○マルチモード光ファイバトランシーバの世界市場 2025年

• 英文タイトル:Global Multi Mode Fiber Optic Transceivers Market 2025

Global Multi Mode Fiber Optic Transceivers Market 2025「○マルチモード光ファイバトランシーバの世界市場  2025年」(市場分析)調査資料です。• レポートコード:MRCUM50526SP5
• 発行年月:2025年4月
• レポート形態:英文PDF
• 納品方法:Eメール(納期:2~3日)
• 産業分類:電子・半導体
• ライセンス価格(※お支払方法:銀行振込、請求書払い)
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※当レポートは英文です。日本語版はありません。
※下記記載のレポート概要・目次・セグメント項目・企業名などは最新情報ではない可能性がありますので、ご購入の前にサンプルを依頼してご確認ください。


レポート概要

マルチモード光ファイバトランシーバ市場 調査レポート概要
本レポートによると、世界のマルチモード光ファイバトランシーバ市場は、2023年においてXXX百万米ドルの市場規模を有しており、2030年にはXXX百万米ドルへと再調整された規模に成長すると予測されています。予測期間中の年平均成長率(CAGR)はXXX%と見込まれており、高速・大容量通信の進展とともに堅調な拡大が期待されています。
マルチモード光ファイバートランシーバは、比較的短距離で高帯域幅のデータ転送を実現するための光通信装置であり、データセンター、エンタープライズネットワーク、通信インフラ、産業用自動化など幅広い分野で利用されています。本デバイスは、トランスミッタ(送信機)とレシーバ(受信機)を一体化しており、双方向通信を可能にします。
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産業構造とバリューチェーンの概要
本市場は、原材料の供給から、設計・製造、統合、販売、サービスに至るまで多段階のバリューチェーンにより構成されています。マルチモード光ファイバトランシーバは、特にデータ転送速度と伝送距離、価格性能比が重視される製品群であり、通信技術の進化とともにその役割はますます重要性を増しています。
業界の技術革新は、主に転送速度(Gb/s単位)の向上、低消費電力化、信号の安定性向上、小型・高密度設計といった方向で進められています。また、標準化団体による規格(例えばSFP、QSFPなど)への準拠も市場参入の必須条件となっています。
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市場セグメントと用途別分析
タイプ別分類:
• 最大10Gb/s
• 最大50Gb/s
• 最大100Gb/s
• 100Gb/s以上
最大10Gb/sまでのトランシーバは、比較的低速な接続が必要とされる中小規模ネットワークや企業向け用途で依然として根強い需要があります。一方、50Gb/s~100Gb/sの高速モデルはデータセンターやクラウドサービス事業者による採用が急速に拡大しています。さらに、100Gb/sを超える超高速モデルも、AI・IoT・動画配信の需要拡大に伴い、今後の主力製品として期待されています。
用途別分類:
• 通信インフラ
• データ伝送
• その他(産業、軍事、放送など)
通信インフラ分野では、5G、スマートシティ、IoTといった新技術の普及によって、高速・高信頼性の伝送が求められ、トランシーバの性能強化が急務となっています。データ伝送分野では、エンタープライズIT、クラウドストレージ、オンラインサービスの発展に伴い、低遅延かつ安定した光通信の需要が継続的に高まっています。
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地域別市場分析
本レポートでは、マルチモード光ファイバトランシーバ市場の地域別傾向についても詳細に分析されています。
アジア太平洋地域:
中国を中心に、データセンターの建設需要やITインフラ投資が拡大しており、同地域が世界市場の中でも最大の成長エンジンとなっています。中国政府のデジタル経済政策や「新型インフラ」投資がこの流れをさらに加速させています。日本や韓国、インドも技術開発力と市場需要の両面で存在感を示しています。
北米:
北米では、大手クラウド事業者(ハイパースケーラー)による設備投資の継続が市場を牽引しています。また、5G通信網の整備や州政府によるブロードバンド拡充政策が追い風となり、安定した市場成長が続いています。
ヨーロッパ:
欧州では、環境意識の高まりにより、低消費電力型のトランシーバ製品への関心が高まっています。また、地域全体でのデジタル化政策の強化により、公共・民間の通信設備の更新が進められています。
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技術トレンドと市場動向
技術革新は本市場の中心的な成長要因の一つです。以下に、注目されている技術動向を挙げます:
• 低消費電力トランシーバの開発
データセンターでは、電力消費と冷却コストが課題となっており、エネルギー効率の高いトランシーバの需要が増加しています。
• 高速データ伝送(100Gb/s以上)への移行
大容量のストリーミングやAIデータ処理需要に対応するため、超高速化が重要テーマとなっています。
• モジュール型設計とホットスワップ対応
保守性や柔軟な機器構成を実現するためのニーズが高まっています。
• 光電融合技術の進展
高密度実装と通信性能向上のため、光学技術と電子技術の融合が一層進められています。
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競争環境と主要プレイヤーの戦略
世界のマルチモード光ファイバトランシーバ市場では、多数の企業が技術開発・製品差別化にしのぎを削っています。企業は、製品ポートフォリオの拡充、OEM・ODM戦略、低コスト・高信頼性の同時実現に取り組んでおり、競争の焦点はますます高度化しています。
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消費者動向と導入傾向
レポートでは、消費者(法人・事業者)の導入目的や選定基準に関する調査結果も取り上げています。導入企業は主に次のような点を重視しています:
• データ伝送速度と信頼性
• 互換性と標準規格への準拠
• エネルギー効率と運用コスト
• メンテナンス性と長期供給体制
また、データセンター運用企業では、サステナビリティを意識した製品選定も進んでおり、環境負荷の低い製品への移行が進んでいます。
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今後の市場予測と成長機会
2025年以降も、以下のような要因によって本市場は引き続き成長することが見込まれます:
• 生成AIやIoTの拡大によるデータ需要の急増
• 高速通信インフラ整備(5G/6G、次世代インターネット)
• グローバルなデジタルトランスフォーメーションの加速
• データセンターのエッジ化と分散配置による光通信需要の多様化
特に100Gb/sを超える超高速トランシーバ市場は、競争が激化する一方で、新技術・新材料の導入による高付加価値化が進むと予想されます。
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結論
マルチモード光ファイバトランシーバ市場は、通信インフラの基盤を支える中核技術として、今後も確実に成長していく分野です。高速・低遅延・低消費電力といった複合的なニーズに応える製品が求められており、技術革新と市場の動向に迅速に対応できる企業が優位に立つと考えられます。
本レポートは、企業の製品開発、戦略立案、市場参入に必要な情報を網羅しており、実務的にも高い価値を持つ資料となっています。

目次
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1 市場概要
1.1 マルチモード光ファイバトランシーバの製品概要と範囲
1.2 市場予測の前提条件と基準年
1.3 種類別市場分析
 1.3.1 概要:マルチモード光ファイバトランシーバの世界消費額(2019年・2023年・2030年)
 1.3.2 最大10 Gb/s
 1.3.3 最大50 Gb/s
 1.3.4 最大100 Gb/s
 1.3.5 100 Gb/s超
1.4 用途別市場分析
 1.4.1 概要:用途別消費額(2019年・2023年・2030年)
 1.4.2 通信
 1.4.3 データ伝送
 1.4.4 その他
1.5 世界市場規模と予測
 1.5.1 消費額(2019・2023・2030年)
 1.5.2 販売数量(2019~2030年)
 1.5.3 平均販売価格(2019~2030年)
________________________________________
2 メーカー別企業プロフィール
2.1 FINISAR
 2.1.1 会社情報
 2.1.2 主力事業
 2.1.3 製品・サービス概要
 2.1.4 販売数量・平均価格・収益・粗利・市場シェア(2019~2024年)
 2.1.5 最近の動向
2.2 Lumentum Operations LLC
2.3 Delta Electronics, Inc.
2.4 APAC Opto Electronics Inc.
2.5 Brocade
2.6 Applied Optoelectronics
2.7 Source Photonics
2.8 ATOP Corporation
2.9 Eoptolink Technology, Inc
2.10 Teradian
2.11 Reflex Photonics
2.12 FluxLight
2.13 Optcore
2.14 Optoelectronics
2.15 Gigabit Ethenet
2.16 PeakOptical A/S
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3 競争環境:メーカー別市場構造
3.1 メーカー別販売数量(2019~2024年)
3.2 メーカー別収益(2019~2024年)
3.3 メーカー別平均価格(2019~2024年)
3.4 市場シェア分析(2023年)
 3.4.1 メーカー別収益および市場シェア
 3.4.2 上位3社の市場シェア
 3.4.3 上位6社の市場シェア
3.5 企業別市場フットプリント分析
 3.5.1 地域別フットプリント
 3.5.2 製品タイプ別フットプリント
 3.5.3 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 M&A、提携、協業の動向
________________________________________
4 地域別消費分析
4.1 世界市場の地域別規模
 4.1.1 販売数量(2019~2030年)
 4.1.2 消費額(2019~2030年)
 4.1.3 平均価格(2019~2030年)
4.2 北米
4.3 欧州
4.4 アジア太平洋
4.5 南米
4.6 中東・アフリカ
________________________________________
5 種類別市場セグメント
5.1 種類別販売数量(2019~2030年)
5.2 種類別消費額(2019~2030年)
5.3 種類別平均価格(2019~2030年)
________________________________________
6 用途別市場セグメント
6.1 用途別販売数量(2019~2030年)
6.2 用途別消費額(2019~2030年)
6.3 用途別平均価格(2019~2030年)
________________________________________
7 北米市場分析
7.1 種類別販売数量(2019~2030年)
7.2 用途別販売数量(2019~2030年)
7.3 国別市場規模
 7.3.1 米国
 7.3.2 カナダ
 7.3.3 メキシコ
________________________________________
8 欧州市場分析
8.1 種類別販売数量
8.2 用途別販売数量
8.3 国別市場規模
 8.3.1 ドイツ
 8.3.2 フランス
 8.3.3 イギリス
 8.3.4 ロシア
 8.3.5 イタリア
________________________________________
9 アジア太平洋市場分析
9.1 種類別販売数量
9.2 用途別販売数量
9.3 地域別市場規模
 9.3.1 中国
 9.3.2 日本
 9.3.3 韓国
 9.3.4 インド
 9.3.5 東南アジア
 9.3.6 オーストラリア
________________________________________
10 南米市場分析
10.1 種類別販売数量
10.2 用途別販売数量
10.3 国別市場規模
 10.3.1 ブラジル
 10.3.2 アルゼンチン
________________________________________
11 中東・アフリカ市場分析
11.1 種類別販売数量
11.2 用途別販売数量
11.3 国別市場規模
 11.3.1 トルコ
 11.3.2 エジプト
 11.3.3 サウジアラビア
 11.3.4 南アフリカ
________________________________________
12 市場動向分析
12.1 市場の成長要因
12.2 市場の抑制要因
12.3 トレンド分析
12.4 ポーターの5フォース分析
 12.4.1 新規参入の脅威
 12.4.2 サプライヤーの交渉力
 12.4.3 バイヤーの交渉力
 12.4.4 代替品の脅威
 12.4.5 業界内の競争
________________________________________
13 原材料および産業チェーン
13.1 主な原材料とメーカー
13.2 製造コスト構成比
13.3 製造プロセス
13.4 産業チェーン構造
________________________________________
14 流通チャネル別出荷分析
14.1 販売チャネル
 14.1.1 エンドユーザー向け直販
 14.1.2 ディストリビューター経由
14.2 主要ディストリビューター
14.3 主な顧客層
________________________________________
15 調査結果と結論
________________________________________
16 付録
16.1 調査手法
16.2 データ収集と分析プロセス
16.3 免責事項

【マルチモード光ファイバトランシーバについて】

マルチモード光ファイバトランシーバは、マルチモード光ファイバを介してデータを送受信するための光通信モジュールです。トランシーバは送信と受信の機能を一体化したデバイスであり、ネットワーク機器に装着して光信号と電気信号の相互変換を行います。マルチモードタイプは特に短距離通信に適しており、データセンターやローカルエリアネットワーク(LAN)などで広く利用されています。

マルチモード光ファイバトランシーバの最大の特徴は、マルチモード光ファイバの特性を活かして、比較的安価で高帯域の通信が可能な点です。マルチモードファイバはコア径が50μmまたは62.5μmと太く、多くのモード(経路)で光が伝播するため、単一モードに比べて伝送損失が大きいものの、発光素子に安価なVCSEL(垂直共振器面発光レーザー)を用いることができ、全体としてコストを抑えることができます。また、伝送距離は一般に100メートルから550メートル程度で、使用波長は850nmや1300nmが主流です。

種類としては、通信速度とインターフェースの違いによって様々な製品が存在します。代表的なものには、1GbpsのGigabit Ethernet対応のSFPモジュール、10GbpsのSFP+モジュール、25Gbps対応のSFP28、さらには40Gbpsや100Gbpsに対応するQSFP+やQSFP28などがあります。また、それぞれのモジュールには送信距離の異なる仕様(SR=Short Range、LR=Long Rangeなど)が用意されており、用途に応じた選定が可能です。

用途としては、主にデータセンター内のサーバー接続やストレージネットワーク、企業のLAN構築、セキュリティ機器間の接続などに用いられます。複数のネットワーク機器をラック間で高速かつ安定的に接続するため、マルチモードトランシーバは欠かせないコンポーネントです。特に構内通信やフロア間接続など、短距離での高スループットが求められる場面で大きな利点を発揮します。

近年では、クラウドサービスの拡大やIoTの普及により、データ量が飛躍的に増加しており、それに伴ってマルチモードトランシーバの需要も高まっています。高密度実装が求められる場面では、省スペースで実装可能なモジュール型トランシーバが選ばれ、柔軟性の高いネットワーク設計が実現されています。また、低消費電力化や高温環境での動作保証など、製品の性能向上も進んでおり、信頼性と経済性を両立する通信ソリューションとして今後も注目されています。

マルチモード光ファイバトランシーバは、コスト効率と性能のバランスに優れた短距離光通信モジュールとして、現代のネットワークインフラにおいて不可欠な存在となっています。今後の高速通信時代においても、その実用性と拡張性により多様な分野での活用が期待されています。



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