1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
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 市場推定手法
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 世界の光ファイバー市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 ケーブルタイプ別市場区分
5.5 光ファイバータイプ別市場区分
5.6 用途別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
6 ケーブルタイプ別市場分析
6.1 シングルモード
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 マルチモード
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 光ファイバータイプ別市場分析
7.1 ガラス
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 プラスチック
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 通信
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 石油・ガス
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 軍事・航空宇宙
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 BFSI(銀行・金融・保険)
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 医療
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 鉄道
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 その他
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 欧州
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 北米
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 アジア太平洋
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 コーニング社
14.3.2 プリズミアン・グループ
14.3.3 フィニサー
14.3.4 AFLグローバル
14.3.5 住友電気工業(SEI)
14.3.6 LSケーブル&システム
14.3.7 レオニAG
14.3.8 古河電気工業
14.3.9 ジェネラル・ケーブル・コーポレーション
14.3.10 フィノレックス
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Fiber Optics Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Cable Type
5.5 Market Breakup by Optical Fiber Type
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
6 Market Breakup by Cable Type
6.1 Single Mode
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Multi-Mode
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Optical Fiber Type
7.1 Glass
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Plastics
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Telecom
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Oil and Gas
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Military and Aerospace
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 BFSI
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Medical
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Railway
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
8.7 Others
8.7.1 Market Trends
8.7.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 Europe
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 North America
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Asia Pacific
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Corning Inc.
14.3.2 Prysmian Group
14.3.3 Finisar
14.3.4 AFL Global
14.3.5 Sumitomo Electronics Industries (SEI)
14.3.6 Ls Cable & System
14.3.7 Leoni AG
14.3.8 Furukawa Electric
14.3.9 General Cable Corporation
14.3.10 Finolex
| ※参考情報 光ファイバーは、光を伝送するための細長い透明な繊維で、主にガラスまたはプラスチックから製造されています。この技術は、通信分野に革命をもたらし、高速かつ高品質なデータ伝送を実現します。光ファイバーは、非常に細い芯線とその周囲を取り囲むクラッドから成り立っています。芯線は光を伝える役割を果たし、クラッドは光が外へ漏れないようにするための層です。 光ファイバーには主に二種類あり、シングルモードファイバーとマルチモードファイバーです。シングルモードファイバーは、直径が非常に小さく、一つの光のモードしか伝送できません。この特性により、長距離通信に適しており、信号の減衰が少なく、高速なデータ転送が可能です。一方、マルチモードファイバーは、芯線が太いため、複数の光のモードを同時に伝送でき、短距離通信に適しています。価格が比較的安価であるため、データセンターやLAN環境などで広く使用されています。 光ファイバーの用途は多岐にわたります。最も一般的な用途は、インターネット通信です。都市間、国際間のデータ通信 backboneとして、光ファイバーケーブルが利用されています。また、家庭やオフィスへのインターネット接続にも光ファイバーが使われており、これにより高速なインターネットサービスが提供されています。さらに、テレビ電話やストリーミングサービスの向上にも寄与しています。 光ファイバーは通信だけでなく、医療や産業分野でも応用が進んでいます。医療では、内視鏡やレーザー治療に使用され、体内の組織を観察するための技術が発展しています。産業分野においては、光センサーや監視カメラの接続などで、光ファイバーが利用されています。また、光ファイバーは、耐久性と軽量性から、航空宇宙や自動車産業にも導入されています。 光ファイバー技術の関連技術には、光通信システムや波長分割多重化(WDM)が含まれます。光通信システムは、光信号を生成、伝送、受信する一連の技術で構成されています。光ソースとしては、レーザーやLEDが使用され、受信器と呼ばれるデバイスは光信号を電気信号に変換します。WDMは、複数の光信号を異なる波長で同時に伝送する技術で、光ファイバーの伝送容量を大幅に向上させます。これにより、通信の効率性が高まり、より多くのデータを同時に扱えるようになります。 また、最近では光ファイバーの技術革新が進んでおり、新しい材料や製造方法の開発が行われています。特に、コスト削減と性能向上を目的とした新しいファイバーブレンドの研究が盛んに進められています。さらに、光ファイバーを使用した量子通信技術も注目されています。この技術は、データの安全性を大幅に向上させる可能性があり、未来の通信インフラにおいて重要な役割を果たすことが期待されています。 総じて、光ファイバーは現代の通信インフラの中心を担う技術であり、その影響は今後も広がると見込まれています。データ通信のニーズがますます高まる中、光ファイバーの重要性は一層増していくでしょう。新しい技術や応用が次々と登場する中で、光ファイバーの可能性は無限大です。 |

