"스마트 전략으로 성장 궤도에 속도를 더하다"

광 집적 회로 시장 규모, 점유율 및 구성 요소별(레이저, 변조기, 검출기, 감쇠기, 멀티플렉서/디멀티플렉서, 광 증폭기) 애플리케이션별(통신, 생물 의학, 데이터 센터, 광섬유 통신, 양자 컴퓨팅) 코로나19 영향 분석 ), 통합 유형별(모놀리식 통합, 하이브리드 통합, 모듈 통합), 지역 예측, 2024-2032

지역 :Global | 신고번호: FBI107051 | Status : Ongoing

 

주요 시장 통찰력

광자 집적 회로(PIC) 또는 광자 집적 회로는 빛(광자)으로 작동하는 광학 부품이 포함된 마이크로칩입니다. 여기에는 컴퓨터, 스마트폰 및 기타 전자 장치에 구현되는 기능 회로를 형성하는 전자 모듈이 포함됩니다. 전자 칩에서 전자는 인덕터, 저항기, 커패시터와 같은 전기 모듈을 통해 흐릅니다. 광자는 편광기, 도파관, 레이저, 광자 칩의 위상 천이기와 같은 광학 부품을 통과합니다.


또한 이러한 빛 기반 기술은 데이터 저장, 통신, 의료 진단, 친환경 에너지, 자율 주행, 농업, 산업 등 현대 생활의 거의 모든 측면에서 중요한 역할을 합니다.


또한 PIC는 레이저 소스를 사용하여 전자 부품을 구동하는 빛을 주입합니다. 통합 광자 기술은 전기 대신 빛을 사용하여 통합 및 발열과 같은 전자 장치의 한계에 대한 솔루션을 제공하여 장치를 한 단계 더 발전시켜 데이터 전송 용량과 속도를 높입니다.


게다가 항공우주 및 방위 산업에서 항공기, 우주선, 군용 장비용 생화학 센서 및 부품 제조에 대한 수요가 증가하면서 PIC 시장에 대한 긍정적인 전망이 만들어지고 있습니다. 시장은 데이터 통신(데이터 센터 간 및 내부 통신), 자율 주행의 LiDAR(빛 감지 및 거리 측정), 항공우주 및 항공학 분야와 같은 기술의 잠재적인 성장을 보여줍니다.


광자 집적 회로는 일반적으로 파장 분할 다중화(WDM) 및 광섬유 통신 시스템에서 광(역)멀티플렉서로 사용됩니다. 또한 광자 집적 회로는 양자 암호화, 광학 계측 및 테라헤르츠 이미징과 같은 특정 응용 분야를 위해 특별히 설계 및 제작되었습니다. ASPIC(Application-Specific Photonic IC)라고도 합니다. 예를 들어,



  • 2022년 9월 Rockley Photonics Holdings Limited는 상업용 응용 분야를 위한 마이크로 전사 인쇄(mTP) 실리콘 포토닉스 레이저를 출시했습니다. 고밀도 분광 광도계 칩의 밀도를 높이고 크기를 줄입니다.


COVID-19가 광집적회로 시장에 미치는 영향


전 세계적으로 많은 공공 장소에서는 반도체 광전 음극 기술과 결합된 고감도 카메라, 야간 투시 센서 및 시스템을 지원하는 광학 및 광 센서를 설치하고 있습니다. 또한 스페인, 사우디아라비아, 영국, 독일 등 다양한 국가에서는 여전히 대유행의 제한을 받고 있습니다. 따라서 수요 변동, 원자재 공급 차질 등 일반적인 비즈니스 문제가 비즈니스 활동을 방해하고 있습니다. 광자 집적 회로 시장과 반도체 산업은 항공, 의료, 숙박 산업에 비해 코로나바이러스 발생의 파괴적인 영향에 직면해 있습니다.


따라서 많은 기업에서는 충분한 재고를 보유하고 있으며 생산 활동을 관리하기 위해 플러그 앤 플레이 모드를 구현하고 있습니다.


주요 통찰력


보고서에서는 다음과 같은 주요 정보를 다룹니다.



  • 미시 거시 경제 지표

  • 동인, 제약, 동향 및 기회

  • 플레이어가 채택한 비즈니스 전략

  • COVID-19가 광집적회로 시장에 미치는 영향

  • 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석


애플리케이션별 분석


중소기업(SME)의 클라우드 서비스 채택이 증가하면서 데이터 센터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스위치 데이터 및 트랜시버 데이터 속도의 증가 추세가 광자 집적 회로 시장을 주도하고 있습니다. 또한 하이브리드 PC는 데이터 센터 및 통신 비즈니스에서 훌륭한 응용 프로그램을 찾습니다. 따라서 높은 데이터 전송 속도에 대한 필요성은 통신 업계에서 하이브리드 PC 채택을 늘리는 주요 요인입니다.


PIC는 트랜시버와 수동 부품의 개발과 확산으로 통신 분야에서 잘 알려진 기술이며, 이는 고속 네트워크와 5G의 발전에 기인합니다.


하지만 포토닉스와 광섬유는 차세대 기지국과 신호를 주고받는 데 중요한 지원 역할을 해왔습니다. 여러 제조업체가 요구 사항을 충족하기 위해 저렴한 하이브리드 PIC 하드웨어를 개발하는 데 도움이 되는 높은 수준의 혁신이 있습니다.


게다가 클라우드 애플리케이션의 수가 증가함에 따라 데이터 센터(DC)에서 처리해야 하는 트래픽이 빠르게 증가하고 있습니다. 다양한 서비스와 데이터 센터에 걸쳐 IT 워크로드가 분산되면서 전체 워크로드의 1/3이 클라우드, 코로케이션, 호스팅, SaaS(Software-as-a-Service)로 이동하고 있습니다.


지역 분석


시장에 대한 포괄적인 통찰력을 얻으세요, 커스터마이징 요청


북미에서는 광전자 집적 회로 시장에 대한 수요가 수많은 데이터 센터와 광섬유 통신의 WAN 애플리케이션에 의해 주도됩니다. 고속 데이터 전송에 대한 필요성이 증가하면서 클라우드 컴퓨팅의 데이터 트래픽이 증가했고, 그에 따라 IOT의 급속한 출시로 인해 업계에서 집적 회로에 대한 잠재적인 수요가 창출되었습니다.


게다가 유럽은 이 지역의 데이터 센터 수가 증가함에 따라 광자 집적 회로 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 고속 광섬유 통신, 심장 진단 센서, 포토닉 IC가 필요한 자율주행차에 대한 수요가 증가함에 따라 PIC는 시장 성장에 견인력을 얻을 것으로 예상됩니다.


아시아 태평양 지역은 일본, 중국, 한국, 인도에서 전기 및 자율주행차 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 인터넷 사용 증가, 5G 연결 가용성 및 기술 확장이 향후 몇 년 동안 시장을 촉진할 것입니다.


광자집적회로 시장의 원산지별 분포는 다음과 같습니다.



  • 북미 – 35%

  • 남미 – 10%

  • 유럽 – 26%

  • 중동 및 아프리카 – 7%

  • 아시아 태평양 – 22%


대상 주요 플레이어


보고서에는 Agilent Technologies, Broadcom, Ciena Corporation, Enablence, II-VI Inc., Hewlett Packard, Huawei Technologies Co., Ltd., Infinera Corporation, Intel Corporation, Broadex Technologies Co., Ltd.와 같은 주요 업체가 포함됩니다. ., CISCO Systems, Inc., MACOM, Mellanox Technologies, NeoPhotonics Corporation, Oclaro, Inc., TE Connectivity, Uniphase Inc., VLC Photonics S.L. 기타.


세분화






















구성요소별



애플리케이션별



통합 type




  • 레이저

  • 변조기

  • 탐지기

  • 감쇠기

  • 멀티플렉서/디멀티플렉서

  • 광 증폭기




  • 통신

  • 생의학

  • 데이터 센터

  • 광섬유통신

  • 양자 컴퓨팅




  • 모놀리식 통합

  • 하이브리드 통합

  • 모듈 통합



지역별




  • 북미(미국, 캐나다, 멕시코)

  • 유럽(영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 베네룩스, 북유럽, 기타 유럽 지역)

  • APAC(중국, 일본, 인도, 한국, ASEAN, 오세아니아, 기타 APAC 지역)

  • 남아메리카(브라질, 아르헨티나, 나머지 남아메리카)

  • 중동 및 아프리카(터키, 이스라엘, GCC, 남아프리카, 북아프리카, 나머지 MEA)



주요 산업 발전



  • 2022년 6월 – 전자 부품 제조업체인 Intel Corporation은 통합 실리콘 포토닉스를 출시하여 프로세서 간의 더 빠른 네트워킹을 위한 길을 열었습니다.

  • 2021년 12월 – Infinera와 Telia Carrier는 글로벌 확장의 일환으로 Infinera의 ICE6 800G 코히어런트 기술을 선택했다고 발표했습니다.


  • 전진
  • 2023
  • 2019-2022

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