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2024年6月2日 06時22分に生成された05時00分のデータです
2023-10-10 00:53:02
【太平洋光海底ケーブルの敷設】戦後日本の通信史 第11話【ソフトウェアトーク解説】第11話は現代日本の海外通信99%が通過する光海底ケーブルの始まりについてです
1970年に光ファイバが実用化され始め、その光ファイバを使った世界初の海底ケーブルは1985年大西洋のカナリア諸島でした
太平洋では1989年にTPC-3が初めてで、それ以降続々と光海底ケーブルが敷設されていきました
#0:00 オープニング
#02:33 戦前戦後の国際回線
#04:54 第3太平洋横断ケーブル計画の始まり
#06:21 光海底ケーブルの開発
#12:23 TPC-3敷設交渉
#15:08 TPC-3敷設の状況
ナビゲーター:伊織弓鶴(A.I.VOICE)
ナレーター:さとうささら(CeVIO AI)おつ みかか 泣ける・・・ いやぁもうほんと心の底から敬服するわ・・・ 現場の知恵やなぁ ちゅらい・・・ 空中浮遊を会得しとかなあかんな いや〜それは想定外ちゃうか〜 ああそっか、電磁石になっちゃうんやな 5月が来るまで交代で抱えて泳いでたんちゃう?...
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2022-10-25 20:22:03
【光ファイバケーブルの登場】戦後日本の通信史 第10話【ソフトウェアトーク解説】第10話は情報化社会を支える光ファイバケーブル通信開発の経緯です
光を通す光ファイバと光源となる半導体レーザーはどちらも1970年に実用化されました
そして昭和60年1985年には光ファイバケーブルが旭川かわ鹿児島まで繋がり日本列島を縦貫します
さらに光ファイバが可能にした大容量通信は新たな社会を形作っていきました
#0:00 オープニング
#03:41 光ファイバ通信に必要な物
#06:58 戦前の研究状況
#08:33 半導体レーザーの研究
#10:48 光ファイバの研究
#16:12 日本製光ファイバ現場へ
#19:32 ニューメディアHi-OVIS
ナビゲーター:伊織弓鶴(A.I.VOICE)
ナレーター:すずきつづみ(CeVIO AI)
■Hi-OVISがどのような物であったかについては下記動画の0:53ごろから紹介されています
科学映像館「光を送る-光ファイバー」
http://www.kagakueizo.org/movie/industrial/340/
■参考文献
昭和60年版 通信白書, 総務省, 1985
令和2年 情報通信白書, 総務省, 2020
令和4年 情報通信白書, 総務省, 2022
光ファイバ : 半世紀の進化と最新動向,掲載誌 応用物理 91(4)=1037:2022.4 p.205-215, 金森 弘雄, 応用物理学会
情報通信技術はどのように発達してきたのか (BERET SCIENCE), 井上伸雄 著, ベレ出版, 2016.8
通信の世紀 : 情報技術と国家戦略の一五〇年史 (新潮選書), 大野哲弥 著, 新潮社, 2018.11
光ファイバ物語 : 汗と涙でたどりついた光ケーブル現場試験, 枡野邦夫 著, サイバー出版センター, 2014.12
光通信物語 : 夢を実現した男たちの軌跡, 渋谷寿 著, オプトロニクス社, 2003.10
CATVとコミュニティ意識--奈良県生駒市東生駒Hi-OVIS調査報告 掲載誌 東京大学新聞研究所紀要 / 東京大学新聞研究所 編 (通号 32) 1984 p.p1~174, ニュー・メディア研究会 東京 : 東京大学新聞研究所昔の光ケーブルの融着するやつ大きいしズレ許されないしやったなぁ 日本のネットを見れば、いかに足を引っ張るかしか考えてないからな、、 おつ 日本は、戦前にも八木アンテナを馬鹿にしてた ✨がガラスを透過するからなんやねんって普通考えるよ 東北大の施設跡地...
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2021-09-24 06:21:02
通信エラー起きにくい光ファイバー新開発 慶応大研究グループ2021年9月24日 5時36分 IT・ネット
柔軟性や耐久性が高く、大容量の情報を高速で通信してもエラーが起こらない次世代の光ファイバーの開発に慶應義塾大学の研究グループが成功し、大規模なデータセンターなどでの活用が期待されています。
光ファイバーは映像や音声などの情報を伝送するためのケーブルで、現在はガラス製のものが主流となっていますが、大容量のデータを高速で送る場合、通信エラーが避けられず、それによる通信の遅延や消費電力の増大が課題となっています。
慶應義塾大学の小池康博教授の研究グループは、素材に特殊なプラスチックを使い、光の屈折と散乱の方向を調整することで、通信のエラーを起きにくくする光ファイバーを新たに開発しました。
およそ100メートルまでの長さではエラーがほぼ起きないとしています。
現在、大容量の情報の通信を光ファイバーで行っているデータセンターなどでは、エラーを修正するための専用の装置が必要ですが、この装置がいらなくなると消費電力が大幅に削減されるということです。
新たな光ファイバーは曲げやすく、揺れなどの衝撃にも強いということで、搭載された機器の間で高速で正確な通信が必要になる自動運転の車などにも活用が期待されるとしています。
小池教授は「自動運転や遠隔医療で使われるロボットの操作などでは、通信エラーによる僅かな遅延でも致命的な影響がある。幅広い分野での活用が期待される」と話しています。- 46
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2021-06-08 11:53:02
940nm 3000mW IRファイバーレーザーシステム高出力 レーザー光源 940nm 3W 赤外線 ファイバー結合レーザー
https://www.civillasers.com/index.php?main_page=product_info&products_id=929- 27
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2021-07-23 12:34:02
690nm 800mW 赤色 ファイバーレーザーシステム690nm 1~800mW 赤い レーザーシステム オールインワンモデル
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2022-05-25 12:11:02
PMファイバーアッテネーターの開梱ビデオこれは、980nmPMファイバー減衰器のすぐに使用できるレコードです。 パッケージを受け取ったら、最初に外側のパッケージでモデルと数量を確認してください。 正しいことを確認したら、カートンを開きます。 カートンの中には、光減衰器とテストレポートがあります。 今すぐ確認しましょう。
https://www.civillasers.com/index.php?main_page=product_info&products_id=1561- 17
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2023-06-20 16:30:02
808nm 100mW 赤外線レーザーシステム PM ファイバー出力808nmファイバー結合レーザーはPMファイバー結合を使用しており、結合効率が高く、出力レーザービーム品質が良好です。 TEC温度制御システムは、レーザーがより安定し、より優れた性能を発揮できるようにするために使用されます。 コンパクトな構造、強力で信頼性が高く、さまざまな産業および科学研究用途に適しています。
808nm 100mW PM ファイバー結合レーザー光源 IR ラボレーザーシステム
https://www.civillasers.com/index.php?main_page=product_info&products_id=3905- 14
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2021-11-19 10:01:02
1380nm 0.1mW 調整 SM ファイバーレーザーシステム1380nmの単一波長レーザー光源は、DFB半導体レーザーチップ、シングルモードファイバー出力、専門的に設計された駆動回路、およびTEC制御を使用して、レーザーの安全で安定した動作を保証し、デスクトップまたはモジュラーパッケージを提供できます。
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2023-06-20 16:25:02
435nm 18W 高出力半導体レーザー ファイバー出力435nm 18W ハイパワー青色レーザー結合光ファイバーです。 電源の調整ボタンを使用して動作電流を調整し、電流を調整することでレーザー出力を調整できます。
435nm 18W ファイバー結合レーザー 青色レーザービーム ダイオードレーザー光源
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2023-06-20 16:36:02
520nm 22W ソフトウェア制御ファイバーレーザー520nm高出力グリーンファイバーレーザーシステムです。 このレーザーは、ソフトウェア制御を追加します。 RS232-USB を使用して、レーザーとコンピューター ソフトウェアを接続します。レーザー出力はソフトウェアで調整できます。 EasyHost ソフトウェアを使用して、独自のプログラムを作成し、通信プロトコルに従って下位コンピューターを制御することもできます。
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