小林 孝行 | NTT R&D Website
伝送方式の実現をめざします。 目次 表彰 2010年:光通信システム研究会 奨励賞 「将来光ネットワークのための160Gb/s光16QAMの長距離伝送技術」 2011年:OECC2011 Best
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_015.html
マルチコア光ファイバを用いた給電・通信同時伝送技術 | NTT R&D Website
向の高速光通信に成功しました。 背景・従来課題 ルーラルエリアや非常時における光通信の確保に向けて、通信用と給電用の2種類の光信号を1本の光ファイバで伝搬し、無電源の遠隔地との光通信を実現する技術が検討
https://www.rd.ntt/research/AS0104.html
マルチコア光ファイバを用いた給電・通信同時伝送技術|NTTアクセスサービスシステム研究所
ブル技術 > マルチコア光ファイバを用いた給電・通信同時伝送技術 光通信技術と無線アクセス技術の進展・普及により、日常生活ではどこでも高速のデータ通信が利用できるようになりました。一方、電源供給が困難な地帯
https://www.rd.ntt/as/history/media/me0137.html
me0137.pdf
光通信技術と無線アクセス技術の進展・普及により、日常生活ではどこでも高速のデータ通信が利用でき るようになりました。一方、電源供給が困難な地帯では、無線アクセスの基地局を確保することが難し く
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/media/me0137.pdf
「今ここだ!」の瞬間を共有できる仲間と社会を支える ─社会生活を大きく変革する光通信技術開発に挑む|NTT R&D Website
「今ここだ!」の瞬間を共有できる仲間と社会を支える ─社会生活を大きく変革する光通信技術開発に挑む|NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 「今
https://www.rd.ntt/research/JN202007_5686.html
no_40.pdf
型変調器集積DFBレーザ(EADFBレーザ)内臓 光通信モジュールは、10Gb/s シングルモードファイバ(SMF) 40km及び80kmの領域で広く商用化されているが、消費電力の 大半は温度制御素子
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster/no_40.pdf
宮本 裕 | NTT R&D Website
るスケーラブル光トランスポートネットワークの実現にむけ、以下の4つの基盤技術の確立をめざしています。 光通信用大規模デジタル信号処理技術 光電気融合集積技術 極低雑音光増幅SN比向上基盤技術 空間多重光
https://www.rd.ntt/organization/researcher/fellow/f_006.html
E09-j.pdf
への技術転換期にあります。近距離から遠距離まで多様な 軌道を周回する衛星間での高速・⼤容量・長距離通信が実現可能な光通信端末の実現が望まれて います。 背景 – 技術課題 技術ポイント 利用シーン 宇宙
https://www.rd.ntt/forum/2025/doc/E09-j.pdf
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
計算のための世界最速43GHzリアルタイム量子信号測定に成功 ~5G時代の超高速光通信テクノロジと光量子テクノロジの融合によるスーパー量子コンピュータ実現へ~」 ・2023年6月16日 「世界最大14
https://www.rd.ntt/dtl/technology/heterogeneous_materials_and_devices_research_group_ntt_device_technology_laboratories_ntt_rd_website.html
no_43.pdf
43 分岐 波長フィルタ (AWG) カプラ スイッチ ハイブリッド集積により 革新的デバイスを創出 超高速光通信に向けたプレーナ光波回路(PLC) 土居芳行(Yoshiyuki Doi) doi
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2010/poster/no_43.pdf
周期分極反転ニオブ酸リチウム(PPLN)を用いた広帯域波長変換技術 | NTT R&D Website
周期分極反転ニオブ酸リチウム(PPLN)を用いた広帯域波長変換技術NTT先端集積デバイス研究所 目次 概要 これまでの3倍以上の大容量光通信を可能とする一括波長変換を実現する周期分極反転ニオブ酸リチ
https://www.rd.ntt/research/DT0026.html
スライド 1
させると共に、体験の場を共有することで生じる 共感的コミュニケーション(一緒に見る効果)を、可視光通信を使った多人数同時測定技術によって客 観的な生理指標として測定・評価していく研究です。 触覚情報を映像音と共に記録
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2019/download/13_b.pdf
通信路の最適設定技術による高効率・低コストな光通信を | NTT R&D Website
通信路の最適設定技術による高効率・低コストな光通信を | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 通信路の最適設定技術による高効率・低コストな光通信
https://www.rd.ntt/research/JN202509_36072.html
世界初、光通信波長帯ナノワイヤでレーザ発振および高速変調動作に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
世界初、光通信波長帯ナノワイヤでレーザ発振および高速変調動作に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website NTT R&D Website NTT物性科学基礎研究所 最新
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2017/04/latest_topics_201704031026.html
低雑音高出力パラメトリック増幅中継技術|NTT R&D WebSite
(みやもと ゆたか)†2 NTT先端集積デバイス研究所†1/ NTT未来ねっと研究所†2 さらなる周波数利用効率向上に向けた信号対雑音比の抜本的改善の必要性 近年、デジタルコヒーレント光通信技術は飛躍的
https://www.rd.ntt/research/JN20190322_h.html
半導体薄膜の材料分析にAIを活用し、自動化に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
の材料分析にAIを活用し、自動化に成功 2025/05/02 半導体薄膜の材料分析にAIを活用し、自動化に成功 ~光通信用デバイスの製造業務の効率化に貢献~ 日本電信電話株式会社(本社:東京都千代田区
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2025/05/latest_topics_202505021706.html
金澤 慈 | NTT R&D Website
情報へ 先端集積デバイス研究所本研究所/センタ/部門の他研究員情報へ 光通信用半導体デバイスの実装技術に関する研究 光通信の基幹部品である半導体デバイスに対して、性能を最大限に引き出す実装技術を生み
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_080.html
Microsoft PowerPoint - 29.Kazama_jp.pptx
Microsoft PowerPoint - 29.Kazama_jp.pptx 周期分極反転ニオブ酸リチウムを用いた位相感応増幅器 ~究極の低雑音光増幅器への挑戦~ 29 将来の大容量光通信シス
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2016/poster/files/n29.pdf
no_41.pdf
41 半導体MZ変調器搭載波長可変光源モジュール ~小型、高速、安定な光送信機~ 高速大容量の光通信を実現するためには、高速 変調が可能な小型の光送信機が求められていま す。従来の光送信機に用い
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2010/poster/no_41.pdf
上席特別研究員 中島 和秀|NTTアクセスサービスシステム研究所|NTT R&D Website
研究員 中島 和秀 上席特別研究員 中島 和秀 光通信基盤の持続的な発展を支え、 あらゆる人・物・事を繋ぐ光媒体技術の研究開発 筑波研究開発センタ 上席特別研究員 中島 和秀 ―現在の研究分野・研究内容
https://www.rd.ntt/as/team_researchers/researcher/01.html
Microsoft PowerPoint - SP2014_digest_N25.pptx
の増加が問題となっています。そこで低エネルギーで大容量な通 信ができる光通信を、CMOSチップ上や、CMOSチップの間等の 短距離にも適用していく試みが進められています。 我々は波長サイズの埋込活性層
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/poster/files/n25.pdf
no_36.pdf
) nada@aecl.ntt.co.jp アバランシェフォトダイオード(APD)は光を電気に変える フォトダイオード(PD)の一種で、高速なAPDは今後の大 容量光通信のキーデバイスとして有望です。APDは光
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2010/poster/no_36.pdf
スケーラブル光トランスポート技術の研究開発 | NTT R&D Website
セスサービスシステム研究所 スケーラブル光トランスポート技術の研究開発 超大容量光通信 光パラメトリック増幅中継器 モード多重光通信 本稿では、IOWN(Innovative Optical and
https://www.rd.ntt/research/JN202205_18134.html
非常識を常識に変えて「当たり前」にするのがシステム研究。キャパシティクランチ克服に挑み続ける | NTT R&D Website
などにより増大する通信トラフィックを収容可能な、Pbit/s級のリンク容量を有するスケーラブル光トランスポートネットワークの実現に向け、光通信用大規模デジタル信号処理技術、光電気融合集積技術、極低雑音光増幅SN比
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21583.html
光通信の限界を突破する、InP系半導体の極広帯域アナログIC | NTT R&D Website
光通信の限界を突破する、InP系半導体の極広帯域アナログIC | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 光通信の限界を突破する、InP系半導
https://www.rd.ntt/research/JN202602_38170.html
光通信波長帯ナノワイヤレーザの室温動作に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
光通信波長帯ナノワイヤレーザの室温動作に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website NTT R&D Website NTT物性科学基礎研究所 最新の研究内容 光通信波長帯
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2019/02/latest_topics_201902241045.html
デジタル信号処理と回路技術を融合した超高速光通信技術|NTT R&D WebSite
デジタル信号処理と回路技術を融合した超高速光通信技術|NTT R&D WebSite NTT R&D WebSite リサーチ&アクティビティ デジタル信号処理と回路技術を融合した超高速光通信技術
https://www.rd.ntt/research/JN20190316_h.html
切望される大容量・長距離伝送を実現、飛躍する超高速光変復調技術 | NTT R&D Website
たちは、より多くの情報をより速く、より遠くまで届けることが必須業務となっています。 まず、光通信ネットワークについて説明しましょう。現在の光通信ネットワークは階層構造になっています(図1)。一般家庭やオフ
https://www.rd.ntt/research/JN202605_39218.html
マルチコア光ファイバ技術 | NTT R&D Website
トピックス一覧 ビジョン 機能と特性 活用事例 普及活動 技術解説 更新日 2025/03/24 作成日 2025/03/24 マルチコア光ファイバ技術 従来の光ファイバの性能限界を打破し超大容量光通信
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_7.html
NTTイノベイティブフォトニックネットワークセンタ | NTT R&D Website
ウドサービス拡大などにより増大する通信トラヒックを収容可能な、ペタビット級のリンク容量を有するスケーラブル光トランスポートネットワークの実現に向け、以下の三つの側面から新規基盤技術の確立を目指しています。 ① 光通信
https://www.rd.ntt/ipc/
NTT コミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス2019
を向上させると共に、体験の場を共有することで生じる共感的コミュニケーション(一緒に見る効果)を、可視光通信を使った多人数同時測定技術によって客観的な生理指標として測定・評価していく研究です。 どこが凄い
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2019/exhibition13/
poster.pdf
)lab.ntt.co.jp Simultaneous multi-biosignal sensing by visible light communication ~可視光通信で切り開く多チャネル生体信号
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2015/exhibition/17/poster.pdf
no_45.pdf
45 PLC-PBCハイブリッド集積 112Gbit/s InP DP-QPSK変調器 大容量の光通信を実現するためには、光トラン シーバの小型化が必要であり、そのためには、 InP半導体を用い
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/poster/no_45.pdf
Microsoft PowerPoint - 27.Wakita_jp.pptx
Microsoft PowerPoint - 27.Wakita_jp.pptx 0.25‐μm InP DHBTを用いた67 GHz帯域可変利得機能付線形差動アンプ ~超高速光通信の実現に向け
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2016/poster/files/n27.pdf
超大容量光通信技術|NTT R&D Website
超大容量光通信技術|NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 超大容量光通信技術 更新日:2020/03/01 IOWN構想特集 ─オー
https://www.rd.ntt/research/JN20200312_h.html
Microsoft PowerPoint - SP2014_digest_N28_日本語版.pptx
代超高速光通信網実現のための光通信部品研究~ NTTデバイスイノベーションセンタ 金澤 慈 (kanazawa.shigeru@lab.ntt.co.jp) データトラフィックの急激な増大に対応
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/poster/files/n28.pdf
Microsoft PowerPoint - 26.Takeda_jp.pptx
Microsoft PowerPoint - 26.Takeda_jp.pptx Si基板上微小共振器レーザ 低消費エネルギー光通信実現に向けて 26 データセンタや高性能コンピュータの性能を向上
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2016/poster/files/n26.pdf
家庭まで光ファイバ(光部品その6)|NTTデバイスイノベーションセンタ|NTT R&D Website
Photonics 家庭まで光ファイバ(光部品その6) 家庭まで光ファイバ(光部品その6) 光通信路の切り替え 各家庭から出た光信号は、光ファイバを通ってNTTの交換局に届き、そこから目的の通信相手まで光ファ
https://www.rd.ntt/nttdtc/master/photonics/04_module/006.html
家庭まで光ファイバ(光部品その1)|NTTデバイスイノベーションセンタ|NTT R&D Website
Photonics 家庭まで光ファイバ(光部品その1) 家庭まで光ファイバ(光部品その1) 光ファイバを利用した光通信を行なうためには、電話やファクシミリ、パソコン等の電気信号を光信号に変えたり、光信号を電気信号
https://www.rd.ntt/nttdtc/master/photonics/04_module/
パラダイムシフトの中で実現する新時代のペタビット級空間多重光伝送 | NTT R&D Website
の関連記事へ パラダイムシフトの中で実現する新時代のペタビット級空間多重光伝送NTT未来ねっと研究所 パラダイムシフトの中で実現する新時代のペタビット級空間多重光伝送 光ファイバを基盤とした大容量光通信
https://www.rd.ntt/research/JN202302_20974.html
NTT展示一覧(光通信技術) | 展示ご案内 | つくばフォーラム2026
NTT展示一覧(光通信技術) | 展示ご案内 | つくばフォーラム2026 つくばフォーラム2026 アクセスネットワークで拓く未来 新たな価値創造とサステナブル社会への貢献 Home 各社展示
https://www.rd.ntt/as/tforum/companylist_nttc1.html
no_32.pdf
スにしたSiフォトニクスデバイス開発 ・高機能・超小型・低消費電力な光電融合デバイスの低コスト生産による 新世代光通信ネットワーク装置の実現 ・世界最高水準の低損失Si細線導波路,それを用いた極微小光回路 極
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster/no_32.pdf
labtour_e.php
コースE:二つの研究所を巡るツアー (2) 担当研究所:フォトニクス研究所 担当研究所:マイクロシステムインテグレーション研究所 所要時間:約40分 概略 「導く、繋ぐ」で光通信を支える 光の通信
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/labtour_e.php
no_41.pdf
では、異なる波長の複数の 信号光を用いており、一つの素子で異なる波長の光を生成できる光 源(波長可変レーザ)が必要となります。光通信用の波長可変レー ザには、波長切り替えの高速化、波長可変幅の広帯域化、信頼性
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster/no_41.pdf
高品質・低遅延の通信を実現する「電界制御による波長可変光源」 | NTT R&D Website
and Wireless Network)構想では、低電力・高品質・高速の通信の未来を実現するために、光通信機器の早急な進化が求められています。特に近年では、IoT(Internet of Things
https://www.rd.ntt/research/JN202211_20165.html
NTT コミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス2015
ム / プログラム / 研究展示 メディアの科学 撮ればわかる ~可視光通信で切り開く多チャネル生体信号同時計測への道~ 概要 LEDと高速カメラによる可視光通信を用い、簡単でかつ拡張性の高い無線ネッ
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2015/exhibition/17/
no_44.pdf
44 周期分極反転ニオブ酸リチウムを用いた位相感応増幅器 ~究極の低雑音光増幅器への挑戦~ 将来の長距離大容量光通信システムの実現に向け て、光ファイバの非線形効果と光増幅器の雑音によ る伝送信号
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/poster/no_44.pdf
no_42.pdf
42 次世代光通信に向けたInP HBT技術による超高速D/A変換器 1波長あたり100Gb/sを超えるような将来の高速・大 容量光通信システムに向け、QAM(直角位相振幅変 調)などの高次の多値
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/poster/no_42.pdf
D02-j.pdf
ピュータの心臓部となる広 帯域・高精度な量子光生成・検出を実現します。 研究目標 – 成果 01 • NTT独⾃の製造方法で作製された高効率低 損失な広帯域光デバイス • NTTが強みとする光通信技術融合させる高
https://www.rd.ntt/forum/2025/doc/D02-j.pdf
単一光源による「電気光学変調ベース光周波数コム(光の物差し)」の周波数安定化に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
安定化に成功 ~高速・大容量な光通信への応用やマイクロ波発生・評価装置の精度向上に貢献~ 日本電信電話株式会社(以下「NTT」)と東京電機大学は、電気信号でレーザー光の強度や位相を変調することで発生
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2023/12/latest_topics_202312201624.html
多種多様な光ファイバを通信断なく分岐させる技術|NTTアクセスサービスシステム研究所
クタ技術 > 多種多様な光ファイバを通信断なく分岐させる技術 光通信技術の進展・普及により、私たちの生活の中では様々なIT端末の活用が拡大しています。それに伴い、今後は無線基地局やセンサなど多種多様な端末
https://www.rd.ntt/as/history/media/me0215.html
中村 政則 | NTT R&D Website
イスを用いた光送受信機の極限性能を追求することで、次世代の情報通信技術の基盤を支えるマルチテラビット級大容量・長距離伝送システムの実現を目指します。 目次 表彰 2016年:光通信システム研究会 奨励賞「正方
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_086.html
D01-j.pdf
学習などの早期アプリケーション開発を進めながら、2030年 頃の汎用⼤規模システム実現と、従来実現不可能だった課題解決をめざします。 研究目標 – 成果 01 • NTTの光通信・伝送技術を活用した高性
https://www.rd.ntt/forum/2025/doc/D01-j.pdf
G04-03-j.pdf
ピューティング基盤を 安全に利用できます #顧客体験価値向上 #グリーントランスフォーメーション 光通信やコンピューティングの安全性確保に必要な 暗号回路を電気で実装すると遅延などが増大するた め、光による暗号回路
https://www.rd.ntt/forum/2024/doc/G04-03-j.pdf
E04_leaf_j.pdf
背景 2030年のIOWNでは、マルチテラビット級の光通信、100ギガビットを超える 無線通信が求められます。そのような超⼤容量通信には、超広帯域、またサブ テラヘルツ帯で動作するアナログIC
https://www.rd.ntt/forum/2023/doc/E04_leaf_j.pdf
labtour_d.php
ています。ここでは、そのデバイスを生み出す結晶成長装置や、2次元の光スキャナや可変焦点レンズの実物などをご覧頂きます。 担当研究所:フォトニクス研究所 次世代ブロードバンド光通信のハードウェアを創る ~10Gbps級ネッ
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/labtour_d.php
マルチバンド光スイッチ技術 | NTT R&D Website
ルフォトニクスネットワークに適する広い波長帯域で使用できる光スイッチを実現しました。 背景・従来課題 長距離の光通信では、CバンドとLバンドと呼ばれる波長帯域が利用されています。 今後、光通信をさらに大容量化するためには、より広い
https://www.rd.ntt/research/DIC0015.html
サイエンスプラザ2012 - ラボツアー - NTT物性科学基礎研究所 -
する(学生限定) ツアー一覧に戻る 学生限定ツアー » コースG 光通信を支える光半導体デバイス ~半導体プロセスからモジュール化まで~ 担当研究所 フォトニクス研究所»フォトニクスデバイス研究部 所要時間
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/labtour.html
D05-08-j.pdf
傍受によるセキュリティ懸念 3.周波数調整の負担大、電波資源の枯渇 以下の価値を創出します 1.観測衛星データのリアルタイム活用実現 2.指向性の高い光通信によるセキュリティ向上 3.周波数調整不要
https://www.rd.ntt/forum/2024/doc/D05-08-j.pdf
Microsoft PowerPoint - SP2014_digest_J19.pptx
した光波長の計測原理 を実証した。本技術により干渉計などを用いずに精 密な波長計測が可能である。高分解能な波長計測が 要求されるDWDMなどの光通信技術の高度化に貢献 するものと期待される。 2.02 2
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/poster/files/j19.pdf
no_42.pdf
分岐 波長フィルタ (AWG) カプラ スイッチ ハイブリッド集積により、革新的デバイスを創出 超大容量光通信に向けた光集積回路 - 石英系平面光波回路と誘電体、半導体、液晶との融合による新た
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster/no_42.pdf
離島通信設備シンプル化技術(衛星通信回線終端装置SYS-U)|NTTアクセスサービスシステム研究所
し、かつ海底光通信のエコーキャンセラとしても適用できる衛星回線終端装置SYS-Uを開発しました。本装置は、衛星通信や海底光通信により離島に通信サービスを提供するネットワーク全体の旧式な各種装置類を一掃し、早期
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0308.html
光子を用いた量子情報処理のための、プログラマブルな線形光回路の実現|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
かつ複雑な回路を実現できることから平面光波回路(PLC = Planar Lightwave Circuit)とも呼ばれています。一般家庭で使われている光通信や波長多重通信において光信号の分配に広く使わ
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2015/07/latest_topics_201507101202.html
「コヒーレント光増幅中継伝送」でさらなる光伝送の長距離化・大容量化へ | NTT R&D Website
イル機器の高性能化などによって日本国内の通信量は近年急速に増加し続けています。NTTでは、これまでも基幹ネットワークにおける光通信システムの大容量化・長距離化を推し進めてきましたが、来るべき6G(第6世代
https://www.rd.ntt/research/JN202512_37464.html
トランスポートイノベーション研究部|NTT未来ねっと研究所|NTT R&D Website
から光通信技術の研究開発を進め、時分割多重(TDM)伝送、波長分割多重(WDM)伝送、デジタルコヒーレント光伝送、光増幅中継伝送などを代表とする数多くの革新技術によって、光伝送システムの大容量化、長距離化
https://www.rd.ntt/mirai/organization/product_4/
AS Information | NTT R&D Website
ジェクト 小川 智明 詳細はこちら 表彰 2026.06.24光通信分野の最高峰の論文誌の1つであるJournal of Optical Communications and Networking(JOCN
https://www.rd.ntt/as/info/
化合物半導体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
・どんな技術 IOWNにおける光通信・無線通信の高速・大容量化に向けては、光・無線通信用の送受信器に用いられる集積回路や、光を電気に変換する受光器の高速化が必要です。このような要求を満たすため、本研究グル
https://www.rd.ntt/dtl/technology/compound_semiconductor_device_research_group_ntt_device_technology_laboratories_ntt_rd_website.html
波長あたりマルチテラビット級の超高速光伝送実現に向けた先端技術|NTT R&D Website
実現に向けた先端技術 更新日:2020/07/28 波長あたりマルチテラビット級の超高速光伝送実現に向けた先端技術NTT未来ねっと研究所 概要 デジタルコヒーレント光伝送技術は、光通信に超高速デジ
https://www.rd.ntt/research/NI0018.html
wi0308.pdf
。 NTTアクセスサービスシステム研究所では、離島通信設備シンプル化技術として衛星通信モデムと地上伝 送装置間のインタフェース機能を 1台で提供し、かつ海底光通信のエコーキャンセラとしても適用できる 衛星回線
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi0308.pdf
信号を「折りたたんで」送信。帯域幅のボトルネックを解消する「帯域ダブラ技術」 | NTT R&D Website
裕史特別研究員に解説していただきました。 山崎 裕史 特別研究員 NTT先端集積デバイス研究所 目次 光通信の速度を2倍に向上する「帯域ダブラ技術」 光通信における速度向上の手段について教えてくだ
https://www.rd.ntt/research/JN202206_18608.html
no_23.pdf
、特に、光子と電子の間で量 子情報を変換してその記録・読み出しを可能にする 量子メモリの実現を目指します。 1.5m光通信波長帯で動作する量子メモリの実現 を目指して、これまでにエルビウムドープ・グラスファ
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/poster/no_23.pdf
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
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 NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 既存の光通信設備が「光ファ
https://www.rd.ntt/research/JN202601_37939.html
上席特別研究員 可児 淳一|NTTアクセスサービスシステム研究所|NTT R&D Website
することができました。光通信関連では世界最大級の国際会議ECOC2016において、アクセスネットワーク分野でトップスコアの評価を得ています。 さらに、ネットワークの柔軟性を抜本的に向上させるために、伝送機能のソフトウェア化
https://www.rd.ntt/as/team_researchers/researcher/02.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
イスイノベーションセンタ NTT先端集積デバイス研究所 特別研究員 IoT(Internet of Things)の普及や5G(第5世代移動通信システム)サービスの開始などに伴い、これらを支える光通信ネットワークにはより一層の高速
https://www.rd.ntt/research/JN202201_16974.html
窒化物半導体発光トランジスタ
である。従って、照明用発光ダイオードに使用されている窒化物半導体を用いて発光トランジスタを作製すれば、高速な可視光通信[2]用光源への応用も期待できる。今回我々は、窒化物半導体発光トランジスタを作製し、その光出力特性
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report12/report02.html
量子ドットナノ共振器による光通信波長帯における高速単一光子発生
量子ドットナノ共振器による光通信波長帯における高速単一光子発生 量子ドットナノ共振器による光通信波長帯における高速単一光子発生 Muhammad Danang Birowosuto1 倉久史1,2
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report12/report29.html
波長サイズ埋込活性層フォトニック結晶(LEAP)レーザのSi基板上室温連続発振
はこのオンチップやチップ間の光通信用光源として、InP基板を用いて波長サイズ埋込活性層フォトニック結晶(LEAP)レーザを研究してきた[2]。今回CMOS集積への第一歩として、LEAPレーザをSi基板上に形成
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report14/report30J.html
光デバイスによるリザーバコンピューティングの物理実装 | NTT R&D Website
する方向で進展していますが、さらなる発展形として、情報処理や演算まで光回路上で実行する「光コンピューティング」という技術分野が近年注目を集めています (2) (3) 。この背景には、先述したような光通信
https://www.rd.ntt/research/JN202206_18595.html
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
チコア光ファイバの非通信応用」はどのような技術でしょうか。 通信用と給電用の2種類の光信号を1本の光ファイバで伝搬する技術です。この技術は、通常の光通信(光給電を必要としない光通信)にも既存の伝送装置
https://www.rd.ntt/research/JN202502_32098.html
高速光量子コンピュータ実現に向けた連続波・広帯域スクィーズド光源 | NTT R&D Website
各国で汎用量子コンピュータの研究開発が加速しており、さまざまな手法が提案されています。NTTでは現在の光通信技術と同じように、伝搬する光の振幅・位相に情報を重畳させる光量子コンピュータの研究開発を進め
https://www.rd.ntt/research/JN202206_18572.html
IOWN/6Gに向けた光・無線伝送技術 | NTT R&D Website
する。 超大容量光通信 光パラメトリック増幅中継器 モード多重光通信 6G時代の多様な無線アクセスを支える先端無線技術の研究開発 6Gの実現に向けて推進している、OAM(Orbital Angular
https://www.rd.ntt/research/JN202205_18102.html
超100 Gbaud光伝送を可能とする超高速光フロントエンドデバイス技術|NTT R&D WebSite
)など、新しい情報通信サービスの普及・拡大を背景として、光通信ネットワークを流れるトラフィックは急速な勢いで増え続けています。特に大容量かつ長距離伝送技術が求められる基幹系の光通信ネットワークに目を向け
https://www.rd.ntt/research/JN20190327_h.html
光・無線の融合が導く次世代ネットワーク・コンピューティング基盤の革新 | NTT R&D Website
Network)/6G(第6世代移動通信システム)の実用化に貢献する「世界一」「世界初」の新たな価値の創出をめざしています。 未来研の取り組み領域を図1に示します。光ファイバを用いた光通信、電波を用いた空中・宇宙
https://www.rd.ntt/research/JN202512_37493.html
Microsoft PowerPoint - 39.SP2008_dijest_MI.ppt
制御 全光スイッチング,光波長変換,量子もつれ光源(物性研との共同研究) ・アクティブデバイスとSi光導波路デバイスのモノリシック集積 Geフォトダイオード(東京大学との共同研究) ○光通信機器の小型
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2008/poster/poster_39.pdf
通信容量の限界を越え、新世代の高速・大容量通信を支える「空間多重光ファイバ伝送路技術」 | NTT R&D Website
するのが「空間多重光ファイバ伝送路技術」です。現在の光通信システムで用いられている光ファイバは、シングルモードファイバと呼ばれる1本の光ファイバにパスを1つだけ通すものが主流ですが、それに対して「空間多重光ファ
https://www.rd.ntt/research/JN202307_22296.html
F10_leaf_j.pdf
が⽣じます。まとめると⼤容 量な通信が必要になります。ここに光通信の技術が役⽴ちます。さらに先に未 来まで⾒据えて事例を紹介します。 この研究がもたらす未来 省エネ・⼤容量・超低遅延な通信・コンピューティング技術
https://www.rd.ntt/forum/2023/doc/F10_leaf_j.pdf
Si-Ge-石英モノリシックプラットフォーム上に集積された22-Gbit/s × 16-ch WDMレシーバ
テムインテグレーション研究所 3東京大学 将来の光通信網におけるネットワークオペレーションの省エネルギー化に向けて、波長分割多重(wavelength-division multiplexing, WDM
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report12/report31.html
サイエンスプラザ2012 - プログラム - NTT物性科学基礎研究所 -
ーンルーム見学) 聞きたい音を聞く脳のメカニズムを探る 触感を感じる脳のメカニズムを探る ~皮膚から言語まで多層的な理解~ 光線を操る (学生限定ツアー) ~光ビームスキャナと可変焦点レンズ~ 光通信を支え
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/program.html
ラボツアー -サイエンスプラザ2009 - NTT物性科学基礎研究所
所 マイクロシステムインテグレーション研究所 フォトニクス研究所、マイクロシステムインテグレーション研究所のラボツアーにご参加いただけます。コースD では 「結晶で光を操る」、「次世代ブロードバンド光通信
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/labtour.html
ごあいさつ 木下 真吾 NTT株式会社 執行役員 研究企画部門長|NTT R&D Website
から生まれる集合知です。NTT研究所は、この二つの知を武器に泉を見つけ汲み続けてきました。 現在、世界最高峰の研究実績を有する光通信技術、ネットワーク技術、音声技術、暗号技術、量子計算機技術の分野は、最た
https://www.rd.ntt/about/message.html
Microsoft PowerPoint - SP2008-PH41.ppt
品質の大型KTN結晶の育成 ◆新現象EO効果の発見による広角・低 電圧ビームスキャナーの実現 ◆光通信における小型、省電力、高機能 な信号処理デバイス ◆高速・小型の特長により幅広い分野
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2008/poster/poster_41.pdf
no_35.pdf
信頼性をもつ各種MEMS デバイスが提供できます。 (例.光通信用、無線通信用、 発電用、等) ナノ・マイクロ領域での有機・ 無機材料のコンポジット化に より、新しい表面改質手法が 確立できます。 石井
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster/no_35.pdf
Microsoft PowerPoint - 35.SP2008_dijest_MI.ppt
できます。 高い信頼性をもつ各種MEMS デバイスを提供できます。 (例.光通信用、無線通信用、 発電用など) ナノ・マイクロ領域での有機・ 無機材料のコンポジット化に より、新しい表面改質手法を 確立
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2008/poster/poster_35.pdf
アト秒光パルスの発生原理である高次高調波発生において偏光、波面形状の同時制御に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
」と呼ばれる原子配列の規則性を活かすことでこれを可能にし、さらに発生する光の偏光と波面形状を制御するための基本的な指針である光の変換法則を発見しました。本成果は、将来の分光、レーザー加工、光ピンセット、光通信
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2024/08/latest_topics_202408211703.html
和田 雅樹 | NTT R&D Website
代光ファイバ伝送路における光エネルギ有効活用の研究 持続的に増大するデータ通信量の需要に対応するエネルギ利用効率の高いフォトニクスネットワークの実現をめざします。 目次 表彰 2014年 光通信シス
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_103.html
家庭まで光ファイバ(その2)|NTTデバイスイノベーションセンタ|NTT R&D Website
のようになります。 図 光通信の原理 拡大する 現在利用されている電話やファクシミリ、インターネット端末であるパソコン等は電気信号を使って電話回線に送られます。光ファイバケーブルでは電気信号は伝搬できませんから、まず
https://www.rd.ntt/nttdtc/master/photonics/03_ftth/002.html
アクセスインフラプロジェクト | NTT R&D Website
にし、光通信網の効率的な構築を実現します。 関連情報 リサーチ&アクティビティ:「~究極に細く、軽量化した光ファイバケーブルで光通信網の構築を効率化~光ケーブルの超細径高密度化技術」 新素材電柱・新工法技術
https://www.rd.ntt/ntc/theme/infra.html
光伝送設計入門(第1回) | NIC Tech Talks
うすけ) #光通信システム#光ファイバ通信#伝送設計 2026/1/30 伝送設計入門 第1回 伝送設計はなぜ必要か ■はじめに 伝送設計は、ネットワークにおける特定の区間および構成で、誤り訂正が可能な範囲内で伝送
https://www.rd.ntt/ntc/article/0067.html
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
無線通信や、空中や宇宙空間を想定した自由空間光通信、究極の安全性を実現する量子暗号通信といった新たな領域の研究開発にも取り組んでいます。 未来研では、NTTが推進するIOWN構想における三本柱の1
https://www.rd.ntt/research/JN202205_18109.html
Microsoft PowerPoint - 32.Nakajima.pptx
トワークの通信距離を伸ばす 32 アバランシェフォトダイオード(APD)は、通常のフォトダイオードに比べ受光感度が高く、これを用いた高感 度受信器は光通信距離を伸ばすことが出来ます。しかし、APDの高速性と安定性
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2016/poster/files/n32.pdf