市場調査レポート

光トランシーバー市場規模と展望, 2025年~2033年

世界市場分析レポートのイメージ
光トランシーバの世界市場は、2024年に130億2000万米ドルと評価され、2025年には148億2000万米ドル、2033年には419億米ドルに達すると予測されています。この期間中の年平均成長率は13.87%と見込まれており、5G技術の普及や光通信ネットワークへの需要の高まりが主な要因とされています。特に、各国政府が推進するスマートシティプロジェクトやIoT機器の増加が市場を後押ししています。

光トランシーバは、データを高速かつ長距離で光パルスとして伝送する小型デバイスであり、電気信号と光信号の相互変換を行います。このデバイスは様々なサイズや形状があり、必要に応じたフォームファクターを持ち、ネットワーク機器とのインターフェースとして機能します。

市場の成長要因としては、5G技術の進展や固定ブロードバンドの普及が挙げられます。特に、エリクソンによると、固定ブロードバンド接続は2024年までに毎年3%増加する見込みです。また、政府のスマートシティプログラムや光ファイバーを活用したインフラ整備が進行中です。

一方で、ネットワークの複雑化が市場成長の抑制要因となっています。データセンターネットワークの層が複数存在し、トランシーバが配置されていることで、データパケットの配送が遅延することがあります。このため、企業はネットワークの複雑さを軽減するための革新的な戦略を必要としています。

発展途上国では通信インフラの拡大が進んでおり、IoTやAIの普及に伴って光トランシーバの需要が高まっています。特に中国や韓国、中東、アフリカ諸国は5Gネットワークの発展に向けた投資を行っており、光ファイバーネットワークの導入が進んでいます。

地域別に見ると、北米市場は予測期間中に13.42%の成長率が見込まれており、特にAIや5G、IoT技術の採用が進んでいます。ヨーロッパでも13.25%の成長率が期待されており、次世代通信ネットワークの開発が進められています。アジア太平洋地域では、通信技術の進展が市場の拡大を牽引しています。

光トランシーバ市場は、プロトコル別、データレート別、アプリケーション別にセグメント化されており、ファイバーチャネルが市場シェアを占めています。データセンターセグメントが最大の収益源となっており、AIや高性能コンピューティングの成長により、その必要性が高まっています。

主要企業には、II-VI Incorporated、Accelink Technologies、Sumitomo Electric Industries Ltd.、Lumentum Operations LLCなどが含まれています。最近の動きとしては、日本電信電話が富士通の光伝送プラットフォームを試験採用したことや、エプトリンク・テクノロジーが新たなマルチモード製品を発表したことが挙げられます。
※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。

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## 光トランシーバー市場に関する詳細な市場調査レポート概要

### 市場概要

世界の**光トランシーバー**市場は、2024年に130.2億米ドルの規模に達し、2025年には148.2億米ドルに成長すると予測されています。その後、2025年から2033年までの予測期間において、年平均成長率(CAGR)13.87%で成長を続け、2033年には419.0億米ドルに達すると見込まれています。この目覚ましい成長は、主に5G技術の導入加速と、高度な光通信ネットワークに対する世界的な需要の高まりによって牽引されています。

**光トランシーバー**は、データを送受信できる小型ながらも非常に強力なデバイスです。光ファイバーネットワークにおいて、このデバイスは電気信号を光信号(光パルス)に変換して光ファイバーケーブルを通じて超高速かつ長距離で送信し、また受信した光信号を電気信号に戻すという、極めて重要な役割を担っています。これにより、データネットワーク内のスイッチ、リピーター、ルーター、マルチプレクサなどのネットワーキングデバイスと、それらを接続するケーブルとの間のインターフェースとして機能します。

**光トランシーバー**は、データタイプ、速度、必要な距離に応じて、様々なフォームファクタ、サイズ、形状で提供されます。その主な目的は、波長管理を簡素化し、光ファイバーの枯渇問題に対する効果的なソリューションを提供することにあります。近年、各国政府は、モノのインターネット(IoT)デバイスのスムーズな流れを促進し、通信を強化するために、光ファイバーを豊富に備えたスマートシティプロジェクトを多数立ち上げており、これもまた世界の**光トランシーバー**市場を強力に推進する要因となっています。

### 市場推進要因

**光トランシーバー**市場の成長を加速させる主な要因は多岐にわたります。

1. **5G技術の導入と展開の加速**: 5G技術の進化と基地局の展開は、ベアラネットワークの高度な開発とアップグレードを必要とし、これにより光通信ネットワーク機器、特に**光トランシーバー**の需要が飛躍的に増加しています。高速・大容量・低遅延という5Gの特性を実現するためには、堅牢な光インフラが不可欠であり、**光トランシーバー**はその中核をなすコンポーネントです。

2. **高度な光通信ネットワークへの高まる需要**: LTEネットワークの普及と固定ブロードバンド契約の急速な増加は2019年以降顕著であり、この傾向は予測期間を通じて継続すると予想されています。エリクソンのモビリティレポートによれば、固定ブロードバンド接続は2024年まで毎年3%増加すると見られており、これが世界の**光トランシーバー**市場を押し上げています。企業や個人ユーザーからのデータ量増加に伴い、既存のネットワークインフラでは対応しきれない帯域幅の需要が生じており、より高速で効率的な光通信ネットワークへの移行が不可避となっています。

3. **スマートシティプロジェクトの増加**: 世界中でスマートシティプロジェクトが活発化しており、政府機関はIoTインフラの流れを円滑にするために、光ファイバーを豊富に用いたネットワークの構築を推進しています。光ファイバーネットワークは、水、電気、廃水、下水管理といった公共サービスや、セキュリティ、通信を支える技術基盤となります。国連の推計によると、2050年までに世界人口の68%以上が都市部に居住するようになるとされており、この都市化の進展がスマートシティプロジェクトの拡大を後押しし、結果として**光トランシーバー**市場の成長に寄与しています。

4. **IoT市場の拡大と企業データの増加**: モノのインターネット(IoT)市場の拡大、企業データ、ビデオコンテンツ、IP/インターネットトラフィックの増加は、より広範な帯域幅への需要を生み出しています。これにより、データセンターは絶えず進化し、大容量のデータを処理するために高性能な**光トランシーバー**が必要とされています。

5. **戦略的パートナーシップとMSA(Multi-Source Agreement)の推進**: 増加する次世代データセンターの製品要件を満たすため、サプライチェーンの各メンバーは、共通の**光トランシーバー**標準の開発と設計に向けた戦略的パートナーシップを開始しています。世界中の市場参加者は、互換性のある製品を設計・開発するためにMSAに参加しています。MSA準拠の製品には、光ファイバーケーブル、**光トランシーバー**(QSFP、SFP、XENPAK、XFP)、およびその他のネットワーキングデバイスが含まれます。このようなアライアンスは、光データ伝送ネットワークの採用を加速させ、予測期間中の**光トランシーバー**の需要をさらに高めると予想されます。

### 市場抑制要因

市場の成長を妨げる可能性のあるいくつかの課題も存在します。

1. **データセンターネットワークの複雑性**: データセンターネットワークは、コアスパイン層(ディストリビューション層)とリーフ層(アクセス層)を含む複数の層で構成されており、これらの層には多数の**光トランシーバー**が配置されています。データトラフィックによってこれらのスイッチが頻繁に飽和状態になるため、**光トランシーバー**の受信ユニットへのデータパケットの配信が遅延する可能性があります。この複雑なトラフィック管理は、ネットワーク設計と運用において大きな課題となります。

2. **より小型なフォームファクタへの要求**: 前述のネットワークの複雑性と、限られた物理スペースの問題に対処するためには、互換性を確保し、ネットワークスペースを増やすために、より小型なフォームファクタの**光トランシーバー**が求められています。小型化は技術的な課題を伴い、製造コストの上昇や熱管理の問題を引き起こす可能性があります。

3. **既存のネットワークインフラの断片化**: 現在のネットワークインフラは、統一された消費者中心の戦略ではなく、ドメイン固有の拡張に焦点を当てて断片化されている傾向があります。この断片化は、ネットワーク全体の効率性と相互運用性を低下させ、新しい**光トランシーバー**技術の導入を阻害する可能性があります。

4. **ネットワークの複雑性低減の必要性**: ネットワークの複雑性は、**光トランシーバー**市場の成長に対する障壁として機能します。企業は、ネットワークの複雑性を軽減するために、革新的でネットワーク中心の戦略を採用する必要があります。これには、新しいアーキテクチャの導入や、より高度な管理ツールの開発が含まれますが、これらの取り組みには時間とコストがかかります。

### 市場機会

**光トランシーバー**市場には、将来の成長を促す多くの魅力的な機会が存在します。

1. **発展途上国における通信インフラの成長**: 発展途上国における通信インフラの成長は、市場に大きなプラスの影響を与えるでしょう。IoT、AI、ビッグデータの登場により、スマートデバイスやその他のコネクテッドアプリケーションへの需要が高まっています。**光トランシーバー**を搭載した光ファイバーネットワークの導入は、都市間の高帯域幅かつ低遅延の通信を可能にし、従来の銅線ネットワークに取って代わりつつあります。中国や韓国のような発展途上国はすでに、国土全体に高度な通信ネットワークを展開することでインフラをアップグレードしています。中東およびアフリカ諸国も、5Gネットワークの開発に対応するために通信インフラに投資しており、これらの地域でのインフラ整備は**光トランシーバー**の新たな需要を生み出します。

2. **5Gネットワークの実装の進展**: 5Gネットワークの実装には、安全で信頼性の高いデータ転送のために、高帯域幅指向の光ファイバーケーブルと**光トランシーバー**の統合が不可欠です。これにより、発展途上国における通信インフラの拡大は、**光トランシーバー**市場の成長に大きな機会をもたらします。

3. **政府の取り組みと大規模プロジェクト**: 中東諸国政府の取り組みは、市場に新たな成長機会をもたらす可能性が高いです。例えば、2021年7月には、サウジアラビア通信情報技術省(MCIT)が、全国的な大規模データセンターネットワークを開発するために180億米ドルの計画を発表しました。サウジアラビアは、地域の主要なデータセンターハブになるという目標を達成するために、地域および国際的な投資家を含む民間部門と緊密に協力しており、このような大規模な投資は**光トランシーバー**の需要を大幅に増加させます。

4. **低FTTH(Fiber to the Home)普及率の地域における潜在性**: インドのようなFTTH普及率が低い発展途上国は、計り知れない成長潜在力を秘めており、**光トランシーバー**の需要を牽引するでしょう。インドの通信産業は世界で最も重要な産業の一つであり、国内のデジタル市場の活況と、より高速な通信を追求する通信企業による投資の増加が、市場の主要な推進力となると予想されます。

### セグメント分析

**光トランシーバー**市場は、プロトコル、データレート、およびアプリケーションに基づいて詳細にセグメント化されています。

#### プロトコル別

1. **ファイバーチャネル (Fiber Channel)**: グローバル市場において最も支配的なセグメントであり、予測期間中にCAGR 13.28%で成長すると予測されています。ファイバーチャネルは、生ブロックデータを順序通りかつ損失なく配信する高速データ転送プロトコルです。ファイバーチャネルスイッチに直接接続された**光トランシーバー**は、ストレージエリアネットワーク(SAN)を展開する最も効果的な方法の一つです。効果的に機能することがテストされた部品を選択することで、最小限の労力でSANのパフォーマンスを確実にすることができます。例えば、高密度波長分割多重(DWDM)接続ソリューションおよびファイバーチャネルスイッチでの使用が徹底的にテストされ、承認された**光トランシーバー**を選択することが重要です。

2. **FTTx (Fiber to the X)**: FTTxは「Fiber to the X」(XはHomeやCabinetなどの特定の名称や場所を表す)の略であり、世界中の家庭、企業、組織にローカルループ(エンドユーザー施設とキャリアネットワークのエッジ間のプロバイダーネットワークの最終セグメント)を介してブロードバンド接続を提供する通信ネットワーク設計です。FTTxアーキテクチャは、FTTP(Fiber to the Premises)とFTTC(Fiber to the Cabinet)に大別され、これらのクラス内にはさらに多くのサブグループやアーキテクチャが存在します。通信会社、都市、公益事業者、商用サービスプロバイダー、不動産開発業者は、加入者接続をアップグレードする上で、FTTPまたはFTTH(Fiber to the Home)が理想的な選択肢であると認識しています。

3. **イーサネット (Ethernet)**, **CWDM/DWDM**, **その他**: これらも市場において重要なプロトコルであり、特定のネットワーク要件やアプリケーションに応じて**光トランシーバー**が使用されます。CWDM/DWDMは、異なる波長の光信号を一本の光ファイバーで多重化することで、既存のファイバーインフラの容量を最大限に活用するために不可欠です。

#### データレート別

1. **100 Gbps**: このセグメントが最も高い市場シェアを占めており、予測期間中にCAGR 16.15%で成長すると推定されています。エンタープライズデータセンターにおける100Gbpsネットワーク速度への移行は勢いを増しています。遠隔医療や高頻度取引など、スループット、遅延、ジッターに敏感な高性能コンピューティングやインタラクティブアプリケーションは、可能な限り最速の速度を必要とし、100Gbpsから大きな恩恵を受けるでしょう。ハイパースケールデータセンターの絶えず増加する帯域幅要件に対応するため、データセンターのサーバーおよびスイッチ速度が100G/レーンに上昇するにつれて、マルチモード**光トランシーバー**とアクティブ光ケーブル(AOC)ソリューションがこれらのネットワークのスケーリングをサポートする上で不可欠となっています。

2. **10 Gbps~40 Gbps**: 40ギガビットイーサネット(40GbE)は、イーサネットフレームを毎秒最大40ギガビット(Gbps)で転送できるネットワーキング標準であり、ローカルサーバーをリンクするように設計されています。大規模企業やサービスプロバイダーは、ネットワークを10Gbpsから40Gbpsにアップグレードすることを検討しています。ビデオストリーミング、監視、衛星通信、ファイル共有などの高帯域幅アプリケーションがこのアップグレードを促しています。10~40Gbpsアプリケーションへの需要の高まりと、コラボレーションや製品革新などの開発が、予測期間中の市場成長に寄与すると分析されています。

3. **100 Gbps超 (Greater than 100 Gbps)**, **10 Gbps未満 (Less than 10 Gbps)**: これらのセグメントも、特定のレガシーシステムや最先端の研究開発分野で利用されており、市場の多様性を形成しています。特に100Gbpsを超えるデータレートの**光トランシーバー**は、将来の超高速ネットワークや次世代データセンターにおいて、その重要性が増していくでしょう。

#### アプリケーション別

1. **データセンター (Data Centers)**: 市場において最大の収益貢献者であり、予測期間を通じてCAGR 17.12%で成長すると予想されています。データセンターは、調査対象市場において重要な推進力として台頭しています。AIや高性能コンピューティング(HPC)などのデータと技術の成長に伴い、データセンター資産を信頼性高く、迅速かつ費用対効果の高い方法で接続する必要性が劇的に高まっています。スループット、簡素化された運用、遅延、メンテナンス、インテリジェンス、セキュリティといった要素が、データセンターベンダーにとって主要な優先事項となっています。さらに、データセンターネットワークは急速に光ファイバー技術を採用しており、多くの光ファイバーデバイスを組み合わせることで、データセンター向けの光ベースネットワークが構築されます。これらの大容量ネットワークにおいて、**光トランシーバー**は極めて重要な役割を果たしています。現代のデータセンターネットワークの大部分は、高容量のデータ伝送を必要としており、**光トランシーバー**がその要件を満たしています。

2. **通信 (Telecommunication)**: **光トランシーバー**は、通信ネットワークにおいて極めて重要な役割を果たします。これらは、スイッチ、ルーター、およびネットワーク全体が効率的に機能することを可能にします。大都市圏の人口増加に伴う接続性およびインターネットアクセスへの需要の高まりが、市場の発展を牽引しています。より高いインターネット速度とより優れた接続性への需要の急増は、最終的に強力で効率的な光ファイバー試験装置を必要とし、光技術がこれを満たすことで、市場の成長を促進しています。

### 地域分析

**光トランシーバー**市場の成長は、世界各地で異なる要因によって推進されています。

1. **北米**: 予測期間中にCAGR 13.42%を示すと予想されています。北米は、通信環境の成長と大規模なインターネット普及により、**光トランシーバー**市場の発展に大きく貢献しています。これらのトレンドは接続性の改善を要求し、北米における**光トランシーバー**の需要を増加させています。米国におけるAI、5G、IoT、高性能コンピューティングなどの高度な技術の採用が急増していることも、高いデータ伝送速度の必要性を高め、市場の成長を推進しています。Google(米国)、Microsoft(米国)、Amazon(米国)などの主要なデータセンター企業の存在も、北米の**光トランシーバー**市場の成長に大きく貢献しています。さらに、クラウドサービスプロバイダーは、データセンターに高速**光トランシーバー**を導入しています。例えば、2021年2月には、Arista Networksが複数のベンダーの400G ZR**光トランシーバー**の相互運用性デモンストレーションに成功しました。Microsoftの120kmオープンラインシステムテストベッドで実施されたこのデモンストレーションは、データセンター相互接続(DCI)アプリケーションにおけるQSFP-DDモジュールの採用に向けた重要な一歩であり、このような進展が地域市場の成長を後押しすると期待されています。

2. **欧州**: 予測期間中にCAGR 13.25%を示すと推定されています。欧州は、域内の市場発展を促進するいくつかの活動が行われている主要な市場の一つです。例えば、欧州の産業界および研究開発企業は、通信およびマイクロエレクトロニクス分野から共同で、次世代通信ネットワークおよびサービスを対象とした将来の接続システムおよびコンポーネントのコア技術に関する高レベルの戦略的ロードマップを策定しました。これは、2020年7月に開始された2年間の調整・支援行動プロジェクトの一環です。さらに、コンソーシアムは、高性能コンピューティング、人工知能、フォトニクス、モノのインターネット、クラウドコンピューティングといった関連分野のコミュニティにも働きかけます。5Gおよび6Gは、数十億のデバイスを接続し、産業をデジタル化し、様々な分野に社会的および経済的進歩をもたらすと期待されています。このロードマップの計画は、5Gとその先における持続可能な欧州の技術主権の基盤を提供することであり、このような開発がこの地域の市場を牽引すると予想されます。

3. **アジア太平洋**: 市場の成長は主に、通信技術の継続的な進歩によって推進されています。地域の通信ネットワーク事業者は、都市間、都市内、FTTx、移動体通信システムを含むすべての通信アプリケーション向けに光ファイバーを敷設しています。企業に加えて、中国政府は電力網、高速道路、鉄道、パイプライン、空港、その他多数のアプリケーションをサポートするために光ファイバーシステムを設置しており、市場の拡大を推進しています。インドのようなFTTH普及率の低い発展途上国は、計り知れない成長潜在力を提供し、**光トランシーバー**の需要を牽引しています。インドの通信産業は世界で最も重要な産業の一つであり、国内の活況を呈するデジタル市場と、より高速な通信を追求する通信企業による投資の増加が、分析対象市場を主に後押しすると予想されます。

4. **中東・アフリカ**: アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカを含む中東およびアフリカ諸国は、予測期間中により大きな市場シェアを獲得する可能性があります。政府の取り組みは、調査対象市場に新たな成長機会をもたらす可能性が高いです。例えば、2021年7月には、サウジアラビア通信情報技術省(MCIT)が、全国的な大規模データセンターネットワークを開発するために180億米ドルの計画を発表しました。同省によると、サウジアラビアは、地域の主要なデータセンターハブになるという目標を達成するために、地域および国際的な投資家を含む民間部門と緊密に協力しており、このような大規模なインフラ投資が**光トランシーバー**の需要を大きく押し上げるでしょう。


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Report Coverage & Structure

  • セグメンテーション
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  • 目次
    • エグゼクティブサマリー
    • 調査範囲とセグメンテーション
    • 調査目的
    • 制限と仮定
    • 市場範囲とセグメンテーション
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    • 市場機会評価
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          • 100 Gbps
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          • 100 Gbps超
            • 金額別
        • アプリケーション別
          • 概要
          • アプリケーション別金額
          • データセンター
            • 金額別
          • 通信
            • 金額別
      • メキシコ
      • アルゼンチン
      • チリ
      • コロンビア
      • その他のLATAM地域
    • 競合環境
      • 光トランシーバー市場のプレーヤー別シェア
      • M&A契約と提携分析
    • 市場プレーヤー評価
      • II-VI Incorporated
        • 概要
        • 事業情報
        • 収益
        • 平均販売価格 (ASP)
        • SWOT分析
        • 最近の動向
      • Accelink Technologies
      • 住友電気工業株式会社
      • Lumentum Operations LLC (Lumentum Holdings)
      • 富士通オプティカルコンポーネンツ株式会社
      • Reflex Photonics Inc.
      • Broadcom Inc.
      • Source Photonics (Redwood Capital)
      • Huawei Technologies Co. Ltd. (華為技術有限公司)
      • HUBER+SUHNER Cube Optics AG.
    • 調査方法
      • 調査データ
      • 二次データ
        • 主要な二次情報源
        • 二次情報源からの主要データ
      • 一次データ
        • 一次情報源からの主要データ
        • 一次情報源の内訳
      • 二次および一次調査
        • 主要な業界インサイト
      • 市場規模推定
        • ボトムアップアプローチ
        • トップダウンアプローチ
        • 市場予測
      • 調査の仮定
        • 仮定
      • 制限事項
      • リスク評価
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[参考情報]
光トランシーバーは、光ファイバー通信システムにおいて電気信号と光信号の相互変換を担う、極めて重要なデバイスでございます。これは、光送信機と光受信機が一体となったモジュールであり、電気信号を光信号に変換して光ファイバーケーブルへと送り出し、また光ファイバーケーブルから送られてきた光信号を電気信号へと変換して受信機器に渡すという双方向の役割を果たすことで、高速かつ長距離のデータ伝送を可能にしております。光トランシーバーがなければ、現代のデータセンターや通信ネットワークが実現するような膨大な情報量のやり取りは困難であると言えるでしょう。

光トランシーバーには、様々な種類が存在し、その用途や要求される性能に応じて使い分けられております。まず、形状や規格による分類では、SFP(Small Form-factor Pluggable)、SFP+、QSFP+(Quad SFP+)、QSFP28、QSFP-DD(Double Density)、OSFP、CFPといった多岐にわたるタイプがあり、これらはデータ転送速度、消費電力、サイズなどが国際標準化団体によって定められております。例えば、SFPは主に1Gbpsや10Gbps、QSFP28は100Gbps、QSFP-DDやOSFPは400Gbpsや800Gbpsといったより高速な通信に対応し、データセンターやキャリアネットワークの進化に合わせて登場してまいりました。

また、伝送距離や使用する光ファイバーの種類によっても分類されます。短距離伝送向けのSR(Short Reach)タイプはマルチモードファイバーを使用し、VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)を光源とすることが多く、データセンター内のラック間接続などに用いられます。一方、長距離伝送向けのLR(Long Reach)やER(Extended Reach)タイプはシングルモードファイバーを使用し、DFB(Distributed Feedback)レーザーやEML(Electro-absorption Modulated Laser)を光源として、数十キロメートルから数百キロメートルといった長距離通信を可能にします。さらに、コヒーレント光トランシーバーと呼ばれる技術では、高度なデジタル信号処理(DSP)を駆使し、超長距離かつ大容量の伝送を実現し、海底ケーブルやメトロネットワークの基幹部分で利用されております。WDM(波長分割多重)技術を内蔵したCWDM(Coarse WDM)やDWDM(Dense WDM)トランシーバーも存在し、一本の光ファイバーで複数の波長(色)の光信号を同時に送受信することで、伝送容量を飛躍的に増大させております。

光トランシーバーの主な用途は多岐にわたります。最も代表的なのは、データセンターにおけるサーバー、スイッチ、ストレージ間の接続です。ここでは、高速かつ低遅延なデータ転送が求められるため、10G、25G、40G、100G、そして近年では400Gや800Gといった高速トランシーバーが大量に導入されております。また、通信キャリアのネットワークにおいても不可欠な存在であり、基地局から交換局、そしてユーザー宅へ光ファイバー網を構築するFTTH(Fiber To The Home)サービスなどで利用され、インターネットの普及を支えています。企業ネットワークの基幹部分や、高性能計算(HPC)クラスター、医療画像診断装置、放送業界における非圧縮ビデオ伝送など、高速で信頼性の高いデータ通信が求められるあらゆる分野でその価値を発揮しております。

これらの光トランシーバーを支えるためには、様々な関連技術が不可欠でございます。まず、光トランシーバーが接続される光ファイバーケーブル自体が重要な要素であり、マルチモードファイバーとシングルモードファイバーの特性を理解し、適切なものを選ぶ必要があります。光信号の生成にはレーザーダイオード(VCSEL、DFB、EMLなど)、光信号の検出にはフォトダイオード(PINフォトダイオード、APDなど)が用いられます。高速化と長距離化を実現するためには、PAM4(Pulse Amplitude Modulation 4-level)のような高度な変調方式や、信号の歪みを補償するためのDSP(Digital Signal Processor)、そしてエラーを訂正するためのFEC(Forward Error Correction)といったデジタル信号処理技術が欠かせません。さらに、一本の光ファイバーで複数の通信を行うWDM技術は、光トランシーバーの小型化と大容量化に貢献し、ネットワークの効率性を高めております。接続にはLC、SC、MPO/MTPといった各種光コネクタが使用され、これらも通信品質に大きな影響を与える要素でございます。これらの技術の進歩が、光トランシーバーの性能向上と普及を推進し続けていると言えるでしょう。