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