既存の光通信設備が「光ファイバセンシング」技術で社会貢献の未来へと導く | NTT R&D Website
センシング」というのは、通常は通信で利用される光ファイバをセンサとして活用し、光ファイバ周辺で起こった振動や温度などの変化を観測する技術です。これをNTT独自の光計測技術と融合して高精度化し、通信のために全国に張り巡らされた光
https://www.rd.ntt/research/JN202601_37939.html
全世界のあらゆるサービスを支える未来に向けた「空間モードの光計測技術」 | NTT R&D Website
られています。しかしこの次世代光ファイバ伝送路を高品質に実現するためには、従来とは異なる物理現象も考慮する必要があります。今回は、このような物理現象を可視化し掌握する「空間モード光計測技術」について、中村篤志特別研究員にお話
https://www.rd.ntt/research/JN202301_20661.html
中村 篤志 | NTT R&D Website
代光ファイバ伝送路実現に資する光計測技術の研究 光ファイバ特性を可視化する光計測技術を確立することにより、大容量かつ安定的な通信品質の次世代光ファイバ伝送路の実現に貢献します。 目次 表彰 2023年
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_073.html
高橋 央 | NTT R&D Website
神経網による環境モニタを実現する光計測技術の研究 光ファイバが感じた状態をセンシングする光計測技術の研究開発により、光ファイバネットワークを通信だけでなく、街や地球の神経網として活用する環境モニ
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_085.html
光ファイバセンシング技術を適用した坑道内のモニタリング|NTTアクセスサービスシステム研究所
の防災・セキュリティの技術 > 防災光ファイバセンシング技術を適用した坑道内のモニタリング BOTDR方式の光ファイバセンシング技術は、①10km以上の連続計測が可能、②落雷の影響を受けない、③セン
https://www.rd.ntt/as/history/infra/in0308.html
Microsoft Word - 修正_メデイア(詳細)2017年 分岐光ファイバ損失測定技術(AメP).doc
ルアン増幅利得を解析することで、分岐光ファイバ個々 の損失情報を遠隔で計測することが可能です。 開発技術は、アクセス保守におけるトラブルシューティングに用いられる他、既設光ファイバの特性をエ ンド
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/media/me0715.pdf
分岐光ファイバ損失測定技術|NTTアクセスサービスシステム研究所
されたタームネーションフィルタの反射と増幅用のポンプ光を分岐光ファイバ上で衝突させ、ブリルアン増幅利得を解析することで、分岐光ファイバ個々の損失情報を遠隔で計測することが可能です。 開発技術は、アクセス保守
https://www.rd.ntt/as/history/media/me0715.html
Microsoft Word - ○インフラ20121015.doc
Microsoft Word - ○インフラ20121015.doc BOTDR 方式の光ファイバセンシング技術は、①10km 以上の連続計測が可能、②落雷の影響を受けない、 ③センサへの給電
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/infra/in0308.pdf
光設備管理・運用・保守技術|NTTアクセスサ-ビスシステム研究所
がありました。2017年に遠端反射ブリルアン利得解析法を用いて光スプリッタ分岐下部区間を個別に損失計測可能な、分岐光ファイバ損失測定技術を開発しました。 ・2020年に浸水光クロージャの改修時における最適な浸水改修方法
https://www.rd.ntt/as/history/media/me07.html
通信基盤設備の防災・セキュリティ技術|NTTアクセスサービスシステム研究所
物の変位を検出できる光ファイバセンシング技術を開発しました。光ファイバセンシング技術は、光ファイバの光信号が届く範囲で計測可能であるため、線レベルで広範囲に計測可能なこと、落雷の影響を受け
https://www.rd.ntt/as/history/infra/in03.html
me07.pdf
の光フ ァイバ損失計測が困難であるという課題がありました。2017 年に遠端反射ブリルアン利得解析法を用いて光スプ リッタ分岐下部区間を個別に損失計測可能な、分岐光ファイバ損失測定技術を開発
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/media/me07.pdf
in03.pdf
であるため、線レベルで広範囲に計測可能なこと、落雷の影響を受けないこと、センサへの給電が不要な ことなど、従来の電気式センシングにはない特徴を持っています。この光ファイバセンシング技術を適用し、次 のように、とう
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/infra/in03.pdf
光ファイバ環境モニタリング | NTT R&D Website
(単位εは伸縮率であり、nεは1mの光ファイバが1nm伸縮することを意味します)というごく僅かな振動を光ファイバに沿って長距離に分布的に計測できる技術です。 しかしながら、通信設備は海底や地下のとう道や管
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_8.html
三菱重工との新たな価値創造とその活用に向けた取り組み|NTT R&D WebSite
しました(1)(図1)。 図1 社会インフラ×ICTによる新たな価値創出 (1) 光ファイバ・センサ分野 NTTが通信分野で培った光ファイバやレーザ技術および電波の計測技術、さらに生体情報計測技術などを活用
https://www.rd.ntt/research/JN20181115_h.html
アクセスインフラプロジェクト | NTT R&D Website
セスインフラプロジェクト IOWNのAPNを支える足回りの技術開発をミッションとし、アクセスNW(線路・土木分野)の構築/運用/維持管理のスマート化実現に向けた技術開発や光ファイバケーブルなどの光線路基盤技術の開発に取り
https://www.rd.ntt/ntc/theme/infra.html
道路災害モニタリングシステム|NTTアクセスサービスシステム研究所
テム アクセスサービスシステム研究所では、BOTDR(Brillouin Optical Time Domain Reflectometer)方式の光ファイバセンシング技術(図)を活用して、道路災害モニ
https://www.rd.ntt/as/history/infra/in0307.html
Microsoft Word - ○ワイヤレス20121015.doc
Optical Time Domain Reflectometry)という光ファイバセンシング技術を使用して、坑道内の歪を計測す るシステム(図 1)を構築し実験を行いました。 また、鉱山作業の効率・安全性を改善
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi0207.pdf
チリ鉱山会社との共同実証実験|NTTアクセスサービスシステム研究所
リケーション機能の確認(図2)、およびWIPASを砂漠地帯で運用したときの伝送特性に対する粉塵の影響、長期運用時の耐環境性の検証などを行いました。 図1 光ファイバセンシング技術を使用した歪計測システム 図2 ワイ
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0207.html
脇坂 佳史 | NTT R&D Website
, no.4, vol.18, pp.B1-B8, 2026. 技術キーワード 光ファイバセンシング、環境モニタリング、光計測技術 関連するコンテンツ
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_105.html
Microsoft Word - ○インフラ20121017.doc
Reflectometer)方式の 光ファイバセンシング技術(図)を活用して、道路災害モニタリングシステムの開発に取り組んできまし た。 図 BOTDR 方式概要 本システムの開発においては、道路監視のためのさまざまなセン
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/infra/in0307.pdf
既存光ファイバと同外径の4コア光ファイバの早期実用化と、光給電技術の高度化に挑む | NTT R&D Website
的に複数配置するマルチコア光ファイバ(MCF)が開発され、世界最高の12コアを配置したMCFも登場しています。また、光ファイバを透過する光の散乱を利用した損失等の計測といった、非通信応用技術も確立
https://www.rd.ntt/research/JN202502_32098.html
量子情報通信のための、単一光子の波長変換に関する新手法を構築|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
量子情報通信のための、単一光子の波長変換に関する新手法を構築 2016/03/26 量子情報通信のための、単一光子の波長変換に関する新手法を構築 ~光ファイバを用いて無損失に光子の波長を操作~ NTT
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2016/03/latest_topics_201603262111.html
技術一覧||AS MEDIA 未来をつなぐ技術の軌跡
技術一覧||AS MEDIA 未来をつなぐ技術の軌跡 技術一覧 分野 項目 詳細 オプティカルファイバアクセス技術開く▼ 光ファイバケーブル技術開く▼ シングルモードファイバ多心一括接続技術 海底
https://www.rd.ntt/as/history/technology/
重力ポテンシャルセンシング網に向けた光格子時計ネットワーク技術 | NTT R&D Website
ンシャルが検出可能な精度を備えています(2)。光格子時計ネットワークにより、各地の標高を1cm精度で常時モニタすれば、重力ポテンシャル計測に基づく水準点(標高の基準)や、地殻変動の長期監視など、光ファイバネッ
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21619.html
光格子時計ネットワーク構想を実現する「超高精度周波数伝送技術」|NTT R&D Website
したリピーターシステムでは、NTTで開発された「平面光波回路(PLC)」技術が用いられています。PLCチップはLSIと同様のプロセスで製造でき、製造の自動化やコスト低減が可能です。また、光ファイバと同じガラ
https://www.rd.ntt/communication_device/0004.html
Microsoft PowerPoint - sciencePlaza2008_template_A4_digest(物性研)_27_改.ppt
AWG 周波数 任意時間光電場 波形合成 超高速光信号処理超精密多波長同時分光計測 指紋スペクトル=振動スペクトル 光ファイバ配信 強度・位相変調器 τ=1/f rep 時間・時刻標準 (国家機関) 将来
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2008/poster/poster_27.pdf
NTT展示一覧(おすすめ展示一覧) | 展示ご案内 | つくばフォーラム2026
技術を確立することで、結果の差異を無くし見逃しリスクを低減できます。また光ファイバを用いて遠隔から振動計測することで現地稼働も削減することができます。今後は適用範囲を広げ橋梁本体での技術確立もめざ
https://www.rd.ntt/as/tforum/companylist_nttc6.html
通信サービスを支える"見えない挑戦"|AS MEDIA 未来をつなぐ技術の軌跡
(対象設備拡大) MTコネクタ正常性判定技術 架空構造物にかかる各荷重の定量的把握技術 電源断ONU検知技術 エコな光配線を実現する次世代所内光配線技術 光ファイバ環境モニタリング 光ファイバ環境モニ
https://www.rd.ntt/as/asmedia/article/0104.html
超高精度光周波数の240 kmファイバ伝送に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
に用いる光ファイバには、日々の温度変化によるファイバの伸縮や、敷設環境に由来する振動などさまざまな雑音があり、ファイバ伝送される光周波数の精度の劣化を引き起こします。このファイバ雑音を補償する技術がファ
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2020/03/latest_topics_202003181344.html
一般企業出展社一覧 | 展示ご案内 | つくばフォーラム2026
結果を動画やパネルにて概要を紹介します。 西川計測株式会社 当社は「お客様に寄り添ったソリューションを提供する」技術商社として、GHz帯以上のオシロスコープや光ファイバーセンシングやAPNや、OLT
https://www.rd.ntt/as/tforum/companylist_other.html
異種材料融合デバイス研究グループ|NTT先端集積デバイス研究所|NTT R&D Website
に向けた共同研究を開始」 ・2021年12月22日 「世界初、ラックサイズで大規模光量子コンピュータを実現する基幹技術開発に成功 ~光ファイバ結合型量子光源を開発~」 ・2023年3月6日 「超高速量子
https://www.rd.ntt/dtl/technology/heterogeneous_materials_and_devices_research_group_ntt_device_technology_laboratories_ntt_rd_website.html
固定網関連技術の標準化動向 | NTT R&D Website
セスサービスシステム研究所 NTT未来ねっと研究所 固定網関連技術の標準化動向 固定網 光ファイバ 光コネクタ 近年、クラウドコンピューティング、第5世代移動通信、遠隔医療、高精細映像伝送などの多様なサー
https://www.rd.ntt/research/JN202311_23702.html
世界を変える価値創造を 持続可能な社会を支えるアクセスネットワーク技術 | NTT R&D Website
および無線の高速大容量化・低遅延化に資する技術、サービスの多様化に資する技術を示しています。 図2(a)のネットワークのさらなる高性能化に貢献する光線路技術は、1本の光ファイバ内に複数のコアを持つマルチコア光
https://www.rd.ntt/research/JN202507_34721.html
年表|AS MEDIA 未来をつなぐ技術の軌跡
チコア光ファイバ タブレットPCを活用した劣化部位計測技術 既設管路の被災予測技術 モバイルフロントホール光伝送容量削減に関する研究開発 部品化技術を適用したアクセスシステムアーキテクチャ(FASA
https://www.rd.ntt/as/history/history/
社会インフラの運用イノベーションと新価値の創出に向けた研究開発について | NTT R&D Website
ス ここでは、新価値の創出に向けた、既存の光ファイバを活用したファイバセンシング技術による環境モニタリングについて紹介します。光ファイバ環境モニタリングとは、通信用に敷設された光ファイバからさまざまな環境情報(振動
https://www.rd.ntt/research/JN202507_34713.html
量子インターネットに向けて | NTT R&D Website
インターネットとは 量子インターネットは、(量子コンピュータや量子メモリなどの)量子情報処理ノードを、(光ファイバや自由空間などの)量子通信路で結びつけた地球規模の量子情報処理ネットワークで(図1
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21666.html
30回目の開催となるつくばフォーラム。キーワードは「次代のアクセスネットワーク」!!|NTT R&D Website
になっています。 昨年初めて開催されて好評だった技術交流サロン(パネルディスカッション)も引き続き行われ、「光ファイバケーブル」「無線」について、各社のさまざまな取り組み紹介やディスカッションを行います。昨年は立ち
https://www.rd.ntt/research/vol63.html
光を用いて計算する次世代コンピューティングに向けた光回路技術 | NTT R&D Website
(こにしょ しおり) NTT先端集積デバイス研究所 目次 光を用いて計算する光回路技術 光ファイバと半導体の製造技術と組み合わせて光導波路を形成する平面光波回路(PLC:Planar Lightwave
https://www.rd.ntt/research/JN202206_18579.html
地中空洞推定に向けた光ファイバーによる地盤モニタリング手法の実証|NTTアクセスサービスシステム研究所
地における実証実験の結果、両手法によって得られた地盤特性がおおむね一致することを確認しました。 光ファイバーセンシング(DAS)を用いた手法により、従来技術では数年に1回程度しか実施できなかった地中空洞の点検
https://www.rd.ntt/as/history/media/me0728.html
毎秒1テラビットの長距離光伝送を実現する「超高速マッハツェンダ型光変調器」の研究|NTT R&D Website
化が求められています。今回は、光ファイバ通信の末端部分を担い、高速化にも大きく寄与する「マッハツェンダ型光変調器」の研究に取り組む小木曽義弘特別研究員にお話を伺いました。 電気信号を光信号へと変換
https://www.rd.ntt/research/JN202201_16974.html
量子光学・光物性の研究概要
に示します。 量子光制御研究グループ (1) 量子情報処理の研究(量子暗号法の提案と実験的検証、量子プロトコル、量子コンピューティングの理論的検討) (2) 光ソリトン量子光学の研究(光ファイバ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report99/J/hikari/overview.htm
量子光学
研究グループ (1) 量子情報処理の研究(量子暗号法の提案と実験的検証、量子プロトコル、量子コンピ ューティングの理論的検討) (2) 光ソリトン量子光学の研究(光ファイバソリトンを用いた量子非破壊測定
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report98/J/hikari/hikari1.html
新たな価値創造へ 持続可能な社会を支えるアクセスネットワーク技術 | NTT R&D Website
られています。この技術では、既存光ファイバと同じ細さの125μmのクラッド径で互換性を維持し4倍の空間利用効率を実現します。ファイバおよびケーブルの同時最適設計を考慮し、光ケーブル等既存技術・光設備を有効に活用し、海底
https://www.rd.ntt/research/JN202408_28840.html
AS Information | NTT R&D Website
会社 アクセスサービスシステム研究所が目指す「持続可能なインフラの未来」】が掲載されました。 メディア掲載 2025.11.10マルチコア光ファイバを用いた光給電および信号光の同時伝送技術が、国連の専門機関
https://www.rd.ntt/as/info/
RTK-GNSS/IMU複合測位技術 | NTT R&D Website
)を検出する装置です。ジャイロセンサには MEMS、iFOG(interferometric fiber-optic gyroscope:干渉型光ファイバジャイロ)、RLG(リングレーザージャイロ)の種別
https://www.rd.ntt/research/NSL0012.html
R&Dフォーラム2019|NTT R&D Website
の通信を最適に収容・制御するための技術が紹介されている。 APNでは、サービスごとに波長単位で大容量光ファイバを提供して専用網を構成するとともに、ユーザ端末やネットワークの種類などに依存しないアク
https://www.rd.ntt/forum/2019/
7レーザガス-再.indd
している。「レーザ は光ファイバで出力でき、レーザガス センシングのメリットであるリモート計 研究を開始しています。」(下小園氏) 試作機の完成後は、CO2などを 実際に測定して温度や圧力との関係 などの基礎特性
https://www.rd.ntt/dtl/library/pdf/bizcom_201806-54-55.pdf
5KTN-初.indd
ユニット 起点 計測点 光ファイバ 波長掃引光 【断面図】 【上面図】 KTN波長 掃引光源 掘削機 計測ユニットの利用により、最大400mの 距離を誤差±4cm以下で計測可能 角度計測も可能で、屈曲部
https://www.rd.ntt/nttdtc/theme/pdf/2017/bizcom/bizcom17-7-5.pdf
NTT展示一覧(インフラ設備_通信インフラ) | 展示ご案内 | つくばフォーラム2026
による評価結果の差異も生じます。そこで定量的な物理量である振動特性を用いた点検技術を確立することで、結果の差異を無くし見逃しリスクを低減できます。また光ファイバを用いて遠隔から振動計測することで現地稼働も削減
https://www.rd.ntt/as/tforum/companylist_nttc4.html
NTT R&D FORUM 2025 開催報告 | NTT R&D Website
が語られました。 また、技術展示では、大規模言語モデル(LLM:Large Language Model)「tsuzumi 2」を筆頭に、光ファイバセンシングに代表されるサステナビリティ、自動運転や遠隔
https://www.rd.ntt/forum/2025/
ネットワークコンピュート高速クローズドループ制御技術と遠隔ロボット操作の実証|NTTアクセスサービスシステム研究所
の効果を確認するために、NTT武蔵野研究開発センタにディスプレイとロボット操作用デバイス、NTT横須賀研究開発センタにロボットを配置し、2拠点間をおよそ150kmの光ファイバで接続して遠隔操作を行う実験用
https://www.rd.ntt/as/history/access/ac0305.html
ac0305.pdf
開発センタにディスプレイとロボット 操作用デバイス、NTT 横須賀研究開発センタにロボットを配置し、2 拠点間をおよそ 150km の光ファイバ で接続して遠隔操作を行う実験用ネットワークを構築
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/access/ac0305.pdf
IOWN構想の未来に欠かせない高性能な光機能デバイスのためのスマートフォトニクス技術 | NTT R&D Website
Scale Integrated Circuit)の製造技術を転用して作製します。私のグループでは、光ファイバと同じガラス材料でウエハの上に光の集積回路をつくる石英系平面光波回路技術を使って、マル
https://www.rd.ntt/research/JN202207_18769.html
BRLセミナー 講演一覧
学研究所) 光格子時計の高精度化と光ファイバリンクによる時計周波数伝送 3月22日 伊藤友樹 氏 (東北大学) Si ULSIプラットファーム混載発光素子に向けたカーボン媒介による自己組織化Ge量子ドットの形成
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report15/data03J.html
IOWN実用化に向けたデバイス技術開発の取り組み | NTT R&D Website
チキャストスイッチなどが代表例として挙げられます。近年、ネットワークの大容量化技術として利用する波長帯域幅を拡大するマルチバンド伝送技術が注目されていることを背景に、光ファイバの損失波長依存性や波長多重光信号間で生じるパワ
https://www.rd.ntt/research/JN202505_33811.html
サイエンスプラザ 2014 -NTT物性科学基礎研究所-
になります。 理研と東大に設置した2台の超高精度・光格子時計を光ファイバでつなぎ、時計の重力シフトを使って、重力のポテンシャルのマッピングを行う「相対論的測地」の実証実験、異種原子の高精度比較による物理定数の恒常性
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/program.html
in02.pdf
■通信基盤設備の防災・セキュリティ技術 (2) 通信基盤設備の耐震性の評価 (3) 光ファイバセンシング技術を適用したとう道、道路の監視 (4) とう道設備の維持管理と運用業務の支援
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/infra/in02.pdf
通信基盤設備の研究開発と社会インフラへの展開 | NTT R&D Website
Radar)衛星を活用した予兆検知技術を紹介します。 本田 奈月(ほんだ なづき) NTTアクセスサービスシステム研究所 目次 はじめに 通信ネットワークは、交換機や伝送装置といった情報通信機器や光ファイバ
https://www.rd.ntt/research/JN202603_38475.html
サイエンスプラザ 2014 -NTT物性科学基礎研究所-
レーザドライバ技術~ PDF / IMAGE N30 福山 裕之 超100G次世代通信に向けた高速IC技術 ~高線形トランスインピーダンス増幅器~ N31 小池 真司 究極の光ファイバ融着技術の実現
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/poster.html
サイエンスプラザ 2014 -NTT物性科学基礎研究所-
を実証しました。この時計精度では、地上で高低差1cmの重力ポテンシャル差さえ、重力赤方偏移として読み出すことが可能になります。 理研と東大に設置した2台の超高精度・光格子時計を光ファイバでつなぎ、時計
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/
R&Dフォーラム — Road to IOWN 2021|展示一覧| NTT R&D Website
オープンRANエコシステム(OREC) 多様なニーズに応え、柔軟なネットワークの構築を可能とします N15 光ファイバ環境モニタリング 光ファイバ網からのさまざまな情報を環境情報として活用します N16
https://www.rd.ntt/forum/2021/exhibits.html
poster_list.pdf
信号の長期安定記録~ 10 神経活動を励起するための刺激用多機能光ファイバ ~光・電気・薬剤での3種の複合刺激~ 11 マイクロホール・アレイによる膜タンパク質の機能計測 ~後シナプスを模したナノ
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/poster/poster_list.pdf
フロンティアコミュニケーション研究部|NTT未来ねっと研究所|NTT R&D Website
へと大幅に短縮~ [2]光ファイバ伝送路の状態を測定器なしでエンドツーエンドに可視化できる技術を開発し、世界初、世界最高精度でのフィールド実証に成功 ~光ネットワークのデジタルツインの実現へ前進、迅速な光
https://www.rd.ntt/mirai/organization/product_2/
更新情報 | NTT R&D Website
など病気の早期発見に挑む 2026/01/26 既存の光通信設備が「光ファイバセンシング」技術で社会貢献の未来へと導く 2026/01/16 「NTT IOWN Technology Report2025
https://www.rd.ntt/update_information/
Annual_report_2020_J.pdf
の周波数安定度 本郷ー厚木ー本郷 和光-本郷-厚木 ファイバ マスターレーザー比較 ファイバ 和光 理研 本郷 東大 中継局 東 中継局 東 厚木 マスターレーザー 光中継装置 光ファイバリン
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2020_J.pdf
『NTT R&D FORUM — Road to IOWN 2022』|NTT R&D Website
Evolution光ファイバ環境モニタリング 光ファイバ網からのさまざまな情報を環境情報として活用します N-E18IOWN Evolution多段ループ型光アクセス網~設計アシストツール~ 多段ループ(基本設計業務
https://www.rd.ntt/forum/2022/exhibit.html
「光発振器ネットワーク」をさまざまな課題に応用し、情報処理システムの未来へ新たな一歩を踏み出す | NTT R&D Website
ードバックシステムの測定結果を基に複雑なネットワークをつくることも可能になっています。このような技術を用いて実装を行い、全長5kmの光ファイバリングの中で最大10万個の光発振器を持つ大規模システムが実現
https://www.rd.ntt/research/JN202306_22121.html
サイエンスプラザ 2016 -NTT物性科学基礎研究所-
中のボース粒子の量子相転移の観測 ~量子シミュレーション実現に向けて~ PDF / IMAGE 18 松田 信幸 光ファイバを用いた無損失な単一光子波長変換 ~量子インターネット実現に向けて~ PDF
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2016/poster.html
Book1
transitions of bosonic atoms in an optical lattice -Toward realization of quantum simulation- N18 光ファイバを用いた無損失
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2016/poster/files/poster_list.pdf
IOWN∴Quantum Leap | NTT R&D Website
に高速な測定が可能になっています。光通信と光量子コンピュータは非常に親和性が高く、送信機の部分では光源の高品質化や波長変換の技術がそのまま活用できます。さらに、多重や光ファイバ自身の低損失化・マル
https://www.rd.ntt/forum/2025/keynote_2.html
最新の研究内容|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
の雑音を100分の1に低減 2016/04/18 長距離光ファイバ共振器を用いて光による大規模人工スピンネットワークの生成に成功 2016/04/13 アト秒時間で振動する半導体の電子運動観測に初めて成功
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/
Japanese publications
の非最大エンタングルド状態を利用した量子鍵配送」,日本物理学会 第64回年次大会(2009年春季),30aSK-9. 武居弘樹,「光ファイバ光子対源を用いた通信波長帯量子もつれ交換」,2008年秋季応用
https://www.rd.ntt/brl/people/htakesue/papersj.html
基調講演2|『NTT R&Dフォーラム 2020』開催報告|NTT R&D Website
となるのです。この光分岐の技術は、特殊な光ファイバの研磨加工分岐接続技術によって実現されます。この技術によってネットワークを止めることなく、光分岐が可能となるのです。 図5. 光ダイレクト多地点接続 (2) エク
https://www.rd.ntt/forum/2020/keynote_2.html
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
の温度依存性 ♦ マイクロホール・アレイを用いた膜タンパク質の機能計測 ♦ 神経活動を励起するための刺激用多機能光ファイバ ♦ 導電性高分子とシルク繊維の複合素材による長期安定記録が可能な生体電極
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report11/Report_11.pdf
大容量伝送、低消費電力、適用領域拡大を加速するワイヤレス技術の展開 | NTT R&D Website
テナ)を多く設置する分散MIMO(Multiple-Input and Multiple-Output)技術の適用が考えられます。また、集約局から多くの張出局への配線には、損失が少ない光ファイバを用い
https://www.rd.ntt/research/JN202307_22290.html
120905_SP_poster_B2.ai
ール観察技術の応用 導電性高分子/シルク複合素材による生体電極 神経活動を励起するための刺激用多機能光ファイバ マイクロホール・アレイによる膜タンパク質の機能計測 薄膜だけを剥がして使える!! 原子を規則
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/files/B2_poster.pdf
Well-beingなデジタル・リアル融合社会に向けた取り組み | NTT R&D Website
の電話料金を気にしながら電話をしていた時代です。この時期の高度経済成長に、生産性向上という観点で大きく寄与したと考えられます。 次に、1996年のインターネット接続サービスの開始、2001年の光ファイバ
https://www.rd.ntt/research/JN202208_19103.html
基調講演2|『NTT R&D FORUM — Road to IOWN 2021』開催報告|NTT R&D Website
する技術の壁を私たちは乗り越える必要があります。 IOWN構想 NTTは1960年代から光の研究開発を幅広く進めてきました。情報伝送から情報処理にまで広がっています。情報伝送では、光技術は主に光ファイバ
https://www.rd.ntt/forum/2021/keynote_2.html
雷から人や設備を守り、エネルギーを活用する落雷制御・充電技術 | NTT R&D Website
に対する安全性を考慮し、雷雲接近時の実験は測定小屋および作業用車両の中で実施しました。また、電流、電圧、電界強度の測定は光ファイバケーブルを使用すること、測定小屋内の電源確保は耐雷トランスを使用することで、万一
https://www.rd.ntt/research/JN202510_36719.html
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スケール観察技術の応用 導電性高分子/シルク複合素材による生体電極 神経活動を励起するための刺激用多機能光ファイバ マイクロホール・アレイによる膜タンパク質の機能計測 薄膜だけを剥がして使える!! 原子
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/files/handout.pdf
サイエンスプラザ2012 - ポスター展示 - NTT物性科学基礎研究所 -
寛 10 神経活動を励起するための刺激用多機能光ファイバ ~光・電気・薬剤での3種の複合刺激~ PDF / IMAGE 島田 明佳・田中 あや 11 マイクロホール・アレイによる膜タンパク質の機能計測
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/poster.html
『NTT R&Dフォーラム 2018』開催報告 ~デジタル技術が彩る未来へ~|NTT R&D Website
欠となる。 また、高性能な光送受信デバイスに加え、長距離の光ファイバを伝送したときに顕著になる波長分散や偏波分散の影響、デバイスの温度変化に伴う特性変化など、さまざまな光信号劣化にも対応する必要がある。デジタル信号処理
https://www.rd.ntt/forum/forum2018.html
Annual_report_2019_J.pdf
)までの全域での室温レーザ発振も実現 しました。これにより、光集積回路実現の最大の難関であった 微小レーザ光源の直接形成と光ファイバ通信網とのシームレス な接続を可能にすると期待されます。 従来の全光スイ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2019_J.pdf
ナノメカニクス研究の概要と展望|NTT R&D Website
メカニクスデバイスの集積回路が実現できれば、この素子は、その中核を担う役割を持つことが期待されます。 3番目のトピックスは、光ファイバなどに広く用いられている光材料である希土類元素を用いた新しいオプトメカニクス素子です(4
https://www.rd.ntt/research/JN202202_17200.html
サイエンスプラザ 2016 -NTT物性科学基礎研究所-
を含みます) 開始時間が 13:40、15:10 の計2回ございます 世の中に広く普及している光ファイバ伝送通信をはじめとして、光技術は既にインターネット環境に不可欠な技術に成長しました。一方で、我々
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2016/labtour.html
展示一覧|NTT R&D FORUM 2023 — IOWN ACCELERATION 開催報告
ートインフラ社会インフラの被災予測技術 インフラ設備の災害時の被災を予測することで、災害に強い社会をめざします リーフレット E10スマートインフラ光ファイバ環境モニタリング~豪雪地帯の除雪判断支援の実証
https://www.rd.ntt/forum/2023/exhibit.html
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いて いるにも関わらず、光ファイバネットワークの量子/秘匿通信容 量(量子力学上の理論限界)を達成することができます。 フォトニック結晶による低消費エネルギー光変調器 量子インターネットのための並列化量子中継 K
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2017_J.pdf
NTTグループ出展社一覧 | 展示ご案内 | つくばフォーラム2026
ございましたら、ご連絡ください。 NTT西日本 【主な出展品名】 【概要】 光ファイバセンシング ・技術概要(光ファイバケーブルをセンサとして利用し振動を分析することで、現場での発生事象を推定・検知する) ・アク
https://www.rd.ntt/as/tforum/companylist_nttg.html
Annual_report_2023_J.pdf
(SCAT)会長賞 光ファイバ上での量子暗号に関する研究開発 本庄 利守 2022年度エレクトロニクスソサイエティ活動功労表彰 量子情報技術特別研究専門委員会幹事としての貢献 東 浩司 応用物理学会 第14回
https://www.rd.ntt/brl/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2023_J.pdf
光ネットワークサービスのオンデマンド提供を実現する光ネットワークデジタルツイン技術の研究開発 | NTT R&D Website
の非線形効果による干渉で発生します。この雑音は直接測定できないため、信号伝搬の物理モデルを使って計算します。 光ファイバで複数の波長を同時に伝送すると、非線形光学効果(Kerr効果)によって信号どう
https://www.rd.ntt/research/JN202512_37490.html
『NTT R&D FORUM — Road to IOWN 2021』開催報告|NTT R&D Website
るまでのパスを平面光波回路というチップにすることで小型化に取り組んでいること、そして、精密な光格子時計を全国に配置し、それをNTTの光ファイバ網でつなぐ時空間情報インフラ「光格子時計ネットワーク」構想が紹介
https://www.rd.ntt/forum/2021/
Report_14_J.pdf
Anagnosti1 俵 毅彦 2,3 1 機能物質科学研究部 2 量子光物性研究部 3NTT ナノフォトニクスセンタ 光ファイバ通信におけるデバイスの微細化およびコスト低減への強い要請を背景に、高 効率なシリ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report14/Report_14_J.pdf
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ドレーエフ反射の模式図 (a)CIMの概念図 (b)計算時間の評価結果 (c)解精度の評価結果 位相感応増幅器(PSA) 位相・振幅測定器 ⾼速⾏列 演算回路 光変調器 光ファイバ (5 km) ビー
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2021_J.pdf
ITEA出展社一覧 | 展示ご案内 | つくばフォーラム2026
【主な出展品名】 【概要】 突出柱におけるアズイズ工法・ドロップ光ファイバ工法の改善 電柱移設で突出し金物を取付する場合、屋外線等の長さ不足による中間接続作業の手間が発生。 支持線のみをL型金物へ配線
https://www.rd.ntt/as/tforum/companylist_itea.html
Activity report
量子井戸の電子と正孔の有効質量の密度依存性の測定 ◆ 量子光物性研究部の研究紹介 …………………………………………………………………33 ♦ 200 kmの光ファイバ上での量子鍵配送実験 ♦ 偏波無依存
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report07/BRLreport_2007J.pdf
ntt冊子2012.indd
の光ファイバ網をそのまま 利用できるセキュア通信 [1] J. Muramatsu, K. Yoshimura, and P. Davis., “Information theoretic
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2012/oh2012_booklet.pdf
katsudou00.pdf
を用いるた めファイバへの結合効率が悪い、などの難点があった。 我々は、ファイバ通信系に適したエンタングル光子対の発生を念頭におき、ファイバ内 の光パラメトリック増幅過程について研究している。光ファイバ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report00/katsudou00.pdf
NTT R&D FORUM 2024 | NTT R&D Website
ていました。 NTTは光通信技術で培った高性能な光デバイスを用いることにより、「室温」で大規模な演算を可能とする「連続量光量子コンピュータ」の実現をめざしています。連続量光量子コンピュータを構成する要素の多くは、光ファイバ
https://www.rd.ntt/forum/2024/
Report_16_J.pdf
ピュータに関する成果として、光ファイバと位相感応増幅器で構成したレー ザ共振器を用いた新しい計算技術を実現させました。これは、量子ニューラルネットワークと呼ばれ、 Max-cutという組合せ問題の解を探索し、従来の計算
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report16/Report_16_J.pdf
oh1013_booklet.pdf
), 2012. ビット値に応じたレーザ光を、現実的な光通信路(損失のある光ファイバ)で伝送すると、精度の低い (=蒸溜前の)量子もつれが生成される。これを、送受信者の任意の局所操作と無制限の古典通信
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2013/download/oh1013_booklet.pdf