![]() | • レポートコード:MRCGR24-A10435 • 出版社/出版日:GlobalInfoResearch / 2024年3月 • レポート形態:英文、PDF、約100ページ • 納品方法:Eメール(納期:2-3日) • 産業分類:IT&通信 |
Single User | ¥504,600 (USD3,480) | ▷ お問い合わせ |
Multi User | ¥756,900 (USD5,220) | ▷ お問い合わせ |
Corporate User | ¥1,009,200 (USD6,960) | ▷ お問い合わせ |
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
レポート概要
GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の高速光トランシーバー市場規模は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、世界の高速光トランシーバー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 ***
高速光トランシーバー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
高速光トランシーバーの地域別・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
高速光トランシーバーのタイプ別・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
高速光トランシーバー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
– 高速光トランシーバー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、世界の高速光トランシーバー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、II-VI(Finisar)、Broadcom(Avago)、Lumentum(Oclaro)、Sumitomo、Accelink、Fujitsu、Cisco、Alcatel-Lucent、NeoPhotonics、Source Photonics、Ciena、Molex(Oplink)、Huawei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
高速光トランシーバー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]
40G、100G、200G、400G、800G
[用途別市場セグメント]
大規模データセンター、小・中規模データセンター
[主要プレーヤー]
II-VI(Finisar)、Broadcom(Avago)、Lumentum(Oclaro)、Sumitomo、Accelink、Fujitsu、Cisco、Alcatel-Lucent、NeoPhotonics、Source Photonics、Ciena、Molex(Oplink)、Huawei
[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、高速光トランシーバーの製品範囲、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年までの高速光トランシーバーの価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、高速光トランシーバー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、高速光トランシーバーの競争状況、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、高速光トランシーバー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年までの高速光トランシーバー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、高速光トランシーバーの主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。
第14章と第15章では、高速光トランシーバーの販売チャネル、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:世界の高速光トランシーバーのタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
40G、100G、200G、400G、800G
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の高速光トランシーバーの用途別消費額:2019年対2023年対2030年
大規模データセンター、小・中規模データセンター
1.5 世界の高速光トランシーバー市場規模と予測
1.5.1 世界の高速光トランシーバー消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の高速光トランシーバー販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の高速光トランシーバーの平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:II-VI(Finisar)、Broadcom(Avago)、Lumentum(Oclaro)、Sumitomo、Accelink、Fujitsu、Cisco、Alcatel-Lucent、NeoPhotonics、Source Photonics、Ciena、Molex(Oplink)、Huawei
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの高速光トランシーバー製品およびサービス
Company Aの高速光トランシーバーの販売数量、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の高速光トランシーバー製品およびサービス
Company Bの高速光トランシーバーの販売数量、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:メーカー別高速光トランシーバー市場分析
3.1 世界の高速光トランシーバーのメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の高速光トランシーバーのメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の高速光トランシーバー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 高速光トランシーバーのメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における高速光トランシーバーメーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における高速光トランシーバーメーカー上位6社の市場シェア
3.5 高速光トランシーバー市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 高速光トランシーバー市場:地域別フットプリント
3.5.2 高速光トランシーバー市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 高速光トランシーバー市場: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 世界の高速光トランシーバーの地域別市場規模
4.1.1 地域別高速光トランシーバー販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 高速光トランシーバーの地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 高速光トランシーバーの地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の高速光トランシーバーの消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の高速光トランシーバーの消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の高速光トランシーバーの消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の高速光トランシーバーの消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの高速光トランシーバーの消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の高速光トランシーバーのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の高速光トランシーバーのタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の高速光トランシーバー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 世界の高速光トランシーバーの用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の高速光トランシーバーの用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の高速光トランシーバーの用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米の高速光トランシーバーのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の高速光トランシーバーの用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の高速光トランシーバーの国別市場規模
7.3.1 北米の高速光トランシーバーの国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の高速光トランシーバーの国別消費額(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 欧州の高速光トランシーバーのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の高速光トランシーバーの用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の高速光トランシーバーの国別市場規模
8.3.1 欧州の高速光トランシーバーの国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の高速光トランシーバーの国別消費額(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 アジア太平洋の高速光トランシーバーのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の高速光トランシーバーの用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の高速光トランシーバーの地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の高速光トランシーバーの地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の高速光トランシーバーの地域別消費額(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 南米の高速光トランシーバーのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の高速光トランシーバーの用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の高速光トランシーバーの国別市場規模
10.3.1 南米の高速光トランシーバーの国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の高速光トランシーバーの国別消費額(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・アフリカの高速光トランシーバーのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの高速光トランシーバーの用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの高速光トランシーバーの国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの高速光トランシーバーの国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの高速光トランシーバーの国別消費額(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 高速光トランシーバーの市場促進要因
12.2 高速光トランシーバーの市場抑制要因
12.3 高速光トランシーバーの動向分析
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 高速光トランシーバーの原材料と主要メーカー
13.2 高速光トランシーバーの製造コスト比率
13.3 高速光トランシーバーの製造プロセス
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 高速光トランシーバーの主な流通業者
14.3 高速光トランシーバーの主な顧客
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
・世界の高速光トランシーバーのタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の高速光トランシーバーの用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の高速光トランシーバーのメーカー別販売数量
・世界の高速光トランシーバーのメーカー別売上高
・世界の高速光トランシーバーのメーカー別平均価格
・高速光トランシーバー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高速光トランシーバーの生産拠点
・高速光トランシーバー市場:各社の製品タイプフットプリント
・高速光トランシーバー市場:各社の製品用途フットプリント
・高速光トランシーバー市場の新規参入企業と参入障壁
・高速光トランシーバーの合併、買収、契約、提携
・高速光トランシーバーの地域別販売量(2019-2030)
・高速光トランシーバーの地域別消費額(2019-2030)
・高速光トランシーバーの地域別平均価格(2019-2030)
・世界の高速光トランシーバーのタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の高速光トランシーバーのタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の高速光トランシーバーのタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の高速光トランシーバーの用途別販売量(2019-2030)
・世界の高速光トランシーバーの用途別消費額(2019-2030)
・世界の高速光トランシーバーの用途別平均価格(2019-2030)
・北米の高速光トランシーバーのタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の高速光トランシーバーの用途別販売量(2019-2030)
・北米の高速光トランシーバーの国別販売量(2019-2030)
・北米の高速光トランシーバーの国別消費額(2019-2030)
・欧州の高速光トランシーバーのタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の高速光トランシーバーの用途別販売量(2019-2030)
・欧州の高速光トランシーバーの国別販売量(2019-2030)
・欧州の高速光トランシーバーの国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の高速光トランシーバーのタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の高速光トランシーバーの用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の高速光トランシーバーの国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の高速光トランシーバーの国別消費額(2019-2030)
・南米の高速光トランシーバーのタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の高速光トランシーバーの用途別販売量(2019-2030)
・南米の高速光トランシーバーの国別販売量(2019-2030)
・南米の高速光トランシーバーの国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの高速光トランシーバーのタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの高速光トランシーバーの用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの高速光トランシーバーの国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの高速光トランシーバーの国別消費額(2019-2030)
・高速光トランシーバーの原材料
・高速光トランシーバー原材料の主要メーカー
・高速光トランシーバーの主な販売業者
・高速光トランシーバーの主な顧客
*** 図一覧 ***
・高速光トランシーバーの写真
・グローバル高速光トランシーバーのタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル高速光トランシーバーのタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル高速光トランシーバーの用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル高速光トランシーバーの用途別売上シェア、2023年
・グローバルの高速光トランシーバーの消費額(百万米ドル)
・グローバル高速光トランシーバーの消費額と予測
・グローバル高速光トランシーバーの販売量
・グローバル高速光トランシーバーの価格推移
・グローバル高速光トランシーバーのメーカー別シェア、2023年
・高速光トランシーバーメーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・高速光トランシーバーメーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル高速光トランシーバーの地域別市場シェア
・北米の高速光トランシーバーの消費額
・欧州の高速光トランシーバーの消費額
・アジア太平洋の高速光トランシーバーの消費額
・南米の高速光トランシーバーの消費額
・中東・アフリカの高速光トランシーバーの消費額
・グローバル高速光トランシーバーのタイプ別市場シェア
・グローバル高速光トランシーバーのタイプ別平均価格
・グローバル高速光トランシーバーの用途別市場シェア
・グローバル高速光トランシーバーの用途別平均価格
・米国の高速光トランシーバーの消費額
・カナダの高速光トランシーバーの消費額
・メキシコの高速光トランシーバーの消費額
・ドイツの高速光トランシーバーの消費額
・フランスの高速光トランシーバーの消費額
・イギリスの高速光トランシーバーの消費額
・ロシアの高速光トランシーバーの消費額
・イタリアの高速光トランシーバーの消費額
・中国の高速光トランシーバーの消費額
・日本の高速光トランシーバーの消費額
・韓国の高速光トランシーバーの消費額
・インドの高速光トランシーバーの消費額
・東南アジアの高速光トランシーバーの消費額
・オーストラリアの高速光トランシーバーの消費額
・ブラジルの高速光トランシーバーの消費額
・アルゼンチンの高速光トランシーバーの消費額
・トルコの高速光トランシーバーの消費額
・エジプトの高速光トランシーバーの消費額
・サウジアラビアの高速光トランシーバーの消費額
・南アフリカの高速光トランシーバーの消費額
・高速光トランシーバー市場の促進要因
・高速光トランシーバー市場の阻害要因
・高速光トランシーバー市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・高速光トランシーバーの製造コスト構造分析
・高速光トランシーバーの製造工程分析
・高速光トランシーバーの産業チェーン
・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
【高速光トランシーバーについて】 高速光トランシーバーは、光通信技術の中核を成す重要なデバイスであり、データを電気信号から光信号に変換し、またその逆の変換を行う装置です。このデバイスは、主に通信ネットワーク、データセンター、企業の内部ネットワークなどで使用され、高速で大量のデータを効率的に伝送するための不可欠な要素となっています。 まず、高速光トランシーバーの定義について考えてみましょう。基本的には、トランシーバーは送信機と受信機を一体化した装置であり、これによってデータの双方向通信が可能です。送信側では、入力された電気信号を光信号に変換し、光ファイバーを通じてデータを遠距離まで送信します。そして受信側では、光信号を再び電気信号に変換して、最終的なデータとして解釈します。これによって、高速かつ効率的なデータ伝送が実現されます。 特徴として、高速光トランシーバーは、その名の通り、高速なデータ通信を実現するための性能を持っています。通信速度は一般的に数ギガビットから数十ギガビットに及び、現在では400 Gbps以上の技術も開発されています。また、距離も重要な要素であり、通信用の光ファイバーは数キロメートルから数百キロメートルまでの伝送を可能にします。これにより、データセンター間の通信や大都市間の高速通信が実現されています。 種類に関して、トランシーバーは様々な形態や規格があります。代表的なものにはSFP(Small Form-factor Pluggable)、SFP+、QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable)、QSFP+、そしてQSFP28などがあります。これらは、異なるデータ転送速度や通信距離、コネクタの形状などに基づいて分類されます。例えば、SFP+トランシーバーは最大10 Gbpsの速度に対応しており、QSFPは最大40 Gbpsの速度を持つため、用途に応じて選択することができます。 用途に関しては、高速光トランシーバーは多岐にわたります。データセンターや企業のネットワークでは、トラフィックの増加に伴い、高速データ伝送がますます求められています。また、5G通信やクラウドサービスの発展に伴い、各地のデータセンター間の連携が重要となっています。さらに、近年ではIoT(Internet of Things)デバイスの普及により、より多くのデバイスが接続される環境が求められており、そのための通信基盤として高速光トランシーバーが欠かせません。 関連技術としては、まず光ファイバー技術が挙げられます。光ファイバーは、高速光トランシーバーが送受信する光信号を伝送するための媒体であり、従来の銅線ケーブルに比べて遙かに高い通信速度と帯域幅を持つため、自然に関連性が強いです。また、波長多重技術(Wavelength Division Multiplexing, WDM)も重要な技術です。これにより、複数の異なる波長の光信号を同時に伝送することができ、更なる帯域幅を実現しています。これによって、既存の通信インフラを利用しつつ、さらなる通信能力を引き出すことが可能になります。 最後に、将来的な展望についても触れておきたいと思います。通信のパフォーマンス向上は、次世代の光通信技術、新しいトランシーバー設計、さらにはAI(人工知能)や機械学習との統合を通じて進化していくと考えられます。これにより、データ転送の効率が向上し、通信ネットワーク全体の品質が改善されることが期待されています。 高速光トランシーバーは、現代の情報社会において不可欠な要素であり、その進化は今後も続くでしょう。データ量の増加、通信速度の向上、そして新たなサービスの登場に応じて、高速光トランシーバーの技術も進化していくことでしょう。これにより、私たちの生活やビジネスがさらに便利で快適になることが期待されます。 |
