オールフォトニクス・ネットワークを支える光フルメッシュネットワーク構成技術|NTT R&D Website
オールフォトニクス・ネットワークを支える光フルメッシュネットワーク構成技術|NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ オールフォトニクス・ネットワーク
https://www.rd.ntt/research/JN20200318_h.html
光トランスポートシステムプロジェクト | NTT R&D Website
光トランスポートシステムプロジェクト | NTT R&D Website NTT R&D Website NTTネットワークテクノロジーセンタ 光トランスポートシステムプロジェクト 光トラ
https://www.rd.ntt/ntc/theme/transport.html
オールフォトニクス・ネットワークを支えるネットワーク設計技術|NTT R&D Website
所では、オールフォトニクス・ネットワーク(APN)の実現に向けたネットワーク設計技術の検討に取り組んでいます。 現状のネットワークでは、複数のユーザやサービスが、1つの光パスを共有しているのに対し、APN
https://www.rd.ntt/research/JN20200322_h.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
」世界中の仲間と足並みをそろえる 現在手掛けている研究から教えていただけますでしょうか。 情報通信サービスの進化を加速する、新たな光アクセスネットワークの研究をチームで進めています。 システムの性能や柔軟
https://www.rd.ntt/research/JN20200333_h.html
センタについて|NTTネットワークテクノロジーセンタ|NTT R&D Website
5Gでは光・無線の技術境界を超えて、通信ネットワークを含む社会基盤を大きく変革していくチャンスです。 このような状況の中で、2019年に、我々NTTはすべてを光で接続するオールフォトニクス・ネットワーク
https://www.rd.ntt/ntc/overview/
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
センタ 毎秒ペタビット超のリンク容量を実現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 研究センタについて NTTイノベイティブフォトニックネットワークセンタ(IPC)では、スマートフォンやクラ
https://www.rd.ntt/ipc/
光伝送網における故障個所特定技術|NTT R&D WebSite
があるため、この情報を用いることで故障要因の推定が可能です。STEP1の結果として、信号品質が劣化した各光パス端点のTRPDから、推定結果がネットワーク制御サーバに通知されます。 STEP1はネットワーク制御サー
https://www.rd.ntt/research/JN20190521_h.html
世界初、通信速度・光周波数帯域が伸縮自在なアクセス・メトロネットワークの実証実験に成功|NTTアクセスサービスシステム研究所
世界初、通信速度・光周波数帯域が伸縮自在なアクセス・メトロネットワークの実証実験に成功|NTTアクセスサービスシステム研究所 世界初、通信速度・光周波数帯域が伸縮自在なアクセス・メトロネットワーク
https://www.rd.ntt/as/history/access/ac0213.html
IOWN実用化に向けたネットワーク技術開発の取り組み | NTT R&D Website
(Innovative Optical and Wireless Network)構想では、光を中心とした革新的な技術を活用した高速大容量通信、膨大な計算リソース等を提供可能なネットワーク・情報通信基盤の実現をめざ
https://www.rd.ntt/research/JN202505_33809.html
採用情報 | NTT R&D Website
タ伝送技術 #ネットワーク #ネットワークイノベーションセンタ #ネットワークサービスシステム研究所 新時代のネットワークAPNの実用化加速 #超大容量光ファイバ #ネットワーク #高速送受信デバ
https://www.rd.ntt/ntc/recruit/
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/
IOWN実用化に向けたトランスポートネットワーク技術 | NTT R&D Website
化加速に向けた光トランスミッション技術 IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)を支えるオールフォトニクス・ネットワーク(APN)を実現する光伝送ネットワーク
https://www.rd.ntt/research/JN202211_20084.html
新サービスのプロトタイピング提供を容易にする光アクセスネットワークの仮想化・ソフトウェア化技術 | NTT R&D Website
新サービスのプロトタイピング提供を容易にする光アクセスネットワークの仮想化・ソフトウェア化技術 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 新サー
https://www.rd.ntt/research/JN202209_19572.html
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
研究員 可児 淳一 上席特別研究員 可児 淳一 情報通信サービスの進化を加速する 新たな光アクセスネットワークの研究 横須賀研究開発センタ 上席特別研究員 可児 淳一 ―現在の研究分野・研究内容・研究
https://www.rd.ntt/as/team_researchers/researcher/02.html
ネットワーク基盤技術研究プロジェクト|研究開発プロジェクト|NTTネットワークサービスシステム研究所|NTT R&D Website
テム研究所 研究開発プロジェクト ネットワーク基盤技術研究プロジェクト ネットワーク基盤技術研究プロジェクト ネットワーク基盤技術研究プロジェクトでは、IOWNの実現に向けて、光トランスポート、ネットワーク
https://www.rd.ntt/ns/theme/nw_technology.html
オールフォトニクス・ネットワークを支えるフォトニックゲートウェイの提案と実証|NTTアクセスサービスシステム研究所
テム研究所では、オンデマンドにエンド・ツー・エンド光波長パスを提供するオールフォトニクス・ネットワーク(APN)の実現に向けて、APNの入り口に配置され多様なユーザ装置を収容するアクセスノードとしてフォ
https://www.rd.ntt/as/history/access/ac0221.html
IOWN APNの社会実装を加速するコントローラ技術:光ネットワークコントローラ | NTT R&D Website
IOWN APNの社会実装を加速するコントローラ技術:光ネットワークコントローラ | NTT R&D Website NTT R&D Website NTTネットワークサービスシステム研究
https://www.rd.ntt/ns/optical_network_controller/interface_specification.html
APNで実現するネットワークサービス技術|NTT R&D Website
られます。NTTでは、この要求にこたえるために、光電融合技術を最大限活用した画期的なオールフォトニクス・ネットワーク(APN: All Photonics Network)の研究開発を行っています。本稿
https://www.rd.ntt/research/JN202108_14878.html
NTT R&Dフォーラム2019 特別セッション 2030(Beyond2020)を見据えた革新的ネットワーク 伊藤 新(いとう あらた) NTT情報ネットワーク総合研究所 所長|NTT R&D Website
のIP/non-IPトラフィックを光のまま転送する新しい革新的なネットワークの実現です。フォトニクス技術をベースとした、大容量・低遅延かつ柔軟で低消費電力なネットワークであるIOWN(Innovative
https://www.rd.ntt/research/JN20200122_h.html
光格子時計ネットワーク構想を実現する「超高精度周波数伝送技術」|NTT R&D Website
光格子時計ネットワーク構想を実現する「超高精度周波数伝送技術」|NTT R&D Website NTT R&D Website 特集 通信・デバイス技術 光格子時計ネットワーク構想を実現する「超高
https://www.rd.ntt/communication_device/0004.html
ac0213.pdf
2030年以降のサービス多様化を見据えた、通信速度・光周波数帯域が伸縮自在なネットワークの先進的な 研究として、「エラスティック光アグリゲーションネットワーク(ElAN*1:エラン)技術」の研究
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/access/ac0213.pdf
APNの早期実用化加速に向けた光トランスミッション技術 | NTT R&D Website
た光トランスミッション技術NTTネットワークイノベーションセンタ APNの早期実用化加速に向けた光トランスミッション技術 光伝送 オープン光インタフェース 遅延マネジメント NTTネットワーク
https://www.rd.ntt/research/JN202211_20087.html
大容量ネットワークの柔軟性を実現するC+LバンドCDC-ROADM | NTT R&D Website
所 大容量ネットワークの柔軟性を実現するC+LバンドCDC-ROADM C+Lバンド光ネットワークノード C+Lバンドマルチキャストスイッチ CDC-ROADM NTT未来ねっと研究所とNTTデバ
https://www.rd.ntt/research/JN202206_18480.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
ビスを支える「オンデマンド光多地点接続技術」 更新日:2021/08/24 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ネットワークサービスシステム研究所 高臨場コミ
https://www.rd.ntt/research/JN202108_14889.html
つくばフォーラム2024に見るアクセスネットワークの研究開発 | NTT R&D Website
へと進めるため、私たちが思い描く将来のアクセスNW像と、それを実現するための取り組みについて紹介します。 将来アクセスネットワーク 保守運用高度化 IOWN 次世代光ファイバ設備技術の研究開発の取り
https://www.rd.ntt/research/JN202408_28834.html
スマートな世界実現のために。世界最先端と現場最先端技術の融合によるアクセスネットワークの進化|NTT R&D Website
ています。また、それを実現し支える技術の研究開発に取り組んでいます。例えば伝送分野では、あらゆるエリアへフォトニックネットワークを届けるために必要な光アクセスの長延化技術や通信に用いる光の波長をプロトコルフリーで管理制御
https://www.rd.ntt/network/0002.html
大規模システム故障時の「ネットワーク状況の早期把握」 | NTT R&D Website
ビスは、光伝送ネットワークやイーサネットワーク、IPネットワーク等、異なる通信プロトコルを組み合わせたマルチレイヤのネットワークによって提供されています。通常、それらのネットワークは個別のシステムによって管理
https://www.rd.ntt/research/JN202310_23442.html
NTT製ホワイトボックススイッチ用ネットワークOS:Beluganos® | NTT R&D Website
構築が可能です。更にコヒーレント光モジュールをサポートしており、IOWN APNへの高速な接続を容易にします。 背景・従来課題 ソフトとハードが同一ベンダから提供される市販ネットワーク装置は機能の開発
https://www.rd.ntt/research/NIC0007.html
信号処理デバイスプロジェクト|NTTデバイステクノロジーセンタ|NTT R&D Website
イスプロジェクト 信号処理デバイスプロジェクト 高速大容量ネットワーク応用に向けたコア・メトロ・データセンタ間 (DCI)ネットワーク用デジタルコヒーレントデバイスや光スイッチ・フィルタデバイス、波長帯一括
https://www.rd.ntt/nttdtc/organization/photonic.html
光ネットワークサービスのオンデマンド提供を実現する光ネットワークデジタルツイン技術の研究開発 | NTT R&D Website
光ネットワークサービスのオンデマンド提供を実現する光ネットワークデジタルツイン技術の研究開発 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 光ネットワーク
https://www.rd.ntt/research/JN202512_37490.html
光アクセスネットワークの方向性|NTT R&D WebSite
光アクセスネットワークの方向性|NTT R&D WebSite NTT R&D WebSite リサーチ&アクティビティ 光アクセスネットワークの方向性 更新日:2019/02/01 光アク
https://www.rd.ntt/research/JN20190243_h.html
ac0221.pdf
NTT アクセスサービスシステム研究所では、オンデマンドにエンド・ツー・エンド光波長パスを提供す るオールフォトニクス・ネットワーク(APN)の実現に向けて、APN の入り口に配置され多様なユー
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/access/ac0221.pdf
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
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 NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 光・無線の融合が導く次世代ネットワーク
https://www.rd.ntt/research/JN202512_37493.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
効率的なIOWN APN利用に向けた光と無線のリアルタイム連携制御の実証
Cradio®と低遅延FDNの制御機能部間で、eCTIを介して無線区間の電波状況や接続端末数、用途変更などの情報をやりとりし、無線+光区間のリアルタイム制御を実現しました。 NWコンピュート連携技術 光ネットワーク
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0534.html
ネットワーク運用の高度化に向けたネットワークコントロールシステム構成技術 | NTT R&D Website
Wireless Network)構想を実現する3本の柱の1つとしてネットワークから端末まですべてにおいて光をベースとするオールフォトニクス・ネットワーク(APN)があります(1)。APNは従来のネットワークイン
https://www.rd.ntt/research/JN202211_20114.html
ネットワークアーキテクチャプロジェクト|研究開発プロジェクト|NTTネットワークサービスシステム研究所|NTT R&D Website
環境を用いてEnd-to-Endの光パス制御や、ネットワークのリソース設計/制御の技術実証を行っています。また、IOWN時代に想定されるサービスを実現するエンド・ツー・エンドの映像配信アーキテクチャ検討
https://www.rd.ntt/ns/theme/nw_architecture.html
さらに広い視野に立って考え、本質的な目標に近づけたい | NTT R&D Website
アプリケーションの普及を背景に、高速通信サービスの提供が加速し、これを支える光アクセスネットワークの研究開発には大きな期待が寄せられています。Beyond 5G/6G時代を見越し、当該研究領域をけん
https://www.rd.ntt/research/JN202212_20304.html
IOWN──APNで実現するネットワークサービス技術|NTT R&D Website
えるために、光電融合技術を最大限活用した画期的なオールフォトニックス・ネットワーク(APN: All Photonics Network)の研究開発を行っている。本特集では、この新たなAPNの全体概要
https://www.rd.ntt/research/JN202108_14873.html
総合研究所について|NTT情報ネットワーク総合研究所|NTT R&D Website
(Photonic Gateway)によって光パスの各種処理機能を実現するとともに、ユーザ要件に基づいてAPNを制御するコントローラの研究開発を推進し、光フルメッシュネットワークによってエンド・ツー・エンドで光パス
https://www.rd.ntt/inlab/overview/
「光発振器ネットワーク」をさまざまな課題に応用し、情報処理システムの未来へ新たな一歩を踏み出す | NTT R&D Website
「光発振器ネットワーク」をさまざまな課題に応用し、情報処理システムの未来へ新たな一歩を踏み出す | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 「光
https://www.rd.ntt/research/JN202306_22121.html
セキュア光トランスポートネットワーク|NTT R&D Website
セキュア光トランスポートネットワーク|NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ セキュア光トランスポートネットワーク 更新日:2021/11/17
https://www.rd.ntt/research/JN202111_16202.html
E01_leaf_j.pdf
背景 これまでの光伝送ネットワークは動的なパス開通ができず、ニーズに応じた柔 軟なサービス提供が困難でした。また、映像の編集や配信処理における処理遅 延が⼤きく、遅延を感じないようなリアルタイム性
https://www.rd.ntt/forum/2023/doc/E01_leaf_j.pdf
IOWN構想における移動固定融合の取り組み | NTT R&D Website
た新たな情報通信基盤の実現をめざしています。IOWNを構成する主要な技術分野は3つあります。端末からネットワークまで、すべてにフォトニクス(光)ベースの技術により、エンド・ツー・エンドでの光波長パスを提供
https://www.rd.ntt/research/JN202411_30129.html
少し未来の情報通信ネットワーク像を提示。大規模計算基盤のための光パス設計技術の研究|NTT R&D Website
少し未来の情報通信ネットワーク像を提示。大規模計算基盤のための光パス設計技術の研究|NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 少し未来の情報通信ネットワーク
https://www.rd.ntt/research/RDNTT20210601.html
新たな価値創造へ 持続可能な社会を支えるアクセスネットワーク技術 | NTT R&D Website
FDNの無線×光の連携を推進しており、工場のDX推進の実現をめざします。リアルタイム連携制御を実証し2024年5月に報道発表をしています(3)。 図3 取組B: ユーザやサービスに合わせるネットワーク柔軟
https://www.rd.ntt/research/JN202408_28840.html
1Tbit/s級超高速光ネットワーク構築へ向けた先端技術 | NTT R&D Website
1Tbit/s級超高速光ネットワーク構築へ向けた先端技術 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 1Tbit/s級超高速光ネットワーク構築
https://www.rd.ntt/research/NI0004.html
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
さい。 前提として、「トランスポートネットワーク」とはハードウェア的な見方をするのであれば、現在のネット環境そのものです。世界中に張り巡らされた光ファイバケーブルで、長距離・大容量の光通信技術を用いて、さま
https://www.rd.ntt/research/JN202509_36072.html
オールフォトニクス・ネットワーク(APN)を支えるノードデバイスのマルチバンド化技術 | NTT R&D Website
Multiplexing)と呼ばれる物理レイヤにおいてもっとも自由度の高い光ネットワーク構成をCバンド・Lバンドの両方に対応させる技術です。CDC-ROADMに不可欠なマルチキャストスイッチデバイスの動作波長範囲をC+L
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_71.html
フロンティアコミュニケーション研究部|NTT未来ねっと研究所|NTT R&D Website
進めています。このIOWNを支える情報通信基盤がAll Photonics Network(APN)です。ネットワークから端末まで、すべてにフォトニクス(光)ベースの技術を活用することで、従来のエレクトロニクス(電子)ベー
https://www.rd.ntt/mirai/organization/product_2/
研究開発プロジェクト|NTTネットワークテクノロジーセンタ|NTT R&D Website
ジェクト NTTネットワークテクノロジーセンタでは、6つのプロジェクトチームにて研究開発に取り組んでいます。 光トランスポートシステムプロジェクト APNトランスポート並びに既存トランスポート高度化実現に向け
https://www.rd.ntt/ntc/theme/
エンド・ツー・エンド光映像配信アーキテクチャ技術 | NTT R&D Website
配信アーキテクチャ技術 IOWNによる多地点をオンデマンドに結ぶ低遅延なライブ配信の実現に向けて APN ネットワーク制御 DX エンド・ツー・エンド光映像配信アーキテクチャ技術は、映像素材の入力
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_15.html
バックボーンネットワークの伝送容量を100倊にします|展示 | R&Dフォーラム2019
経済的なスケーラブル⼤容量光ネットワークの実現をめざし、1波⻑あたり毎秒1テラビットを超える超⾼速光チャ ネル⽣成、伝送、光処理を可能にする基盤技術の研究開発を推進しています。 特徴 (1)シンボルレー
https://www.rd.ntt/nttdtc/theme/pdf/2019/rdf/rdf19-1.pdf
広帯域光パラメトリック増幅中継技術 | NTT R&D Website
技術紹介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 #IOWN 広帯域光パラメトリック増幅中継技術未来ねっと研究所 目次 概要 現在
https://www.rd.ntt/research/NI0067.html
トップインタビュー | NIC Tech Talks
しています。 まず注力する1点目はAll Photonics Network(以降、APN)です。APNはIOWNを構成する主要な技術分野の1つで、端末からネットワークまで、すべてにフォトニクス(光)ベースの技術
https://www.rd.ntt/ntc/article/0037.html
オールフォトニクス・ネットワーク、光電融合技術のめざす未来|NTT R&D Website
オールフォトニクス・ネットワーク、光電融合技術のめざす未来|NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ オールフォトニクス・ネットワーク、光電融合技術
https://www.rd.ntt/research/JN202008_5963.html
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
を遂げ、光ファイバ通信が本格的な実用化が始まる1980年代まで、長距離コアネットワークを支えていました(1)。これらの技術はさらなる発展を遂げ、有線ケーブルの敷設が難しい区間の経済的なリンクシス
https://www.rd.ntt/research/JN20190310_h.html
低遅延・省電力に資する新たな光アクセスシステム技術 | NTT R&D Website
、消費電力の増加、ネットワーク遅延抑制といった課題を克服する技術開発に取り組んでいます。今回、そのために必要となる光アクセス基盤の研究開発を行うNTTアクセスサービスシステム研究所(AS研) 光アク
https://www.rd.ntt/research/JN202307_22288.html
サービスを創造し支え続けナチュラルでスマートな社会を実現するアクセスネットワーク技術 | NTT R&D Website
る、エンド・ツー・エンドの低遅延・低ジッタ化だけでなく、ネットワークの輻輳時やエッジの過負荷状態でも即座に正常状態に戻すことが求められてきます。そこで、最適な光パスへの切替を行う伝送制御と、最適なエッジリソ
https://www.rd.ntt/research/JN202207_18784.html
NTT R&Dフォーラム2019 特別セッション オールフォトニクス・ネットワークを支える基礎技術 寒川 哲臣(そうがわ てつおみ) NTT先端技術総合研究所 所長|NTT R&D Website
)の構成要素であるオールフォトニクス・ネットワークでは、電力効率を100倍に高めることを目標としています(図1)。そのためにネットワークから端末まで、できるだけ光のままで伝送する技術や、光電融合素子
https://www.rd.ntt/research/JN20200126_h.html
IOWNサービス提供、普及拡大に向けたAPNコントローラ技術 | NTT R&D Website
ダ・マルチキャリアネットワークにおけるE2Eでの運用実現に向け、情報収集、警報監視等のAPN保守運用に必要となる機能に加え、光・サービスレイヤをまたがった可視化分析やPM情報を活用したプロアクティブ保守等
https://www.rd.ntt/research/JN202311_23716.html
波長変換を活用した光伝送システムアーキテクチャ技術(Photonic Exchange) | NTT R&D Website
2025/03/24 作成日 2025/01/23 波長変換を活用した光伝送システムアーキテクチャ技術(Photonic Exchange) オールフォトニクス・ネットワークがエンドツーエンド光直結パス
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_21.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
IOWN/6Gに向けた光・無線の融合による伝送技術・高付加価値化技術 | NTT R&D Website
組む技術の概要を紹介します。 光伝送技術 無線伝送技術 オールフォトニクス・ネットワーク(APN) 超長波長帯(X帯)の新規開拓による超広帯域大容量光増幅中継伝送技術 デジタル信号処理技術の進展によって光
https://www.rd.ntt/research/JN202512_37494.html
キム サンヨプ | NTT R&D Website
へ 超高速フルソフトウェアアクセスネットワークの研究 通信ネットワークの物理層機能をソフトウェア化することに着目し、汎用機器で多様化するサービスやインタフェース種別に対応する新たな光アクセスネットワーク
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_059.html
APN step3を支える基盤システム主要要素技術 | NTT R&D Website
の有効活用や経済的なネットワーク展開を実現できます。特に、異なる種類の光ファイバ伝送路が混在する環境において、エンド・エンド光パスを構成するためには、波長帯変換技術が重要な役割を果たします。また、波長変換
https://www.rd.ntt/research/JN202511_37062.html
宮本 健司 | NTT R&D Website
モバイルシステムに向けた光無線融合アクセスネットワークの研究 光アクセスシステムと無線アクセスシステムを融合して連携制御することで、将来モバイルシステムに求められる様々な要求条件を無線のネットワーク
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_101.html
NTTsoukenrep2021_07.pdf
インターフェース装置に搭載されるデバイスです。 例えば、メトロ系光ネットワーク※における光伝送装置の装置体積および消費電力の大半を占めるラインカードに本デバイスを搭載し た場合には、ラインカードの小型
https://www.rd.ntt/environment/pdf/NTTsoukenrep2021_07.pdf
ネットワーク品質を保証するためのオンデマンド品質可視化・制御技術 | NIC Tech Talks
ネットワーク品質を保証するためのオンデマンド品質可視化・制御技術 | NIC Tech Talks NICの研究開発 ネットワーク品質を保証するためのオンデマンド品質可視化・制御技術 NIC 光
https://www.rd.ntt/ntc/article/0074.html
ネットワーク|NTT R&D Website
に~ ネットワーク基盤技術研究所ニュース 2019/11/11 光ファイバで伝送する微小エネルギーを有効利用して災害時の通信を確保する研究に着手 ネットワークサービスシステム研究所ニュース 2019/10
https://www.rd.ntt/network/
NTTネットワークサービスシステム研究所 | NTT R&D Website
APNの社会実装を加速するコントローラ技術:光ネットワークコントローラのオープンなインタフェース仕様に関するドキュメントを公開しています。 リアルタイムコミュニケーション(RTC)・ネットワークAPI
https://www.rd.ntt/ns/
_環境レポート_2019
_環境レポート_2019 3 | ENVIRONMENTAL REPORT 2019 NTTの基盤的研究開発は、3つの総合研究所で行われ ています。 ネットワーク上で実現する革新的なコミ
https://www.rd.ntt/environment/pdf/NTTsoukenrep2019_03.pdf
rep2015_03.pdf
○研究所紹介○ NTTの基盤的研究開発は、3つの総合研究所で行われています。 ネットワーク上で実現する革新的なコミュニケーションサービス、新たなサービスを実現する次世代情報ネッ トワーク基盤技術
https://www.rd.ntt/environment/pdf/rep2015_03.pdf
VOL_5_1011
VOL_5_1011 3 | ENVIRONMENTAL REPORT 2018 NTTの基盤的研究開発は、3つの総合研究所で行われ ています。 ネットワーク上で実現する革新的なコミ
https://www.rd.ntt/environment/pdf/rep2018_03.pdf
rep2017_03.pdf
、NTT事業と連携したサービス開発、 および研究開発など ●セキュアプラットフォーム研究所 安心・安全な社会実現に貢献するための暗号・セキュリ ティ技術に関する研究開発など ●ネットワーク基盤技術研究
https://www.rd.ntt/environment/pdf/rep2017_03.pdf
三総研2016 1027版.indd
三総研2016 1027版.indd 3 研究所紹介 NTT の基盤的研究開発は、3 つの総合研究所で行われています。 ネットワーク上で実現する革新的なコミュニケーションサービス、新たなサー
https://www.rd.ntt/environment/pdf/rep2016_03.pdf
IOWN技術解説 | NTT R&D Website
(Cradio®) 更新日 2025/05/28 2025/04/28 記事一覧 すべて APN デバイス データセンタ 光電融合 身体運動 生体情報 セキュリティ AI サステナビリティ IoT ネットワーク
https://www.rd.ntt/iown_tech/
情報通信サービスの進化を加速する新たな光アクセスネットワークの研究でIOWN APNの発展に貢献する | NTT R&D Website
情報通信サービスの進化を加速する新たな光アクセスネットワークの研究でIOWN APNの発展に貢献する | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アク
https://www.rd.ntt/research/JN202510_36701.html
IOWN構想に基づくオールフォトニクス・ネットワーク関連技術の取り組み|NTT R&D Website
トニクスベースへ転換することで光の広帯域性・柔軟性を十分に活用し、端末・ユーザ・サービスごとに、多地点間にフルメッシュ接続された光パスを波長単位で提供するネットワークです。現在の通信システムでは、網内において複数回の光
https://www.rd.ntt/research/JN20200310_h.html
長距離光ファイバ共振器を用いて光による大規模人工スピンネットワークの生成に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
長距離光ファイバ共振器を用いて光による大規模人工スピンネットワークの生成に成功|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
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2016/04/latest_topics_201604181354.html
C04-j.pdf
#C04 # DX(デジタル変革) #データ活用 APNを複数プロバイダで協調しE2Eで品質確保できるネットワークへ進化させます オール光ネットワーク共通基盤技術 事業者ごとに独立した光ネットワーク
https://www.rd.ntt/forum/2025/doc/C04-j.pdf
空間モード多重を用いた長距離光増幅中継伝送技術|NTT R&D Website
:2023/11/30 次世代の大容量基幹光ネットワークを実現する空間モード多重を用いた長距離光増幅中継伝送技術NTT未来ねっと研究所 概要 増加を続けるトラヒック需要に応えるため、NTTでは基幹光ネットワーク
https://www.rd.ntt/research/NI0063.html
オールフォトニクス・ネットワーク(APN)の実現を支えるデバイス技術 | NTT R&D Website
ルフォトニクス・ネットワークの実現に向け、ネットワークの大容量・低遅延化や柔軟性の向上、装置の低消費電力化、小型化等を可能とするデバイス技術の研究開発を行っている。本稿では、これらの取り組みのうち、高出力・高感度な光
https://www.rd.ntt/research/JN202206_18466.html
rep2014_03.pdf
研究所紹介 NTT の研究開発は、3 つの総合研究所で行われています。 ネットワーク上で実現する革新的なコミュニケーションサービス、新たなサービスを実現する次世代情報ネッ トワーク基盤技術、世界
https://www.rd.ntt/environment/pdf/rep2014_03.pdf
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
「相関」と「複素数」を駆使したアルゴリズムで、「音源分離」と「ハードウェア向けのニューラルネットワークの訓練方法」の異なる分野の研究に挑む | NTT R&D Website
消費が増大していることが話題になっていますが、光デバイスのようなハードウェアそのものにニューラルネットワークを実装することでこれに対応することが期待されています。一方、例えば製造におけるばらつきや、わず
https://www.rd.ntt/research/JN202503_32652.html
APNコントローラ技術 | NTT R&D Website
マルチベンダ警報処理,および,APNにおける業務効率化・付加価値化を実現するための技術である,④サービス・波長レイヤ相関分析,⑤光プロアクティブ保守があります。 ①高解像度ネットワーク情報収集 高解像
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_69.html
NTTネットワークテクノロジーセンタ | NTT R&D Website
プロジェクト 光トランスポートシステムプロジェクト ネットワークソフトウェアプロジェクト ネットワークオペレーションプロジェクト アクセスインフラプロジェクト アクセスネットワークプロジェクト プロ
https://www.rd.ntt/ntc/
シリコンフォトニクス技術による光電融合型光送受信モジュールの開発|NTT R&D Website
「IOWN構想特集 ─オールフォトニクス・ネットワーク実現に向けた光電融合技術─」より 那須 悠介(なす ゆうすけ)/ 山中 祥吾(なかやま しょうご) はじめに 通信機器の多様化とともに、通信ネットワーク
https://www.rd.ntt/research/JN202008_6165.html
「全光」で量子中継の原理検証実験に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
の原理検証実験に成功 2019/01/25 「全光」で量子中継の原理検証実験に成功 ~ 究極の情報処理ネットワーク「量子インターネット」実現への第一歩 ~ 大阪大学大学院基礎工学研究科の山本俊教授、生田
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2019/01/latest_topics_201901251955.html
G08-04-j.pdf
て #顧客体験価値向上 量子通信ネットワークは、光ファイバや自由空 間などで構成される現実的な通信網を用いて実 現されると考えられていますが、通信網が持つ 損失や雑音がその実現を妨げます。 量子通信ネットワーク
https://www.rd.ntt/forum/2024/doc/G08-04-j.pdf
ネットワークの革新をめざす光電子融合ハードウェア技術|NTT R&D Website
ネットワークの革新をめざす光電子融合ハードウェア技術|NTT R&D Website NTT R&D Website 特集 通信・デバイス技術 ネットワークの革新をめざす光電子融合ハードウェア技術
https://www.rd.ntt/communication_device/0002.html
IOWN開発現場の最前線──IOWNを支えるハードウェアおよびソフトウェアの開発と社会実装活動 | NTT R&D Website
ターコネクトデバイス、ライフアシストデバイスであり、それぞれの技術とその取り組みについて解説します。 IOWN 光電融合 データセントリックインフラストラクチャ IOWN実用化に向けたネットワーク技術開発の取り組み IOWN
https://www.rd.ntt/research/JN202505_33815.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
タル信号処理を積極的に取り入れ、光ファイバ伝送性能を飛躍的に向上する基盤技術です。NTT未来ねっと研究所は、光ネットワークの長距離大容量化に向けて、デジタルコヒーレント光伝送方式による波長当たり600
https://www.rd.ntt/research/NI0018.html
宇宙統合コンピューティング・ネットワークの取り組み概要 | NTT R&D Website
しました(1)(2)。 この合弁会社は、2021年の業務提携(3)で発表した、「宇宙統合コンピューティング・ネットワーク」実現の一歩となります。宇宙空間に構築する光無線通信ネットワークおよび成層圏で構築するモバ
https://www.rd.ntt/research/JN202210_19855.html
重力ポテンシャルセンシング網に向けた光格子時計ネットワーク技術 | NTT R&D Website
重力ポテンシャルセンシング網に向けた光格子時計ネットワーク技術 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 重力ポテンシャルセンシング網に向けた光
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21619.html
C03-j.pdf
#C03 # 業務効率化 #カーボンニュートラル 事前のネットワーク設定は不要、機材を接続するだけでAPNを開通できます オンデマンド光ネットワーク オールフォトニクス・ネットワーク(APN
https://www.rd.ntt/forum/2025/doc/C03-j.pdf
ネットワークディスアグリゲーション・移動固定融合に向けたサービスノード構成技術 | NTT R&D Website
ます。 IOWN実用化に向けたトランスポートネットワーク技術 APNの早期実用化加速に向けた光トランスミッション技術 ネットワークディスアグリゲーション・移動固定融合に向けたサービスノード構成技術 ネットワーク運用
https://www.rd.ntt/research/JN202211_20101.html
APN IOWN1.0 を支える遅延マネージドネットワーク技術 | NTT R&D Website
を実現すべく検討を進めてきました。 図1 全国規模の遠隔eスポーツ対戦(リモートアクティビティの一例) 遅延マネージドネットワーク 私たちは先進の光ネットワーク技術によりUX変革を実現することを強く念頭
https://www.rd.ntt/research/JN202307_22280.html
移動固定融合時代のオンデマンドな機能提供を可能にするネットワーク仮想化技術 | NIC Tech Talks
化技術 NIC 光トランスポートシステムプロジェクト 西山 聡史(にしやま さとし) #移動固定融合#ネットワーク仮想化 2024/8/2 はじめに IOWN(Innovative Optical
https://www.rd.ntt/ntc/article/0010.html