1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の光インターコネクト市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品タイプ別市場内訳
5.5 インターコネクトレベル別市場内訳
5.6 ファイバーモード別市場内訳
5.7 アプリケーション別市場内訳
5.8 エンドユーザー産業別市場内訳
5.9 地域別市場内訳
5.10 市場予測
6 市場内訳製品タイプ
6.1 ケーブルアセンブリ
6.1.1 市場動向
6.1.2 タイプ別市場内訳
6.1.2.1 屋内ケーブルアセンブリ
6.1.2.2 屋外ケーブルアセンブリ
6.1.2.3 アクティブ光ケーブル
6.1.2.4 マルチソース契約
6.1.2.4.1 市場動向
6.1.2.4.2 主要タイプ
6.1.2.4.2.1 QSFP
6.1.2.4.2.2 CXP
6.1.2.4.2.3 CFP
6.1.2.4.2.4 CDFP
6.1.2.4.3 市場予測
6.1.3 市場予測
6.2 コネクタ
6.2.1 市場動向
6.2.2 主要タイプ
6.2.2.1 LCコネクタ
6.2.2.2 SCコネクタ
6.2.2.3 STコネクタ
6.2.2.4 MPO/MTPコネクタ
6.2.3 市場予測
6.3 光トランシーバ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 自由空間光技術、光ファイバー、導波路
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 シリコンフォトニクス
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 PICベースインターコネクト
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 光エンジン
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
7 インターコネクトレベル別市場内訳
7.1チップレベルおよびボードレベル相互接続
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ボード間およびラックレベル光相互接続
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 メトロおよび長距離光相互接続
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 光ファイバモード別市場内訳
8.1 マルチモード光ファイバ
8.1.1 市場動向
8.1.2 主要タイプ
8.1.2.1 ステップインデックス型マルチモード光ファイバ
8.1.2.2 グレーデッドインデックス型マルチモード光ファイバ
8.1.3 市場予測
8.2 シングルモード光ファイバ
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 アプリケーション別市場内訳
9.1 データ通信
9.1.1 市場トレンド
9.1.2 主要タイプ
9.1.2.1 データセンター
9.1.2.2 高性能コンピューティング (HPC)
9.1.3 市場予測
9.2 通信
9.2.1 市場トレンド
9.2.2 市場予測
10 エンドユーザー産業別市場内訳
10.1 軍事・航空宇宙
10.1.1 市場トレンド
10.1.2 市場予測
10.2 コンシューマーエレクトロニクス
10.2.1 市場トレンド
10.2.2 市場予測
10.3 自動車
10.3.1 市場トレンド
10.3.2 市場予測
10.4 化学
10.4.1 市場トレンド
10.4.2 市場予測
10.5 その他
10.5.1 市場トレンド
10.5.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 市場トレンド
11.1.2 市場予測
11.2 欧州
11.2.1 市場トレンド
11.2.2 市場予測
11.3 アジア太平洋地域
11.3.1 市場トレンド
11.3.2 市場予測
11.4 中東・アフリカ
11.4.1 市場トレンド
11.4.2 市場予測
11.5 中南米
11.5.1 市場トレンド
11.5.2 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの5つの側面フォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 サプライヤーの交渉力
14.4 競争の度合い
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 Finisar
16.3.2 Mellanox Technologies
16.3.3 Molex
16.3.4 Oclaro
16.3.5 住友電気工業
16.3.6 Broadcom
16.3.7 TE Connectivity
16.3.8 Amphenol
16.3.9 Juniper Networks
16.3.10 富士通
16.3.11 Infinera Corporation
16.3.12 ルメンタム・ホールディングス
16.3.13 OFS Fitel, LLC(古河電工株式会社)
16.3.14 3M社
16.3.15 アカシア・コミュニケーションズ
16.3.16 ダウコーニング
16.3.17 ファーウェイ
16.3.18 インテル
16.3.19 インフィニオンテクノロジーズ
図2:世界の光インターコネクト市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の光インターコネクト市場:製品タイプ別内訳(%)、2022年
図4:世界の光インターコネクト市場:インターコネクトレベル別内訳(%)、2022年
図5:世界の光インターコネクト市場:ファイバーモード別内訳(%)、2022年
図6:世界の光インターコネクト市場:アプリケーション別内訳(%)、2022年
図7:世界の光インターコネクト市場:エンドユーザー産業別内訳(%)、2022年
図8:世界の光インターコネクト市場:地域別内訳(%)、2022年
図9:世界の光インターコネクト市場予測:売上高(10億米ドル) 2023~2028年
図10:世界の光インターコネクト業界:SWOT分析
図11:世界の光インターコネクト業界:バリューチェーン分析
図12:世界の光インターコネクト業界:ポーターのファイブフォース分析
図13:世界の光インターコネクト(ケーブルアセンブリ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界の光インターコネクト(ケーブルアセンブリ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界の光インターコネクト(コネクタ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界の光インターコネクト(コネクタ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界の光インターコネクト(光トランシーバ)市場:売上高(百万米ドル) (百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:光インターコネクト(光トランシーバ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:光インターコネクト(自由空間光技術、光ファイバー、導波路)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:世界:光インターコネクト(自由空間光技術、光ファイバー、導波路)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:世界:光インターコネクト(シリコンフォトニクス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:世界:光インターコネクト(シリコンフォトニクス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:世界:光インターコネクトPICベースインターコネクト市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:世界:光インターコネクト(PICベースインターコネクト)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:世界:光インターコネクト(光エンジン)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:世界:光インターコネクト(光エンジン)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:世界:光インターコネクト(チップレベルおよびボードレベルインターコネクト)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:世界:光インターコネクト(チップレベルおよびボードレベルインターコネクト)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:世界:光インターコネクト(ボード間およびラックレベル光インターコネクト)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:世界:光インターコネクト(ボード間およびラックレベル光インターコネクト)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:世界:光インターコネクト(メトロ&ロングホール光インターコネクト)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:世界:光インターコネクト(メトロ&ロングホール光インターコネクト)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:世界:光インターコネクト(マルチモードファイバー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:世界:光インターコネクト(マルチモードファイバー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:世界:光インターコネクト(マルチモードファイバー)市場光インターコネクト(シングルモードファイバー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:世界:光インターコネクト(シングルモードファイバー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:世界:光インターコネクト(シングルモードファイバー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37:世界:光インターコネクト(データ通信)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38:世界:光インターコネクト(データ通信)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39:世界:光インターコネクト(通信)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40:世界:光インターコネクト(通信)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41:世界:光インターコネクト(軍事・航空宇宙)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42:世界:光インターコネクト(軍事・航空宇宙)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図43:世界:光インターコネクト(民生用電子機器)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図44:世界:光インターコネクト(民生用電子機器)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図45:世界:光インターコネクト(自動車)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図46:世界:光インターコネクト(自動車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図47:世界:光インターコネクト(化学製品)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図48:世界:光インターコネクト(化学製品)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図49:世界:光インターコネクト(その他の最終用途産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図50:世界:光インターコネクト(その他の最終用途産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51:北米:光インターコネクト市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52:北米:光インターコネクト市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図53:欧州:光インターコネクト市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図54:欧州:光インターコネクト市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図55:アジア太平洋地域:光インターコネクト市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図56:アジア太平洋地域:光インターコネクト市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図57:中東およびアフリカ:光インターコネクト市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図58:中東およびアフリカ:光インターコネクト市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図59:ラテンアメリカ:光インターコネクト市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図60:ラテンアメリカ:光インターコネクト市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
| ※参考情報 光インターコネクトは、光ファイバーやその他の光通信技術を利用してデータを転送する通信方式です。この技術は、特に高速で大容量の通信が求められる場面で重要な役割を果たしています。従来の電気信号を使ったインターコネクトに比べて、光インターコネクトは帯域幅が広く、遅延が少ないため、データセンターやスーパコンピュータ、高性能コンピュータ(HPC)などでの活用が進んでいます。 光インターコネクトの基本的な概念は、光を情報の媒介として用いることです。光ファイバーを通じて情報を伝送するため、従来の銅線による伝送とは異なり、電気的な干渉や信号の劣化が少なく、高速でのデータ転送が可能です。また、光信号は走行距離が長くても減衰が少ないため、長距離通信に適しています。これは、特にビッグデータやクラウドコンピューティングの発展に伴い、多くのデータを迅速に移動させる必要がある環境において大きな利点です。 光インターコネクトにはいくつかの種類があります。一つは、光ファイバーを使用したポイントツーポイントの接続です。この方式では、データを一対の送信機と受信機の間で直接転送します。もう一つは、波長分割多重(WDM)技術を用いた接続です。これにより、異なる波長の光信号を同時に伝送することができ、光ファイバーの利用効率を高めることが可能です。また、ファイバーチャネルやイーサネットなど、既存の通信プロトコルに光インターコネクトを適応させる技術もあります。 光インターコネクトの用途は多岐にわたります。主にデータセンターの内部接続やデータセンター間の通信、さらには大規模なスーパコンピュータにおける機器間のデータ転送に利用されています。また、5Gネットワークの通信インフラや、次世代の量子通信技術にも応用される可能性が高いです。加えて、特定の産業分野、例えば自動運転技術やIoT(モノのインターネット)におけるセンサーとデータ処理システムの間の高帯域幅通信にも光インターコネクトが重要です。 関連技術としては、光トランシーバや光スイッチがあります。光トランシーバは、光信号を電気信号に変換し、またその逆を行うデバイスで、光インターコネクトにおける信号の入出力に必要不可欠です。光スイッチは、複数の光信号を任意の経路に切り替えることができるため、ネットワークの柔軟性と拡張性を向上させます。また、フォトニック集積回路(PIC)やシリコンフォトニクスといった新しい技術も、光インターコネクトのパフォーマンスを向上させるための重要な要素となっています。 今後の光インターコネクトの展望としては、さらなる高速化と小型化が期待されています。TSMCやIntelなどの半導体メーカーが光インターコネクト技術を取り入れた新しいデバイスを開発しており、今後の技術革新により、より効率的で低コストな光通信が実現される可能性があります。これにより、まさに次世代ネットワークの基盤となることでしょう。 このように、光インターコネクトは今後の情報通信技術の中で重要な位置を占めると考えられており、さらなる研究と開発が進むことが期待されています。さまざまな分野において、そのポテンシャルを最大限に活かすための取り組みが進められているのです。 |
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