研究テーマ

 

地球流体力学

・渦(バランス)モードと重力波(非バランス)モードの非線形相互作用

・バランスモデル(準地衡近似系など)の適用範囲

・渦的流れからの自発的な重力波放射

惑星大気科学

・金星大気のスーパーローテーションと波動(不安定波、中立波)の力学

・金星大気雲層の対流と重力波放射

・金星大気のデータ同化(局所アンサンブル変換カルマンフィルター)

・金星大気の観測システムシミュレーション実験

計算科学

・自己組織化マップを用いた気候変動の可視化

・大規模な気象モデルデータへの高速な台風抽出手法の適用

気象力学

・台風の壁雲の交換過程

海洋力学

・世界の海洋大循環モデルのアンサンブルデータ解析

流体力学

・円柱列を過ぎるストークス流の数値実験


研究業績

別刷り(pdf)をご希望の方は、メール(nori @ phys-h.keio.ac.jp)下さい。

 

[原著論文]

 

Ensemble forecast sensitivity to observations for Venus data assimilation system,

Norihiko Sugimoto, Akira Yamazaki, Toru Kouyama, Yukiko Fujisawa, Takeshi Enomoto, and Masahiro Takagi,

Geophysical Research Letters, in preparation.

 

Rossby wave and its impact on the Venus atmosphere evaluated by observing system simulation experiment,

Nobumasa Komori, Norihiko Sugimoto, Yukiko Fujisawa, Mirai Abe, Toru Kouyama, Masahiro Takagi, and Masaru Yamamoto,

Journal of Geophysical Research: Planets, in preparation.

 

[50] Analyzing the Instabilities in the Venus Atmosphere Using Bred Vectors,

Jianyu Liang, Norihiko Sugimoto, and Takemasa Miyoshi,

Journal of Geophysical Research: Planets, Vol.129, (2024), e2023JE008067, doi.org/10.1029/2023JE008067.

 

[49] Formation and quasi-periodic variation of equatorial jet caused by planetary-scale waves in the Venusian lower cloud layer,

Masahiro Takagi, Hiroki Ando, Masataka Imai, Norihiko Sugimoto, and Yoshihisa Matsuda,

Journal of Geophysical Research: Planets, Vol.128, (2023), e2023JE007922, doi.org/10.1029/2023JE007922.

 

[48] Evaluation of new radio occultation observations among small satellites at Venus by data assimilation,

Yukiko Fujisawa, Norihiko Sugimoto, Chi Ao, Asako Hosono, Hiroki Ando, Masahiro Takagi, Itziar Garate Lopez, and Sebastien Lebonnois,

Icarus, Vol.402, (2023), 115728, 10pp, doi:10.1016/j.icarus.2023.115728.

 

[47] Dependency of the vertical propagation of mountain waves on the zonal wind and the static stability in the lower Venusian atmosphere,

Anna Suzuki, Hiroki Ando, Masahiro Takagi, Yasumitsu Maejima, Norihiko Sugimoto, and Yoshihisa Matsuda,

Icarus, Vol.402, (2023), 115615, 12pp, doi:10.1016/j.icarus.2023.115615.

 

[46] Cold collar reproduced by a Venus GCM with Akatsuki horizontal wind assimilation,

Hiroki Ando, Yukiko Fujisawa, Norihiko Sugimoto, Masahiro Takagi, and Yoshihisa Matsuda,

Journal of Geophysical Research: Planets, Vol.128, (2023), e2022JE007689, doi.org/10.1029/2022JE007689.

 

[45] Super-rotation independent of horizontal diffusion reproduced in a Venus GCM,

Norihiko Sugimoto, Yukiko Fujisawa, Nobumasa Komori, Hiroki Kashimura, Masahiro Takagi, and Yoshihisa Matsuda,

Earth, Planets and Space, Vol.75, (2023), 44, https://doi.org/10.1186/s40623-023-01806-7.

 

[44] Vertical-Wind-Induced Cloud Opacity Variation in Low Latitudes Simulated by a Venus GCM,

Hiroki Karyu, Takeshi Kuroda, Kazunari Itoh, Akira Nitta, Kohei Ikeda, Masaru Yamamoto, Norihiko Sugimoto, Naoki Terada, Yasumasa Kasaba, Masaaki Takahashi, Alexander S. Medvedev, and Paul Hartogh,

Journal of Geophysical Research: Planets, Vol.128, (2023), e2022JE007595, doi.org/10.1029/2022JE007595.

 

[43] Akatsuki LIR observing system simulation experiments evaluated by thermal tides in the Venus atmosphere,

Norihiko Sugimoto, Yukiko Fujisawa, Nobumasa Komori, Hiroki Ando, Toru Kouyama, and Masahiro Takagi,

Geoscience Letters, Vol.9, (2022), 44, https://doi.org/10.1186/s40562-022-00253-8.

 

[42] The first assimilation of Akatsuki single-layer winds and its validation with Venusian atmospheric waves excited by solar heating,

Yukiko Fujisawa, Shin-ya Murakami, Norihiko Sugimoto, Masahiro Takagi, Takeshi Imamura, Takeshi Horinouchi, George L. Hashimoto, Masaki Ishiwatari, Takeshi Enomoto, Takemasa Miyoshi, Hiroki Kashimura, and Yoshi-Yuki Hayashi,

Scientific Reports, Vol.12, (2022), 14577, 11pp, 10.1038/s41598-022-18634-6. プレスリリース.

 

[41] A sensitivity study of the thermal tides in the Venusian atmosphere: their structures and dynamical effects on the superrotation,

Anna Suzuki, Masahiro Takagi, Hiroki Ando, Masataka Imai, Norihiko Sugimoto, and Yoshihisa Matsuda,

Journal of Geophysical Research: Planets, Vol.127, (2022), e2022JE007243, doi.org/10.1029/2022JE007243.

 

[40] A GCM Study on the 4-Day and 5-Day Waves in the Venus Atmosphere,

Masahiro Takagi, Hiroki Ando, Norihiko Sugimoto, and Yoshihisa Matsuda,

Journal of Geophysical Research: Planets, Vol.127, (2022), e2021JE007164, doi.org/10.1029/2021JE007164.

 

[39] Dynamical effect on static stability of the Venus atmosphere simulated using a general circulation model: A comparison with radio occultation measurements,

Hiroki Ando, Koutarou Takaya, Masahiro Takagi, Norihiko Sugimoto, Takeshi Imamura, Hideo Sagawa, Silvia Tellmann, Martin Pätzold, Yoshihisa Matsuda, Bernd Häusler, Sanjay Limaye, Raj Kumar Choudhary, and Maria Antonita,

Journal of Geophysical Research: Planets, Vol.127, (2022), e2021JE006957, doi.org/10.1029/2021JE006957.

 

[38] Kelvin wave and its impact on the Venus atmosphere tested by observing system simulation experiment,

Norihiko Sugimoto, Yukiko Fujisawa, Mimo Shirasaka, Mirai Abe, Shin-ya Murakami, Toru Kouyama, Hiroki Ando, Masahiro Takagi, and Masaru Yamamoto,

Atmosphere, Vol.13, No.2, (2022), 182, 13pp, doi:10.3390/atmos13020182.  

Selected as the journal issue cover.

 

[37] 惑星大気の衛星間電波掩蔽観測のための最適軌道に関する研究(Orbit Design Optimization for Planetary Crosslink Radio Occultation),

Tomotaka Yamamoto, Satoshi Ikari, Hiroki Ando, Takeshi Imamura, Asako Hosono, Mirai Abe, Yukiko Fujisawa, Norihiko Sugimoto, Yosuke Kawabata, Ryu Funase, and Shinichi Nakasuka,

日本航空宇宙学会論文集(Journal of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences), 69 , 5 , (2021), p179-186, doi:10.2322/jjsass.69.179.

 

[36] Generation of gravity waves from thermal tides in the Venus atmosphere,

Norihiko Sugimoto, Yukiko Fujisawa, Hiroki Kashimura, Katsuyuki Noguchi, Takeshi Kuroda, Masahiro Takagi, and Yoshi-Yuki Hayashi,

Nature Communications, Vol.12, (2021), 3682, doi:10.1038/s41467-021-24002-1. Featured on Editors’ Highlights webpage in Astronomy and planetary science. プレスリリース.

 

[35] Quasi-periodic variation of the lower equatorial cloud induced by atmospheric waves on Venus,

Hiroki Ando, Masahiro Takagi, Hideo Sagawa, Norihiko Sugimoto, Miho Sekiguchi, and Yoshihisa Matsuda,

Journal of Geophysical Research: Planets, Vol.126, (2021), e2020JE006781, doi:10.1029/2020JE006781.

 

[34] Observing system simulation experiment to reproduce Kelvin wave in the Venus atmosphere,

Norihiko Sugimoto, Yukiko Fujisawa, Mimo Shirasaka, Asako Hosono, Mirai Abe, Hiroki Ando, Masahiro Takagi, and Masaru Yamamoto,

Atmosphere, Vol.12, No.1, (2021), 14, 16pp, doi:10.3390/atmos12010014.   

 

[33] Venusian cloud distribution simulated by a general circulation model,

Hiroki Ando, Masahiro Takagi, Norihiko Sugimoto, Hideo Sagawa, and Yoshihisa Matsuda,

Journal of Geophysical Research: Planets, Vol.125, (2020), e2019JE006208, doi:10.1029/2019JE006208.

 

[32] Thermal structure of Venus atmosphere from sub-cloud region to the mesosphere observed by radio occultation,

Hiroki Ando, Takeshi Imamura, Silvia Tellmann, Martin Pätzold, Bernd Häusler, Norihiko Sugimoto, Masahiro Takagi, Hideo Sagawa, Sanjay Limaye, Yoshihisa Matsuda, Rajkumar Choudhary, and Maria Antonita,

Scientific Reports, Vol.10, (2020), 3448, 7pp, doi:10.1038/s41598-020-59278-8. プレスリリース.

 

[31] Observing system simulation experiment for radio occultation measurements of the Venus atmosphere among small satellites, 

Norihiko Sugimoto, Mirai Abe, Yukako Kikuchi, Asako Hosono, Hiroki Ando, Masahiro Takagi, Itziar Garate-Lopez, Sebastien Lebonnois, and Chi Ao,

Journal of Japan Society of Civil Engineers Ser. A2 (Applied Mechanics), Vol.75, No.2 (Journal of Applied Mechanics, Vol. 22), (2019), p477–486, doi:10.2208/jscejam.75.2_I_477

 

[30] Impact of data assimilation on thermal tides in the case of Venus Express wind observation,

Norihiko Sugimoto, Toru Kouyama, and Masahiro Takagi,

Geophysical Research Letters, Vol.46, (2019), p4573–4580, doi:10.1029/2019GL082700

 

[29] Fully developed super-rotation driven by the mean meridional circulation in a Venus GCM,

Norihiko Sugimoto, Masahiro Takagi, and Yoshihisa Matsuda,

Geophysical Research Letters, Vol.46, (2019), p1776–1784, doi:10.1029/2018GL080917

 

[28] Planetary-scale streak structure reproduced in high-resolution simulations of the Venus atmosphere with a low-stability layer,
Hiroki Kashimura, Norihiko Sugimoto, Masahiro Takagi, Wataru Ohfuchi, Takeshi Enomoto, Kensuke Nakajima, Masaki Ishiwatari, Takao M. Sato, George L. Hashimoto, Takehiko Satoh, Yoshiyuki O. Takahashi, and Yoshi-Yuki Hayashi,

Nature Communications, Vol.10, (2019), 23, 11pp, doi:10.1038/s41467-018-07919-y. プレスリリース.

 

[27] A dynamical mechanism for Secondary Eyewall Formation in Tropical Cyclones, 

Yoshiaki Miyamoto, David Nolan, and Norihiko Sugimoto,

Journal of the Atmospheric Sciences, Vol.75, No.11, (2018), p3965–3986, doi:10.1175/JAS-D-18-0042.1. プレスリリース.

 

[26] Local time dependence of the thermal structure in the Venusian equatorial upper atmosphere: Comparison of Akatsuki radio occultation measurements and GCM results,

Hiroki Ando, Masahiro Takagi, Tetsuya Fukuhara, Takeshi Imamura, Norihiko Sugimoto, Hideo Sagawa, Katsuyuki Noguchi, Silvia Tellmann, Martin Pätzold, Bernd Häusler, Yasuhiro Murata, Hiroshi Takeuchi, Atsushi Yamazaki, Tomoaki Toda, Atsushi Tomiki, Raj Kumar Choudhary, Kishore Kumar, Geetha Ramkumar, and Maria Antonita,

Journal of Geophysical Research: Planets, Vol.123, (2018), 2970–2980(11pp), doi:10.1029/2018JE005640.

 

[25] Three dimensional structures of thermal tides simulated by a Venus GCM,

Masahiro Takagi, Norihiko Sugimoto, Hiroki Ando, and Yoshihisa Matsuda,

Journal of Geophysical Research: Planets, Vol.123, (2018), 335–352(18pp), doi:10.1002/2017JE005449.

 

[24] Development of an ensemble Kalman filter data assimilation system for the Venusian atmosphere,

Norihiko Sugimoto, Akira Yamazaki, Toru Kouyama, Hiroki Kashimura, Takeshi Enomoto, and Masahiro Takagi,

Scientific Reports, Vol.7, (2017), 9321, 9pp, doi:10.1038/s41598-017-09461-1. プレスリリース.

 

[23] Vertical structure of the axi-asymmetric temperature disturbance in the Venusian polar atmosphere: Comparison between radio occultation measurements and GCM results,

Hiroki Ando, Takeshi Imamura, Norihiko Sugimoto, Masahiro Takagi, Hiroki Kashimura, Silvia Tellmann, Martin Pätzold, Bernd Häusler, and Yoshihisa Matsuda,

Journal of Geophysical Research: Planets, Vol.122, (2017), 1687–1703(17pp), doi:10.1002/2016JE005213. (Issue 8, August 2017の表紙に採用)

 

[22] Inertia-gravity wave radiation from the elliptical vortex in the f-plane shallow water system,

Norihiko Sugimoto,

Fluid Dynamics Research, Vol.49, (2017), 025508, 17pp, doi:10.1088/1873-7005/aa529e. (Highlights of 2017に選定)

 

[21] Wave analysis in the atmosphere of Venus below 100-km altitude, simulated by LMD Venus GCM,
Sébastien Lebonnois, Norihiko Sugimoto, and Gabriella Gilli,

Icarus, Vol.278, (2016), p38–51, doi:10.1016/j.icarus.2016.06.004

 

[20] Generation and backreaction of spontaneously emitted inertia-gravity waves,

Norihiko Sugimoto and Riwal Plougonven,

Geophysical Research Letters, Vol.43, (2016), p3519–3525, doi:10.1002/2016GL068219.

 

[19] The puzzling Venusian polar atmospheric structure reproduced by a general circulation model,
Hiroki Ando, Norihiko Sugimoto, Masahiro Takagi, Hiroki Kashimura, Takeshi Imamura, and Yoshihisa Matsuda,

Nature Communications, Vol.7, (2016), 10398, 8pp, doi:10.1038/ncomms10398. プレスリリース.

 

[18] Inertia-gravity wave radiation from the merging of two co-rotating vortices in the f-plane shallow water system,

Norihiko Sugimoto,

Physics of Fluids, Vol.27, (2015), 121701, 6pp, doi:10.1063/1.4936869.

 

[17] Cyclone-anticyclone asymmetry in gravity wave radiation from a co-rotating vortex pair in rotating shallow water,
Norihiko Sugimoto, Keiichi Ishioka, Hiromichi Kobayashi, and Yutaka Shimomura,

Journal of Fluid Mechanics, Vol.772, (2015), p80–106. doi.org/10.1017/jfm.2015.209

 

[16] A theoretical study on the spontaneous radiation of inertia-gravity waves using the renormalization group method. Part II: Verification of the theoretical equations by numerical simulation,
Yuki Yasuda, Kaoru Sato, and Norihiko Sugimoto,

Journal of the Atmospheric Sciences, Vol.72, No.3, (2015), p984–1009, doi: 10.1175/JAS-D-13-0370.1.

 

[15] A theoretical study on the spontaneous radiation of inertia-gravity waves using the renormalization group method. Part I: Derivation of the renormalization group equations,
Yuki Yasuda, Kaoru Sato, and Norihiko Sugimoto,
Journal of the Atmospheric Sciences, Vol.72, No.3, (2015), p957–983, doi: 10.1175/JAS-D-13-0371.1.

 

[14] Waves in a Venus general circulation model,
Norihiko Sugimoto
, Masahiro Takagi, and Yoshihisa Matsuda,
Geophysical Research Letters, Vol.41, (2014), p7461–7467, doi:10.1002/2014GL061807

 

[13] Baroclinic modes in the Venus atmosphere simulated by GCM,
Norihiko Sugimoto
, Masahiro Takagi, and Yoshihisa Matsuda,
Journal of Geophysical Research: Planets, Vol.119, (2014), p1950–1968, doi:10.1002/2014JE004624

 

[12] Inverse insolation dependence of Venus' cloud-level convection,
Takeshi Imamura, Takehito Higuchi, Yasumitsu Maejima, Masahiro Takagi, Norihiko Sugimoto, Kohei Ikeda, and Hiroki Ando,

Icarus, Vol.228, (2014), p181–188.

 

[11] A Reynolds-averaged turbulence modeling approach to the maintenance of the Venus superrotation,
Akira Yoshizawa, Hiromichi Kobayashi, Norihiko Sugimoto, Nobumitsu Yokoi, and Yutaka Shimomura,
Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics, Vol.107, No.6, (2013), p614–639.

 

[10] Baroclinic modes in the atmosphere on Venus simulated by AFES,
Norihiko Sugimoto
, Masahiro Takagi, Yoshihisa Matsuda, Yoshiyuki O. Takahashi, Masaki Ishiwatari, and Yoshi-Yuki Hayashi,
Theoretical and Applied Mechanics Japan, Vol.61, (2013), p11–21.

 

[9] Spontaneous gravity wave radiation in a shallow water system on a rotating sphere,
Norihiko Sugimoto and Katsuya Ishii,
Journal of the Meteorological Society of Japan, Vol.90, No.1, (2012), p101–125.

 

[8] Visualization of huge climate data with high speed spherical self-organizing map,

Kanta Tachibana, Norihiko Sugimoto, Hideo Shiogama, and Toru Nozawa,

Journal of Advanced Computational Intelligence & Intelligent Informatics (JACIII), Vol.13, No.3, (2009), p210–216.

 

[7] High speed method of detecting vortex without empirical conditions

- Application to risk-assessment of tropical cyclone -
Norihiko Sugimoto
, Tuan Minh Pham, Kanta Tachibana, Tomohiro Yoshikawa, and Takeshi Furuhashi,
Theoretical and Applied Mechanics Japan, Vol.57, (2009), p297–307.

 

[6] A first attempt to apply high speed spherical self-organizing map to huge climate datasets,

Norihiko Sugimoto and Kanta Tachibana,

SOLA (Science Online Letters on the Atmosphere), Vol.4, (2008), p41–44.

 

[5] 2D Numerical simulation of slow flow past circular cylinders,
Norihiko Sugimoto, Hiroaki Hashiya, and Katsuya Ishii, 
Theoretical and Applied Mechanics Japan, Vol.56, (2008), p273–283.

 

[4] Parameter sweep experiments on spontaneous gravity wave radiation from unsteady rotational flow in an f-plane shallow water system,
Norihiko Sugimoto, Keiichi Ishioka, and Katsuya Ishii,
Journal of the Atmospheric Sciences, Vol.65, No.1, (2008), p234–249.

 

[3] Gravity wave radiation from unsteady rotational flow in an f-plane shallow water system,
Norihiko Sugimoto, Keiichi Ishioka, and Shigeo Yoden,
Fluid Dynamics Research, Vol.39, No.11-12, (2007), p731–754.

 

[2] Balance regimes for the stability of a jet in an f-plane shallow water system,
Norihiko Sugimoto, Keiichi Ishioka, and Shigeo Yoden,
Fluid Dynamics Research, Vol.39, No.5, (2007), p353–377.

 

[1] Froude number dependence of gravity wave radiation from unsteady rotational flow in f-plane shallow water system,

Norihiko Sugimoto, Keiichi Ishioka, and Shigeo Yoden,

Theoretical and Applied Mechanics Japan, Vol.54, (2005), p299–304.

 

[著書]

 

[6] 空があるから 「月刊たくさんのふしぎ20208月号」,

杉本憲彦 (), 金子幸代 (イラスト)

福音館書店, (2020), 40pp.(絵本の文章を担当)

 

[5] はじめて学ぶ大学教養地学,

杉本憲彦, 杵島正洋, 松本直記,

慶應義塾大学出版会, (2020), 336pp. (2部「地球をめぐる大気と海洋」等を執筆)

 

[4] 法学・経済学・自然科学から考える環境問題,

青木淳一, 秋山豊子, 大平哲, 金谷信宏, 小林宏充, 杉本憲彦, 六車明,

慶應義塾大学出版会, (2017), 164pp. (3章「気候変動と温暖化対策」や各章の座談会、コラム等を執筆)

 

[3] Chapter 3, Nonlinear interaction between vortex and wave in rotating shallow water,

Norihiko Sugimoto,

“Vortex Structures in Fluid Dynamic Problems”, Hector Pérez-de-Tejada (Ed.), Intech, (2017), p33–52. (Invited chapter). doi:10.5772/65431

 

[2] 風はなぜ吹くのか、どこからやってくるのか,

杉本憲彦,

ベレ出版, (2015), 392pp.

 

[1] 8, 高速球面SOMとその地球温暖化問題への適用,

橘完太, 杉本憲彦,

自己組織化マップとそのツール」, 大北正昭, 徳高平蔵, 藤村喜久郎, 権田英功(), シュプリンガージャパン, (2008), p147160.

 

[国際会議録掲載論文]

 

[7] A Comparative Study of Wave Activity in the Region of Maximum of Zonal Wind in the IPSL Venus and Titan GCMs,

Sébastien Lebonnois and Norihiko Sugimoto,

Proceeding of the "Comparative Climates of Terrestrial Planets II: Understanding How Climate Systems Work" conference, (2016). 4pp.

 

[6] Toward high resolution simulation for the atmosphere on Venus by AFES (Atmospheric GCM For the Earth Simulator),
Norihiko Sugimoto,
Masahiro Takagi, Yoshihisa Matsuda, Yoshiyuki O. Takahashi, Masaki Ishiwatari, and Yoshi-Yuki Hayashi, Proceedings of International Conference on Simulation Technology (JSST 2012), (2012), p315322.

 

[5] Numerical modeling for Venus atmosphere based on AFES (Atmospheric GCM For the Earth Simulator),
Norihiko Sugimoto,
Masahiro Takagi, Yoshihisa Matsuda, Yoshiyuki O. Takahashi, Masaki Ishiwatari, and Yoshi-Yuki Hayashi,

System Simulation and Scientific Computing” Communications in Computer and Information Science (CCIS), Springer-Verlag,(2012), p70–78.

 

[4] Spontaneous gravity wave radiation from unsteady flows in shallow water system on a rotating sphere,
Norihiko Sugimoto and Katsuya Ishii,
“Frontiers of Computational Science II”, Y. Kaneda and M. Sasai (Eds.), Proceedings of International Symposium on Frontiers of Computational Science 2008, Nagoya University, (2008), p181–188.

 

[3] Application of high speed spherical self-organizing map to climate research,

Norihiko Sugimoto, Kanta Tachibana, Hideo Shiogama, and Toru Nozawa,

Proceedings of Joint 4th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 9th International Symposium on Advanced Intelligent Systems, (2008), p1574–1579. (Young Researcher Award from IEEE Computational Intelligence Society)

 

[2] High speed non-empirical tropical cyclone identification method in huge climatology data,
Norihiko Sugimoto
, Tuan Minh Pham, Kanta Tachibana, Tomohiro Yoshikawa, and Takeshi Furuhashi,
Hurricanes and Climate Change”, J. B. Elsner and T. H. Jagger (Eds.), Proceedings of 1st International Summit on Hurricanes and Climate Change, Springer-Verlag, (2008), p251–263.

 

[1] Source models of gravity waves in an f-plane shallow water system,
Norihiko Sugimoto, Keiichi Ishioka, and Katsuya Ishii,
“Frontiers of Computational Science”, Y. Kaneda, H. Kawamura, and M. Sasai (Eds.), Proceedings of International Symposium on Frontiers of Computational Science 2005, Springer-Verlag, (2007), p221–225.

 

[紀要論文]

 

[21] 総論:「海洋と大気の波動・渦・循環の力学」,

青木邦弘, 長船哲史, 久木幸治, 杉本憲彦,

月間海洋 総特集「海洋と大気の波動・渦・循環の力学」, 海洋出版, Vol.56, (2024), p39.

 

[20] 大学一年生の自然科学への興味度と知識度2022年度調査, ― 主に10年前との比較 ―

小林宏充, 池田真弓, 青木健一郎, 下村裕, 杉本憲彦, 新田宗土, 松浦壮,

慶應義塾大学日吉紀要, 自然科学 / 慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会 編, No. 69, (2022), p13–31.

 

[19] IoT百葉箱を活用した八ヶ岳麓における霧の発現観測

藤岡陽大, 杉本憲彦,

慶應義塾大学日吉紀要, 自然科学 / 慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会 編, No. 69, (2022), p111.

 

[18] 竜門賞受賞記念解説「地球流体における渦からの自発的な重力波放射の研究」,

杉本憲彦,

ながれ, 日本流体力学会, Vol.36, (2017), p181185.

 

[17] 渦からの自発的な重力波放射とその反作用 –海洋のエネルギー収支の再考-,

杉本憲彦, Riwal Plougonven,

月間海洋 総特集「海洋循環に果たすスケール間相互作用の理解 / 南北・上下から見た日本の気象と気候」, 海洋出版, Vol.49, (2017), p295302.

 

[16] 一貫校連携による立科山荘夏期総合野外実習 : 「慶應義塾 空を観るプロジェクト : 宇宙と気象への理解と夢をはぐくむ」実施報告,

松本直記,杉本憲彦,谷口真也,井澤智浩,杵島正洋,柊原礼士,小荒井千人,秋山豊子,

慶應義塾大学日吉紀要, 自然科学 / 慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会 編, No. 55, (2014), p5987.

 

[15] 金星大気の傾圧不安定に関する数値的研究,

杉本憲彦, 高木征宏, 松田佳久

27回大気圏シンポジウムプロシーディング, (2013), p167173.

 

[14] 金星の雲層における対流の数値実験

樋口武人, 今村剛, 前島康光, 高木征弘, 杉本憲彦

27回大気圏シンポジウムプロシーディング, (2013), p97115.

 

[13] 大学一年生の自然科学への関心度と知識度2012年度調査 −10年前, 20年前との比較−,

加藤万里子, 小林宏充, 黒田忠広, 青木健一郎, 杉本憲彦, 松浦壮,

慶應義塾大学日吉紀要, 自然科学 / 慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会 編, No. 53, (2013), p122.

 

[12] 西表島野外実習報告IV −未来先導基金公募プログラム 野外に飛び出せフィールドワーク「慶應義塾夏の学校2010」の取り組みとして−, 自然科学野外実習における安全対策について,

片田真一, 池田威秀, 倉石立, 杉本憲彦, 秋山豊子,

慶應義塾大学日吉紀要, 自然科学 / 慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会 編, No. 49, (2011), p6283.

 

[11] 高速球面SOMの地球温暖化問題への適用,

橘完太, 杉本憲彦,

9回自己組織化マップ研究会講演論文集, (2008), p4348.

 

[10] 幾何データマイニングによる非経験的な台風抽出,

Pham Minh Tuan, 橘完太, 杉本憲彦, 吉川大弘, 古橋武,

23回ファジィシステムシンポジウム講演論文集, (2007), p331336.

 

[9] 結合コンパクト差分を用いた, 球面浅水系におけるジェット流からの重力波放射の数値実験,

杉本憲彦, 石井克哉,

京都大学数理解析研究所講究録 「複雑流体の数理と数値シミュレーション」, (2007), p1526.

 

[8] 浅水系における非定常な渦流からの重力波放射 -パラメータ走査実験-,

杉本憲彦, 石岡圭一,
九州大学応用力学研究所研究集会報告 「地球流体における波動と対流現象の力学」,
(2006), p1118.

 

[7] 平面浅水系におけるジェットの安定性に見られるバランス領域について,
杉本憲彦, 石岡圭一,  余田成男

20回大気圏シンポジウムプロシーディング, (2006), p1316.

 

[6] 浅水系における非定常なジェット流からの重力波放射 -パラメータスイープ実験-,

杉本憲彦, 石岡圭一,
京都大学数理解析研究所講究録 「非線形波動の数理と応用」,
1483, (2006), p7283.

 

[5] 浅水系におけるジェットの非定常運動に伴う重力波放射について,

杉本憲彦, 石岡圭一, 余田成男,
京都大学数理解析研究所講究録 「波の非線形現象の数理と応用」,
1430, (2005), p216234.

 

[4] f 平面浅水系における非定常なジェット流からの重力波放射のパラメータスイープ実験,
杉本憲彦, 石岡圭一, 

19回大気圏シンポジウムプロシーディング, (2005), p124–127.

 

[3] 浅水系におけるバランスした渦流からの重力波放射,

杉本憲彦, 石岡圭一, 余田成男,
九州大学応用力学研究所研究集会報告 「地球流体における波動と対流現象の力学」,
(2004), p6874.

 

[2] 浅水系における非定常な渦流からの重力波放射,

杉本憲彦, 石岡圭一, 余田成男,
18回大気圏シンポジウムプロシーディング,
(2004), p2629.

 

[1] f 平面浅水系におけるジェット流の不安定擾乱について,

杉本憲彦, 余田成男,
京都大学数理解析研究所講究録 「非線形波動現象の構造と力学」,
1271, (2002), p5160.

 

[総説・報告書]

 

[22] 一番星へ行こう! 日本の金星探査機の挑戦 その55GCMで再現された金星大気中の波と赤道ジェットの準周期的変動」

高木征弘, 安藤紘基, 今井正尭, 杉本憲彦, 松田佳久,

遊・星・人, 日本惑星科学会, Vol.32, No.3, (2023), p236-243.

 

[21] 政策トピックス「研究におけるカーボンフットプリントについて」

杉本憲彦, 世界平和研究, 平和政策研究所, Vol.48, No.3, 2022, p.2-3.

 

[20] 一番星へ行こう! 日本の金星探査機の挑戦 その49「金星大気初のデータ同化への挑戦:あかつき観測と数値計算の融合」

杉本憲彦, 藤澤由貴子,安藤紘基, 高木征弘, AFES-Venusチーム, ALEDAS-Vチーム,

遊・星・人, 日本惑星科学会, Vol.31, No.1, (2022), p88-93.

 

[19] ビジョン「Fluid Mechanics 2030」〜力学を基盤とするハブ学会〜,

Fluid Mechanics 2030」ワーキンググループ(石本健太, 稲澤歩, 大西領, 河合宗司,菊川豪太, 河内俊憲, 小紫誠子, 酒井雅晴, 杉本憲彦, 鈴木博貴, 平邦彦, 玉野真司, 長谷川洋介)

ながれ, 日本流体力学会, Vol.40, (2021), p434448.

 

[18] 一番星へ行こう! 日本の金星探査機の挑戦 その36AFES-Venusによる数値計算とデータ同化」

樫村博基, 杉本憲彦, 高木征弘, 安藤紘基, 今村剛, 松田佳久, 榎本剛, 大淵済, はしもとじょーじ, 石渡正樹, 中島健介, 高橋芳幸, 林祥介

遊・星・人, 日本惑星科学会, Vol.27, No.4, (2018), p.314319.

 

[17] 8回データ同化ワークショップの報告,

川畑拓矢,上野玄太,中野慎也,藤井陽介,三好建正,小守信正,増田周平,茂木耕作,中村和幸,杉本憲彦,前島康光,Le Duc,小槻峻司,須藤明人,杉浦望実,釜堀弘隆,
天気,
日本気象学会, (2018), 65, p2225.

 

[16] 宇宙科学最前線「観測データを同化し金星の大気の謎に迫る」

杉本憲彦,

ISASニュース, 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所, 20179月号, No.438, (2017), p.13.

 

[15] 思考のすゝめ 「教えるということ」,

杉本憲彦,

三色旗, 慶應義塾大学通信教育部, Vol. 10, (2017), p41.

 

[14] Simulation solves Venus atmosphere mystery

Norihiko Sugimoto,

JITSUGAKU, Keio University, Issue 3, (2017), p2425.

 

[13] UAVの現状と可能性 「UAV(マルチコプター)の飛行原理と風の影響について」

杉本憲彦,

測量, 日本測量士会, 201612月号, (2016), p1819.

 

[12] 執筆ノート 「風はなぜ吹くのか、どこからやってくるのか」

杉本憲彦,

三田評論, 慶應義塾大学出版会, 20158-9月号, (2015), p65.

 

[11] 今夏の猛暑の原因とは 異常気象から併発する諸問題

杉本憲彦,

慶應塾生新聞, 慶應塾生新聞会, 2013924, (2013).

 

[10] 3回気象気候若手研究者交流会 〜若手研究者とアウトリーチ・科学コミュニケーションを考える〜,

釜江陽一, 川瀬宏明, 柳瀬亘, 茂木耕作, 杉本憲彦, 木下武也, 吉田聡, 岩谷忠幸, 江守正多, 根雄也, 津口裕茂, 栃本英伍, 山本由佳, 大竹潤, 永野良紀, 山下陽介, 山崎哲,
天気,
日本気象学会, 60, (2013), p681690.

 

[9] 特集 「原子力発電と放射線について」,

杉本憲彦,

三色旗, 慶應義塾大学通信教育部, Vol. 6, (2012), p3953.

 

[8] 第2回気象気候若手研究者交流会 〜コラボシムを楽シム〜,

中村哲, 柳瀬亘, 茂木耕作, 吉田聡, 古関俊也, 山崎哲, 杉本憲彦, 西井和晃, 釜江陽一, 野津雅人, 山下陽介, 井上誠, 川瀬宏明,
天気,
日本気象学会, 59, (2012), p509517.

 

[7] FD推進ワークショップ参加報告,

杉本憲彦,

平成23年度FD推進ワークショップ報告書, 日本私立大学連盟, (2011), p104.

 

[6] 雪結晶生成実験の新規開発と光と電子の実験の改良,

杉本憲彦, 松浦壮,

平成22年度 慶應義塾大学(日吉)調整予算 事業成果報告書, 慶應義塾大学(日吉)物理学・化学・生物学教室, (2011), p736.

 

[5] 2010年度春期公開講座:実験で学ぶ気象の教室(6/12)を終えて,

杉本憲彦,

Newsletter(ニューズレター), 慶應義塾大学教養研究センター, July No. 16, (2010), p8.

 

[4] 激震・弱震 「花はなぜ美しいか」,

杉本憲彦,

三色旗, 慶應義塾大学通信教育部, Vol. 9, (2009), p33.

 

[3] 計算科学フロンティアの展開 その3 –地球流体力学における大規模数値計算-,

杉本憲彦,

名古屋大学情報連携基盤センターニュース, Vol. 6, No. 3, (2007), p274281.

 

[2] 平成18年度「計算科学 夏の学校」資料集,

杉本憲彦6名編
名古屋大学21世紀COEプログラム「計算科学フロンティア」, (2006), 129pp.

 

[1] 13回地球環境流体サマースクール参加報告,

杉本憲彦,
天気, 日本気象学会, 51, (2004), p155157.

 

[招待講演・セミナー]

 

[25] Introduction of AFES-Venus (Venus GCM) and ALEDAS-V (AFES LETKF Data Assimilation System for Venus),

N. Sugimoto, Y. Fujisawa, N. Komori, H. Ando, M. Takagi, H. Kashimura, Y. Matsuda, AFES-Venus team, and ALEDAS-V team,

The 5th R-CCS International symposium, RIKEN Center for Computational Science (R-CCS), Kobe, Feb., 2023.

 

[24] Introduction of AFES-Venus (Venus GCM) and ALEDAS-V (AFES LETKF Data Assimilation System for Venus),

N. Sugimoto, Y. Fujisawa, N. Komori, H. Ando, M. Takagi, H. Kashimura, Y. Matsuda, AFES-Venus team, and ALEDAS-V team,

Venus Science Conference 2022, Sep., 2022 (Online).

 

[23] GCMで再現された金星大気中の4日波・5日波,
高木征弘, 安藤紘基, 杉本憲彦, 松田佳久,

日本流体力学会 年会2022, 京都大学吉田キャンパス, 京都, 20229.

 

[22] 4-day and 5-day waves reproduced in a Venus GCM,

M. Takagi, H. Ando, N. Sugimoto, and Y. Matsuda,

JpGU-AGU Joint Meeting 2022 (JpGU2022), May, 2022.

 

[21] 金星大気大循環モデルとデータ同化システムの紹介,
杉本憲彦, 藤澤由貴子, 安藤紘基, 高木征弘, AFES-Venusチーム, ALEDAS-Vチーム,

23回 惑星圏研究会, 東北大学青葉キャンパス, 宮城, 20222(ハイブリッド).

 

[20] Trials toward first Venus analysis product by data assimilation of Akatsuki observation,

Y. Fujisawa1, S. Murakami, N. Sugimoto, M. Takagi, T. Imamura, T. Horinouchi, G. Hashimoto, M. Ishiwatari, T. Enomoto, T. Miyoshi, and Y.-Y. Hayashi,

JpGU-AGU Joint Meeting 2020 (JpGU2020), Virtual, July, 2020.

 

[19] A Dynamical Mechanism for Secondary Eyewall Formation in Tropical Cyclones, 

Y. Miyamoto, D. Nolan, and N. Sugimoto,

Asia Oceania Geosciences Society 16th Annual Meeting (AOGS2019), Singapore, August, 2019.

 

[18] Numerical modeling of the Venus atmosphere,

M. Takagi, N. Sugimoto, H. Ando, H. Kashimura, and Y. Matsuda,

International Venus Conference 2019, Niseko, Hokkaido, June, 2019.

 

[17] エクマンパンピング不安定,
宮本佳明, David Nolan, 杉本憲彦,

日本地球惑星科学連合2019年大会(JpGU2019), 幕張メッセ, 千葉, 20195.

 

[16] Introduction of the Venus AFES LETKF Data Assimilation System (Keynote lecture),

N. Sugimoto,

RIMS Gasshuku Seminar 2019 “Mathematical science in numerical modeling and data assimilation of planetary atmospheres from Earth and Mars to Venus, Kansai Seminar House, Kyoto, March, 2019.

 

[15] Introduction of the data assimilation for the Venusian atmosphere,

N. Sugimoto,

Lecture at the Akatsuki science working team meeting #9, JAXA, Kanagawa, July, 2018.

 

[14] データ同化の現状と将来展望 (基調講演),
杉本憲彦,

19回 惑星圏研究会, 東北大学青葉キャンパス, 宮城, 20182.

 

[13] Introduction of the Venus GCM (AFES-Venus) and its data assimilation system (VALEDAS),

N. Sugimoto, AFES-Venus and VALEDAS team, 

Seminar at the Airborne Science Program, NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Feb, 2018.

 

[12] 金星GCMへのデータ同化の広がりと今後の展望,
杉本憲彦,

8回 データ同化ワークショップ, 明治大学中野キャンパス, 東京, 20181.

 

[11] 大気と海洋の流れと渦,
杉本憲彦,

「流れと澱みを語る会」, 名古屋大学鶴舞キャンパス, 愛知, 20176.

 

[10] Planetary-scale streak structures produced in a high-resolution simulation of Venus atmosphere,

Hiroki Kashimura, N. Sugimoto, M. Takagi, Y. Matsuda, W. Ohfuchi, T. Enomoto, K. Nakajima, M. Ishiwatari, T. M. Sato, G. L. Hashimoto, T. Satoh, Y. O. Takahashi, and Y.-Y. Hayashi, The 1st JpGU-AGU joint meeting, Makuhari Messe, Chiba, Japan, May, 2017.

 

[9] On the Venusian polar vortex: numerical experiments and radio occultation measurements,

Hiroki Ando, Takeshi Imamura, Norihiko Sugimoto, Masahiro Takagi, Hiroki Kashimura, Yoshihisa Matsuda, Silvia Tellmann, Martin Pätzold, and Bernd Häusler,

13th Asia Oceania Geosciences Society, Beijing, China, Aug, 2016.

 

[8] Cyclone-anticyclone asymmetry in gravity waves radiated from geophysical flows,

Norihiko Sugimoto,
Seminar at Institut de Physique du Globe de Paris, University of Paris Diderot, Paris, Feb, 2016.

 

[7] Cyclone-anticyclone asymmetry in gravity wave radiation from vortical flows in f-plane shallow water,

Norihiko Sugimoto,
Meteorological colloquium and Institute seminar at the Institute for Atmospheric and Environmental sciences, Goethe-Universität, Frankfurt, Jan, 2016.

 

[6] Waves reproduced by AFES for Venus (金星AFESで再現された波),
杉本憲彦, 樫村博基, 高木征弘, 松田佳久, 安藤紘基, 今村剛, 志水達也, 大淵済, 榎本剛, 高橋芳幸, 林祥介,

惑星大気研究連絡会, 京都産業大学むすびわざ館, 京都, 201510.

 

[5] 金星上層大気中の波,
杉本憲彦, 高木征弘, 松田佳久, 安藤紘基, Sébastien Lebonnois,

日本気象学会2015年度秋季大会スペシャルセッション「『あかつき』金星大気探査カウントダウン, 京都テルサ, 京都, 201510.

 

[4] Spontaneous gravity wave radiation in an f-plane shallow water system - cyclone-anticyclone asymmetry -,

Norihiko Sugimoto, Keiichi Ishioka, Hiromichi Kobayashi, and Yutaka Shimomura,
80th ESC Seminar, The Earth Simulator Center, Yokohama, Feb 3, 2014.

 

[3] 地球流体における渦と波の非線形相互作用,
杉本憲彦,
電気通信大学大学院 電気通信学研究科 知能機械工学専攻 第125回流体懇話会, 電気通信大学, 東京, 20094.

 

[2] ジェットから放射される大気重力波の簡略化モデルを用いた研究,
杉本憲彦,
東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻 「気象学臨時セミナー」, 東京大学, 東京, 200711.

 

[1] ジェットから出る重力波,
杉本憲彦, 石岡圭一, 石井克哉
日本気象学会2006年度秋季大会スペシャルセッション「高解像度気候モデルによる中層大気研究の可能性, ウィル愛知, 愛知, 200611.

 

[国際学会発表(多数のため更新停止中)]

 

[44] Gravity wave generation from the dipole,

Norihiko Sugimoto and Riwal Plougonven,

Asian Conference on Meteorology (ACM2015), Oct 26 to 27, 2015, Kyoto, Japan (presented in poster)

 

[43] Baroclinic instability in the Venus atmosphere simulated by general circulation model,

Norihiko Sugimoto, Masahiro Takagi, and Yoshihisa Matsuda,
European Planetary Science Congress 2014 (EPSC-2014), Sep 7 to 12, 2014, Cascais, Portugal (presented in oral).

 

[42] AFES simulation for Venus (Atmospheric general circulation model For the Earth Simulator),

Norihiko Sugimoto, Hiroki Kashimura, Masahiro Takagi, Yoshihisa Matsuda, Hiroki Ando, Takeshi Imamura, Wataru Ohfuchi, Takeshi Enomoto, Yoshiyuki O. Takahashi, and Yoshi-Yuki Hayashi,
The 40th General Assembly of Committee on Space Research (COSPAR 2014), Aug 2 to 10, 2014, Moscow, Russia (presented in oral).

 

[41] Spontaneous gravity wave radiation from a co-rotating vortex pair in an unbounded f-plane shallow water system,

Norihiko Sugimoto, Keiichi Ishioka, Hiromichi Kobayashi, and Yutaka Shimomura,
RIMS International Conference on “Zonal Flows in Geophysical and Astrophysical Fluids”, Nov 6 to 8, 2013, Kyoto, Japan (presented in poster).

 

[40] Spontaneous gravity wave radiation from vortices in an unbounded f-plane shallow water system,

Norihiko Sugimoto, Keiichi Ishioka, Hiromichi Kobayashi, and Yutaka Shimomura,
Workshop on “Mathematical Aspects of Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics”, Jul 22 to 27, 2013, Cargèse, France (presented in oral).

 

[39] Latitudinal and local time dependence of Venus's cloud-level convection,

Takeshi Imamura, Takehito Higuchi, Yasumitsu Maejima, Masahiro Takagi, Norihiko Sugimoto, Kohei Ikeda, and Hiroki Ando,
4th International Venus Workshop, Jun 10 to 14, 2013, Catania, Italy (presented in oral).

 

[38] Baroclinic modes in the Venus atmosphere simulated by AFES (Atmospheric GCM For the Earth Simulator),

Norihiko Sugimoto, Masahiro Takagi, and Yoshihisa Matsuda,
4th International Venus Workshop, Jun 10 to 14, 2013, Catania, Italy (presented in oral).

 

[37] Structures and generation mechanisms of the Venus atmospheric superrotation,

Masahiro Takagi, Yoshihisa Matsuda, and Norihiko Sugimoto,
4th International Venus Workshop, Jun 10 to 14, 2013, Catania, Italy (presented in oral).

 

[36] Numerical modeling for Venus atmosphere based on AFES (Atmospheric GCM For the Earth Simulator),

Norihiko Sugimoto, Masahiro Takagi, Yoshihisa Matsuda, Yoshiyuki O. Takahashi, Masaki Ishiwatari, and Yoshi-Yuki Hayashi,
AsiaSim'2012 & ICSC'2012, Oct 27 to 30, 2012, Shanghai, China (presented in oral).

 

[35] Toward high resolution simulation for the atmosphere on Venus by AFES (Atmospheric GCM For the Earth Simulator)

Norihiko Sugimoto, Masahiro Takagi, Yoshihisa Matsuda, Yoshiyuki O. Takahashi, Masaki Ishiwatari, and Yoshi-Yuki Hayashi,
JSST 2012 International Conference on Simulation Technology, Sep 27 to 28, 2012, Kobe, Japan (presented in oral).

 

[34] Maintenance mechanism of Venus superrotation in light of turbulent-viscosity suppression,

Akira Yoshizawa, Nobumitsu Yokoi, Yutaka Shimomura, Hiromichi Kobayashi, and Norihiko Sugimoto,
AGU Fall Meeting 2011, Dec 5 to 9, 2011, San Francisco, USA (presented in poster).

 

[33] Atmospheric general circulation on Venus simulated by AFES (Atmospheric GCM For the Earth Simulator),

Norihiko Sugimoto, Masahiro Takagi, and Yoshihisa Matsuda,
The Joint Meeting 2011 between the European Planetary Science Congress and the Division for Planetary Sciences of the American Astronomical Society (EPSC-DPS 2011), Oct 2 to 7, 2011, Nantes, France (presented in oral).

 

[32] Spontaneous Gravity Wave Radiation from Co-rotating Vortex Pair in an F-plane Shallow Water System,

Norihiko Sugimoto, Hiromichi Kobayashi, Yutaka Shimomura, and Keiichi Ishioka,
The 25th General Assembly of International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG2011), Jun 28 to July 7, 2011, Melbourne, Australia (presented in oral).

 

[31] Spontaneous gravity wave radiation from unsteady rotational flows in a rotating shallow water system,

Norihiko Sugimoto, Hiromichi Kobayashi, Yutaka Shimomura, and Keiichi Ishioka,
AGU Chapman Conference on “Atmospheric Gravity Waves and Their Effects on General Circulation and Climate” (AGU2011), Feb 28 to Mar 4, 2011, Hawaii, USA (presented in oral).

 

[30] Spontaneous gravity wave radiation from vortex pair in an f-plane shallow water,

Norihiko Sugimoto,
10th EMS Annual Meeting, 10th European Conference on Applications of Meteorology (EMS2010), Sep 13 to 17, 2010, Zürich, Switzerland (presented in oral).

 

[29] Nonlinear interaction between vortical flows and gravity waves in geophysical fluids,

Norihiko Sugimoto, Katsuya Ishii, Hiromichi Kobayashi, and Yutaka Shimomura,
The CPS 6th International School of Planetary Sciences, "Planetary Atmospheres - Sisters, relatives and ancestors of our own -", Jan 4 to 9, 2010, Kobe, Japan (presented in poster).

 

[28] Spontaneous Imbalance and Gravity Wave Radiation from Vortical Flow in a Rotating Shallow Water System,

Norihiko Sugimoto, Katsuya Ishii, Hiromichi Kobayashi, and Yutaka Shimomura,
Workshop / Summer School on “Waves and Instabilities in Geophysical and Astrophysical Flows”, May 25 to 31, 2009, Island of Porquerolles, France (presented in oral).

 

[27] Toward to climate research with new analyzing methods,

Norihiko Sugimoto,
Workshop on “Reducing the Uncertainty in the Prediction of Global Warming”, Jan 12 to 16, 2009, Jerusalem, Israel (presented in poster).

 

[26] Spontaneous gravity wave radiation from nearly balanced rotational flows in a shallow water system,

Norihiko Sugimoto, Katsuya Ishii, Hiromichi Kobayashi, and Yutaka Shimomura,
IUTAM / INI(Isaac Newton Institute) Workshop on The Nature of High Reynolds Number Turbulence, “Rotating Stratified Turbulence and Turbulence in the Atmosphere and Oceans”, Dec 8 to 12, 2008, Cambridge, UK (presented in oral).

 

[25] Spontaneous Gravity Wave Radiation from Unsteady Flows in Shallow Water System on a Rotating Sphere,

Norihiko Sugimoto and Katsuya Ishii,
International Symposium on “Frontiers of Computational Science 2008” (FCS2008), Nov 27 to 29, 2008, Nagoya, Japan (presented in poster).

 

[24] Climate variability visualized by high speed spherical self-organizing map,

Norihiko Sugimoto, Kanta Tachibana, Hideo Shiogama, and Toru Nozawa,
8th EMS Annual Meeting, 8th European Conference on Applications of Meteorology (EMS2008), Sep 29 to Oct 3, 2008, Amsterdam, Netherlands (presented in poster with oral introduction).

 

[23] Gravity wave radiation from a jet in a shallow water system,

Norihiko Sugimoto and Katsuya Ishii,
8th EMS Annual Meeting, 8th European Conference on Applications of Meteorology (EMS2008), Sep 29 to Oct 3, 2008, Amsterdam, Netherlands (presented in poster).

 

[22] High speed non-empirical cyclone detection method,

Norihiko Sugimoto, Minh Tuan Pham, Kanta Tachibana, Ryo Mizuta, Tomohiro Yoshikawa and Takeshi Furuhashi,
8th EMS Annual Meeting, 8th European Conference on Applications of Meteorology (EMS2008), Sep 29 to Oct 3, 2008, Amsterdam, Netherlands (presented in oral).

 

[21] Application of high speed spherical self-organizing map to climate research,

Norihiko Sugimoto, Kanta Tachibana, Hideo Shiogama, and Toru Nozawa,

Joint 4th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (SCIS) and 9th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (ISIS), Sep 17 to 21, 2008, Nagoya, Japan (presented in oral).

 

[20] Numerical investigation on spontaneous gravity wave radiation from a jet stream in a simplified model,

Norihiko Sugimoto and Katsuya Ishii,
International Climate and Weather of the Sun-Earth System Symposium (ICAWSES2007), Oct 23 to 27, 2007, Kyoto, Japan (presented in oral).

 

[19] Natural variability visualized by self-organizing map,

Norihiko Sugimoto, Kanta Tachibana, Sven Buchholz, Hideo Shiogama, and Toru Nozawa,
7th EMS Annual Meeting, 8th European Conference on Applications of Meteorology (EMS2007), Oct 1 to 5, 2007, San Lorenzo de El Escorial, Spain, (presented in poster with oral introduction).

 

[18] Numerical investigation on spontaneous gravity wave radiation from an unsteady jet in a spherical rotating shallow water,

Norihiko Sugimoto and Katsuya Ishii,
7th EMS Annual Meeting, 8th European Conference on Applications of Meteorology (EMS2007), Oct 1 to 5, 2007, San Lorenzo de El Escorial, Spain, (presented in oral).

 

[17] Modes of climate variability visualized by self-organizing map,

Norihiko Sugimoto, Kanta Tachibana, and Sven Buchholz,
Second International Conference on Earth System Modelling (ICESM2007), Aug 27 to 31, 2007, Hamburg, Germany (presented in poster).

 

[16] Spontaneous gravity wave radiation from a jet in a simplified model,

Norihiko Sugimoto and Katsuya Ishii,
Second International Conference on Earth System Modelling (ICESM2007), Aug 27 to 31, 2007, Hamburg, Germany (presented in oral).

 

[15] Dominant modes of climate variability extracted by self-organizing map,

Norihiko Sugimoto and Kanta Tachibana,
The 24th General Assembly of International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG2007), Jul 2 to 13, 2007, Perugia, Italy (presented in poster).

 

[14] Spontaneous inertial gravity wave radiation from a jet stream in a shallow water system on a rotating sphere,

Norihiko Sugimoto and Katsuya Ishii,
The 24th General Assembly of International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG2007), Jul 2 to 13, 2007, Perugia, Italy (presented in oral).

 

[13] Recent climate change visualized by self-organizing map,

Norihiko Sugimoto and Kanta Tachibana,
1st International Summit on “Hurricanes and Climate Change”, May 27 to Jun 1, 2007, Crete, Greece, (presented in poster).

 

[12] A perspective on the study of climate change using geometric algebra,

Norihiko Sugimoto and Kanta Tachibana,
International workshop for “Computational Science with Geometric Algebra”, Feb 14 to 21, 2007, Nagoya, Japan, (presented in oral).

 

[11] Spontaneous gravity wave radiation from unsteady rotational flows in shallow water system on an f-plane and a rotating sphere,

Norihiko Sugimoto, Keiichi Ishioka, and Katsuya Ishii,
Spontaneous Imbalance Workshop #1:Perspectives from atmospheric and oceanic dynamics, Aug 7 to 10, 2006, Seattle, USA, (presented in oral).

 

[10] Numerical simulation of shallow water system on a sphere using a combined compact difference scheme,

Norihiko Sugimoto and Katsuya Ishii,
The 2006 Workshop on “the Solution of Partial Differential Equations on the Sphere”, Jul 26 to 29, 2006, Monterey, USA, (presented in oral).

 

[9] Gravity wave radiation from unsteady jet flows in shallow water system on  f-plane and rotating sphere,

Norihiko Sugimoto, Keiichi Ishioka, and Katsuya Ishii,
9th Tamura Symposium “Frontiers in Dynamics: Physical and Biological Systems”, May 22 to 24, 2006, Tokyo, Japan (presented in poster).

 

[8] Numerical investigations on gravity wave radiation from unsteady rotational flows in an f-plane shallow water system,

Norihiko Sugimoto, Keiichi Ishioka, and Katsuya Ishii,
European Geosciences Union General Assembly 2006 (EGU2006), Apr 2 to 7, 2006, Vienna, Austria (presented in poster).

 

[7] Parameter sweep experiments on gravity wave radiation from unsteady jet in f-plane shallow water system,

Norihiko Sugimoto and Keiichi Ishioka,
International Symposium on “Frontiers of Computational Science 2005” (FCS2005), Dec 12 to 13, 2005, Nagoya, Japan (presented in poster).

 

[6] Gravity wave radiation from unsteady rotational flows in the f-plane shallow water -Parameter sweep experiments-,

Norihiko Sugimoto and Keiichi Ishioka,
14th International Couette Taylor Workshop (ICTW2005), Sep 5 to 7, 2005, Sapporo, Japan (presented in oral).

 

[5] Parameter sweep experiments on gravity wave radiation from unsteady rotational flows in f-plane shallow water system,

Norihiko Sugimoto and Keiichi Ishioka,
13th Conference on Middle Atmosphere/15th Conference on Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics/17th Conference on Climate Variability and Change (AMS2005), Jun 13 to 17, 2005, Cambridge, USA (presented in poster).

 

[4] Gravity wave radiation from unsteady rotational flow in f-plane shallow water system,

Norihiko Sugimoto, Keiichi Ishioka, and Shigeo Yoden,
International Kick-off Symposium for Kyoto University Active Geosphere Investigations (KAGI21), Dec 16 to 17, 2003, Kyoto, Japan (presented in poster).

 

[3] Gravity wave radiation from rotational flow in f-plane shallow water system,

Norihiko Sugimoto, Keiichi Ishioka, and Shigeo Yoden,
The 13th Geophysical and Environmental Fluid Dynamics Summer School, Sep 8 to 19, 2003, Cambridge,  UK (presented in poster).

 

[2] Balance dynamics in the f-plain shallow water,

Norihiko Sugimoto, Keiichi Ishioka, and Shigeo Yoden,
The 23rd General Assembly of International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG2003), Jun 30 to Jul 11, 2003, Sapporo, Japan (presented in oral).

 

[1] Gravity wave radiation from instability of jets in shallow-water systems,

Keiichi Ishioka, Norihiko Sugimoto, and Shigeo Yoden,
Japan-U.S.Seminar (Kyoto2001), Mar 13 to 17, 2001, Kyoto, Japan (presented in poster).

                                             

[国内学会発表(多数のため更新停止中)]

 

[57] 熱帯低気圧の外側壁雲形成を模した軸対称一層浅水系における数値実験,
宮本佳明, 杉本憲彦,

日本気象学会2015年度秋季大会, 京都テルサ, 京都, 201510 (口頭発表).

 

[56] Atmospheric structure in the Venusian polar region; first report on reproduction by General Circulation Model,
安藤紘基, 杉本憲彦, 高木征弘, 樫村博基, 今村剛, 松田佳久,

16回惑星圏研究会, 東北大学, 仙台, 20152 (口頭発表).

 

[55] 太陽加熱が金星下層の大気循環に与える影響,
高木征弘, 杉本憲彦, 松田佳久,

16回地球流体力学研究集会 「地球流体における流れの多様性と普遍性の力学」, 東京大学大気海洋研究所, , 201411 (口頭発表).

 

[54] f 平面浅水系における高低気圧の非対称な重力波放射,
杉本憲彦, 小林宏充, 下村裕, 石岡圭一,

日本気象学会2013年度秋季大会, 仙台国際センター, 仙台, 201311 (口頭発表).

 

[53] f 平面浅水系における渦併合からの自発的な重力波放射 -高低気圧渦の非対称性-,
杉本憲彦, 小林宏充, 下村裕, 石岡圭一,

日本流体力学会年会2013, 東京農工大学, 小金井, 20139 (口頭発表).

 

[52] くりこみ摂動法を用いた重力波の自発的放射メカニズムの理論的解明,
安田勇輝, 佐藤薫, 杉本憲彦,

日本地球惑星科学連合2013年大会, 幕張メッセ国際会議場, 千葉, 20135(口頭発表).

 

[51] くりこみ摂動法を用いた孤立渦中における慣性重力波の自発的放射メカニズムの理論的解明,
安田勇輝, 佐藤薫, 杉本憲彦,

日本気象学会2013年度春季大会, 国立オリンピック記念青少年総合センター, 東京, 20135 (口頭発表).

 

[50] AFESを用いた金星大気の傾圧不安定に関する研究,
杉本憲彦, 高木征弘, 松田佳久, 高橋芳幸, 石渡正樹, 林祥介,

日本気象学会2012年度秋季大会スペシャルセッション「惑星大気科学の課題と将来の探査計画」, 北海道大学, 札幌, 201210 (口頭発表).

 

[49] AFESによる金星大気の傾圧不安定に関する数値計算,
杉本憲彦, 高木征弘, 松田佳久, 高橋芳幸, 石渡正樹, 林祥介,

日本流体力学会年会2012, 高知大学, 高知, 20129 (口頭発表).

 

[48] 金星の雲層における対流の数値実験

樋口武人, 今村剛, 高木征弘, 前島康光, 杉本憲彦, 安藤紘基,

日本地球惑星科学連合2012年大会, 幕張メッセ国際会議場, 千葉, 20125(ポスター発表).

 

[47] 金星山岳波の鉛直伝播特性に関する線形解析

安藤紘基, 前島康光, 今村剛, 高木征弘, 杉本憲彦,

日本地球惑星科学連合2012年大会, 幕張メッセ国際会議場, 千葉, 20125(ポスター発表).

 

[46] AFESによる金星の傾圧モードの数値計算,
杉本憲彦, 高木征弘, 松田佳久,

61回理論応用力学講演会, 東京大学, 東京, 20123 (口頭発表).

 

[45] 浅水系における回転渦糸対からの自発的な重力波放射,

杉本憲彦, 小林宏充, 下村裕, 石岡圭一,

13回 地球流体力学研究集会 「地球流体における波動と対流現象の力学」, 九州大学応用力学研究所, 福岡, 201112 (口頭発表).

 

[44] f平面浅水系における渦糸対からの自発的な重力波放射,

杉本憲彦, 小林宏充, 下村裕, 石岡圭一,

日本気象学会2011年度秋季大会, 名古屋大学, 愛知, 201111 (口頭発表).

 

[43] 同軸回転する渦糸対からの自発的な重力波放射過程について,

杉本憲彦, 小林宏充, 下村裕, 石岡圭一,

日本物理学会2011年秋季大会, 富山大学, 富山, 20119 (口頭発表).

 

[42] 自発的な重力波放射の高低気圧渦の非対称性について,

杉本憲彦, 小林宏充, 下村裕, 石岡圭一,

日本流体力学会年会2011, 首都大学東京, 東京, 20119 (口頭発表).

 

[41] ジェット等からの自発的な重力波の放射過程の研究,

杉本憲彦, 小林宏充, 下村裕, 石岡圭一,

2011年度南極昭和基地大型大気レーダー計画(PANSY)研究集会, 東京大学, 東京, 20118 (口頭発表).

 

[40] f平面浅水系における同軸回転する渦糸対からの重力波放射,

杉本憲彦, 小林宏充, 下村裕, 石岡圭一,

日本物理学会2010年第66回年次大会, 新潟大学, 新潟, 20113 (口頭発表, 震災中止も発表成立).

 

[39] f平面浅水系における回転渦対からの重力波放射,

杉本憲彦, 小林宏充, 下村裕,

日本流体力学会年会2010, 北海道大学, 北海道, 20109 (口頭発表).

 

[38] 地球流体における渦と波の非線形相互作用の研究,

杉本憲彦, 石井克哉, 小林宏充, 下村裕,

統計数理研究所 2009 年度共同利用 共同研究集会「乱流の統計理論とその応用」, 統計数理研究所, 東京, 20103(ポスター発表). 

 

[37] 高速な台風抽出・危険度評価手法の提案と適用例,
杉本憲彦, Pham Minh Tuan, 橘完太, 水田亮, 吉川大弘, 古橋武,

日本気象学会2008年度秋季大会スペシャルセッション「極端現象の発生頻度と長期変動:統計的アプローチとその課題」, 仙台国際センター, 宮城, 200811(口頭発表).

 

[36] 曲率強調流線による高速な渦(台風)抽出手法,
杉本憲彦, Pham Minh Tuan, 橘完太, 水田亮, 吉川大弘, 古橋武,

日本流体力学会年会2008, 神戸大学, 兵庫, 20089 (口頭発表).

 

[35] 経験的条件を用いない高速な渦(台風)抽出手法の提案,
杉本憲彦, Pham Minh Tuan, 橘完太, 吉川大弘, 古橋武,

57回理論応用力学講演会, 日本学術会議, 東京, 20086 (口頭発表).

 

[34] 高速球面SOMの地球温暖化問題への適用,

橘完太, 杉本憲彦,
9回 自己組織化マップ研究会2008 , 松江工業高等専門学校, 島根, 20083(口頭発表).

 

[33] 幾何情報処理を用いるデータマイニングに関する研究,
Pham Minh Tuan,
橘完太, 杉本憲彦, 吉川大弘, 古橋武, Eckhard Hitzer,

電子情報通信学会2008年総合大会ISS特別企画「学生ポスターセッション」, 北九州学術研究都市 三大学(九州工業大学・北九州市立大学・早稲田大学)合同, 福岡, 20083(ポスター発表, 「学生ポスターセッション」優秀ポスター賞).

 

[32] 非経験的で高速な台風抽出手法の提案,
Pham Minh Tuan,
橘完太, 杉本憲彦, 吉川大弘, 古橋武,

日本気象学会2007年度秋季大会スペシャルセッション「熱帯低気圧の力学研究・モデリング・予報の未来:大山先生・栗原先生の業績を記念して」, 北海道大学, 北海道, 200710(口頭発表).

 

[31] 大規模気候データの高速自己組織化マップによる可視化抽出例,

杉本憲彦, 橘完太, 塩竈秀夫, 野沢徹,
日本気象学会2007年度秋季大会, 北海道大学, 北海道, 200710(ポスター発表).

 

[30] 幾何データマイニングによる非経験的な台風抽出 ,
Pham Minh Tuan,
橘完太, 杉本憲彦, 吉川大弘, 古橋武,
第23回ファジィシステムシンポジウム(FSS2007), 名城大学, 愛知, 20078(口頭発表).

 

[29] 幾何情報マイニングへ向けて –台風の中心位置推定-,
Pham Minh Tuan,
橘完太, 杉本憲彦, 吉川大弘, 古橋武,
17回インテリジェント・システム・シンポジウム(FANシンポジウム2007), 愛知工業大学, 愛知, 20078(口頭発表).

 

[28] 球面浅水系における渦流からの重力波放射について,
杉本憲彦, 石井克哉,
日本流体力学会年会2007, 東京大学, 東京, 20078(口頭発表).

 

[27] 球面浅水系におけるジェットからの重力波放射,

杉本憲彦, 石井克哉,
日本気象学会2007年度春季大会, 国立オリンピック記念青少年総合センター, 東京, 20075 (口頭発表).

 

[26] 球面浅水系における非定常な渦流からの重力波放射,

杉本憲彦, 石井克哉,
8回地球流体力学研究集会 「地球流体における波動と対流の力学」, 東京大学海洋研究所, 東京, 20073 (口頭発表).

 

[25] 円柱を過ぎる遅い非圧縮流の2次元数値シミュレーション,
杉本憲彦, 橋屋博章, 石井克哉,
56回理論応用力学講演会, 日本学術会議, 東京, 20073 (口頭発表)

 

[24] 自己組織化マップを用いた気候変動の研究,
杉本憲彦, 橘完太,
2回計算科学フロンティアフォーラム「これからの計算科学, 5年後・10年後」, 東京ガーデンパレス, 東京, 20072 (ポスター発表).

 

[23] 円柱を過ぎる遅い流れの2次元数値計算,
杉本憲彦, 橋屋博章, 石井克哉,
20回数値流体シンポジウム, 名古屋大学, 愛知, 200612 (口頭発表).

 

[22] 結合コンパクト差分を用いた, 球面浅水系におけるジェット流からの重力波放射の数値実験,
杉本憲彦, 石井克哉,
京都大学数理解析研究所共同研究集会 「複雑流体の数理と数値シミュレーション, 京都大学数理解析研究所, 京都, 200611 (口頭発表).

 

[21] 2個の円柱を過ぎる遅い流れの剥離についての2次元数値計算,
杉本憲彦, 橋屋博章, 石井克哉,
日本流体力学会年会2006, 九州大学, 福岡, 20069(口頭発

 

[20] 平面浅水系におけるジェットの不安定性に見られるバランス領域,
杉本憲彦, 石岡圭一, 余田成男,
日本気象学会2006年度春季大会, エポカルつくば, 茨城, 20065 (ポスター発表).

 

[19] 浅水系における非定常な渦流からの重力波放射―パラメータ走査実験―,

杉本憲彦, 石岡圭一,
7回地球流体力学研究集会 「地球流体における波動と対流現象の力学」, 九州大学応用力学研究所, 福岡, 20063 (口頭発表).

 

[18] 平面浅水系におけるジェットの安定性に見られるバランス領域について,
杉本憲彦, 石岡圭一, 余田成男,
20回大気圏シンポジウム, 宇宙航空研究開発機構, 神奈川, 20062 (ポスター発表).

).

 

[17] f 平面浅水系における非定常なジェットからの重力波放射について(2) -パラメータスイープ実験-,

杉本憲彦, 石岡圭一,
日本気象学会2005年度秋季大会, 神戸大学, 兵庫, 200511 (ポスター発表).

 

[16] 浅水系における非定常なジェット流からの重力波放射 -パラメータスイープ実験-,
杉本憲彦, 石岡圭一,
京都大学数理解析研究所共同研究集会 「非線形波動の数理と応用, 京都大学数理解析研究所, 京都, 200510 (口頭発表).

 

[15] f 平面浅水系における回転成分流の非定常運動に伴う重力波放射のパラメータスイープ実験,

杉本憲彦, 石岡圭一,
地球惑星科学関連学会2005年合同大会 2005, 幕張メッセ国際会議場, 千葉, 20055(口頭発表).

 

[14] f 平面浅水系における非定常なジェットからの重力波放射について -パラメータスイープ実験-,

杉本憲彦, 石岡圭一,
日本気象学会2005年度春季大会, 東京大学, 東京, 20055 (口頭発表).

 

[13] 平面浅水系における非定常なジェット流からの重力波放射のパラメータスイープ実験,
杉本憲彦, 石岡圭一,
19回大気圏シンポジウム, 宇宙航空研究開発機構, 神奈川, 20052 (口頭発表).

 

[12] 平面浅水系における非定常なジェットからの重力波放射,
杉本憲彦, 石岡圭一, 余田成男,
54回理論応用力学講演会, 日本学術会議, 東京, 20051 (口頭発表).

 

[11] 平面浅水系におけるジェット流の重力波放射のパラメータスイープ実験,
杉本憲彦, 石岡圭一,
H16
年度電波科学計算機実験シンポジウム, 京都大学生存圏研究所, 京都, 20051 (ポスター発表).

 

[10] 浅水系におけるジェットの非定常運動に伴う重力波放射について,
杉本憲彦, 石岡圭一, 余田成男,
京都大学数理解析研究所共同研究集会 「波の非線形現象の数理とその応用」 , 京都大学数理解析研究所, 京都, 200410 (口頭発表).

 

[9] 平面浅水系における渦流からの重力波放射について,
杉本憲彦, 石岡圭一, 余田成男,
日本流体力学会年会2004, 名古屋大学, 愛知, 20048 (口頭発表).

 

[8] 平面浅水系における非定常なジェットからの重力波放射について,

杉本憲彦, 石岡圭一, 余田成男,
日本気象学会2004年度春季大会, 気象庁, 東京, 20045 (口頭発表).

 

[7] 浅水系における非定常な渦流からの重力波放射,

杉本憲彦, 石岡圭一, 余田成男,
18回大気圏シンポジウム, 宇宙航空研究開発機構, 神奈川, 20042 (口頭発表).

 

[6] 浅水系におけるバランスした渦流からの重力波放射,

杉本憲彦, 石岡圭一, 余田成男,
5回地球流体力学研究集会 「地球流体における波動と対流現象の力学」, 九州大学応用力学研究所, 福岡, 200311 (口頭発表).

 

[5] 平面浅水系における回転成分流からの重力波放射について,

杉本憲彦, 石岡圭一, 余田成男,
日本流体力学会年会2003, 工学院大学, 東京, 20037 (口頭発表).

 

[4] 平面浅水系におけるバランス力学について, 
杉本憲彦, 石岡圭一, 余田成男,
日本気象学会2003年度春季大会力学専門分科会 「力学を介しての横断的理解」, エポカルつくば, 茨城, 20035 (口頭発表).

 

[3] 平面浅水系におけるジェット流の不安定擾乱について,  
杉本憲彦, 余田成男,
日本流体力学会年会2002, 仙台国際センター, 宮城, 20027 (口頭発表).

 

[2] 平面浅水系におけるジェット流の不安定擾乱について, 

杉本憲彦, 余田成男,

日本気象学会2002年度春季大会, 大宮ソニックシティ, 埼玉, 20025 (ポスター発表).

 

[1] 平面浅水系におけるジェット流の不安定擾乱について,

杉本憲彦, 余田成男,
京都大学数理解析研究所共同研究集会 「非線形波動現象の構造と力学」, 京都大学数理研究所, 京都, 20021 (口頭発表).

 


Sugimoto Norihiko < nori @ phys-h.keio.ac.jp >

Updated: 2nd Apr., 2024;