通信電波を用いた距離測定に基づくシームレスな無線通信方式切り替え技術 | NTT R&D Website
通信電波を用いた距離測定に基づくシームレスな無線通信方式切り替え技術 | NTT R&D Website NTT R&D Website IOWN技術解説 通信電波を用いた距離測定に基づくシー
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_14.html
通信電波を用いた距離測定に基づく60GHz帯無線LANと5G/LTEのシームレス切り替え技術
「NTT」)は、通信電波を用いた距離推定により非移動体無線通信システムである60GHz帯無線LAN(WiGig※1)と移動体無線通信システムである5G/LTEとをシームレスに切り替える技術を考案
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0533.html
電波伝搬特性の推定・予測技術による完全な無線通信の実現 | NTT R&D Website
電波伝搬特性の推定・予測技術による完全な無線通信の実現 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 電波伝搬特性の推定・予測技術による完全な無線
https://www.rd.ntt/research/JN202402_25001.html
無線品質を現行の量子アニーリングマシンで高速・高精度に推定する技術
ュレーションの実現アルゴリズムを開発し、実際の量子アニーリングマシン上で有効性を実証しました。これにより、自動運転をはじめとした 6G/IOWN 時代に求められるすべての端末がつながり続ける無線通信サービスの実現
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0529.html
電波伝搬測定・モデル化技術|NTT R&D Website
テムにおける電波伝搬上の課題を抽出/解決電波伝搬測定・モデル化技術NTTアクセスサービスシステム研究所 概要 無線通信システムでは、その開発やサービス提供時の置局設計に、実環境における電波伝搬特性の情報が必要不可
https://www.rd.ntt/research/AS0022.html
NI0060.html
NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 空間情報を用いた無線通信品質予測技術 更新日:2025/09/29 空間情報を用いた無線通信品質予測技術NTT未来ねっと研究所 概要 カメ
https://www.rd.ntt/research/NI0060.html
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
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 NTT R&D Website リサーチ&アク
https://www.rd.ntt/research/NW99-350.html
wi0529.pdf
ゴリズムを開発し、実際の 量子アニーリングマシン上で有効性を実証しました。これにより、自動運転をはじめとした 6G/IOWN 時代に求められるすべての端末がつながり続ける無線通信サービスの実現への大きな寄与が期待
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi0529.pdf
6G時代の多様な無線アクセスを支える先端無線技術の研究開発 | NTT R&D Website
を伝送可能なMbit/s級の無線通信技術が実用化されていないため、これらの海中で利用される機器は海上の支援船と有線ケーブルで接続し、遠隔操作を行っています。しかし、ケーブルを巻き上げるためには大型の支援船
https://www.rd.ntt/research/JN202205_18140.html
poster_9.pdf
Decomposition for Sensor Networks 概要:実世界の状況を計測するたくさんのセンサから無線通信でデータを集め,実世界の状況を解析したり,状況に応じてサービスを提供するセンサネットワー ク
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2011/exhibition/9/poster_9.pdf
複数無線アクセス最適利用のための品質予測技術|NTT R&D Website
(Internet of Things)の発展によりさまざまなモノが接続されるなど、無線通信の果たす役割は生活のあらゆる場面で格段に高まっています。一方で、多様化する無線通信の用途に合わせて、さまざまな無線通信規格
https://www.rd.ntt/research/JN20200411_h.html
光・無線伝搬を統合した無線空間再現技術
(Internet of Things) デバイスを代表とする多種多様な無線通信デバイスの普及が進んでいます。さらに、無線通信システムに要求される品質(大容量、低遅延、高信頼など)や利用シナリオもこれまで以上に多様化
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0524.html
干渉評価ソフトウェア
に実施し、干渉を許容できるかどうか判定するソフトウェアを開発しました。 (1) 開発の背景 無線通信は電波が空中を伝わり、離れたところに到達するという仕組みを利用します。電波は有限のリソースであり、利用者
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0512.html
Microsoft Word - 修正_干渉評価ソフトウェア.doc
できるかどうか判定するソフトウェアを開発しました。 (1) 開発の背景 無線通信は電波が空中を伝わり、離れたところに到達するという仕組みを利用します。電波は有限のリソ ースであり、利用者はお互いの無線通信シス
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi0512.pdf
F14_leaf_j.pdf
背景 ⼤容量無線通信にはミリ波帯など⾼周波帯の活⽤が不可⽋です。⼀⽅で、電波 の直進性が強く、周囲の構造物や移動物の影響で通信品質が変動します。通信 品質を予測し送信データ速度やバッファなどを先回
https://www.rd.ntt/forum/2023/doc/F14_leaf_j.pdf
無線通信用高温超伝導フィルタ
無線通信用高温超伝導フィルタ 無線通信用高温超伝導フィルタ 超伝導マイクロ波デバイスを用いることで、高い選択性を持つ高感度で低消費電力の将来の無線通信システムが実現できます。今回、広く用い
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report03/J/k02.html
NTTsoukenrep2021_10.pdf
10ENVIRONMENTAL REPORT 2021 私たちの生活を支える無線通信の需要は今後も爆発的に増えていくことが予想されています。そのため、次世代の無線通信システ ムにおいてはさらなる大
https://www.rd.ntt/environment/pdf/NTTsoukenrep2021_10.pdf
wi0524.pdf
1. 研究背景 スマートフォンに加えて、IoT (Internet of Things) デバイスを代表とする多種多様な無線通信デバイスの 普及が進んでいます。さらに、無線通信システムに要求
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi0524.pdf
無線通信システムの高速・大容量をめざして、テラビット級無線伝送技術の実用化へ | NTT R&D Website
無線通信システムの高速・大容量をめざして、テラビット級無線伝送技術の実用化へ | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 無線通信システムの高速
https://www.rd.ntt/research/JN202507_34705.html
光・無線伝搬を統合した無線空間再現技術 | NTT R&D Website
リオに応じた無線空間を再現します。 背景・従来課題 スマートフォンに加えて、IoT(Internet of Things)デバイスを代表とする多種多様な無線通信デバイスの普及が進んでいます。さらに、無線通信
https://www.rd.ntt/research/AS0099.html
wi0518.pdf
1. 無線空間をインテリジェントに制御する伝搬路制御技術 無線通信システムのさらなる高速大容量化を実現するため、ミリ波帯等の高周波数帯の活用が期待されて います。しかし、電波の周波数が高くなる
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi0518.pdf
アニーリングマシンを用いた超高速電波伝搬シミュレーション技術
ュレーション技術 無線通信エリア推定に必須となる電波伝搬シミュレーションを世界最高速度で可能とする技術を開発しました。 NTT持株会社ニュースリリースはこちら: https://group.ntt/jp
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0525.html
波動伝搬研究部|NTT未来ねっと研究所|NTT R&D Website
に取り組んでいます。 また、光デバイスを応用した新たな無線信号処理による光マトリクス無線ビームフォーミングや空間中で電波の波動を制御するマルチシェイプ波動制御、マルチモーダルな無線環境情報に基づく無線通信
https://www.rd.ntt/mirai/organization/product_3/
メタサーフェスによる伝搬路制御技術の考案と実証|NTTアクセスサ-ビスシステム研究所
の考案と実証 1. 無線空間をインテリジェントに制御する伝搬路制御技術 無線通信システムのさらなる高速大容量化を実現するため、ミリ波帯等の高周波数帯の活用が期待されています。しかし、電波の周波数が高くなる
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0518.html
wi0525.pdf
無線通信エリア推定に必須となる電波伝搬シミュレーションを世界最高速度で可能とする技術を開発しました。 NTT 持株会社ニュースリリースはこちら: https://group.ntt/jp
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi0525.pdf
無線エントランスプロジェクト|NTTアクセスサービスシステム研究所|NTT R&D Website
トランスプロジェクト 左から:徳安、菅、福園、五藤 ―最初に無線エントランスプロジェクトの研究領域について教えてください。 徳安:わたしたちの所属している無線エントランスプロジェクトでは無線通信に関する研究開発を幅広く行っ
https://www.rd.ntt/as/team_researchers/team/01.html
no_34.pdf
・テラヘルツ波イメージング~ 連絡先: 無線通信では、これまでのマイクロ波帯無線では不可能で あった10ギガビットイーサネット信号や多重非圧縮ハイビ ジョン信号などの10Gbps級データ伝送が可能
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster/no_34.pdf
マルチ無線プロアクティブ制御技術(Cradio®) | NTT R&D Website
させないナチュラルな通信環境の提供をめざし、 Beyond 5G/6G時代の快適なネットワークアクセスや、革新的ユースケースの実現に貢献します。 技術背景・課題 近年、無線通信領域では、スマートフォンの通信量
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_75.html
複数無線アクセス最適利用のための品質予測技術|NTT R&D Website
:2021/12/03 流動的な無線通信品質をAIで予測し最適に利用します複数無線アクセス最適利用のための品質予測技術NTTアクセスサービスシステム研究所 概要 LTE/5G/ローカル5Gや無線LANを用い
https://www.rd.ntt/research/AS0090.html
無線通信関連の標準化動向 | NTT R&D Website
無線通信関連の標準化動向 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 無線通信関連の標準化動向 更新日:2023/11/10 技術紹介本カテ
https://www.rd.ntt/research/JN202311_23704.html
特別研究員 山田 渉|NTTアクセスサービスシステム研究所|NTT R&D Website
に使われているスマートフォンには、LTEやWi-Fiをはじめ、たくさんの無線通信システムが搭載されていますが、実際に通信を行う際には、それぞれの無線システムに割り当てられた周波数帯の電波が使わ
https://www.rd.ntt/as/team_researchers/researcher/04.html
NTT展示一覧(無線通信技術) | 展示ご案内 | つくばフォーラム2026
NTT展示一覧(無線通信技術) | 展示ご案内 | つくばフォーラム2026 つくばフォーラム2026 アクセスネットワークで拓く未来 新たな価値創造とサステナブル社会への貢献 Home 各社展示
https://www.rd.ntt/as/tforum/companylist_nttc2.html
幅広い領域をカバーし新たな通信パラダイムを切り拓く研究開発 | NTT R&D Website
症の猛威によるリモートワークの浸透等、情報化社会の変革を支えるための「基幹光伝送ネットワークの高度化・大容量化」や「無線通信のカバレッジ拡張」など、IOWN(Innovative Optical
https://www.rd.ntt/research/JN202205_18109.html
Microsoft PowerPoint - sciencePlaza2008_MIdijest_SD部_34.ppt
Takeuchi) jun.take@aecl.ntt.co.jp ミリ波・テラヘルツ波応用技術 無線通信では、これまでのマイクロ波帯無線では不可能で あった10ギガビットイーサネット信号や多重非圧縮ハイビジョ ン
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2008/poster/poster_34.pdf
NTTsoukenrep2025_13.pdf
き、NTTでは、2030年代 の6G無線通信を見据え、大容量無線伝送技術の開発を進め ています。 この取り組みにおいて、NTTはNTTドコモと日本電気株式 会社(以下NEC)と連携して、71GHzから86
https://www.rd.ntt/environment/pdf/NTTsoukenrep2025_13.pdf
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
目に見えない電波を見える化する!ドローンを使った電波測定技術の確立と電波伝搬状況をモデル化に成功。|NTT R&D Website
ンで上空からの景色を撮影する。現在、私たちの身の回りにはさまざまなIoT機器が存在しており、それらの活用にはWi-FiやBluetoothといった無線通信システムが欠かせません。 多様化する無線通信シス
https://www.rd.ntt/research/NW99-345.html
エクストリームNaaSに向けた無線技術──マルチ無線プロアクティブ制御技術Cradio®|NTT R&D Website
セスサービスシステム研究所 エクストリームNaaSに向けた無線技術──マルチ無線プロアクティブ制御技術Cradio® 無線通信 Cradio® エクストリームNaaS 無線通信が収容するサービスは、超大容量
https://www.rd.ntt/research/JN202108_14898.html
Microsoft Word - ○ワイヤレス20121017.doc
し、アクセスポイント側についても同様の小型経済化を図り、2002 年 10 月 から NTT 東西の通信機器事業部の製品(WL-36)として一般への販売を開始しました。 図 1 無線通信規格「HisWANa
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/wireless/wi0101.pdf
E14_leaf_j.pdf
背景 6Gでは100Gbps以上のさらなる無線⾼速⼤容量化が必要となり、テラヘルツ 波帯を移動通信に適⽤できる技術が求められます。 成果の概要 超⾼速無線通信(100Gbps超)に向けてテラヘル
https://www.rd.ntt/forum/2023/doc/E14_leaf_j.pdf
NTT コミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス2011
サから無線通信でデータを集め,実世界の状況を解析し,状況に応じてサービスを提供するセンサネットワークが実現可能になっています.本研究では,実世界の状況を計測したセンサデータのもつ,繰り返し同じような値の変化
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2011/exhibition/9/
Microsoft PowerPoint - 22.Ishizawa_jp.pptx
Microsoft PowerPoint - 22.Ishizawa_jp.pptx 光のものさしを用いた低雑音なマイクロ波発生 高精度なマイクロ波・ミリ波を用いた高速・大容量無線通信に向け
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2016/poster/files/n22.pdf
AWA(Advanced Wireless Access)システム|NTTアクセスサービスシステム研究所
しました。アクセスポイント側についても同様の小型経済化を図り、2002年10月からNTT東西の通信機器事業部の製品(WL-36)として一般への販売が開始されました。 図1 無線通信規格「HisWANa」のAP 図
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0101.html
量子アニーリングなどの技術を電波伝搬の世界に適用した「リアルタイム無線品質推定基盤技術」を活用して周波数利用の限界突破をめざす | NTT R&D Website
ての端末がストレスなくつながり続ける無線通信サービスの実現に向け、「面的なエリア形成と無線リソース制約からの解放」といった無線通信システム進化の方向性を定義し、必要となる技術として、「場所・時間で複雑に変化
https://www.rd.ntt/research/JN202501_31210.html
スライド 1
通信)に大きなエネルギーを使います。そこで、 モノのコミュニケーション(無線通信)に必要なエネル ギーを減らすことで、モノ同士がインターネットでつな がる便利で楽しい未来を作ることを目標
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/poster/files/j02.pdf
世界で初めてトポロジーの原理を利用したギガヘルツ超音波回路を実現|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
内容 世界で初めてトポロジーの原理を利用したギガヘルツ超音波回路を実現 2024/07/16 世界で初めてトポロジーの原理を利用したギガヘルツ超音波回路を実現 ~無線通信用高周波フィルタの小型・高性能化
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2024/07/latest_topics_202407161738.html
OAM-MIMO無線多重伝送技術|NTT R&D Website
ト級無線通信をめざしますOAM-MIMO無線多重伝送技術 NTT未来ねっと研究所 概要 テラビット級無線伝送をめざし、OAM(Orbital Angular Momentum︓軌道角運動量)多重伝送
https://www.rd.ntt/research/NI0054.html
マルチ無線プロアクティブ制御技術Cradio®(Cradio 1.0システム)|NTTアクセスサ-ビスシステム研究所
テム) ワイヤレスアクセス技術 > マルチ無線プロアクティブ制御技術Cradio®(Cradio 1.0システム) マルチ無線プロアクティブ制御技術Cradio®(クレイディオ)は、無線通信環境に関する把握
https://www.rd.ntt/as/history/wireless/wi0519.html
ac0209.pdf
高速大容量の無線通信を実現する将来のモバイルネットワークに向けて、無線基地局を収容する光ファイ バ回線の経済化が重要な課題になります。NTTでは、光張出し基地局と呼ばれる現在の基地局構成におい
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/access/ac0209.pdf
E11_leaf_j.pdf
会社 問い合わせ先 rdforum-exhibition@ml.ntt.com E11 品質予測に基づく協調制御による⾼信頼な無線通信で安全な⾃動運転のための 遠隔管制システムを実現します ⾃動運転に向け
https://www.rd.ntt/forum/2023/doc/E11_leaf_j.pdf