既存の光通信設備が「光ファイバセンシング」技術で社会貢献の未来へと導く | NTT R&D Website
センシング」というのは、通常は通信で利用される光ファイバをセンサとして活用し、光ファイバ周辺で起こった振動や温度などの変化を観測する技術です。これをNTT独自の光計測技術と融合して高精度化し、通信のために全国に張り巡らされた光
https://www.rd.ntt/research/JN202601_37939.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
られています。しかしこの次世代光ファイバ伝送路を高品質に実現するためには、従来とは異なる物理現象も考慮する必要があります。今回は、このような物理現象を可視化し掌握する「空間モード光計測技術」について、中村篤志特別研究員にお話
https://www.rd.ntt/research/JN202301_20661.html
中村 篤志 | NTT R&D Website
代光ファイバ伝送路実現に資する光計測技術の研究 光ファイバ特性を可視化する光計測技術を確立することにより、大容量かつ安定的な通信品質の次世代光ファイバ伝送路の実現に貢献します。 目次 表彰 2023年
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_073.html
高橋 央 | NTT R&D Website
神経網による環境モニタを実現する光計測技術の研究 光ファイバが感じた状態をセンシングする光計測技術の研究開発により、光ファイバネットワークを通信だけでなく、街や地球の神経網として活用する環境モニ
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_085.html
光ファイバセンシング技術を適用した坑道内のモニタリング|NTTアクセスサービスシステム研究所
の防災・セキュリティの技術 > 防災光ファイバセンシング技術を適用した坑道内のモニタリング BOTDR方式の光ファイバセンシング技術は、①10km以上の連続計測が可能、②落雷の影響を受けない、③セン
https://www.rd.ntt/as/history/infra/in0308.html
Microsoft Word - 修正_メデイア(詳細)2017年 分岐光ファイバ損失測定技術(AメP).doc
ルアン増幅利得を解析することで、分岐光ファイバ個々 の損失情報を遠隔で計測することが可能です。 開発技術は、アクセス保守におけるトラブルシューティングに用いられる他、既設光ファイバの特性をエ ンド
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/media/me0715.pdf
分岐光ファイバ損失測定技術|NTTアクセスサービスシステム研究所
されたタームネーションフィルタの反射と増幅用のポンプ光を分岐光ファイバ上で衝突させ、ブリルアン増幅利得を解析することで、分岐光ファイバ個々の損失情報を遠隔で計測することが可能です。 開発技術は、アクセス保守
https://www.rd.ntt/as/history/media/me0715.html
Microsoft Word - ○インフラ20121015.doc
Microsoft Word - ○インフラ20121015.doc BOTDR 方式の光ファイバセンシング技術は、①10km 以上の連続計測が可能、②落雷の影響を受けない、 ③センサへの給電
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/infra/in0308.pdf
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
がありました。2017年に遠端反射ブリルアン利得解析法を用いて光スプリッタ分岐下部区間を個別に損失計測可能な、分岐光ファイバ損失測定技術を開発しました。 ・2020年に浸水光クロージャの改修時における最適な浸水改修方法
https://www.rd.ntt/as/history/media/me07.html
通信基盤設備の防災・セキュリティ技術|NTTアクセスサービスシステム研究所
物の変位を検出できる光ファイバセンシング技術を開発しました。光ファイバセンシング技術は、光ファイバの光信号が届く範囲で計測可能であるため、線レベルで広範囲に計測可能なこと、落雷の影響を受け
https://www.rd.ntt/as/history/infra/in03.html
me07.pdf
の光フ ァイバ損失計測が困難であるという課題がありました。2017 年に遠端反射ブリルアン利得解析法を用いて光スプ リッタ分岐下部区間を個別に損失計測可能な、分岐光ファイバ損失測定技術を開発
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/media/me07.pdf
in03.pdf
であるため、線レベルで広範囲に計測可能なこと、落雷の影響を受けないこと、センサへの給電が不要な ことなど、従来の電気式センシングにはない特徴を持っています。この光ファイバセンシング技術を適用し、次 のように、とう
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/infra/in03.pdf
光ファイバ環境モニタリング | NTT R&D Website
(単位εは伸縮率であり、nεは1mの光ファイバが1nm伸縮することを意味します)というごく僅かな振動を光ファイバに沿って長距離に分布的に計測できる技術です。 しかしながら、通信設備は海底や地下のとう道や管
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_8.html
三菱重工との新たな価値創造とその活用に向けた取り組み|NTT R&D WebSite
しました(1)(図1)。 図1 社会インフラ×ICTによる新たな価値創出 (1) 光ファイバ・センサ分野 NTTが通信分野で培った光ファイバやレーザ技術および電波の計測技術、さらに生体情報計測技術などを活用
https://www.rd.ntt/research/JN20181115_h.html
アクセスインフラプロジェクト | NTT R&D Website
セスインフラプロジェクト IOWNのAPNを支える足回りの技術開発をミッションとし、アクセスNW(線路・土木分野)の構築/運用/維持管理のスマート化実現に向けた技術開発や光ファイバケーブルなどの光線路基盤技術の開発に取り
https://www.rd.ntt/ntc/theme/infra.html
道路災害モニタリングシステム|NTTアクセスサービスシステム研究所
テム アクセスサービスシステム研究所では、BOTDR(Brillouin Optical Time Domain Reflectometer)方式の光ファイバセンシング技術(図)を活用して、道路災害モニ
https://www.rd.ntt/as/history/infra/in0307.html
Microsoft Word - ○ワイヤレス20121015.doc
Optical Time Domain Reflectometry)という光ファイバセンシング技術を使用して、坑道内の歪を計測す るシステム(図 1)を構築し実験を行いました。 また、鉱山作業の効率・安全性を改善
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi0207.pdf
チリ鉱山会社との共同実証実験|NTTアクセスサービスシステム研究所
リケーション機能の確認(図2)、およびWIPASを砂漠地帯で運用したときの伝送特性に対する粉塵の影響、長期運用時の耐環境性の検証などを行いました。 図1 光ファイバセンシング技術を使用した歪計測システム 図2 ワイ
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0207.html
脇坂 佳史 | NTT R&D Website
, no.4, vol.18, pp.B1-B8, 2026. 技術キーワード 光ファイバセンシング、環境モニタリング、光計測技術 関連するコンテンツ
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_105.html
Microsoft Word - ○インフラ20121017.doc
Reflectometer)方式の 光ファイバセンシング技術(図)を活用して、道路災害モニタリングシステムの開発に取り組んできまし た。 図 BOTDR 方式概要 本システムの開発においては、道路監視のためのさまざまなセン
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/infra/in0307.pdf