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Markt für passive optische Komponenten Größe und Anteil 2026-2035

Berichts-ID: GMI12972
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Veröffentlichungsdatum: September 2026
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Berichtsformat: PDF/Excel/Armaturenbrett/Plattform

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Marktgröße für passive optische Komponenten

Der globale Markt für passive optische Komponenten wurde 2025 auf 58,4 Milliarden USD bewertet und wird voraussichtlich von 65,1 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 197,4 Milliarden USD bis 2035 steigen, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 13,1 % im Zeitraum von 2026 bis 2035 entspricht.

Markt für passive optische Komponenten: wichtigste Erkenntnisse

Marktgröße 2025
$ 58,4 Milliarden
Marktgröße 2026
$ 65,1 Milliarden
Prognostizierte Marktgröße 2035
$ 197,4 Milliarden
CAGR (2026–2035)
13,1%
Regionale Dominanz
Größter Markt
Nordamerika
Schnellstwachsender Markt
Asien-Pazifik
Wichtigste Marktteilnehmer
  • Marktführer: ASML Holding NV führte den Markt 2025 mit einem Marktanteil von über 22% an.

  • Führende Unternehmen: Zu den fünf führenden Unternehmen in diesem Markt zählen ASML Holding NV, Nikon Corporation, EV Group, Applied Materials Inc, KLA Corporation., die 2025 gemeinsam einen Marktanteil von 68,2% hielten.

Das Wachstum beruht auf zwei Nachfragezyklen mit unterschiedlichen Beschaffungsrhythmen. FTTH- und FTTx-Programme erfordern während des gesamten Glasfaserzugangsnetzes Splitter, Steckverbinder, Adapter und Verteilungshardware, während der Ausbau KI-orientierter Rechenzentren die Nachfrage nach hochdichter Konnektivität, WDM-Funktionen, Filtern und Präzisionskopplungselementen erhöht. Diese Anwendungen nutzen passive Komponenten auf unterschiedliche Weise, erweitern jedoch beide die installierte Glasfaserbasis und die Anzahl der optischen Schnittstellen, die bereitgestellt werden müssen.

Die Anwendungsstruktur des Marktes verändert sich, da die Nachfrage aus Rechenzentren zu den Telekommunikationszugangsnetzen aufschließt. Der Telekommunikationszugang bleibt im frühen Prognosezeitraum die größte Anwendung, doch es wird erwartet, dass das Rechenzentrumssegment bis 2035 dasselbe Umsatzniveau erreicht. Nordamerika führt die aktuelle Nachfrage aufgrund staatlich unterstützter Glasfaserbereitstellung und Investitionen von Hyperscalern an, während der asiatisch-pazifische Raum das schnellste regionale Wachstum verzeichnet, da sich dort der FTTH-Ausbau, der regionale Rechenzentrumsbau und heimische Fertigungsökosysteme parallel entwickeln. Auf Komponentenebene halten Corning, Broadcom, Lumentum, Sumitomo Electric und Fujikura 2025 führende Marktanteile.

GMI-Analysteneinschätzung

Unsere Marktschätzungen zeigen, dass der Markt von 65,08 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 197,41 Milliarden USD im Jahr 2035 wächst. Die weitreichendere Veränderung ist jedoch die Verschiebung von einer hauptsächlich auf Zugangsnetze ausgerichteten Lieferbasis hin zu einem Markt mit zwei großen Nachfragezentren. Es wird prognostiziert, dass Telekommunikationszugangsnetze und Rechenzentren bis 2035 jeweils 51,33 Milliarden USD Umsatz generieren. Diese Konvergenz bedeutet, dass sich Anbieter nicht auf eine einzige Produktarchitektur oder ein einheitliches Kundenqualifikationsmodell stützen können: Außenanlagen für Zugangsnetze begünstigen reparierbare und umweltbeständige diskrete Hardware, während KI-orientierte Rechenzentrumsbereitstellungen optische Dichte, Kontrolle der Einfügedämpfung und Integrationsfähigkeit honorieren.

Die Nachfragequellen verringern zudem die Abhängigkeit von einem einzelnen Investitionszyklus. Öffentliche Breitbandprogramme schaffen einen sichtbaren mehrjährigen Bedarf an Glasfaser-Verteilungshardware, während Infrastrukturaufwendungen von Hyperscalern die Nachfrage nach integrierter photonischer Konnektivität beschleunigen können. Anbieter, die kosteneffiziente Kapazitäten für Splitter und Steckverbinder aufrechterhalten und gleichzeitig fortschrittliche passive Baugruppen für Rechenzentrumsplattformen qualifizieren können, sind gut positioniert, um an beiden Beschaffungsumfeldern teilzunehmen. Die Einschränkung liegt in der Umsetzung: Nachfrage wird erst dann in Komponentenumsatz umgewandelt, wenn Tiefbauarbeiten, Gerätequalifizierung und Bereitstellungspläne voranschreiten.

Wichtige Wachstumstreiber

WachstumstreiberUngefährer CAGR-BeitragAuswirkungZeitraum
Ausbau von Glasfasernetzen+4,0 %FTTH-/FTTx-Ausbauprojekte schaffen eine wiederkehrende Nachfrage nach Splittern, Steckverbindern, Adaptern und Glasfaser-Verteilungskomponenten auf Zugangs- und Teilnehmerebene.Langfristig
Steigende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsinternet und bandbreitenintensiven Anwendungen+2,5 %KI-Workloads, Video- und Cloud-Dienste erhöhen die Nachfrage nach WDM-Komponenten, Filtern und hochdichten Steckverbindern in Rechenzentrums- und Metro-Netzen.Mittelfristig
Unterstützende nationale Breitband- und Konnektivitätsinitiativen+2,8 %Öffentliche Programme schaffen eine mehrjährige Beschaffungssichtbarkeit und senken das Risiko von Kapazitätsinvestitionen für Komponentenhersteller.Mittelfristig bis langfristig
Fortschritte bei passiven optischen Technologien+2,0 %Co-Packaged-Optics- und Siliziumphotonik-Plattformen erhöhen den Wert passiver Komponenten pro Port durch fortschrittliche Anforderungen an Kopplung, Filterung und Routing.Langfristig
Modernisierung der Telekommunikation und 5G-Einführungen+1,8 %Die Verdichtung des Fronthaul-Netzes erhöht den Bedarf an CWDM- und DWDM-Multiplexern über Zellstandort-, Verteilungs- und Aggregationsebenen hinweg.Mittelfristig bis langfristig

Ausweitung der Bereitstellung von Glasfasernetzen

Der Ausbau von Glasfaserzugangsnetzen erzeugt eine Nachfrage, die auf der Ebene der Komponenten der PON-Topologie inhärent und nicht optional ist. Eine standardmäßige 1×64-PON-Konfiguration verteilt den Dienst über Splitterstufen von einem Port an 64 Teilnehmer. Dadurch stehen der Bedarf an Splittern, Steckverbindern, Adaptern und Gehäusen sowie die Anzahl und Konfiguration der Teilnehmeranschlüsse in einem proportionalen Verhältnis. Das US-amerikanische BEAD-Programm stellt 42,45 Milliarden USD für den Ausbau von Hochgeschwindigkeitsinternet bereit und priorisiert Projekte, bei denen durchgängige Glasfasereinrichtungen bis zu den Räumlichkeiten jedes Endnutzers eingesetzt werden [1]. Diese Anforderung unterstützt unmittelbar die Beschaffung passiver Hardware für Zugangsnetze.

Auch die europäische Politik prägt das Umfeld für den Netzausbau. Das Gigabit-Infrastrukturgesetz trat im November 2025 in Kraft und strebt bis 2030 eine Gigabit-Konnektivität für Endnutzer an festen Standorten an. Gleichzeitig soll damit eine geschätzte jährliche Investitionslücke von rund 65 Milliarden EUR durch Maßnahmen in den Bereichen Genehmigungen, Koordinierung von Tiefbauarbeiten und Infrastrukturzugang geschlossen werden [2]. Die zugrunde liegende Nachfragebasis ist beträchtlich: Die ITU berichtete über ein anhaltendes globales Wachstum der Konnektivität und Internetnutzung, was leistungsfähigere Zugangs- und Transportnetze unterstützt.

Steigende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsinternet und bandbreitenintensiven Anwendungen

Die ITU schätzte, dass 2025 rund 6 Milliarden Menschen beziehungsweise 74 % der Weltbevölkerung das Internet nutzten, verglichen mit 68 % im Jahr 2024. Die zunehmende Nutzung allein bestimmt nicht die Komponentennachfrage. Der steigende Verbrauch von Cloud-Anwendungen, hochauflösendem Video und KI-Diensten erhöht jedoch den Kapazitätsbedarf von Zugangs-, Aggregations- und Inter-Rechenzentrumsnetzen.

In Transportnetzen ermöglichen WDM-Architekturen die Übertragung eines größeren Datenverkehrsaufkommens über bestehende Glasfaserstrecken, indem sie Wellenlängen voneinander trennen. Von Lightwave Online zitierte Prognosen der Dell'Oro Group weisen auf eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 27 % über fünf Jahre für IP-over-DWDM hin; bis 2030 soll der Markt mehr als 7 Milliarden USD erreichen. Für disaggregiertes WDM wird im selben Jahr ein Marktvolumen von nahezu 13 Milliarden USD prognostiziert. Dies unterstützt die Nachfrage nach passiven Multiplexern, Filtern und verwandten optischen Routing-Komponenten, insbesondere wenn Betreiber Leitungssysteme getrennt von der Beschaffung von Transpondern einkaufen.

Unterstützende nationale Breitband- und Konnektivitätsinitiativen

Öffentliche Breitbandprogramme machen die Komponentennachfrage sichtbarer, da Finanzierungsentscheidungen, technische Zulassungsregeln und Ausbauziele den Zeitpunkt der Netzerrichtung bestimmen. In den Vereinigten Staaten begünstigt der Glasfaser-Prioritätsrahmen des BEAD-Programms passive optische Verteilungsarchitekturen. In Europa soll das Gigabit-Infrastrukturgesetz Einschränkungen außerhalb der Ausrüstung reduzieren, darunter Verzögerungen bei Genehmigungen und die doppelte Ausführung von Tiefbauarbeiten.

Nationale Programme in Indien, Japan, China und Australien erweitern diese Nachfragebasis durch den Ausbau und die Modernisierung von Glasfaserzugangsnetzen. Ihre kommerzielle Wirkung ist dort am stärksten, wo Projekte von angekündigten Finanzierungen zur Vergabe von Bauaufträgen übergehen, da Splitter, Steckverbinder und Verteilungshardware zeitnah zu den Netzbauplänen beschafft werden. Standardisierte PON-Spezifikationen, darunter GPON, XGS-PON und 50G-PON, unterstützen zudem skalierbare Lieferketten, indem sie Kompatibilitätsanforderungen für Betreiber und Ausrüstungsanbieter definieren.

Fortschritte bei passiven optischen Technologien

Passive Komponenten werden technisch anspruchsvoller, da optische Funktionen näher an Schalt- und Rechensilizium rücken. Co-Packaged Optics platziert optische Engines neben Switch-ASICs und erfordert präzise passive Kopplungsstrukturen, Faserarray-Schnittstellen, wellenlängenselektive Elemente und Ausrichtungsprozesse, die den Toleranzen von Halbleitergehäusen entsprechen. Eine in *Nature Electronics* veröffentlichte Studie identifiziert 2D-, 2,5D- und 3D-Integrationspfade und hebt die Bedeutung der Kopplung zwischen Faser und photonischem IC sowie der Befestigung von Faserarrays in Konfigurationen mit hoher Faseranzahl hervor.

Dieser Wandel ersetzt diskrete Komponenten nicht in allen Anwendungen. Stattdessen entsteht ein höherwertiger Bedarf in Umgebungen, in denen Dichte, thermische Grenzen und Signalintegrität eine Integration rechtfertigen. Bereitstellungen in Rechenzentren können daher den Wert passiver Komponenten pro Switch erhöhen, während Zugangsnetze weiterhin die Austauschbarkeit vor Ort und die Wirtschaftlichkeit der Kosten pro Teilnehmer priorisieren.

Modernisierung der Telekommunikationsnetze und 5G-Rollouts

5G-Fronthaul-Architekturen schaffen eine eigenständige Nachfragequelle nach passiven WDM-Komponenten. Zentralisierte und verteilte Funkdesigns bündeln den Datenverkehr mehrerer Funkeinheiten über gemeinsam genutzte Faserstrecken und erfordern ein Wellenlängenmanagement an Mobilfunkstandorten sowie an Verteilungs- und Aggregationspunkten. Passive CWDM- und DWDM-Multiplexer ermöglichen es diesen Verbindungen, mehrere Kanäle ohne aktive Elektronik an entfernten Standorten zu übertragen.

Die kommerzielle Bedeutung liegt in der Verdichtung der Netze. Wenn Betreiber zusätzliche Small Cells errichten und die Abdeckung auf Innenbereiche und Vorstadtgebiete ausweiten, kann der Bedarf an passiven Komponenten auf mehreren Netzebenen steigen und nicht nur am Funkendpunkt. Definierte Fronthaul-Wellenlängenraster und standardisierte Kanalabstände bieten Herstellern klarere technische Zielvorgaben für die Serienproduktion.

Wichtigste Hemmnisse

HemmnisUngefährer CAGR-EinflussAuswirkungZeitrahmen
Komplexität bei Installation und Wartung-1,2%Fachkräftemangel bei Technikern, Anforderungen an die Integration mehrerer Anbieter und Verzögerungen bei Genehmigungen verschieben die Fertigstellung von Netzen und die Beschaffung passiver Komponenten.Mittelfristig
Wettbewerbsdruck durch fortschreitende drahtlose Technologien-0,8%Festnetzersatz durch drahtlose Zugänge kann die zusätzliche Nachfrage nach Glasfaser in Gebieten mit geringerer Dichte reduzieren, in denen deren Abdeckung und Wirtschaftlichkeit wettbewerbsfähig sind.Mittelfristig

Komplexität bei Installation und Wartung

Passive Komponenten benötigen im Betrieb keine elektrische Energie, ihre Installation hängt jedoch weiterhin von einer fachgerechten Ausführung vor Ort ab. Der Abschluss von Glasfasern, die Qualität von Spleißen, die Platzierung von Splittern, das Polieren von Steckverbindern und das Management optischer Verluste beeinflussen allesamt die Netzabnahme. Ein Mangel an geschulten Technikern oder ein langwieriges Genehmigungsverfahren kann den Zeitpunkt verzögern, ab dem bewilligte Netzmittel zu einer Nachfrage nach Komponenten führen.

Die Umsetzung von BEAD verdeutlicht das zeitliche Problem. Die Programmanforderungen der NTIA und die Planungsschritte auf Ebene der Bundesstaaten bedeuten, dass bewilligte Mittel zunächst die Genehmigung von Vorschlägen, die Auswahl von Unterempfängern und die Bauphase durchlaufen müssen, bevor Mengen an Komponenten für Zugangsnetze realisiert werden. Das Hemmnis betrifft daher in erster Linie den Zeitplan und nicht den langfristigen Bedarf. Lieferanten, die öffentlichen Programmen ausgesetzt sind, müssen ihre Bestände und Produktionspläne an den tatsächlichen Meilensteinen bei Vergabe und Bau ausrichten und nicht an den Schlagzeilen zu den Gesamtmitteln.

Wettbewerbsdruck durch fortschreitende drahtlose Technologien

Festnetzersatz durch drahtlose Zugänge bietet Betreibern eine schnellere Möglichkeit, einige Vorstadtgebiete und Gebiete mit geringerer Dichte zu versorgen, da bestehende Mobilfunknetzinfrastrukturen genutzt werden können, anstatt für jeden Anschlussstandort neue Glasfaserleitungen zu verlegen. In Märkten, in denen FWA eine ausreichende Leistung zu einem attraktiven Preis bereitstellen kann, kann diese Technologie marginale FTTH-Projekte verdrängen und die kurzfristige Nachfrage nach Splittern, Steckverbindern und Verteiltechnik reduzieren.

Die Substitution wird durch die Kapazität von Funknetzen und die Bedingungen der Dienstedichte begrenzt. Glasfaser bleibt für Standorte, die eine dauerhaft symmetrische Multi-Gigabit-Konnektivität, eine vorhersehbare Latenz und skalierbare Kapazität erfordern, besser geeignet. Folglich wird FWA die Wirtschaftlichkeit und den zeitlichen Ablauf bestimmter Ausbaugebiete eher beeinflussen, als den übergeordneten Bedarf an Glasfaser in dicht besiedelten urbanen Netzen, Unternehmensstandorten, Rechenzentren und Fernverkehrsinfrastrukturen zu beseitigen.

GMI-Analysteneinschätzung

Unsere Einschätzung deutet darauf hin, dass das wesentliche Abwärtsrisiko nicht in einer einheitlichen Verringerung der Nachfrage nach optischen Komponenten liegt, sondern in einer Divergenz zwischen zugesagten Netzinvestitionen und dem Zeitpunkt des physischen Ausbaus. FWA kann ausgewählte Breitbandchancen in Gebieten mit geringerer Dichte nutzen, insbesondere dort, wo die Kosten für den Anschluss jeder einzelnen Liegenschaft hoch sind. Als Ersatz in dicht besiedelten Gebieten oder bei Anwendungen, bei denen Netzüberlastung, symmetrischer Datendurchsatz und deterministische Leistung für Glasfaser sprechen, ist FWA weniger wirksam.

Die Komplexität der Installation wirkt sich unmittelbarer auf den kurzfristigen Marktrhythmus aus. Die BEAD-Förderung und europäische Reformen bei Genehmigungsverfahren schaffen ein Nachfragepotenzial, doch die Verfügbarkeit von Fachkräften, Tiefbauarbeiten und die Netzabnahme bestimmen, wann Lieferanten Aufträge erhalten. Dadurch wird die Flexibilität der Lieferanten kommerziell bedeutsam. Hersteller, die Kunden im Zugangsnetz bedienen, müssen in der Lage sein, gestaffelte Abrufe, regionale Bestandsanforderungen und Änderungen bei Qualifizierungen zu bewältigen, ohne Ankündigungen öffentlicher Programme als unmittelbaren Versandbedarf zu behandeln.

Segmentanalyse des Marktes für passive optische Komponenten

Nach Komponente

Optische Splitter und Koppler erzielten 2025 einen Umsatz von 9,89 Milliarden USD, werden für 2026 auf 11,37 Milliarden USD prognostiziert und sollen bis 2035 45,40 Milliarden USD erreichen. Damit weisen sie mit etwa 16,6 % die höchste CAGR unter den Komponenten auf. Ihr Wachstum spiegelt die Verzweigungsstruktur von PON-Netzen wider: Jeder Teilnehmerverteilungsbaum erfordert eine stufenweise optische Aufteilung, und eine höhere FTTH-Durchdringung vergrößert die installierte Basis, die Unterstützung für Erstinstallation, Erweiterung und Modernisierung benötigt.

Globaler Markt für passive optische Komponenten nach Komponente, 2022–2035 (Milliarden USD)

Wellenlängenmultiplexer (WDM) wurden 2025 auf 10,24 Milliarden USD bewertet und sollen 2026 11,51 Milliarden USD sowie bis 2035 37,51 Milliarden USD erreichen, bei einer CAGR von etwa 14,0 %. Die Nachfrage nach WDM erstreckt sich auf den Fernverkehr, die Verbindung von Rechenzentren und 5G-Fronthaul, wo die Multiplexierung eine höhere Auslastung der Glasfaser ermöglicht. Die zunehmende Verbreitung disaggregierter WDM-Architekturen unterstützt die Beschaffung passiver Multiplexer und Filter, da Funktionen von Leitungssystemen zunehmend unabhängig von Transponderplattformen beschafft werden [3].

Für optische Filter wird ein Anstieg von 7,41 Milliarden USD im Jahr 2025 und 8,18 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 22,70 Milliarden USD bis 2035 prognostiziert, bei einer CAGR von etwa 12,0 %. Ihre Funktion bei der Kanalisolierung, der spektralen Weiterleitung und der Verstärkungsentzerrung gewinnt an Bedeutung, da optische Systeme mit dichteren Wellenlängenplänen und Schnittstellen mit höherer Kapazität betrieben werden.

Nach Verpackungstyp

Diskrete passive Komponenten bleiben in Anwendungen für Zugangsnetze, Fernverkehr, Industrie und Außenanlagen das etablierte Verpackungsformat.

Separate Splitter, Filter, Isolatoren, Zirkulatoren, Dämpfungsglieder und Steckverbinder können in standardisierten Formen hergestellt, vor Ort ausgetauscht und in Umgebungen mit mehreren Anbietern qualifiziert werden. Diese Eigenschaften bleiben dort kommerziell relevant, wo die Aufrechterhaltung des Betriebs, die Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen und die Reparierbarkeit die Vorteile einer hochdichten Integration überwiegen.

Globaler Marktanteil passiver optischer Komponenten nach Verpackungstyp, 2025 (%)

Integrierte passive photonische Module bündeln Funktionen wie Aufteilung, Kopplung, Wellenlängenauswahl und Wellenleiterführung innerhalb planarer Lichtwellenschaltungen oder Siliziumphotonik-Plattformen. Ihre derzeit größte Chance liegt in Rechenzentrumsanwendungen, insbesondere bei der Co-Packaged-Optik, bei der passive Schnittstellen in der Nähe des Switch-ASIC entwickelt werden müssen. Forschungen zu Hochleistungsrechnen und optischen Architekturen für KI identifizieren optische Schaltungsschalter, Co-Packaged-Optik und photonische Interposer als relevante Ansätze zur Skalierung der Verbindungsdichte [4]. Dieses Verpackungsformat erhöht die Komplexität der Qualifizierung, kann jedoch die optische Dichte und die Systemintegration verbessern, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von Rechenzentren die zusätzlichen Entwicklungskosten rechtfertigen.

Nach Anwendung

Telekommunikationszugangsnetze (FTTH/FTTx) bleiben das größte Anwendungssegment. Ihr Wert belief sich 2025 auf 14,33 Milliarden USD und soll 2026 voraussichtlich 16,07 Milliarden USD sowie bis 2035 51,33 Milliarden USD erreichen, bei einer CAGR von etwa 13,8 %. PON-Bereitstellungen erfordern Splitter, Steckverbinder, Adapter und Verteilungskomponenten an Verzweigungspunkten und Teilnehmerübergabepunkten. Die Präferenz des BEAD-Programms für Glasfaserverbindungen von Ende zu Ende verstärkt diese Anforderung in den Vereinigten Staaten.

Rechenzentren sind die am schnellsten wachsende Anwendung und sollen von 11,20 Milliarden USD im Jahr 2025 und 12,88 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 51,33 Milliarden USD bis 2035 wachsen, bei einer CAGR von etwa 16,6 %. Die Nachfrage wird durch die Verbindung von KI-Clustern, 400G- und 800G-Konnektivität sowie Architekturen für Rechenzentrumsverbindungen unterstützt, die WDM-Filter und Multiplexer verwenden. Das Segment Optical Communications von Corning erzielte im Gesamtjahr 2024 einen Umsatz von 4,657 Milliarden USD, was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während das Enterprise-Geschäft im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 93 % wuchs. Dies spiegelt die Nachfrage nach optischer Konnektivität für KI-Anwendungen wider.

Kabelfernsehnetze (CATV) sollen von 8,00 Milliarden USD im Jahr 2025 und 8,87 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 25,66 Milliarden USD bis 2035 wachsen, bei einer CAGR von etwa 12,5 %. Upgrades für den verteilten Netzzugang und Programme zur Aufteilung von Netzwerkknoten erhöhen die Glasfaserdurchdringung und erfordern Hardware für die optische Verteilung und Terminierung.

Unternehmensnetze sollen von 6,57 Milliarden USD im Jahr 2025 und 7,21 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 18,95 Milliarden USD bis 2035 wachsen, bei einer CAGR von etwa 11,3 %. Optische Steckverbinder, Dämpfungsglieder und Glasfaserverteilungssysteme unterstützen Campusnetzwerke, cloudverbundene Einrichtungen und optische LAN-Bereitstellungen mit hoher Dichte.

Metropolitan- und Langstreckennetze sollen von 5,57 Milliarden USD im Jahr 2025 und 6,14 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 16,78 Milliarden USD bis 2035 wachsen, bei einer CAGR von etwa 11,8 %.

GMI-Analystenmeinung

Unserer Einschätzung nach besteht die zentrale Segmententscheidung nicht einfach darin, ob Zugangsnetze oder Rechenzentren priorisiert werden sollen, sondern darin, wie sich Kompromisse bei Produkten und Fertigung zwischen beiden Bereichen vermeiden lassen. Die GMI-Analyse zeigt, dass Zugangsnetze und Rechenzentren bis 2035 jeweils 51,33 Milliarden USD erreichen werden, nachdem der Vorsprung der Zugangsnetze 2025 bei etwa 3,13 Milliarden USD lag.Splitter und Koppler führen das Komponentenwachstum mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 16,6 % an, da die PON-Verzweigung eine wiederkehrende Nachfrage nach Hardware schafft, während das Wachstum von Rechenzentren den Wert von Präzisionskopplung, WDM und integrierten passiven Komponenten erhöht.

Die erfolgreiche Portfolioarchitektur dürfte zweigeteilt sein. Volumenstarke diskrete Produkte erfüllen die Anforderungen von Zugangsnetzen an Wartungsfreundlichkeit im Feld, Langlebigkeit und Kostenkontrolle. Integrierte passive Module adressieren Rechenzentrumsdesigns, bei denen die Kopplung von Faser-Arrays, die optische Dichte und die Präzision auf Gehäuseebene wichtiger sind als der Austausch im Feld. Ein Anbieter, der diese Anforderungen als dasselbe Qualifizierungsproblem behandelt, riskiert, in Zugangsnetzen an Kostenwettbewerbsfähigkeit zu verlieren oder den fortgeschrittenen Anforderungen von Rechenzentren nicht gerecht zu werden.

Regionale Analyse des Marktes für passive optische Komponenten

Nordamerika

Nordamerika führte den Markt 2025 mit 21,05 Milliarden USD an und wird voraussichtlich 2026 23,51 Milliarden USD sowie bis 2035 72,43 Milliarden USD erreichen, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 13,3 %.

Der US-Markt wurde 2025 auf 18,36 Milliarden USD bewertet und wird voraussichtlich 2026 20,46 Milliarden USD sowie bis 2035 61,88 Milliarden USD erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 13,1 % entspricht. Die Mittelzuweisung von 42,45 Milliarden USD im Rahmen von BEAD und die Präferenz für durchgängige Glasfaserprojekte unterstützen die Nachfrage nach Splittern, Verteilungshardware und vor Ort konfektionierten Steckverbindern. Die NTIA meldete, dass bis mid-2025 36 von 56 anspruchsberechtigten Bundesstaaten und Territorien endgültige Vorschläge eingereicht hatten, während durch die Umstrukturierung des Programms Einsparungen für Steuerzahler von mindestens 13 Milliarden USD erwartet wurden. Investitionen in Rechenzentren erhöhen die Nachfrage nach WDM-Komponenten, hochdichten Steckverbindern und Präzisionskopplungshardware.

Marktgröße für passive optische Komponenten in den USA, 2022–2035 (Milliarden USD)

Kanada erzielte 2025 einen Umsatz von 2,69 Milliarden USD und wird voraussichtlich 2026 auf 3,05 Milliarden USD sowie bis 2035 auf 10,56 Milliarden USD wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 14,8 %. Das schnellere Wachstum ist auf die kleinere Ausgangsbasis, den anhaltenden Wettbewerb im urbanen FTTx-Markt und den subventionierten Ausbau ländlicher Gebiete zurückzuführen, in denen die Baukosten aufgrund größerer Entfernungen und einer geringeren Bevölkerungsdichte erhöht sind.

Europa

Für Europa wird ein Anstieg von 15,24 Milliarden USD im Jahr 2025 und 16,90 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 48,85 Milliarden USD bis 2035 prognostiziert, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 12,5 %. Die Bestimmungen des Gigabit Infrastructure Act zu koordinierten Tiefbauarbeiten, gemeinsamer Infrastruktur und vereinfachten Genehmigungsverfahren sollen Bereitstellungshemmnisse verringern und das Konnektivitätsziel für 2030 unterstützen.

Deutschland stellt den größten Anteil am Marktvolumen des übrigen Europas dar, das 2025 auf etwa 11,67 Milliarden USD geschätzt wurde. Der großflächige FTTH-Ausbau durch die Deutsche Telekom und alternative Betreiber unterstützt die Nachfrage nach Komponenten für Zugangsnetze.

Der Markt im Vereinigten Königreich wurde 2025 auf 3,56 Milliarden USD und 2026 auf 3,90 Milliarden USD bewertet. Project Gigabit und die übergeordneten Ziele für gigabitfähige Breitbandnetze unterstützen den fortgesetzten FTTH-Ausbau.

Die FTTH-Verpflichtungen Frankreichs und die anhaltende Migration von Kupfer- zu Glasfasernetzen sichern die Nachfrage nach Verteilungs- und Terminierungshardware.

Die hohe Glasfaserpenetration in Spanien unterstützt die Nachfrage nach Steckverbindern, Verteilungshardware sowie nach Ersatz- und Aufrüstungsprodukten.

Italien bietet weiterhin eine Chance im früheren Stadium des Glasfaserübergangs mit erheblichem Greenfield-Potenzial.

Asien-Pazifik

Für den Asien-Pazifik-Raum wird ein Wachstum von 13,41 Milliarden USD im Jahr 2025 und 15,16 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 52,18 Milliarden USD bis 2035 prognostiziert, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 14,7 % – der höchsten regionalen Wachstumsrate.

China erzielte 2025 einen Umsatz von 4,41 Milliarden USD und wird voraussichtlich 2026 4,94 Milliarden USD sowie bis 2035 15,62 Milliarden USD erreichen, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 13,6 %. Der FTTH-Ausbau, XGS-PON-Aufrüstungen und der Bau von Rechenzentren in Großstädten unterstützen die Nachfrage in Zugangsnetzen und bei optischen Netzwerkanwendungen mit hohen Leistungsanforderungen.

Indien bietet auf Grundlage einer GMI-Schätzung die am schnellsten wachsende nationale Marktchance im Rest des asiatisch-pazifischen Raums. BharatNet Phase III und die Glasfaserausbauvorhaben privater Betreiber unterstützen die Nachfrage nach Hardware für Verteilung, Terminierung und Zugangsnetze.

Der reife Glasfasermarkt Japans stützt die Nachfrage nach Ersatz und Modernisierung durch eine landesweite FTTH-Infrastruktur sowie die fortlaufende PON-Modernisierung.

Upgrades im Festbreitband und der Ausbau von Rechenzentren in Sydney, Melbourne und Perth tragen zur Nachfrage nach passiven Komponenten bei.

Eine fortschrittliche Telekommunikationsinfrastruktur, die Einführung von 10G-PON und die Entwicklung von Rechenzentrumsclustern unterstützen die Nachfrage nach leistungsstarken passiven Komponenten.

Lateinamerika

Es wird prognostiziert, dass Lateinamerika von 3,26 Milliarden USD im Jahr 2025 und 3,58 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 9,35 Milliarden USD im Jahr 2035 wachsen wird, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr 11,3 %. Das Wachstum der Region wird durch den FTTH-Ausbau in städtischen und stadtnahen Gebieten geprägt, wobei die makroökonomische Volatilität und die im Vergleich geringere Konzentration öffentlicher Subventionen die Prognose gegenüber dem asiatisch-pazifischen Raum abschwächen [5].

Brasilien ist auf Grundlage einer GMI-Schätzung der größte lateinamerikanische Markt, unterstützt durch FTTH-Programme von Betreibern wie Claro und Vivo.

Mexiko ist der zweitgrößte regionale Markt, wobei Glasfaser-Upgrades die Nachfrage nach passiven Netzkomponenten unterstützen.

Argentinien setzt den Glasfaserausbau in wichtigen Ballungsräumen trotz makroökonomischer Einschränkungen fort.

Naher Osten und Afrika

Es wird prognostiziert, dass der Nahe Osten und Afrika von 5,41 Milliarden USD im Jahr 2025 und 5,93 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 14,58 Milliarden USD im Jahr 2035 wachsen werden, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr 10,5 %. Investitionen in intelligente Städte, der Glasfaserausbau und die Einführung von 5G unterstützen die Nachfrage, wobei der Projektzeitplan und die Investitionskonzentration innerhalb der Region jedoch erheblich variieren.

Südafrika ist bei der Einführung von Glasfaser in Subsahara-Afrika führend, wobei der FTTH-Ausbau in Ballungsräumen die Nachfrage nach Komponenten für Zugangsnetze unterstützt.

Die Infrastrukturagenda Saudi-Arabiens im Rahmen der Vision 2030 unterstützt den Glasfaserbedarf für Smart-City-Dienste, industrielles IoT und vernetzte Anwendungen der öffentlichen Verwaltung.

Die glasfaserdichten Betreibernetze der VAE stützen die Nachfrage nach Wartung, Ausbau und Modernisierung passiver optischer Komponenten.

Analysteneinschätzung von GMI

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum für die Wachstumsstrategien der Anbieter zunehmend an Bedeutung gewinnt, da die Region die höchste prognostizierte CAGR von ungefähr 14,7 % mit mehreren Nachfragestrukturen verbindet: massenmarktorientierter Zugangsausbau, PON-Upgrades und Rechenzentrumserweiterungen. Dies unterscheidet sich kommerziell von einem Infrastrukturzyklus in nur einem Land. China erfordert Skalierbarkeit und lokale Wettbewerbsfähigkeit bei Komponenten für große Stückzahlen, während Indien, Japan, Südkorea und Australien unterschiedliche Kombinationen aus neuem Glasfaserausbau, Ersatznachfrage und leistungsstarker Konnektivität bieten.

Nordamerika bleibt bis 2035 der größte Umsatzpool, unterstützt durch eine Marktprognose von 72,43 Milliarden USD und ein politisches Umfeld, das den Glasfaserausbau bis zum Standort begünstigt. Die regulatorischen Reformen Europas könnten den Zeitplan für den Ausbau verbessern, doch die regionale Marktchance hängt davon ab, Genehmigungsverfahren und die Koordination von Tiefbauarbeiten in abgeschlossene Bauvorhaben zu überführen. Anbieter benötigen regionalspezifische Bestands-, Qualifizierungs- und Servicemodelle statt einer einheitlichen globalen Produktstrategie.

Marktanteil und Wettbewerbslandschaft für passive optische Komponenten

Der Markt ist auf der Ebene der Komponentenversorgung mäßig konzentriert. Corning hielt 2025 einen Marktanteil von ungefähr 9,8 %, gefolgt von Broadcom mit 8,6 %, Lumentum mit 7,8 %, Sumitomo Electric mit 6,7 % und Fujikura mit 5,6 %. Der verbleibende Anteil entfällt auf regionale Spezialisten, vertikal integrierte Anbieter von Fasern und Kabeln, Komponentenhersteller sowie Anbieter von Netzwerkausrüstung.

Huawei Technologies Co., Ltd. ist mit seinen GPON-, XGS-PON- und 50G-PON-Zugangssystemportfolios vertreten, die Splitter, Adapter und Hardware für das Fasermanagement umfassen. Die installierte Basis des Unternehmens im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika unterstützt die weitere Beteiligung an optischen Ökosystemen für Zugangsnetze.

Cisco Systems, Inc. ist mit seinen Portfolios für Rechenzentren und optische Netzwerke, einschließlich der kohärenten Technologie Cisco Acacia, im optischen Ökosystem vertreten. Cisco meldete im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 1,9 Milliarden USD mit Hyperscalern, verglichen mit ungefähr 600 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, sowie Hyperscaler-Aufträge von 5,3 Milliarden USD seit Beginn des Geschäftsjahres. Die Präsenz des Unternehmens in den Bereichen 400ZR, ZR+, Unternehmensnetzwerke und optische Metro-Plattformen verbindet Cisco mit der Nachfrage nach passiver WDM-Hardware.

NEC Corporation ist in der Integration von Unterseekabelsystemen, im optischen Transport, bei optischen Verstärkern, WDM-Ausrüstung und optischer Abzweighardware vertreten.

Ciena Corporation ist ein bedeutender Anbieter von WDM-Transportsystemen und ROADM-Systemen. Die WaveLogic-Technologie des Unternehmens unterstützt Metro-, Langstrecken- und Rechenzentrumsverbindungssysteme, die passive Multiplexer, Filter und Elemente für das Dispersionsmanagement einsetzen. Ciena hält im disaggregierten WDM-Segment einen Marktanteil von ungefähr 40 %.

Broadcom Inc. hielt 2025 einen Marktanteil von ungefähr 8,6 % am Markt für passive optische Komponenten. Die Entwicklungen des Unternehmens im Bereich der Siliziumphotonik und der Co-Packaged Optics umfassen Wellenleiterkoppler, Gitterstrukturen und Faserschnittstellen auf Packungsebene.

Corning Incorporated hielt 2025 einen Marktanteil von ungefähr 9,8 %. Das Segment Optical Communications erzielte im Gesamtjahr 2024 einen Umsatz von 4,657 Milliarden USD, was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, sowie im vierten Quartal 2024 einen Umsatz von 1,368 Milliarden USD, was einem Anstieg von 51 % gegenüber dem Vorjahr entspricht [6]. Das Portfolio umfasst Glasfasern, Kabel, Steckverbinder, Adapter, Spleißmuffen und Verteilhardware.

Lumentum Holdings Inc. hielt 2025 einen Marktanteil von ungefähr 7,8 %. Die Einführung des optischen Schaltungsschalters R64 im September 2025 erweiterte das Portfolio des Unternehmens für die optische Rekonfiguration von KI-Rechenzentren, während die geplante Investition von Nvidia in Lumentum und Coherent im März 2026 auf den Ausbau der Kapazitäten für Laserkomponenten für Co-Packaged Optics abzielt. Lumentum meldete zudem ein starkes Cloud-orientiertes Wachstum im Geschäftsjahr 2025.

II-VI Incorporated (Coherent Corp.) liefert optische, photonische und elektronische Materialien, Komponenten und Systeme. Der Geschäftsbereich Cloud & Networking bedient Telekommunikations- und Rechenzentrumsanwendungen, einschließlich CPO-orientierter Lasermodule. Die geplante Investition von Nvidia im März 2026 positionierte Coherent neben Lumentum beim Ausbau des Angebots an CPO-Lasern.

Aktuelle Branchenentwicklungen

Nokia schließt Übernahme von Infinera ab (Februar 2025)

Nokia schloss die Übernahme von Infinera am 28. Februar 2025 ab und kombinierte damit das Geschäft von Nokia mit optischen Netzwerksystemen mit der Technologie von Infinera für die kohärente Übertragung. Nokia bekräftigte die Erwartung, bis 2027 mehr als 200 Millionen EUR an vergleichbaren Nettobetriebsgewinn-Synergien zu erzielen, sowie die Erwartung eines Anstiegs des vergleichbaren Gewinns je Aktie um mehr als 10 % im Jahr 2027.

Nvidia investiert 4 Milliarden USD in Lumentum und Coherent (März 2026)

Nvidia kündigte im März 2026 Pläne an, gemeinsam ungefähr 4 Milliarden USD in Lumentum und Coherent zu investieren, um die Produktionskapazität für Laserkomponenten für Co-Packaged Optics auszubauen, die in der Infrastruktur von KI-Rechenzentren eingesetzt werden.

Marktforschungsbericht zum Markt für passive optische Komponenten

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Autoren:  Suraj Gujar , Tanisha Malwa

Häufig gestellte Fragen(FAQ):

Wie groß ist der Markt für passive optische Komponenten?
Die Marktgröße für passive optische Komponenten wurde 2025 auf 58,4 Milliarden USD geschätzt und wird 2026 voraussichtlich 65,1 Milliarden USD erreichen.
Wie lautet die Prognose für den Markt für passive optische Komponenten im Jahr 2035?
Der Markt wird voraussichtlich bis 2035 ein Volumen von 197,4 Milliarden USD erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,1 % wachsen.
Welche Region dominiert den Markt für passive optische Komponenten?
Nordamerika weist im Jahr 2025 derzeit den größten Anteil am Markt für passive optische Komponenten auf.
In welcher Region wird für den Markt für passive optische Komponenten das schnellste Wachstum erwartet?
Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum das stärkste Wachstum prognostiziert.
Wer sind die wichtigsten Marktteilnehmer auf dem Markt für passive optische Komponenten?
Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für passive optische Komponenten gehören ASML Holding NV, Nikon Corporation, EV Group, Applied Materials Inc und KLA Corporation..

Forschungsmethodik, Datenquellen und Validierungsprozess

Dieser Bericht basiert auf einem strukturierten Forschungsprozess, der auf direkten Branchengesprächen, proprietärer Modellierung und rigoroser Kreuzvalidierung aufbaut – und nicht nur auf Schreibtischrecherche.

Unser 6-stufiger Forschungsprozess

  1. 1. Forschungsdesign und Analystenüberwachung

    Bei GMI basiert unsere Forschungsmethodik auf menschlicher Expertise, strenger Validierung und vollständiger Transparenz. Jeder Einblick, jede Trendanalyse und jede Prognose in unseren Berichten wird von erfahrenen Analysten entwickelt, die die Nuancen Ihres Marktes verstehen.

    Unser Ansatz integriert umfangreiche Primärforschung durch direktes Engagement mit Branchenteilnehmern und Experten, ergänzt durch umfassende Sekundärforschung aus verifizierten globalen Quellen. Wir wenden quantifizierte Wirkungsanalysen an, um zuverlässige Prognosen zu liefern, während wir vollständige Rückverfolgbarkeit von den ursprünglichen Datenquellen bis zu den endgültigen Erkenntnissen aufrechterhalten.

  2. 2. Primärforschung

    Die Primärforschung bildet das Rückgrat unserer Methodik und trägt nahezu 80% zu den Gesamterkenntnissen bei. Sie umfasst direktes Engagement mit Branchenteilnehmern, um Genauigkeit und Tiefe in der Analyse zu gewährleisten. Unser strukturiertes Interviewprogramm deckt regionale und globale Märkte ab, mit Beiträgen von Führungskräften, Direktoren und Fachexperten. Diese Interaktionen bieten strategische, operative und technische Perspektiven und ermöglichen umfassende Einblicke und zuverlässige Marktprognosen.

  3. 3. Data Mining und Marktanalyse

    Data Mining ist ein wesentlicher Teil unseres Forschungsprozesses und trägt etwa 20% zur Gesamtmethodik bei. Es umfasst die Analyse der Marktstruktur, die Identifizierung von Branchentrends und die Bewertung makroökonomischer Faktoren durch Umsatzanteilsanalyse der wichtigsten Akteure. Relevante Daten werden aus kostenpflichtigen und kostenlosen Quellen gesammelt, um eine zuverlässige Datenbank aufzubauen. Diese Informationen werden dann integriert, um die Primärforschung und Marktdimensionierung zu unterstützen, mit Validierung durch wichtige Stakeholder wie Distributoren, Hersteller und Verbände.

  4. 4. Marktgrößenbestimmung

    Unsere Marktgrößenbestimmung basiert auf einem Bottom-up-Ansatz, beginnend mit Unternehmenserlösdaten, die direkt durch Primärinterviews erhoben werden, ergänzt durch Produktionsvolumendaten von Herstellern und Installations- oder Einsatzstatistiken. Diese Eingaben werden über regionale Märkte hinweg zusammengefügt, um zu einer globalen Schätzung zu gelangen, die in der tatsächlichen Branchenaktivität verankert bleibt.

  5. 5. Prognosemodell und Schlüsselannahmen

    Jede Prognose enthält eine explizite Dokumentation von:

    • ✓ Wichtigste Wachstumstreiber und ihr angenommener Einfluss

    • ✓ Hemmende Faktoren und Minderungsszenarien

    • ✓ Regulatorische Annahmen und das Risiko von Politikwechseln

    • ✓ Parameter der Technologieadoptionskurve

    • ✓ Makroökonomische Annahmen (BIP-Wachstum, Inflation, Währung)

    • ✓ Wettbewerbsdynamik und Erwartungen beim Markteintritt/-austritt

  6. 6. Validierung und Qualitätssicherung

    In den letzten Phasen erfolgt eine manuelle Validierung durch Fachexperten, die gefilterte Daten überprüfen, um Nuancen und kontextuelle Fehler zu identifizieren, die automatisierte Systeme möglicherweise übersehen. Diese Expertenprüfung fügt eine kritische Ebene der Qualitätssicherung hinzu und stellt sicher, dass die Daten den Forschungszielen und domainenspezifischen Standards entsprechen.

    Unser dreistufiger Validierungsprozess gewährleistet maximale Datenzuverlässigkeit:

    • ✓ Statistische Validierung

    • ✓ Expertenvalidierung

    • ✓ Marktrealitätscheck

Vertrauen & Glaubwürdigkeit

10+
Jahre im Dienst
Konstante Leistung seit Gründung
A+
BBB-Akkreditierung
Professionelle Standards & Zufriedenheit
ISO
Zertifizierte Qualität
ISO 9001-2015 zertifiziertes Unternehmen
150+
Forschungsanalytiker
Über 20+ Branchenbereiche
95%
Kundenbindung
5-Jahres-Beziehungswert

Verifizierte Datenquellen

  • Fachpublikationen

    Fachzeitschriften, Handelspublikationen und spezialisierte Medien

  • Branchendatenbanken

    Eigenentwickelte und Drittanbieter-Marktdatenbanken

  • Regulatorische Einreichungen

    Staatliche Beschaffungsunterlagen und Richtliniendokumente

  • Akademische Forschung

    Universitätsstudien und Berichte spezialisierter Institutionen

  • Unternehmensberichte

    Jahresberichte, Investorenpräsentationen und Einreichungen

  • Experteninterviews

    C-Suite, Beschaffungsleiter und technische Spezialisten

  • GMI-Archiv

    Über 13.000 veröffentlichte Studien in mehr als 20 Branchensegmenten

  • Handelsdaten

    Import-/Exportvolumina, HS-Codes und Zollunterlagen

Untersuchte und bewertete Parameter

Jeder Datenpunkt in diesem Bericht wird durch Primärinterviews, echtes Bottom-up-Modelling und strenge Querprüfungen validiert. Mehr über unseren Forschungsprozess erfahren →

Autoren:  Suraj Gujar, Tanisha Malwa

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