1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
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
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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 光スイッチの世界市場
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 市場予測
6 タイプ別市場
6.1 電気光学スイッチング
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 音響光学スイッチング
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 サーモオプティックスイッチング
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 液晶ベーススイッチング
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 メムズベーススイッチング
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 企業規模別市場
7.1 中小企業
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 大企業
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 アプリケーション別市場
8.1 回路交換
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 テスティング
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 マルチプレキシング
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 クロスコネクト
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 信号モニタリング
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 産業分野別市場
9.1 政府・防衛
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 IT・通信
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 BFSI
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 小売
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 製造業
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 中南米
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 長所
11.3 弱点
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロフィール
15.3.1 アジルトロン社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 株式会社ディーリンク
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 EMCORE株式会社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 富士通株式会社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 Furukawa Electric Co. 古河電工
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 Huawei Technologies Co. Ltd.
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.7 ジュニパーネットワークス株式会社
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 Keysight Technologies Inc.
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務
15.3.8.4 SWOT分析
15.3.9 ノキア株式会社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 NTTアドバンステクノロジ株式会社(日本電信電話株式会社)
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 オムロン株式会社
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 横河電機株式会社
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 光スイッチは、光信号を制御するためのデバイスであり、主に光通信システムにおいて、光パスを切り替える役割を果たします。従来の電子スイッチと異なり、光スイッチは電磁波の光信号を使用するため、高速なデータ伝送が可能です。光スイッチは通信ネットワークの効率化、柔軟性の向上、そして信号の干渉を避けるための重要な技術です。 光スイッチの基本的な機能は、入力された光信号を異なる出力ポートへ切り替えることです。これにより、複数の光信号を同時に扱うことができます。光スイッチの主な特徴として、スイッチング時間が非常に短く、高速でのデータ伝送が行える点があります。また、従来の電気的なスイッチに比べて消費電力が少なく、熱発生も抑えられるため、データセンターや大規模な光ネットワークにおいて重宝されています。 光スイッチにはいくつかの種類があります。最も一般的なものは、機械式光スイッチ、光学的光スイッチ、そして光ファイバーを用いたスイッチです。機械式光スイッチは物理的に光の経路を切り替える構造を持ち、非常に高い信号の損失を持たないことが特徴ですが、動作速度が遅いというデメリットがあります。一方、光学的光スイッチは、フォトニック技術を利用して光の経路を制御し、高速なスイッチングが可能です。これには、マイクロメカニカルシステム(MEMS)や液晶技術が用いられます。 最近では、波長選択型の光スイッチも注目されています。これは、特定の波長の光だけを選択してスイッチングすることから、波長分割多重(WDM)技術と相性が良く、効率的なデータ処理が可能です。また、デジタル信号処理技術と組み合わせることで、より高度なデータルーティングが実現されています。 光スイッチは、主に通信ネットワークにおいて使用されます。特に、データセンターや大規模な通信インフラにおいて、トラフィックの動的な管理やバックアップルートの確保に役立っています。また、光スイッチは、科学研究の分野でも広く利用されています。例えば、光通信の実験装置や、高速なデータ収集を行うための実験装置においても重要な役割を果たしています。 さらに、光スイッチは、次世代の通信技術においても不可欠です。5Gや6Gの通信インフラでは、大量のデータ転送が必要とされますが、光スイッチを活用することで、通信速度の向上や、トラフィックの効率的な管理が期待されています。また、IoT(モノのインターネット)やスマートシティにおいても、光通信の普及とともに光スイッチの需要は増加しています。 光スイッチに関連する技術には、フォトニクス、量子ドット、MEMS技術、そしてナノフォトニクスなどがあります。フォトニクスは、光の発生、伝送、検出に関する技術であり、光スイッチの基盤となる理論と実装を提供します。量子ドットは、光の波長を制御するために利用され、非常に小さなサイズで高性能なスイッチングが可能です。また、MEMS技術は、微小な機構を用いて光の経路を動的に切り替えることを可能にし、デバイスの小型化と高効率を実現しています。 このように、光スイッチは現代の通信インフラにおいて非常に重要な役割を果たしており、今後の技術発展においても重要な位置を占めています。高速なデータ伝送のニーズの増大に伴い、光スイッチの技術も更なる進化が期待されるでしょう。新たな用途の開拓とともに、その技術の進展が、より一層私たちの生活を豊かにすることが期待されています。 |
❖ 世界の光スイッチ市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・光スイッチの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の光スイッチの世界市場規模を72億米ドルと推定しています。
・光スイッチの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の光スイッチの世界市場規模を177億米ドルと予測しています。
・光スイッチ市場の成長率は?
→IMARC社は光スイッチの世界市場が2024年〜2032年に年平均10.4%成長すると予測しています。
・世界の光スイッチ市場における主要企業は?
→IMARC社は「Agiltron Inc.、D-Link Corporation、EMCORE Corporation、Fujitsu Limited、Furukawa Electric Co. Ltd.、Huawei Technologies Co. Ltd.、Juniper Networks Inc.、Keysight Technologies Inc.、Nokia Corporation、NTT Advanced Technology Corporation (The Nippon Telegraph and Telephone Corporation)、OMRON Corporation and Yokogawa Electric Corporationなど ...」をグローバル光スイッチ市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

