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/
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
を 更新日:2025/09/08 インタビュー本カテゴリの関連記事へ ネットワーク本技術分野の関連記事へ 未来ねっと研究所本研究所/センタ/部門の関連記事へ 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
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
トランスポートイノベーション研究部|NTT未来ねっと研究所|NTT R&D Website
の社会基盤の構築に貢献していきます。 現在、コア・メトロネットワークやデータセンタネットワークへの適用を目指し、デジタルコヒーレント光伝送などによる大容量光通信や光伝送路モニタリングの研究開発、およびユー
https://www.rd.ntt/mirai/organization/product_4/
上席特別研究員 可児 淳一|NTTアクセスサービスシステム研究所|NTT R&D Website
することができました。光通信関連では世界最大級の国際会議ECOC2016において、アクセスネットワーク分野でトップスコアの評価を得ています。 さらに、ネットワークの柔軟性を抜本的に向上させるために、伝送機能のソフトウェア化
https://www.rd.ntt/as/team_researchers/researcher/02.html
多種多様な光ファイバを通信断なく分岐させる技術|NTTアクセスサービスシステム研究所
がネットワークへ接続されることが想定されます。これを実現するためには、多種多様な端末が迅速かつ容易に接続できる柔軟な光ネットワークが必要となります。しかし、これまでは通信を遮断せずにネットワーク構成を変更
https://www.rd.ntt/as/history/media/me0215.html
マルチバンド光スイッチ技術 | NTT R&D Website
ゴリの関連記事へ ネットワーク本技術分野の関連記事へ デバイスイノベーションセンタ本研究所/センタ/部門の関連記事へ マルチバンド光スイッチ技術デバイスイノベーションセンタ 目次 概要 NTTでは通信用の光
https://www.rd.ntt/research/DIC0015.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
し、90%の省電力化とネットワーク規模の飛躍的拡大をめざします。 光量子コンピュータ技術 光通信で培ったデバイス・制御・ソフトウェア技術を結集し、光量子コンピュータ(連続量方式)の研究を統合的に推進
https://www.rd.ntt/research/JN202512_37493.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
波長あたりマルチテラビット級の超高速光伝送実現に向けた先端技術|NTT R&D Website
のためには、光通信技術で実現されているバックボーンネットワークの大容量化が必須です。デジタルコヒーレント伝送技術の導入によって飛躍的に性能が向上した光通信技術ですが、急増するトラヒック需要を満たすためには、既に全国
https://www.rd.ntt/research/NI0018.html
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
イバ(SMF: Single Mode Fiber)ケーブルを基盤とした大容量光トランスポートシステム・ネットワークの持続的な発展を実現してきました。光ファイバ1心当りのシステム容量は、さまざまな光通信方式
https://www.rd.ntt/research/JN202205_18134.html
研究は楽しんでするのが基本 長期的研究でも世の中の役に立つ|NTT R&D Website
ました。さらに、デジタル信号処理(DSP)の高速ソフトウェア処理を実現することで、世界で初めてソフトウェアでデジタルコヒーレント光伝送を実現し、光通信で世界最大の国際会議OFC2018で、アクセスネットワーク分野
https://www.rd.ntt/research/JN20200333_h.html
IOWN/6Gに向けた光・無線伝送技術 | NTT R&D Website
されたリモートワークの浸透など、遠隔を前提とした社会活動が行われるようになり、それを支えるための基幹光伝送ネットワークの大容量化や、無線通信のカバレッジ拡張といったIOWN(Innovative
https://www.rd.ntt/research/JN202205_18102.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トワーク
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2015/exhibition/17/
将来の大容量通信インフラを支える超高速通信技術|NTT R&D WebSite
Tbit/sを超える長距離ネットワークが実用化されています(2)。また、DC間ネットワークにおいても、近年では200 Gbit/s級のチャネル容量を持つ低電力かつ小型な超高速光通信の実用化が進んでいます(3
https://www.rd.ntt/research/JN20190310_h.html
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
poster.pdf
. LEDと高速カメラを使い 簡単でかつ 拡張性の高い無線ネットワークを構 築することができる可視光通信の研 究です。Wi-Fiなど従来の通信手段 の安定した運用が困難な環境におい ても他のネットワークと干渉
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2015/exhibition/17/poster.pdf
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
ゆたか) NTT未来ねっと研究所 超高速光通信技術 超高速光通信技術は、光ネットワークの伝送性能を左右する基盤技術です。基幹ネットワークにおいては、2017年に標準化が完了した400Gイーサ(400GE
https://www.rd.ntt/research/JN20190316_h.html
高臨場コミュニケーションサービスを支える「オンデマンド光多地点接続技術」|NTT R&D Website
デマンド」が実現する、リモートコミュニケーションにおける現状のネットワーク課題を解く鍵は、高速ながらも高価で利用用途が限定される光通信路の最小単位(1つの光の波長、通称λ)をいかに安価に多くの人に使っていた
https://www.rd.ntt/research/JN202108_14889.html
東京QKDネットワーク
装置さえ理論通りに動けば、原理的に絶対に破ることができない暗号として期待されている。 東京QKDネットワークはNICTの都心とその近傍に敷設された光通信テストベットネットワークJGN2plus上の6
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report10/report25.html