日比谷紀之

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日比谷 紀之(ひびや としゆき、1957年 - )は、日本の海洋物理学者東京大学名誉教授[1]。 専門は海洋物理学。深海乱流混合や潮汐混合を通じた深層海洋循環の物理過程に関する研究で知られる。 東京大学大学院理学系研究科を退職後、(国研)海洋研究開発機構アドバイザー[2]東京海洋大学客員教授[3]を務めている。

深海における乱流混合の物理機構とその全球分布の解明に取り組み、理論・数値実験・大規模観測を組み合わせた研究を展開した。内部潮汐波や内部波の砕波過程を通じた乱流生成機構を理論的に示すとともに、世界各海洋における投棄式流速計や深海乱流計を用いた観測により、深海乱流強度の緯度依存性を明らかにし、中・深層における乱流強度の全球分布を提示した[4]。 これらの研究業績により、2025年に紫綬褒章を受章した[5]

  • 1957年 - 東京都杉並区生まれ
  • 1980年3月 - 東京大学 理学部 地球物理学科 卒業
  • 1982年3月 - 東京大学 大学院理学系研究科 地球物理学専攻 修士課程 修了
  • 1985年9月 - 東京大学 大学院理学系研究科 地球物理学専攻 博士課程 修了、理学博士
  • 1985年10月 - 東京大学 大学院理学系研究科 地球物理学専攻 研究生
  • 1987年4月 - 東京大学 地震研究所 津波高潮研究部門 助手
  • 1992年3月 - 北海道大学 大学院理学研究科 地球惑星物理学専攻 助教授
  • 1995年10月 - 東京大学 海洋研究所 海洋科学国際共同研究センター 助教授
  • 1998年11月 - 東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星物理学専攻 助教授
  • 2000年4月 - 東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 教授
  • 2010年4月 - 東京大学総長補佐 (2011年3月31日まで)
  • 2013年4月 - 東京大学海洋アライアンス機構 機構長 (2019年3月31日まで)
  • 2022年3月 - 任期満了により退職
  • 2022年6月 - 東京大学名誉教授[1]
  • 2022年4月 - (国研)海洋研究開発機構招聘上席研究員(のち アドバイザー) [2]
  • 2022年10月 - 東京海洋大学客員教授[3]

研究分野

日比谷の研究は、海洋内部の乱流混合から沿岸現象まで広く展開されている[4] [6]。 主な研究テーマは以下の通りである。

  • 深海乱流混合の強度分布と物理機構
深層海洋における乱流混合の空間分布とエネルギー供給過程に関する研究。
  • 縁辺海における潮汐混合
海底地形と潮汐流の相互作用による混合過程に関する研究。
  • 海洋表層混合層モデルの高精度化
大気強制に対する海洋表層応答のモデル化とパラメタリゼーションに関する研究。
  • 黒潮の流路変動を支配する力学気候
黒潮大蛇行など流路変動の力学的メカニズムに関する研究。
  • 沿岸域における特異現象の物理機構の解明と予報
気象津波(あびき)などの沿岸特異現象の発生機構と予測手法に関する研究。

主な論文として以下が挙げられる。

  1. Hibiya, T., and K. Kajiura (1982), Origin of the Abiki phenomenon (a kind of seiche) in Nagasaki Bay, Journal of Oceanographical Society of Japan, 38, 172-182, doi:10.1007/ BF02110288.
  2. Hibiya, T. (1986), Generation mechanism of internal waves by tidal flow over a sill, Journal of Geophysical Research: Oceans, 91, 7697-7708, doi:10.1029/JC091iC06p07697.
  3. Niwa, Y. and T. Hibiya (2001), Numerical study of the spatial distribution of the M 2 internal tide in the Pacific Ocean, Journal of Geophysical Research: Oceans, 106, 22441-22449, doi:10.1029/ 2000JC000770.
  4. Hibiya, T., M. Nagasawa and Y. Niwa (2002), Nonlinear energy transfer within the oceanic internal wave spectrum at mid and high latitudes, Journal of Geophysical Research: Oceans, 107, 3207, doi:10.1029/2001 JC001210.
  5. Hibiya, T. and M. Nagasawa (2004), Latitudinal dependence of diapycnal diffusivity in the thermocline estimated using a finescale parameterization, Geophysical Research Letters, 31, L01301, doi:10.1029/2003 GL017998.
  6. Hibiya, T., M. Nagasawa, and Y. Niwa (2006), Global mapping of diapycnal diffusivity in the deep ocean based on the results of expendable current profiler (XCP) surveys, Geophysical Research Letters, 33, L03611, doi:10.1029/2005GL025218.
  7. Furuichi, N., T. Hibiya, and Y. Niwa (2008), Model-predicted distribution of wind-induced internal wave energy in the world’s oceans, Journal of Geophysical Research: Oceans, 113, C09034, doi:10.1029/2008JC004768.
  8. Hibiya, T., T. Ijichi, and R. Robertson (2017), The impacts of ocean bottom roughness and tidal flow amplitude on abyssal mixing, Journal of Geophysical Research: Oceans, 122, 5645-5651, doi:10.1002/2016JC 012564.

詳細は外部リンクを参照。

主な受賞歴

  • 2025年11月 - 紫綬褒章

主な国内外学会活動、委員歴

出典

外部リンク

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