0-3.8 pc toward the entirety of loops 1 and 2 and part of loop 3 in the Galactic center with NANTEN2 and ASTE. These new results have revealed detailed distributions of the molecular gas and the line intensity ratio of the two transitions, R3-2/2-1. In the three loops, R3-2/2-1, is in a range from 0.1 to 2.5 with a peak at similar to 0.7, while that in the disk molecular gas is in a range from 0.1 to 1.2 with a peak at 0.4. This supports that the loops are more highly excited than the disk molecular gas. An LVG analysis of three transitions, (CO)-C-12 J = 3-2 and 2-1 and (CO)-C-13 J = 2-1, toward six positions in loops 1 and 2 shows that the density and temperature are in the range 10(2.2)-10(4.7) cm(-3) and 15-100 K or higher, respectively. Three regions, extended by 50-100 pc in the loops, tend to have higher excitation conditions, as characterized by R3-2/2-1 greater than 1.2. The highest ratio of 2.5 is found in the most developed foot points between loops 1 and 2. This is interpreted that the foot points indicate strongly shocked conditions, as inferred from their large linewidths of 50-100 km s(-1), confirming a suggestion by Toni et al. (2010, PASJ, 62, 675). The other two regions outside the foot points suggest that the molecular gas is heated up by some additional heating mechanisms, possibly including magnetic reconnection. A detailed analysis of four foot points has shown a U shape, an L shape or a mirrored-L shape in the b-nu distribution. It is shown that a simple kinematical model that incorporates global rotation and expansion of the loops is able to explain these characteristic shapes., OXFORD UNIV PRESS
    Publications of the Astronomical Society of Japan, 2011年, [査読有り]
  • A Detailed Observational Study of Molecular Loops 1 and 2 in the Galactic Center
    K. Torii; N. Kudo; M. Fujishita; T. Kawase; H. Yamamoto; A. Kawamura; N. Mizuno; T. Onishi; M. Machida; K. Takahashi; S. Nozawa; R. Matsumoto and Y. Fukui, 責任著者, Fukui et al. (2006, Science, 314, 106) discovered two huge molecular loops in the galactic center located at (l, b) similar or equal to (355 degrees-359 degrees, 0 degrees-2 degrees) in a large velocity range of -180-40 km s(-1). Following the discovery, we present detailed observational properties of the two loops based on NANTEN (CO)-C-12 (J = 1-0) and (CO)-C-13 (J = 1-0) datasets at 10 pc resolution, including a complete set of velocity channel distributions and comparisons with H and dust emissions as well as with the other broad molecular features. We have found new features on smaller scales in the loops, including helical distributions in the loop tops and vertical spurs. The loops have counterparts of the H I gas, indicating that the loops include atomic gas. The IRAS far-infrared emission is also associated with the loops, and was used to derive an X-factor of 0.7 (+/- 0.1) x 10(20) cm(-2) (K km s(-1))(-1) to convert the (CO)-C-12 intensity into the total molecular hydrogen column density. From the (CO)-C-12, (CO)-C-13, H I, and dust datasets we estimated the total mass of loops 1 and 2 to be similar to 1.4 x 10(6) M-circle dot and similar to 1.9 x 10(6) M-circle dot respectively, where the H I mass corresponds to similar to 10%-20% of the total mass and the total kinetic energy of the two loops is similar to 10(52) erg. An analysis of the kinematics of the loops yields that the loops are rotating at similar to 47 km s(-1) and expanding at similar to 141 km s(-1) at a radius of similar to 670 pc from the center. Fukui et al. (2006) presented a model that the loops are created by magnetic flotation due to the Parker instability with an estimated magnetic field strength of similar to 150 mu G. We present comparisons with the recent numerical simulations of the magnetized nuclear disk by Machida et al. (2009, PASJ, 61, 411) and Takahashi et al. (2009, PASJ, 61, 957), and show that the theoretical results are in good agreement with the observations. The helical distributions also suggest that some magnetic instability plays a role similarly to the solar helical features., OXFORD UNIV PRESS
    Publications of the Astronomical Society of Japan, 2010年10月, [査読有り]
  • Temperature and Density in the Foot Points of the Molecular Loops in the Galactic Center; Analysis of Multi-J Transitions of (CO)-C-12 (J=1-0, 3-2, 4-3, 7-6), (CO)-C-13 (J=1-0), and (CO)-O-18 (J=1-0)
    Torii Kazufumi; Kudo Natsuko; Fujishita Motosuji; Kawase Tokuichi; Okuda Takeshi; Yamamoto Hiroaki; Kawamura Akiko; Mizuno Norikazu; Onishi Toshikazu; Machida Mami; Takahashi Kunio; Nozawa Satoshi; Matsumoto Ryoji; Ott Juergen; Tanaka Kunihiko; Yamaguchi Nobuyuki; Ezawa Hajime; Stutzki Juergen; Bertold Frank; Koo Bon-Chul; Bronfman Leonardo; Burton Michael; Benz Arnold O; Ogawa Hideo; Fukui Yasuo
    PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN, 2010年06月, [査読有り]
  • Temperature and Density in the Foot Points of the Molecular Loops in the Galactic Center; Analysis of Multi-J Transitions of 12CO, 13CO and 18CO
    K. Torii; N. Kudo; M. Fujishita; T. Kawase; T. Okuda; H. Yamamoto; A. Kawamura; N. Mizuno; T. Onishi; M; Machida; K. Takahashi; S. Nozawa; R. Matsumoto; J. Otto; K. Tanaka; N. Yamaguchi; H. Ezawa; J. Stutzki; F. Bertoldi; B-C. Koo; L. Brenfman; M. Burton; A.O. Benz; H. Ogawa; Y. Fuku, 責任著者, Fukui et al. (2006, Science, 314, 106) discovered two molecular loops in the Galactic center, and argued that the foot points of the molecular loops, two bright spots at both loop ends, represent gas accumulated by the falling motion along the loops, subsequent to magnetic flotation by the Parker instability. We have carried out sensitive CO observations of the foot points toward l = 356° at a few pc resolution in the six rotational transitions of CO: 12CO (J = 1-0, 3-2, 4-3, 7-6), 13CO (J = 1-0), and C 18O (J = 1-0). A high-resolution image of 12CO (J = 3-2) has revealed the detailed distribution of the high-excitation gas, including U shapes, the outer boundary of which shows sharp intensity jumps accompanying strong velocity gradients. An analysis of the multi-J CO transitions shows that the temperature is in the range from 30 to 100 K and the density is around 103-104cm-3, confirming that the foot points have high temperature and density, although there is no prominent radiative heating source, such as high-mass stars in or around the loops. We argue that the high temperature is likely due to shock heating under the C-shock condition caused by magnetic flotation. We made a comparison of the gas distribution with theoretical numerical simulations, and note that the U shape is consistent with numerical simulations. We also find that the region of highest temperature of ∼ 100 K or higher inside the U shape corresponds to the spur having an upward flow, additionally heated up either by magnetic reconnection or bouncing in the interaction with the narrow neck at the bottom of the U shape. We note that these new findings further reinforce the magnetic floatation interpretation. © 2010. Astronomical Society of Japan., Astronomical Society of Japan
    Publications of the Astronomical Society of Japan, 2010年, [査読有り]
  • Geosynchronous Satellites Anomalies on Geosynchronous Magnetopause Crossing
    S. Tamaoki; F. Urayama; S. Nozawa, ラスト(シニア)オーサー, The orbital radius of geosynchronous satellites in elliptical orbit above the equator is 6.6 times as long as the radius of the earth 'Re'. Usually, geosynchronous satellites are inside the Earth's magnetopause the radius of which is greater than 10 Re from the Earth's center, the magnetosphere shields geosynchronous satellites from the solar wind. However, when the solar wind pressure increases, the magnetopause position approaches and crosses geosynchronous orbit. This phenomenon is called "Geosynchronous Magnetopause Crossing (GMC)". We calculated the magnetopause position during three days before 81 satellite anomalies occurred from 1 January 1997 to 31 December 2007, and analyzed a relationship between GMCs and geosynchronous satellite anomalies. The magnetopause position will be used as an index to prevent geosynchronous satellite anomalies from space environment disturbances on geosynchronous satellite operation., THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES
    Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences, 2010年, [査読有り]
  • Generation of Alfvén Waves by Magnetic Reconnection
    H. Kigure; K. Takahashi; K. Shibata; T. Yokoyama; S. Nozawa, ラスト(シニア)オーサー, In this paper, the results of 2.5-dimensional magnetohydrodynamical simulations are reported for the magnetic reconnection of non-perfectly antiparallel magnetic fields. The magnetic field has a component perpendicular to the computational plane, that is, a guide field. The angle theta between the magnetic field lines in two half regions was a key parameter in our simulations, whereas the initial distribution of the plasma was assumed to be simple; the density and pressure were uniform, except for the current sheet region. Alfven waves were generated at the reconnection point and propagated along the reconnected field line. The energy fluxes of the Alfven waves and the magneto-acoustic waves (slow mode and fast mode) generated by magnetic reconnection were measured. Each flux shows a similar time evolution independent of theta. The percentages of the energies (time integral of energy fluxes) carried by the Alfven waves and magneto-acoustic waves to the released magnetic energy were calculated. The Alfven waves carry 38.9%, 36.0%, and 29.5% of the released magnetic energy at the maximum (theta = 80 degrees) in the cases of beta = 0.1, 1, and 20, respectively, where beta is the plasma beta (the ratio of gas pressure to magnetic pressure). The magneto-acoustic waves carry 16.2% (theta = 70 degrees), 25.9% (theta = 60 degrees), and 75.0% (theta = 180 degrees) of the energy at the maximum. Implications of these results for solar coronal heating and acceleration of high-speed solar wind are discussed., OXFORD UNIV PRESS
    Publications of the Astronomical Society of Japan, 2010年, [査読有り]
  • A Detailed Observational Study of Molecular Loops 1 and 2 in the Galactic Center               
    Torii, Kazufumi; Kudo, Natsuko; Fujishita, Motosuji; Kawase, Tokuichi; Yamamoto, Hiroaki; Kawamura, Akiko; Mizuno, Norikazu; Onishi, Toshikazu; Mizuno, Akira; Machida, Mami; Takahashi, Kunio; Nozawa, Satoshi; Matsumoto, Ryoji; Fukui, Yasuo
    Publ. Astron. Soc. Japan, 2009年10月, [査読有り]
  • Discovery of Molecular Loop 3 in the Galactic Center: Evidence for a Positive-Velocity Magnetically Floated Loop towards L=355-359
    Fujishita; Motosuji; Torii; Kazufumi; Kudo; Natsuko; Kawase; Tokuichi; Yamamoto; Hiroaki; Kawamura; Akiko; Mizuno; Norikazu; Onishi; Toshikazu; Mizuno; Akira; Machida; Mami; Takahashi; Kunio; Nozawa; Satoshi; Matsumoto; Ryoji; Fukui; Yasuo, 責任著者, We have discovered a molecular dome-like feature towards 355 degrees <= l <= 359 degrees and 0 degrees <= b <= 2 degrees. The large velocity dispersions of 50-100 km s(-1) of this feature are much larger than those in the Galactic disk, and indicate that the feature is located in the Galactic center, probably within similar to 1 kpc of Sgr A*. The distribution has a projected length of similar to 600 pc and a height of similar to 300 pc from the Galactic disk, and shows a large-scale monotonic velocity gradient of similar to 130 km s(-1) per similar to 600 pc. The feature is also associated with H I gas having a more continuous spatial and velocity distribution than that of (CO)-C-12. We interpret the feature as being a magnetically floated loop similar to loops 1 and 2, and name it "loop 3". Loop 3 is similar to loops 1 and 2 in its height and length, but is different from loops 1 and 2 in that the inner part of loop 3 is filled with molecular emission. We have identified two foot points at both ends of loop 3. H I, (CO)-C-12, and (CO)-C-13 datasets were used to estimate the total mass and the kinetic energy of loop 3 to be similar to 3.0 x 10(6) M-circle dot and similar to 1.7 x 10(52) erg. The huge size, velocity dispersions, and energy are consistent with the magnetic origin of the Parker instability, as in the case of loops 1 and 2, but is difficult to be explained by multiple stellar explosions. We argue that loop 3 is in an earlier evolutionary phase than loops 1 and 2 based on the inner-filled morphology and the relative weakness of the foot points. This discovery indicates that the western part of the nuclear gas disk of similar to 1 kpc radius is dominated by the three well-developed magnetically floated loops, and suggests that the dynamics of the nuclear gas disk is strongly affected by magnetic instabilities., OXFORD UNIV PRESS
    Publ. Astron. Soc. Japan, 2009年10月, [査読有り]
  • Similarity between the Molecular Loops in the Galactic Center and the Solar Chromospheric Arch Filaments
    Takahashi; Kunio; Nozawa; Satoshi; Matsumoto; Ryoji; Machida; Mami; Fukui; Yasuo; Kudo; Natsuko; Torii; Kazufumi; Yamamoto; Hiroaki; Fujishita; Motosuji, ラスト(シニア)オーサー, We carried out two-dimensional magnetohydrodynamic simulations of the Galactic gas disk to show that the dense loop-like structures discovered by the Galactic center molecular cloud survey using the NANTEN 4-m telescope can be formed by a buoyant rise of magnetic loops due to the Parker instability. At the initial state, we assumed a gravitationally stratified disk consisting of a cool layer (T similar to 10(3) K), a warm layer (T similar to 10(4) K), and a hot layer (T similar to 10(5) K). The simulation box was a local part of the disk containing the equatorial plane. The gravitational field was approximated by that of a point mass at the Galactic center. The self-gravity, and the effects of the Galactic rotation were ignored. Numerical results indicate that the length of the magnetic loops emerging from the disk is determined by the scale height of the hot layer (similar to 100 pc at 1 kpc from the Galactic center). The loop length, velocity gradient along the loops, and large velocity dispersions at their foot points are consistent with the NANTEN observations. We also show that the loops become top-heavy when the curvature of the loop is sufficiently small, so that the rising loop accumulates the overlying gas faster than sliding it down along the loop. This mechanism is similar to that in the formation of solar chromospheric arch filaments. The molecular loops emerge from the low-temperature layer just like the dark filaments observed in the Ha image of the emerging flux region of the Sun., OXFORD UNIV PRESS
    Publ. Astron. Soc. Japan, 2009年10月, [査読有り]
  • Formation of Galactic Center Magnetic Loops
    M. Machida; R. Matsumoto; S. Nozawa; K. Takahashi; Y. Fukui; N. Kudo; K. Torii; H. Yamamoto; M. Fujishita; and K. Tomisaka, 責任著者, A survey of the molecular clouds in the Galaxy with the NANTEN mm telescope has discovered molecular loops in the galactic center region. They show monotonic gradients of the line-of-sight velocity along the loops and large velocity dispersions towards their foot-points. It is suggested that these loops can be explained in terms of a buoyant rise of magnetic loops due to a Parker instability. We carried out global three-dimensional magnetohydrodynamic Simulations of the gas disk in the galactic center. The gravitational potential was approximated by an axisymmetric potential proposed by Miyamoto and Nagai (1975, PASJ, 27, 533). At the initial state, we assumed a warm (similar to 10(4) K) gas torus threaded by azimuthal magnetic fields. Self-gravity and radiative cooling of the gas were ignored. We found that buoyantly rising magnetic loops are formed above the differentially rotating, magnetically turbulent disk. By analyzing the results Of global MHD simulations, we identified individual loops, about 180 in the upper half of the disk, and Studied their statistical properties, such as their length, width, height, and velocity distributions along the loops. The typical length and height of a loop are 1 kpc and 200 pc, respectively. The line-of-sight velocity changes linearly along a loop, and shows large dispersions around the foot-points. Numerical results indicate that loops emerge preferentially from the region where the magnetic pressure is large. We argue that these properties are consistent with those of molecular loops discovered by NANTEN., OXFORD UNIV PRESS
    Publ. Astron. Soc. Japan, 2009年06月25日, [査読有り]
  • Discovery of Chromospheric Anemone Jets as Evidence of Ubiquitous Reconnection with Hinode
    Shibata; K. et al.(第12著者、他21名), 責任著者, 太陽観測衛星「ひので」の初期成果報告論文の一編。いままでコロナでしか観測されなかったジェット構造が、彩層で最初に観測したもの。これにより太陽のさまざまな場所でリコネクションが発生していることが明らかになり、コロナ加熱の説明につながることを提唱した(担当:解析、結果分析)。, AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE
    Science, 2007年12月07日, [査読有り]
  • Molecular loops in the Galactic centre; evidence for magnetic floatation accelerating molecular gas               
    Yamamoto, H; Fukui, Y; Fujishita, M; Torii, K; Kudo, N; Nozawa, S; Takahashi, K; Matsumoto, R; Machida, M; Kawamura, A; Yonekura, Y; Mizuno, N; Onishi, T; Mizuno, A, 責任著者, Triggered Star Formation in a Turbulent ISM, Edited by B. G. Elmegreen and J. Palous. Proceedings of the International Astronomical Union 2, IAU Symposium #237, held 14-18 August, 2006 in Prague, Czech Republic. Cambridge: Cambridge University Press, 2007., pp.501-501,,銀河系中心部で特異なループ構造を持つ分子雲ループを観測した。その特異な銀河ループ構造のモデルの検証として二次元電磁流体シミュレーションを用い、観測と理論が一致することを示した(担当:計算、解析、結果分析)。
    IAU Symposium, 2007年
  • 3-D Magnetohydrodynamics Simulation of the Solar Emerging Flux
    S. Nozawa, 筆頭著者, New Solar Physics with Solar-B Mission ASP Conference Series, Vol. 369, proceedings of the conference held 8-11 November, 2005 at The Kyoto International Community House, Kyoto, Japan. Edited by Kazunari Shibata, Shin'ichi Nagata, Takashi Sakurai. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, 2007., p.371,,太陽における三次元電磁流体シミュレーションを用いた磁気シートの非線形磁気浮力不安定の解析を予測される現象について議論している。特に浮上した磁場が上昇するにつれ水平方向に急激に膨張し拡散してしまい、孤立した磁束を形成することが困難であることを示し、次期太陽観測衛星で観測した場合の予測も行った(担当:計算、解析、結果分析)。, ASTRONOMICAL SOC PACIFIC
    New Solar Physics with Solar-B Mission ASP Conference Series, 2007年, [査読有り]
  • Molecular Loops in the Galactic Center: Evidence for Magnetic Flotation
    Y. Fukui; H. Yamamoto; M. Fujishita; N. Kudo; K. Torii; S. Nozawa; K. Takahashi; R. Matsumoto; M. Machida; A. Kawamura; Y. Yonekura; N. Mizuno; T. Onishi; A. Mizuno, 責任著者, 銀河系中心部で特異なループ構造を持つ分子雲ループを観測した。その結果、従来の超新星爆発とは異なる構造を明らかにした。それはは太陽表面で見られる「パーカー不安定」による現象を銀河系中心部に応用するものであり、サイズとしては太陽表面のループ現象より12桁ほど巨大なものであった。そこで、その構造を理論的に解明するために、銀河ループ構造のモデルの検証として二次元電磁流体シミュレーションを用い、そのモデルが正しいことを提唱した(担当:計算、解析、結果分析), AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE
    Science, 2006年, [査読有り]
  • Three-Dimensional Magnetohydrodynamic Simulation of Nonlinear Magnetic Buoyancy Instability of Flux Sheets with Magnetic Shear
    S. Nozawa, 筆頭著者, 太陽における三次元電磁流体シミュレーションを用いた磁気シアーを持つ磁気シートの非線形磁気浮力不安定の解析と非線形段階での振舞い、予測される現象について議論している。太陽表面のような三次元での磁気浮上が、上昇するにつれ水平方向に急激に膨張し拡散してしまい、孤立した磁束を形成することが困難であることを示した。その膨張速度等を太陽表面で観測した場合の予測も行った(担当:計算、解析、結果分析), OXFORD UNIV PRESS
    Publ. Astron. Soc. Japan, 2005年, [査読有り]
  • Linux クラスターを用いた MPI 並列計算
    野澤恵, 筆頭著者, パソコンを複数台をまとめて数値計算用のクラスター計算機を作成し、並列計算を行うことで、非常に安価な計算機環境を個人でも可能なことを提唱した。同時に既存のプログラムを並列化した手法の説明をし、高性能を発揮できることを示した(担当:計算、解析、結果分析), 日本流体力学会
    ながれ(日本流体力学学会誌), 1998年, [査読有り]
  • Three-Dimensional MHD Models for the Interaction between the solarwind and the Interstellar Medium
    S. Nozawa and H. Washimi, 筆頭著者, 太陽圏と星間ガスとの相互作用について、三次元計算機シミュレーションを行った。太陽から超音速で吹き出すプラズマの太陽風が、星間ガスにより急激な減速が発生し、密度と磁場の上昇を引き起こす。これにより磁場のエネルギーが増加するためセルフピンチ効果が働き、終端衝撃波までの距離が短くなることを示した。そして太陽の磁場は自転方向に噴出し、太陽圏の構造が今まで考えられてきたものとは違うモデルを提唱した。(担当:計算、解析、結果分析), OXFORD UNIV PRESS
    Publ. Astron. Soc. Japan, 1997年, [査読有り]
  • Effect of the Magnetic Field in the Three-Dimensional Heliosphere               
    Satoshi Nozawa, 筆頭著者, 23rd meeting of the IAU, Joint Discussion 19, 26-27 August 1997, Kyoto, Japan,3次元シミュレーションによる太陽圏の新しいモデルを提唱した。太陽風と星間ガスの相互作用を磁場について注目し、磁場のある場合は太陽圏が太陽磁場により従来考えられていた構造とは異なることを示した(担当:計算、解析、結果分析)。
    IAU meeting, JD19-007T, 1997年
  • 宇宙における流体力学 PVM と MHD 計算
    野澤恵, 筆頭著者, 数値計算シミュレーションの並列化の手法である PVM と MPI の解説をし、実際に並列化したプログラムのベンチマークをとり、これからは並列化の手法が必要であると提唱した(担当:計算、解析、結果分析)。, 日本流体力学会
    ながれ(日本流体力学学会誌), 1996年, [査読有り]
  • MHD NUMERICAL SIMULATIONS OF MAGNETIC RECONNECTION ASSOCIATED WITH EMERGING FLUX
    SHIBATA K; NOZAWA S; MATSUMOTO R
    MAGNETIC AND VELOCITY FIELDS OF SOLAR ACTIVE REGIONS, 1993年
  • A Three-Dimansional MHD Analysis of the Outer Heliosphere               
    S.Nozawa, S; H. Washimi, 筆頭著者, 太陽風と星間ガスとの相互作用を三次元MHDシミュレーションにより明らかにした。特に終端衝撃波による太陽風の急激な現象が、太陽磁場強度の上昇をもたらし、太陽圏が今まで考えられてきたものとは違う描像を示した。(担当:計算、解析、結果分析)
    Proceedings of Symposium on URSI, 1993年
  • A Simulation Study of the Outer Heliosphere Including the Solar Rotation Effect
    H. Washimi and S. Nozawa, 責任著者, 太陽圏で太陽回転が重要な役割を果たすモデルを提唱した。太陽風のプラズマが磁場を伴って噴出することで、太陽の磁力線は太陽を覆うように巻きつく。星間ガスとの相互作用により、急激に減速された太陽風がより急激な磁場の増大をもたらすことを明らかにした。(担当:計算、解析、結果分析), PERGAMON PRESS LTD
    COSPAR Colloquia Series vol.3 Solar Wind Seven, 1992年, [査読有り]
  • Emergence of Magnetic Flux from the Convection Zone into the Solar, Atmosphere. I. Linear and Nonlinear Adiabatic Evolution of the Convective-Parker Instability
    S. Nozawa; K. Shibata; R. Matsumoto; A.C. Sterling、T. Tajima; Yutaka Uchida; A.Ferrari; R.Rosner, 筆頭著者, 太陽表面上の対流層から大気に上昇する磁気シートの二次元シミュレーションによる非線形発展を調べた。プラズマ中の対流現象と磁場の浮上現象には二種類の不安定性が働くため、その線形発展を解析的に調べた。その結果その不安定には特徴的な波長が成長しないことを予測した。しかし、非線形によるシミュレーションでは、初期に非常に小さな波長の対流が形成されるが、その後磁気浮上が発生し、特徴的な波長の構造が形成されることを見つけた。(担当:計算、解析、結果分析, UNIV CHICAGO PRESS
    Astrophysical Journal Supplement, 1992年
  • Magnetic Reconnection Associated with Emerging Magnetic Flux
    K. Shibata; S. Nozawa; and R. Matsumoto, 責任著者, 太陽浮上磁場とコロナ磁場の磁気再結合の二次元MHDシミュレーションの非線形発展を調べた。太陽フレアはを浮上磁場とコロナ磁場との磁気再結合より磁気エネルギーの急激な解放を起こすことで、太陽フレアの新モデルを提唱した(担当:計算、解析)。, ASTRONOMICAL SOC JAPAN
    Numerical Astrophyics in Japan, 1991年12月
  • Nonlinear MHD processes and Atomspheric Heating in Solar Emerging Flux regions               
    K. Shibata; S. Nozawa, 責任著者, 浮上磁場が上昇するにつれ、下降流が発生し音速を超え、その後急激に減速される。その過程で熱エネルギーが発生し、これを浮上磁場に伴うプラージュではないかとモデルを提唱した。(担当:モデル提唱、計算、解析、結果分析)
    Proceedings of Symposium on the 4th International School for Space Simulation, 1991年
  • Atomospheric Heating in Emerging Flux Regions               
    K. Shibata; S. Nozawa; R. Matsumoto; T. Tajima; A.C.Sterling, 責任著者, 浮上磁場の上昇による下降流が熱エネルギーに変換されることと、コロナ磁場との再結合により、磁気エネルギーが解放される一連の振る舞いを計算機シミュレーションにより調べた。(担当:計算、解析、結果分析)
    Mechanisms of Chromospheric and Coronal Heating, 1991年, [査読有り]
  • Formation of a Magnetic Neutral Sheet along the Heliopause               
    H. Washimi; S. Nozawa, 責任著者, 太陽圏で太陽回転が重要な役割を果たすモデルを提唱した。太陽風のプラズマが磁場を伴って噴出することで、磁気中性シートを太陽圏に作り出すことを明らかにした。(担当:計算、解析、結果分析)
    Proceedings of Symposium on IUGG, 1991年
  • Emergence of Solar Magnetic Flux from the Convection Zone into the Photosphere and Chromosphere
    Shibata; K.; Nozawa; S. and Matsumoto; R., 責任著者, 対流中の磁気シートに速度シアーを発生させることで、磁気不安定を発生させ、磁気浮上が起こることを調べた。磁気安定な状態であっても、シアーが起こることで磁気不安定になることを見つけた。(担当:計算、解析), UNIV CHICAGO PRESS
    KEK Progress Report, 1990年, [査読有り]
  • Nonlinear Excitation of Magnetic Undnlar Instability by Convection Motion
    M. Kaisig; T. Tajim; 、K. Shibata; S. Nozawa; and R. Matsumoto, 責任著者, 対流中の磁気シートに速度シアーを発生させることで、磁気不安定を発生させ、磁気浮上が起こることを調べた。磁気安定な状態であっても、シアーが起こることで磁気不安定になることを見つけた。(担当:計算、解析), UNIV CHICAGO PRESS
    Astrophysical Journal, 1990年, [査読有り]
  • Emergence of Solar Magnetic Flux from the Convection Zone into the Photosphere aand Chromosphere               
    Sterling, A. C; Shibata, K; Nozawa, S; Matsumoto, R; Tajima, T, 責任著者, 浮上磁場のモデルに放射冷却を加え、磁場が上昇するにつれ、下降流が発生し磁場の強い磁束管を形成し、現実的な浮上磁場のモデルを示した(担当:モデル提唱、計算、解析、結果分析)。
    Bulletin of the American Astronomical Society, 1989年

MISC

書籍等出版物

  • 情報処理の基礎               
    横沢正芳; 寺阪利孝; 本田敏明; 鈴木敦; 代田健二; 野澤恵; 二宮利江, 共著
    培風館, 2007年10月19日
    9784563015701
  • 情報処理概論操りの進化を求めて               
    共著
    茨城大学理学部刊行会, 2002年03月

講演・口頭発表等

  • 3K12 地球低軌道4層構造と宇宙天気に依存する宇宙物体の軌道上残存期間               
    玉置 晋(ABLab; 城大; 野澤 恵
    第68回宇宙科学技術連合講演会, 2024年11月07日
  • Z132b 宇宙天気現象が与える超小型衛星の高度低下などの影響について               
    野澤恵; 玉置晋
    日本天文学会2024年秋季年会, 2024年09月11日
    20240911, 20240913
  • Y14a 二年目となる宇宙天気インタプリタ育成カリキュラム開発の状況               
    野澤恵; 高城有生; 玉置晋; ABLab)、カリキュラム開発チーム
    日本天文学会2024年秋季年会, 2024年09月11日
  • M13b 国立天文台の黒点スケッチを用いた活動経度の調査               
    山口慎太郎; 野澤恵; 萩野正興; 桜井隆; 国立天文台; 大辻賢一
    日本天文学会2024年秋季年会, 2024年09月11日
  • M12b コロナホール付近の活動領域の統計解析による傾向               
    高城有生、市川椋大、野澤恵(茨城大学)
    日本天文学会2024年秋季年会, 2024年09月11日
  • M11b GREGOR-IRIS の共同観測で探る小規模増光現象の 3 次元速度場構造               
    市川椋大; 野澤恵; 川畑佑典
    日本天文学会2024年秋季年会, 2024年09月11日
  • [1F06]人工衛星の軌道解析による宇宙天気現象の影響の研究               
    野澤 恵(茨城大); 玉置 晋(ABLab/茨城大); アルヴェリウス 幸子(ABLab)
    第67回宇宙科学技術連合講演会, 2023年11月17日
    20231117, 20231120
  • [1F01]地球低軌道4層構造と宇宙天気に依存する宇宙物体の軌道上残存期間               
    玉置 晋; アルヴェリウス 幸子(茨城大/ABLab); 野澤 恵(茨城大)
    第67回宇宙科学技術連合講演会, 2023年11月17日
    20231117, 20231120
  • [Y02a]宇宙天気インタプリタ育成カリキュラム開発のためのゼミ型講義の試行               
    野澤恵、笹本晃祐、高城有生(茨城大学)
    日本天文学会, 2023年09月20日
    20230920, 20230922
  • [M30b]DeSIReを用いたEllermanBombの高度解析               
    市川椋大(茨城大学)、野澤恵(茨城大学)、CarlosQuinteroNoda(IAC)、川畑佑典(国立天文台)、上野悟(京都大学)
    日本天文学会, 2023年09月20日
    20230920, 20230922
  • [V115b]FPGAを用いた太陽観測用電波望遠鏡の開発               
    竹原大智(名古屋大学); 野澤恵(茨城大学); 岩井一正(名古屋大学)
    日本天文学会, 2023年09月20日
    20230920, 20230922
  • [M11b]Hα線とCaIIKを用いたEllermanBombの高度詳細解析               
    市川椋大(茨城大学)、野澤恵(茨城大学)
    日本天文学会, 2023年03月14日
    20230313, 20230316
  • [P59] 3 Professions Confronting Space Weather Hazard --Collaboration between Space Weather Researchers, Interpreters, and Casters-               
    Susumu Tamaoki; Satoshi Nozawa
    The 5th ISEE Symposium, 2022年11月15日
    20221115, 20221117
  • [3C02]宇宙天気キャスタと宇宙天気インタプリタの宇宙天気教育プログラム               
    玉置晋,斉田季実治,アルヴェリウス幸子,石田彩貴
    第66回宇宙科学技術連合講演会, 2022年11月04日
    20221101, 20221104
  • [1M03]宇宙天気と宇宙物体の落ちる問題と落ちない問題               
    玉置晋、野澤恵
    第66回宇宙科学技術連合講演会, 2022年11月01日
    20221101, 20221104
  • [M11b]人工衛星の軌道変化の解析による宇宙天気現象としての太陽フレアの影響               
    野澤恵(茨城大学)、玉置晋(茨城大学/ABLab)
    日本天文学会, 2022年09月13日
    20220913, 20220915
  • Relationship between Space Weather Phenomenon and Satellite Orbit               
    Satoshi Nozawa and Susumu tamaoki
    Plasma Explosions in the Universe, 2022年09月08日
    20220906, 20220908
  • [M11a]人工衛星の軌道変化の解析による太陽活動診断の試み               
    野澤恵(茨城大学)、玉置晋(茨城大学/ABLab)
    日本天文学会, 2022年03月02日
    20220302, 20220305
  • Space Weather Casters and Space Weather Interpreters Against Space Weather Hazard               
    Susumu tamaoki
    International Association for the Advancement of Space Safety (IAASS), 2021年10月21日
    20211019, 20211021
  • [Y05a] 物理・探究授業のための超小型衛星デモ機教材の構想               
    内山秀樹; 町岳; 能見公博(静岡大学); 今井一雅(高知工業高等専門学校); 渡辺謙仁(北海道大学); 松村雅文 (香川大学); 信川正順 (奈良教育大学); 野澤恵(茨城大学)
    日本天文学会, 2021年09月13日
    20211013, 20211015
  • [M23a]狭帯域チューナブル・フィルターを用いた太陽彩層観測               
    宮良碧; 野澤恵(茨城大学); 一本潔、上野悟、木村剛一(京都大学); 萩野正興(日本スペースガード協会)
    日本天文学会, 2021年03月19日
    20210316, 20210319
  • [P313b] ふたご座流星群の多地点流星電波観測               
    石村周平; 野澤恵(茨城大学); 渡部潤一(国立天文台); 寺澤敏夫; 吉田英人; 吉岡和夫; 吉川一朗(東京大学); 臼居隆志; 矢口徳之(日本流星研究会)
    日本天文学会, 2021年03月16日
    20210316, 20210319
  • [P313b] 多地点流星電波観測による 10 月りゅう座流星群とふたご座流星群の比較               
    石村周平; 野澤恵 (茨城大学); 渡部潤一 (国立天文台); 寺澤敏夫; 吉田英人; 吉岡和夫; 吉川一朗 (東京大学); 臼居隆志; 矢口徳之 (日本流星研究会)
    日本天文学会, 2021年03月
  • [V224b] 茨城大学における太陽観測システムの開発と SHABAR 観測               
    野澤恵、宮良碧、青山実樹、林亮太、土方優季、山田直輝 (茨城大学)、 萩野正興 (国立天文台)
    日本天文学会, 2021年03月
  • [P304a] 2019 年 10 月りゅう座流星群の多地点流星電波観測               
    石村周平; 野澤恵 (茨城大学); 渡部潤一 (国立天文台); 寺澤敏夫; 吉田英人; 吉岡和夫; 吉川一朗 (東京大学); 臼居隆志; 矢口徳之 (日本流星研究会)
    日本天文学会, 2020年09月
  • [M21b] Hα 線 2 波長同時撮像観測によるプロミネンスの高解像度速度場観測               
    宮良 碧; 野澤 恵 (茨城大学); 一本 潔; 大辻賢一; 上野 悟; 木村剛一 (京都大学); 萩野正興 (国立天文台)
    日本天文学会, 2020年03月
  • [Y11a] 長浜城歴史博物館の国友一貫斎の主鏡面精度測定               
    萩野正興、都築俊宏、篠田一也、石川直美、小野智子 (国立天文台)、太田浩司、岡本千秋 (長浜城歴; 史博物館)、冨田良雄、廣瀬一實 (国友一貫斎再評価委員会)、野澤恵、宮良碧、宮崎将、石村周平 (茨; 城大学)、岩橋清美 (国文学研究資料館)、木村剛一、大辻賢一 (京都大学)
    日本天文学会, 2020年03月
  • [P313b] 多地点流星電波観測による 10 月りゅう座流星群とふたご座流星群の比較               
    石村周平; 野澤恵 (茨城大学); 渡部潤一 (国立天文台); 寺澤敏夫; 吉田英人; 吉岡和夫; 吉川一朗 (東京大学); 臼居隆志; 矢口徳之 (日本流星研究会)
    日本天文学会, 2020年03月
  • [V224b] 茨城大学における太陽観測システムの開発と SHABAR 観測               
    野澤恵、宮良碧、青山実樹、林亮太、土方優季、山田直輝 (茨城大学)、 萩野正興 (国立天文台)
    日本天文学会, 2020年03月
  • [M22b] 活動領域スピキュールの物理量の推定               
    吉塚弘康; 野澤恵 (茨城大学); 北井礼三郎 (立命館大学); 上野悟; 大辻賢一 (京大飛騨天文台)
    日本天文学会, 2019年09月
  • [M21b] フィラメント噴出に伴う彩層微細構造の運動               
    青山実樹; 宮良碧; 野澤恵 (茨城大学); 一本潔; 大辻賢一; 上野悟; 木村剛一 (京都大学); 萩野正興 (国立天文台)
    日本天文学会, 2019年09月
  • [M27b] 太陽コロナ緑色輝線で観測されたフレア               
    清水結花; 石塚千彬; 小野寺幸子 (明星大学); 萩野正興; 桜井隆; 篠田一也 (国立天文台); Yu Liu; Tengfei; Song; Xuefei Zhang; Mingyu Zhao; Zhong Liu(雲南天文台); 木村剛一; 一本潔 (京都大学); 宮良碧; 野澤恵 (茨城大学)
    日本天文学会, 2019年09月
  • [M36b] 太陽サイクル 24 のプロミネンスの極輸送について               
    石塚千彬; 清水結花; 小野寺幸子 (明星大学); 萩野正興; 桜井隆; 篠田一也 (国立天文台); 宮良碧; 野澤恵 (茨城大学)
    日本天文学会, 2019年09月
  • [M34b] Hα 線 2 波長同時撮像観測による活動領域の高解像度速度場観測               
    宮良碧; 野澤恵 (茨城大学); 一本潔; 大辻賢一; 上野悟; 木村剛一 (京都大学); 萩野正興 (国立天文台); 坂江隆志 (浦和西高校)
    日本天文学会, 2019年09月
  • [Y10b] 超小型人工衛星を使った新たな教育利用の試み : 中高生による軌道上望遠鏡超小型衛星 Stars-AO (あおい) を用いた観測研究立案プロジェクト               
    内山秀樹; 町岳; 中村美智太郎; 郡司賀透; 齋藤茉美; 能見公博 (静岡大学); 野澤恵 (茨城大学)
    日本天文学会, 2019年09月
  • [2019-f-23] Stars-AO: Design and Development of the Cubesat for Astronomical Observations               
    Satoshi Nozawa; k
    International Symposium on Space Technology and Science (ISTS), 2019年06月
  • [V232b] 太陽像によるシーイング観測の季節変化調査               
    宮良碧; 浜屋ひかり; 小野寺幸子 (明星大); 萩野正興; 篠田一也 (国立天文台); 大辻賢一; 木村剛一; 仲; 谷善一; 一本潔 (京都大); 山本大二郎; 野澤恵 (茨城大); 三浦明則 (北見工大)
    日本天文学会, 2019年03月
  • [M42a] HeI 10830A 偏光分光観測によるフレアカーネルの磁場ベクトル測定               
    阿南徹 (NSO); 米谷拓朗 (テクマトリックス株式会社); 一本潔; 上野悟 (京都大学); 塩田大幸 (NICT); 野澤恵 (茨城大学); 高棹真介 (名古屋大学); 川手朋子 (ISAS/JAXA)
    日本天文学会, 2019年03月
  • [L08b] 10 月りゅう座流星群のダスト・トレイル理論の予測と流星電波観測               
    石村周平; 野澤恵 (茨城大学); 渡部潤一 (国立天文台)
    日本天文学会, 2019年03月
  • [1K07] 宇宙天気災害から社会インフラを護る~宇宙天気インタプリタ~               
    玉置 晋(放送大); 野澤 恵(茨城大)
    宇宙科学技術連合講演会, 2018年10月
  • [Y04a] 国友レプリカ望遠鏡による太陽黒点スケッチの解析               
    野澤恵、青山実樹、高畑智優、田中秀憲、芳賀望美、吉田亘汰 (茨城大学)、萩野正興 (国立天文台)、; 廣瀬一實 (「国友一貫斎」科学技術研究会)
    日本天文学会, 2018年09月
  • [V254a] 太陽 SLODAR によるゆらぎ層分布推定へのスパースモデリングの導入               
    三浦則明; 菊池駿; 鈴木貴博(北見工大); 山本大二郎; 野澤恵(茨城大); 萩野正興(国立天文台); 上野悟; 一本潔(京大理)
    日本天文学会, 2018年09月
  • [V257b] 太陽像によるシーイングサイズの測定手法の開発               
    宮良碧; 浜屋ひかり; 小野寺幸子 (明星大); 萩野正興; 日比野由美 (国立天文台); 山本大二郎; 野澤恵; (茨城大); 大辻賢一; 一本潔 (京都大); 三浦則明 (北見工大)
    日本天文学会, 2018年09月
  • [V256b] 太陽シンチレーションモニタによる高度依存調査               
    浜屋ひかり; 宮良碧; 小野寺幸子 (明星大); 山本大二郎; 野澤恵 (茨城大); 木村剛一; 仲谷善一; 大辻賢; 一; 一本潔 (京都大); 萩野正興; 篠田一也; 日々野由美 (国立天文台); 三浦則明 (北見工大)
    日本天文学会, 2018年09月
  • [PEM12-P05] 中・低緯度コロナホールの緯度分布の長期変動               
    *中川 裕美1、新堀 淳樹2、伊津井 ひかる3、野澤 恵1 (1.茨城大学大学院理工学研究科宇宙地球システム科学専攻、2.名古屋大学宇宙地球環境研究所、3.茨城大学理学部理学科地球環境科学コース )
    JpGU, 2018年05月
  • [PEM12-P05] Long-term variation in the latitudinal distribution of the mid- and low-latitude coronal holes               
    Yumi Nakagawa; Atsuki Shinbori; Hikaru Idui; Satoshi Nozawa
    JpGU, 2018年05月
  • 国友藤兵衛による太陽黒点スケッチのデジタル化により研究や教育への新展開               
    野澤恵 (茨城大学)、岩橋清美 (国文学研究資料館)、大辻賢一、玉澤春史 (京都大学)、萩野正興 (国立天文台)
    日本天文学会, 2018年03月
  • フィラメント消失前後の高度変化と磁場構造               
    海宝孝祐、野澤恵 (茨城大学)、阿南徹 (京都大学)、大辻賢一 (国立天文台)、井上諭 (名古屋大学)
    日本天文学会, 2018年03月
  • 磁気圏境界位置 と人工衛星障害に関する統計的研究 ~人工衛星運用のための宇宙天気警戒指標の提案~               
    玉置晋; 細谷優花; 野澤恵
    第61回宇宙科学技術連合講演会講演集.2017, 3C07(JSASS-2017-4513)., 2017年10月24日
  • 磁気圏境界位置 と人工衛星障害に関する統計的研究,~人工衛星運用のための宇宙天気警戒指標の提案~               
    玉置晋.;細谷優花.;野澤恵
    第61回宇宙科学技術連合講演会講演集.2017,,3C07(JSASS-2017-4513)., 2017年10月24日
  • [R010-P10]低緯度コロナホール起源の太陽風変動に対する地球磁気圏応答               
    中川 裕美 [1]; 新堀 淳樹 [2]; 野澤 恵 [3]; [1] 茨大・理・宇宙地球システム; [2] 名大・宇地研; [3] 茨大院・理
    電磁気学会, 2017年10月
  • CALLISTO 受信機を用いた太陽電波観測               
    津田菜月; 鷲田英舞; 野澤恵 (茨城大学); 岩井一正 (名古屋大学)
    日本天文学会, 2017年09月
  • 太陽シンチレーションモニタによる高度に依存した大気擾乱推定及びシーイングの定量化               
    山本大二郎; 野澤恵 (茨城大学); 一本潔; 仲谷善一; 木村剛一; (京大飛騨天文台); 三浦則明 (北見工業大; 学); 萩野正興 (国立天文台); 浜屋ひかり; 宮良碧 (明星大学)
    日本天文学会, 2017年09月
  • [PEM12-P26] Solar wind variations originating from the high-latitude and low-latitude coronal holes and their response to the Earth's magnetosphere               
    *中川 裕美1、新堀 淳樹2、野澤 恵1 (1.茨城大学大学院理工学研究科宇宙地球システム科学専攻、2.名古屋大学宇宙地球環境研究所)
    JpGU, 2017年05月
  • フィラメント消失前後の磁場構造の比較               
    海宝孝祐,野澤恵 (茨城大学),阿南徹 (京都大学),塩田大幸 (名古屋大学)
    日本天文学会, 2017年03月
  • 太陽観測専用小型分光器の製作               
    田邊実佳; 野澤恵 (茨城大学); 花岡庸一郎; 篠田一也 (国立天文台); 坂江隆志 (埼玉県立浦和西高等学校); 仲谷善一 (京都大学); 竹内彰継 (国立米子工業高等専門学校); 福嶋美津広(国立天文台先端技術センター)
    日本天文学会, 2017年03月
  • M13b 太陽フレア望遠鏡赤外ポラリメーターで観測したコロナホール               
    萩野正興; 花岡庸一郎; 末松芳法; 桜井隆 (国立天文台); 大井瑛仁; 一本潔; 大辻賢一 (京都大学); 野澤恵 (茨城大学); 坂江隆志 (浦和西高校)
    日本天文学会, 2016年09月
  • M14b 太陽観測におけるシンチレーションモニタを使用した大気擾乱定量化               
    山本大二郎、野澤恵 (茨城大学)、一本潔、仲谷善一 (京都大学)、萩野正興 (国立天文台)
    日本天文学会, 2016年09月
  • M07b 飛騨DST偏光分光観測によるフレアリボンのHe I 10830 ˚A線の振る舞い               
    米谷拓朗、野澤恵(茨城大学)、一本潔、上野悟、阿南徹(京都大学)
    日本天文学会, 2016年09月
  • Z213b 磁気リコネクションによって発生するエネルギーフラックスとコロナ加熱               
    岩本直己、野澤恵(茨城大学)、高橋邦生(海洋研究開発機構)
    日本天文学会, 2016年03月
  • Z245c 熱過程を考慮した銀河系中心部分子雲ループ形成シミュレーション               
    栗原理; 野澤恵 (茨城大学); 高橋邦生 (海洋研究開発機構)
    日本天文学会, 2016年03月
  • M11b CALLISTO 受信機を用いた茨城大学太陽電波観測装置               
    鷲田英舞 (茨城大学); 岩井一正 (情報通信研究機構); 野澤恵 (茨城大学)
    日本天文学会, 2016年03月
  • M34a ひので/XRT で検出された高エネルギー粒子の長期的な振る舞い               
    山田正矩 (茨城大学); 清水敏文 (ISAS/JAXA); 野澤恵 (茨城大学); 坂尾太郎 (ISAS/JAXA)
    日本天文学会, 2016年03月
  • M03a 過去半世紀にわたる太陽マイクロ波スペクトルの変動               
    下条圭美; 南谷哲宏; 斎藤正雄 (国立天文台); 岩井一正 (情報通信研究機構); 浅井 歩 (京都大学); 野澤 恵 (茨城大学)
    日本天文学会, 2015年09月
  • M15b 飛騨 DST 偏光分光観測による黒点半暗部形成と磁場発展との関係性の 検証               
    米谷拓朗; 野澤恵; 一本潔; 上野悟; 阿南徹
    日本天文学会, 2015年09月
  • M14b 野辺山電波ヘリオグラフ 34GHz の像合成方法と彩層大気               
    岩井一正 (情報通信研究機構); 越石英樹 (宇宙航空研究開発機構); 柴崎清登 (名古屋大学); 野澤恵; 宮脇駿; 米谷拓朗 (茨城大学)
    日本天文学会, 2015年09月
  • M16b 狭帯域チューナブルフィルターを用いたエラーマンボムの三次元立体構 造の解明               
    加藤友梨; 野澤恵; 萩野正興; 大辻賢一; 一本潔; 木村剛一; 上野悟
    日本天文学会, 2015年09月
  • M22a 磁気リコネクションによって発生するエネルギーフラックスとコロナ加熱               
    岩本直己、野澤恵 (茨城大学)、高橋邦生 (海洋研究開発機構)
    日本天文学会, 2015年09月
  • M43a Hinode/XRT CCD イメージセンサを利用した SEP の特徴に関する研究               
    山田正矩(茨城大学/JAXA)、野澤恵(茨城大学)、清水敏文、坂尾太郎(ISAS/JAXA)
    日本天文学会, 2015年09月
  • M15b 飛騨 DST 偏光分光観測による黒点半暗部形成と磁場発展との関係性の,検証               
    米谷拓朗、野澤恵(茨城大学)、一本潔、上野悟、阿南徹(京都大学)
    日本天文学会, 2015年09月
  • M16b 狭帯域チューナブルフィルターを用いたエラーマンボムの三次元立体構,造の解明               
    加藤友梨、野澤恵 (茨城大学)、萩野正興、大辻賢一 (国立天文台)、一本潔、木村剛一、上野悟(京都大学)
    日本天文学会, 2015年09月
  • Q15a 加熱・冷却を考慮した銀河系中心部分子雲シミュレーション               
    栗原理; 野澤恵 (茨城大学); 高橋邦生 (海洋研究開発機構)
    日本天文学会, 2015年03月
  • Y16b 茨城大学太陽観測システムプロトタイプの製作               
    野澤恵、須藤謙人 (茨城大学)
    日本天文学会, 2015年03月
  • M15b 活動領域 NOAA 12192 中 の磁場発展と黒点の生成・成長過程               
    米谷拓朗 (茨城大学); 一本潔; 上野悟; 阿南徹 (京都大学); 野澤恵; 澤田真平; 宮脇駿 (茨城大学)
    日本天文学会, 2015年03月
  • M27b 野辺山電波ヘリオグラフによる黒点上層大気構造               
    岩井一正; 柴崎清登 (国立天文台); 野澤恵; 宮脇駿; 米谷拓朗 (茨城大学)
    日本天文学会, 2015年03月
  • M46b 飛騨天文台 DST 観測によるフィラメントの磁場の時間変化               
    澤田真平; 野澤恵 (茨城大学); 一本潔; 上野悟; 阿南徹 (京都大学)
    日本天文学会, 2015年03月
  • M50a 電波・EUV 同時観測による太陽活動領域のコロナ視線磁場測定               
    宮脇駿,野澤恵(茨城大学),岩井一正,柴崎清登(国立天文台),塩田大幸(名古屋大学)
    日本天文学会, 2015年03月
  • M64a 磁気リコネクションによって発生するエネルギーフラックスとコロナ加熱               
    岩本直己; 野澤恵 (茨城大学); 高橋邦生 (海洋研究開発機構)
    日本天文学会, 2015年03月
  • M72a 太陽活動に伴い「ひので」X 線望遠鏡 CCD で検出された Speckle の増減               
    山田正矩; 野澤恵(茨城大学); 清水敏文; 坂尾太郎(ISAS/JAXA)
    日本天文学会, 2015年03月
  • M07a 野辺山電波ヘリオグラフ及び SDO 衛星を用いたコロナ視線磁場の測定               
    宮脇駿,野澤恵(茨城大学),岩井一正,柴崎清登(国立天文台)
    日本天文学会, 2014年09月
  • M12b 太陽フレアに伴い「ひので」X線望遠鏡CCDで検出されたSpeckleの増減               
    山田正矩、野澤恵(茨城大学大学院)、清水敏文(ISAS/JAXA)
    日本天文学会, 2014年09月
  • M14b EUV 波自動検出プログラムの開発とその結果による統計解析               
    阿部修平; 野澤恵 (茨城大学)
    日本天文学会, 2014年09月
  • M24b 野辺山電波ヘリオグラフ及びSDO衛星を用いたコロナ磁場の推測               
    ○宮脇駿、野澤恵(茨城大)
    日本天文学会, 2014年03月
  • M33b ひのでX線望遠鏡を用いたSEPにより発生するSpeckle解析               
    ○野澤恵、山田正矩(茨城大)
    日本天文学会, 2014年03月
  • M25a 太陽風の影響を考慮したEUV波とCMEの速度の関係性               
    ○阿部修平、野澤恵(茨城大)
    日本天文学会, 2013年09月
  • M13b 飛騨天文台DST観測によるプロミネンスの磁場診断               
    ○澤田真平、野澤恵(茨城大)
    日本天文学会, 2013年03月
  • Relationship between satellite anomalies and space weather               
    S. Nozawa; T. Nagano; S. Tamaoki
    Proceedings of Symposium on Hinode-7, 2013年
  • Analysis of Sunspot oscillations observed with DST/Hida               
    A. Ohkawa; T. Anan; K. Ichimoto; S. Ueno; A. Oi; S. Nozawa; S. Sawada
    Proceedings of Symposium on Hinode-7, 2013年
  • Magnetic field of active region filaments observed with DST/Hida               
    S. Sawada; T. Anan; K. Ichimoto; S. Ueno; A. Oi; S. Nozawa; A Ohkawa
    Proceedings of Symposium on Hinode-7, 2013年
  • Numerical study on the generation of waves by asymmetrical magnetic reconnection               
    R. Sato; K. Takahashi; S. Nozawa
    Proceedings of Symposium on Hinode-7, 2013年
  • An Investigation of coronal mass ejections and EUV waves for space weather forecasting               
    S. Abe; S. Nozawa
    Proceedings of Symposium on Hinode-7, 2013年
  • Study of automatic observation system for compact solar telescope               
    K. Suto; S. Nozawa
    Proceedings of Symposium on Hinode-7, 2013年
  • M20b NOAA11305で観測された黒点振動の多波長解析               
    ○大川明宏、野澤恵(茨城大)
    日本天文学会, 2012年03月
  • M06a 乗鞍コロナ観測所He {c i} 10830Å偏光観測による磁場診断(II)               
    ○大井瑛仁、野澤恵(茨城大)
    日本天文学会, 2011年03月
  • M13b フレアピーク時のループトップ電波源の高さと時間変化の統計解析について               
    ○野澤恵(茨城大)
    日本天文学会, 2011年03月
  • Molecular Loops in the Galactic Center               
    Y. Fukui; K. Torii; N. Kudo; H. Yamamoto; A. Kawamura; M. Machida; K. Takahashi; S. Nozawa; R. Matsumoto
    Astronomical Society of the Pacific, 2011年
  • Three-Dimensional Global MHD Simulations of the Magnetic Loop Structures in our Galactic Center               
    M. Machida; R. Matsumoto; S. Nozawa; K. Takahashi; K. Torii; N. Kudo; Y. Fukui
    Astronomical Society of the Pacific, 2011年
  • Molecular Loops in the Galactic Center - The Physical Condition in the Whole Loops               
    N. Kudo; K. Torii; M. Machida; K. Takahashi; S. Nozawa; H. Yamamoto; T. Okuda; A. Kawamura; N. Mizuno; T. Onishi; R. Matsumoto; Y. Fukui
    Astronomical Society of the Pacific, 2011年
  • Molecular Loops in the Galactic Center: Detailed Observations of the Footpoint of the Loops               
    K. Torii; Y. Fukui; N. Kudo; H. Yamamoto; A. Kawamura; M. Machida; K. Takahashi; S. Nozawa; R. Matsumoto
    Astronomical Society of the Pacific, 2011年
  • M09b 乗鞍コロナ観測所He I10830Å 偏光観測による磁場診断               
    ○大井瑛仁、野澤恵(茨城大)
    日本天文学会, 2010年09月
  • M05b 乗鞍コロナ観測所25cmコロナグラフで観測された光球と彩層偏光観測               
    ○大井瑛仁、野澤恵(茨城大)
    日本天文学会, 2010年03月
  • M23b NOAA11022 の偏光観測のデータ解析とMHDモデル               
    ○野澤恵(茨城大)
    日本天文学会, 2009年09月
  • Geosynchronous Satellites Anomalies on Geosynchronous Magnetopause Crossing               
    Susumu Tamaoki; Fumitaka Urayama; Satoshi Nozawa
    ISTS, 27th, 2009年07月08日
  • M12b 国立天文台乗鞍コロナ観測所での NOAA11022 などの偏光観測               
    ○野澤恵(茨城大)
    日本天文学会, 2009年03月
  • M10a 活動領域における光球膨張を起す浮上磁場のシミュレーション               
    ○野澤恵(茨城大)、高橋邦生(国立天文台)
    日本天文学会, 2008年09月
  • M26a 浮上磁場の光球膨張のシミュレーションと観測との比較               
    ○野澤恵(茨城大)、高橋邦生(国立天文台)
    日本天文学会, 2008年03月
  • Q11a ASTE10m望遠鏡による銀河系中心部の分子雲ループの観測 -全体観測結果-               
    ○工藤奈都子、鳥居和史、藤下基線、川瀬徳一、山本宏昭、河村晶子、水野範和、大西利和、福井康雄(名大理)、米倉覚則(大阪府立大・院理)、水野亮(名大STE研)、町田真美(国立天文台)、高橋邦生(国立天文台)、野澤恵(茨城大)、松元亮治(千葉大)
    日本天文学会, 2008年03月
  • Q15b ASTE, Mopraを用いた銀河系中心部磁気浮上ループに対する詳細観測               
    ○鳥居和史、工藤奈都子、藤下基線、川瀬徳一、山本宏昭、河村晶子、水野範和、大西利和、福井康雄(名大理)、米倉覚則(大阪府立大・理)、水野亮(名大STE研)、町田真美、高橋邦生(国立天文台)、野澤恵(茨城大)、松元亮治(千葉大)
    日本天文学会, 2008年03月
  • Q08a 磁気浮上ループによる「いて座A ・B2分子雲」の理解               
    ○福井康雄、川瀬徳一、鳥居和史、工藤奈都子、藤下基線、山本宏昭、水野範和、大西利和(名大理)、町田真美、高橋邦生(国立天文台)、野澤恵(茨城大)、松元亮治(千葉大)、他なんてんグループ
    日本天文学会, 2008年03月
  • M08a 浮上磁場の三次元MHD計算モデルとひのでの浮上磁場領域の観測の比較               
    野澤恵(茨城大)、高橋邦生(CAfC)、大辻賢一、永田伸一、柴田一成(京都大)、常田佐久、末松芳法、一本潔、勝川行雄(国立天文台)、清水敏文(宇宙研)、T.D.Tarbell; R.A.Shine; and A.M.Title(Lockheed-Martin); B.W.Lites(NCAR)
    日本天文学会, 2007年09月
  • M11b 浮上磁場に伴う光球磁束管形成のMHDシミュレーション               
    高橋 邦生(国立天文台)、野澤 恵(茨城大)、櫻井 隆(国立天文台)
    日本天文学会, 2007年09月
  • Q09b 銀河系中心分子雲ループ形成の局所三次元MHDシミュレーション               
    野澤 恵(茨城大)、高橋邦生(総研大)、福井康雄、工藤奈都子、鳥居和史、藤下基線、山本宏昭、河村晶子、水野範和、大西利和(名大理)、水野亮(名大STE研)、町田真美 (国立天文台)、松元亮治(千葉大)
    日本天文学会, 2007年03月
  • Q04a ASTE10m望遠鏡による銀河系中心部の分子雲ループの観測               
    工藤 奈都子、鳥居 和史、藤下 基線、川瀬 徳一、山本 宏昭、河村 晶子、水野 範和、大西 利和、福井 康雄(名大理)、米倉 覚則(大阪府立大・院理)、水野 亮(名大STE研)、町田 真美(国立天文台)、高橋 邦生(総研大)、野澤 恵(茨城大)、松元 亮治(千葉大)
    日本天文学会, 2007年03月
  • Q06a 銀河系中心部「膨張リング」に対する磁気ループモデルの適用               
    川瀬 徳一、鳥居 和史、藤下 基線、工藤 奈都子、山本 宏昭、河村 晶子、水野 範和、大西 利和、福井 康雄(名大理)、水野亮(名大STE研)、町田 真美(国立天文台)、高橋 邦生(総研大)、野澤 恵(茨城大)、松元 亮治(千葉大)
    日本天文学会, 2007年03月
  • Q07a 銀河系中心部の正速度ループ -分子雲と中性水素ガスの比較-               
    藤下 基線、鳥居 和史、工藤 奈都子、川瀬 徳一、山本 宏昭、河村 晶子、水野 範和、大西 利和、福井康雄(名大理)、水野 亮(名大STE研)、町田 真美(国立天文台)、高橋 邦生(総研大)、野澤 恵(茨城大)、松元 亮治(千葉大)、N. McClure-Griffiths、L. Staveley-Smith(ATNF)
    日本天文学会, 2007年03月
  • Q05a NANTEN2を用いた銀河系中心方向における磁気浮上ループの観測               
    鳥居 和史、工藤 奈都子、藤下 基線、川瀬 徳一、山本 宏昭、河村 晶子、水野 範和、大西 利和、福井 康雄(名大 理)、米倉 覚則(大阪府立大・院理)、水野 亮(名大STE研)、町田 真美 (国立天文台)、高橋 邦生(総研大)、野澤 恵(茨城大)、松元 亮治(千葉大)、J. Stutzki(U. Cologne)、F. Bertoldi(U. Bonn)、B.C. Koo(Seoul Nat. U.)、L. Bronfman、M. Rubio(U. Chile)、M. Burton(UNSW)、A.Benz(ETH Zurich)+NANTEN2チーム
    日本天文学会, 2007年03月
  • M10b 太陽面活動と銀河系中心部:パーカー不安定によるループ形成               
    福井康雄、工藤奈都子、鳥居和史、藤下基線、山本宏昭、河村晶子、水野範和、大西利和(名大理)、水野亮(名大STE研)、町田真美 (国立天文台)、高橋邦生(総研大)、野澤恵(茨城大)、松元亮治(千葉大)、N. McClure-Griffiths、L. Staveley-Smith(ATNF)
    日本天文学会, 2006年09月
  • Q13a 銀河系中心部の分子雲ループの発見1 -全体像-               
    福井 康雄、工藤 奈都子、鳥居 和史、藤下 基線、山本 宏昭、河村 晶子、水野 範和、大西 利和(名大理)、水野 亮(名大STE研)、町田 真美 (国立天文台)、高橋 邦生(総研大)、野沢 恵(茨城大)、松元 亮治(千葉大)
    日本天文学会, 2006年09月
  • Q14a 銀河系中心部の分子雲ループの発見2 -銀河系中心部の分子雲ループの発見-               
    工藤 奈都子、鳥居 和史、藤下 基線、山本 宏昭、河村 晶子、水野 範和、大西 利和、福井 康雄(名大理)、水野 亮(名大STE研)、町田 真美 (国立天文台)、高橋 邦生(総研大)、野沢 恵(茨城大)、松元 亮治(千葉大)
    日本天文学会, 2006年09月
  • Q15a 銀河系中心部の分子雲ループの発見3 -分子雲と中性水素の比較-               
    鳥居 和史、工藤 奈都子、藤下 基線、山本 宏昭、河村 晶子、水野 範和、大西 利和、福井 康雄(名大理)、水野 亮(名大STE研)、 町田 真美 (国立天文台)、高橋 邦生(総研大)、野沢 恵(茨城大)、松元 亮治(千葉大)、N. McClure-Griffiths、L. Staveley-Smith (ATNF)
    日本天文学会, 2006年09月
  • Q16a パーカー不安定性による銀河系中心部分子雲ループの形成               
    松元亮治、鈴木重太朗(千葉大)、野澤 恵(茨城大)、高橋邦生(総研大)、町田真美 (国立天文台)、福井康雄、工藤奈都子、鳥居和史、藤下基線、山本宏昭、河村晶子、水野範和、大西利和(名大理)、水野 亮(名大STE研)
    日本天文学会, 2006年09月
  • Q17a 銀河系中心分子雲ループ形成の局所シミュレーション               
    野澤 恵(茨城大)、高橋邦生(総研大)、福井康雄、工藤奈都子、鳥居和史、藤下基線、山本宏昭、河村晶子、水野範和、大西利和(名大理)、水野亮(名大STE研)、町田真美 (国立天文台)、松元亮治(千葉大)
    日本天文学会, 2006年09月
  • Q18a 銀河中心核ガス円盤の大局的3次元MHD数値実験               
    町田 真美 (国立天文台)、松元 亮治(千葉大)、野澤 恵(茨城大)、高橋邦生(総研大)、福井康雄、工藤奈都子、鳥居和史、藤下基線、山本宏昭、河村晶子、水野範和、大西利和(名大理)、水野亮(名大STE研)
    日本天文学会, 2006年09月
  • Q19b 銀河系中心部の分子雲ループの発見4 -第4象限の正速度ループ-               
    藤下 基線、工藤 奈都子、鳥居 和史、山本 宏昭、河村 晶子、水野 範和、大西 利和、福井 康雄(名大理)、水野 亮(名大STE研)、町田 真美(国立天文台)、高橋 邦生(総研大)、野沢 恵(茨城大)、松元 亮治(千葉大)
    日本天文学会, 2006年09月
  • M08b 3次元MHDシミュレーションよる太陽浮上磁場の振舞い               
    野澤恵、森本智彦、高橋邦生
    日本天文学会, 2006年03月
  • M06a 対流崩壊で形成される光球磁束管の3次元MHDシミュレーション               
    高橋邦生、野澤恵、桜井隆
    日本天文学会, 2006年03月
  • 3-D Magnetohydrodynamics Simulation of the Solar Emerging Flux               
    S. Nozawa
    6th Solar B science international meeting, 2005年11月08日
  • M15a tearing不安定から始まる磁気リコネクションの計算               
    野澤恵、高橋邦生
    日本天文学会, 2005年10月
  • 2-D and 3-D Magnetohydrodynamics Simulation of the Solar Emerging Flux               
    S. Nozawa; K. Takahashi
    International Workshop "Astrophysical Reconnection and Particle Acceleration", 2005年03月08日
  • 太陽浮上磁場の磁気リコネクションのMHDシミュレーション               
    野澤恵、柴田一成
    日本物理学会, 2005年03月
  • M04a 太陽磁気リコネクションの二次元計算の詳細な解析(テスト粒子を加えて)               
    野澤恵、三宅晶子、澤田和英
    日本天文学会, 2005年03月
  • M12b 浮上しない浮上磁場のシミュレーション --平山氏の疑問に答えます--               
    野澤恵、宮腰剛広、磯部洋明、高橋邦生
    日本天文学会, 2005年03月
  • M13b 何が磁気リコネクションの起こる高さを決めているのか?               
    高橋邦生、宮腰剛広、野澤恵、白鳥裕、能登谷、松田真、尾木俊一
    日本天文学会, 2005年03月
  • M05a 太陽対流層における磁気浮力不安定の3次元MHDシミュレーション               
    野澤恵、高橋邦生
    日本天文学会, 2004年09月
  • 太陽大気中の磁気浮力不安定の3次元MHDシミュレーション               
    野澤恵、柴田一成
    日本流体力学会, 2004年08月
  • Magnetohydrodynamics Simulation of the Solar Emerging Flux with Cooling and Heating               
    S. Nozawa; K. Takahashi
    International Workshop "Explosive Phenomena in Magnetized Plasmas -- New Development in Reconnection Research", 2004年03月17日
  • M31a 磁気シートにおける磁気浮力不安定の3次元MHDシミュレーション               
    野澤恵、柴田一成
    日本天文学会, 2004年03月
  • M10a 静的加熱と放射冷却を考慮した太陽浮上磁場のMHDシミュレーション               
    高橋邦生、野澤恵
    日本天文学会, 2004年03月
  • M14a 放射冷却を含む太陽における浮上磁場のMHDシミュレーション               
    野澤恵、高橋邦生、柴田一成
    日本天文学会, 2003年09月
  • M15a CIP法による太陽浮上磁場シミュレーション2:長時間計算               
    高橋邦生、野澤恵
    日本天文学会, 2003年09月
  • M18a 太陽対流層と光球を貫く縦磁場の3次元MHDシミュレーション               
    野澤恵
    日本天文学会, 2003年03月
  • M19a CIP法を用いた太陽浮上磁場シミュレーション               
    高橋邦生、堀部弘樹、野澤恵
    日本天文学会, 2003年03月
  • B31c PC Cluster による太陽浮上磁場の三次元MHDシミュレーション               
    野澤恵、柴田一成
    日本天文学会, 2002年10月
  • B32c CIP法によるMHDシミュレーションへの適用(1)               
    高橋邦生、堀部弘樹、野澤恵
    日本天文学会, 2002年10月
  • B33c CIP法によるMHDシミュレーションへの適用(2)               
    堀部弘樹、高橋邦生、野澤恵
    日本天文学会, 2002年10月
  • 太陽浮上磁場領域のMHDシミュレーション               
    野澤恵、柴田一成
    日本流体力学会, 2002年07月
  • M15b 浮上磁場の3次元モデル:初期の摂動と磁気シートの影響について               
    野澤恵、柴田一成
    日本天文学会, 2002年03月
  • M02b 浮上磁場の3次元モデル:磁気圧と磁気シートの影響について               
    野澤恵、柴田一成
    日本天文学会, 2001年10月
  • M14b 浮上磁場の3次元モデル:対流の効果その3               
    野澤恵、柴田一成
    日本天文学会, 2001年03月
  • M07b 浮上磁場の3次元モデル:対流の効果その2               
    野澤恵、柴田一成
    日本天文学会, 2000年10月
  • M06b 浮上磁場の3次元モデル:対流の効果               
    野澤恵、柴田一成
    日本天文学会, 2000年04月
  • X11b 数値計算用の並列計算機パッケージの作成               
    野澤恵
    日本天文学会, 1999年10月
  • Linux Diskless Cluster によるプラズマ並列シミュレーション               
    野澤恵
    日本機械学会, 1999年07月
  • M23b 三次元 MHD モデルによる磁気シートの分裂の基礎的研究               
    野澤恵
    日本天文学会, 1999年03月
  • X02b 自作によるパソコン並列計算機の実現               
    野澤恵
    日本天文学会, 1998年10月
  • X07b パソコンによる並列計算機の実現と可視化               
    野澤恵、中村健二
    日本天文学会, 1998年03月
  • X08b シミュレーションにおける中間データの圧縮               
    井上正彦、野澤恵
    日本天文学会, 1998年03月
  • MHD数値計算による太陽圏の研究               
    野澤恵
    日本天文学会, 1997年03月
  • 太陽圏外圏3次元磁場構造               
    鷲見治一、野澤恵
    日本天文学会, 1994年10月
  • 3次元MHD解析による太陽圏外圏の研究(III)               
    野澤恵、鷲見治一
    日本天文学会, 1994年05月
  • 太陽圏外圏のMHD解析 その3               
    野澤恵、鷲見治一
    地球電磁気学会, 1993年10月
  • 太陽周期変動に伴う太陽外圏磁場変動               
    鷲見治一、野澤恵
    日本天文学会, 1993年10月
  • 3次元MHD解析による太陽圏外圏の研究(II)               
    野澤恵、鷲見治一
    日本天文学会, 1993年05月
  • 太陽圏外圏のMHD解析 その2               
    野澤恵、鷲見治一
    地球電磁気学会, 1993年03月
  • 太陽圏外圏のMHD解析               
    野澤恵、鷲見治一
    地球電磁気学会, 1992年10月
  • 3次元MHD解析による太陽圏外圏の研究               
    野澤恵、鷲見治一
    日本天文学会, 1992年10月
  • MHD解析による太陽圏外圏の研究(II) 3次元解析               
    野澤恵、鷲見治一
    日本天文学会, 1992年05月
  • 太陽圏外圏構造の研究(I)               
    鷲見治一、野澤恵
    地球惑星科学関連学会, 1992年04月
  • 太陽圏外圏構造の研究(II)               
    野澤恵、鷲見治一
    地球惑星科学関連学会, 1992年04月
  • MHD解析による太陽圏外圏の研究               
    野澤恵、鷲見治一
    日本天文学会, 1991年10月
  • 浮上磁場領域における強い磁束管の形成II               
    野澤恵、柴田一成、鷲見治一、松元亮治
    日本天文学会, 1991年05月
  • 磁気シートの分裂と捻れた磁束管の形成               
    野澤恵、柴田一成、鷲見治一
    日本天文学会, 1990年10月
  • 磁束浮上にともなう磁気リコネクション               
    柴田一成、野澤恵
    日本天文学会, 1990年10月
  • 浮上磁場にともなうMHD衝撃波と彩層加熱               
    野澤恵、柴田一成、松元亮治、A.C.スターリング
    日本天文学会, 1990年05月
  • 浮上磁場領域における強い磁束管の形成               
    野澤恵、柴田一成、松元亮治、A.C.スターリング
    日本天文学会, 1989年10月
  • 対流及び磁気浮力不安定の非線形結合               
    野澤恵、柴田一成、松元亮治
    日本天文学会, 1989年05月

所属学協会

  • 2018年04月, 日本科学史学会
  • 2009年09月, 国際天文学連合
  • 2000年04月, 天文教育普及研究会
  • 1998年04月, 日本流体力学会
  • 1993年04月, 理論天文学宇宙物理学懇談会
  • 1988年10月, 日本天文学会

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 宇宙天気予報を深化させた宇宙天気インタプリタ育成カリキュラムの開発               
    基盤研究(C)
    2023年04月 - 2027年03月
  • 超小型衛星デモ機を利用した初等・中等教育での探究的な学び               
    基盤研究(B)
    2020年04月 - 2023年03月
  • 多地点アレイ配置した微気圧計・地震計群による高層大気中衝撃波検出システムの開発と「はやぶさ2」カプセル大気圏再突入時の軌道・エネルギー推定               
    2020年04月 - 2021年03月
  • 分光観測を深化させた太陽観測システムの科学教育への導入
    基盤研究(C)
    茨城大学
    2017年04月 - 2020年03月
  • 太陽物理教育のための複数波長観測可能な自作分光器の開発               
    萌芽研究
    2014年04月 - 2017年

社会貢献活動

  • 「もしも太陽の爆発が起きたら?」               
    出演
    BSフジ, 『もしもで考える…なるほど!なっとく塾』, 2022年11月19日
  • ポスター制作               
    助言・指導
    P.K.G.Tokyo, 2022年10月13日
  • 茨城こども新聞「宇宙天気」               
    出演
    NHK水戸支局, いば6, 2022年08月01日
  • 宇宙天気解説               
    出演
    NHK水戸支局, いば6, 2022年06月21日
  • 宇宙の神秘 太陽からブラックホール、そして宇宙の果て               
    講師
    2022年04月05日
  • 植草学園大学附属高校の説明会               
    その他
    2022年02月10日
  • スマホで昼間の金星を一発導入               
    講師
    2021年12月04日
  • 大学生協理事               
    その他
    2016年

メディア報道

  •    太陽フレア被害 予測と人材育成を               
    NHK水戸放送局, 2022年06月21日, テレビ・ラジオ番組

その他(主要なその他成果)

  • 2022年度理学部研究FD
    2022年08月