1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 フォトニック集積回路の世界市場:集積種類別
5.1 はじめに
5.2 モノリシック集積
5.3 ハイブリッド集積
5.4 モジュール集積
6 フォトニック集積回路の世界市場:材料種類別
6.1 はじめに
6.2 シリコンベース
6.3 リン化インジウム(InP)ベース
6.4 ガリウムヒ素(GaAs)ベース
6.5 窒化シリコン(SiN)ベース
6.6 その他の材料タイプ
7 光集積回路の世界市場、部品別
7.1 はじめに
7.2 レーザー
7.3 変調器
7.4 検出器
7.5 導波路
7.6 光増幅器
7.7 フィルター&スプリッター
7.8 光スイッチ&カプラ
7.9 フォトニック集積回路
7.10 その他の部品
8 フォトニック集積回路の世界市場、用途別
8.1 はじめに
8.2 光通信ネットワーク
8.3 データセンター
8.4 バイオメディカルセンシングと環境センシング
8.5 光インターコネクト
8.6 信号ルーティングとスイッチング
8.7 ディスプレイと拡張現実(AR)/仮想現実(VR)
8.8 量子フォトニクス
8.9 その他のアプリケーション
9 フォトニック集積回路の世界市場:エンドユーザー別
9.1 はじめに
9.2 通信
9.3 ヘルスケア&ライフサイエンス
9.4 民生用電子機器
9.5 航空宇宙・防衛
9.6 産業・製造
9.7 自動車・運輸
9.8 その他のエンドユーザー
10 光集積回路の世界市場:地域別
10.1 はじめに
10.2 北アメリカ
10.2.1 アメリカ
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.2 イギリス
10.3.3 イタリア
10.3.4 フランス
10.3.5 スペイン
10.3.6 その他のヨーロッパ
10.4 アジア太平洋
10.4.1 日本
10.4.2 中国
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 ニュージーランド
10.4.6 韓国
10.4.7 その他のアジア太平洋地域
10.5 南アメリカ
10.5.1 アルゼンチン
10.5.2 ブラジル
10.5.3 チリ
10.5.4 その他の南アメリカ地域
10.6 中東/アフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 アラブ首長国連邦
10.6.3 カタール
10.6.4 南アフリカ
10.6.5 その他の中東/アフリカ地域
11 主要開発
11.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
11.2 買収と合併
11.3 新製品上市
11.4 事業拡大
11.5 その他の主要戦略
12 企業プロフィール
12.1 Agilent Technologies, Inc.
12.2 Aifotec AG
12.3 Alcatel-Lucent
12.4 Avago Technologies Finisar Corporation
12.5 Caliopa
12.6 Ciena Corporation
12.7 Cisco Systems Inc.
12.8 Colorchip Ltd
12.9 Effect Photonics
12.10 Emcore Corporation
12.11 Enablence Technologies Inc.
12.12 Hewlett Packard
12.13 II-VI Incorporated
12.14 Infinera Corporation
12.15 Intel Corporation
12.16 Lumentum Holdings
12.17 NeoPhotonics Corporation
12.18 POET Technologies
12.19 Source Photonics Inc.
表一覧
表1 フォトニック集積回路の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 フォトニック集積回路の世界市場展望、集積種類別(2022-2030年) ($MN)
表3 フォトニック集積回路の世界市場展望:モノリシック集積種類別 (2022-2030) ($MN)
表4 フォトニック集積回路の世界市場展望、ハイブリッド集積種類別 (2022-2030) ($MN)
表5 フォトニック集積回路の世界市場展望、モジュール集積化別 (2022-2030) ($MN)
表6 フォトニック集積回路の世界市場展望、材料種類別 (2022-2030) ($MN)
表7 フォトニック集積回路の世界市場展望:シリコンベース別 (2022-2030) ($MN)
表8 フォトニック集積回路の世界市場展望:リン化インジウム(InP)ベース別 (2022-2030) ($MN)
表9 フォトニック集積回路の世界市場展望、ガリウムヒ素(GaAs)ベース別 (2022-2030) ($MN)
表10 フォトニック集積回路の世界市場展望、窒化シリコン(SiN)ベース別 (2022-2030) ($MN)
表11 フォトニック集積回路の世界市場展望、その他の材料種類別 (2022-2030) ($MN)
表12 フォトニック集積回路の世界市場展望、コンポーネント別 (2022-2030) ($MN)
表13 フォトニック集積回路の世界市場展望、レーザー別 (2022-2030) ($MN)
表14 フォトニック集積回路の世界市場展望、変調器別 (2022-2030) ($MN)
表15 フォトニック集積回路の世界市場展望、検出器別 (2022-2030) ($MN)
表16 フォトニック集積回路の世界市場展望、導波路別 (2022-2030) ($MN)
表17 フォトニック集積回路の世界市場展望、光増幅器別 (2022-2030) ($MN)
表18 フォトニック集積回路の世界市場展望、フィルタ・スプリッタ別 (2022-2030) ($MN)
表19 フォトニック集積回路の世界市場展望、光スイッチ・カプラ別 (2022-2030) ($MN)
表20 フォトニック集積回路の世界市場展望、集積フォトニック回路別 (2022-2030) ($MN)
表21 フォトニック集積回路の世界市場展望、その他のコンポーネント別 (2022-2030) ($MN)
表22 フォトニック集積回路の世界市場展望:用途別 (2022-2030) ($MN)
表23 フォトニック集積回路の世界市場展望:光通信ネットワーク別 (2022-2030) ($MN)
表24 フォトニック集積回路の世界市場展望、データセンター別 (2022-2030) ($MN)
表25 フォトニック集積回路の世界市場展望:バイオメディカルセンシング・環境センシング別 (2022-2030) ($MN)
表26 フォトニック集積回路の世界市場展望、光インターコネクト別 (2022-2030) ($MN)
表27 フォトニック集積回路の世界市場展望、信号ルーティングとスイッチング別 (2022-2030) ($MN)
表28 フォトニック集積回路の世界市場展望、ディスプレイと拡張現実(AR)/仮想現実(VR)別 (2022-2030) ($MN)
表29 フォトニック集積回路の世界市場展望、量子フォトニクス別 (2022-2030) ($MN)
表30 フォトニック集積回路の世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表31 フォトニック集積回路の世界市場展望:エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表32 フォトニック集積回路の世界市場展望:通信別 (2022-2030) ($MN)
表33 フォトニック集積回路の世界市場展望:ヘルスケア・ライフサイエンス別 (2022-2030) ($MN)
表34 フォトニック集積回路の世界市場展望:民生用電子機器別 (2022-2030) ($MN)
表35 フォトニック集積回路の世界市場展望、航空宇宙・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表36 フォトニック集積回路の世界市場展望:産業・製造業別 (2022-2030) ($MN)
表37 フォトニック集積回路の世界市場展望:自動車・運輸別 (2022-2030) ($MN)
表38 フォトニック集積回路の世界市場展望:その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注)北アメリカ、ヨーロッパ、APAC、南アメリカ、中東/アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
| ※参考情報 フォトニック集積回路(Photonic Integrated Circuits、PIC)は、光を用いた信号処理をおこなうための電子部品で、複数の光学素子を一つの基板上に集積したものです。これにより、従来の電子回路に比べて高いデータ転送速度や低エネルギー消費が可能になります。 フォトニック集積回路には主に二つの種類があります。一つは、アナログフォトニック集積回路で、これは連続信号を処理するのに適しています。もう一つは、デジタルフォトニック集積回路で、これはデジタル信号の処理や伝送に特化しています。デジタルフォトニック集積回路は、特に通信分野での応用が期待されています。 フォトニック集積回路の用途は多岐にわたります。特に、光通信分野では、データセンター間の通信や長距離通信において、高速、低遅延な信号伝送が求められており、PICはその要件を満たすための重要な技術です。また、センサー技術にも利用されており、光を使ったセンサーは高い精度を提供します。さらに、量子通信や量子コンピュータの研究においても、フォトニック集積回路はケーブルの帯域幅の制限を克服し、新たな可能性を切り開く手段とされています。 フォトニック集積回路は、さまざまな関連技術が進化する中で成り立っています。その一つが、シリコンフォトニクスと呼ばれる技術です。シリコンフォトニクスは、シリコンを基材として使用し、光学素子を集積して歯車のように互いに協調して働かせる技術です。これにより、既存の半導体製造プロセスを用いてPICを生産できるため、コストや製造スケーラビリティの面で有利となります。 さらに、フォトニック集積回路は、メタマテリアル技術とも関連しています。メタマテリアルは、通常の材料では実現できない光の特性を備えた人工的な材料です。これにより、フォトニック集積回路の性能をさらに向上させ、新しい機能を追加することが可能になります。 加えて、量子フォトニクスもPICの関連技術として重要です。量子フォトニクスは、量子力学の原理を利用した光の生成、操作、検出に関わる技術で、量子通信や量子計算への応用が期待されています。 フォトニック集積回路は、未来の通信インフラや多様な産業セクターにおいて革新をもたらす可能性があります。そのため、世界中の研究者や企業がPICの開発に取り組んでおり、さらなる技術進化が期待されています。 今後、さらに新たな材料や技術、製造方法が登場することで、フォトニック集積回路の機能や性能は向上し続けるでしょう。これに伴い、アプリケーションの範囲も広がり、さまざまな分野での利用が進むことが予測されます。 このように、フォトニック集積回路は通信、センサー、量子技術など多岐にわたる分野での応用が期待されており、今後の技術革新を牽引する重要な要素となるでしょう。高いエネルギー効率や高速なデータ処理能力が求められる現代社会において、フォトニック集積回路はその中心的な技術としての位置を確立しつつあります。これからの研究や開発の進展に期待が高まります。 |
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