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/