光伝送ネットワーク市場規模と展望、2023年~2031年

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世界の光伝送ネットワーク市場は、2022年に206億米ドルの規模に達しました。予測期間(2023年~2031年)において年平均成長率(CAGR)9.37%で成長し、2031年には461.2億米ドルに達すると予測されています。
**市場の概要と動向**
光伝送ネットワーク(OTN)は、光ファイバーを利用してノード間でデータを伝送する、階層化された多層ネットワークです。次世代の業界標準であるOTNは、「デジタルラッパー」として機能し、多様なサービスを光パスに多重化するための迅速かつ汎用的な方法を提供します。これは、光ファイバーで接続された一連の光ネットワークコンポーネントで構成されており、クライアント信号を運ぶ光チャネルの機能伝送、多重化、スイッチング、制御、監視、および維持を可能にします。
近年、モバイルアプリケーション、ソーシャルメディア、クラウドコンピューティング、ビデオ通話の普及に伴い、ユーザー数の急速な増加とデジタルデータトラフィックの増大がネットワークサービスプロバイダーにとって絶え間ない課題となっています。このような状況下で、OTNのような技術ソリューションの導入が進んでいます。都市化の進展もインターネット普及の需要を促進しており、これらの発展がインターネット利用者の増加に繋がり、市場拡大に寄与しています。
さらに、「スマートシティ」構想が高速インターネットの必要性を強く推進しています。スマートシティのインフラストラクチャにおいて、IoT(モノのインターネット)は不可欠な要素であり、公共、商業、住宅部門における携帯電話からウェアラブルデバイスまで、様々な機器が相互に接続されています。スマートシティのインフラには、DWDM(高密度波長分割多重)技術に基づき、特定の、または固定されたスペクトル割り当てを持つ5G光ネットワークが不可欠です。中東地域でも、市場主導型の高速インターネットへの注力が進んでいます。全体として、世界中で加速するデジタルトランスフォーメーションがインターネットおよび高速インターネット接続の需要を牽引しており、これらは光伝送ネットワークに大きく依存しています。結果として、この市場は顕著な成長を遂げると予測されています。
光伝送ネットワークのプロバイダーは、長距離およびメトロの通信ネットワークにおいて、主要なデータセンター、キャリアホテル、およびビジネス拠点に専用の帯域幅を提供しています。このため、市場には多額の投資が流れ込んでおり、各企業は本研究対象市場に注力するよう動機付けられています。例えば、2021年4月には、Raidusが次世代ネットワークプロトコルを用いて多様なサービスを光パスに効果的かつ普遍的に多重化する光伝送ネットワークスイートを発表し、最大200 Gbpsのネットワーク容量をユーザーに提供しました。また、2021年8月には、NokiaとVocusがオーストラリアで200Gの光ネットワークを立ち上げました。Nokiaのフォトニックサービススイッチを使用して、Vocusのダーウィン、アデレード、ブリスベン間の光ネットワークを200Gにアップグレードし、将来的には300Gおよび400Gの提供も計画されています。
光ネットワークの状況は急速に進化しており、今後数年間で大幅な成長が見込まれています。光伝送の管理は困難を伴うことがありますが、パンデミックは、リモート学習や在宅勤務だけでなく、エンターテイメントにおいても仮想ネットワークがいかに重要であるかを浮き彫りにしました。今後数年間で、すべてのネットワークセグメントで大幅な成長が期待されています。住宅ブロードバンドに接続されるネットワークエッジやメトロ領域だけでなく、データセンター相互接続も急速に拡大しています。長距離およびコアネットワーク領域も引き続き大幅な成長が見込まれていますが、その速度はメトロ/エッジ領域に比べて緩やかであるとされています。
**市場成長の推進要因**
光伝送ネットワーク市場の成長は、複数の強力な要因によって推進されています。最も顕著なのは、モバイルアプリケーション、ソーシャルメディア、クラウドコンピューティング、ビデオ通話の爆発的な普及に伴う、ユーザー数の急速な増加とデジタルデータトラフィックの指数関数的な増大です。これにより、既存のネットワークインフラでは対応しきれないほどの帯域幅と速度が求められるようになり、光伝送ネットワークのような高容量・高速伝送技術への需要が不可欠となっています。
また、世界的な都市化の進展も重要な推進要因です。都市部への人口集中はインターネットの普及率を高め、結果としてより多くの人々がインターネットを利用するようになり、データ消費量が飛躍的に増加しています。これに伴い、高速かつ安定したインターネット接続の需要が高まり、光ファイバーを基盤とする光伝送ネットワークの重要性が増しています。
「スマートシティ」構想も、光伝送ネットワーク市場の主要な推進力の一つです。スマートシティでは、交通管理、公共安全、エネルギー効率など、都市機能を最適化するために、大量のデータをリアルタイムで収集、分析、伝送する必要があります。この基盤となるのが、IoT(モノのインターネット)であり、携帯電話からウェアラブルデバイス、センサー、監視カメラに至るまで、公共、商業、住宅の各部門で膨大な数のデバイスが相互に接続されます。これらのデバイスから生成される膨大なデータトラフィックを処理するためには、超高速かつ低遅延のネットワークが不可欠であり、光伝送ネットワークがその中心的な役割を担います。
さらに、スマートシティインフラには、DWDM(高密度波長分割多重)技術に基づき、特定のまたは固定されたスペクトル割り当てを持つ5G光ネットワークの構築が必須とされています。5Gは、超高速、超低遅延、多数同時接続といった特徴を持ち、IoTデバイスの接続やリアルタイムデータの伝送を可能にするため、その基盤となる光伝送ネットワークの需要を強力に押し上げています。中東地域においても、高速インターネットの整備が国家戦略として重視されており、これが光伝送ネットワーク市場の成長を後押ししています。
総じて、世界中で進行するデジタルトランスフォーメーションは、インターネットおよび高速インターネット接続への切迫したニーズを生み出しており、これらの接続は光伝送ネットワークに深く依存しています。光伝送ネットワークプロバイダーが、データセンター、キャリアホテル、企業の拠点など、重要な施設に対して長距離およびメトロの通信ネットワーク上で専用帯域幅を提供していることも、市場への投資を促進し、継続的な成長を支える要因となっています。
**市場成長の抑制要因**
光伝送ネットワーク市場は大きな成長を遂げている一方で、いくつかの抑制要因も存在します。その一つが「色分散(Chromatic Dispersion)」への耐性です。色分散は、異なる速度と波長で伝送される光パルスによって引き起こされる現象であり、光信号の劣化を招きます。光伝送ネットワークがこの色分散に対して低い耐性しか持たない場合、信号品質の維持が困難となり、イーサネットのような代替技術の必要性が高まる可能性があります。
イーサネットと光伝送ネットワークの重要な違いの一つは、多重化性能にあります。イーサネットは、統計的に分散されたパケット到着パターンを活用し、統計多重化を効果的に使用して可変ビットレートチャネルを多重化します。これにより、IHON(Integrated Hybrid Optical Networking)メカニズムを用いて、より高いスループット利用率を実現できる可能性があります。一方、光伝送ネットワークは、低いビットレートチャネルを高いビットレートチャネルに静的に多重化します。この多重化方式の違いが、特定のシナリオにおいてイーサネットがより効率的な選択肢となる可能性を示唆しており、光伝送ネットワークの導入を抑制する要因となり得ます。特に、ITやヘルスケアなどのエンドユーザー分野において、光伝送ネットワークが継続的に進化するデジタルトランスフォーメーションの要求に対応する技術を十分に提示できない場合、イーサネットなどへの移行が加速する可能性があります。
また、一部の地域におけるネットワークインフラの未発達も抑制要因として挙げられます。メキシコ、アルゼンチン、チリ、中東およびアフリカ諸国など、世界のその他の地域に分類される国々は、依然として開発段階にあり、基本的なネットワーク接続しか持たない状況です。これらの国々では、光伝送ネットワークソリューションの必要性が低く、導入に必要な技術も十分に整備されていないため、市場の成長が鈍化する傾向にあります。基本的なインフラが不足している地域では、光伝送ネットワークのような高度な技術への投資よりも、まず基本的なインターネットアクセスを確立することが優先されるため、市場拡大の足かせとなります。
**市場機会**
光伝送ネットワーク市場には、その成長を加速させる複数の魅力的な機会が存在します。
まず、**新興国のブロードバンド産業**は大きなビジネスチャンスを提供しています。メキシコやアルゼンチンといったラテンアメリカ諸国では、光ファイバー接続が近年着実に成長しているものの、ブロードバンド市場の浸透率はまだ比較的低い水準にあります。これは、ネットワークプロバイダーにとって、これらの地域で市場シェアを拡大し、新たなサービスを展開する絶好の機会となります。例えば、2020年半ばにはリビアのような国でインターネットの月額料金が50%削減されるといった規制当局の動きもあり、これは消費者によるインターネット利用を促進し、結果として光伝送ネットワークの需要を高める可能性があります。ラテンアメリカのネットワーク接続は今後数年間で増加すると予測されており、調査対象市場の潜在的な成長を示唆しています。
**5GモバイルブロードバンドサービスとFTTH(Fiber-to-the-Home)の普及**も、特に北米において重要な機会です。米国の「Bipartisan Infrastructure Deal(超党派インフラ投資法)」には、未開拓地域やサービスが行き届いていない地域への広範な展開と、困窮している顧客による導入のために650億米ドルもの大規模な投資が含まれています。これは、米国における未サービス地域の規模と、ネットワーク接続に対する需要の高まりを示唆しています。5GとFTTHの普及が進むにつれて、通信事業者は、アクセス、メトロ、バックボーンといったネットワークの各部分をカバーする戦略的な光ネットワーキングプロジェクトを実施し、光伝送ネットワーク計画を実行に移す必要があります。
**アジア太平洋地域におけるデジタル化の加速**も、大きな市場機会を生み出しています。中国では、2021年までに20億台のIoTデバイスが普及し、2025年までにはロボット工学とインテリジェント製造に関する計画が進行中です。また、中国の大企業の70%以上が2025年までにデジタル化される予定であり、国内全体で500以上の実証製造施設が建設される見込みです。これらの戦略的な動きは、この地域における光伝送ネットワークソリューションへの関心を高め、需要の増加と潜在的な市場拡大に繋がると考えられます。東南アジア諸国でも、機械やプラントのデジタル化が徐々に勢いを増しており、これによりこれらの国々におけるデータトラフィック量が増加しています。例えば、オーストラリアのネットワーク事業者であるTPG Telecomは、2021年10月に大手通信技術ベンダーのモジュラー型4G/5Gスマートノードソリューションを導入し、アジア太平洋地域で初めて機能する5Gフェムトセルを設置しました。
ヨーロッパでは、通信分野における進歩、採用、ネットワーク拡張が加速しています。欧州5Gオブザーバトリーによると、27のEU諸国で商用5Gサービスが提供されており、最新のプロジェクトは2021年12月にポルトガルのNOSによって開始されました。エリクソン・モビリティ・ビジュアライザー(2022年2月発表)によると、西ヨーロッパにおける5G加入者数は2020年の649万人から2021年には3056万人に増加し、2022年には6860万人に達すると予測されています。さらに、FTTH Council Europeの調査によると、2020年9月にはEU39ヶ国で約1億8260万世帯がFTTH(Fiber-to-the-Home)およびFTTB(Fiber-to-the-Business)接続を利用しており、前年比で1000万以上の増加を記録しています。したがって、増加する消費者データトラフィックに対応するためのネットワーク効率に対する需要の高まりが、光伝送ネットワーク市場の成長を促進すると期待されています。
その他、クラウドコンピューティング、ビデオストリーミング、5G、データセンターなどのアプリケーションの成長によって推進される**100G(+)伝送の拡大**も、市場にとって重要な機会です。例えば、Vodafoneは2021年2月に、単一波長で最大100Gの速度を提供できる新しいPON(Passive Optical Network)伝送技術のテストを発表しました。IoTや自動化トレンドによるデータトラフィックの指数関数的増加は、大企業から中小企業(SMEs)まで、あらゆる規模のビジネスにおいて光伝送ネットワークの必要性を高めています。公共および民間のクラウドサービスや仮想プライベートネットワーク(VPN)の普及は、企業や政府機関の間で人気を集めており、これらの独自の機能を提供できる高可用性ネットワークサービスが不可欠となっています。今日のサービスプロバイダーは、オンライン政府サービスの拡大によってもたらされる企業クライアントからの高容量需要に対応しなければなりません。技術の進歩により、政府はスマートシティイニシアチブ、共有サービス、DCI(データセンター相互接続)を活用して、市民サービスと公共の安全を向上させることができます。これらの要因が、光伝送ネットワーク市場に持続的な成長機会を提供しています。
**セグメント分析**
**地域別分析**
世界の光伝送ネットワーク市場は、北米、欧州、アジア太平洋、およびその他の地域に分類されます。
* **アジア太平洋地域:**
アジア太平洋地域は、市場において最も大きな収益貢献地域であり、予測期間中にCAGR 11.02%で最も速い成長を遂げると予測されています。この成長を牽引しているのは、主に中国の急速なデジタル化と技術投資です。中国では、2021年までに20億台のIoTデバイスが展開され、2025年までにはロボット工学とインテリジェント製造に関する大規模な計画が進行しています。さらに、2025年までに中国の大企業の70%以上がデジタル化される予定であり、国内全体で500以上の実証製造施設が建設される見込みです。これらの戦略的な動きは、この地域における光伝送ネットワークソリューションへの関心を大幅に高め、需要の増加と市場の拡大に繋がるでしょう。
東南アジア諸国でも、機械やプラントのデジタル化が徐々に勢いを増しており、これによりこれらの国々におけるデータトラフィック量が着実に増加しています。また、オーストラリアのネットワーク事業者であるTPG Telecomは、2021年10月に大手通信技術ベンダーのモジュラー型4G/5Gスマートノードソリューションを導入し、アジア太平洋地域で初めて機能する5Gフェムトセルを設置しました。これらの地域全体の取り組みが、光伝送ネットワーク市場の成長を強力に後押ししています。
* **北米:**
北米地域は、予測期間中にCAGR 8.68%で成長すると予測されています。この地域は、光ファイバーケーブルアセンブリの市場シェアにおいて上位に位置しており、より多くの帯域幅を提供できる光ファイバーケーブルへの高い需要が特徴です。また、この地域ではインターネットの利用率とデータトラフィックが非常に高く、これが光伝送ネットワークの需要を牽引しています。
米国では、Fiber Broadband Associationによると、「Bipartisan Infrastructure Deal(超党派インフラ投資法)」により、未開拓地域やサービスが行き届いていない地域への広範な展開と、困窮している顧客による導入のために、総額650億米ドルもの大規模な投資が計画されています。これは、米国における未サービス地域の規模と、ネットワーク接続に対する需要の高まりを明確に示唆しています。5GモバイルブロードバンドサービスとFTTH(Fiber-to-the-Home)の普及が進むにつれて、通信事業者は、アクセス、メトロ、バックボーンといったネットワークの各部分をカバーする戦略的な光ネットワーキングプロジェクトを実施し、光伝送ネットワーク計画を実行に移す必要があります。
* **欧州:**
欧州では、電気通信における技術進歩、採用、ネットワーク拡張が加速しています。欧州5Gオブザーバトリーによると、2021年12月にポルトガルのNOSが最新のプロジェクトを開始したことを含め、27のEU諸国で商用5Gサービスが提供されています。エリクソン・モビリティ・ビジュアライザー(2022年2月発表)によると、西ヨーロッパにおける5G加入者数は2020年の649万人から2021年には3056万人に増加し、2022年までには6860万人に達すると予測されています。
さらに、FTTH Council Europeの調査によると、2020年9月にはEU39ヶ国で約1億8260万世帯がFTTH(Fiber-to-the-Home)およびFTTB(Fiber-to-the-Business)接続を利用しており、これは前年から1000万以上の増加を記録しています。このように、増加する消費者データトラフィックに対応するためのネットワーク効率に対する需要の高まりが、光伝送ネットワーク市場の成長を促進すると期待されています。
* **その他地域 (Rest of the World):**
メキシコ、アルゼンチン、チリ、中東およびアフリカ諸国を含むその他の地域は、依然として発展段階にあり、最も基本的なネットワーク接続しか持たない状況です。これらの地域では、光伝送ネットワークソリューションの必要性が低く、導入に必要な技術も十分に整備されているとは言えません。しかし、メキシコやアルゼンチンなどの都市では、光ファイバー接続が近年着実に成長しています。ネットワークプロバイダーにとっては、市場浸透率がまだ比較的低いブロードバンド産業にビジネスチャンスがあるかもしれません。
2020年半ばには、リビアのような国で規制当局がインターネットの月額料金を50%削減した事例もあります。モバイルブロードバンドに関しては、LTEサービスは地理的カバー範囲がまだ小さく、これがセクターの発展を妨げています。ラテンアメリカのネットワーク接続は今後数年間で増加すると予測されており、これは調査対象市場の潜在的な成長を示唆しています。
**技術別分析**
世界の光伝送ネットワーク市場は、技術に基づいてWDM(波長分割多重)とDWDM(高密度波長分割多重)に二分されます。
* **WDM (Wavelength-division multiplexing):**
WDMセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中にCAGR 12.16%で成長すると予想されています。WDMは、単一の光ファイバーネットワーク上で異なる周波数で複数のデータストリームを伝送することを可能にすることで、帯域幅を増加させます。WDM波長では、信号は互いに関連していません。過去5年から10年の間に、光伝送ネットワークはSONETからWDMアーキテクチャへと移行してきました。WDMシステムを利用することで、キャリアは単一のファイバー上で複数の波長を伝送し、莫大な容量にアクセスできるようになりました。これは、単一チャネルネットワークを展開したり、各サービス提供のために異なるネットワークをオーバーレイしたりするよりも、キャリアにとって大幅なコスト削減に繋がります。
OTT(Over-The-Top)アプリケーション、クラウドコンピューティング、モバイルデバイスの爆発的な成長、そして消費者や従業員が常にデータやアプリケーションにアクセスする必要性により、帯域幅と距離に関する要件が上昇し続けているため、様々な業界の企業が光ネットワーキングソリューションを急速に採用しています。
* **DWDM (Dense Wavelength-division multiplexing):**
DWDMは、より狭い波長間隔のおかげで、単一のファイバーにより多くのチャネルを収容できます。これは、ファイバーあたり8つ以上の活動波長を持つシステムで最も優れた性能を発揮します。DWDMの微細なスペクトル分割により、Cバンドの周波数範囲で40以上のチャネルを容易に収容できます。現在の光ファイバーシステムにおけるDWDMのスループットは100 Gbpsです。キャリアは、ネットワーク管理システムと連携してアド/ドロップマルチプレクサとDWDMを使用することで、光ベースの伝送ネットワークを導入できます。この方法を使用することで、増加する帯域幅需要に対応するためのコストは、新しいファイバーを敷設するよりも大幅に低くなります。
**提供形態別分析**
世界の光伝送ネットワーク市場は、提供形態に基づいてサービスとコンポーネントに二分されます。
* **コンポーネント:**
コンポーネントセグメントは市場で最高のシェアを占めており、予測期間中にCAGR 10.78%で成長すると予想されています。コンポーネントセグメントはさらに、光伝送、スイッチ、プラットフォームに細分化されます。
光伝送ネットワーク(OTN)は、多様なサービスを光パスに多重化するための業界標準プロトコルとして広く受け入れられています。OTNは、ペイロードを透過的にカプセル化し、ネイティブな構造、タイミング、管理情報を維持しながら光ネットワーク全体で伝送します。クラウドコンピューティング、ビデオストリーミング、5G、データセンターといったアプリケーションの成長に牽引される100G(+)伝送の拡大が、光伝送ネットワークの利用を促進する一因となっています。例えば、Vodafoneは2021年2月に、単一波長で最大100Gの速度を提供できる新しいPON(Passive Optical Network)伝送技術のテストを発表しました。
* **サービス:**
サービスセグメントは、ネットワーク保守・サポートとネットワーク設計に細分化されます。IoT、ブロックチェーン、コグニティブ、高度な分析といったデータおよびネットワーキング技術によって可能になるデジタルトランスフォーメーションの進展により、様々な業界での接続性向上技術の採用が加速しています。IoTと自動化トレンドによるデータトラフィックの指数関数的な増加は、大企業から中小企業(SMEs)まで、あらゆる規模のビジネスにおいて光伝送ネットワークの必要性を高めています。
**エンドユーザー産業別分析**
世界の光伝送ネットワーク市場は、エンドユーザー産業に基づいてIT、通信、ヘルスケア、政府に二分されます。
* **IT・通信:**
IT・通信セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中にCAGR 9.78%で成長すると予想されています。今後数年間で、ケーブル事業者は、分散アクセスアーキテクチャ(DAA)への切り替え方法や、HFC(Hybrid Fiber-Coaxial)ネットワークの発展が提供する多くの選択肢のうちどれを選ぶかなど、いくつかのアーキテクチャ上および技術上の決定を下す必要があります。
事業運営の側面では、さらに重要な移行が起こっており、それはケーブル業界の主要な収益源であったビデオサービスが高速ブロードバンドに徐々に置き換わっていることです。したがって、光ソリューションは不可欠であり、これらの事業者にとって優れたサービスを提供すると期待されています。過去数年間、中国のキャリアは100G対応の光伝送ネットワークスイッチングネットワークを積極的に展開してきました。
エッジネットワークは、家庭や企業が期待する改善されたサービスを提供するために、差別化されたネットワーク機能が必要です。公共および民間のクラウドサービスや仮想プライベートネットワーク(VPN)は、企業や政府機関の間で人気を集めており、これらの独自の機能を提供できる高可用性ネットワークサービスが不可欠となっています。今日のサービスプロバイダーは、オンライン政府サービスの拡大によってもたらされる企業クライアントからの高容量需要に対応しなければなりません。技術の進歩により、政府はスマートシティイニシアチブ、共有サービス、DCI(データセンター相互接続)を活用して、市民サービスと公共の安全を向上させることができます。
* **ヘルスケア:**
ヘルスケア分野は、レポート中で直接的な成長要因として深く掘り下げられてはいませんが、光伝送ネットワークが進化するデジタルトランスフォーメーションに対応する技術を十分に提示できない場合に、イーサネットのような代替技術への移行を促す可能性のあるエンドユーザーとして言及されています。これは、高帯域幅、低遅延、高信頼性が求められる医療画像伝送、遠隔医療、電子カルテシステムなどの分野で、光伝送ネットワークが提供できる潜在的な価値を示唆しています。今後のデジタルトランスフォーメーションの進展に伴い、ヘルスケア分野における光伝送ネットワークの重要性は増すと考えられます。


Report Coverage & Structure
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光伝送ネットワークとは、光ファイバーを用いて光信号として情報を伝送する通信基盤であり、現代の高度情報社会を支える不可欠な技術でございます。電気信号ではなく光を用いることで、大容量のデータを高速かつ長距離にわたって効率的に伝送することが可能となり、インターネットの基幹網や電話網、データセンター間の接続など、多岐にわたる分野でその真価を発揮しております。電磁誘導の影響を受けにくく、低損失で広帯域な特性を持つため、従来の銅線を用いた電気伝送に比べて圧倒的な優位性を持っています。
このネットワークの基本的な構成要素としては、電気信号を光信号に変換する光送信器(レーザーダイオードなど)、光信号を伝送する光ファイバー、そして伝送された光信号を再び電気信号に戻す光受信器(フォトダイオードなど)が挙げられます。光信号は光ファイバーの中を全反射を繰り返しながら進み、その過程でわずかに減衰しますが、光増幅器を用いることで信号を再生し、さらに長距離伝送を可能にしております。
光伝送ネットワークの容量を飛躍的に拡大させた重要な技術の一つに、波長分割多重(WDM: Wavelength Division Multiplexing)がございます。これは、一本の光ファイバーの中に異なる波長の光信号を複数同時に流すことで、あたかも複数の独立した通信路が存在するかのように利用できる技術です。特に高密度波長分割多重(DWDM: Dense WDM)は、非常に狭い波長間隔で多数の波長を多重し、テラビット級の大容量伝送を実現しており、国際間の海底ケーブルなどでも広く採用されております。
ネットワークの規模に応じて、様々な種類の光伝送ネットワークが存在します。例えば、家庭や企業に光ファイバーを引き込むFTTx(Fiber To The x)のようなアクセスネットワークでは、受動光ネットワーク(PON: Passive Optical Network)がコスト効率の良いソリューションとして利用されています。都市圏をカバーするメトロポリタンエリアネットワーク(MAN)や、国や大陸を跨ぐ広域ネットワーク(WAN)では、高速かつ大容量のデータ伝送が求められるため、DWDMや光トランスポートネットワーク(OTN: Optical Transport Network)といった技術が中核を担っています。
主な用途としては、世界中のインターネットバックボーンが挙げられ、ウェブ閲覧、動画ストリーミング、オンラインゲームといった膨大なデータトラフィックを支えています。また、携帯電話の基地局とコアネットワークを結ぶバックホール回線や、5G時代におけるフロントホール回線においても、光ファイバーによる大容量・低遅延な伝送が不可欠です。さらに、複数のデータセンター間を接続し、クラウドサービスの基盤を構築するためにも、高速な光伝送ネットワークが利用されています。
関連する技術には多岐にわたるものがございます。光ファイバー自体にも、シングルモードファイバーやマルチモードファイバーといった種類があり、用途や伝送距離に応じて使い分けられています。信号の減衰を補償する光増幅器には、エルビウム添加ファイバー増幅器(EDFA)やラマン増幅器などがあり、長距離伝送を可能にしています。また、光信号の品質を向上させるための誤り訂正符号(FEC: Forward Error Correction)や、より多くの情報を光信号に乗せるための高度な変調方式(コヒーレント光通信など)も重要な要素です。近年では、ソフトウェア定義型ネットワーク(SDN: Software Defined Networking)やネットワーク機能仮想化(NFV: Network Function Virtualization)といった技術と組み合わせることで、より柔軟で効率的なネットワーク運用が実現されつつあります。
このように、光伝送ネットワークは、定義、種類、用途、関連技術のいずれにおいても、現代社会のデジタル化と情報化の進展に不可欠な存在であり、その技術革新は今後も私たちの生活や産業に大きな影響を与え続けることでしょう。