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.
Perspectives on atmosphere data assimilation on Mars and beyond, Luca Montabone, Steven J. Greybush, Roland M. B. Young, Francois Forget, Neha Gupta, Peter L. Read, Norihiko Sugimoto, and the MADA team, Journal of Geophysical Research: Planets, in preparation.
Prolonged Predictability of the Venus Atmosphere and its Tidal Modulation, Jianyu Liang, Norihiko Sugimoto, Chanh Kieu, and Takemasa Miyoshi, Nature Communications, submitted.
Empirical Orthogonal Function Analysis of Venusian Atmospheric Dynamics: Methodology and Verification, Tong Ding, Norihiko Sugimoto, and Takeshi Imamura, Journal of Geophysical Research: Planets, under revision.
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, under revision.
[57] Reconstructing a long-term atmospheric circulation of Venus from sparse observations, Yukiko Fujisawa, Norihiko Sugimoto*, Nobumasa Komori, Shin-ya Murakami, Toshiki Matsushima, Hiroki Kashimura, Yasumitsu Maejima, Hiroki Ando, Masahiro Takagi, Takeshi Imamura, Takeshi Horinouchi, George L. Hashimoto, Masaki Ishiwatari, Takeshi Enomoto, Takemasa Miyoshi, Yoshi-Yuki Hayashi, npj Space Exploration, (2026), in press.
[56] An intercomparison of eddy-resolving ocean reanalyses in the western North Pacific, Nobumasa Komori, Norihiko Sugimoto, Kent Kumeta, Hiona Mori, Yoshiaki Miyamoto, Naoki Hirose, Journal of Oceanography, Vol.82(5), (2026), 455–475, https://doi.org/10.1007/s10872-026-00798-8.
[55] Spontaneous gravity wave radiation in the Venus atmosphere, Norihiko Sugimoto, Yukiko Fujisawa, Hiroki Kashimura, Nobumasa Komori, Takeshi Kuroda, Masahiro Takagi and Yoshi-Yuki Hayashi, Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics, (2026), 1–19, https://doi.org/10.1080/03091929.2026.2676413.
[54] ALERA-V version 1.0: an objective analysis dataset of the Venus atmosphere, Yukiko Fujisawa, Shin-ya Murakami, Norihiko Sugimoto, Nobumasa Komori, Masahiro Takagi, Takeshi Imamura, Takeshi Horinouchi, George L. Hashimoto, Masaki Ishiwatari, Takeshi Enomoto, Takemasa Miyoshi, Hiroki Kashimura, Yoshi-Yuki Hayashi, Geoscience Data Journal, Vol.13(3), (2026), e70080, doi.org/10.1002/gdj3.70080.
[53] Assimilation impact of the temperature on the super-rotation obtained by cross-link radio occultation measurements of the Venus atmosphere, Norihiko Sugimoto, Yukiko Fujisawa, Tomotaka Yamamoto, Nobumasa Komori, Hiroki Ando, Masahiro Takagi, Satoshi Ikari, Yosuke Kawabata, and Takeshi Imamura, Geoscience Letters, Vol.13, (2026), 14, https://doi.org/10.1186/s40562-026-00465-2.
[52] Vertical propagation of Venusian thermal tides above and below clouds revealed by Akatsuki radio occultation, Hiroki Ando, Katsuyuki Noguchi, Takeshi Imamura, Masahiro Takagi, Norihiko Sugimoto, Yoshihisa Matsuda, Silvia Tellmann, Martin Pätzold, Bernd Häusler, Raj Kumar Choudhary, Maria Antonita, Journal of Geophysical Research: Planets, Vol.130, (2025), e2025JE009165, doi.org/10.1029/2025JE009165.
[51] Unveiling Energy Conversions of the Venus Atmosphere by the Bred Vectors, Jianyu Liang, Norihiko Sugimoto, and Takemasa Miyoshi, Geophysical Research Letters, Vol.52, (2025), e2024GL112663, doi:10.1029/2024GL112663.
[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 巻, 5 号, (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 instability 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2020年8月号」, 杉本憲彦 (著), 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. (第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. (第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] 第8章, 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(編), シュプリンガージャパン, (2008), p147–160.
[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), p315–322.
[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), p3–9.
[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), p1–11.
[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), p181–185.
[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), p295–302.
[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), p59–87.
[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, 第27回大気圏シンポジウムプロシーディング, (2013), p167–173.
[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, 第27回大気圏シンポジウムプロシーディング, (2013), p97–115.
[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), p1–22.
[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), p62–83.
[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, 第9回自己組織化マップ研究会講演論文集, (2008), p43–48.
[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, 第23回ファジィシステムシンポジウム講演論文集, (2007), p331–336.
[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), p15–26.
[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), p11–18.
[7] f 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, 第20回大気圏シンポジウムプロシーディング, (2006), p13–16.
[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), p72–83.
[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), p216–234.
[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, 第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), p68–74.
[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, 第18回大気圏シンポジウムプロシーディング, (2004), p26–29.
[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), p51–60.
[総説・報告書]
[26] 日本気象学会2025年度春季大会シンポジウム「AIが拓く台風研究新時代」の報告, 吉田龍二, 計盛正博, 北本朝展, 杉本憲彦, 高野雄紀, 那須野智江, 筆保弘徳, 松岡大祐, 宮本佳明, 茂木耕作, 柳瀬隆史, 山口宗彦, 天気, 日本気象学会, 73, (2026), pXX. (投稿中)
[25] 解説「金星大気初のデータ同化への挑戦」, 杉本憲彦, システム/制御/情報, システム制御情報学会, 69巻, 8号, (2025), p306–311. https://doi.org/10.11509/isciesci.69.8_306
[24] 日本の気象学の現状と展望2024「1.17節 惑星の気象と気候」, 今村剛, 石渡正樹, はしもとじょーじ, 黒田剛史, 樫村博基, 杉本憲彦, 小玉貴則, 竹広真一, 天気, 日本気象学会, 72, (2025), p46.
[23] 「Fluid Mechanics 2030」活動を振り返って, 「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.43, (2024), p336–339.
[22] 一番星へ行こう! 日本の金星探査機の挑戦 その55「GCM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), p434–448.
[18] 一番星へ行こう! 日本の金星探査機の挑戦 その36「AFES-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.314–319.
[17] 第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, p22–25.
[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, 2017年9月号, No.438, (2017), p.1–3.
[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), p24–25.
[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, 2016年12月号, (2016), p18–19.
[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, 2015年8-9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, 2013年9月24日, (2013).
[10] 第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, 髙根雄也, 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), p681–690.
[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), p39–53.
[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), p509–517.
[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), p7–36.
[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), p274–281.
[2] 平成18年度「計算科学 夏の学校」資料集, 杉本憲彦他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] 第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), p155–157.
[招待講演・セミナー]
[41] Numerical study of the general circulation of the Venus Atmosphere, N. Sugimoto, Y. Fujisawa, N. Komori, H. Ando, M. Takagi, J. Liang, T. Iwanaka, T. Miyoshi, H. Kashimura, Y.-Y. Hayashi, AFES-Venus & ALEDAS-V teams, OIST-Keio Showcase Talk Series Vol. 10 "Diverse Approaches to Fluid Dynamics", Okinawa Institute of Science and Technology, Okinawa, Mar. 2026.
[40] 金星大気データ同化システムと観測システムシミュレーション実験, 杉本憲彦ほか, 第27回 惑星圏シンポジウム, 東北大学青葉キャンパス, 宮城, 2026年2月.
[39] Spontaneous gravity wave radiation in geophysical fluid, N. Sugimoto, Y. Fujisawa, N. Komori, H. Ando, M. Takagi, J. Liang, T. Miyoshi, H. Kashimura, Y.-Y. Hayashi, AFES-Venus & ALEDAS-V teams, OIST-Keio Showcase Talk Series Vol. 8 "Science Meets Society: Twist, Flow, and Instability", Keio University, Yokohama, Dec. 2025.
[38] 金星大気中の波と平均流の相互作用, 杉本憲彦, 藤澤由貴子, 小守信正, 高木征弘, AFES-Venus team, 2025年度日本海洋学会秋季大会, 北海道大学函館キャンパス, 函館, 2025年9月.
[37] 金星大気大循環モデル(AFES-Venus)を用いた最近の研究の紹介, 杉本憲彦, 藤澤由貴子, 小守信正, AFES-Venus & ALEDAS-V teams, 京都大学数理解析研究所(RIMS)研究集会「乱流と渦」, 京都大学, 京都, 2025年7月.
[36] Challenge for the data assimilation of the Venus atmosphere (Keynote lecture), N. Sugimoto, Y. Fujisawa, N. Komori, H. Ando, M. Takagi, J. Liang, T. Iwanaka, T. Miyoshi, H. Kashimura, Y.-Y. Hayashi, AFES-Venus & ALEDAS-V teams, IMT-Atlantique & RIKEN joint Data Assimilation workshop, IMT Atlantique, Brest, France, Jun., 2025.
[35] Recent improvements and results of AFES-Venus and ALEDAS-V, N. Sugimoto, Y. Fujisawa, N. Komori, H. Ando, M. Takagi, J. Liang, T. Iwanaka, T. Miyoshi, T. Imamura, S. Kuwayama, T. Matsushima, H. Kashimura, G. Hashimoto, Y.-Y. Hayashi, AFES-Venus & ALEDAS-V teams, Workshop “Variability and Stability of the Venus' Atmosphere in Various Spatiotemporal Scales Inferred from Space Missions and Numerical Simulations”, International Space Science Institute, Beijing, China, Jun., 2025.
[34] Cross-link Radio Occultation measurements of Venus Atmosphere by using multiple small satellites, H. Ando, S. Ikari, T. Imamura, Y. Kawabata, N. Sugimoto, M. Takagi, H. Sagawa, Y. Fujisawa and R. Funase, Venus as a Heliophysics Laboratory, AGU-meeting 2024, Walter E. Washington Convention Center, Washington, D.C., Dec., 2024. (eLightning)
[33] Planetary-scale waves and their dynamical effect on the general circulation in the Venusian cloud layer, M. Takagi, H. Ando, M. Imai, N. Sugimoto, Y. Matsuda, Venus Science Conference 2024 (Venus-SC 2024), Physical Research Laboratory (PRL), Ahmedabad, India, Sep., 2024. (Online)
[32] 金星大気のGCM研究の紹介, 杉本憲彦, 藤澤由貴子, 小守信正, 安藤紘基, 高木征弘, 樫村博基, 松田佳久, AFES-Venusチーム, ALEDAS-Vチーム, MTI/IUGONET/現象報告会/超小型 合同研究集会, 九州工業大学 戸畑キャンパス, 北九州, 2024年9月.
[31] Observing system simulation experiment for the cross-link radio occultation
measurements of the Venus atmosphere, N. Sugimoto, Y. Fujisawa, N. Komori, H. Ando, M. Takagi, S. Ikari, Y. Kawabata, T. Imamura, AFES-Venus team, and ALEDAS-V team, Planetary Exploration Workshop 2024, Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), X-NIHONBASHI TOWER, Tokyo, Sep., 2024.
[30] 惑星のハビタビリティ -地球と金星を分けたもの-, 杉本憲彦, 第24回日本抗加齢医学会総会, 熊本城ホール, 熊本, 2024年5月.
[29] 相関k分布法を導入したGCMで計算された雲層における力学・熱力学的構造, 松嶋俊樹, 樫村博基, 高橋芳幸, 杉本憲彦, 高木征弘, 林祥介, 日本地球惑星科学連合2024年大会(JpGU2024), 幕張メッセ, 千葉, 2024年5月(poster).
[28] 化学・雲微物理過程を実装した大気大循環モデルで計算された金星大気の化学種・雲水分布, 桑山慎也, はしもと じょーじ, 樫村博基, 松嶋俊樹, 杉本憲彦, 高木征弘, 林祥介, 日本地球惑星科学連合2024年大会(JpGU2024), 幕張メッセ, 千葉, 2024年5月.
[27] 複数の小型衛星を用いた金星大気の衛星間電波掩蔽観測, 安藤紘基, 五十里哲, 今村剛, 川端洋輔, 杉本憲彦, 高木征弘, 佐川英夫, 藤澤由貴子, 船瀬龍, 日本地球惑星科学連合2024年大会(JpGU2024), 幕張メッセ, 千葉, 2024年5月.
[26] GCM studies on the Venus atmosphere, N. Sugimoto, Y. Fujisawa, N. Komori, H. Ando, M. Takagi, H. Kashimura, Y. Matsuda, AFES-Venus team, and ALEDAS-V team, 日本地球惑星科学連合2024年大会(JpGU2024), 幕張メッセ, 千葉, 2024年5月.
[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, 2022年9月.
[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, 第23回 惑星圏研究会, 東北大学青葉キャンパス, 宮城, 2022年2月(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, 2019年5月.
[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, 第19回 惑星圏研究会, 東北大学青葉キャンパス, 宮城, 2018年2月.
[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, 第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, 2018年1月.
[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, 2017年6月.
[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, 2015年10月.
[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, 2015年10月.
[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, 2009年4月.
[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, 2007年11月.
[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, 2006年11月.
Sugimoto Norihiko < nori.a2 @ keio.jp >
Updated: 6th Oct., 2026;
