世界の光ファイバーコンポーネント市場2021-2031:種類別(ケーブル、アンプ、アクティブ光ケーブル、スプリッタ、コネクタ、トランシーバ、その他)、データ速度別、用途別

【英語タイトル】Fiber Optic Component Market By Type (Cables, Amplifiers, Active Optical Cables, Splitters, Connectors, Transceivers, Others), By Data Rate (10 G, 40 G, 100 G, Above 100 G), By Application (Communications, Distributed Sensing, Analytical and Medical Equipment, Lighting): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23MA020)・商品コード:ALD23MA020
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2022年12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:249
・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:材料
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❖ レポートの概要 ❖

Allied Market Research社の本調査資料では、2021年に23,644.0百万ドルであった世界の光ファイバーコンポーネント市場規模が、2031年までに53,586.2百万ドルに達し、2022年から2031年の間に年平均8.78%で成長すると予想しています。本資料は、光ファイバーコンポーネントの世界市場を総合的に分析し、市場実態を明らかにするとともに、将来を展望したレポートです。イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、種類別(ケーブル、アンプ、アクティブ光ケーブル、スプリッタ、その他)分析、データ速度別(10G、40G、100G、100G以上)分析、用途別(通信、分散型センシング、分析機器・医療機器、照明)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、企業情報などの項目を掲載しています。本書には、Fujitsu Optical Components、Acacia Communications, Inc.、Lumentum Holdings Inc.、EMCORE Corporation、Sumitomo Electric Industries、II-VI Incorporated、Broadcom Inc.、Furukawa Electric Co., Ltd.、Tongding Interconnection Information Co Ltd、Accelink Technologies Co., Ltdなどの企業情報が含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界の光ファイバーコンポーネント市場規模:種類別
- ケーブルの市場規模
- アンプの市場規模
- アクティブ光ケーブルの市場規模
- スプリッタの市場規模
- その他の市場規模
・世界の光ファイバーコンポーネント市場規模:データ速度別
- 10Gデータ速度における市場規模
- 40Gデータ速度における市場規模
- 100Gデータ速度における市場規模
- 100G以上データ速度における市場規模
・世界の光ファイバーコンポーネント市場規模:用途別
- 通信における市場規模
- 分散型センシングにおける市場規模
- 分析機器・医療機器における市場規模
- 照明における市場規模
・世界の光ファイバーコンポーネント市場規模:地域別
- 北米の光ファイバーコンポーネント市場規模
- ヨーロッパの光ファイバーコンポーネント市場規模
- アジア太平洋の光ファイバーコンポーネント市場規模
- 中南米・中東・アフリカの光ファイバーコンポーネント市場規模
・競争状況
・企業情報

世界の光ファイバーコンポーネント市場は、2021年に236億4400万ドル、2031年には535億8620万ドルに達すると予測され、2022年から2031年までのCAGRは8.78%となる見込みです。
光ファイバーコンポーネントは、光ファイバーネットワークシステムを作るのに使用され、主に通信、分散型センシング、分析機器、医療機器、照明に使われています。膨大な数の組織が、光ファイバーコンポーネントをフォンオーバーIP(VoIP)システムに組み込んでおり、印象的なレベルのビジネス通信を目の当たりにしています。さらに、光ファイバー接続を組織に組み込むことで、高速インターネットによる作業環境が構築され、これが市場の需要を牽引しています。

分析の目的のために、世界の光ファイバーコンポーネント市場のスコープは、種類、データレート、用途、および地域に基づくセグメンテーションをカバーしています。レポートでは、ケーブル、アンプ、アクティブ光ケーブル、スプリッタ、コネクタ、トランシーバなど、さまざまなタイプの詳細を概説しています。さらに、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAなど、さまざまな地域における光ファイバ部品市場の現在の市場動向を分析し、将来の成長機会を示唆しています。

市場ダイナミクスをよりよく理解するために、成長促進要因、阻害要因、機会について解説しています。本レポートではさらに、主要な投資分野も取り上げています。さらに、業界の競争シナリオと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も含まれています。本レポートでは、主要市場プレーヤーが市場での足場を維持するために採用した戦略を特集しています。さらに、市場シェアを拡大し、業界内の激しい競争を維持するための主要企業の競争状況にも注目しています。
市場で事業を展開する主要企業には、古河電気工業、住友電気工業、Lumentum Holdings Inc.、Accelink Technologies Co.Ltd.、II-VI Incorporated、Broadcom Inc.、Acacia Communications, Inc.、富士通オプティカルコンポーネンツ、EMCORE Corporation、Tongding Interconnection Information Co Ltd.などの競合分析とプロファイルが含まれます。これらの主要企業は、市場浸透を強化するために、製品ポートフォリオの拡大、M&A、契約、地理的拡大、提携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年までの光ファイバーコンポーネント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、光ファイバーコンポーネント市場の有力な機会を特定します。
・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下し、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。
・光ファイバーコンポーネント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します。
・地域別および世界の光ファイバーコンポーネント市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略などの分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
データレート別
10 G
40 G
100 G
100G以上

用途別
通信
分散型センシング
分析&医療機器
照明

種類別
ケーブル
アンプ
アクティブ光ケーブル
スプリッター
コネクタ
トランシーバー
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〉
富士通オプティカルコンポーネンツ株式会社
Acacia Communications, Inc.
Lumentum Holdings Inc.
EMCORE Corporation
住友電気工業株式会社
II-VI Incorporated
Broadcom Inc.
古河電気工業株式会社
Tongding Interconnection Information Co Ltd
Accelink Technologies Co., Ltd

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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
1.4.1.二次調査
1.4.2.一次調査
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.調査の主な結果
2.2.CXOの視点
第3章:市場概要
3.1.市場定義と範囲
3.2.主要な調査結果
3.2.1.主要投資分野
3.3.ポーターの5つの力分析
3.4.市場動向
3.4.1.推進要因
3.4.1.1. データセンターの増加傾向.
3.4.1.2. 企業による光ファイバーインターネット接続の採用急増が市場成長を牽引.

3.4.2.抑制要因
3.4.2.1. 膨大な資本支出が市場成長を阻害する可能性

3.4.3.機会
3.4.3.1. 発展途上国におけるスマートシティプロジェクトへの需要増加

3.5. COVID-19が市場に与える影響分析
第4章:光ファイバー部品市場(タイプ別)
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2. ケーブル
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. 増幅器
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. アクティブ光ケーブル
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
4.5. スプリッター
4.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2 地域別市場規模と予測
4.5.3 国別市場シェア分析
4.6. コネクタ
4.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.6.2 地域別市場規模と予測
4.6.3 国別市場シェア分析
4.7. トランシーバー
4.7.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.7.2 地域別市場規模と予測
4.7.3 国別市場シェア分析
4.8. その他
4.8.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.8.2 地域別市場規模と予測
4.8.3 国別市場シェア分析
第5章:データレート別光ファイバー部品市場
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2. 10G
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. 40G
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. 100G
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. 100G超
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:用途別光ファイバー部品市場
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2. 通信分野
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. 分散型センシング
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. 分析・医療機器
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. 照明
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
第7章:地域別光ファイバー部品市場
7.1 概要
7.1.1 市場規模と予測
7.2 北米
7.2.1 主要動向と機会
7.2.2 北米市場規模と予測(タイプ別)
7.2.3 北米市場規模と予測(データレート別)
7.2.4 北米市場規模と予測(用途別)
7.2.5 北米市場規模と予測(国別)
7.2.5.1 米国
7.2.5.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2 タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3 データレート別市場規模と予測
7.2.5.1.4 用途別市場規模と予測
7.2.5.2 カナダ
7.2.5.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2 タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3 データレー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 市場規模と予測(タイプ別)
7.2.5.3.3 市場規模と予測(データレート別)
7.2.5.3.4 用途別市場規模と予測
7.3 ヨーロッパ
7.3.1 主要動向と機会
7.3.2 欧州市場規模と予測(タイプ別)
7.3.3 欧州市場規模と予測(データレート別)
7.3.4 欧州市場規模と予測(アプリケーション別)
7.3.5 欧州市場規模と予測(国別)
7.3.5.1 イギリス
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 市場規模と予測(タイプ別)
7.3.5.1.3 市場規模と予測(データレート別)
7.3.5.1.4 用途別市場規模と予測
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 タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.3 データレート別市場規模と予測
7.3.5.2.4 アプリケーション別市場規模と予測
7.3.5.3 フランス
7.3.5.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2 市場規模と予測(タイプ別)
7.3.5.3.3 市場規模と予測(データレート別)
7.3.5.3.4 市場規模と予測(アプリケーション別)
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 市場規模と予測(タイプ別)
7.3.5.4.3 市場規模と予測(データレート別)
7.3.5.4.4 用途別市場規模と予測
7.4 アジア太平洋地域
7.4.1 主要動向と機会
7.4.2 アジア太平洋地域 タイプ別市場規模と予測
7.4.3 アジア太平洋地域 市場規模と予測(データレート別)
7.4.4 アジア太平洋地域 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.4.5 アジア太平洋地域 市場規模と予測(国別)
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 タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3 データレート別市場規模と予測
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 タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3 データレー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 市場規模と予測(タイプ別)
7.4.5.3.3 市場規模と予測(データレート別)
7.4.5.3.4 市場規模と予測(アプリケーション別)
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 タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3 データレート別市場規模と予測
7.4.5.4.4 用途別市場規模と予測
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 タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3 データレート別市場規模と予測
7.4.5.5.4 用途別市場規模と予測
7.5 LAMEA地域
7.5.1 主要動向と機会
7.5.2 LAMEA地域 タイプ別市場規模と予測
7.5.3 LAMEA 市場規模と予測(データレート別)
7.5.4 LAMEA 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.5.5 LAMEA 市場規模と予測(国別)
7.5.5.1 ラテンアメリカ
7.5.5.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2 タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3 データレート別市場規模と予測
7.5.5.1.4 用途別市場規模と予測
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 タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.3 データレー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 市場規模と予測(タイプ別)
7.5.5.3.3 市場規模と予測(データレート別)
7.5.5.3.4 市場規模と予測(アプリケーション別)
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
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 富士通オプティカルコンポーネンツ
9.1.1 会社概要
9.1.2 主要幹部
9.1.3 会社概要
9.1.4 事業セグメント
9.1.5 製品ポートフォリオ
9.1.6 業績動向
9.1.7 主要戦略的動向と開発
9.2 アカシア・コミュニケーションズ社
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
9.2.6 業績動向
9.2.7 主要な戦略的動向と展開
9.3 ルメンタム・ホールディングス社
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
9.3.6 業績動向
9.3.7 主要な戦略的動向と展開
9.4 EMCORE Corporation
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
9.4.6 業績動向
9.4.7 主要な戦略的施策と動向
9.5 住友電気工業
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 業績動向
9.5.7 主要な戦略的動向と展開
9.6 II-VI インコーポレイテッド
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 業績動向
9.6.7 主要な戦略的動向と展開
9.7 Broadcom Inc.
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
9.7.6 業績動向
9.7.7 主要な戦略的動向と展開
9.8 古河電気工業株式会社
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 業績動向
9.8.7 主要な戦略的動向と展開
9.9 トンディン・インターコネクション・インフォメーション株式会社
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
9.9.7 主要戦略的動向と進展
9.10 アクセリンク・テクノロジーズ株式会社
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
9.10.7 主要な戦略的動向と進展


※参考情報

光ファイバーコンポーネントは、光通信システムにおいて重要な役割を果たす部品や装置の総称です。光ファイバー技術の進展に伴い、これらのコンポーネントは多様化し、通信速度の向上や信号品質の向上を支える基盤となっています。光ファイバー自体は、光を介してデータを伝送するための細いガラスまたはプラスチック製のファイバーで構築されており、通信の高速化と迷光の低減を可能にしています。
光ファイバーコンポーネントには、さまざまな種類があります。まず、光信号を発生させるデバイスとして、レーザーやLEDが挙げられます。これらは、光を発生させるための光源となり、データを光信号として変換します。これに対して、光信号を受信するために使用されるフォトダイオードも重要なコンポーネントです。フォトダイオードは、入射した光を電気信号に変換し、データを読み取る役割を果たします。

次に、光信号の伝送や分配に関与するコンポーネントがあります。たとえば、オプティカルスイッチやオプティカルアッセンブリは、光信号の経路を制御するために用いられます。また、分波器や合波器は、複数の光信号を一つのファイバーにまとめたり、一つのファイバーから複数の光信号を引き出したりするための装置です。これにより、通信帯域の拡張や効率的なデータ転送が可能となります。

さらに、光ファイバーコンポーネントには、信号の強度や品質を向上させるための補正装置も含まれます。例えば、光増幅器は、距離が長くなるほど減衰する光信号を再び強める役割を持ち、長距離の通信を実現します。このように、複数のコンポーネントが組み合わさることで、高速かつ信頼性の高い光通信が実現されます。

光ファイバーコンポーネントの用途は広範囲にわたります。例えば、通信インフラの基盤として、光ファイバーは都市間の通信網やデータセンター間の接続に利用されます。また、企業の通信ネットワークや個人のインターネット利用においても重要です。さらに、光ファイバーは医療機器、センサー、さらには自動車産業など、さまざまな工業分野でも利用されています。特に、医療分野では、内視鏡手術や診断機器において光ファイバーが活用され、非侵襲的な検査が可能となっています。

関連技術としては、光信号処理技術やエラーレート管理技術が挙げられます。これらの技術は、光通信システムの性能を最適化するために必要なものであり、高度なデジタル信号処理技術と組み合わせて使用されます。また、波長多重技術も重要な技術です。これは、一つのファイバー内で異なる波長の光信号を同時に伝送することによって、通信容量を飛躍的に向上させる技術です。

光ファイバーコンポーネントは、今後さらに進化し、5Gや将来の通信技術においても欠かせない存在となるでしょう。高速通信のニーズが高まる中で、これらのコンポーネントはますます重要な役割を果たすと考えられています。例えば、自動運転車やIoTデバイスの普及に伴い、リアルタイムなデータ通信が求められており、それを支える光ファイバー技術の進展が期待されます。

以上のように、光ファイバーコンポーネントは、現代の情報通信技術において不可欠な要素であり、今後もその進化と発展が注目される分野となります。各種技術の統合・進化により、高速で信頼性の高い通信インフラの構築が進むことで、さらなる情報社会の発展に寄与することが期待されます。


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