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。 |

