NTTsoukenrep2021_10.pdf
の研究チームでは、「毎秒 100ギガビットの無線伝送」を世界で初めて成功させました。 技術の概要 ■伝送容量の大容量化を目指して 増大し続ける将来の無線通信需要に備えて、テラビット級 無線伝送の実現を目標
https://www.rd.ntt/environment/pdf/NTTsoukenrep2021_10.pdf
毎秒100ギガビットの大容量無線伝送に、世界で初めて成功!2030年の夢物語を支える、革新的な無線通信技術とは。|NTT R&D Website
毎秒100ギガビットの大容量無線伝送に、世界で初めて成功!2030年の夢物語を支える、革新的な無線通信技術とは。|NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アク
https://www.rd.ntt/research/NW99-350.html
テラビット級無線伝送をめざす大容量OAM多重伝送技術|NTT R&D WebSite
テラビット級無線伝送をめざす大容量OAM多重伝送技術|NTT R&D WebSite NTT R&D WebSite リサーチ&アクティビティ テラビット級無線伝送をめざす大容量OAM多重伝送技術
https://www.rd.ntt/research/JN20190332_h.html
IOWN/6Gに向けた光・無線伝送技術 | NTT R&D Website
IOWN/6Gに向けた光・無線伝送技術 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ IOWN/6Gに向けた光・無線伝送技術 更新日:2022/05
https://www.rd.ntt/research/JN202205_18102.html
無線伝送品質を維持できる40GHz帯分散MIMO実証実験に成功
でも、40GHz帯分散MIMOの活用により、安定した大容量無線伝送が実現できる可能性を示しました。 具体的には、屋内の29m×15mのエリアに、基地局として14台の分散アンテナを設置し、4台の無線端末が移動
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0530.html
通信電波を用いた測位情報に基づく基地局切り替え制御技術|NTTアクセスサ-ビスシステム研究所
LANのような非移動体無線通信の活用に向けて、60GHz帯無線LAN(WiGig)において、高速移動環境下での無瞬断大容量無線伝送を実現しました。 WiGigは無線LANの60GHz帯版であり、1周波
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0520.html
wi0530.pdf
が集ま る環境※4 でも、40GHz 帯分散 MIMO の活用により、安定した大容量無線伝送が実現できる可能性を示 しました。 具体的には、屋内の 29m×15m のエリアに、基地局として 14 台の分散
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi0530.pdf
wi0520.pdf
のような非移動体無線通信の活用に向けて、60GHz 帯無線 LAN(WiGig)において、高速移 動環境下での無瞬断大容量無線伝送を実現しました。 WiGig は無線 LAN の 60GHz 帯版であり、1
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi0520.pdf
OAM-MIMO無線多重伝送技術|NTT R&D Website
という新原理を用いた大容量無線伝送技術の研究に取り組んでいます。加えて、MIMO(Multiple Input Multiple Output)技術を用いることでさらに多重数を増加させるOAM-MIMO多重
https://www.rd.ntt/research/NI0054.html
波動伝搬研究部|NTT未来ねっと研究所|NTT R&D Website
トワークに向けた高速な海中音響通信、衛星や海上ブイ等を用いた超広域IoTセンシングプラットフォーム、光ファイバ伝送に相当する無線xHaul技術として高速大容量伝送を実現するテラビット級無線伝送といった要素技術開発
https://www.rd.ntt/mirai/organization/product_3/
IOWN/6Gの実現と世界一・世界初の新たな価値創出に向けて | NTT R&D Website
ンスポート技術の開発や、IOWN/6G(第6世代移動通信システム)を支える無線xHaul向けのテラビット級無線伝送技術の開発、大容量・多重化・秘匿化を実現する海中音響通信技術の開発など、IOWN APNのさら
https://www.rd.ntt/research/JN202405_26173.html
国内外の主要ベンダーと6Gの実証実験で協力
会社(以下、NEC)、Nokiaの3社と6Gに関する実証実験で協力することに合意しました。 6Gは、第5世代移動通信方式(以下、5G)の高速・大容量、低遅延、多数接続の各性能をさらに高めるとともに、高速・大
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0527.html
wi0527.pdf
(以下、5G)の高速・大容量、低遅延、多数接続の各性能をさらに高める とともに、高速・大容量や低遅延などの各要求条件を同時に実現する「複数要求条件の同時実現」、 100GHz を超えるサブテラヘルツ帯
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi0527.pdf
幅広い領域をカバーし新たな通信パラダイムを切り拓く研究開発 | NTT R&D Website
では、動画伝送が可能なMbit/s超級の情報伝送をめざして研究に取り組んでいます。また、6G時代に向けた超大容量無線伝送の実現をめざし(1)、OAM(Orbital Angular Momentum)多重伝送
https://www.rd.ntt/research/JN202205_18109.html
約100年前に登場した理論を掘り起こして、世界トップデータを実現 | NTT R&D Website
できます。 このアンテナ一体型Butler回路を用いて伝送試験を実施し、135.5~151.5GHzと152.5~168.5GHzのサブテラヘルツ帯を用いて合計1.44Tbit/sの大容量無線伝送に世界で初めて成功
https://www.rd.ntt/research/JN202403_25301.html
通信電波を用いた測位情報に基づく無線基地局の低消費電力化の実現
スにおいて、大容量無線伝送を維持しながら無線基地局の低消費電力化を両立することが可能となります。 【研究の背景】 5G高度化や6Gへ向けた更なる無線通信の高速大容量化の実現に対して、ミリ波・サブテラヘルツ波
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0531.html
IOWN/6G時代の社会基盤価値を創造する波動伝搬技術の研究開発 | NTT R&D Website
は、このような将来のIOWN/6G時代における大容量ネットワーク・情報処理基盤を支え、増大する将来の無線通信需要に備えるため、テラビット級無線伝送技術の研究開発に取り組んでいます。 無線通信容量を増大
https://www.rd.ntt/research/JN202405_26177.html
通信電波を用いた距離測定に基づくシームレスな無線通信方式切り替え技術 | NTT R&D Website
なる安定的な大容量無線伝送を実現するための技術検討を進めます。なお、本実験は非移動体無線通信システムをターゲットとしたものではありますが、基盤となる技術は高周波数帯の性質に着目した測距機能であり、非移動体
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_14.html
通信電波を用いた距離測定に基づく60GHz帯無線LANと5G/LTEのシームレス切り替え技術
替えることで、特性劣化を回避して安定的に大容量伝送を実現できることを確認しました。 本成果は、WiGigのみならず様々な高周波数帯無線伝送システムにおいて、また今回の実験のような超高速移動環境でなくとも、端末が移動
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0533.html
28GHz帯で繋がり続ける分散MIMOの実証実験に成功
ルや工場など多数の遮蔽物がある環境でも、高周波数帯無線を、安定した大容量無線伝送に活用できる可能性を示しました。 また、分散MIMOを用いて遮蔽物の位置を検出する無線センシング技術や、分散MIMOの広エリ
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0523.html