空間モード多重を用いた長距離光増幅中継伝送技術|NTT R&D Website
空間モード多重を用いた長距離光増幅中継伝送技術|NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 空間モード多重を用いた長距離光増幅中継伝送技術 更新日
https://www.rd.ntt/research/NI0063.html
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
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 NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ パラダイムシフトの中で実現する新時代
https://www.rd.ntt/research/JN202302_20974.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
向上基盤技術、空間多重光伝送方式基盤技術の4つの基盤技術の確立をめざして研究をしています。 光通信技術の研究開発において世界をリードしてきたNTTは1981年の時分割多重(TDM)光ファイバ通信方式
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21583.html
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
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 NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 通信容量の限界
https://www.rd.ntt/research/JN202307_22296.html
超大容量光通信技術|NTT R&D Website
の波長分割多重(WDM: Wavelength Division Multi-plexing)に加え、新たに空間分割多重(SDM: Space Division Multi-plexing)を併用
https://www.rd.ntt/research/JN20200312_h.html
Microsoft PowerPoint - SP2014_digest_N26_MH.ppt [互換モード]
Microsoft PowerPoint - SP2014_digest_N26_MH.ppt [互換モード] N26 シリコンプラットフォーム上3次元光導波路技術 ~波長‐空間両軸上信号多重
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/poster/files/n26.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
125µmと同等であることが望まれます。標準クラッド径のSDM光ファイバで、複数のコアや伝搬モードを用いて信号伝送を行う場合には、特に空間多重数4 を超える領域では、各空間モード間で強い結合が生じ、クロ
https://www.rd.ntt/research/JN202205_18134.html
無線通信システムの高速・大容量をめざして、テラビット級無線伝送技術の実用化へ | NTT R&D Website
あるいは受信側のアンテナ実効径に比例して空間モード多重伝送距離が長距離化可能であることも実証しました(図3)。これは、商用の光伝送系に匹敵する超広帯域高速伝送であり、将来の無線基地局間をつなぐ光回線網の補完
https://www.rd.ntt/research/JN202507_34705.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
信用大規模デジタル信号処理技術ならびに光電気融合集積技術 ② 広帯域・低雑音光増幅中継基盤技術 ③ 空間多重光伝送方式基盤技術 各光デバイス基盤技術に関しては先端集積デバイス研究所、光ファイバの設計基盤
https://www.rd.ntt/ipc/
光ケーブル構造による空間分割多重光ファイバの伝送特性制御|NTTアクセスサ-ビスシステム研究所
光ケーブル構造による空間分割多重光ファイバの伝送特性制御|NTTアクセスサ-ビスシステム研究所 光ケーブル構造による空間分割多重光ファイバの伝送特性制御 オプティカルファイバアクセス技術 > 光
https://www.rd.ntt/as/history/media/me0133.html
10以上の空間多重を10未満のコア数で実現したマルチコア・マルチモード光ファイバの新たな構造設計の考案・実証|NTTアクセスサービスシステム研究所
10以上の空間多重を10未満のコア数で実現したマルチコア・マルチモード光ファイバの新たな構造設計の考案・実証|NTTアクセスサービスシステム研究所 10以上の空間多重を10未満のコア数で実現
https://www.rd.ntt/as/history/media/me0140.html
空間分割多重技術を用いた伝送容量拡大と消費電力低減の両立|NTTアクセスサービスシステム研究所
空間分割多重技術を用いた伝送容量拡大と消費電力低減の両立|NTTアクセスサービスシステム研究所 空間分割多重技術を用いた伝送容量拡大と消費電力低減の両立 オプティカルファイバアクセス技術 > 光
https://www.rd.ntt/as/history/media/me0138.html
特別研究員 坂本 泰志|NTTアクセスサービスシステム研究所|NTT R&D Website
ペタ(1015)ビット以上の通信が可能な光ファイバの実現を目指しています。具体的には、1本の光ファイバで複数の光伝搬路を有しているマルチコアファイバ・マルチモードファイバを用いた空間多重(コア多重・モー
https://www.rd.ntt/as/team_researchers/researcher/03.html
研究者にはゴールはない。満足したら終わりだと思うのが健全|NTT R&D Website
道であるコアを複数設ける方法を組み合わせることで実現します。私たちは、関連グループと緊密に連携しながら、1本の光ファイバに複数のコアを設ける、空間分割多重光ファイバ(マルチコア光ファイバ)に関して、空間チャ
https://www.rd.ntt/research/JN202202_17157.html
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 | NTT R&D Website
Angular Momentum)の性質に着目した空間多重伝送技術として、OAM-MIMO無線多重伝送技術の研究開発を推進してきました(2)。OAMの性質を持つ電波は、電波の進行方向の垂直平面上で位相が回転
https://www.rd.ntt/research/JN202205_18140.html
次世代光ファイバ設備技術の研究開発の取り組み | NTT R&D Website
アクセスサービスシステム研究所 次世代光ファイバ設備技術の研究開発の取り組み 光ファイバ設備 空間分割多重光ファイバ IOWNオールフォトニクス・ネットワーク NTTアクセスサービスシステム研究
https://www.rd.ntt/research/JN202408_28844.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
などにより増加する将来の膨大な通信トラフィックを収容可能なペタビット級光ネットワークの実現に向けて、広帯域パラメトリック光増幅中継による一括光増幅帯域拡張の実証(6)や、コア多重やモード多重を駆使した大容量空間
https://www.rd.ntt/research/JN202205_18109.html
通信路の伝送容量拡大・消費電力低減技術 | NTT R&D Website
ビスの高速化・多様化に伴い、伝送容量も指数関数的に増大しており、MCFなどの空間分割多重技術を用いた更なる伝送容量の拡大が検討されています。しかしながら、現状の光増幅方式ではマルチコア化による伝送容量の拡大
https://www.rd.ntt/research/AS0105.html
OAM-MIMO無線多重伝送技術|NTT R&D Website
を目標に研究開発に取り組んでいます。無線通信の容量を増大するには、空間多重数の増加、伝送帯域幅の拡大、変調多値数の増加の3つの方向性があります。これらの内、NTTはサブテラヘルツ帯を用いて伝送帯域幅を拡大
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
に取り組んでいます。 また、光デバイスを応用した新たな無線信号処理による光マトリクス無線ビームフォーミングや空間中で電波の波動を制御するマルチシェイプ波動制御、マルチモーダルな無線環境情報に基づく無線通信
https://www.rd.ntt/mirai/organization/product_3/
既存光ファイバと同じ細さで4倍の伝送容量を実現する、標準技術を活用したマルチコアファイバ | NTT R&D Website
さで、4つのコアを実装 複数ベンダーで作製した光ファイバの相互接続を実証 光コネクタや光増幅器などの周辺技術も含めた空間多重伝送路を構築 利用シーン 海底・陸上通信システムにおける既存光ファイバの伝送容量
https://www.rd.ntt/research/AS0102.html
me0133.pdf
2.低損失性とモード間伝送速度差低減の両立 の 2 点を可能にし、世界最小のモード間伝送速度差を有する細径高密度マルチモード光ケーブルを実現し ました。 ■光ケーブル構造による空間分割多重光ファ
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/media/me0133.pdf
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
開発に取り組んでいます。 2029年以降の実現をめざすIOWN 3.0に向けては、APNにおけるペタビット(Pbit/s)級の伝送スループットを実現する空間多重光伝送技術・スケーラブル光トラ
https://www.rd.ntt/research/JN202405_26173.html
松井 隆 | NTT R&D Website
へ ▶ インタビュー記事へ 空間・波長リソースの飛躍的拡大に向けた空間多重光線路技術の研究 波長帯域を大幅に拡張した空間分割多重(SDM)光ファイバ線路技術を確立し、マルチペタビット級の超大容量光伝送基盤を実現
https://www.rd.ntt/organization/researcher/superior/s_042.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
Output)のような空間多重数の増加、伝送帯域幅の広帯域化、変調多値数の増加といった技術で対応してきましたが、変調多値数の増加技術は、ほぼ限界にきており、数10%の改善は見込めるものの、10倍、100倍
https://www.rd.ntt/research/JN202403_25301.html
三次元SiOx導波路プラットフォームによるモノリシック集積ファイバモード合分波器
, 2 西 英隆1,2 山本 剛2 山田浩治1, 2 1NTTナノフォトニクスセンタ 2NTT先端集積デバイス研究所 空間多重伝送技術は、マルチモードファイバの各伝搬モード上に光信号を多重することで、周波
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report14/report31J.html
100ビットを超える集積型光メモリを世界で初めて実現|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
)に示す波長多重方式※4を採用し、同方式に適した新しい超小型光ナノ共振器構造(図5で説明)を開発することによって、世界で初めて100ビットを超える光RAMの集積に成功しました。 これまでの光メモリは最大
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2014/05/latest_topics_201405261111.html
大容量光伝送技術とは?急増する通信トラヒックを支えるインフラ|NTT R&D Website
光伝送技術とは、従来の光伝送よりも時間あたりの伝送容量を拡大させたものです。これまで、光ファイバ1本当りの伝送容量は「時分割多重」から「波長分割多重」、「偏波多重」、「多値変調」「直角位相振幅変調
https://www.rd.ntt/communication_device/0001.html
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
「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
が生じてしまいます。そこで、1990年代後半に導入されたのが光増幅中継器と波長多重(WDM)方式です(図1)。これら2つの技術により、40~80程度の異なる波長の信号を束ねて(波長多重)、1心の光ファ
https://www.rd.ntt/research/JN202512_37464.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
組んでいます。スケーラブル光トランスポート技術では、2つの方向性で研究開発を進めています。1つは空間多重光伝送で、1本の光ファイバの中に複数のコアを内包するマルチコアファイバを用いて、12コアによる3000km級
https://www.rd.ntt/research/JN202512_37493.html
me0135.pdf
性を同時に実現することができます。 図 3 提案デバイスの構成と動作イメージ 入力信号光1 出力信号光1 入力信号光2 出力信号光2 次世代の光伝送路 (波長多重×空間多重) • 受信端では信号光間
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/media/me0135.pdf
me0138.pdf
チコアファイバなどの空間分割多重技術※1によって、今後更なる伝送容量の拡大が期待されま すが、現状の光増幅方式では伝送容量の拡大に伴い、長距離光通信で必須となる光増幅器※2の消費電力も 増大してしまうという課題
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/media/me0138.pdf
大規模データセンタネットワークを支える1.6 Tbit/s級イーサネット光伝送技術の研究開発 | NTT R&D Website
に敷設されたマルチコアファイバケーブルを用いて400Gbit/sの光強度変調信号を4並列に空間分割多重伝送した、現場環境光伝送実験を紹介します。 谷口 寛樹(たにぐち ひろき)†1/濱岡 福太郎(はまお
https://www.rd.ntt/research/JN202405_26179.html
マルチコア光ファイバ技術 | NTT R&D Website
~世界初の自動回転調心接続や既存光ファイバとの分岐/接続技術を確立~ NTTニュースリリース:世界初、マルチコア・マルチモード光ファイバの新たな構造設計を考案・実証~10以上の空間多重を10未満のコア数
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_7.html
IOWN/6Gに向けた光・電波・音波を活用する大容量・低遅延伝送技術 | NTT R&D Website
を4並列に空間分割多重伝送したフィールド環境での光伝送実験について紹介する。 光伝送技術 データセンタネットワーク 強度変調直接検波方式 研究所へのお問い合わせ リサーチ&アクティビティ一覧に戻る 関連
https://www.rd.ntt/research/JN202405_26171.html
「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
との密な連携をとり、光ファイバ1本当りの伝送容量を現在の既存の光ファイバを用いた実用システムの125倍以上の毎秒1ペタビット以上に拡大可能な空間多重光通信技術があります。NTTでは、2012年に、国内
https://www.rd.ntt/research/JN202007_5686.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
させるためには、空間多重*2数の増加、伝送帯域幅の拡大、変調多値数の増加の3つの方向性があります。NTTでは、OAM(Orbital Angular Momentum:軌道角運動量)を持つ電波を用いた新しい原理
https://www.rd.ntt/research/JN202405_26177.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
て、1本の光ファイバ内にコアを複数設けることや、コア内の光の通り方を増やすことにより、光信号の通り道(空間モード)を複数設ける方法(空間分割多重)が検討されています(図1)。 図1 空間モードを用いた次世
https://www.rd.ntt/research/JN202301_20661.html
中村 篤志 | NTT R&D Website
Nonlinear Waveguides) プログラム委員 客員教授等 筑波大学 非常勤講師 技術キーワード 光ファイバ計測技術、光ファイバ伝送路評価、空間分割多重光ファイバ 関連するコンテンツ
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_073.html
オールフォトニクス・ネットワークを支える光フルメッシュネットワーク構成技術|NTT R&D Website
ネル高速化技術、複数の波長帯における波長多重信号伝送を行うマルチバンド伝送技術、マルチコアファイバ等の新規光ファイバ上で光信号伝送させる空間多重伝送技術、を組み合わせたシステム構成技術の検討を進め
https://www.rd.ntt/research/JN20200318_h.html
笹木 裕文 | NTT R&D Website
/2023/03/30/230330a.html 技術キーワード 光電融合無線伝送、THz・光導波回路、大容量無線伝送、空間モード多重 関連するコンテンツ
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_092.html
高臨場コミュニケーションサービスを支える「オンデマンド光多地点接続技術」|NTT R&D Website
します(3)。 *2マルチバンド伝送:複数の波長帯を用いた波長多重信号伝送。波長帯の増加に起因して発生する光信号の品質劣化を補償・回避します *3空間多重伝送:マルチコアファイバ等の新規光ファイバ上での波長
https://www.rd.ntt/research/JN202108_14889.html
IOWN/6G時代の超高速・大容量通信を実現する光無線融合伝送技術の研究開発 | NTT R&D Website
所では、100Gbit/s/ビーム×100ビーム/基地局=10Tbit/s/基地局の超多ビーム型大容量無線伝送の実現をめざし、「光マトリクス無線ビームフォーミング技術」に取り組んでいます(図1)。 *2 空間多重
https://www.rd.ntt/research/JN202512_37488.html
IOWN/6Gに向けた光・無線の融合による伝送技術・高付加価値化技術 | NTT R&D Website
ファイバ中の誘導ラマン散乱の有効利用によって実現した、新規超長波長帯(X帯)の開拓と、S+C+L+U+X帯を用いた27THzにわたる超広帯域・大容量伝送実験について解説します。 超広帯域波長多重伝送 光
https://www.rd.ntt/research/JN202512_37494.html
オールフォトニクス・ネットワーク(APN)を支えるノードデバイスのマルチバンド化技術 | NTT R&D Website
ンシャルの大幅な向上を達成しようというものです。APNでは、伝送容量を125倍にすること、ネットワークから端末のエンド・ツー・エンドで最大限光技術を導入することを目標に掲げています。大容量の光伝送には、空間多重
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_71.html
芝原 光樹 | NTT R&D Website
ねっと研究所本研究所/センタ/部門の他研究員情報へ 極限的な空間伝送資源を引き出す大容量光伝送基盤技術の研究 これまでの光ファイバの伝送媒体構造を踏襲しない空間多重伝送のアプローチに基づき、媒体技術・デバ
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_070.html
D01-j.pdf
信同様、 空間だけでなく、時間軸・周波数軸での情報 多重化が可能なため、⼤規模量子計算機の実 現が容易 市中技術差異点 https://tools.group.ntt/jp/rd/contact
https://www.rd.ntt/forum/2025/doc/D01-j.pdf
me01.pdf
.657 A2 をベースとした細径ドロップ光ファイバを開発しました。 (4)空間多重による光ファイバ伝送容量の拡大 光通信技術の普及とデータ通信の多様化に伴い、光通信トラヒックは年率数 10%の勢いで増大
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/media/me01.pdf
大容量ネットワークの柔軟性を実現するC+LバンドCDC-ROADM | NTT R&D Website
ド・ツー・エンドで最大限光技術を導入することを目標に掲げています。大容量の光伝送には、空間多重技術などのまだ実用化されていない技術の適用に加えて、現在、光ネットワークに適用されている波長分割多重技術の拡大
https://www.rd.ntt/research/JN202206_18480.html
技術一覧||AS MEDIA 未来をつなぐ技術の軌跡
ップ光ファイバ 簡易布設が可能な光ケーブル 中継系光ケーブル 超多心高密度地下光ファイバケーブル 世界最高密度のマルチコア光ファイバ 光ケーブル構造による空間分割多重光ファイバの伝送特性制御 400G超
https://www.rd.ntt/as/history/technology/
NTT Innovative Photonic Network Center | NTT R&D Website
~Progress toward increasing capacity of transoceanic optical submarine cables~ [③-3] 2023/03/06 世界初、10空間多重光
https://www.rd.ntt/e/ipc/
オプティカルファイバアクセス技術|NTTアクセスサービスシステム研究所|NTT R&D Website
により、既存のシングルモードファイバの伝送容量の限界を超過することが想定されるため、空間分割多重(SDM)光ファイバを用いた超大容量化技術の確立が必要です。このため、SDM光ファイバによる伝送容量の拡大、光処理
https://www.rd.ntt/as/theme/02.html
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
でした。その後も、1本の光ファイバの空間軸に多数の光通信を共存させる空間分割多重技術など、多くの革新的な技術が生まれるとともに、それらの実用化に向けた努力によって大容量の情報やデータをより遠くまで経済的に運ぶ
https://www.rd.ntt/research/JN202509_36072.html
紫外発光AlGaN量子井戸LED
:400 nm~700 nm)よりも波長の短い紫外光は化学的活性度が高く、また光学的空間分解能が高いという特徴があり、化学・生物・環境分野や大容量DVD等の光学機器分野に適用可能である。これまでの紫外域
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report99/J/denshi/denshi2.htm
光ファイバケーブル技術|NTTアクセスサービスシステム研究所
スとした細径ドロップ光ファイバを開発しました。 (4)空間多重による光ファイバ伝送容量の拡大 光通信技術の普及とデータ通信の多様化に伴い、光通信トラヒックは年率数10%の勢いで増大し続けており、10年から20
https://www.rd.ntt/as/history/media/me01.html
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
固定網関連技術の標準化動向 | NTT R&D Website
課題5にて、SDM(Space Division Multiplexing:空間分割多重)光ファイバ・ケーブルの技術レポートが合意されました(5)。本技術レポートは、図3に示すSDM光ファ
https://www.rd.ntt/research/JN202311_23702.html
シリコン電荷結合素子における素電荷操作
れている。電子1個の操作は、いわゆる単電子ポンプで実現できるが、多重トンネル接合が必要なため素子構造が複雑となり、作製が容易ではない。そのため、Siでは単電子転送操作は実現されていなかった。今回我々は、作製が容易
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report00/J/report02.html
世界で初めて光のエネルギー損失が極めて少ないオプトメカニカル素子を実現|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
... 光共振器 反射や屈折などを利用して光を空間的に閉じ込める構造。合わせ鏡のように光の多重反射を利用する構造や、陸上競技場のトラックのように円周上を周回させる構造があります。レーザや光フィルタに応用
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2021/02/latest_topics_202102011527.html
光電子複合機能集積研究グループ|NTT先端集積デバイス研究所|NTT R&D Website
とするものです。さらに、波長・空間・時間といった光の多重性を最大限活用することで、1秒間に100兆回超の演算と1演算あたり10⁻¹²ジュール以下の超低消費電力を両立する、大規模な光計算ハードウェアの構築を進め
https://www.rd.ntt/dtl/technology/optoelectronics_integration_research_group_ntt_device_technology_laboratories_ntt_rd_website.html
年表|AS MEDIA 未来をつなぐ技術の軌跡
の空間多重を10未満のコア数で実現したマルチコア・マルチモード光ファイバの新たな構造設計の考案・実証 多種多様な光ファイバを通信断なく分岐させる技術 画像を用いた鋼構造物の腐食による鋼材断面の欠損量推定
https://www.rd.ntt/as/history/history/
IOWN構想における移動固定融合の取り組み | NTT R&D Website
には、MFHのC-RAN構成において、DUとRUの間をAPNで接続します。大容量・低遅延を実現するAPNを適用することで、次の3つの効果が期待できます。1番目は、波長多重方式による光ファイバの有効活用です。波長
https://www.rd.ntt/research/JN202411_30129.html
固体からのトポロジカル高次高調波発生 | NTT R&D Website
ロジカル高次高調波発生 トポロジカル光波 高次高調波発生 超短パルスレーザ トポロジカル光波はレーザ光のビーム断面方向に特異な幾何学空間形状を持った光であり、既存技術によって赤外から可視光領域では光通信をはじ
https://www.rd.ntt/research/JN202503_32662.html
国内外の主要ベンダーと6Gの実証実験で協力
では、高い周波数帯の活用に向けた分散MIMO技術と空間多重により大容量化を実現するOAM多重伝送技術※3について検証実験を行う予定です。 利用する周波数帯としては、分散MIMO技術の検証においてミッ
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0527.html
wi0527.pdf
予定です。 利用する周波数帯としては、100GHz 帯および 300GHz 帯を想定しています。 • NEC との実験では、高い周波数帯の活用に向けた分散 MIMO 技術と空間多重により大容量化を実 現
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi0527.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
子コンピュータ向け光デバイス 研究開発成果 【 ニュースリリース 】 ・2015年10月 1日 「時間反転波を用いて、波長多重信号の劣化を高密度で一括補償する 原理実証に世界で初めて成功 ~位相共役変換
https://www.rd.ntt/dtl/technology/heterogeneous_materials_and_devices_research_group_ntt_device_technology_laboratories_ntt_rd_website.html
4光リザーバ-再.indd
)を試作し た。試作装置のポイントは3つある。 1つめは、コヒーレント送受信機を 使うことで、複素空間での光リザー バコンピューティングを実現したこ と。これによって、位相空間に情報 を並列化
https://www.rd.ntt/dtl/library/pdf/bizcom_201806-02-03_3.pdf
研究所について|NTTアクセスサービスシステム研究所|NTT R&D Website
するマルチ無線プロアクティブ制御技術(Cradio®)や、超カバレッジに向けた衛星MIMO・センシング技術、「オプティカルファイバアクセス技術」では、既存光ファイバの限界を克服する空間多重光ファイバ・伝送
https://www.rd.ntt/as/overview/
NTT展示一覧(光通信技術) | 展示ご案内 | つくばフォーラム2026
タセンタネットワークまで"コア"な時代が始まりますオススメ! MCFの空間多重伝送という特徴を活かし、一度に接続するコア数を増やすことや、複数のコアを一括で増幅することで、従来のシングルモードファイバよりも敷設コストや増幅電力
https://www.rd.ntt/as/tforum/companylist_nttc1.html
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
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 光設備管理・運用・保守技術 オプティカルファイバアクセス技術 > 光設備管理・運用・保守技術 大量のFTTHの実現には、光メデ
https://www.rd.ntt/as/history/media/me07.html
つくばフォーラム2024に見るアクセスネットワークの研究開発 | NTT R&D Website
や通信サービスの多様化および環境負荷低減といった社会の変化・要請に対応する光ファイバ設備の研究開発の取り組みについて概説します。 光ファイバ設備 空間分割多重光ファイバ IOWNオールフォトニクス・ネッ
https://www.rd.ntt/research/JN202408_28834.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
と干渉のみで実行され、原理的に高速かつ低電力に演算可能です。さらに時間、波長、空間といった光特有の多重化技術を利用して、大規模な並列演算を実現することもできます。図1(b)のように、光干渉系の構成を適切
https://www.rd.ntt/research/JN202206_18595.html
me07.pdf
することができる周波数多重型コヒーレント OTDR (FDM-OTDR)を開発しました。 ・FTTH として世界的に普及している PON(Passive Optical Network)方式は、光スプリッタ~ユーザ区間
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/media/me07.pdf
中島 和秀 | NTT R&D Website
. 23, pp. 8442-8448, 1 Dec.1, 2024, doi: 10.1109/JLT.2024.3431533. 世界初、空間多重信号光の強度差を自在に補償~IOWN構想がめざす1ペタ超
https://www.rd.ntt/organization/researcher/fellow/f_012.html
光を使って難問を解く新しい量子計算原理を実現|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
開発課題 「大規模時分割多重光パラメトリック発振器に基づくコヒーレントイジングマシン」、「コヒーレントイジング/XYマシーンの原理と応用」 研究開発責任者 武居 弘樹、宇都宮 聖子 研究期間 平成26
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2016/10/latest_topics_201610211121.html
『NTT R&D FORUM — Road to IOWN 2022』|NTT R&D Website
IOWN Future物理空間情報を利用した無線通信品質予測技術 物理空間情報を用いて未来の無線通信品質を予測します N-F02IOWN FutureOAM-MIMO多重伝送技術 6G/IOWN時代を見据
https://www.rd.ntt/forum/2022/exhibit.html
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LDの活用に大きな注目 が集まっている。 可視光 LDを用いた光部品では、 レンズ等による空間光学と呼ばれ る技術を用いることが一般的で、光 ディスクのピックアップなどに適用 されてきた。一方で、光通
https://www.rd.ntt/dtl/library/pdf/bizcom_201806-50-51.pdf
NTT R&D FORUM 2025 開催報告 | NTT R&D Website
な組合せ空間から解を効率的に導き出します。 この特性から、組合せ最適化や分子シミュレーションに強みを発揮します。 光量子コンピュータは時間・波長・空間の多重化によって大規模化が可能で、将来的には光クロ
https://www.rd.ntt/forum/2025/
光の技術を駆使した宇宙太陽光発電 | NTT R&D Website
が注目される最大の理由は、その「発電環境」にあります。地上に設置された太陽光パネルは、天候や昼夜の影響を受けやすく、出力の安定性に課題があります。一方、宇宙空間では大気による減衰がなく、太陽から届く光
https://www.rd.ntt/research/JN202510_36717.html
デジタルコヒーレント光伝送技術の今後の展開 | NTT R&D Website
でもインターネットトラフィックは指数関数的に増大し続けています。光ファイバ伝送技術は、この需要を支えるために、波長多重や光増幅中継など新技術を導入して世代進化を続けてきました。最新の世代が、光の偏波、振幅
https://www.rd.ntt/research/JN202205_18123.html
OPEN HOUSE 2004 プログラム
だ? -視線に基づくユーザの注目・興味推定法- 揺れる眼に映る世界の静かさや -固視微動で揺れる像から安定な視野をうみだす脳のはたらき- 音と光の時間ずれを克服する脳 -視聴覚における同時性判断の適応的変化
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2004/program.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
たちは、大容量化については1本の光ファイバの中に光の通り道であるコアを複数設ける、空間分割多重光ファイバ(マルチコア光ファイバ:MCF)に関する研究を進めており、前回(2022年2月号)のインタビューでは、大
https://www.rd.ntt/research/JN202502_32098.html
サービスを創造し支え続けナチュラルでスマートな社会を実現するアクセスネットワーク技術 | NTT R&D Website
に取り組み、その後、インターネット接続サービスの普及・拡大期を迎え、高速なデータ通信サービスを経済的に実現するため、光アクセスシステムの研究開発に加え、光サービスの普及をサポートするオペレーションシス
https://www.rd.ntt/research/JN202207_18784.html
更新情報 | NTT R&D Website
/07/07 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」 2023/07/07 「世の中の役に立つこと」をめざして、基礎研究と国際標準化活動の両輪でそれを実現
https://www.rd.ntt/update_information/
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
欠であり、NTTは光ネットワークデジタルツインを活用し、実ネットワークを仮想空間に再現し、設計・分析・制御の自動化をめざしています。本稿では、伝送モードの自動最適化技術を中心に、オンデマンド光サービスを支える取り
https://www.rd.ntt/research/JN202512_37490.html
R&Dフォーラム — Road to IOWN 2021|展示一覧| NTT R&D Website
を創造する、IOWNの光/無線ネットワーク技術とその高度な制御・運用技術を紹介します。 展示内容を見る UX/UI・デバイス 実世界とサイバー世界のシームレスな繋がりによる身体的・心理的・社会的イン
https://www.rd.ntt/forum/2021/exhibits.html
主な研究成果|厚木研究開発センタ 40周年記念特設サイト
年度 SOA集積高効率高出力EADFBレーザ(AXEL) InPコヒーレント通信用IQ変調器 時間反転波を用いて波長多重信号の劣化を高密度で一括補償する原理実証に成功 光送信機の帯域を2倍にする帯域ダブ
https://www.rd.ntt/sclab/event/40th_anniversary/research-result/
『NTT R&Dフォーラム 2020』開催報告|NTT R&D Website
向上を実現する最新技術を紹介した。 ネットワーク スマートな社会基盤を実現する、光/無線による革新的ネットワーク技術や高度な制御・運用技術を紹介。 「OAM-MIMO無線多重伝送技術(N04)」では、5
https://www.rd.ntt/forum/2020/
主な表彰一覧 | NTT R&D Website
密賞 OAM-MIMO 無線多重伝送技術の研究開発 未来ねっと研究所李 斗煥 通信文化協会 前島密賞 奨励賞 異種材料集積技術を用いた高性能光デバイスの研究開発 先端集積デバイス研究所開 達郎
https://www.rd.ntt/award.html
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空間多重伝送 処理回路 ★日本縦貫光ファイバ網 ライフアシスト サービス KTN結晶 on Siプロセス デ バ イ ス 技 術 ★Bフレッツサービス FTTH(10G)FTTH(1G) 40G OTN
https://www.rd.ntt/nttdtc/theme/pdf/2016/bizcom/bizcom16-4-1.pdf
R&Dフォーラム2019|NTT R&D Website
〈膨大な情報をスマートに伝送する光伝送網を提供します〉空間データサイエンスに基づくIOWN最適設計〈IOWN時代のひと・こと・もの通信を最適に収容します〉 IOWNを支える波長管理制御技術〈挿せば何
https://www.rd.ntt/forum/2019/
スマートな世界実現のために。世界最先端と現場最先端技術の融合によるアクセスネットワークの進化|NTT R&D Website
技術に取り組んでいます。 線路分野では、将来の伝送容量拡大に向けた空間多重光ファイバ技術や、光ファイバ自体をセンサとして活用する環境モニタリング技術の研究開発に取り組んでいます。土木分野では、管路の位置
https://www.rd.ntt/network/0002.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
のCIMでは、単一の巨大な光発振器を時間領域で多重化することで均質な光発振器を多数発生させ、この課題を解決しています。1つの光ファイバの輪の中に山手線のように時間をずらして光パルスを走らせることで複数の光
https://www.rd.ntt/research/JN202306_22121.html
アト秒パルス光源を用いた世界最高速の電子振動現象および減衰過程の観測|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
パルス(10–15 秒:fs)をポンプ光(励起光)として、クロム添加サファイア(Cr:Al2O3)に照射したとき、多重の電子遷移が誘起されます(図2)。この電子遷移により生じる誘電分極は、電子の振動
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2018/04/latest_topics_201804172034.html
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融合 ハードウェア 空間多重伝送 超長距離化 超低消費電力化 超高速大容量化 図1 ネットワークの性能限界要因の壁を破る最先端研究 インタビュー 3ビジネスコミュニケーション 2016 Vol.53
https://www.rd.ntt/dtl/library/pdf/bizcom_201608-02-03.pdf
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
時計では、地表におけるわずかな重力ポテンシャルの違い(高さの違い)に由来する相対論的効果を検出することを可能にしました。宇宙空間といった巨大な空間スケールでのみ顔を出した相対論的効果を、光格子時計を媒介
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21619.html
NTT R&Dフォーラム2019 基調講演 What's IOWN? - Change the World 川添 雄彦(かわぞえ かつひこ) NTT取締役 研究企画部門長|NTT R&D Website
量に、複数のアンテナを用いる空間多重技術であるMIMO(Multiple-Input and Multiple-Output)技術を組み合わせ、世界最高レベルの大容量無線伝送に取り組んでいます。現在
https://www.rd.ntt/research/JN20200109_h.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
高精度光周波数伝送ファイバリンクを構築しました。リピーターによる中継では、光の位相を検出するために光干渉計が用いられますが、従来の空間光学系やファイバカプラを用いた光干渉計では、干渉計自体が発する雑音
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2020/03/latest_topics_202003181344.html
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
タセンタネットワークまで"コア"な時代が始まります MCFの空間多重伝送という特徴を活かし、一度に接続するコア数を増やすことや、複数のコアを一括で増幅することで、従来のシングルモードファイバよりも敷設コストや増幅電力を低減
https://www.rd.ntt/as/tforum/companylist_nttc6.html