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受動光コンポーネント市場 サイズとシェア 2026-2035

レポートID: GMI12972
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発行日: September 2026
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受動光部品市場の規模

世界の受動光部品市場は、2025年に584億米ドルと評価され、2026年の651億米ドルから2035年までに1,974億米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年にかけての年平均成長率(CAGR)は約13.1%となる見込みです。

パッシブ光コンポーネント市場の主要ポイント

2025年の市場規模
584億米ドル
2026年の市場規模
651億米ドル
2035年の予測市場規模
1,974億米ドル
年平均成長率(CAGR)(2026〜2035年)
13.1%
地域別の優位性
最大市場
北米
最速成長地域
アジア太平洋
主要企業
  • 市場リーダー:ASML Holding NVが2025年に22%を超える市場シェアを占め、市場をリードしました。

  • 主要企業:本市場の上位5社には、ASML Holding NV、Nikon Corporation、EV Group、Applied Materials Inc、KLA Corporationが含まれます。これらの企業が合わせて占めた市場シェアは、2025年に68.2%でした。

成長の基盤となっているのは、調達サイクルが異なる2つの需要サイクルです。FTTHおよびFTTxプログラムでは、光ファイバーアクセス網全体でスプリッター、コネクター、アダプター、配線分配機器が必要となる一方、AIを中心とするデータセンターの拡張によって、高密度接続、WDM機能、フィルター、精密結合部品への需要が高まっています。これらの用途では受動部品の使用方法が異なりますが、いずれも敷設済み光ファイバー基盤と、整備が必要な光インターフェースの数を拡大させます。

データセンター需要が通信アクセス網に追いつくなか、市場の用途構成は変化しています。予測期間の初期段階では通信アクセスが最大の用途であり続けますが、データセンターセグメントは2035年までに同水準の売上高に達すると予測されます。北米では、連邦政府の支援を受けた光ファイバー敷設とハイパースケール投資を背景に現在の需要をリードしています。一方、アジア太平洋地域では、FTTHの敷設、域内のデータセンター建設、国内製造エコシステムが並行して発展しており、地域別では最も速い成長を記録しています。部品レベルでは、Corning、Broadcom、Lumentum、Sumitomo Electric、Fujikuraが2025年に高いシェアを占めています。

GMIアナリストの見解

当社の市場推計では、市場規模は2026年の650.8億米ドルから2035年には1,974.1億米ドルへ拡大します。しかし、より重要な変化は、主にアクセス網を中心としていた供給基盤が、2つの主要需要拠点を持つ市場へと移行することです。通信アクセス網とデータセンターは、2035年までにそれぞれ513.3億米ドルの売上高を生み出すと予測されています。この収束により、サプライヤーは単一の製品アーキテクチャや顧客認定モデルに依存できなくなります。屋外設備網では修理可能で環境耐性に優れた個別ハードウェアが重視される一方、AIを中心とするデータセンターの導入では、光密度、挿入損失の管理、統合への対応力が評価されます。

需要源が複数存在することで、いずれか1つの投資サイクルへの依存も低下します。公共ブロードバンドプログラムは、光ファイバー配線分配機器に対する複数年にわたる明確な需要を生み出す一方、ハイパースケーラーのインフラ支出は、統合フォトニック接続への需要を加速させる可能性があります。スプリッターやコネクターのコスト効率に優れた生産能力を維持しながら、データセンタープラットフォーム向けの先進的な受動アセンブリーの認定を進められるサプライヤーは、両方の調達環境に参入できる立場にあります。制約となるのは実行力です。土木工事、機器認定、導入スケジュールが進展して初めて、需要は部品売上高に転換されます。

主要な成長要因

成長要因年平均成長率(CAGR)への概算寄与影響期間
光ファイバー網の敷設拡大+4.0%FTTHおよびFTTxの整備拡大により、アクセス層および加入者層でスプリッター、コネクター、アダプター、光ファイバー配線分配部品への継続的な需要が生まれます。長期
高速インターネットおよび大容量帯域を必要とする用途の需要増加+2.5%AIワークロード、動画、クラウドサービスの拡大により、データセンターおよびメトロネットワーク全体でWDM部品、フィルター、高密度コネクターへの需要が増加します。中期
国家的なブロードバンドおよび接続性施策による支援+2.8%公共プログラムによって複数年にわたる調達の見通しが立ち、部品メーカーにとって設備投資に伴うリスクが低下します。中長期
受動光技術の進展+2.0%共同パッケージ光学技術およびシリコンフォトニクス・プラットフォームでは、高度な結合、フィルタリング、ルーティング要件により、ポート当たりの受動部品価値が高まる。長期
通信ネットワークのアップグレードと5G展開+1.8%フロントホールの高密度化により、セルサイト、配信、アグリゲーションの各階層で CWDM および DWDM マルチプレクサーの必要量が増加する。中長期

光ファイバーネットワーク展開の拡大

光ファイバーアクセス網の構築では、コンポーネントレベルで裁量的に発生する需要ではなく、PONトポロジーに内在する需要が生じる。標準的な 1×64 PON 構成では、スプリッター段を介して1つのポートから64加入者にサービスを分配するため、スプリッター、コネクター、アダプター、エンクロージャーの需要は、加入者接続の数と構成に比例する。米国の BEAD プログラムは、高速インターネット展開に 424億5,000万米ドルを提供し、各エンドユーザー施設までエンドツーエンドの光ファイバー設備を使用するプロジェクトを優先している [1]。この要件は、アクセスネットワーク向け受動ハードウェアの調達を直接的に支える。

欧州の政策も展開環境を形成している。ギガビット・インフラストラクチャ法(Gigabit Infrastructure Act)は2025年11月に発効し、固定拠点のエンドユーザーに対して2030年までにギガビット接続を実現することを目指している。同法は、許認可、土木工事の調整、インフラへのアクセスを対象とする措置を通じて、年間約650億ユーロと推定される投資不足にも対処する [2]。基盤となる需要は大きい。ITUは接続性とインターネット利用の世界的な拡大が続いていると報告しており、より大容量のアクセスネットワークおよび伝送ネットワークを下支えしている。

高速インターネットと大容量帯域幅アプリケーションの需要拡大

ITUは、2025年に世界人口の約60億人、すなわち74%がインターネットを利用したと推定している。これは2024年の68%から上昇した。利用者数の増加だけでコンポーネント需要が決まるわけではないが、クラウドアプリケーション、高解像度動画、AIサービスの利用拡大により、アクセスネットワーク、アグリゲーションネットワーク、データセンター間ネットワークに求められる容量が増加している。

伝送ネットワークでは、WDMアーキテクチャーが波長を分離することで、既存の光ファイバー経路上でより多くのトラフィックを伝送できる。Lightwave Onlineが引用したDell'Oro Groupの予測によると、IP-over-DWDMの5年間の年平均成長率(CAGR)は27%で、市場規模は2030年までに70億米ドルを超える見込みである。ディスアグリゲーテッドWDMの市場規模は、同年までに130億米ドル近くに達すると予測されている。これは、特に通信事業者がラインシステムとトランスポンダーの調達を分離する場合に、受動マルチプレクサー、フィルター、関連する光ルーティング部品の需要を支える。

各国のブロードバンドおよび接続性施策がもたらす追い風

公的なブロードバンドプログラムでは、資金配分、技術的な適格性要件、展開目標がネットワーク構築の時期を左右するため、コンポーネント需要がより明確に表れる。米国では、BEADの光ファイバー優先の枠組みが受動光ネットワークの分配アーキテクチャーを優先している。欧州では、ギガビット・インフラストラクチャ法が、許認可の停滞や土木工事の重複など、設備以外の制約を軽減することを目指している。

インド、日本、中国、オーストラリアの国家プログラムも、光ファイバーアクセス網の拡大およびアップグレードを通じて、この需要基盤を押し上げている。これらのプログラムによる商業的効果は、資金の発表段階から施工業者の決定を経た建設段階へ移行するプロジェクトで最も大きくなる。スプリッター、コネクター、分配ハードウェアは、ネットワーク構築のスケジュールに近い時期に調達されるためである。GPON、XGS-PON、50G-PONなどの標準化されたPON仕様も、通信事業者と機器ベンダー間の互換性要件を定めることで、拡張可能なサプライチェーンをさらに下支えしている。

受動光技術の進歩

光機能がスイッチング用シリコンや演算用シリコンに近づくにつれ、光受動部品にはより高度な技術が求められている。コパッケージド・オプティクスでは、光エンジンをスイッチASICの隣に配置するため、半導体パッケージの許容差に適合する高精度の受動結合構造、ファイバーアレイ・インターフェース、波長選択素子、位置合わせ工程が必要となる。*Nature Electronics*に掲載された研究では、2D、2.5D、3Dの集積化経路が示され、高チャネル数構成におけるファイバーとフォトニックICの結合およびファイバーアレイの取り付けの重要性が強調されている。

この変化によって、すべての用途でディスクリート部品が置き換えられるわけではない。むしろ、密度、熱的制約、信号品質の観点から集積化が正当化される環境では、より高付加価値の要件が生まれる。したがって、データセンターへの導入ではスイッチ1台当たりの受動部品の価値が高まる一方、アクセスネットワークでは引き続き、現場での交換性と加入者当たりコストの経済性が重視される。

通信網のアップグレードと5G展開

5Gフロントホール・アーキテクチャは、受動型WDM需要の独自の発生源となっている。集中型および分散型の無線設計では、複数の無線ユニットからのトラフィックを共有光ファイバー区間上で集約するため、セルサイト、配信、集約ポイントにおける波長管理が必要となる。受動型CWDMおよびDWDMマルチプレクサーにより、これらのリンクでは遠隔地に能動電子機器を配置することなく、複数のチャネルを伝送できる。

この動きの商業的な重要性は、ネットワークの高密度化にある。通信事業者がスモールセルを追加し、屋内や郊外の環境へカバレッジを拡大するにつれて、受動部品の要件は無線エンドポイントだけでなく、ネットワークの複数の階層で増加する可能性がある。フロントホールの波長グリッドの定義と標準化されたチャネル間隔により、メーカーは量産に向けたより明確な設計目標を設定できる。

主な抑制要因

抑制要因CAGRへの概算影響影響期間
設置・保守の複雑さ-1.2%技術者不足、複数ベンダーの統合要件、許認可の遅れにより、ネットワークの完成と光受動部品の調達が先送りされる。中期
進歩する無線技術による競争圧力-0.8%固定無線アクセスは、カバレッジと経済性で競争力を持つ低密度地域において、追加的な光ファイバー需要を抑制する可能性がある。中期

設置・保守の複雑さ

光受動部品は動作時に電力を必要としないものの、その設置は熟練した現場作業に依存している。光ファイバーの終端処理、スプライス品質、スプリッターの配置、コネクターの研磨、光損失の管理は、いずれもネットワークの受け入れに影響を及ぼす。訓練を受けた技術者の不足や許認可手続きの長期化により、獲得済みのネットワーク資金が部品需要へ転換される時期が遅れる可能性がある。

BEADの実施は、このタイミング上の問題を示している。NTIAのプログラム要件と州レベルの計画手続きにより、計上された資金がアクセスネットワーク向け部品の需要として顕在化するまでには、提案の承認、下請け事業者の選定、建設を経る必要がある。したがって、この抑制要因は長期的な需要ではなく、主としてスケジュールに関するものである。公共プログラムの影響を受けるサプライヤーは、見出しで示される資金総額ではなく、実際の発注および建設の進捗に基づいて在庫と生産計画を管理する必要がある。

進歩する無線技術による競争圧力

固定無線アクセスは、新たに各加入者施設まで光ファイバーを敷設する必要がなく、既存のモバイルネットワーク・インフラを利用できるため、一部の郊外地域や低密度地域にサービスを提供するためのより迅速な手段を通信事業者に提供する。FWAが魅力的な価格で十分な性能を実現できる市場では、採算性の限界にあるFTTHプロジェクトが置き換えられ、スプリッター、コネクター、配信用ハードウェアに対する短期的な需要が減少する可能性がある。

この代替は、無線ネットワークの容量とサービス密度の条件によって制約されます。光ファイバーは、持続的な対称マルチギガビット接続、予測可能な遅延、拡張可能な容量が必要な場所に引き続き適しています。したがって、FWAは、都市部の高密度ネットワーク、企業拠点、データセンター、長距離インフラにおける光ファイバーの広範な必要性を排除するというよりも、特定の敷設地域における経済性と展開時期に影響を及ぼす可能性が高いと考えられます。

GMIアナリストの見解

当社の評価によると、主な下振れリスクは光コンポーネント需要が一様に減少することではなく、確定済みのネットワーク投資と実際の敷設時期との間にずれが生じることです。FWAは、特に各拠点の接続コストが高い地域において、低密度地域の一部のブロードバンド需要を取り込む可能性があります。一方、密度の高い地域や、容量競合、対称スループット、確定的な性能が光ファイバーを優位にする用途では、代替手段としての効果は限定的です。

設置の複雑さは、市場の短期的な進展ペースにより直接的な影響を及ぼします。BEADの資金提供と欧州の許認可改革は需要の可能性を生み出しますが、サプライヤーが受注する時期を決めるのは、労働力の確保、土木工事、ネットワーク受入れです。このため、サプライヤーの柔軟性が商業上重要になります。アクセスネットワーク顧客に製品を供給するメーカーには、公共プログラムの発表を直ちに出荷需要とみなすことなく、段階的な引き取り発注、地域別の在庫要件、認定要件の変更に対応する能力が求められます。

パッシブ光コンポーネント市場のセグメント分析

コンポーネント別

光スプリッターおよびカプラーの市場規模は、2025年に98.9億米ドル、2026年には113.7億米ドルに達すると予測され、2035年までに454億米ドルに達する見込みです。年平均成長率(CAGR)は約16.6%で、コンポーネント別では最も高い水準となります。成長の背景には、PONネットワークの分岐構造があります。各加入者分配ツリーには段階的な光分岐が必要であり、FTTHの普及率上昇に伴って、初期導入、拡張、アップグレードを必要とする設置基盤が拡大しています。

コンポーネント別の世界のパッシブ光コンポーネント市場、2022〜2035年(10億米ドル)

波長分割多重器(WDM)の市場規模は、2025年に102.4億米ドルと推定され、2026年には115.1億米ドル、2035年までに375.1億米ドルに達すると予測されています。CAGRは約14.0%です。WDMの需要は、長距離伝送、データセンター相互接続、5Gフロントホールにまたがっており、多重化によって光ファイバーの利用効率を高められる点が背景にあります。分離型WDMアーキテクチャの拡大により、パッシブ多重化器およびフィルターの調達が支えられています。これは、回線システムの機能がトランスポンダープラットフォームとは独立して調達されるケースが増えているためです [3]

光フィルターの市場規模は、2025年の74.1億米ドル、2026年の81.8億米ドルから、2035年までに227億米ドルへ拡大すると予測されています。CAGRは約12.0%です。光システムがより高密度の波長設計と大容量インターフェースで運用されるなか、チャネル分離、スペクトルルーティング、利得平坦化における光フィルターの役割は一段と重要になります。

パッケージングタイプ別

個別パッシブコンポーネントは、アクセス、長距離伝送、産業、屋外設備の各用途で、引き続き従来から採用されているパッケージング形式です。

標準化された形態で、分岐器、フィルター、アイソレーター、サーキュレーター、減衰器、コネクターを個別に製造でき、現場で交換できるほか、複数ベンダー環境全体で認証を取得できます。こうした特性は、高密度な統合によるメリットよりも、サービス継続性、環境耐久性、修理可能性が重視される場合に、依然として商業的に重要です。

パッケージングタイプ別の世界パッシブ光コンポーネント市場シェア、2025年(%)

統合型パッシブフォトニックモジュールは、平面光波回路またはシリコンフォトニクスのプラットフォーム内に、分岐、結合、波長選択、導波路ルーティングなどの機能を統合します。現在、最大の機会が見込まれるのはデータセンター用途、特にスイッチASICの近傍にパッシブインターフェースを設計するコパッケージド光学です。高性能コンピューティングおよびAI光アーキテクチャに関する研究では、相互接続密度を高めるための有力な手段として、光回路スイッチ、コパッケージド光学、フォトニックインターポーザーが挙げられています [4]。このパッケージング形式は認証の複雑性を高める一方、データセンターの経済性が追加のエンジニアリングコストを許容する場合には、光密度とシステム統合性を向上させる可能性があります。

用途別

通信アクセスネットワーク(FTTH/FTTx)は最大の用途セグメントであり、市場規模は2025年に143.3億米ドル、2026年に160.7億米ドル、2035年までに513.3億米ドルに達すると予測され、年平均成長率(CAGR)は約13.8%となります。PONの導入では、分岐点や加入者との接続点に分岐器、コネクター、アダプター、配信コンポーネントが必要となります。米国では、BEADのエンドツーエンド光ファイバー優先方針がこの要件をさらに強化しています。

データセンターは最も成長の速い用途であり、市場規模は2025年の112.0億米ドル、2026年の128.8億米ドルから、2035年には513.3億米ドルに拡大すると予測され、CAGRは約16.6%となります。需要は、AIクラスターの相互接続、400Gおよび800G接続、WDMフィルターとマルチプレクサーを使用するデータセンター相互接続アーキテクチャに支えられています。Corningの光通信部門は、2024年通年に46.57億米ドルの売上高を計上し、前年比16%増となりました。また、第4四半期のエンタープライズ事業は前年同期比93%増となり、AI対応光接続への需要を反映しました。

ケーブルテレビ(CATV)ネットワークは、市場規模が2025年の80.0億米ドル、2026年の88.7億米ドルから、2035年には256.6億米ドルに拡大すると予測され、CAGRは約12.5%となります。分散型アクセスのアップグレードとノード分割プログラムにより光ファイバーの敷設がさらに進み、光配信および終端用ハードウェアが必要となります。

企業ネットワークは、市場規模が2025年の65.7億米ドル、2026年の72.1億米ドルから、2035年には189.5億米ドルに増加すると予測され、CAGRは約11.3%となります。光コネクター、減衰器、光ファイバー配信システムが、キャンパスネットワーク、クラウド接続施設、高密度光LANの導入を支えています。

メトロネットワークおよび長距離ネットワークは、市場規模が2025年の55.7億米ドル、2026年の61.4億米ドルから、2035年には167.8億米ドルに拡大すると見込まれ、CAGRは約11.8%となります。

GMIアナリストの見解

当社の見解では、セグメントに関する中心的な判断は、アクセスネットワークとデータセンターのどちらを優先するかだけではなく、両者の間で製品および製造上の妥協をいかに回避するかにあります。GMIの分析によると、アクセスネットワークとデータセンターは、2035年までにそれぞれ513.3億米ドルとなって並ぶ見通しです。2025年時点では、アクセスネットワークが約31.3億米ドルの差をつけていました。スプリッターとカプラーがコンポーネント市場の成長を牽引しており、年平均成長率(CAGR)は約 16.6%となる見込みである。PONの分岐によって反復的なハードウェア需要が生まれる一方、データセンターの成長により、精密カップリング、WDM、一体型パッシブ部品の価値が高まっている。

有力なポートフォリオ構成は、二分化する可能性が高い。大容量のディスクリート製品は、現場での保守性、耐久性、コスト管理が求められるアクセスネットワークの要件に適合する。一方、一体型パッシブモジュールは、現場での交換性よりも、ファイバーアレイのカップリング、光学密度、パッケージレベルの精度が重視されるデータセンター設計に対応する。これらを同一の認定課題として扱うサプライヤーは、アクセスネットワークでコスト競争力を失うか、高度なデータセンター要件を満たせなくなるリスクがある。

パッシブ光コンポーネント市場の地域別分析

北米

北米は 2025年に 210.5億米ドルで市場をリードし、2026年には 235.1億米ドル、2035年までには 724.3億米ドルに達すると予測され、年平均成長率(CAGR)は約 13.3%となる見込みである。

米国市場は 2025年に 183.6億米ドルの規模に達し、2026年には 204.6億米ドル、2035年までには 618.8億米ドルに達すると予測され、年平均成長率(CAGR)は約 13.1%となる見込みである。BEADによる 424.5億米ドルの配分と、エンドツーエンドの光ファイバープロジェクトを優先する方針が、スプリッター、配線ハードウェア、現場終端型コネクターの需要を下支えしている。NTIAの報告によると、mid-2025までに、対象となる 56州・準州のうち 36州・準州が最終提案を提出していた一方、プログラムの再編により納税者負担が少なくとも 130億米ドル削減されると見込まれていた。データセンターへの投資も、WDMコンポーネント、高密度コネクター、精密カップリング用ハードウェアの需要を押し上げている。

U.S. Passive Optical Component Market Size, 2022-2035, (USD Billion)

カナダの市場規模は 2025年に 26.9億米ドルとなり、2026年には 30.5億米ドル、2035年までには 105.6億米ドルに拡大すると予測され、年平均成長率(CAGR)は約 14.8%となる見込みである。成長率が高いのは、より小規模な基準値に加え、都市部におけるFTTxの競争が続いていること、また距離が長く人口密度が低いため建設コストが上昇する農村地域への補助金付きの展開が進んでいることを反映している。

欧州

欧州市場は、2025年の 152.4億米ドル、2026年の 169億米ドルから、2035年までに 488.5億米ドルへ拡大すると予測され、年平均成長率(CAGR)は約 12.5%となる見込みである。Gigabit Infrastructure Actは、土木工事の調整、インフラの共有、許認可の簡素化に関する規定を通じて、展開上の障壁を低減し、2030年の接続目標を支援することを目的としている。

ドイツは、その他欧州地域の市場規模のうち最大の割合を占め、2025年の市場規模は約 116.7億米ドルと推定される。Deutsche Telekomおよび代替通信事業者による大規模なFTTH展開が、アクセスネットワーク用コンポーネントの需要を支えている。

英国市場は 2025年に 35.6億米ドル、2026年に 39億米ドルの規模となった。Project Gigabitと、ギガビット対応ブロードバンドの普及に向けた幅広い目標が、FTTH展開の継続を下支えしている。

フランスでは、FTTH導入義務と銅線から光ファイバーへの移行が続いていることから、配線および終端処理用ハードウェアの需要が維持されている。

スペインでは光ファイバーの普及率が高く、コネクター、配線ハードウェア、交換、アップグレードの需要を支えている。

イタリアは、光ファイバーへの移行が比較的初期段階にあり、大きな新規開発余地を持つ市場機会である。

アジア太平洋

アジア太平洋市場は、2025年の 134.1億米ドル、2026年の 151.6億米ドルから、2035年までに 521.8億米ドルへ拡大すると予測され、年平均成長率(CAGR)は約 14.7%と、地域別で最も高い伸び率となる見込みである。

中国の市場規模は 2025年に 44.1億米ドルとなり、2026年には 49.4億米ドル、2035年までには 156.2億米ドルに達すると予測され、年平均成長率(CAGR)は約 13.6%となる見込みである。FTTHの展開、XGS-PONのアップグレード、主要都市におけるデータセンター建設が、アクセスネットワークおよび高性能光ネットワーク用途全体の需要を支えている。

GMIの推計ベースでは、インドはその他アジア太平洋地域において最も成長が速い国別市場機会です。BharatNetフェーズIIIと民間通信事業者による光ファイバー網の拡張が、分配・終端・アクセスネットワーク機器の需要を支えています。

日本の成熟した光ファイバー市場では、全国規模のFTTHインフラと継続的なPONの近代化を背景に、交換およびアップグレード需要が生じています。

シドニー、メルボルン、パースにおける固定ブロードバンドのアップグレードとデータセンターの拡張が、パッシブコンポーネントの需要に寄与しています。

高度な通信インフラ、10G-PONの導入、データセンタークラスターの開発が、高性能パッシブコンポーネントの需要を支えています。

中南米

中南米市場は、2025年の32.6億米ドル、2026年の35.8億米ドルから、約11.3%の年平均成長率(CAGR)で拡大し、2035年には93.5億米ドルに達すると予測されています。域内では都市部および都市周辺部でのFTTH導入が成長を形成していますが、マクロ経済の変動性や、公的補助金の集中度がアジア太平洋地域と比較して低いことから、予測の伸びは抑制されています [5]

GMIの推計ベースでは、ブラジルが中南米最大の市場であり、ClaroやVivoなどの通信事業者によるFTTHプログラムが市場を支えています。

メキシコは地域で2番目に大きい市場であり、光ファイバー網のアップグレードがパッシブネットワークコンポーネントの需要を支えています。

アルゼンチンでは、マクロ経済上の制約があるものの、主要都市圏で継続的な光ファイバー網の導入が進んでいます。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025年の54.1億米ドル、2026年の59.3億米ドルから、約10.5%の年平均成長率(CAGR)で拡大し、2035年には145.8億米ドルに達すると予測されています。スマートシティ投資、光ファイバー網の拡張、5Gの導入が需要を支えていますが、プロジェクトの実施時期と投資の集中度は域内で大きく異なります。

サハラ以南アフリカでは南アフリカが光ファイバーの普及をリードしており、都市圏でのFTTH拡張がアクセスネットワークコンポーネントの需要を支えています。

サウジアラビアの「Vision 2030」インフラアジェンダが、スマートシティサービス、産業用IoT、コネクテッドガバメントアプリケーション向けの光ファイバー需要を支えています。

UAEでは、光ファイバー密度の高い通信事業者ネットワークが、パッシブ光コンポーネントの保守、拡張、アップグレード需要を支えています。

GMIアナリストの見解

アジア太平洋地域は、約14.7%と地域別で最も高い予測CAGRに加え、大規模なアクセス網の導入、PONのアップグレード、データセンターの拡張という複数の需要特性を備えているため、サプライヤーの成長戦略における重要性が一段と高まると予想されます。これは、単一国のインフラサイクルとは商業的に異なります。中国では、数量コンポーネントにおける規模と現地競争力が求められる一方、インド、日本、韓国、オーストラリアでは、新規光ファイバー網の構築、交換需要、高性能接続の構成がそれぞれ異なります。

北米は、光ファイバー・トゥ・ザ・プレミスの導入を促進する政策環境に支えられ、724.3億米ドルの市場規模が予測されることから、2035年まで最大の収益市場であり続けます。欧州では、規制改革により導入時期が改善する可能性がありますが、地域の市場機会は、許認可取得と土木工事の調整を完成した建設工事へと結び付けられるかどうかに左右されます。サプライヤーには、画一的なグローバル製品戦略ではなく、地域ごとの在庫、認定、サービスモデルが必要です。

パッシブ光コンポーネント市場のシェアと競争環境

市場は、コンポーネント供給段階では中程度の集中度を示している。2025年には Corning が市場の約 9.8%を占め、Broadcom が 8.6%、Lumentum が 7.8%、Sumitomo Electric が 6.7%、Fujikura が 5.6%で続いた。残りのシェアは、地域に特化した企業、垂直統合型の光ファイバー・ケーブルサプライヤー、コンポーネントメーカー、ネットワーク機器プロバイダーに分散している。

Huawei Technologies Co., Ltd. は、スプリッター、アダプター、ファイバー管理ハードウェアを組み込んだ GPON、XGS-PON、50G-PON のアクセスシステム製品群を通じて参入している。アジア太平洋、中東、アフリカにおける同社の設置基盤は、アクセスネットワーク向け光通信エコシステムへの継続的な関与を支えている。

Cisco Systems, Inc. は、Cisco Acacia のコヒーレント技術を含むデータセンターおよび光ネットワーキング製品群を通じて、光通信エコシステムに参入している。Cisco の 2026年度第3四半期のハイパースケーラー向け売上高は 19億米ドルとなり、前年同期の約 6億米ドルから増加した。また、2026年度累計のハイパースケーラー向け受注高は 53億米ドルに達した。400ZR、ZR+、企業向け、メトロ向けの光通信プラットフォームへの関与により、同社は受動型 WDM ハードウェアの需要と結び付いている。

NEC Corporation は、海底ケーブルシステムの統合、光伝送、光増幅器、WDM 機器、光分岐ハードウェアの分野で事業を展開している。

Ciena Corporation は、WDM 伝送装置および ROADM システムの主要サプライヤーである。同社の WaveLogic 技術は、受動型マルチプレクサー、フィルター、分散管理素子を使用するメトロ、長距離、データセンター相互接続システムを支えている。Ciena は、分離型 WDM セグメントで約 40%のシェアを占めている。

Broadcom Inc. は、2025年に受動型光コンポーネント市場の約 8.6%のシェアを占めた。同社のシリコンフォトニクスおよびコパッケージドオプティクスの開発では、パッケージレベルで導波路カプラー、回折格子構造、ファイバーインターフェースを組み込んでいる。

Corning Incorporated は、2025年に市場の約 9.8%のシェアを占めた。同社の光通信部門は、2024年通期に 46億5,700万米ドルの売上高を計上し、前年同期比 16%増となった。また、2024年第4四半期の売上高は 13億6,800万米ドルで、前年同期比 51%増となった [6]。同社の製品群には、光ファイバー、ケーブル、コネクター、アダプター、スプライスエンクロージャー、配線分配用ハードウェアが含まれる。

Lumentum Holdings Inc. は、2025年に市場の約 7.8%のシェアを占めた。同社は 2025年9月に R64 Optical Circuit Switch を投入し、AI データセンター向け光再構成製品群を拡充した。一方、Nvidia が 2026年3月に Lumentum および Coherent への投資を予定しており、コパッケージドオプティクス向けレーザーコンポーネントの生産能力拡大を目指している。Lumentum は、2025年度にクラウド関連事業の力強い成長も報告した。

II-VI Incorporated (Coherent Corp.) は、光学材料、フォトニック材料、電子材料、コンポーネント、システムを供給している。同社のクラウド・ネットワーキング事業は、CPO 向けレーザーエミッターモジュールを含む通信事業者およびデータセンター用途に対応している。Nvidia が 2026年3月に予定している投資により、Coherent は CPO 向けレーザー供給能力の拡大において Lumentum と並ぶ位置付けとなった。

最近の業界動向

Nokia、Infinera の買収を完了(2025年2月)

Nokia は 2025年2月28日に Infinera の買収を完了し、Nokia の光ネットワークシステム事業と Infinera のコヒーレント伝送技術を統合した。Nokia は、2027年までに純額ベースで 2億ユーロを超える比較可能営業利益シナジーと、2027年に 10%を超える比較可能 EPS の増加を見込む方針を改めて示した。

Nvidia、Lumentum および Coherent に 40億米ドルを投資(2026年3月)

Nvidia は 2026年3月、AI データセンターインフラで使用されるコパッケージドオプティクス向けレーザーコンポーネントの生産能力を拡大するため、Lumentum と Coherent に合計約 40億米ドルを投資する計画を発表した。

パッシブ光コンポーネント市場調査レポート

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著者:  Suraj Gujar , Ankita Chavan
よくある質問(FAQ):
受動光コンポーネント市場の市場規模はどの程度ですか?
受動光コンポーネント市場規模は2025年に584億米ドルと推定され、2026年には651億米ドルに達すると予測されています。
2035年の受動光学部品市場はどのようになると予測されていますか?
市場規模は、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)13.1%で成長し、2035年までに1,974億米ドルに達すると予測される。
パッシブ光コンポーネント市場で最大のシェアを占める地域はどこですか?
2025年現在、北米はパッシブ光コンポーネント市場で最大の市場シェアを占めている。
受動光学部品市場では、どの地域が最も速い成長を遂げると予測されていますか?
予測期間中、アジア太平洋地域は最も急速に成長する地域になると予測される。
パッシブ光コンポーネント市場の主要企業はどこですか?
受動光コンポーネント市場の主要企業には、ASML Holding NV、Nikon Corporation、EV Group、Applied Materials Inc、KLA Corporationなどが挙げられる。

研究方法論、データソース、検証プロセス

本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。

6ステップの研究プロセス

  1. 1. 研究設計とアナリストの監督

    GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。

    私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。

  2. 2. 一次研究

    一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。

  3. 3. データマイニングと市場分析

    データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。

  4. 4. 市場規模算定

    私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます:

    • ✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容

    • ✓ 抑制要因と緩和シナリオ

    • ✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線パラメータ

    • ✓ マクロ経済の代演内容(GDP成長、インフレ、通貨)

    • ✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。

    私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します:

    • ✓ 統計的検証

    • ✓ 専門家検証

    • ✓ 市場実態チェック

信頼性と信用

10+
サービス年数
設立以来の一貫した提供
A+
BBB認定
専門的基準と満足度
ISO
認定品質
ISO 9001-2015認証企業
150+
リサーチアナリスト
20以上の業界分野
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顧客維持率
5年間の関係価値

検証済みデータソース

  • 業界誌・トレード出版物

    業界誌、トレード出版物、専門メディア

  • 業界データベース

    独自および第三者市場データベース

  • 規制申請書類

    政府調達記録と政策文書

  • 学術研究

    大学研究および専門機関のレポート

  • 企業レポート

    年次報告書、投資家向けプレゼンテーション、届出書類

  • 専門家インタビュー

    経営幹部、調達担当者、技術スペシャリスト

  • GMIアーカイブ

    20以上の産業分野にわたる13,000件以上の発行済み調査

  • 貿易データ

    輸出入量、HSコード、税関記録

調査・評価されたパラメータ

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著者:  Suraj Gujar, Ankita Chavan

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