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
の種類に応じて容量が何倍にも増えることが光通信の利点の1つです。以前から波長可変光源に求められていたのは、1種類の半導体チップだけで好きな色を出すことで、通信事業者が準備しておくレーザチップの共用化を図る
https://www.rd.ntt/research/JN202211_20165.html
no_41.pdf
の小型化、大規模化が実現でき、大規模な高 速大容量光通信ネットワークを容易に構築でき るようになります。 InP半導体を用いた小型のMZ変調器を開発し、 さらにInP波長可変レーザ光源と集積して一体モ
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2010/poster/no_41.pdf
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半導体レーザ光源 の代表的な構成とそれらの特徴を挙 げた。この図で分かる通り、「DBR (Distributed Bragg Reflector:分布反 射型)レーザ」と呼ばれる方式が高 速波長可変
https://www.rd.ntt/dtl/library/pdf/bizcom_201806-54-55.pdf
光インターコネクトデバイスプロジェクト|NTTデバイステクノロジーセンタ|NTT R&D Website
においても、光波長の可変性によって環境モニタリングなどへの応用が可能となります。IOWN‐APN向けの光源として、低電力性を同時に実現できる電解制御型の波長可変光源(RTFレーザ)の開発に取り組んでおり
https://www.rd.ntt/nttdtc/organization/product.html
1983-1992 ヒストリー | 厚木研究開発センタ 30年の歩み
トメモリLSI(SST技術)を開発 ●DFBレーザを開発 1986 ●2チップ加入者回線LSI開発 ●16Mビットメモリ(DRAM)を試作 1987 ●LSI研究所、光エレクトロニクス研究所発足 ●半導体
https://www.rd.ntt/sclab/event/atg30/history/1992.html
光ナノ共振器による単層カーボンナノチューブのラマン散乱増強
ことが示唆されている。そこで本研究では、高Q値の光ナノ共振器とカーボンナノチューブを用いて低閾値動作を特徴とするラマンナノレーザの実現を目的として、Q値1100のフォトニック結晶共振器による半導体性単層カー
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report14/report28J.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
な外部表彰 主な研究成果 2022~2013 2012~2003 2002~1993 1992~1983 1992年度 共鳴トンネル公開を用いた新論理ゲートMOBILEを実現 広帯域波長可変レーザを試作
https://www.rd.ntt/sclab/event/40th_anniversary/research-result/1992-1983/
上田 悠太 | NTT R&D Website
レーザに関する研究 光の波長(色)を自在に制御できる波長可変半導体レーザを軸足として革新的な光通信・リモートセンシングシステムに貢献できる半導体光制御に関する研究開発を進めています。 目次 表彰 令和2
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_065.html
光電融合技術の未来を加速させる「異種材料融合と集積技術を用いた高性能光デバイス」 | NTT R&D Website
する本質的な性能限界でした。何を研究すべきか日々悩みながら入社して数年経ったころ、研究所の組織再編で化合物半導体レーザのシリコン基板上集積に取り組む部署と一緒のグループになりました。最初は研究テーマの変更
https://www.rd.ntt/research/JN202401_24548.html
沿革・業績|NTT先端技術総合研究所|NTT R&D Website
い電子状態を発見 令和6年度(2024年) ガスセンシング用2um帯広帯域(SSG-DBR)波長可変レーザ 110GHz帯域アナログICモジュール 光トポロジカル相転移の実現 外部磁場不要の新型超伝導磁束
https://www.rd.ntt/sclab/history/
ポスター展示 - 未来への扉を開くフロンティアサイエンス - サイエンスプラザ2010
た波長変換 ~任意波長のレーザ光発生・変換を実現~ Image / PDF 富田 勲 フォトニクス研究所 > フォトニックデバイス研究部▲戻る 41 半導体MZ変調器搭載波長可変光源モジュール ~小型
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2010/poster.html
サイエンスプラザ 2014 -NTT物性科学基礎研究所-
された原子気体の流れと不安定性 ~ボースアインシュタイン凝縮体の崩壊~ PDF / IMAGE 九州大学 J25 フィードフォワード制御による波長可変レーザの高速波長切替 ~1/10,000,000秒でレーザ
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/poster.html
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の創出|NTT R&D Website
込まれているエルビウム元素に作用します。これらは素子の機械特性を確認する実験でしたが、素子の光学特性は光励起用の波長可変レーザ(波長約1536nm=1.536 µm)を照射することにより評価されます。図2(b
https://www.rd.ntt/research/JN202202_17215.html
ポスター発表 - サイエンスプラザ2009 - NTT物性科学基礎研究所
~ JPEG / PDF 藤澤 剛 / 小林 亘 / 藤原 直樹 41 波長可変分布活性DFBレーザアレイ ~高速、広帯域、安定動作の3拍子~ JPEG / PDF 石井 啓之 / 布谷 伸浩 / 大橋 弘美
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster.html
ジャーナル|NTT先端集積デバイス研究所|NTT R&D Website
.1) 「光電融合技術の未来を加速させる「異種材料融合と集積技術を用いた高性能光デバイス」」 NTT技術ジャーナル(2023 vol.35 No.8) 「世界中が熱い!半導体政策・動向を紐解く-後編
https://www.rd.ntt/dtl/library/research.html
BRLreport_2005J.pdf
した[3]。 図 1 に実験構成を示す。半導体レーザからの CW 光(波長 780nm)をポンプとして、導波路 型 PPLN に入れた。PPLN において、自然放出パラメトリック下方変換によりもつれ光子対
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report05/BRLreport_2005J.pdf
BRLreport_2006J.pdf
� � � � 量子ドットを有するフォトニック結晶ナノ共振器の極低閾値レーザ発振に成功した。これまで 化合物半導体はSi系材料に比べ加工精度が低く、材料特有の吸収特性が共振器の光閉 じ込めを劣化させていた。今回化合物
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report06/BRLreport_2006J.pdf
Report_14_J.pdf
♦ 半導体/超伝導ハイブリッド量子ポイントコンタクトにおけるジョセフソン結合 ♦ 核磁気共鳴による強磁場中ウィグナー結晶の観測 ◇ 量子光物性研究部の研究紹介
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report14/Report_14_J.pdf
更新情報 | NTT R&D Website
と三菱重工、大気の影響が強い環境下でのレーザ無線給電で世界最高効率を達成 2026/06/18 AI for Quality Growth──NTTグループのAI研究・ビジネス 2026/06/18 映像
https://www.rd.ntt/update_information/
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