自由空間光通信の世界市場2021-2031:機会分析・産業予測

【英語タイトル】Free Space Optic Communication Market By Platform (Space, Airborne, Ground), By Component (Transmitter, Transceiver, Receiver, Others), By Application (Mobile Backhaul, Disaster Recovery, Enterprise Connectivity, Defense, Satellite, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23JUN100)・商品コード:ALD23JUN100
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年3月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:235
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:半導体
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❖ レポートの概要 ❖

アライドマーケットリサーチ社の市場調査レポートでは、世界の自由空間光通信市場規模が、2021年の347.54百万ドルから2031年には4,787.96百万ドルまで拡大し、予測期間中、年平均成長率は31.26%を記録すると推測されています。当レポートでは、自由空間光通信の世界市場について多面的に調査・分析を行い、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、プラットフォーム別(宇宙、航空機、地上)分析、コンポーネント別(送信機、トランシーバー、受信機、その他)分析、用途別(モバイルバックホール、災害復旧、企業接続、防衛、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米/中東・アフリカ)分析、競争状況、企業情報などの内容を整理しています。なお、記載されている企業情報には、ViaSat, Inc.、mynaric、Axiom Optics、Wireless Excellence Limited、Plaintree Systems Inc.、QinetiQ Group plc、Mostcom JSC、FSONA Networks Corporation、Collinear、EC Systemなどが含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界の自由空間光通信市場規模:プラットフォーム別
- 宇宙における市場規模
- 航空機における市場規模
- 地上における市場規模
・世界の自由空間光通信市場規模:コンポーネント別
- 送信機の市場規模
- トランシーバーの市場規模
- 受信機の市場規模
- その他自由空間光通信の市場規模
・世界の自由空間光通信市場規模:用途別
- モバイルバックホールにおける市場規模
- 災害復旧における市場規模
- 企業接続における市場規模
- 防衛における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界の自由空間光通信市場規模:地域別
- 北米の自由空間光通信市場規模
- ヨーロッパの自由空間光通信市場規模
- アジア太平洋の自由空間光通信市場規模
- 中南米/中東・アフリカの自由空間光通信市場規模
・競争状況
・企業情報

自由空間光通信市場規模は、2021年に3億4,754万ドル、2031年には47億8,796万ドルに達すると予測され、CAGRは31.26%となる見込みです。自由空間光(FSO)通信は、光ファイバや他の光学システムで光を誘導することなく、自由空間を介して変調された光ビームを照射してデータをワイヤレス伝送するものです。この種の通信システムは、地上および非地上のネットワークにおいて、高速で安全な接続を可能にするユニークな価値があります。自由空間光学の一般的な考え方は、目に見えない安全な光ビームの伝送に依存しています。この光線は、望遠鏡レンズを装備した受信機として機能する高感度光子検出器に集光されたレーザーによって伝送されます。FSOリンクは非常にシンプルな構造で、通常、二重データ伝送を可能にする2つの同じヘッドで構成されています。これらのヘッドは、インターフェイスを介して直接コンピュータに接続されるか、電気通信ネットワークに接続されます。

本レポートでは、主要企業が自由空間光通信市場に参入する潜在的な機会について論じています。さらに、市場の詳細な分析を行い、現在の動向、主要な推進要因、主要な投資分野について概説しています。レポートには、業界の競争シナリオとバリューチェーンにおける各ステークホルダーの役割を理解するためのポーターのファイブフォース分析が含まれています。さらに、市場における足場を維持するために主要な市場関係者が採用した戦略についても特集しています。

自由空間光通信市場は、プラットフォーム、コンポーネント、用途、地域によって区分されます。
プラットフォーム別では、地上、宇宙、空中に分類されます。
コンポーネント別では、送信機、トランシーバ、受信機、その他に分類されます。
用途別では、モバイルバックホール、災害復旧、企業接続、防衛、衛星、その他に分類されます。
地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAに分類されます。

自由空間光通信市場は、高速データ伝送需要の増加、セキュア通信チャネルの必要性、5G技術採用の増加が原動力。FSO通信システムは、最大数ギガビット/秒のデータレートを実現できるため、モバイルバックホール、企業接続、ヘルスケア、防衛、セキュリティなどのアプリケーションに適しています。自由空間光通信市場は、信頼性が高く迅速なワイヤレス通信に対するニーズの急増や、広範なデジタル接続に対する需要の増加により、予測期間中に大きなペースで成長する見込みです。

本レポートで紹介されている自由空間光通信市場のプレーヤーには、EC System、FSONA Networks Corp.、Axiom Optics、Wireless Excellence Limited、QinetiQ、ViaSat, Inc.、Mostcom JSC、Mynaric、Collinear、Plaintree Systems Inc.などが含まれます。
これらの主要企業は、予測期間中に世界のデジタルマルチメータ市場でシェアを拡大するために、新製品の発売や開発、買収、提携、事業拡大などの戦略を採用しています。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・本レポートは、2021年から2031年までの自由空間光通信市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、自由空間光通信の市場機会を特定します。
・主な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、利害関係者が利益重視のビジネス決定を行い、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・自由空間光通信市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・地域別および世界の自由空間光通信市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
プラットフォーム別
宇宙
空中
地上

コンポーネント別
送信機
トランシーバー
受信機
その他

用途別
モバイルバックホール
災害復旧
企業接続
防衛
衛星
その他

地域別
・北米
米国
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ラテンアメリカ
中東
アフリカ

〈主要市場プレイヤー〉
ViaSat, Inc.
mynaric
Axiom Optics
Wireless Excellence Limited
Plaintree Systems Inc.
QinetiQ Group plc
Mostcom JSC
FSONA Networks Corporation
Collinear
EC System

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. プライマリ調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購入者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 軍事用途における自由空間光通信技術の採用増加が市場を牽引
3.4.1.2. データ伝送のための自由空間光通信システムの採用増加

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 二酸化炭素および水分子による大気損失

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 優れたデータ伝送セキュリティがITおよび通信業界におけるFSO通信の採用を促進

3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
第4章:プラットフォーム別自由空間光通信市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 宇宙
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 航空機搭載型
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 地上
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:コンポーネント別自由空間光通信市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 送信機
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. トランシーバー
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. レシーバー
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. その他
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章:用途別自由空間光通信市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. モバイルバックホール
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 災害復旧
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. エンタープライズ接続
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. 防衛分野
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. 衛星通信
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
6.7. その他
6.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.7.2. 地域別市場規模と予測
6.7.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別自由空間光通信市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.2.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.2.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因と機会
7.2.5.1.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.2.5.1.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.2.5.1.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要な市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.2.5.2.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.2.5.2.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 市場規模と予測、コンポーネント別
7.2.5.3.4. 市場規模と予測、アプリケーション別
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要トレンドと機会
7.3.2. 市場規模と予測、プラットフォーム別
7.3.3. 市場規模と予測、コンポーネント別
7.3.4. 市場規模と予測、アプリケーション別
7.3.5. 市場規模と予測、国別
7.3.5.1. 英国
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.3.5.1.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.3.5.1.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.3.5.2. ドイツ
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 市場規模と予測、コンポーネント別
7.3.5.2.4. 市場規模と予測、アプリケーション別
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
7.3.5.3.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.3.5.3.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.3.5.3.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.3.5.4. その他の欧州地域
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.3.5.4.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.3.5.4.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.4.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.4.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 構成部品別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.4.5.2.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.4.5.2.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.4.5.3.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.4.5.3.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 市場規模と予測、コンポーネント別
7.4.5.4.4. 市場規模と予測、アプリケーション別
7.4.5.5. アジア太平洋地域その他
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.4.5.5.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.4.5.5.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要トレンドと機会
7.5.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.5.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.5.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ラテンアメリカ
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因と機会
7.5.5.1.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.5.5.1.3.コンポーネント別市場規模と予測
7.5.5.1.4.アプリケーション別市場規模と予測
7.5.5.2.中東
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.5.5.2.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.5.5.2.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.5.5.3. アフリカ
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.5.5.3.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.5.5.3.4. アプリケーション別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主な勝者戦略
8.3. 主要10社の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第9章:企業プロファイル
9.1. ECシステム
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社スナップショット
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.2. FSONA Networks Corporation
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.3. Axiom Optics
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.4. ワイヤレス・エクセレンス・リミテッド
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.5. QinetiQ Group plc
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 事業実績
9.5.7. 主要な戦略的動向と進展
9.6. ViaSat, Inc.
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績
9.7. モストコム株式会社
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. mynaric
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 業績
9.8.7. 主要な戦略的動向と展開
9.9. コリニア
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 業績動向
9.10. Plaintree Systems Inc.
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 業績


※参考情報

自由空間光通信(FSO)は、光を伝搬媒体として利用する通信手段の一つで、特に空気中での光の直線的な伝播を利用して情報を送受信します。この技術は、無線通信の一種であり、光信号を用いてデータを伝送することから、従来の電波通信の代替または補完として期待されています。
自由空間光通信の基本的な概念は、レーザーやLEDといった光源から発信された光を受信側で受け取り、その光信号を電気信号に変換し、情報を復元するというものです。この方式は、光が持つ特性を活かして、高速で大量のデータを伝送できる点が特徴です。FSOは、可視光、赤外線、または紫外線といった波長の光を利用することができますが、特にレーザー光が高い指向性とコヒーレンスを持つため、通信の精度と距離が向上します。

自由空間光通信の種類には、地上通信と衛星通信があります。地上通信は、都市部や近距離での情報伝送に用いられることが多く、高層ビル間のデータ通信や、光ファイバーの利用が難しい地域でのバックアップ通信手段として活用されています。一方、衛星通信では、宇宙空間を介したデータ伝送が行われ、遠隔地や極地など通信インフラが整備されていない場所でも情報のやり取りが可能です。

自由空間光通信の用途は多岐にわたります。高速インターネットアクセスを提供するための通信手段としてはもちろん、災害時の緊急通信、軍事用途における安全なメッセージ伝達、空港や港湾での信号伝送などがあります。また、近年ではIoT(Internet of Things)デバイスや自動運転車の通信手段としても注目されています。無線通信に比べて干渉が少なく、セキュリティ面でも優れているため、多くの分野での導入が進んでいます。

自由空間光通信には、いくつかの関連技術があります。まず、受信側で用いられるフォトダイオードやAPD(アバランシェフォトダイオード)といった受光素子が重要です。これらのデバイスは、光信号を電気信号に変換する役割を果たし、受信したデータの解読に寄与します。また、信号処理技術や調整機能を持つ光通信システム(例えば、変調技術やエラー訂正技術)も欠かせません。これらの技術によって、通信の信号品質を高めることができます。

さらに、光学的な指向性を高めるためのミラーやレンズといった光学部品が、通信の範囲や精度において重要な役割を果たします。特に、複雑な都市環境や障害物がある場所での通信においては、これらの光学部品が通信の安定性を確保する上で不可欠です。

自由空間光通信は、今後の通信技術において重要な役割を果たすと期待されています。例えば、5Gネットワークの普及に伴うデータ需要の増加は、FSOの需要をさらに押し上げる要因となるでしょう。さらに、宇宙産業の発展に伴い、地球外通信のニーズも高まっています。これにより、FSO技術のさらなる発展が期待されており、新しいアプリケーションやソリューションの創出が進むことでしょう。

総じて、自由空間光通信は、高速・高容量の通信を実現するための有力な手段であり、今後もその適用範囲が広がることが予測されます。この技術の発展により、より効率的で信頼性の高い情報伝達が可能になることでしょう。


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