高速アナログ回路研究グループ|NTT先端集積デバイス研究所|NTT R&D Website
高速アナログ回路研究グループ|NTT先端集積デバイス研究所|NTT R&D Website NTT R&D Website NTT先端集積デバイス研究所 研究開発内容 高速アナログ回路研究グル
https://www.rd.ntt/dtl/technology/high-speed_analog_circuit_research_group_ntt_device_technology_laboratories_ntt_rd_website.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
されています。そこで、CMOSを超える速度で動作する高速アナログ回路を用いて、送信側では複数のDAC出力を合成し、受信側では受信信号を分離して複数のADCで取り込む「電気帯域多重・分離方式」に取り組んでいます。図4に送信部の構成
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
に敷設されている光ファイバ網に適用可能な高速化および大容量化技術が必要とされています。 本技術のアドバンテージ 低コストな大容量ネットワークシステムの提供が可能となります。 アナログ回路技術とデジタル信号
https://www.rd.ntt/research/NI0018.html
OAM-MIMO無線多重伝送技術|NTT R&D Website
に生成・分離するサブテラヘルツ帯バトラー回路により1mの伝送距離で1.44Tbit/s大容量伝送の実証 NTTは、バトラーマトリクスと呼ばれるアナログ回路(以下「バトラー回路」)を用いて複数のOAM波
https://www.rd.ntt/research/NI0054.html
no_33.pdf
サノードの超 小型化に適しています。オールデジタル無線回 路によりアナログ回路を不要化することで、超低 消費電力で無線送信が可能となります。 超多数の端末により“あらゆるモノ・事象がつな がる”ネッ
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2010/poster/no_33.pdf
長谷 宗彦 | NTT R&D Website
Circuits Symposium (CSICS) - 技術プログラム委員 (2014年-2017年) 技術キーワード アナログ回路、高周波回路、デジタル/アナログ変換器(DAC)、アナログ/デジタル変換器
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_024.html
光電子サブシステム研究グループ|NTT先端集積デバイス研究所|NTT R&D Website
. Exhib., 2019, Paper Tu2I.1. ピックアップテーマ:高速低消費電力ドライバ技術 ・どんな技術 NTTのオリジナル技術であるメンブレン光デバイスから出てくる信号光を駆動するためのアナログ
https://www.rd.ntt/dtl/technology/optoelectronic_subsystem_research_group_ntt_device_technology_laboratories_ntt_rd_website.html
NTTsoukenrep2021_10.pdf
です。 OAM多重伝送技術自体は以前からありましたが、以下の2 点において従来研究よりも優位であるといえます。 1つめの優位点は、デジタル処理だけではなくアナログ回路 でモードを生成・分離したことです。デジ
https://www.rd.ntt/environment/pdf/NTTsoukenrep2021_10.pdf
0.18 μm CMOSプロセスを用いたブレインマシンインターフェース用LSIチップの研究
プロセスを用いて小型で可搬性の高い16 ch刺激信号印加・活動計測システムを2.5 mm角のLSIチップで実現した[2]。 本チップは、デジタル・アナログ回路を混載することにより、刺激信号印加・活動計測
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report09/report12.html
約100年前に登場した理論を掘り起こして、世界トップデータを実現 | NTT R&D Website
るOAMモードの電波間の干渉を除去するための膨大なデジタル信号処理を低減することができる、Butler Matrixと呼ばれるアナログ回路(Butler回路)を用いて複数のOAM波を多重処理
https://www.rd.ntt/research/JN202403_25301.html
研究開発内容|NTT先端集積デバイス研究所|NTT R&D Website
通信分野におけるイノベーションの創出に貢献します。- 光と電子の融合をデザインする。ICTの未来を創る - ■光電子サブシステム研究グループ ■光電子複合機能集積研究グループ ■高速アナログ回路研究グル
https://www.rd.ntt/dtl/technology/
毎秒100ギガビットの大容量無線伝送に、世界で初めて成功!2030年の夢物語を支える、革新的な無線通信技術とは。|NTT R&D Website
タル処理だけではなくアナログ回路でモードを生成・分離したことです。デジタル処理だけでは信号を多重伝送するための処理量が爆発してしまい、伝送速度に対して信号処理が間に合わない恐れがあります。アナログ回路を用い
https://www.rd.ntt/research/NW99-350.html
デジタルコヒーレント光伝送技術の今後の展開 | NTT R&D Website
リケーションに応じた機能の選択(10)や性能最適化が進められてきています。最先端CMOSプロセスの適用や信号処理アルゴリズムの革新により、デジタル回路の電力は大幅に低減してきていますが、DAC/ADC等のアナログ回路
https://www.rd.ntt/research/JN202205_18123.html
IOWN/6G時代の社会基盤価値を創造する波動伝搬技術の研究開発 | NTT R&D Website
しています。そのため、受信側で送信側と逆の位相回転を与えることにより、複数のOAM波を重ねて送信しても、互いに干渉することなく分離することができます。 NTTは、Butler Matrixと呼ばれるアナログ回路(Butler
https://www.rd.ntt/research/JN202405_26177.html
無線伝送品質を維持できる40GHz帯分散MIMO実証実験に成功
するアンテナのことを指す ※3:アナログビームフォーミング 複数のアンテナ素子から同一信号を送信し、各素子間のアナログ回路の位相差調整により特定方向へ電波の送受信レベルを高めるアンテナ技術。位相差を変え
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0530.html
wi0530.pdf
MIMO において、1 つの基地局から分散配置するアンテナのことを指す ※3:アナログビームフォーミング 複数のアンテナ素子から同一信号を送信し、各素子間のアナログ回路の位相差調整により特定方向へ電波
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi0530.pdf
NTTBrl_honbun_J_260302.indd
日経エレクトロニクス(P.74~P.79) OPTRONICS OPTRONICS 雑誌 NTTなどが光電融合ならぬ「音電融合」無線アナログ回路が超小型化 光演算技術におけるシリコンフォトニクス 光行列
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/NTTBrl_J_260310_print.pdf
NTTBrl_honbun_J_250225.indd
など、新型の超電導磁束量子ビット 外部磁場不要 NTTなどが光電融合ならぬ「音電融合」、無線アナログ回路が超小型化 物質の相転移による光のトポロジカル相転移を実現 期待の「IOWN」や生成AI「tuzumi
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/NTTBrl_J_250321_print.pdf
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
れる。今回は0.18 µm CMOSプロセスを用いて小型で可搬性の高い16 ch刺激信号印加・活 動計測システムを2.5 mm角のLSIチップで実現した[2]。 本チップは、デジタル・アナログ回路を混載
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report09/BRLreport_2009J.pdf
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