一次元プラズモン回路による高周波信号の量子化分配器を実現|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
一次元プラズモン回路による高周波信号の量子化分配器を実現|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 一
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2021/01/latest_topics_202101081718.html
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
ープ 高速アナログ回路研究グループ 研究G紹介 世界最先端の広帯域・高周波領域のアナログ電子デバイスの設計・実装技術の研究開発を行い、光通信、無線通信、レーダー・センシングなどのアプリケーションに適用
https://www.rd.ntt/dtl/technology/high-speed_analog_circuit_research_group_ntt_device_technology_laboratories_ntt_rd_website.html
IOWN/6G時代の超高速・大容量通信を実現する光無線融合伝送技術の研究開発 | NTT R&D Website
するビーム数分の移相器とその個別制御が必要になり、高周波帯における狭いアンテナ素子間隔での集積が困難と想定されます。一方、行列回路を用いたアナログビームフォーミングは原理上マルチビーム生成に適しており、電源
https://www.rd.ntt/research/JN202512_37488.html
labtour_e.php
から生まれたガラスを使った平面光波回路や最新の光コネクタ技術をご覧頂きます。 担当研究所:フォトニクス研究所 超高周波を自在に使う ~120GHz帯無線伝送技術~ 100GHzを超える電磁波帯は産業的に未開
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/labtour_e.php
no_45.pdf
た偏波多重四値位相(DP- QPSK)変調器の使用が有効です。しかし、高周波 配線および偏波多重回路(PMC)の作製に課題が あり、これまで実現されていませんでした。 小型の100Gbit/s InP
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/poster/no_45.pdf
AlN系分極ドープトランジスタの高周波動作 | NTT R&D Website
る限界の周波数(電力ゲインが0dBとなる周波数)です。高周波増幅器や無線通信回路の設計で重要な指標となります。正確には最大発振周波数、maximum oscillation frequencyの略
https://www.rd.ntt/research/JN202603_38497.html
no_22.pdf
特性評価 ~超伝導が薄膜の高周波特性を暴く~ 連絡先: 集中定数回路超伝導共振器(LEKID)は、極低温で大きなQ値 (~106)を持ち、インダクタンスやキャパシタンスの変化に対して、共 振周波数のずれ
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster/no_22.pdf
NTTにおけるウルトラワイドバンドギャップ半導体研究の概要 | NTT R&D Website
トラワイドバンドギャップ半導体は、高耐圧・高周波・高耐環境特性を兼ね備え、サステナブル社会の実現と将来の革新的デバイス・システム創出を支える基盤材料として注目されています。NTT物性科学基礎研究所では、長年の材料基礎研究で培っ
https://www.rd.ntt/research/JN202603_38501.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
として設計されており、一般的な誘電体基盤回路などと比較して誘電損失や電波の漏洩を防ぐことができるため、高周波回路であるにもかかわらず低損失を実現したことも特徴の1つです。 2023年3月には、このアンテナ一
https://www.rd.ntt/research/JN202405_26177.html
Microsoft PowerPoint - B_パネル一覧0501.pptx
以上で フルエントロピーの物理 乱数をPCの ユーザメモリへ供給 レーザ制御、光電気信号変換、高周波増幅を、 実験室レベルから一般レベルの性能にして小型化 レーザ内の微小な 不確定性をもとに 不規則信号
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2017/exhibition/8/poster8.pdf
共振回路を用いた高速・高感度センサ
]、MEMS信号検出[5]などに利用してきた。しかし、チャネルが小さいため抵抗が大きくなり、動作速度が数十~百kHz程度に限られてきた。今回、我々はトランジスタに共振回路を接続し、高周波信号の反射特性をモニ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report13/report11J.html
MEMSによる超音波「レーザ」の実現に世界で初めて成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
られています。水晶振動子は薄膜の振動を用いて極めて高い周波数安定性を持つことが特徴で、電子機器の小型化に伴い、さらなる小型化・高周波数化が求められています。一方、NTTの研究所では、これまでMEMS
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2013/03/latest_topics_201303190900.html
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
エクストリームNaaSに向けた無線技術──アナログRoFを用いた高周波数帯無線システムにおける遠隔ビームフォーミング技術|NTT R&D Website
エクストリームNaaSに向けた無線技術──アナログRoFを用いた高周波数帯無線システムにおける遠隔ビームフォーミング技術|NTT R&D Website NTT R&D Website リサ
https://www.rd.ntt/research/JN202108_14917.html
波動伝搬研究部|NTT未来ねっと研究所|NTT R&D Website
マトリクス無線ビームフォーミング技術 マルチシェイプ波動制御技術 マルチモーダルな情報を用いた無線通信品質予測技術 複数端末の連携動作による高周波通信品質安定化技術 海中音響通信技術 ★動画あり(クリ
https://www.rd.ntt/mirai/organization/product_3/
Microsoft PowerPoint - j_33_36_PH.PPT
/s級光通信用電子回路実現を目的に、高周波動作に 優れたInP系ヘテロ接合バイポーラトランジスタを開発してきました。し かしながら、そのような高速動作では通電時間とともに電流利得が著し く劣化し、信頼性
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2007/files/j_35.pdf
無線伝送品質を維持できる40GHz帯分散MIMO実証実験に成功
が重要となります。1つの基地局から多数のアンテナを分散配置し(以下「分散アンテナ」)、各無線端末に対して複数の分散アンテナから無線伝送する高周波数帯分散MIMOシステムは有力な解決手段の一つです※6
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0530.html
wi0530.pdf
テナ」)、各無線端末に対して複数の分散アンテナか ら無線伝送する高周波数帯分散 MIMO システムは有力な解決手段の一つです※6。NTT、ドコモ、NEC ■無線伝送品質を維持できる 40GHz帯分散 MIMO
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi0530.pdf
Microsoft Word - ○ワイヤレス20121015.doc
テム(WIPAS) 本システムは装置価格の低減のため、IP 特化のシステムとして設計し、アンテナ、高周波回路等の無線部、 変復調部および信号制御部の全機能を含む一体化装置を実現しました。 また、1つの装置で基本的
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi0206.pdf
ナノフォトニクス技術による光電融合アクセラレータへの研究展開|NTT R&D Website
が得意な処理は光回路へ任せることで特定の演算処理を加速させる、アクセラレータとしての機能化が重要になると考えられます(2)。特に、近年では、デジタル信号処理に限らず、機械学習や高周波信号処理をはじ
https://www.rd.ntt/research/JN202008_5995.html