シリコンフォトニクスの世界市場2023年〜2032年

◆英語タイトル:GLOBAL SILICON PHOTONICS MARKET FORECAST 2023-2032

Inkwood Researchが発行した調査報告書(INK23AP011)◆商品コード:INK23AP011
◆発行会社(リサーチ会社):Inkwood Research
◆発行日:2023年1月31日
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数:221
◆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:IT技術
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

インクウッドリサーチ社の調査レポートによると、シリコンフォトニクスの世界市場規模が2023年から2032年の間でCAGR 18.56%を記録すると見込まれています。本レポートでは、シリコンフォトニクスの世界市場を対象とし、調査範囲・調査方法、エグゼクティブサマリー、市場動向、製品種類別(トランシーバー、可変光減衰器、スイッチ、ケーブル、その他)分析、部品別(レーザー、変調器、光検出器)分析、導波管別(400-1,500nm、1,310-1,550nm、900-7000nm)分析、用途別(データセンター・ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、通信、軍事、防衛・航空宇宙、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他)分析、競争状況などを記載しています。なお、本レポートに記載されている企業情報には、CISCO SYSTEMS、GLOBAL FOUNDRIES、IBM、II-VI、INPHI、INTEL、MACOM TECHNOLOGY、NEOPHOTONICS、ROCKLEY PHOTONICS、STMICROELECTRONICSなどが含まれています。
・調査範囲・調査方法
・エグゼクティブサマリー
・市場動向
・主要分析
・世界のシリコンフォトニクス市場規模:製品種類別
- トランシーバーの市場規模
- 可変光減衰器の市場規模
- スイッチの市場規模
- ケーブルの市場規模
- その他シリコンフォトニクスの市場規模
・世界のシリコンフォトニクス市場規模:部品別
- レーザーの市場規模
- 変調器の市場規模
- 光検出器の市場規模
・世界のシリコンフォトニクス市場規模:導波管別
- 400-1,500nmシリコンフォトニクスの市場規模
- 1,310-1,550nmシリコンフォトニクスの市場規模
- 900-7000nmシリコンフォトニクスの市場規模
・世界のシリコンフォトニクス市場規模:用途別
- データセンター・ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)における市場規模
- 通信における市場規模
- 軍事における市場規模
- 防衛・航空宇宙における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界のシリコンフォトニクス市場規模:地域別
- 北米のシリコンフォトニクス市場規模
- ヨーロッパのシリコンフォトニクス市場規模
- アジア太平洋のシリコンフォトニクス市場規模
- その他地域のシリコンフォトニクス市場規模
・競争状況

KEY FINDINGS
The global silicon photonics market is estimated to grow at a CAGR of 18.56% during the forecast period, 2023-2022. The factors boosting the global market growth are the growing need for energy-efficient technology, the surging demand for faster data transfer, the increasing preference for short-reach communication systems, and the rising investments in photonic chip start-ups,

MARKET INSIGHTS
Silicon photonics is a progressing technology that can carry a large amount of data in less time than electric conductors. Silicon photonics helps save a huge amount of energy, leading to increased cost savings. Since silicon photonics uses light to transfer data, it transfers data much faster than electrical signaling. This helps in saving time, money, and human resources. Moreover, silicon photonics has surpassed other technologies in providing faster means of data transfers to the telecom sector.
On the other hand, silicon photonics’ physical properties, like two-photon absorption, result in excessive thermal generation. As a result, the technology is considered a non-eco-friendly technology since thermal pollution significantly raises the temperature of the surrounding.

REGIONAL INSIGHTS
The geographical analysis of the global silicon photonics market includes the evaluation of North America, Europe, Asia-Pacific, and Rest of World. Asia-Pacific is estimated to be the prominent region in terms of revenue share, attributed to government initiatives and efforts toward the development of silicon photonics.

COMPETITIVE INSIGHTS
The major market players are involved in frequent mergers and acquisitions to increase their product portfolio and gain a competitive edge in expanding their global presence. Some of the prominent market players include Cisco Systems, NeoPhotonics, MACOM Technology, Global Foundries, etc.

Our report offerings include:
• Explore key findings of the overall market
• Strategic breakdown of market dynamics (Drivers, Restraints, Opportunities, Challenges)
• Market forecasts for a minimum of 9 years, along with 3 years of historical data for all segments, sub-segments, and regions
• Market Segmentation caters to a thorough assessment of key segments with their market estimations
• Geographical Analysis: Assessments of the mentioned regions and country-level segments with their market share
• Key analytics: Porter’s Five Forces Analysis, Vendor Landscape, Opportunity Matrix, Key Buying Criteria, etc.
• Competitive landscape is the theoretical explanation of the key companies based on factors, market share, etc.
• Company profiling: A detailed company overview, product/services offered, SCOT analysis, and recent strategic developments

❖ レポートの目次 ❖

TABLE OF CONTENTS
1. RESEARCH SCOPE & METHODOLOGY
1.1. STUDY OBJECTIVES
1.2. SCOPE OF STUDY
1.3. METHODOLOGY
1.4. ASSUMPTIONS & LIMITATIONS
2. EXECUTIVE SUMMARY
2.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
2.2. MARKET OVERVIEW
3. MARKET DYNAMICS
3.1. KEY DRIVERS
3.1.1. SURGING DEMAND FOR FASTER DATA TRANSFER
3.1.2. GROWING NEED FOR ENERGY-EFFICIENT TECHNOLOGY
3.1.3. PREFERENCE FOR SHORT-REACH COMMUNICATION SYSTEMS
3.1.4. INCREASING INVESTMENTS IN PHOTONIC CHIP START-UPS
3.2. KEY RESTRAINTS
3.2.1. HIGH COSTS OF PHOTONICS-ENABLED DEVICES
3.2.2. APPLICATION CHALLENGES IN OPTICAL MODULES
3.2.3. GLOBAL SEMICONDUCTOR SHORTAGE
4. KEY ANALYTICS
4.1. IMPACT OF COVID-19 ON SILICON PHOTONICS MARKET
4.2. KEY MARKET TRENDS
4.3. PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
4.3.1. BUYERS POWER
4.3.2. SUPPLIERS POWER
4.3.3. SUBSTITUTION
4.3.4. NEW ENTRANTS
4.3.5. INDUSTRY RIVALRY
4.4. OPPORTUNITY MATRIX
4.5. VENDOR LANDSCAPE
4.6. KEY BUYING CRITERIA
4.7. REGULATORY FRAMEWORK
5. MARKET BY PRODUCT TYPE
5.1. TRANSCEIVERS
5.2. VARIABLE OPTICAL ATTENUATORS
5.3. SWITCHES
5.4. CABLES
5.5. SENSORS
6. MARKET BY COMPONENT
6.1. LASERS
6.2. MODULATORS
6.3. PHOTODETECTORS
7. MARKET BY WAVEGUIDE
7.1. 400-1,500 NM
7.2. 1,310-1,550 NM
7.3. 900-7000 NM
8. MARKET BY APPLICATION
8.1. DATA CENTERS AND HIGH-PERFORMANCE COMPUTING
8.2. TELECOMMUNICATION
8.3. MILITARY
8.4. DEFENSE & AEROSPACE
8.5. MEDICAL AND LIFE SCIENCE
8.6. OTHER APPLICATIONS
9. GEOGRAPHICAL ANALYSIS
9.1. NORTH AMERICA
9.1.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
9.1.2. KEY GROWTH ENABLERS
9.1.3. KEY CHALLENGES
9.1.4. KEY PLAYERS
9.1.5. COUNTRY ANALYSIS
9.1.5.1. UNITED STATES
9.1.5.2. CANADA
9.2. EUROPE
9.2.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
9.2.2. KEY GROWTH ENABLERS
9.2.3. KEY CHALLENGES
9.2.4. KEY PLAYERS
9.2.5. COUNTRY ANALYSIS
9.2.5.1. UNITED KINGDOM
9.2.5.2. GERMANY
9.2.5.3. FRANCE
9.2.5.4. ITALY
9.2.5.5. SPAIN
9.2.5.6. REST OF EUROPE
9.3. ASIA-PACIFIC
9.3.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
9.3.2. KEY GROWTH ENABLERS
9.3.3. KEY CHALLENGES
9.3.4. KEY PLAYERS
9.3.5. COUNTRY ANALYSIS
9.3.5.1. CHINA
9.3.5.2. JAPAN
9.3.5.3. INDIA
9.3.5.4. SOUTH KOREA
9.3.5.5. AUSTRALIA
9.3.5.6. REST OF ASIA-PACIFIC
9.4. REST OF WORLD
9.4.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
9.4.2. KEY GROWTH ENABLERS
9.4.3. KEY CHALLENGES
9.4.4. KEY PLAYERS
9.4.5. REGIONAL ANALYSIS
9.4.5.1. LATIN AMERICA
9.4.5.2. MIDDLE EAST & AFRICA
10. COMPETITIVE LANDSCAPE
10.1. KEY STRATEGIC DEVELOPMENTS
10.1.1. MERGERS & ACQUISITIONS
10.1.2. PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
10.1.3. PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
10.1.4. BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES
10.2. COMPANY PROFILES
10.2.1. CISCO SYSTEMS
10.2.2. GLOBAL FOUNDRIES
10.2.3. IBM
10.2.4. II-VI
10.2.5. INPHI
10.2.6. INTEL
10.2.7. MACOM TECHNOLOGY
10.2.8. NEOPHOTONICS
10.2.9. ROCKLEY PHOTONICS
10.2.10. STMICROELECTRONICS


※参考情報

シリコンフォトニクスは、シリコン基板上で光学デバイスを実現する技術であり、光と電子の相互作用を利用して情報処理や通信を行います。この技術は、光ファイバ通信やメモリ、センサなど、さまざまな用途で期待されています。シリコンは半導体として広く利用されているため、既存の半導体製造プロセスを活用して光学デバイスを製造できる点が大きな利点です。
シリコンフォトニクスの主な種類には、モジュレーター、検出器、スイッチ、波長分波器、ファイバー結合デバイスなどがあります。モジュレーターは、電気信号を光信号に変換する役割を果たし、データ通信の速度を向上させることが可能です。検出器は、光信号を電気信号に変換するデバイスで、受信側でのデータ取得などに用いられます。スイッチは、光信号の経路を制御するもので、ネットワークのルーティングに用いられることがあります。

シリコンフォトニクスの用途は多岐にわたります。特に、光ファイバ通信においては、高速かつ大容量のデータ伝送が求められるため、シリコンフォトニクスの技術が活用されています。また、データセンター内の相互接続技術としても注目を集めており、エネルギー効率の高い通信が可能になります。さらに、量子コンピュータの研究においても、シリコンフォトニクスは有望な技術として位置づけられています。

関連技術としては、マイクロ波、ナノフォトニクス、集積光学、印刷技術などが挙げられます。マイクロ波技術は、高周波信号を扱う技術であり、シリコンフォトニクスと統合することで新しい通信システムが実現可能になります。ナノフォトニクスは、ナノメートルスケールでの光と物質の相互作用を研究する分野で、シリコンフォトニクスの性能向上に寄与することが期待されています。

シリコンフォトニクスは、製造コストの削減や小型化が可能であるため、将来的にはより多くのサブシステムの統合が進むと考えられています。例えば、シリコンフォトニクスを用いた集積回路は、従来の電気回路よりも信号伝送の速度が速く、消費電力が低いため、次世代の通信インフラにとって重要な役割を果たすでしょう。

教育機関や研究機関では、シリコンフォトニクスに関する研究が活発に行われており、国際的な共同研究も増えています。これにより、技術革新が進むとともに、新しいアプリケーションが次々と生まれています。

また、産業界でもシリコンフォトニクスの商業利用に向けた動きが広がっており、企業と研究機関が連携し新技術を開発しています。このように、シリコンフォトニクスは今後の情報通信技術の発展において重要な役割を果たすことでしょう。

最後に、シリコンフォトニクスは、将来的な通信技術の中心となる可能性があり、エネルギー効率を重視した社会に貢献することが期待されます。さまざまなデバイスが統合され、より効率的なシステムが実現されることで、私たちの生活に革新をもたらすことになるでしょう。このように、シリコンフォトニクスは今後の技術革新の鍵となる重要な分野です。


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