Akihiro Maruta 研究室
主宰者:Akihiro Maruta
大阪大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Akihiro Maruta研究室は、光ファイバ通信の伝送容量を飛躍的に高めることを目指して、非線形数学手法に基づいた新しい変調・伝送技術の研究を行っています。特に、非線形シュレーディンガー方程式の逆散乱変換という数学理論を応用し、光ファイバに生じるカー非線形性の影響を抑制する通信方式の開発に取り組んでいます。この方式では、固有値や散乱係数といった信号の特性量を情報として利用することで、従来の線形理論では達成できない高い伝送効率が期待されています。
研究の具体的なアプローチとしては、数値シミュレーション・理論解析・実験を組み合わせた評価を行っています。光ファイバの製造過程で生じる分散ゆらぎが信号に与える影響、ノイズ特性の非ガウス性への対応、機械学習を用いた復号手法の開発、さらには長距離伝送時の信号品質向上など、実用化に向けた多角的な課題に取り組んでいます。また異常検知や光路の状態監視といった応用も検討されており、単なる高速伝送だけでなく、次世代光ネットワークの信頼性向上も視野に入れた研究を展開しています。
さらに同研究室では、テラヘルツ帯域のアナログ無線信号伝送や光学デバイス(フォトニック結晶レーザー)の設計・製造に関する研究も並行して進めており、光通信システムの多様なニーズに対応した技術開発を行っています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(84 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1109/access.2026.3694705
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2026.th3a.7
- DOI: https://doi.org/10.1109/jphot.2026.3652318
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2026.tu2a.2
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc62146.2025.11111077
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc62146.2025.11109147
- DOI: https://doi.org/10.1002/pssa.202500579
- DOI: https://doi.org/10.1109/mwp65272.2025.11371822
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- DOI: https://doi.org/10.1109/ecoc66593.2025.11263282
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc62146.2025.11110989
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc62146.2025.11109078
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc62146.2025.11110971
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc62146.2025.11110499
- DOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2025.3565884
- DOI: https://doi.org/10.23919/transcom.2024ebp3161
- DOI: https://doi.org/10.1109/jphot.2025.3546093
- DOI: https://doi.org/10.1109/jsac.2025.3543512
- DOI: https://doi.org/10.1109/oecc54135.2024.10975500
- DOI: https://doi.org/10.1109/oecc54135.2024.10975348
- DOI: https://doi.org/10.1002/pssa.202300576
- DOI: https://doi.org/10.1002/pssa.202300579
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2024.m4k.7
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2024.m4f.3
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optcom.2023.129748
- DOI: https://doi.org/10.1049/icp.2023.2058
- DOI: https://doi.org/10.1002/pssa.202300556
- DOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2023.3290484
- [2023] Effects of Fluctuations in Dispersion of Transmission Lines on Optical Eigenvalue CommunicationDOI: https://doi.org/10.1109/cleo/europe-eqec57999.2023.10232064
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo/europe-eqec57999.2023.10232566
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo/europe-eqec57999.2023.10232188
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2023.171036
- DOI: https://doi.org/10.1587/transcom.2022obp0003
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/acb57d
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optcom.2023.129432
- DOI: https://doi.org/10.1587/elex.20.20230054
- DOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2023.3247775
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2023.02.038
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4330086
- DOI: https://doi.org/10.1109/jphot.2022.3225084
- [2022] Characteristics of photonic crystal laser with low Q-factor suitable for high-speed operationDOI: https://doi.org/10.23919/islc52947.2022.9943320
- DOI: https://doi.org/10.23919/islc52947.2022.9943466
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10432368
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10431997
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10432739
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10431922
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10432003
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc53152.2022.9850146
- DOI: https://doi.org/10.23919/oecc/psc53152.2022.9850002
- DOI: https://doi.org/10.1587/comex.2022xbl0013
- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2022.th3f.3
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleo_at.2022.jth3b.11
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleopr.2022.cthp13c_01
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleopr.2022.p_cm11_02
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleopr.2022.p_cm11_01
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleopr.2022.cthp13c_03
- DOI: https://doi.org/10.1364/cleopr.2022.p_cm11_03
- [2021] Interference-Suppressed Asymmetric Symbol Rate Transmission Over Single-wavelength Bidirectional PONDOI: https://doi.org/10.1109/ipc48725.2021.9593060
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- [2021] Nonlinear Quantization for Power-Domain Non-Orthogonal Multiple Access Passive Optical NetworkDOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2021.3095567
- DOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2021.3074744
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- DOI: https://doi.org/10.1364/ofc.2021.m3i.1
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- DOI: https://doi.org/10.1364/oecc.2021.js2a.12
- DOI: https://doi.org/10.1109/jphot.2021.3071881
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