世界のシリコンフォトニクス市場成長分析-市場規模、シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

【英語タイトル】Global Silicon Photonics Market Growth Analysis Report - Market Size, Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC1710)・商品コード:EMR25DC1710
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:158
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:製造
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❖ レポートの概要 ❖

世界のシリコンフォトニクス市場は、2024年に約4億4329万米ドルの規模に達しました。2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)26.80%で成長し、2034年までに47億6300万米ドルの規模に達すると予想されています。

北米はシリコンフォトニクスにおける主要地域市場となる

北米はグローバルシリコンフォトニクス市場をリードする地域の一つである。同地域の成長は、低消費電力、高効率、小型化といった製品の優れた特性によるシリコンフォトニック製品の採用拡大によって牽引されている。

アジア太平洋地域は予測期間においてグローバル市場で最も急速な成長を遂げると予想される。 アジア太平洋地域における大規模な採用は、データセンター、長距離・輸送ネットワーク、および消費者向け電子機器企業の同地域における力強い成長をもたらしている。人口増加と技術進歩の加速により、同地域のメーカーは競争優位性を獲得するため投資を進めている。

シリコンフォトニクス:市場セグメンテーション

シリコンフォトニクス応用には、光学媒体としてのシリコンを用いた光学システムが含まれる。 シリコンはほとんどのIC基板として使用されるため、単一マイクロチップ上に電子部品と光学部品を統合したハイブリッドデバイスの製造が容易である。電子と光子の間の電子・光電子相互作用の可能性は、それらの複合的な電子特性に応用される。これにより、電気刺激や光変調、電力信号の光変換が可能となる。したがって、マイクロチップ間のデータ転送には光線がますます利用されている。

製品別市場区分:

• 光多重器
• 有機光ファイバーケーブル
• 光ファイバースイッチ
• トランシーバー
• その他

構成要素別市場区分:

• フォトディテクタ
• レーザー
• 変調器
• その他

シリコンフォトニクスは以下分野で幅広く応用される:

• データセンターおよび高性能コンピューティング
• 電気通信
• その他

地域別市場構成:

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

シリコンフォトニクスの応用拡大が市場成長を後押し

シリコンフォトニクス製品の成長が見込まれる背景には、民生用電子機器、IT、電気通信、その他の商業用途など多様な分野での需要拡大がある。 アクティブ光ケーブル、光多重器、光減衰器の需要増加は、低コスト経済圏に大きな機会を提供するため、開発の機会をさらに拡大し、シリコンフォトニクスの世界市場成長を促進します。オプトエレクトロニクスの利点に対する認識の高まりが市場の成長を牽引すると予想されます。特に発展途上地域におけるスマートフォンの普及率上昇に伴い、市場はさらに加速すると見込まれます。

グローバルシリコンフォトニクス市場の主要企業

本レポートでは、グローバルシリコンフォトニクス市場における以下の主要企業について、競争環境、生産能力、合併・買収・投資、生産能力拡張、工場稼働率などの最新動向を詳細に分析しています:

• Cisco Systems, Inc.
• インテル・コーポレーション
• IBMコーポレーション
• ネオフォトニクス・コーポレーション
• 浜松ホトニクス株式会社
• STマイクロエレクトロニクスN.V.
• その他

包括的なEMRレポートは、ポーターの5つの力モデルに基づく市場の詳細な評価とSWOT分析を提供します。

関連市場の詳細情報

シリコーン剥離ライナー市場

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シリコーンオイル市場

炭化ケイ素市場

シリコンフォトニクス市場レポート概要

シリコンフォトニクス関連企業

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバルシリコンフォトニクス市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルシリコンフォトニクス市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界のシリコンフォトニクス市場予測(2025-2034)
5.4 製品別世界のシリコンフォトニクス市場
5.4.1 光多重器
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 有機光ケーブル
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 光ファイバースイッチ
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.4 トランシーバー
5.4.4.1 過去動向(2018-2024)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034)
5.4.5 その他
5.5 グローバルシリコンフォトニクス市場:コンポーネント別
5.5.1 フォトディテクタ
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 レーザー
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 変調器
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 その他
5.6 用途別グローバルシリコンフォトニクス市場
5.6.1 データセンターおよび高性能コンピューティング
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 電気通信
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 その他
5.7 地域別グローバルシリコンフォトニクス市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 過去動向(2018-2024)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米シリコンフォトニクス市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024)
6.2.2 予測動向(2025-2034)
7 欧州シリコンフォトニクス市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋シリコンフォトニクス市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024)
8.1.2 予測動向(2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ シリコンフォトニクス市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024)
9.2.2 予測動向(2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024)
9.3.2 予測動向(2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ シリコンフォトニクス市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024年)
10.4.2 予測動向(2025-2034年)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購買者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競争の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 サプライヤー選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤーの戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 シスコシステムズ社
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 顧客層と実績
13.5.1.4 認証取得状況
13.5.2 インテル社
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 顧客層と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 IBM Corporation
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 顧客層と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 ネオフォトニクス株式会社
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 顧客層と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 浜松ホトニクス株式会社
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 顧客層と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 STマイクロエレクトロニクス N.V.
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 顧客層と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Silicon Photonics Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Silicon Photonics Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Silicon Photonics Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Silicon Photonics Market by Product
5.4.1 Optical Multiplexers
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Active Optical Cable
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Fibre Optical Switches
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Transceiver
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Others
5.5 Global Silicon Photonics Market by Component
5.5.1 Photodetectors
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Laser
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Modulators
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Others
5.6 Global Silicon Photonics Market by Application
5.6.1 Data Centre and High-Performance Computing
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Telecommunications
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Others
5.7 Global Silicon Photonics Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Silicon Photonics Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Silicon Photonics Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Silicon Photonics Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Silicon Photonics Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Silicon Photonics Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 Cisco Systems, Inc.
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Intel Corporation
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 IBM Corporation
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 NeoPhotonics Corporation
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Hamamatsu Photonics K.K
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 STMicroelectronics N.V.
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 Others
※参考情報

シリコンフォトニクスとは、シリコンをベースにしたフォトニクス技術のことを指します。これは、光を利用して情報を処理・伝送する技術であり、主に通信、コンピューティング、センサーなどの分野で広く応用されています。シリコン自体は半導体として非常に広く使用されている素材であり、電子デバイスにおいて高速かつ高効率の動作を提供します。このシリコンの特性を利用して、フォトニクス、つまり光を利用した技術と組み合わせることで、高度な光通信や光学的信号処理を可能にしています。
シリコンフォトニクスの基本的な概念は、シリコン基板上に光デバイスを構築することです。例えば、シリコンの微細加工技術を用いて、波長選択的なフィルター、光スイッチ、光増幅器、ファイバーレーザー、モジュレーターなど、様々な光デバイスを集積することが可能です。これにより、光信号の生成、制御、検出が行えるため、高速で大容量のデータ転送が実現します。また、シリコンは既存の半導体プロセスと互換性があるため、電子デバイスとの統合が容易で、コストの削減にもつながります。

シリコンフォトニクスにはいくつかの種類があります。まず、一つ目は光通信向けのデバイスです。これは、データセンターや通信インフラにおいて光ファイバーを通じてデータを高速に転送するための技術として、広く利用されています。次に、センサー向けのデバイスもあります。光センサーを用いることで環境モニタリングや生体情報の測定が可能になります。さらに、コンピュータアーキテクチャにおいても、プロセッサ同士の接続に光通信を利用することで、電気信号よりもはるかに高い帯域幅を提供し、効率的なデータ処理が可能となります。

シリコンフォトニクスの用途は非常に多岐にわたります。最も代表的な用途の一つが、大容量データ通信です。光ファイバー通信は既に広く普及していますが、シリコンフォトニクスにより、より高密度で信号処理が可能なデバイスの開発が進んでいます。また、データセンター間の接続にも使われ、その結果、クラウドサービスやストレージサービスが迅速に進化しています。加えて、高速な計算を要する場面においては、光学的な計算技術としても期待されています。これにより、AIやビッグデータ解析、機械学習の実現が容易になると考えられています。

関連技術としては、微細加工技術やナノテクノロジーが挙げられます。これらの技術により、シリコンフォームの超精密デバイスを制作可能となり、さらに小型化や集積度の向上が進みます。さらに、材料技術としては、シリコン以外にもIII-V族半導体や二次元材料(グラフェンなど)を組み合わせたハイブリッド技術も注目されています。これにより、より高効率の光通信デバイスの開発が期待されており、シリコンフォトニクスの未来においても重要な役割を果たすと考えられています。

シリコンフォトニクスはその可能性が広がり続けており、特に通信やデータ処理の高度化が求められる現代社会において、今後もますます重要性を増すことでしょう。光と電気の融合により、新たな技術革新が進む中で、シリコンフォトニクスは、次世代の情報通信技術の基盤を築く役割を果たすと期待されています。開発が進むにつれて、シリコンフォトニクス技術がどのように進化し、我々の生活にどのように貢献していくのか、引き続き注目が必要です。


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