光ファイバーの世界市場2023-2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

◆英語タイトル:Fiber Optics Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23FB0075)◆商品コード:IMARC23FB0075
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年2月1日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:106
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:材料
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の本調査資料では、2022年に10.8億ドルであった世界の光ファイバー市場規模が、2028年までに26.3億ドルに到達し、予測期間中に年平均16.8%で拡大すると予測しています。本資料は、光ファイバーの世界市場を調査対象とし、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、ケーブル種類別(シングルモード、マルチモード)分析、光ファイバー別(ガラス、プラスチック)分析、用途別(通信、石油・ガス、軍事・航空宇宙、金融、その他)分析、地域別(ヨーロッパ、北米、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ポーターズファイブフォース分析、価格分析、競争状況などをまとめています。本資料内には、Corning Inc.、Prysmian Group、Finisar、AFL Global、Sumitomo Electronics Industries (SEI)、Ls Cable & System、Leoni AG、Furukawa Electric、General Cable Corporation、Finolexなどの企業情報が含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の光ファイバー市場規模:ケーブル種類別
- シングルモードの市場規模
- マルチモードの市場規模
・世界の光ファイバー市場規模:光ファイバー別
- ガラス光ファイバーの市場規模
- プラスチック光ファイバーの市場規模
・世界の光ファイバー市場規模:用途別
- 通信における市場規模
- 石油・ガスにおける市場規模
- 軍事・航空宇宙における市場規模
- 金融における市場規模
- その他における市場規模
・世界の光ファイバー市場規模:地域別
- ヨーロッパの光ファイバー市場規模
- 北米の光ファイバー市場規模
- アジア太平洋の光ファイバー市場規模
- 中東・アフリカの光ファイバー市場規模
- 中南米の光ファイバー市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ポーターズファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

2022年のグローバル光ファイバー市場の規模は108億米ドルに達しました。IMARCグループの予測によると、2028年までに263億米ドルに達し、2023年から2028年の間に年平均成長率(CAGR)16.8%を示す見込みです。

光ファイバーは、薄く透明なファイバーを通じて画像、音声、データを伝送する技術です。これらのファイバーストランドは光ファイバーと呼ばれ、ガラスまたはプラスチックで作られています。現在、この技術は医療および通信産業で広く利用されています。また、軍事や防衛分野においても、車両のナビゲーション、環境センサーおよびモニタリング、無線信号の伝送に利用されています。

インターネットサービスの需要の増加が市場を牽引している主要な要因です。急速に成長するデジタルリテラシー人口に伴い、高帯域幅通信およびデータ伝送サービスの需要が高まっており、これが通信および情報技術セクターの安定した成長につながっています。その結果、広範囲にわたるデータ、音声メッセージ、および画像を効果的に伝送するために、光ファイバーの需要が増加しています。さらに、5Gネットワーク、Fiber to the Home(FTTH)、Fiber to the Building(FTTB)などの革新により、ブロードバンドネットワークシステムの位置付けが強化され、高速データおよび関連サービスが消費者に提供されています。さらに、光ファイバーインターネットは、ガラスで作られているため、電力の中断時にも故障しにくく、より信頼性が高いとされています。医療分野においては、X線、外科内視鏡、顕微鏡、眼科用レーザー、光療法など、光ファイバーを用いたイメージングが広く利用されています。最小侵襲手術への需要の高まりも、この業界における光ファイバーの需要を促進しています。

IMARCグループの最新レポートは、グローバル光ファイバー市場のマクロな概要から業界のパフォーマンス、最近のトレンド、主要な市場推進要因と課題、SWOT分析、ポーターのファイブフォース分析、バリューチェーン分析など、すべての重要な側面について深く洞察を提供しています。このレポートは、起業家、投資家、研究者、コンサルタント、ビジネス戦略家、そしてグローバル光ファイバー市場に関与したいと考えるすべての人にとって必読です。

市場セグメンテーションについて、IMARCグループは、2023年から2028年にかけてのグローバルおよび地域レベルの予測とともに、光ファイバー市場レポートの各サブセグメントにおける主要なトレンドの分析を提供しています。レポートは、ケーブルタイプ、光ファイバータイプ、アプリケーションに基づいて市場を分類しています。

ケーブルタイプによる内訳:
– シングルモード
– マルチモード

光ファイバータイプによる内訳:
– ガラス
– プラスチック

アプリケーションによる内訳:
– 通信
– 石油およびガス
– 軍事および航空宇宙
– BFSI(銀行、金融サービス、保険)
– 医療
– 鉄道
– その他

地域による内訳:
– ヨーロッパ
– 北アメリカ
– アジア太平洋
– 中東およびアフリカ
– ラテンアメリカ

競争環境について、レポートは市場の競争状況も分析しており、主要なプレーヤーにはコーニング社、プライスミアン社、フィニサー社、AFLグローバル、住友電気工業(SEI)、LSケーブル&システム、レオニ社、古河電工、ゼネラルケーブル社、フィノレックスなどが含まれています。

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の光ファイバー市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 ケーブルタイプ別市場区分
5.5 光ファイバータイプ別市場区分
5.6 用途別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
6 ケーブルタイプ別市場分析
6.1 シングルモード
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 マルチモード
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 光ファイバータイプ別市場分析
7.1 ガラス
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 プラスチック
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 通信
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 石油・ガス
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 軍事・航空宇宙
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 BFSI(銀行・金融・保険)
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 医療
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 鉄道
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 その他
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 欧州
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 北米
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 アジア太平洋
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 コーニング社
14.3.2 プリズミアン・グループ
14.3.3 フィニサー
14.3.4 AFLグローバル
14.3.5 住友電気工業(SEI)
14.3.6 LSケーブル&システム
14.3.7 レオニAG
14.3.8 古河電気工業
14.3.9 ジェネラル・ケーブル・コーポレーション
14.3.10 フィノレックス



1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Fiber Optics Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Cable Type
5.5 Market Breakup by Optical Fiber Type
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
6 Market Breakup by Cable Type
6.1 Single Mode
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Multi-Mode
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Optical Fiber Type
7.1 Glass
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Plastics
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Telecom
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Oil and Gas
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Military and Aerospace
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 BFSI
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Medical
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Railway
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
8.7 Others
8.7.1 Market Trends
8.7.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 Europe
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 North America
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Asia Pacific
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Corning Inc.
14.3.2 Prysmian Group
14.3.3 Finisar
14.3.4 AFL Global
14.3.5 Sumitomo Electronics Industries (SEI)
14.3.6 Ls Cable & System
14.3.7 Leoni AG
14.3.8 Furukawa Electric
14.3.9 General Cable Corporation
14.3.10 Finolex
※参考情報

光ファイバーは、光信号を伝送するための細長い透明な繊維で構成されており、主に光通信に利用されています。光ファイバーは、中心にあるコアと、その周囲を取り囲むクラッドの2層構造から成り立っています。コアの屈折率が高く、クラッドの屈折率が低いため、光がコア内部で全反射することによって信号が伝わります。この特性により、光ファイバーは金属ケーブルに比べて、情報をより高速かつ長距離にわたり伝送することが可能です。
光ファイバーには主に2つの種類があります。1つはシングルモードファイバーで、もう1つはマルチモードファイバーです。シングルモードファイバーは非常に細いコアを持ち、一つの光モードのみを伝送します。この構造により、長距離の通信において信号の劣化が少なく、非常に高速なデータ伝送が可能です。主に通信会社の幹線網や、データセンター間の接続に使用されています。一方、マルチモードファイバーは太めのコアを持ち、多くの光モードを同時に伝えることができます。これにより、短距離でのデータ伝送が得意で、オフィスビルやキャンパス内のネットワークで広く利用されています。

光ファイバーの最大の利点は、その大容量のデータ伝送能力です。光信号は周波数帯域が広いため、同時に多くの情報を運ぶことができ、これにより超高速インターネット接続が可能になります。また、光ファイバーは電磁干渉を受けにくく、外部の環境による影響を受けにくいという特性も持っています。これにより、より安定した通信が実現でき、特に重要な情報を扱う金融業務や医療分野での利用が増えています。

光ファイバーは通信以外にも様々な用途があります。例えば、医療機器においては内視鏡に利用され、光を体内に送り込んだり、体内の映像を外部に伝送するために使われています。また、センサー技術においても光ファイバーは非常に重要です。温度、圧力、振動などの物理量を計測するための光ファイバーセンサーが開発され、これにより工場の設備管理や構造物の健全性診断などに応用されています。

さらに、光ファイバー技術は今後も進化を続けると考えられています。特に、量子通信という新しい領域が注目されています。量子通信は、量子力学の原理を利用して情報を安全に伝達する技術であり、光ファイバーを用いた量子暗号通信の研究も進んでいます。この技術が普及すれば、従来の通信手段を凌駕するセキュリティを実現する可能性があります。

光ファイバーの関連技術としては、光トランシーバや光スイッチ、波長分割多重化技術(WDM)などがあります。光トランシーバは、電気信号と光信号を相互に変換する装置で、光ファイバー通信に欠かせない機器です。光スイッチは、複数の光ファイバー間で光信号を柔軟に切り替えることを可能にし、通信ネットワークの効率化を図ります。また、WDM技術は、異なる波長の光信号を同時に伝送する技術であり、光ファイバーの帯域幅を有効活用するために重要です。

このように、光ファイバーは通信だけでなく、医療、産業、研究など多岐にわたる分野で活躍しています。その高いデータ伝送能力と安定性、さらなる技術の発展により、今後の情報社会を支える重要な基盤となっていくでしょう。光ファイバーの普及が進むことで、より速く、より安全な情報のやり取りが期待されます。


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