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