一次元プラズモン回路による高周波信号の量子化分配器を実現|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
一次元プラズモン回路による高周波信号の量子化分配器を実現|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 一
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2021/01/latest_topics_202101081718.html
高速アナログ回路研究グループ|NTT先端集積デバイス研究所|NTT R&D Website
ープ 高速アナログ回路研究グループ 研究G紹介 世界最先端の広帯域・高周波領域のアナログ電子デバイスの設計・実装技術の研究開発を行い、光通信、無線通信、レーダー・センシングなどのアプリケーションに適用
https://www.rd.ntt/dtl/technology/high-speed_analog_circuit_research_group_ntt_device_technology_laboratories_ntt_rd_website.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
するビーム数分の移相器とその個別制御が必要になり、高周波帯における狭いアンテナ素子間隔での集積が困難と想定されます。一方、行列回路を用いたアナログビームフォーミングは原理上マルチビーム生成に適しており、電源
https://www.rd.ntt/research/JN202512_37488.html
labtour_e.php
から生まれたガラスを使った平面光波回路や最新の光コネクタ技術をご覧頂きます。 担当研究所:フォトニクス研究所 超高周波を自在に使う ~120GHz帯無線伝送技術~ 100GHzを超える電磁波帯は産業的に未開
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/labtour_e.php
no_45.pdf
た偏波多重四値位相(DP- QPSK)変調器の使用が有効です。しかし、高周波 配線および偏波多重回路(PMC)の作製に課題が あり、これまで実現されていませんでした。 小型の100Gbit/s InP
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/poster/no_45.pdf
AlN系分極ドープトランジスタの高周波動作 | NTT R&D Website
る限界の周波数(電力ゲインが0dBとなる周波数)です。高周波増幅器や無線通信回路の設計で重要な指標となります。正確には最大発振周波数、maximum oscillation frequencyの略
https://www.rd.ntt/research/JN202603_38497.html
no_22.pdf
特性評価 ~超伝導が薄膜の高周波特性を暴く~ 連絡先: 集中定数回路超伝導共振器(LEKID)は、極低温で大きなQ値 (~106)を持ち、インダクタンスやキャパシタンスの変化に対して、共 振周波数のずれ
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster/no_22.pdf
NTTにおけるウルトラワイドバンドギャップ半導体研究の概要 | NTT R&D Website
トラワイドバンドギャップ半導体は、高耐圧・高周波・高耐環境特性を兼ね備え、サステナブル社会の実現と将来の革新的デバイス・システム創出を支える基盤材料として注目されています。NTT物性科学基礎研究所では、長年の材料基礎研究で培っ
https://www.rd.ntt/research/JN202603_38501.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
として設計されており、一般的な誘電体基盤回路などと比較して誘電損失や電波の漏洩を防ぐことができるため、高周波回路であるにもかかわらず低損失を実現したことも特徴の1つです。 2023年3月には、このアンテナ一
https://www.rd.ntt/research/JN202405_26177.html
Microsoft PowerPoint - B_パネル一覧0501.pptx
以上で フルエントロピーの物理 乱数をPCの ユーザメモリへ供給 レーザ制御、光電気信号変換、高周波増幅を、 実験室レベルから一般レベルの性能にして小型化 レーザ内の微小な 不確定性をもとに 不規則信号
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2017/exhibition/8/poster8.pdf
共振回路を用いた高速・高感度センサ
]、MEMS信号検出[5]などに利用してきた。しかし、チャネルが小さいため抵抗が大きくなり、動作速度が数十~百kHz程度に限られてきた。今回、我々はトランジスタに共振回路を接続し、高周波信号の反射特性をモニ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report13/report11J.html
MEMSによる超音波「レーザ」の実現に世界で初めて成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
られています。水晶振動子は薄膜の振動を用いて極めて高い周波数安定性を持つことが特徴で、電子機器の小型化に伴い、さらなる小型化・高周波数化が求められています。一方、NTTの研究所では、これまでMEMS
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2013/03/latest_topics_201303190900.html
長谷 宗彦 | NTT R&D Website
Circuits Symposium (CSICS) - 技術プログラム委員 (2014年-2017年) 技術キーワード アナログ回路、高周波回路、デジタル/アナログ変換器(DAC)、アナログ/デジタル変換器
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_024.html
エクストリームNaaSに向けた無線技術──アナログRoFを用いた高周波数帯無線システムにおける遠隔ビームフォーミング技術|NTT R&D Website
エクストリームNaaSに向けた無線技術──アナログRoFを用いた高周波数帯無線システムにおける遠隔ビームフォーミング技術|NTT R&D Website NTT R&D Website リサ
https://www.rd.ntt/research/JN202108_14917.html
波動伝搬研究部|NTT未来ねっと研究所|NTT R&D Website
マトリクス無線ビームフォーミング技術 マルチシェイプ波動制御技術 マルチモーダルな情報を用いた無線通信品質予測技術 複数端末の連携動作による高周波通信品質安定化技術 海中音響通信技術 ★動画あり(クリ
https://www.rd.ntt/mirai/organization/product_3/
Microsoft PowerPoint - j_33_36_PH.PPT
/s級光通信用電子回路実現を目的に、高周波動作に 優れたInP系ヘテロ接合バイポーラトランジスタを開発してきました。し かしながら、そのような高速動作では通電時間とともに電流利得が著し く劣化し、信頼性
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2007/files/j_35.pdf
無線伝送品質を維持できる40GHz帯分散MIMO実証実験に成功
が重要となります。1つの基地局から多数のアンテナを分散配置し(以下「分散アンテナ」)、各無線端末に対して複数の分散アンテナから無線伝送する高周波数帯分散MIMOシステムは有力な解決手段の一つです※6
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0530.html
wi0530.pdf
テナ」)、各無線端末に対して複数の分散アンテナか ら無線伝送する高周波数帯分散 MIMO システムは有力な解決手段の一つです※6。NTT、ドコモ、NEC ■無線伝送品質を維持できる 40GHz帯分散 MIMO
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi0530.pdf
Microsoft Word - ○ワイヤレス20121015.doc
テム(WIPAS) 本システムは装置価格の低減のため、IP 特化のシステムとして設計し、アンテナ、高周波回路等の無線部、 変復調部および信号制御部の全機能を含む一体化装置を実現しました。 また、1つの装置で基本的
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi0206.pdf
ナノフォトニクス技術による光電融合アクセラレータへの研究展開|NTT R&D Website
が得意な処理は光回路へ任せることで特定の演算処理を加速させる、アクセラレータとしての機能化が重要になると考えられます(2)。特に、近年では、デジタル信号処理に限らず、機械学習や高周波信号処理をはじ
https://www.rd.ntt/research/JN202008_5995.html
SciencePlaza2005FALL -ラボツアー-
を、量子コンピューターやスピントロニクス、ナノテクノロジーなどの新しい技術や原理に基づくデバイスに結びつけるための実験を、低温物性研究棟で行っています。見学では、本研究棟で行われている、高周波、強磁場下
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2005f/lab_tour.html
トリプルプレイ対応ワイヤレスIPアクセスシステム(WIPAS)|NTTアクセスサービスシステム研究所
テム(WIPAS) 本システムは装置価格の低減のため、IP特化のシステムとして設計し、アンテナ、高周波回路等の無線部、変復調部および信号制御部の全機能を含む一体化装置を実現しました。 また、1つの装置で基本的に1
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0206.html
世界最短グラフェンプラズモン波束の電気的発生・伝搬制御・計測に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
することで、超短グラフェンプラズモン波束の電気的発生・伝搬制御・計測に成功し、さらにその特性を詳細に理解することが可能になりました。 今後の展開 今回の成果により、回路中でTHz領域の高周波電気信号の位相・振幅
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2024/07/latest_topics_202407221716.html
フォノン導波路やフォノニック結晶を用いた弾性波の制御|NTT R&D Website
音波フォノンの動的制御の研究にも取り組んでいます。本稿で説明した電気機械フォノニック結晶のフォノン制御技術と組み合わせることで、高周波で動作するフォノニック能動素子やそれらを集積したフォノン波回路の構築
https://www.rd.ntt/research/JN202202_17213.html
世界で初めてトポロジーの原理を利用したギガヘルツ超音波回路を実現|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
内容 世界で初めてトポロジーの原理を利用したギガヘルツ超音波回路を実現 2024/07/16 世界で初めてトポロジーの原理を利用したギガヘルツ超音波回路を実現 ~無線通信用高周波フィルタの小型・高性能化
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2024/07/latest_topics_202407161738.html
単一電子トンネル電流の電子カウント
ネル(2本の帯)内に量子ドットを1個ずつ(白丸)形成した。上側のチャネルに電流を流し、その電子のトンネル事象を下側量子ドットの伝導度の変化として検出する。十分な周波数帯域を得るため、高周波信号(660MHz
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report04/report21.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
ンジスタ ~ドーピング機構の解明と高周波デバイス特性の向上~ JPEG / PDF 嘉数 誠 / M.Kubovic 2 波長210nm窒化アルミニウム発光ダイオード ~非極性面による発光強度の増大~ JPEG
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster.html
表面高調波のスペクトル干渉による極短レーザパルスのキャリアエンベロープ位相計測
で偶数次と奇数次の高調波が発生する。このとき、極短パルスレーザのスペクトル幅が広いため、第二高調波スペクトルの高周波成分と第三高調波スペクトルの低周波成分が重畳する(図1)。我々は、重畳した領域のスペ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report05/report31.html
振動ポテンシャル障壁を越える単電子共鳴活性化現象
の周波数で共鳴的減少を示し、その共鳴周波数fRESはτavgが短いほど、高周波数側にシフトしている。これらの振舞いは、障壁に与えられた周期的変調と単電子の確率的な脱出過程の同期により事象発生確率が増大
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report10/report12.html
和文論文一覧
). 3. 嘉数誠、「ダイヤモンドMESFETのミリ波帯増幅と高周波出力電力特性」、応用物理学 会応用電子物性分科会、第10巻、第2号、p.86 (2004). 4. 嘉数誠、「世界最高の周波数特性を持つ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report04/data16.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
を格納するための低損失な高周波パッケージも当然ありませんでしたから、新たに専用の高周波パッケージを作製するのに数年がかりとなりました。 こうしたテクニカルな面はもちろんですが、グループ会社でのこの技術
https://www.rd.ntt/research/JN202602_38170.html
bizcom19-5-2.pdf
ュレーション技術であった。光モ ジュールを構成する電源回路、電気 信号を伝搬する高周波線路、そして 電気信号を光に変換する半導体 レーザの各要素のみをシミュレートす るのではなく、光モジュール全体の 挙動をシミ
https://www.rd.ntt/nttdtc/theme/pdf/2019/bizcom/bizcom19-5-2.pdf
MEMS集積化に向けた新しいカオス信号生成手法の実証に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
や、秘匿通信、乱数発生などへの応用が広く研究されています。 一方、高感度センサや高周波フィルタ、プロジェクタなど様々な機器応用が行われているMEMSは、微細構造の機械的な「動き」を使って動作させる素子
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2020/10/latest_topics_202010241306.html
ナノメカニクス技術と超高速マグノフォニック技術で、電気、光に続く第三の信号媒体が登場 | NTT R&D Website
に使われているセンサやタイミングデバイスの中で組み合わせてしまえば、高周波信号処理においてプログラム動作ができる可能性があります。また、通常用いられている電気回路では周波数が高くなると、電気信号は電磁
https://www.rd.ntt/research/JN202310_23464.html
NTTBrl_honbun_J_260302.indd
NTT 高周波信号の増幅を実現 A1N系トランジスタで世界初 ポスト5Gインフラ発展へ前進 AlN系高周波トランジスタ 世界初NTTが動作成功 2025年2月号 2025年4月10日 2025年4月10日
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/NTTBrl_J_260310_print.pdf
報道一覧
ちするかが鍵/超伝導体のリング1000個に IV. 量子電子物性 4月27日 日本経済新聞 「電子の波」見えた/NTT研究チーム/半導体内部を顕微鏡観察 7月27日 日経産業新聞 高出力・高周波に対応
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report01/J/data04.html
グラフェンにおける超高速光−電気変換プロセスの解明 | NTT R&D Website
を使用しますが、これによってグラフェンとゲート電極間の静電結合に由来する電流遅延が生じてしまうために、グラフェン光検出器の動作速度を律速してしまうことになります。そこで、本研究では成長条件によって高周波
https://www.rd.ntt/research/JN202303_21257.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
ませんでした。近年になり、高周波数帯における無線通信技術の成熟につれ、ミリ波帯での広い帯域幅を用いたOAM多重伝送が実現してきました。実験室レベルの結果としては、米国の南カリフォルニア大学により、2014年に28
https://www.rd.ntt/research/JN202403_25301.html
6G実現に向け新たにSKテレコム、ローデ&シュワルツと実証実験の協力に合意
し、新たに海外オペレーターであるSK Telecom Co., Ltd.(以下、SKテレコム)、および高周波用高性能測定器のメーカーであるRohde & Schwarz GmbH & Co. KG(以下
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0532.html
重点募集中の職種: 電界共振を利用したワイヤレス電力伝送技術の研究開発|採用情報|NTT宇宙環境エネルギー研究所|NTT R&D Website
機器などのモノづくりや電磁界シミュレーションの経験 英語によるコミュニケーションスキル 〈あると望ましい知識・スキル・能力・経験〉 高周波回路、アンテナ設計および実装の経験 国際会議の発表、論文誌採択
https://www.rd.ntt/se/recruitment/focus10.html
超伝導量子回路に基づく量子情報技術 | NTT R&D Website
するための高周波配線や冷凍機技術にもブレークスルーが必要となります。 この量子ビット数の問題を解決し得る技術として注目されているのがボソニック量子ビットです。ボソニック量子ビットでは、超伝導キャビティ中の原則
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21572.html
量子ドットとメカニカル振動子のハイブリッド素子の作製に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
)、あるいはフォノンレーザと呼ばれます。フォノンレーザは小型で高周波かつ高精度の振動子などへの応用につながるものと期待されています。 最新の研究内容一覧に戻る
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2016/04/latest_topics_201604121334.html
固定無線アクセス(FWA)技術|NTTアクセスサービスシステム研究所
に示します。 APについてはアンテナ・高周波回路部からなるRFU(Radio Frequency Unit)と、ベースバンド処理部からなるIFU(Interface Unit)から構成されます。 WT
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi02.html
我慢しない食と健康の両立に向けた非侵襲グルコースセンサ | NTT R&D Website
するための機能が一体化された高周波モジュールとセンサプローブとバッテリーが一体化しており、腕に装着することで連続的な信号収集が可能になっています。本センサを用いてグルコース水溶液を測定した結果を図4(b)に示し
https://www.rd.ntt/research/JN202301_20621.html
NTTBrl_honbun_J_230228_final.indd
流 (n A) 時間 (s) 高周波信号あり 高周波信号なし(b) ⽇本語版 100 nm (a) 0 10 20 30 32 34 R es po ns e cu rre nt (n A) Time
https://www.rd.ntt/brl/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2022_J.pdf
wi02.pdf
)から構成されます。 FWA のうち、ベストエフォート型の IPサービスに利用された WIPAS のサービスイメージを図1に示します。 APについてはアンテナ・高周波回路部からなる RFU(Radio
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi02.pdf
光波のアナログ操作によるニューラルネットワークや量子コンピュータの実現をめざして | NTT R&D Website
ればと考えています。 これらの成果は、直近の応用という意味ではばらばらで、互いに関連を持っていないようにみえますが、根底にあるのは電気でできない領域を光で実現するということです。電気では難しい超高周波
https://www.rd.ntt/research/JN202411_30167.html
最新の研究内容|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
/02/01 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 2021/01/08 一次元プラズモン回路による高周波信号の量子化分配器を実現 2020/11/17 生体音を遠隔
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/
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
手段により高速・低遅延な通信を常に維持する技術に取り組んでいます。これにより、ミリ波等の高周波数帯の周波数資源の有効活用を推進するとともに、従来、無線環境で難しかったロボット制御などのミッションクリ
https://www.rd.ntt/research/JN202405_26173.html
半導体2次元系におけるプラズモン研究の概要と展望 | NTT R&D Website
における高周波伝播速度や減衰メカニズム等の物性が明らかになります。この研究を発展させることで、将来的には、トポロジカル量子計算への応用をめざしています。 今後の展望 2005年に初めてグラファイトから剥離
https://www.rd.ntt/research/JN202303_21252.html
レッドオーシャンの研究領域の先を見据えたボソニック量子ビットによるエラー訂正に迫る | NTT R&D Website
たところ、高周波数の2準位欠陥が検出されたことが分かりました。さらに、私たちの強みである周波数可変の磁束量子ビットを使ってそのスペクトルをとることによって、量子ビットと同じ形を示すスペクトルとその2倍の周波数の形
https://www.rd.ntt/research/JN202409_29284.html
2次元電子・正孔系におけるプラズモン伝導の時間分解測定 | NTT R&D Website
クトラムアナライザを用いて時間領域・周波数領域で測定する方法が主流でした。しかし、測定感度や測定系による高周波信号の歪みにより、試料内部における本来のプラズモン波形を観測・評価することが困難でした。本研究では、光学測定
https://www.rd.ntt/research/JN202303_21262.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
することにより、自在な無線空間の形成を行い、干渉フリーで大容量な無線伝送の実現をめざしています。 光無線融合伝送技術 IOWN/6Gにおける無線システムでは、ミリ波以上の高周波数帯の活用が期待されています。高周波数帯
https://www.rd.ntt/research/JN202512_37493.html
サイエンスプラザ 2016 -NTT物性科学基礎研究所-
拓紀 小栗 克弥 後藤 秀樹 アト秒時間で振動する半導体の電子運動観測 ~ペタヘルツ超高周波現象を用いた新機能実現~ PDF / IMAGE 22 石澤 淳 日達 研一 光のものさしを用いた低雑音
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2016/poster.html
Book1
interaction -Electron spins flowing faster and farther- N21 アト秒時間で振動する半導体の電子運動観測 ~ペタヘルツ超高周波現象を用いた新機能実現
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2016/poster/files/poster_list.pdf
ナノメカニクス研究の概要と展望|NTT R&D Website
, pp.47-50, 2022. (左から)山口 浩司/後藤 秀樹 メカニカル振動子は、鐘や太鼓などの楽器に始まり、水晶振動子や携帯端末用の高周波フィルタなど、さまざまな場面で活用されてきた技術要素
https://www.rd.ntt/research/JN202202_17200.html
BRLreport_2005J.pdf
半導体の中で最も優れた高周波電力特性が期待されているダイヤモンドでFET(電界効果 トランジスター)を作製し、1GHzで世界最高の 2.1 W/mm の高周波出力電力密度を得た (18ページ)。 霧
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report05/BRLreport_2005J.pdf
サイエンスプラザ 2016 -NTT物性科学基礎研究所-
の血液成分センシング 9 テラヘルツイメージング用いた非破壊検査 10 音声韻律分析 ご注意いただきたいこと 弊社研究所の実験室の中には強い磁場や高周波を発生させる装置もございます。心臓ペースメーカー等
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2016/labtour.html
NTTBrl_honbun_J_250225.indd
同士が「対等な関係」になる秘訣 研究者を苦しめたチート能力を持つ「物理学の悪魔」たち NTTと岡⼭大学【世界初】超音波の流れを自在に制御するギガヘルツ超音波回路技術を発表 無線通信用の高周波フィ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/NTTBrl_J_250321_print.pdf
NTTBrl_honbun_J_220301.indd
を行う装置です。 07 e- 絶縁層 fゲート 電極 Lo g( 誤 り 率 ) 精度最適点 量子 ドット シリコン (a) (b) (a) シリコン単電子転送素子の概略図。ゲートに印加する高周波信号
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2021_J.pdf
超高温環境で動作するAlN系トランジスタ | NTT R&D Website
トラワイドバンドギャップ半導体材料研究の最前線 NTTにおけるウルトラワイドバンドギャップ半導体研究の概要 超高温環境で動作するAlN系トランジスタ AlN系分極ドープトランジスタの高周波動作 AlN系半導体を用いた深紫外レー
https://www.rd.ntt/research/JN202603_38499.html
我慢しない食と健康の両立に向けた非侵襲グルコースセンサ | NTT R&D Website
プが組み込まれた高周波モジュール、センサプローブ、バッテリーが一体化しており、腕に装着することで連続的に信号の取得が可能です。本センサを用いてヒトを対象とした原理検証を東京大学医学部附属病院との共同研究
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_32.html
高精度電流標準の実現につながる高速な単電子転送に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
があるものを選定しました。 ゲート2に負の電圧を印加することでゲート2直下のシリコン細線にポテンシャルバリアを形成し、ゲート1に高周波のクロック信号を印加します(図3、図4)。ゲート1直下のシリコン細線のポテ
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2014/10/latest_topics_201410061801.html
IOWNを支えるディスアグリゲーテッドコンピューティング|NTT R&D Website
スアグリゲーテッドコンピューティングの物理構成の要点を図3に示します。 電気信号では高周波になるほど伝送路での減衰が大きくなるという物理原則のため、1本の信号線で100 Gbit/sを超えるような高速信号においては、大きな電力を消費する高
https://www.rd.ntt/research/JN202105_13586.html
PEC-2を搭載した大容量・低消費電力な光電融合スイッチ | NTT R&D Website
ると、電力消費の増大は避けられない問題として浮上しています。 そこで注目されているのが、電気のまま伝送する方式を光伝送へ置き換える光電融合技術です。光伝送は高周波信号を低損失で長距離伝送できるため、電気伝送
https://www.rd.ntt/research/JN202602_38182.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
-Input Multi-Output)方式等の空間多重を実現するデジタル信号処理技術、OAM多重伝送の広帯域化を実現する高周波数帯バトラ回路構成技術などに取り組んでいます。 波動適応制御技術 無線通信
https://www.rd.ntt/research/JN202205_18109.html
ワイヤレス給電とは?活用メリットや原理、種類、効率について解説 | 地球の未来を宇宙から考えるメディア Beyond Our Planet
光発電では、36,000kmの距離でのワイヤレス給電が必要です。 この例において電磁波方式ワイヤレス給電システムでは、まず衛星に搭載された太陽電池によって発電された電力を使い、発振器によって高周波電流
https://www.rd.ntt/se/media/article/0023.html
インクジェット技術を用いた架橋ナノワイヤ電気機械素子の作製|NTT R&D Website
は4μmとなっています。ゲート電極に高周波電圧を印加して架橋部分に静電的な力を及ぼしつつ、ソース・ドレイン電極間に流れる電流をモニタすることによって検出した機械振動の信号を図5(c)に示します。12.9
https://www.rd.ntt/research/JN202202_17219.html
ダイヤモンド半導体のスピンデバイス応用に向けた取り組み | NTT R&D Website
におけるウルトラワイドバンドギャップ半導体研究の概要 超高温環境で動作するAlN系トランジスタ AlN系分極ドープトランジスタの高周波動作 AlN系半導体を用いた深紫外レーザダイオード AIN圧電薄膜を用い
https://www.rd.ntt/research/JN202603_38489.html
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
ンジスタに共振回路を接続し、高周波信号の反射特性 をモニタすることで動作速度を20 MHまで改善することに成功した[6]。 図1(b)に示す様にFETにインダクタLを接続するとFETの寄生容量CsとでLC共振回路
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report13/Report_13_J.pdf
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
ヤモンド FET の高周波化 ♦ 単結晶 AlN (0001) / ダイヤモンド (111) ヘテロ構造 ♦ MOVPE 選択成長で作製したステップフリー GaN 薄膜 ♦ MBE 薄膜の精密アニールによる母物質超
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report09/BRLreport_2009J.pdf
新規ウルトラワイドバンドギャップ窒化物半導体の創製 | NTT R&D Website
するAlN系トランジスタ AlN系分極ドープトランジスタの高周波動作 AlN系半導体を用いた深紫外レーザダイオード AIN圧電薄膜を用いたギガヘルツ弾性波素子 新規ウルトラワイドバンドギャップ窒化物半導
https://www.rd.ntt/research/JN202603_38491.html
Activity report
ドープダイヤモンド薄膜で最高値である。これらの結果は、高温高圧ア ニールがイオン注入したドーパントの活性化に非常に有効であることを示している。 なお、この研究の一部は総務省SCOPE「ダイヤモンド高周波
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report07/BRLreport_2007J.pdf
BRLreport_2006J.pdf
省 SCOPE「ダイヤモンド高周波電力デバイスの開発とマイクロ波・ミリ波帯電力増幅器への応用」 プロジェクトリーダ。 -8- アドバイザリボード (2006 年度) 氏名 役職 所属 Prof
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report06/BRLreport_2006J.pdf
展示一覧 | NTT R&D Website
でエリア構築する場合に比べて消費電力を1/10に削減します。 詳細PDFはこちら 研究 ネットワーク アナログRoFを活用した分散アンテナシステム 光ファイバ無線を活用した高周波数帯分散アンテナシス
https://www.rd.ntt/forum/2024/exhibit.html
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
結晶ダイヤモンド基板上に成長した AlGaN/GaN HEMT 平間一行 谷保芳孝 嘉数誠 機能物質科学研究部 AlGaN/GaN 高電子移動度トランジスタ(HEMT)は高周波高出力デバイスへの応用
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report10/Report_2010J.pdf
『NTT R&D FORUM — Road to IOWN 2022』|NTT R&D Website
Evolution高周波数帯エリア化技術 高周波数帯エリア改善技術で、カバレッジホールの効率的な解消をめざします N-E08IOWN Evolution時空間等化処理により高速安定通信を実現する海中音響通信技術 海中
https://www.rd.ntt/forum/2022/exhibit.html
サイエンスプラザ 2014 -NTT物性科学基礎研究所-
ネル音響信号の観測~ ツアーH 映像中の特定物体を探索する「インスタンス探索」技術 タイムテーブル ご注意いただきたいこと 弊社研究所の実験室の中には強い磁場や高周波を発生させる装置もございます。心臓ペー
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/labtour.html
BRLReports_J.pdf
年 6 月) -29- ダイヤモンドMESFETのマイクロ波動作 嘉数 誠 量子物性研究部 通信情報量が急速に大容量化する現在、より高周波で動作可能な高出力の電子デバ イスが求められている。ダイ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report03/BRLReports_J.pdf
NTTsoukenrep2024.pdf
ョン������������������� 5-7 環境方針� ������������������������� 8 特集01 環境に貢献する研究開発 � ���������� 9-12 ●�3D点群データを活用した高周波数帯無線エリア評価
https://www.rd.ntt/environment/pdf/NTTsoukenrep2024.pdf
Annual_report_2020_J.pdf
可変な 磁束量子ビットは、量子センシングや量子計算など、さまざまな 量子技術への応用が期待されます。一例として、量子ビットをス ピンロッキングパルスで励起することにより、量子ビットに緩和を もたらす高周波
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2020_J.pdf
Report_14_J.pdf
する可能性大)が存在するものを選定し、そのトラップ準位を 介した単電子転送電流を温度 17 K で測定した。転送を行うためには、G2 に固定の負電 圧を印加しポテンシャル障壁を形成した状態で、G1 に高周波
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report14/Report_14_J.pdf
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
チーム/半導体内部を顕微鏡観察 7 月 27 日 日経産業新聞 高出力・高周波に対応/NTT が新トランジスタ/衛星通信や LAN 応用 8 月 8 日 日本工業新聞 新規採択研究チームに助成証書授与
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report01/BRLRepots_J.pdf
BRLRepots_J.pdf
することができる。一方、ヘテロ接 合バイポーラトランジスタ(HBT)は、大きな電流を流すことのできる高周波用トランジスタの 一つの形式である。従って、窒化物半導体を使ってHBTを作製すれば、極めて高い出力を 発揮
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report02/BRLRepots_J.pdf
katsudou00.pdf
ルドエミッションディスプレイや高周波増幅に有望な微細真空管素子が実現する。これ までのAlNはアンドープである上、結晶品質が十分でなかったため、電流密度はダイヤモン ド等に及ばなかった。 我々は、 AlN 結晶と面内(a軸)で格子
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report00/katsudou00.pdf
NTTsoukenrep2023.pdf
ーミュラカーを用い て、実証しました。 本技術により、高密度に展開される高周波数帯無線基地 局において、無線端末の接続有無に応じて無線基地局のアク ティブ状態とスリープ状態※3を切り替えることが可能となりま す
https://www.rd.ntt/environment/pdf/NTTsoukenrep2023.pdf
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
ている。 この研究の一部は総務省SCOPE「ダイヤモンド高周波電力デバイス」プロジェクトの委託で 行われた。 [1] K. Ueda, M. Kasu, and T. Makimoto, Appl. Phys
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report08/BRLreport_2008J.pdf
Report_16_J.pdf
トにDC電圧を印加し、シリコン細線に電荷を誘起する。下層ゲー トG1に高周波クロック電圧を、下層ゲートG2にDC電圧 (VG2)を印加することで、単電子をソースか らG1-G2間の島に捕獲し、その後ドレ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report16/Report_16_J.pdf
更新情報 | NTT R&D Website
/25 NTT版大規模言語モデル「tsuzumi」をさらに詳しく紹介する13本の動画を追加しました 2024/04/08 新たな無線周波数帯の可能性に挑戦する「高周波数帯分散アンテナシステム技術
https://www.rd.ntt/update_information/
Microsoft Word - 01_01_口絵1.doc
する。十分な周波数帯域を得るため、高周波信号(660MHz)を入射し、 その透過信号をLC共振回路・低ノイズアンプ・ミキサーによって検波し、伝導度に比例した 出力 Vdet を測定する。 図2(a)は、上側
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report04/BRLReports_J.pdf
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
を踏まえ、我 は々直接的な電圧 印加が不要な、高周波 (RF)電磁波による新しい遠隔励振法を提案した[4]。 本研究で用いた微小機械振動子は、二次元電子ガス(2DEG) /金トップゲート(TG)電極
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report11/Report_11.pdf
Report_15_J.pdf
細線中に正孔を生成し、下層ゲートG1とG2へ の正電圧印加により正孔ポテンシャル障壁を形成する。これにより、G1-G2間のSi細線部が単正孔 島となる。さらに、G1への高周波信号(周波数:f)印加で、正
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report15/Report_15_J.pdf
OH2020冊子
に密集し、ま た別の大きなものは皮膚深くにぽつぽつと点在するなど、異な る形と分布を持っています。その結果、ゆっくりした変形に応答 するセンサや、着信バイブレーションのような高周波の振動に良 く応答
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2020/download/2020_booklet.pdf
前へ
次へ