![]() | • レポートコード:MRC24BR-AG50099 • 出版社/出版日:GlobalInfoResearch / 2024年9月 • レポート形態:英語、PDF、約100ページ • 納品方法:Eメール(納期:3日) • 産業分類:機械&装置 |
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レポート概要
GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の光伝送ネットワーク装置市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2030年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。
本レポートは、世界の光伝送ネットワーク装置市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2024年までの市場シェア予測を掲載しています。
*** 主な特徴 ***
光伝送ネットワーク装置の世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年
光伝送ネットワーク装置の地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年
光伝送ネットワーク装置のタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年
光伝送ネットワーク装置の世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2024年
本レポートの主な目的は以下の通りです:
– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 光伝送ネットワーク装置の成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する
本レポートでは、世界の光伝送ネットワーク装置市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、Cisco、ADVA Optical networking、Aliathon Technology、Ciena Corporation、ECI Telecom、Ericsson、Fujitsuなどが含まれます。
また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。
*** 市場セグメンテーション
光伝送ネットワーク装置市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2030年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。
[タイプ別市場セグメント]
光スイッチ、光伝送装置、光パケットプラットフォーム
[用途別市場セグメント]
企業、医療機関、政府
[主要プレーヤー]
Cisco、ADVA Optical networking、Aliathon Technology、Ciena Corporation、ECI Telecom、Ericsson、Fujitsu
[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)
※本レポートの内容は、全15章で構成されています。
第1章では、光伝送ネットワーク装置の製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。
第2章では、2019年から2024年までの光伝送ネットワーク装置の価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、光伝送ネットワーク装置のトップメーカーのプロフィールを紹介する。
第3章では、光伝送ネットワーク装置の競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。
第4章では、光伝送ネットワーク装置の内訳データを地域レベルで示し、2019年から2030年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。
第5章と第6章では、2019年から2030年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。
第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2024年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2030年までの光伝送ネットワーク装置の市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。
第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。
第13章、光伝送ネットワーク装置の主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。
第14章と第15章では、光伝送ネットワーク装置の販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。
レポート目次1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の光伝送ネットワーク装置のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
光スイッチ、光伝送装置、光パケットプラットフォーム
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の光伝送ネットワーク装置の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
企業、医療機関、政府
1.5 世界の光伝送ネットワーク装置市場規模と予測
1.5.1 世界の光伝送ネットワーク装置消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の光伝送ネットワーク装置販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の光伝送ネットワーク装置の平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Cisco、ADVA Optical networking、Aliathon Technology、Ciena Corporation、ECI Telecom、Ericsson、Fujitsu
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの光伝送ネットワーク装置製品およびサービス
Company Aの光伝送ネットワーク装置の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの光伝送ネットワーク装置製品およびサービス
Company Bの光伝送ネットワーク装置の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別光伝送ネットワーク装置市場分析
3.1 世界の光伝送ネットワーク装置のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の光伝送ネットワーク装置のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の光伝送ネットワーク装置のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 光伝送ネットワーク装置のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における光伝送ネットワーク装置メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における光伝送ネットワーク装置メーカー上位6社の市場シェア
3.5 光伝送ネットワーク装置市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 光伝送ネットワーク装置市場:地域別フットプリント
3.5.2 光伝送ネットワーク装置市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 光伝送ネットワーク装置市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界の光伝送ネットワーク装置の地域別市場規模
4.1.1 地域別光伝送ネットワーク装置販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 光伝送ネットワーク装置の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 光伝送ネットワーク装置の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の光伝送ネットワーク装置の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の光伝送ネットワーク装置の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の光伝送ネットワーク装置の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の光伝送ネットワーク装置の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの光伝送ネットワーク装置の消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の光伝送ネットワーク装置のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の光伝送ネットワーク装置のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の光伝送ネットワーク装置のタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界の光伝送ネットワーク装置の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の光伝送ネットワーク装置の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の光伝送ネットワーク装置の用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米の光伝送ネットワーク装置のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の光伝送ネットワーク装置の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の光伝送ネットワーク装置の国別市場規模
7.3.1 北米の光伝送ネットワーク装置の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の光伝送ネットワーク装置の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州の光伝送ネットワーク装置のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の光伝送ネットワーク装置の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の光伝送ネットワーク装置の国別市場規模
8.3.1 欧州の光伝送ネットワーク装置の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の光伝送ネットワーク装置の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の光伝送ネットワーク装置のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の光伝送ネットワーク装置の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の光伝送ネットワーク装置の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の光伝送ネットワーク装置の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の光伝送ネットワーク装置の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米の光伝送ネットワーク装置のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の光伝送ネットワーク装置の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の光伝送ネットワーク装置の国別市場規模
10.3.1 南米の光伝送ネットワーク装置の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の光伝送ネットワーク装置の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの光伝送ネットワーク装置のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの光伝送ネットワーク装置の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの光伝送ネットワーク装置の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの光伝送ネットワーク装置の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの光伝送ネットワーク装置の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 光伝送ネットワーク装置の市場促進要因
12.2 光伝送ネットワーク装置の市場抑制要因
12.3 光伝送ネットワーク装置の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 光伝送ネットワーク装置の原材料と主要メーカー
13.2 光伝送ネットワーク装置の製造コスト比率
13.3 光伝送ネットワーク装置の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 光伝送ネットワーク装置の主な流通業者
14.3 光伝送ネットワーク装置の主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界の光伝送ネットワーク装置のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の光伝送ネットワーク装置の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の光伝送ネットワーク装置のメーカー別販売数量
・世界の光伝送ネットワーク装置のメーカー別売上高
・世界の光伝送ネットワーク装置のメーカー別平均価格
・光伝送ネットワーク装置におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と光伝送ネットワーク装置の生産拠点
・光伝送ネットワーク装置市場:各社の製品タイプフットプリント
・光伝送ネットワーク装置市場:各社の製品用途フットプリント
・光伝送ネットワーク装置市場の新規参入企業と参入障壁
・光伝送ネットワーク装置の合併、買収、契約、提携
・光伝送ネットワーク装置の地域別販売量(2019-2030)
・光伝送ネットワーク装置の地域別消費額(2019-2030)
・光伝送ネットワーク装置の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の光伝送ネットワーク装置のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の光伝送ネットワーク装置のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の光伝送ネットワーク装置のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の光伝送ネットワーク装置の用途別販売量(2019-2030)
・世界の光伝送ネットワーク装置の用途別消費額(2019-2030)
・世界の光伝送ネットワーク装置の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の光伝送ネットワーク装置のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の光伝送ネットワーク装置の用途別販売量(2019-2030)
・北米の光伝送ネットワーク装置の国別販売量(2019-2030)
・北米の光伝送ネットワーク装置の国別消費額(2019-2030)
・欧州の光伝送ネットワーク装置のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の光伝送ネットワーク装置の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の光伝送ネットワーク装置の国別販売量(2019-2030)
・欧州の光伝送ネットワーク装置の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の光伝送ネットワーク装置のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の光伝送ネットワーク装置の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の光伝送ネットワーク装置の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の光伝送ネットワーク装置の国別消費額(2019-2030)
・南米の光伝送ネットワーク装置のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の光伝送ネットワーク装置の用途別販売量(2019-2030)
・南米の光伝送ネットワーク装置の国別販売量(2019-2030)
・南米の光伝送ネットワーク装置の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの光伝送ネットワーク装置のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの光伝送ネットワーク装置の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの光伝送ネットワーク装置の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの光伝送ネットワーク装置の国別消費額(2019-2030)
・光伝送ネットワーク装置の原材料
・光伝送ネットワーク装置原材料の主要メーカー
・光伝送ネットワーク装置の主な販売業者
・光伝送ネットワーク装置の主な顧客
*** 図一覧 ***
・光伝送ネットワーク装置の写真
・グローバル光伝送ネットワーク装置のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル光伝送ネットワーク装置のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル光伝送ネットワーク装置の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル光伝送ネットワーク装置の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの光伝送ネットワーク装置の消費額(百万米ドル)
・グローバル光伝送ネットワーク装置の消費額と予測
・グローバル光伝送ネットワーク装置の販売量
・グローバル光伝送ネットワーク装置の価格推移
・グローバル光伝送ネットワーク装置のメーカー別シェア、2023年
・光伝送ネットワーク装置メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・光伝送ネットワーク装置メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル光伝送ネットワーク装置の地域別市場シェア
・北米の光伝送ネットワーク装置の消費額
・欧州の光伝送ネットワーク装置の消費額
・アジア太平洋の光伝送ネットワーク装置の消費額
・南米の光伝送ネットワーク装置の消費額
・中東・アフリカの光伝送ネットワーク装置の消費額
・グローバル光伝送ネットワーク装置のタイプ別市場シェア
・グローバル光伝送ネットワーク装置のタイプ別平均価格
・グローバル光伝送ネットワーク装置の用途別市場シェア
・グローバル光伝送ネットワーク装置の用途別平均価格
・米国の光伝送ネットワーク装置の消費額
・カナダの光伝送ネットワーク装置の消費額
・メキシコの光伝送ネットワーク装置の消費額
・ドイツの光伝送ネットワーク装置の消費額
・フランスの光伝送ネットワーク装置の消費額
・イギリスの光伝送ネットワーク装置の消費額
・ロシアの光伝送ネットワーク装置の消費額
・イタリアの光伝送ネットワーク装置の消費額
・中国の光伝送ネットワーク装置の消費額
・日本の光伝送ネットワーク装置の消費額
・韓国の光伝送ネットワーク装置の消費額
・インドの光伝送ネットワーク装置の消費額
・東南アジアの光伝送ネットワーク装置の消費額
・オーストラリアの光伝送ネットワーク装置の消費額
・ブラジルの光伝送ネットワーク装置の消費額
・アルゼンチンの光伝送ネットワーク装置の消費額
・トルコの光伝送ネットワーク装置の消費額
・エジプトの光伝送ネットワーク装置の消費額
・サウジアラビアの光伝送ネットワーク装置の消費額
・南アフリカの光伝送ネットワーク装置の消費額
・光伝送ネットワーク装置市場の促進要因
・光伝送ネットワーク装置市場の阻害要因
・光伝送ネットワーク装置市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・光伝送ネットワーク装置の製造コスト構造分析
・光伝送ネットワーク装置の製造工程分析
・光伝送ネットワーク装置の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
| 【光伝送ネットワーク装置について】 ※光伝送ネットワーク装置(Optical Transport Network Equipment)は、光ファイバーを利用してデータを高速で伝送するための装置であり、通信インフラの基盤を支える重要な役割を果たしています。近年の情報通信技術の進展とともに、その必要性はますます高まっており、高速通信を実現するためのさまざまな技術が導入されています。この文章では、光伝送ネットワーク装置の定義、特徴、種類、用途、関連技術について詳しく述べます。 光伝送ネットワーク装置の定義としては、デジタルデータを光信号に変換し、光ファイバーを通じて効率的に送信するための機器群を指します。これにより、広範囲にわたるデータ通信が可能になり、多数のユーザーが同時に高速なインターネットサービスやデータ転送を利用できるようになります。光伝送ネットワークは、主に通信事業者や大規模なデータセンターにおいて重要な役割を担っています。 この装置の特徴は、高速かつ大容量のデータ伝送が可能であることです。光信号は電気信号に比べてはるかに高い伝送速度を持ち、長距離の伝送においても信号の劣化が少ないため、非常に効率的です。さらに、光伝送ネットワーク装置は、データ量の増大に対応するために柔軟性を持ち、さまざまなプロトコルやビットレートに対応できる特性を持っています。このため、異なるネットワーク技術や規格との互換性が求められます。 光伝送ネットワーク装置の種類は多岐にわたりますが、主に以下のように分類されます。まず、光スイッチング装置は、受信した光信号を選択的に振り分ける役割を担います。これにより、大量のデータを効率的に処理することができます。次に、光ファイバー増幅器は、伝送中の光信号を再強化し、長距離伝送を途切れることなく実現します。さらに、光ルータは、データをパケット単位で処理し、最適な経路を選択して送り出すことができる装置です。 光伝送ネットワーク装置の用途には、商業利用から研究開発まで非常に広範囲にわたります。通信事業者によるインターネットサービスの提供はもちろん、クラウドサービスやデータセンターの運営にも不可欠です。また、企業の内部ネットワークや大学の研究機関においても、データの伝送効率を向上させるために光伝送ネットワーク装置が利用されています。さらに、映像配信やオンラインゲームなど、リアルタイムでのデータ伝送が求められるサービスにおいても重要な役割を果たします。 光伝送ネットワーク装置の関連技術としては、光通信技術や光信号処理技術が挙げられます。光通信技術は、光ファイバーを利用してデータを伝送するための基盤技術であり、これにより光信号が生成され、送信されます。さらに、先進的な光信号処理技術により、ノイズや歪みの影響を最小限に抑えつつ、高品質なデータ伝送が実現されます。また、波長分割多重(WDM)技術や時間分割多重(TDM)技術といった手法が採用されることで、より多くのデータを同時に伝送できるようになります。 波長分割多重技術は、異なる波長の光信号を同時に伝送することができるため、光ファイバーの利用効率を最大化します。これにより、単一のファイバーで大容量のデータ伝送が可能となり、通信事業者のコスト削減にも寄与します。一方、時間分割多重技術は、複数のユーザーのデータを時間的に分けて処理する方式であり、これによってネットワークの安定性と効率が向上します。 さらに、ネットワークの柔軟性と拡張性を向上するために、SDN(Software Defined Networking)やNFV(Network Functions Virtualization)といった新たなアーキテクチャが導入されています。これにより、ネットワーク全体をソフトウェアで管理し、動的に設定変更や機能追加が行えるようになります。これらの技術は、光伝送ネットワーク装置の運用をより効率的かつ柔軟にし、未来のネットワークインフラに適応させる役割を果たします。 最後に、光伝送ネットワーク装置の展望についても触れたいと思います。今後、5Gや6Gといった次世代通信技術の普及が進む中で、高速・大容量の通信ニーズはますます高まると予想されます。そのため、光伝送ネットワーク装置の性能向上や新たな技術の導入は、通信業界においてますます重要な課題となるでしょう。また、IoT(Internet of Things)やAI(Artificial Intelligence)といった新たな技術との統合が進むことで、より高度なデータ分析やリアルタイム処理が可能となり、光伝送ネットワーク装置の役割はさらに広がると考えられます。 以上のように、光伝送ネットワーク装置は現代の情報通信インフラの中核を成す装置であり、高速・大容量通信を実現するための技術が日々進化しています。これにより、私たちの生活がより便利で快適なものとなることが期待されます。光伝送ネットワーク装置の進化とともに、通信の未来がどのように描かれていくのか、引き続き注目していきたいと思います。 |

