글로벌 광전자 발진기 시장 2025-2031

■ 영문 제목 : Global Opto-Electronic Oscillators Market Growth 2025-2031

LP Information 회사가 출판한 조사자료로, 코드는 LPK23JU0224 입니다.■ 상품코드 : LPK23JU0224
■ 조사/발행회사 : LP Information
■ 발행일 : 2025년 3월
■ 페이지수 : 75
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 화학&재료
■ 판매가격 / 옵션 (부가세 10% 별도)
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LP인포메이션 (LPI) 의 최신 조사 자료는 광전자 발진기의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 광전자 발진기 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 광전자 발진기 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 광전자 발진기 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다.
본 조사 자료는 글로벌 광전자 발진기 시장에 관해서 조사, 분석한 보고서로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아 태평양, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 수록하고 있습니다.
또한, 주요지역의 종류별 (칩 스케일 OEO, 비칩 스케일 OEO) 시장규모와 용도별 (레이더 시스템, 위성 통신, 무선 네트워크, 옴니 레인지, 항공 우주, 기타) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다.

***** 목차 구성 *****

보고서의 범위

경영자용 요약
- 글로벌 광전자 발진기 시장규모 2020년-2031년
- 지역별 광전자 발진기 시장분석
- 종류별 광전자 발진기 시장규모 2020년-2025년 (칩 스케일 OEO, 비칩 스케일 OEO)
- 용도별 광전자 발진기 시장규모 2020년-2025년 (레이더 시스템, 위성 통신, 무선 네트워크, 옴니 레인지, 항공 우주, 기타)

기업별 광전자 발진기 시장분석
- 기업별 광전자 발진기 판매량
- 기업별 광전자 발진기 매출액
- 기업별 광전자 발진기 판매가격
- 주요기업의 광전자 발진기 생산거점, 판매거점
- 시장 집중도 분석

지역별 분석
- 지역별 광전자 발진기 판매량 2020년-2025년
- 지역별 광전자 발진기 매출액 2020년-2025년

미주 시장
- 미주의 광전자 발진기 시장규모 2020년-2025년
- 미주의 광전자 발진기 시장규모 : 종류별
- 미주의 광전자 발진기 시장규모 : 용도별
- 미국 광전자 발진기 시장규모
- 캐나다 광전자 발진기 시장규모
- 멕시코 광전자 발진기 시장규모
- 브라질 광전자 발진기 시장규모

아시아 태평양 시장
- 아시아 태평양의 광전자 발진기 시장규모 2020년-2025년
- 아시아 태평양의 광전자 발진기 시장규모 : 종류별
- 아시아 태평양의 광전자 발진기 시장규모 : 용도별
- 중국 광전자 발진기 시장규모
- 일본 광전자 발진기 시장규모
- 한국 광전자 발진기 시장규모
- 동남아시아 광전자 발진기 시장규모
- 인도 광전자 발진기 시장규모

유럽 시장
- 유럽의 광전자 발진기 시장규모 2020년-2025년
- 유럽의 광전자 발진기 시장규모 : 종류별
- 유럽의 광전자 발진기 시장규모 : 용도별
- 독일 광전자 발진기 시장규모
- 프랑스 광전자 발진기 시장규모
- 영국 광전자 발진기 시장규모

중동/아프리카 시장
- 중동/아프리카의 광전자 발진기 시장규모 2020년-2025년
- 중동/아프리카의 광전자 발진기 시장규모 : 종류별
- 중동/아프리카의 광전자 발진기 시장규모 : 용도별
- 이집트 광전자 발진기 시장규모
- 남아프리카 광전자 발진기 시장규모
- 중동GCC 광전자 발진기 시장규모

시장의 성장요인, 과제, 동향
- 시장의 성장요인, 기회
- 시장의 과제, 리스크
- 산업 동향

제조원가 구조 분석
- 원재료 및 공급업체
- 광전자 발진기의 제조원가 구조 분석
- 광전자 발진기의 제조 프로세스 분석
- 광전자 발진기의 산업체인 구조

마케팅, 유통업체, 고객
- 판매채널
- 광전자 발진기의 유통업체
- 광전자 발진기의 주요 고객

지역별 광전자 발진기 시장 예측
- 지역별 광전자 발진기 시장규모 예측 2026년-2031년
- 미주 시장 예측
- 아시아 태평양 시장 예측
- 유럽 시장 예측
- 중동/아프리카 시장 예측
- 광전자 발진기의 종류별 시장예측 (칩 스케일 OEO, 비칩 스케일 OEO)
- 광전자 발진기의 용도별 시장예측 (레이더 시스템, 위성 통신, 무선 네트워크, 옴니 레인지, 항공 우주, 기타)

주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익)
- OEwaves

조사의 결과/결론
■ 보고서 개요

Opto-Electronic Oscillators (OEO) is a microwave photonic system that uses optical energy storage elements with high quality factor to generate microwave signals with ultra-low phase noise. Photoelectric oscillators are based on converting continuous light energy from a pumped laser into radio frequency (RF), microwave, or millimeter wave signals. OEO is characterized by very high quality factor (Q) and stability, as well as other functional characteristics that electronic oscillators are not easy to achieve. Its unique behavior results from the use of electro-optical (E/O) and photonic components, which are typically characterized by high efficiency, high speed, and low dispersion in the microwave frequency range.
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Opto-Electronic Oscillators Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Opto-Electronic Oscillators sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Opto-Electronic Oscillators sales for 2025 through 2031. With Opto-Electronic Oscillators sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Opto-Electronic Oscillators industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Opto-Electronic Oscillators landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Opto-Electronic Oscillators portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Opto-Electronic Oscillators market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Opto-Electronic Oscillators and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Opto-Electronic Oscillators.
The global Opto-Electronic Oscillators market size is projected to grow from US$ 19 million in 2024 to US$ 45 million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of 45 from 2025 to 2031.
OEwaves is core opto-electronic oscillators manufacturer in the world.North America is the largest market, with a share about 75%, followed by Europe and APAC with the share about 11% and 6%.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Opto-Electronic Oscillators market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.

[Market Segmentation]
Segmentation by type
Chip-Scale OEOs
Non-Chip-Scale OEOs
Segmentation by application
Radar System
Satellite Communications
Wireless Network
Omnirange
Aerospace
Others
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
OEwaves

[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Opto-Electronic Oscillators market?
What factors are driving Opto-Electronic Oscillators market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Opto-Electronic Oscillators market opportunities vary by end market size?
How does Opto-Electronic Oscillators break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?

■ 보고서 목차

1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Opto-Electronic Oscillators Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Opto-Electronic Oscillators by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Opto-Electronic Oscillators by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Opto-Electronic Oscillators Segment by Type
2.2.1 Chip-Scale OEOs
2.2.2 Non-Chip-Scale OEOs
2.3 Opto-Electronic Oscillators Sales by Type
2.3.1 Global Opto-Electronic Oscillators Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Opto-Electronic Oscillators Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Opto-Electronic Oscillators Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Opto-Electronic Oscillators Segment by Application
2.4.1 Radar System
2.4.2 Satellite Communications
2.4.3 Wireless Network
2.4.4 Omnirange
2.4.5 Aerospace
2.4.6 Others
2.5 Opto-Electronic Oscillators Sales by Application
2.5.1 Global Opto-Electronic Oscillators Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Opto-Electronic Oscillators Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Opto-Electronic Oscillators Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global Opto-Electronic Oscillators by Company
3.1 Global Opto-Electronic Oscillators Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Opto-Electronic Oscillators Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Opto-Electronic Oscillators Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Opto-Electronic Oscillators Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Opto-Electronic Oscillators Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Opto-Electronic Oscillators Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Opto-Electronic Oscillators Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Opto-Electronic Oscillators Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Opto-Electronic Oscillators Product Location Distribution
3.4.2 Players Opto-Electronic Oscillators Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2020-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Opto-Electronic Oscillators by Geographic Region
4.1 World Historic Opto-Electronic Oscillators Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Opto-Electronic Oscillators Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Opto-Electronic Oscillators Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Opto-Electronic Oscillators Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Opto-Electronic Oscillators Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Opto-Electronic Oscillators Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Opto-Electronic Oscillators Sales Growth
4.4 APAC Opto-Electronic Oscillators Sales Growth
4.5 Europe Opto-Electronic Oscillators Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Opto-Electronic Oscillators Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Opto-Electronic Oscillators Sales by Country
5.1.1 Americas Opto-Electronic Oscillators Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Opto-Electronic Oscillators Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Opto-Electronic Oscillators Sales by Type
5.3 Americas Opto-Electronic Oscillators Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Opto-Electronic Oscillators Sales by Region
6.1.1 APAC Opto-Electronic Oscillators Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Opto-Electronic Oscillators Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Opto-Electronic Oscillators Sales by Type
6.3 APAC Opto-Electronic Oscillators Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Opto-Electronic Oscillators by Country
7.1.1 Europe Opto-Electronic Oscillators Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Opto-Electronic Oscillators Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Opto-Electronic Oscillators Sales by Type
7.3 Europe Opto-Electronic Oscillators Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Opto-Electronic Oscillators by Country
8.1.1 Middle East & Africa Opto-Electronic Oscillators Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Opto-Electronic Oscillators Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Opto-Electronic Oscillators Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Opto-Electronic Oscillators Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Opto-Electronic Oscillators
10.3 Manufacturing Process Analysis of Opto-Electronic Oscillators
10.4 Industry Chain Structure of Opto-Electronic Oscillators
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Opto-Electronic Oscillators Distributors
11.3 Opto-Electronic Oscillators Customer
12 World Forecast Review for Opto-Electronic Oscillators by Geographic Region
12.1 Global Opto-Electronic Oscillators Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Opto-Electronic Oscillators Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Opto-Electronic Oscillators Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Opto-Electronic Oscillators Forecast by Type
12.7 Global Opto-Electronic Oscillators Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 OEwaves
13.1.1 OEwaves Company Information
13.1.2 OEwaves Opto-Electronic Oscillators Product Portfolios and Specifications
13.1.3 OEwaves Opto-Electronic Oscillators Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 OEwaves Main Business Overview
13.1.5 OEwaves Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion

※참고 정보

광전자 발진기(Opto-Electronic Oscillators, OEO)는 광학 시스템과 전자 시스템의 장점을 결합하여 매우 높은 성능의 RF(Radio Frequency) 및 마이크로파 신호를 생성하는 혁신적인 장치입니다. 이러한 OEO는 광신호와 전자 신호 간의 상호 변환을 통해 작동하며, 기존의 전자 발진기가 가지는 한계를 극복하고 새로운 응용 분야를 개척하고 있습니다.

OEO의 핵심 개념은 광학적으로 지연된 루프를 전자적으로 증폭하고 변조함으로써 매우 안정적이고 낮은 위상 잡음(phase noise)을 갖는 RF 신호를 생성하는 데 있습니다. 일반적으로 OEO는 광원(레이저 다이오드), 광 변조기, 광 검출기, 전자 증폭기, RF 필터, 그리고 지연선(delay line)으로 구성됩니다. 레이저 다이오드에서 생성된 광 신호는 RF 신호에 의해 광 변조기를 통해 변조됩니다. 이 변조된 광 신호는 광섬유와 같은 광학적 지연선을 통과하면서 시간 지연을 갖게 됩니다. 이후 광 검출기에서 이 광 신호는 다시 RF 신호로 변환됩니다. 이 RF 신호는 전자 증폭기를 통해 증폭되고, RF 필터를 통과하여 원하는 주파수 성분만 추출됩니다. 이렇게 생성된 RF 신호는 다시 광 변조기에 입력되어 루프를 형성함으로써 발진이 일어나게 됩니다. 이 루프 내에서 광학적 지연은 전체 시스템의 발진 주파수를 결정하는 중요한 요소로 작용합니다.

OEO의 가장 두드러진 특징 중 하나는 매우 낮은 위상 잡음 성능입니다. 위상 잡음은 발진기에서 발생하는 신호의 주파수 변동 또는 신호 품질 저하를 나타내는 중요한 지표입니다. OEO는 광섬유의 높은 대역폭과 낮은 손실 특성을 활용하고, 광학적 지연을 통해 전자기적 간섭에 덜 민감한 경로를 제공함으로써 전자 발진기 대비 월등히 낮은 위상 잡음을 달성할 수 있습니다. 이는 특히 고정밀 통신 시스템, 레이더 시스템, 계측 장비 등에서 요구되는 신호 무결성을 만족시키는 데 결정적인 역할을 합니다. 또한, OEO는 광대역 주파수에서 작동할 수 있으며, 주파수 동기화 및 튜닝이 용이하다는 장점도 가지고 있습니다. 광섬유 길이를 변화시키거나 전자적으로 제어 가능한 광 지연 소자를 사용함으로써 발진 주파수를 정밀하게 조절할 수 있습니다.

OEO는 그 구성 방식과 작동 원리에 따라 다양한 종류로 분류될 수 있습니다. 가장 기본적인 형태는 단일 루프 OEO(Single-Loop OEO)이며, 이는 앞서 설명한 기본적인 구성 요소로 이루어져 있습니다. 이 외에도 성능 향상을 위해 다중 루프 OEO(Multi-Loop OEO), 광학적으로 증폭된 루프 OEO(Optically Amplified OEO), 광대역 OEO(Broadband OEO), 그리고 위상 고정 루프(Phase-Locked Loop, PLL)를 통합한 OEO 등 다양한 변형이 존재합니다. 다중 루프 OEO는 여러 개의 지연 루프를 병렬 또는 직렬로 연결하여 위상 잡음 성능을 더욱 개선하거나 다양한 기능을 구현하는 데 사용됩니다. 광대역 OEO는 넓은 주파수 범위에서 안정적인 RF 신호를 생성할 수 있도록 설계되며, 이는 광대역 통신이나 레이더 애플리케이션에 중요합니다.

OEO의 독보적인 성능은 다양한 첨단 분야에서 광범위하게 활용됩니다. 통신 분야에서는 5G, 6G와 같은 차세대 이동통신 시스템에서 기지국 간의 고정밀 동기화 및 고성능 RF 신호 생성을 위해 OEO가 필수적으로 사용됩니다. 또한, 광통신망에서의 데이터 전송률 향상과 신호 품질 유지를 위해서도 중요한 역할을 합니다. 레이더 시스템에서는 낮은 위상 잡음 특성이 레이더의 탐지 거리와 해상도를 크게 향상시키므로, 고성능 군용 및 상업용 레이더 시스템에 OEO가 적용됩니다. 항공 우주 분야에서는 GPS(Global Positioning System)와 같은 위성 항법 시스템의 정밀도를 높이기 위한 클럭 소스로 사용되며, 또한 항공기나 위성에서 요구되는 혹독한 환경에서도 안정적인 작동을 보장하는 데 기여합니다. 이 외에도 무선 통신 시스템의 기저대역 신호 생성, 전자전(Electronic Warfare) 시스템, 고정밀 측정 장비, 과학 연구를 위한 고품질 RF 신호 소스 등 다양한 분야에서 OEO의 기술이 적용되고 있습니다.

OEO의 개발 및 성능 향상과 관련된 주요 기술로는 고성능 광 변조기 및 광 검출기 기술, 저잡음 레이저 소스 개발, 광섬유 지연선의 설계 및 제작 기술, 그리고 RF 회로 설계 기술 등이 있습니다. 특히, 전기 광학 변조기(Electro-optic Modulator)의 성능은 OEO의 대역폭과 변조 효율에 직접적인 영향을 미치며, 이를 개선하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 또한, 고효율, 저잡음 광 검출기의 개발은 변조된 광 신호를 효과적으로 RF 신호로 복원하는 데 중요합니다. 최근에는 집적화 기술의 발전으로 인해 OEO의 핵심 구성 요소들을 단일 광 집적 회로(Photonic Integrated Circuit, PIC)에 집적하는 연구가 진행되고 있으며, 이는 OEO의 소형화, 저전력화, 그리고 가격 경쟁력 확보에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 더 나아가, 머신러닝 및 인공지능 기술을 활용하여 OEO의 성능을 최적화하거나 새로운 OEO 구조를 설계하는 연구도 시도되고 있습니다. 이러한 기술적 진보는 OEO의 적용 범위를 더욱 확장하고 미래의 첨단 기술 발전에 중요한 역할을 할 것입니다.
보고서 이미지

※본 조사보고서 [글로벌 광전자 발진기 시장 2025-2031] (코드 : LPK23JU0224) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
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