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商品コード DM0915321468VM
出版日 2023/9/27
DataM Intelligence
英文186 ページグローバル

光インターコネクトのグローバル市場:2023年〜2030年

Global Optical Interconnects Market - 2023-2030


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商品コード DM0915321468VM◆2025年9月版も出版されている時期ですので、お問い合わせ後すぐに確認いたします。
出版日 2023/9/27
DataM Intelligence
英文 186 ページグローバル

光インターコネクトのグローバル市場:2023年〜2030年

Global Optical Interconnects Market - 2023-2030



全体要約

2022年、世界の光インターコネクト市場は145億XX米ドルに達し、2030年には293億XX米ドルに成長すると予想されています。この成長は、データセンターや通信ネットワークにおける高速データ転送の需要増加に起因しています。光インターコネクトはデータを高速で伝送できるため、増加するデータトラフィックの処理に不可欠です。特にデータセンターのクラウドコンピューティングの支援により、光インターコネクトの需要が高まっています。

アジア太平洋地域は、光インターコネクト市場の1/3以上を占め、データセンターの建設と拡張が急成長しています。5Gネットワークの導入も光インターコネクトの必要性を高めています。2023年9月には、インドが世界的な5Gエコシステムの一翼を担うと予測されており、光接続は25fkmから35mn fkmに及ぶとされています。

関連する質問

145億XX米ドル (2022年)

13.2% (2023年から2030年の予測期間)

Vanguard Group, Inc., Molex LLC, Amphenol Corporation, TE Connectivity Ltd., Go! Foton Holdings, Inc., Sumitomo Electric Industries Ltd., Cisco Systems, Inc., Corning Incorporated, Coherent Corp., Huawei Technologies Co., Ltd.

高速データ転送の需要、5Gネットワークの導入、データセンターの拡張による需要増加


概要

概要
グローバル光インターコネクト市場は2022年に145億米ドルに達し、2030年までに293億米ドルに達すると予想されており、2023年から2030年の予測期間中にCAGRは13.2%で成長します。
データセンターやテレコミュニケーションネットワークにおけるデータの高速転送に対する需要の高まりは、市場の重要な推進要因の一つです。光インターコネクトはデータを非常に高速で伝送し、増加するデータトラフィックの処理に欠かせないものとなっています。データセンターでのクラウドコンピューティングやストレージのサポートは、光インターコネクトソリューションの大きな需要を生み出しました。
サービスとアプリケーションがよりデータ集約的であるため、より大きな帯域幅ネットワークの継続的な必要があります。高精細ビデオストリーミングや仮想現実は光インターコネクトを通じてサポートされ、重要な帯域幅を提供します。光インターコネクトは、他の従来の銅インターコネクトと比較して、よりエネルギー効率が高いです。強力で高容量の相互接続ソリューションを持つ5Gネットワークの採用が進んでいます。
2023年9月にTelecom.comに掲載されたニュースによると、HFCL(ヒマーチャル・フューチャリスティック・コミュニケーションズ・リミテッド)のマネージングディレクターであるマヘンドラ・ナハタ氏は、インドが近い将来、世界のトップ5Gエコシステムの1つになると予測しています。また、彼は「バラート6Gアライアンス」の設立がこの発展に寄与することを述べました。光接続は25fkmから35mn fkmの範囲になります。
アジア太平洋地域は、世界の光インターコネクト市場において成長している地域の一つで、市場の3分の1以上を占めています。この地域は、クラウドサービスの採用の増加とデジタルトランスフォーメーションの取り組みによって、データセンターの建設と拡張で重要な成長を遂げました。光インターコネクトは、これらのデータセンター内でサーバー、ストレージ、およびネットワーク機器を接続するために重要で、データ処理とストレージの需要の増加を支えています。
ダイナミクス
5Gネットワークの採用の成長
5Gネットワークは、増加したデータトラフィック、超低遅延、大規模接続をサポートするために、はるかに高い帯域幅を必要とします。データを高い速度で長距離伝送する能力において、光インターコネクトはこれらの帯域幅のニーズを満たすのに非常に適しています。自動運転車、遠隔手術、拡張現実などのアプリケーションをサポートするために、5Gネットワークは非常に低い遅延を持つように設計されています。光インターコネクトはデータの低遅延伝送を提供し、5Gの低遅延目標を達成するために不可欠です。
例えば、2022年10月2日に、STLはインド初のマルチコアファイバーとケーブルを導入し、特に5G技術の需要に応えるためにファイバー接続を強化しました。このイノベーションは、ファイバーケーブル内で複数の光ビームを運ぶように設計されており、高密度のデータ伝送を可能にします。インドが5Gネットワークに移行する中で、大量のデータ伝送を受け入れるためにファイバー化の増加が必要です。現在、インドのファイバー化率は比較的低く、インドの基地局の約30%のみがファイバー化されています。
ビジネス間のコラボレーションが市場成長を促進します。
データと高帯域幅能力の絶え間ない需要は、革新的なソリューションを必要としています。コラボレーションにより、企業はリソースと専門知識を集めて、これらの需要を満たす高速光インターコネクトを開発および展開することができます。コラボレーションの取り組みには異なる地域のパートナーが関与することが多く、企業はリーチを広げ、新たな市場にアクセスすることができます。このグローバルなリーチは、世界的に増加する光インターコネクトの需要に対処するために不可欠です。
例えば、2022年3月26日、データセンター、企業および通信ネットワーク向けの高速通信ソリューションを提供するFS.comは、高速相互接続ソリューションのリーディングメーカーであるロゼンバーガーと提携しました。彼らの協力は、厳しい屋外環境において信頼性と耐久性のある光ファイバー接続を提供するために、NEX10-FOおよびQ-RMC屋外コネクタの供給に焦点を当てています。これらのコネクタは、モバイル通信ネットワーク、5G基地局、スマートグリッド、高速鉄道、産業オートメーションの要求に応えるよう設計されており、効率的な設置と安定したデータ転送を提供します。
技術の進歩
データトラフィックの指数関数的な成長は、ビデオストリーミング、クラウドコンピューティング、IoT、5Gなどのアプリケーションによって引き起こされています。このため、高速かつ効率的なデータ伝送が必要です。光インターコネクトは、このデータの急増に対応するために必要な帯域幅と速度を提供します。データセンターは、増大するデータ量に対応するために継続的に拡大しています。光インターコネクトは、サーバーとデータストレージ間のデータ伝送を高速化し、遅延を減少させ、全体的な性能を向上させます。
例えば、2023年2月22日、ヌビスコミュニケーションズは、機械学習および人工知能(ML/AI)ネットワーク向けに設計された画期的な光技術プラットフォームを発表しました。このプラットフォームは高密度で超低消費電力を提供し、ML/AIクラスターの処理能力を最大限に活用できるネットワークの構築を可能にします。
さらに、Nubisの技術は、500 Gbps以上のフルデュプレックスエッジI/O密度をサポートする16 x 112 Gbpsシリコンフォトニクスエンジンに基づいています。Nubisは、16本のファイバーペアを介して1.6 Tbpsの光送信と1.6 Tbpsの光受信の合計容量を持つ最初の製品、XT1600光エンジンも導入しました。
設置が高額で信号損失
レーザー、検出器、光ファイバーなどの光学コンポーネントは、製造および維持管理に高額になることがあります。光インターコネクトの初期セットアップコストは、従来の銅ベースのソリューションよりも高くなる可能性があります。光インターコネクトは、銅ベースの代替品よりもより複雑な技術とインフラを必要とし、この複雑さが設置、トラブルシューティング、およびメンテナンスをより困難にする可能性があります。
光ファイバーは繊細であり、曲げ、ねじり、圧迫によって簡単に損傷する可能性があるため、この脆弱性は特に産業や過酷な環境での慎重な取り扱いと保護対策を必要とします。コネクタやトランシーバなどの光学コンポーネントの正確な整列は、効率的なデータ伝送にとって重要です。整列不良は信号損失や性能の低下を引き起こす可能性があります。
セグメント分析
グローバル光インターコネクト市場は、製品、インターコネクトレベル、ファイバーモード、データレート、距離、アプリケーションおよび地域に基づいてセグメント化されています。
コネクタの採用が市場を後押しします
クラウドコンピューティング、ビッグデータ、そして新興技術を支えるデータセンターの急速な成長が、高速かつ高帯域幅の光接続の需要を促進しています。光ファイバーを通じて家庭や企業に高速インターネットアクセスを提供するための家庭への光ファイバー網の拡張。光接続は、一貫したブロードバンド接続を確保するために不可欠です。
例えば、2023年8月16日にFMSで光物理インターコネクト技術が注目され、高性能通信の可能性を提供しました。これらの光インターコネクトは、チップレットからデータセンターに至るさまざまなスケールで使用できます。Lightelligenceは、PCIeおよびCXL接続のための光インターコネクトを紹介しました。この技術は通信の範囲を広げ、メモリプールとスケーラブルなCXLファブリックをコンポーザブルデータセンターで可能にします。
地理的浸透
クラウドサービスプロバイダーの進展の高まり
北米は世界の光インターコネクト市場で主導的な地位を占めており、世界最大のテクノロジー企業、クラウドサービスプロバイダー、データセンターオペレーターの重要な拠点です。クラウドコンピューティング、コンテンツ配信、デジタルサービスを支えるデータセンターの継続的な進展が、高速光インターコネクトの需要を促進しています。
例えば、2023年6月12日、Lumen Technologiesは、GoogleおよびMicrosoftとのパートナーシップで開発されたネットワーク相互接続エコシステムであるExaSwitchを発表しました。このプラットフォームは、高帯域幅要件を持つ組織が、第三者の介入なしにネットワーク間でトラフィックを動的かつ迅速にルーティングできるようにします。ExaSwitchは、レガシーのクロスコネクトをより機敏で自動化されたネットワーク相互接続ソリューションに置き換えることを目指しています。
競争環境
市場の主要なグローバルプレーヤーには、バンガード・グループ・インク、モレックスLLC、アンフェノール・コーポレーション、TEコネクティビティ株式会社、ゴー!フォトン・ホールディングス・インク、住友電気工業株式会社、シスコシステムズ株式会社、コーニング社、コヒーレント社、そしてファーウェイ・テクノロジーズ株式会社が含まれています。
COVID-19影響分析
人々が在宅勤務やオンライン学習をするようになったことで、リモートワークやデジタルエンターテイメントを支えるためにデータセンターやクラウドサービスの需要が急増しました。この需要の増加は、高速データ伝送の必要性を高め、データセンター内での効率的な光インタコネクトソリューションの必要性を促進しました。パンデミックは、信頼性の高い高速インターネット接続の重要性を示し、5Gネットワークの展開を加速させました。
5Gインフラにおいて、光インターコネクトは高速かつ低遅延のデータ伝送を可能にする重要な役割を果たしています。パンデミックはグローバルサプライチェーンを混乱させ、光インターコネクト部品の生産と供給に影響を及ぼしました。製造および出荷の遅延は光インターコネクトソリューションの展開に影響を与えました。リモートワークの増加に伴い、ビデオ会議やコラボレーションツールに対する需要が高まりました。
パンデミックは、光インターコネクト分野における研究開発活動の混乱を引き起こしました。しかし、それはまた、リモートワークやデジタル接続の要求に応えるために技術を進展させる重要性を浮き彫りにしました。パンデミックの間、ヘルスケア分野ではテレメディスンとリモート患者モニタリングへの関心が高まりました。
AIの影響
AIアルゴリズムは、ネットワークトラフィックパターンを分析し、光信号のルーティングをリアルタイムで最適化することができ、これによりレイテンシを削減し、混雑を最小限に抑え、光ネットワークの全体的な効率を向上させます。AIを活用した予知保全は、レーザーやトランシーバーなどの光学コンポーネントに適用できます。センサーやパフォーマンスメトリクスからのデータを分析することにより、AIは光学コンポーネントが故障する可能性のある時期を予測し、事前の保守を可能にし、ダウンタイムを最小化します。
光インターコネクトの管理と設定を効率化するAI駆動の自動化です。AIシステムはネットワークの異常を検出し、対応することができ、障害を回避するためにトラフィックを再ルーティングし、最適なパフォーマンスのためにリソースを動的に割り当てることができます。AIは光インターコネクトのセキュリティを強化するためにも使用されることがあります。機械学習アルゴリズムは侵入の試みや不正アクセスを含む潜在的なセキュリティ脅威を検出し、対応することができ、敏感な光データを保護します。
マサチューセッツ工科大学による論文によると、大規模AIシステム、特にディープニューラルネットワークは現代のオンラインサービスにとって重要です。しかし、これらのモデルをトレーニングするには時間がかかることがあり、トレーニングプロセスの最適化には計算、通信、ネットワークトポロジーの考慮が必要です。現在のデータセンターネットワークは、新たに登場するAIワークロードの高い帯域幅と低いレイテンシーの要件を満たすのに苦労しています。
ロシア・ウクライナ戦争の影響
ロシアとウクライナの対立は、光インターコネクト部品および材料のグローバルなサプライチェーンを混乱させる可能性があります。ウクライナは、電子および光学産業で使用される特定の原材料の重要な生産国です。これらの材料の供給におけるいかなる混乱も、光インターコネクト製品の生産に影響を与える可能性があります。戦争によって生じる地政学的緊張は、光インターコネクト技術の国際貿易に影響を与える貿易規制、輸出管理、または制裁を引き起こす可能性があります。
光インターコネクト分野の企業は、輸出規制や貿易制限に関する遵守に関して課題に直面する可能性があります。地政学的な対立は、影響を受ける地域および世界規模で経済的不確実性を引き起こすことがあります。この不確実性は、光インターコネクト産業における研究開発、インフラ、技術のアップグレードへの投資に影響を与えることがあります。
製品別
コネクタ
ケーブルアセンブリ
光トランシーバー
フリースペース光学
シリコンフォトニクス
光エンジン
インターコネクトレベル別
メトロおよびロングホール光インターコネクト
ボード対ボードおよびランクレベル光インターコネクト
チップおよびボードレベルの光インタコネクト
ファイバーモードによる
シングルモードファイバー
マルチモードファイバー
データレートによる
10Gbps未満
10 Gbpsから40 Gbps
41 Gbpsから100 Gbps
100 Gbps以上
距離別
1キロメートル未満
1 kmから10 km
11 kmから100 km
100キロメートル以上
用途別
データ通信
テレコミュニケーション
地域別
北アメリカ
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
ヨーロッパの残り
南アメリカ
ブラジル
アルゼンチン
南アメリカその他
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
アジア太平洋地域のその他
中東およびアフリカ
主要な動向
2022年2月、Smiths Interconnectが開発したLightCONEX VPX光インターコネクトシステムは、頑丈な組込みコンピューティングアプリケーションとセンサーシステムのニーズに応えるように設計されています。それは、VITA 66.5ドラフト標準に準拠しており、VPXシステムのためのセンサーオープンシステムアーキテクチャ(SOSA)技術標準と一致しています。
2021年12月、インテルラボはデータセンター相互接続用の統合フォトニクスに関するインテル研究センターを設立し、光入力/出力(I/O)技術の革新を促進することを目指しました。特に、統合フォトニクス技術、CMOS回路、リンクアーキテクチャ、ファイバ光データセンター相互接続のためのパッケージ統合に重点を置いています。
2022年10月、NAIはメキシコと中国に施設を拡大し、接続機器製品の設計、プロトタイピング、テストを専門とするセンター・オブ・エクセレンス(CoE)および新製品導入部門を設立しました。これらの専門的な操作は、ケーブルアセンブリ、ハーネス、ボックスビルド、パネルビルド、光ファイバー接続および銅に焦点を当てています。
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グローバル光インターコネクト市場のセグメンテーションを商品、インターコネクトレベル、ファイバーモード、データレート、距離、アプリケーション及び地域に基づいて視覚化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解します。
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グローバル光インターコネクト市場調査レポートは、およそ85の表、90の図、および186ページを提供します。
ターゲットオーディエンス 2023
製造業者 / バイヤー
業界投資家/投資銀行家
リサーチプロフェッショナル
新興企業

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

目次

  • 1 調査手法と範囲

    • 1.1 調査手法
    • 1.2 調査目的および範囲
  • 2 定義と概要

  • 3 エグゼクティブサマリー

    • 3.1 製品別の内訳
    • 3.2 インターコネクトレベル別スニペット
    • 3.3 ファイバーモード別スニペット
    • 3.4 データレート別の内訳
    • 3.5 距離別の内訳
    • 3.6 用途別の内訳
    • 3.7 地域別の内訳
  • 4 ダイナミクス

    • 4.1 影響するファクター
      • 4.1.1 促進要因
        • 4.1.1.1 5Gネットワークの普及拡大
        • 4.1.1.2 企業間のパートナーシップが市場の成長を促進
        • 4.1.1.3 技術の進歩が市場を押し上げる
      • 4.1.2 抑制要因
        • 4.1.2.1 設置費用が高く、信号が途切れる
      • 4.1.3 市場機会
      • 4.1.4 影響分析
  • 5 産業分析

    • 5.1 ポーターのファイブフォース分析
    • 5.2 サプライチェーン分析
    • 5.3 価格分析
    • 5.4 規制分析
    • 5.5 ロシア・ウクライナ紛争のインパクト分析
    • 5.6 DMIオピニオン
  • 6 COVID-19の分析

    • 6.1 COVID-19に関する分析
      • 6.1.1 COVID以前のシナリオ
      • 6.1.2 COVID中のシナリオ
      • 6.1.3 シナリオポストCOVID
    • 6.2 Covid-19における価格ダイナミクス
    • 6.3 需給スペクトラム
    • 6.4 市場におけるパンデミック時の政府取り組み
    • 6.5 メーカーの戦略的な取り組み
    • 6.6 まとめ
  • 7 製品別

    • 7.1 イントロダクション
      • 7.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):製品別
      • 7.1.2 市場魅力度指標、製品別
    • 7.2 コネクター
      • 7.2.1 イントロダクション
      • 7.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 7.3 ケーブルアッセンブリー
    • 7.4 光トランシーバー
    • 7.5 自由空間光学
    • 7.6 シリコンフォトニクス
    • 7.7 光学エンジン
  • 8 インターコネクトレベル別

    • 8.1 イントロダクション
    • 8.2 メトロおよび長距離光インターコネクト*の場合
      • 8.2.1 イントロダクション
      • 8.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 8.3 ボード間およびランク間の光インターコネクト
    • 8.4 チップおよびボードレベルの光インターコネクト
  • 9 ファイバーモード別

    • 9.1 イントロダクション
    • 9.2 シングルモード・ファイバー
      • 9.2.1 イントロダクション
      • 9.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 9.3 マルチモードファイバー
  • 10 データレート別

    • 10.1 イントロダクション
      • 10.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):データレート別
      • 10.1.2 市場魅力度指数:データレート別
    • 10.2 10Gbps未満
      • 10.2.1 イントロダクション
      • 10.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 10.3 10 Gbps~40 Gbps
    • 10.4 41 Gbps~100 Gbps
    • 10.5 100Gbps以上
  • 11 距離別

    • 11.1 イントロダクション
      • 11.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):距離別
      • 11.1.2 市場魅力度指数(距離別
    • 11.2 1km未満
      • 11.2.1 イントロダクション
      • 11.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 11.3 1km~10km
    • 11.4 11km~100km
    • 11.5 100キロ以上
  • 12 用途別

    • 12.1 イントロダクション
      • 12.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):用途別
      • 12.1.2 市場魅力度指標、用途別
    • 12.2 データコミュニケーション
      • 12.2.1 イントロダクション
      • 12.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 12.3 通信
  • 13 地域別

    • 13.1 イントロダクション
      • 13.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):地域別
      • 13.1.2 市場魅力度指標、地域別
    • 13.2 北米
    • 13.3 ヨーロッパ
    • 13.4 南米
    • 13.5 アジア太平洋
    • 13.6 中東・アフリカ
  • 14 競合情勢

    • 14.1 競合シナリオ
    • 14.2 Market Positioning/Share Analysis
    • 14.3 Mergers and Acquisitions Analysis
  • 15 企業プロファイル

    • 15.1 Vanguard Group, Inc.*
      • 15.1.1 企業概要
      • 15.1.2 製品ポートフォリオと概要
      • 15.1.3 財務概要
      • 15.1.4 主な展開
    • 15.2 Molex LLC
    • 15.3 Amphenol Corporation
    • 15.4 TE Connectivity Ltd
    • 15.5 Go! Foton Holdings, Inc
    • 15.6 Sumitomo Electric Industries Ltd
    • 15.7 Cisco Systems, Inc
    • 15.8 Corning Incorporated
    • 15.9 Coherent Corp
    • 15.10 Huawei Technologies Co., Ltd
  • 16 付録

    • 16.1 サービスについて
    • 16.2 お問い合わせ

※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”


Description

Overview Global Optical Interconnects Market reached US$ 14.5 billion in 2022 and is expected to reach US$ 29.3 billion by 2030, growing with a CAGR of 13.2% during the forecast period 2023-2030. The rising demand for high-speed transfer of data especially in data centers and telecommunications networks is one of the significant drivers of the market. Optical interconnects transmit the data at very high speed which makes them essential for handling the rising volume of the data traffic. The support for cloud computing in data centers and storage created a substantial demand for optical interconnected solutions. As service and application are more data-intensive there is a continuous need for larger bandwidth networks. High-definition video streaming and virtual reality are supported through optical interconnects, providing essential bandwidth. Comparing optical interconnects to other conventional copper interconnects, they are more energy-efficient. The adoption of 5G networks with robust and high-capacity interconnection solutions. According to news published in Telecom.com, in September 2023, India is expected to become one of the top 5G ecosystems globally in the near future, according to Mahendra Nahata, Managing Director of HFCL (Himachal Futuristic Communications Limited) and also he mentioned that the establishment of the 'Bharat 6G Alliance' will contribute to this development. The optical connectivity will range from 25fkm to 35mn fkm. Asia-Pacific is among the growing regions in the global Optical Interconnects market covering more than 1/3rd of the market and the region witnessed significant growth in data center construction and expansion, driven by the increasing adoption of cloud services and digital transformation initiatives. Optical interconnects are crucial for connecting servers, storage and networking equipment within these data centers, supporting the growing demand for data processing and storage. Dynamics Growth in the Adoption of 5G Networks 5G networks require significantly higher bandwidth to support the increased data traffic, ultra-low latency and massive connectivity. In the ability to carry data at high rates over greater distances, optical interconnects are well suited to satisfy these bandwidth needs. In order to support applications like driverless vehicles, remote surgery and augmented reality, 5G networks are designed to have extremely low latency. Optical interconnects offer low-latency transmission of data, making them essential for meeting 5G's low-latency goals. For instance, on 2 October 2022, STL introduced India's first multicore fiber and cable to enhance fiber connectivity, particularly to meet the demands of 5G technology and this innovation is designed to carry multiple light beams within the fiber cable, allowing for high-density data transmission. In the context of India's transition to 5G networks, increased fiberization is necessary to accommodate the transmission of large volumes of data. India currently has relatively low fiberization rates, with only around 30% of Indian towers currently fiberized. Collaborations Between Businesses Drive Market Growth The ever-growing demand for data and higher bandwidth capabilities necessitates innovative solutions. Collaborations enable companies to pool resources and expertise to develop and deploy high-speed optical interconnects that can meet these demands. Collaborative efforts often involve partners from different regions, allowing companies to expand their reach and access new markets and this global reach is essential for addressing the increasing demand for optical interconnects worldwide. For instance, on 26 March 2022, FS.com, a provider of high-speed communication solutions for data centers, enterprises and telecom networks, partnered with Rosenberger, a leading manufacturer of high-speed interconnect solutions and their collaboration focuses on supplying NEX10-FO and Q-RMC outdoor connectors for reliable and durable fiber connectivity in challenging outdoor environments and these connectors are designed to meet the demands of mobile communication networks, 5G base stations, smart grids, high-speed railways and industrial automation, offering efficient installation and stable data transfer. Technology Advancement The exponential growth in data traffic, driven by applications like video streaming, cloud computing, IoT and 5G, necessitates high-speed and efficient data transmission. Optical interconnects offer the bandwidth and speed required to handle this surge in data. Data centers are continuously expanding to accommodate the growing volume of data. Optical interconnects enable faster data transmission between servers and data storage, reducing latency and improving overall performance. For instance, on 22 Feburay 2023, Nubis Communications unveiled a groundbreaking optical technology platform designed for Machine Learning and Artificial Intelligence (ML/AI) networks. This platform offers high density and ultra-low power consumption, enabling the construction of networks that can fully leverage the processing power of ML/AI clusters. Furthermore, Nubis' technology is based on a 16 x 112 Gbps Silicon Photonics engine that supports over 500 Gbps per millimeter of full-duplex edge I/O density. Nubis has also introduced its first product, the XT1600 optical engine, which has a total capacity of 1.6 Tbps optical transmit and 1.6 Tbps optical receive carried over 16 fiber pairs. Expensive to Install and Signal Loss Optical components like lasers, detectors and optical fibers, can be expensive to manufacture and maintain. The initial setup cost for optical interconnects can be higher than traditional copper-based solutions. Optical interconnects involve more complex technology and infrastructure than copper-based alternatives and this complexity can make installation, troubleshooting and maintenance more challenging. Optical fibers are delicate and can be easily damaged by bending, twisting or crushing and this fragility requires careful handling and protective measures, especially in industrial or harsh environments. Precise alignment of optical components, such as connectors and transceivers, is critical for efficient data transmission. Misalignment can lead to signal loss and reduced performance. Segment Analysis The global optical interconnects market is segmented based on product, interconnect level, fiber mode, data rate, distance, application and region. Adoption of Connectors Boosts the Market The rapid growth in the development of data centers that support cloud computing, big data and emerging technologies, drives the demand for high-speed and high-bandwidth optical interconnection. The expansion of fibre to the home networks for delivering of high-speed internet access to homes and businesses through optical fibers. Optical interconnects are essential for ensuring consistent broadband connectivity. For instance, on 16 August 2023, Optical physical interconnect technologies were a focal point at FMS, offering the potential for high-performance communication and these optical interconnects can be used across various scales, from chiplets to data centers. Lightelligence, for instance, introduced optical interconnects for PCIe and CXL connectivity, this technology extends communication reach, allowing for memory pooling and scalable CXL fabrics in composable data centers. Geographical Penetration Rising Advancement in Cloud Service Providers North America is dominating the global optical interconnects market and is a major hub for some of the world's largest technology companies, cloud service providers and data center operators. The continuous advancement in data centers which supports cloud computing, content delivery and digital services drives the demand for high-speed optical interconnects. For instance, on 12 June 2023, Lumen Technologies unveiled ExaSwitch, a network interconnection ecosystem developed in partnership with Google and Microsoft and this platform allows organizations with high bandwidth requirements to dynamically and rapidly route their traffic between networks without the need for third-party intervention. ExaSwitch aims to replace legacy cross-connects with a more agile and automated solution for network interconnections. Competitive Landscape The major global players in the market include Vanguard Group, Inc., Molex LLC, Amphenol Corporation, TE Connectivity Ltd., Go! Foton Holdings, Inc., Sumitomo Electric Industries Ltd., Cisco Systems, Inc., Corning Incorporated, Coherent Corp. and Huawei Technologies Co., Ltd.. COVID-19 Impact Analysis As more people worked and studied from home, there was a surge in demand for data centers and cloud services to support remote work, online learning and digital entertainment and this increased demand for high-speed data transmission, driving the need for efficient optical interconnect solutions within data centers. The pandemic demonstrated the significance of reliable, fast internet connectivity is, accelerated the rollout of 5G networks.. In the 5G infrastructure, optical interconnects play a significant role in enabling high-speed and low-latency data transmission. The pandemic disrupted global supply chains, affecting the production and availability of optical interconnect components. Delays in manufacturing and shipping impacted the rollout of optical interconnect solutions. The rise of remote work, there was increased demand for video conferencing and collaboration tools. The pandemic led to disruptions in research and development activities in the optical interconnects sector. However, it also underscored the importance of advancing technology to meet the demands of remote work and digital connectivity. The healthcare sector saw a growing emphasis on telemedicine and remote patient monitoring during the pandemic. AI Impact AI algorithms can analyze network traffic patterns and optimize the routing of optical signals in real-time and this helps reduce latency, minimize congestion and improve the overall efficiency of optical networks.AI-powered predictive maintenance can be applied to optical components such as lasers and transceivers. By analyzing data from sensors and performance metrics, AI can predict when optical components are likely to fail, enabling proactive maintenance and minimizing downtime. AI-driven automation that streamlines the management and configuration of optical interconnects. AI systems can detect and respond to network anomalies, reroute traffic to avoid failures and dynamically allocate resources for optimal performance. AI can be used to strengthen the security of optical interconnects. Machine learning algorithms can detect and respond to potential security threats, including intrusion attempts and unauthorized access, protecting sensitive optical data. According to a paper published Massachusetts Institute of Technology, Large-scale AI systems, particularly deep neural networks are crucial for modern online services. However, training these models can be time-consuming and optimizing the training process involves considerations of computation, communication and network topology. Current data center networks struggle to meet the high bandwidth and low latency requirements of emerging AI workloads. Russia- Ukraine War Impact The conflict between Russia and Ukraine can disrupt the global supply chain for optical interconnect components and materials. Ukraine is a significant producer of certain raw materials used in the electronics and optical industries. Any disruptions in the supply of these materials can impact the production of optical interconnect products. Geopolitical tensions arising from the war may result in trade restrictions, export controls or sanctions that impact the international trade of optical interconnect technology. Companies in the optical interconnect sector may encounter challenges related to complying with export regulations and trade restrictions. Geopolitical conflicts can give rise to economic uncertainty both in the affected regions and on a global scale. Uncertainty can impact investments in research and development, infrastructure and technology upgrades in the optical interconnect industry. By Product • Connectors • Cable Assemblies • Optical Transceivers • Free Space Optics • Silicon Photonics • Optical Engines By Interconnect Level • Metro and Long-haul Optical Interconnect • Board-to-Board and Rank-level Optical Interconnect • Chip-and Board-level Optical Interconnect By Fiber Mode • Single Mode Fiber • Multimode Fiber By Data Rate • Less than 10 Gbps • 10 Gbps to 40 Gbps • 41 Gbps to 100 Gbps • More than 100 Gbps By Distance • Less than 1 Km • 1 km to 10 km • 11 km to 100 km • More than 100 Km By Application • Data Communication • Telecommunication By Region • North America o U.S. o Canada o Mexico • Europe o Germany o UK o France o Italy o Russia o Rest of Europe • South America o Brazil o Argentina o Rest of South America • Asia-Pacific o China o India o Japan o Australia o Rest of Asia-Pacific • Middle East and Africa Key Developments • In February 2022, The LightCONEX VPX optical interconnect system, developed by Smiths Interconnect, is designed to meet the needs of rugged embedded computing applications and sensor systems. It adheres to the VITA 66.5 draft standard and aligns with the Sensor Open Systems Architecture (SOSA) Technical Standard for VPX systems. • In December 2021, Intel Labs established the Intel Research Center for Integrated Photonics for Data Center Interconnects to drive innovation in optical input/output (I/O) technology, with a particular emphasis on integrated photonics technology, CMOS circuits, link architecture and package integration for fiber-optic data center interconnects. • In October 2022, NAI expanded its facilities in Mexico and China to establish Centers of Excellence (CoEs) and New Product Introduction departments dedicated to designing, prototyping and testing interconnect assembly products and these specialized operations focus on cable assemblies, harnesses, box builds, panel builds, fiber optic interconnects and copper. Why Purchase the Report? • To visualize the global optical interconnects market segmentation based on product, interconnect level, fiber mode, data rate, distance, application and region, as well as understand key commercial assets and players. • Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development. • Excel data sheet with numerous data points of optical interconnects market-level with all segments. • PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study. • Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players. The global optical interconnects market report would provide approximately 85 tables, 90 figures and 186 Pages. Target Audience 2023 • Manufacturers/ Buyers • Industry Investors/Investment Bankers • Research Professionals • Emerging Companies

Table of Contents

  • 1 Methodology and Scope

    • 1.1 Research Methodology
    • 1.2 Research Objective and Scope of the Report
  • 2 Definition and Overview

  • 3 Executive Summary

    • 3.1 Snippet by Product
    • 3.2 Snippet by Interconnect Level
    • 3.3 Snippet by Fiber Mode
    • 3.4 Snippet by Data Rate
    • 3.5 Snippet by Distance
    • 3.6 Snippet by Application
    • 3.7 Snippet by Region
  • 4 Dynamics

    • 4.1 Impacting Factors
      • 4.1.1 Drivers
        • 4.1.1.1 Growth in Adoption of 5G Networks
        • 4.1.1.2 Partnerships Between Businesses Drive Market Growth
        • 4.1.1.3 Technology Advancement Boosts the Market
      • 4.1.2 Restraints
        • 4.1.2.1 Expensive to Install and Signal Loss
      • 4.1.3 Opportunity
      • 4.1.4 Impact Analysis
  • 5 Industry Analysis

    • 5.1 Porter's Five Force Analysis
    • 5.2 Supply Chain Analysis
    • 5.3 Pricing Analysis
    • 5.4 Regulatory Analysis
    • 5.5 Russia-Ukraine War Impact Analysis
    • 5.6 DMI Opinion
  • 6 COVID-19 Analysis

    • 6.1 Analysis of COVID-19
      • 6.1.1 Scenario Before COVID
      • 6.1.2 Scenario During COVID
      • 6.1.3 Scenario Post COVID
    • 6.2 Pricing Dynamics Amid COVID-19
    • 6.3 Demand-Supply Spectrum
    • 6.4 Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
    • 6.5 Manufacturers Strategic Initiatives
    • 6.6 Conclusion
  • 7 By Product

    • 7.1 Introduction
      • 7.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
      • 7.1.2 Market Attractiveness Index, By Product
    • 7.2 Connectors*
      • 7.2.1 Introduction
      • 7.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 7.3 Cable Assemblies
    • 7.4 Optical Transceivers
    • 7.5 Free Space Optics
    • 7.6 Silicon Photonics
    • 7.7 Optical Engines
  • 8 By Interconnect Level

    • 8.1 Introduction
      • 8.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Interconnect Level
      • 8.1.2 Market Attractiveness Index, By Interconnect Level
    • 8.2 Metro and Long-haul Optical Interconnect*
      • 8.2.1 Introduction
      • 8.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 8.3 Board-to-Board and Rank-level Optical Interconnect
    • 8.4 Chip-and Board-level Optical Interconnect
  • 9 By Fiber Mode

    • 9.1 Introduction
      • 9.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Fiber Mode
      • 9.1.2 Market Attractiveness Index, By Fiber Mode
    • 9.2 Single Mode Fiber*
      • 9.2.1 Introduction
      • 9.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 9.3 Multimode Fiber
  • 10 By Data Rate

    • 10.1 Introduction
      • 10.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Data Rate
      • 10.1.2 Market Attractiveness Index, By Data Rate
    • 10.2 Less than 10 Gbps*
      • 10.2.1 Introduction
      • 10.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 10.3 10 Gbps to 40 Gbps
    • 10.4 41 Gbps to 100 Gbps
    • 10.5 More than 100 Gbps
  • 11 By Distance

    • 11.1 Introduction
      • 11.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distance
      • 11.1.2 Market Attractiveness Index, By Distance
    • 11.2 Less than 1 Km*
      • 11.2.1 Introduction
      • 11.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 11.3 1 km to 10 km
    • 11.4 11 km to 100 km
    • 11.5 More than 100 Km
  • 12 By Application

    • 12.1 Introduction
      • 12.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 12.1.2 Market Attractiveness Index, By Application
    • 12.2 Data Communication*
      • 12.2.1 Introduction
      • 12.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 12.3 Telecommunication
  • 13 By Region

    • 13.1 Introduction
      • 13.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
      • 13.1.2 Market Attractiveness Index, By Region
    • 13.2 North America
      • 13.2.1 Introduction
      • 13.2.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 13.2.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
      • 13.2.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Interconnect Level
      • 13.2.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Fiber Mode
      • 13.2.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Data Rate
      • 13.2.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distance
      • 13.2.8 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 13.2.9 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 13.2.9.1 U.S
        • 13.2.9.2 Canada
        • 13.2.9.3 Mexico
    • 13.3 Europe
      • 13.3.1 Introduction
      • 13.3.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 13.3.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
      • 13.3.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Interconnect Level
      • 13.3.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Fiber Mode
      • 13.3.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Data Rate
      • 13.3.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distance
      • 13.3.8 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 13.3.9 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 13.3.9.1 Germany
        • 13.3.9.2 UK
        • 13.3.9.3 France
        • 13.3.9.4 Italy
        • 13.3.9.5 Russia
        • 13.3.9.6 Rest of Europe
    • 13.4 South America
      • 13.4.1 Introduction
      • 13.4.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 13.4.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
      • 13.4.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Interconnect Level
      • 13.4.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Fiber Mode
      • 13.4.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Data Rate
      • 13.4.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distance
      • 13.4.8 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 13.4.9 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 13.4.9.1 Brazil
        • 13.4.9.2 Argentina
        • 13.4.9.3 Rest of South America
    • 13.5 Asia-Pacific
      • 13.5.1 Introduction
      • 13.5.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 13.5.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
      • 13.5.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Interconnect Level
      • 13.5.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Fiber Mode
      • 13.5.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Data Rate
      • 13.5.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distance
      • 13.5.8 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 13.5.9 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 13.5.9.1 China
        • 13.5.9.2 India
        • 13.5.9.3 Japan
        • 13.5.9.4 Australia
        • 13.5.9.5 Rest of Asia-Pacific
    • 13.6 Middle East and Africa
      • 13.6.1 Introduction
      • 13.6.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 13.6.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
      • 13.6.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Interconnect Level
      • 13.6.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Fiber Mode
      • 13.6.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Data Rate
      • 13.6.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distance
      • 13.6.8 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 14 Competitive Landscape

    • 14.1 Competitive Scenario
    • 14.2 Market Positioning/Share Analysis
    • 14.3 Mergers and Acquisitions Analysis
  • 15 Company Profiles

    • 15.1 Vanguard Group, Inc.*
      • 15.1.1 Company Overview
      • 15.1.2 Product Portfolio and Description
      • 15.1.3 Financial Overview
      • 15.1.4 Key Developments
    • 15.2 Molex LLC
    • 15.3 Amphenol Corporation
    • 15.4 TE Connectivity Ltd
    • 15.5 Go! Foton Holdings, Inc
    • 15.6 Sumitomo Electric Industries Ltd
    • 15.7 Cisco Systems, Inc
    • 15.8 Corning Incorporated
    • 15.9 Coherent Corp
    • 15.10 Huawei Technologies Co., Ltd
  • 16 Appendix

    • 16.1 About Us and Services
    • 16.2 Contact Us

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