■ 영문 제목 : Photonic Integrated Circuit Market Report by Component (Lasers, MUX/DEMUX, Optical Amplifiers, Modulators, Attenuators, Detectors), Raw Material (Indium Phosphide (InP), Gallium Arsenide (GaAs), Lithium Niobate (LiNbO3), Silicon, Silica-on-Silicon), Integration (Monolithic Integration, Hybrid Integration, Module Integration), Application (Optical Fiber Communication, Optical Fiber Sensor, Biomedical, Quantum Computing), and Region 2024-2032 | |
![]() | ■ 상품 코드 : IMA05FE-Z1258 ■ 조사/발행회사 : IMARC ■ 발행일 : 2024년 8월 ■ 페이지수 : 135 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 전자 및 반도체 |
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■ 보고서 개요
전 세계 광자 집적 회로 시장 규모는 2023년에 116억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 17.67%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년에는 시장이 515억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 스토리지 산업의 확대, 의료 영상, 진단 및 광학 감지 분야의 광범위한 제품 애플리케이션, 라이다 시스템에 대한 수요 증가, 해저 및 위성 광통신 네트워크의 성장은 시장을 추진하는 요인 중 일부입니다.
포토닉 집적 회로(PIC)는 포토닉스 원리를 활용하여 다양한 광학 부품을 단일 칩에 통합하는 획기적인 기술입니다. 전자 집적 회로(IC)와 마찬가지로 PIC는 여러 기능을 단일 플랫폼에 통합합니다. 하지만 전기 신호 대신 광자(빛)를 조작하고 전송하여 통신, 데이터 통신 및 그 이상의 애플리케이션에 사용됩니다. 광원은 여러 가지 장점을 제공합니다. 매우 효율적이어서 기존 전자 회로보다 전력을 적게 소비하면서 높은 대역폭에서 데이터를 빠르게 전송할 수 있습니다. 또한 PIC는 본질적으로 전자기 간섭에 영향을 받지 않으며 신호 저하 없이 장거리에 걸쳐 데이터를 전송할 수 있습니다. 이러한 기능은 빠르고 안정적인 데이터 전송이 중요한 5G 네트워크와 같은 신흥 기술에서 특히 유용합니다. 또한 PIC는 개별 광자를 조작하는 것이 필수적인 양자 컴퓨팅 및 센싱과 같은 신흥 분야에서 중추적인 역할을 합니다. 소형화 및 성능 향상을 목표로 하는 산업에서 소형 크기와 확장성 덕분에 점점 더 필수적인 요소가 되고 있습니다. 기술이 발전함에 따라 더 빠르고 효율적이며 안전한 정보 교환에 대한 수요 증가에 대한 솔루션을 제공함으로써 데이터 처리 및 전송 방식에 혁신을 가져올 것으로 기대됩니다.
글로벌 시장은 특히 통신 및 데이터 센터에서 더 빠른 데이터 전송 속도에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 이에 따라 5G 네트워크의 급속한 확장과 6G로의 전환이 임박하면서 전례 없는 데이터 부하와 통신 속도를 처리하기 위해 포토닉스의 통합이 필요하며, 이는 PIC의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 양자 컴퓨팅 및 양자 통신과 같은 최첨단 기술의 출현은 개별 광자를 조작하고 제어하기 위해 PIC에 크게 의존하고 있으며, 이러한 분야에서 획기적인 발전을 가능하게 합니다. 또한 PIC 제조 기술의 확장성과 비용 효율성으로 인해 의료에서 자동차에 이르기까지 다양한 산업과 애플리케이션에서 이러한 디바이스에 대한 접근성이 점점 더 높아지고 있습니다. 에너지 소비 및 발열 감소와 같은 포토닉스의 환경적 장점은 전 세계적으로 지속 가능성을 추구하는 추세와 맞물려 업계가 친환경 솔루션을 모색하면서 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
포토닉 집적 회로 시장 동향/동인:
국방 부문 확대
국방 부문의 확장은 시장에 수많은 기회를 제공하고 있습니다. 현대의 군사 작전은 통신, 감시, 정밀 타겟팅을 위해 첨단 기술에 점점 더 의존하고 있습니다. PIC는 이러한 역량을 강화하는 데 중추적인 역할을 합니다. 군대에서는 안전한 고속 데이터 전송이 매우 중요합니다. PIC는 기존 전자 시스템에 비해 더 넓은 대역폭, 더 낮은 지연 시간, 향상된 보안을 제공하는 광통신 시스템을 가능하게 합니다. 이는 민감한 정보를 전송하고 운영 효율성을 유지하는 데 필수적입니다. 또한 레이저 기반 무기와 지향성 에너지 시스템의 개발에는 광 신호의 정밀한 제어가 필요합니다. PIC는 표적 지정 및 위협에 대한 대응과 같은 애플리케이션을 위해 레이저 빔을 조작하고 관리할 수 있게 해줍니다. 또한 PIC를 기반으로 하는 포토닉 센서는 고해상도 이미징, 적외선 감지, 라이더 기능을 제공하여 상황 인식을 향상시킵니다. 이러한 기술은 감시, 정찰 및 위협 탐지에 필수적입니다. 또한 PIC의 컴팩트한 크기와 통합 기능은 무인 항공기(UAV) 및 군인 착용 장비와 같이 공간이 제한적인 국방 분야에서 특히 유용합니다. 전 세계 국방 기관이 역량을 현대화함에 따라 PIC와 같은 첨단 포토닉 기술에 대한 수요가 계속 증가하고 있으며, 이는 국방 시스템의 핵심 구성 요소이자 시장 확대의 핵심 동력이 되고 있습니다.
포토닉스의 급속한 기술 발전
포토닉스의 급속한 기술 발전은 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 발전은 빛 기반 기술을 사용하여 데이터 처리, 통신 및 센싱과 관련하여 가능한 것의 경계를 지속적으로 넓히고 있습니다. 포토닉스는 5G, 데이터 센터, 장거리 광섬유와 같은 애플리케이션에서 데이터 전송에 대한 수요가 계속 증가하는 데 필수적인 고속 광통신 시스템의 개발을 가능하게 했습니다. PIC는 다양한 포토닉 구성 요소를 통합하는 기능을 통해 이러한 고속 데이터 전송을 가능하게 합니다. 제조 기술의 발전으로 더 작고 효율적인 PIC가 등장했습니다. 이러한 소형화는 모바일 기기, 생체 의료 기기, 항공 우주 기술처럼 공간이 제한된 애플리케이션에 필수적입니다. 또한 포토닉스는 양자 컴퓨팅, 양자 통신, LiDAR와 같은 신흥 기술의 초석입니다. PIC는 이러한 첨단 분야에서 광자를 조작하고 제어하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 포토닉스의 발전으로 환경 모니터링, 의료 및 보안 애플리케이션에서 더 민감하고 정확한 광학 센서가 개발되었습니다. 포토닉스 분야에서 기술 혁신이 계속 등장함에 따라 PIC의 다목적성과 효율성은 다양한 산업 분야의 원동력이 되어 시장이 지속적으로 성장하고 빛 기반 기술이 더욱 획기적으로 발전할 수 있는 발판을 마련하고 있습니다.
데이터 센터의 급속한 확장
데이터 센터의 급속한 확장이 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 점점 더 디지털화되는 세상에서 데이터 센터는 클라우드 컴퓨팅, 스토리지 및 인터넷 서비스의 중추로, 고속의 에너지 효율적이고 확장 가능한 솔루션을 요구하며, 이 모든 것이 PIC를 통해 강화됩니다. 데이터 센터는 방대한 양의 정보를 처리하기 위해 초고속 데이터 전송이 필요합니다. PIC는 데이터센터 내부 및 데이터센터 간 고속 광통신을 지원하여 지연 시간을 줄이고 전반적인 성능을 향상시킵니다. 데이터센터의 에너지 소비는 중요한 문제입니다. PIC는 전자 제품보다 전력 소비량이 적어 데이터센터가 에너지 효율 목표를 달성하고 운영 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 데이터센터가 증가하는 데이터 수요를 충족하기 위해 성장함에 따라 PIC는 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 컴팩트한 크기 덕분에 기존 데이터센터 인프라에 효율적으로 통합할 수 있습니다. PIC를 사용하는 광 인터커넥트는 데이터센터 내의 서버, 스위치, 라우터를 연결하고 데이터 흐름을 간소화하며 병목현상을 줄이는 데 필수적입니다. 디지털 서비스와 클라우드 컴퓨팅이 끊임없이 확장됨에 따라 효율적인 고성능 데이터센터에 대한 수요는 줄어들지 않고 있습니다. PIC는 이러한 변화의 최전선에서 데이터 센터의 성장과 최적화를 촉진하고 결과적으로 시장을 주도하고 있습니다.
광 집적 회로 산업 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 예측과 함께 글로벌 광 집적 회로 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 구성 요소, 원자재, 통합 및 애플리케이션을 기준으로 시장을 분류했습니다.
구성 요소별 분류:
– 레이저
– MUX/DEMUX
– 광 증폭기
– 변조기
– 감쇠기
– 디텍터
시장을 지배하는 레이저
이 보고서는 구성 요소에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 레이저, MUX/DEMUX, 광 증폭기, 변조기, 감쇠기 및 감지기가 포함됩니다. 보고서에 따르면 레이저가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
레이저는 PIC의 기본 구성 요소이며, 산업 전반의 다양한 애플리케이션에서 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 레이저는 PIC가 중요한 역할을 하는 광통신 시스템에 필수적인 요소입니다. 특히 5G 네트워크, 데이터 센터 및 장거리 광섬유에서 고속 데이터 전송에 대한 수요로 인해 PIC 내에서 보다 효율적이고 컴팩트한 레이저에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 이러한 레이저는 자율 주행 차량, 환경 모니터링, 산업 공정용 LiDAR 등 다양한 센싱 애플리케이션에 사용됩니다. 이러한 기술이 발전함에 따라 레이저를 통합한 PIC는 정밀도와 신뢰성을 위해 점점 더 필수적인 요소가 되고 있습니다.
또한 레이저는 진단, 수술, 이미징과 같은 의료 애플리케이션에서 중요한 역할을 합니다. 레이저를 통합하는 PIC는 소형화되고 비용 효율적인 솔루션을 제공하여 의료 분야에서 채택을 촉진합니다. 레이저는 방위 및 항공우주 분야에서 표적, 거리 측정, 통신에 사용됩니다. PIC를 통한 더 작고 효율적인 레이저 소스의 개발은 이러한 기능을 향상시킵니다. 레이저는 양자 컴퓨팅과 양자 통신의 기본입니다. 레이저가 포함된 PIC는 양자 정보 처리를 위한 광자 조작을 가능하게 합니다.
원자재별 분류:
– 인화인듐(InP)
– 갈륨 비소(GaAs)
– 리튬 니오베이트(LiNbO3)
– 실리콘
– 실리카 온 실리콘
인화인듐(InP)이 시장을 지배하다
이 보고서는 원재료를 기준으로 시장을 상세하게 분류하고 분석했습니다. 여기에는 인화인듐(InP), 갈륨비소(GaAs), 리튬니오베이트(LiNbO3), 실리콘 및 실리카 온 실리콘이 포함됩니다. 보고서에 따르면 인화인듐(InP)이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
인화인듐(InP)은 광집적회로(PIC) 시장의 성장을 이끄는 중추적인 원자재입니다. 뛰어난 광학 및 전자적 특성으로 잘 알려진 InP는 고성능 PIC를 제조하기 위한 기초 소재입니다. 넓은 밴드갭, 높은 전자 이동도, 광학 및 전자 부품과의 호환성 덕분에 광통신, 감지 및 컴퓨팅 애플리케이션에서 탁월한 PIC를 제작하는 데 선호되는 소재입니다.
InP 기반 PIC는 더 빠른 데이터 전송, 더 높은 대역폭, 향상된 에너지 효율을 지원하므로 5G 네트워크, 데이터 센터, LiDAR 시스템, 양자 컴퓨팅과 같은 신흥 기술에 필수적입니다. 첨단 광학 솔루션에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 InP를 원재료로 사용하는 것은 첨단 PIC 개발에서 그 중요성을 강조합니다. 이는 시장의 성장과 혁신에 크게 기여하고 있습니다.
통합에 의한 해체:
– 모놀리식 통합
– 하이브리드 통합
– 모듈 통합
모놀리식 통합이 시장을 지배하다
이 보고서는 통합에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 모놀리식 통합, 하이브리드 통합, 모듈 통합이 포함됩니다. 보고서에 따르면 모놀리식 통합이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
모놀리식 통합은 시장을 형성하는 중추적인 카테고리입니다. 이 접근 방식은 레이저, 도파관, 검출기 등 모든 광학 부품을 단일 반도체 기판에 통합합니다. 모놀리식 통합은 컴팩트한 크기, 고성능, 비용 효율성 등 몇 가지 주요 이점을 제공합니다.
모놀리식 통합을 통해 개발된 PIC는 뛰어난 수준의 통합과 효율성을 달성할 수 있으므로 데이터 센터, 통신 네트워크, 광학 감지 장치와 같이 공간, 전력, 정밀도가 중요한 애플리케이션에 이상적입니다. 이러한 접근 방식은 제조 공정을 간소화하고 정렬 오류의 위험을 줄이며 특정 애플리케이션에 맞는 고도로 맞춤화된 특수 PIC를 제작할 수 있게 해줍니다. 더 작고, 더 빠르고, 더 효율적인 포토닉 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 모놀리식 통합은 PIC 기술을 발전시키고 다양한 산업에서 그 입지를 확대하는 원동력이 되고 있습니다.
애플리케이션별 분류:
– 광섬유 통신
– 광섬유 센서
– 바이오메디컬
– 양자 컴퓨팅
광섬유 통신이 시장을 지배하다
이 보고서는 애플리케이션에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 광섬유 통신, 광섬유 센서, 바이오메디컬, 양자 컴퓨팅이 포함됩니다. 보고서에 따르면 광섬유 통신이 가장 큰 부분을 차지했습니다.
광섬유 통신은 광 집적 회로(PIC) 시장의 성장을 주도하는 주요 애플리케이션 중 하나입니다. PIC는 고속 데이터 전송, 인터넷 연결 및 통신 네트워크의 백본 역할을 하는 광섬유 통신 시스템에서 광범위하게 사용됩니다. PIC는 레이저, 변조기, 검출기, 도파관과 같은 광학 부품을 단일 칩에 통합하여 보다 효율적이고 비용 효율적인 광통신 솔루션을 구현합니다. 데이터 속도를 향상시키고 전력 소비를 줄이며 복잡한 광 신호의 관리를 용이하게 합니다.
데이터 트래픽의 지속적인 증가와 더 빠르고 안정적인 통신에 대한 필요성으로 인해 광섬유 통신에서 PIC에 대한 수요는 여전히 견고합니다. 5G와 그 이후의 기술이 발전함에 따라 PIC는 고용량, 저지연 광통신 네트워크에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 하며 이 중요한 애플리케이션 영역에서 시장 성장의 핵심 동력으로서 그 역할을 공고히 하고 있습니다.
지역별 분석
– 북미
o 미국
o 캐나다
– 아시아 태평양
o 중국
o 일본
o 인도
o 대한민국
o 호주
o 인도네시아
o 기타
– 유럽
o 독일
o 프랑스
o 영국
o 이탈리아
o 스페인
o 러시아
o 기타
– 라틴 아메리카
o 브라질
o 멕시코
o 기타
– 중동 및 아프리카
북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 뚜렷한 우위를 보이고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공했습니다. 보고서에 따르면 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
북미는 시장을 주도하는 주요 지역입니다. 기술 부문이 성장하고 연구 개발에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있어 PIC 혁신과 도입의 최전선에 서 있습니다. 이 지역에는 포토닉 기술 발전에 주력하는 선도적인 PIC 기업, 연구 기관, 대학이 밀집해 있습니다. 특히 데이터 센터, 통신 네트워크, 항공 우주 및 의료 분야에서 PIC가 폭넓게 활용되고 있습니다.
또한 초고속 인터넷, 데이터 분석, 5G 및 양자 컴퓨팅과 같은 신흥 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 PIC의 채택이 촉진되고 있습니다. 또한 인프라 개발에 대한 정부의 이니셔티브와 투자는 광통신 네트워크의 확장을 강화하여 보다 효율적이고 진보된 PIC 솔루션에 대한 필요성을 높이고 있습니다. 그 결과 북미는 글로벌 PIC 시장을 형성하는 데 중추적인 역할을 하고 있으며, 이 분야에서 혁신과 시장 성장을 위한 역동적인 허브로 남아 있습니다.
경쟁 환경:
상위 기업들은 여러 전략적 이니셔티브를 통해 시장 성장을 강화하고 있습니다. 이들은 연구 개발에 막대한 투자를 하며 끊임없이 PIC 기술의 경계를 넓히고 있습니다. 이들은 새로운 재료, 제조 공정 및 설계 방법론을 개발하여 혁신을 이루어 성능 향상, 비용 절감 및 애플리케이션 확대로 이어집니다. 또한 이러한 기업들은 통신, 데이터 센터, 의료, 항공우주 등 다양한 산업에 적합한 광범위한 PIC 제품을 제공합니다. 이러한 다각화는 시장의 범위를 넓히고 다양한 고객의 요구를 충족합니다. 대기업, 학술 기관 및 연구 기관과의 협력은 PIC 기술의 개발과 채택을 향상시킵니다. 이러한 파트너십은 혁신과 시장 성장을 촉진합니다. 또한 상위 기업들은 주요 시장에서 영업 및 제조 사업을 운영하며 글로벌 입지를 확보하고 있는 경우가 많습니다. 이러한 글로벌 입지는 시장 침투를 용이하게 하고 전 세계 고객에게 적시에 제품을 제공할 수 있도록 합니다. 또한, 이들은 교육 이니셔티브에 적극적으로 참여하여 PIC의 이점과 활용에 대한 인식을 높이는 데 도움을 줍니다. 이러한 지원 활동은 시장 교육에 기여하고 수요를 촉진합니다. 이러한 기업들은 맞춤형 솔루션과 컨설팅 서비스를 제공하여 특정 고객 요구 사항을 충족하도록 PIC 설계를 조정함으로써 시장 영향력을 더욱 확대하고 있습니다. 또한 선도 기업들은 엄격한 품질 표준과 인증을 준수하여 제품의 신뢰성과 성능에 대한 신뢰를 심어주고 있습니다.
이 보고서는 광 집적 회로 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업에 대한 자세한 프로필도 제공되었습니다.
– Broadcom Inc.
– ColorChip Ltd.
– 하마마츠 포토닉스 K.K.
– II-VI Incorporated
– 인피네라 주식회사
– 인텔 주식회사
– 라이오닉스 인터내셔널
– POET Technologies
– VLC 포토닉스 S.L. (히타치 주식회사).
최근 개발:
– 2023년 8월, 브로드컴은 업계에서 가장 안전하고 밀도가 높은 7세대 64G 파이버 채널 디렉터인 512포트 및 256포트 브로케이드 X7 디렉터의 출시를 발표했습니다.
– 2023년 8월, Hamamatsu Photonics KK는 미니 분광기 전용으로 제작된 개선된 소프트웨어 도구 버전인 TOKUSPEC 1.3.0을 출시했습니다.
– 2022년 9월, II-VI는 초고해상도 원격 측정 모듈 또는 광학 채널 모니터(UHR-OCM)를 출시했습니다.
이 보고서의 주요 질문에 대한 답변
1. 글로벌 포토닉 집적 회로 시장의 규모는 어느 정도인가요?
2. 2024-2032 년 동안 글로벌 광 집적 회로 시장의 예상 성장률은 얼마입니까?
3. 글로벌 광 집적 회로 시장을 이끄는 주요 요인은 무엇입니까?
4. COVID-19가 글로벌 광 집적 회로 시장에 미친 영향은 무엇입니까?
5. 구성 요소에 따른 글로벌 광 집적 회로 시장의 세분화는 무엇입니까?
6. 원자재에 따른 글로벌 광 집적 회로 시장의 세분화는 무엇입니까?
7. 통합을 기반으로 한 글로벌 광 집적 회로 시장의 세분화는 무엇입니까?
8. 애플리케이션을 기반으로 한 글로벌 광 집적 회로 시장의 세분화는 무엇입니까?
9. 글로벌 광 집적 회로 시장의 주요 지역은 무엇입니까?
10. 글로벌 광 집적 회로 시장의 주요 업체 / 회사는 누구입니까?

■ 보고서 목차
1 머리말 표 1: 글로벌: 광 집적 회로 시장: 주요 산업 하이라이트, 2023년 및 2032년 표 2: 글로벌: 광 집적 회로 시장 전망: 구성 요소별 분류 (백만 US$), 2024-2032년 표 3: 글로벌: 포토닉 집적 회로 시장 전망: 원자재 별 분류 (백만 US$), 2024-2032년 표 4 : 글로벌 : 광 집적 회로 시장 전망: 통합 별 분류 (백만 US$), 2024-2032년 표 5 : 글로벌 : 광자 집적 회로 시장 전망: 애플리케이션 별 분류 (백만 US$), 2024-2032년 표 6 : 글로벌 : 광자 집적 회로 시장 전망: 지역별 분류 (백만 US$), 2024-2032년 표 7 : 글로벌 : 광자 집적 회로 시장: 경쟁 구조 표 8 : 글로벌 : 광 집적 회로 시장: 주요 기업 그림 1: 글로벌: 광 집적 회로 시장: 주요 동인 및 과제 그림 2: 글로벌: 광 집적 회로 시장: 매출 가치(미화 10억 달러), 2018-2023년 그림 3: 글로벌: 광 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(미화 10억 달러), 2024-2032년 그림 4: 글로벌: 포토닉 집적 회로 시장: 구성 요소별 분류(%), 2023년 그림 5: 글로벌: 포토닉 집적 회로 시장: 원자재 별 분류 (%), 2023 년 그림 6 : 글로벌 : 광 집적 회로 시장: 통합 별 분류 (%), 2023 년 그림 7 : 글로벌 : 광 집적 회로 시장: 애플리케이션 별 분류 (%), 2023 년 그림 8 : 글로벌 : 광 집적 회로 시장: 지역별 세분화 (%), 2023 년 그림 9 : 글로벌 : 광 집적 회로 (레이저) 시장: 판매 가치 (백만 달러), 2018 및 2023 년 그림 10 : 글로벌 : 광 집적 회로 (레이저) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 11: 글로벌: 광 집적 회로(MUX/DEMUX) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 12: 글로벌: 광 집적 회로(MUX/DEMUX) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 13 : 글로벌 : 광 집적 회로 (광 증폭기) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018 및 2023년 그림 14 : 글로벌 : 광 집적 회로 (광 증폭기) 시장 예측: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 15 : 글로벌 : 광 집적 회로 (변조기) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 16: 글로벌: 광 집적 회로(모듈레이터) 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 17 : 글로벌 : 광 집적 회로 (감쇠기) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 18 : 글로벌 : 광 집적 회로 (감쇠기) 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 19 : 글로벌 : 광자 집적 회로 (감지기) 시장: 매출 가치 (백만 US$), 2018 및 2023년 그림 20 : 글로벌 : 광 집적 회로 (감지기) 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 21: 글로벌: 포토닉 집적 회로(인화인듐(InP)) 시장 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 22: 글로벌: 포토닉 집적 회로(인화인듐(InP)) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 23: 글로벌: 광 집적 회로(갈륨 비소(GaAs)) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018 및 2023년 그림 24 : 글로벌 : 광 집적 회로 (갈륨 비소 (GaAs)) 시장 예측: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 25: 글로벌: 광 집적 회로(리튬 니오베이트(LiNbO3)) 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 26: 글로벌: 광 집적 회로 (리튬 니오베이트 (LiNbO3)) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 27: 글로벌: 광 집적 회로(실리콘) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 28: 글로벌: 광 집적 회로 (실리콘) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 29: 글로벌: 광 집적 회로 (실리콘 온 실리콘) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 30: 글로벌: 광 집적 회로(실리카 온 실리콘) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 31: 글로벌: 광 집적 회로(모놀리식 통합) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 32: 글로벌: 포토닉 집적 회로(모놀리식 통합) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 33: 글로벌: 광 집적 회로 (하이브리드 통합) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 34: 글로벌: 광 집적 회로 (하이브리드 통합) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 35: 글로벌: 광 집적 회로 (모듈 통합) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 36: 글로벌: 광 집적 회로 (모듈 통합) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 37: 글로벌: 광 집적 회로 (광섬유 통신) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 38: 글로벌 : 광 집적 회로 (광섬유 통신) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 39: 글로벌 : 광 집적 회로 (광섬유 센서) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 40: 글로벌 : 광 집적 회로 (광섬유 센서) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 41: 글로벌: 광 집적 회로 (바이오 메디컬) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 42: 글로벌: 포토닉 집적 회로 (바이오메디컬) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 43: 글로벌: 광 집적 회로 (양자 컴퓨팅) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 44: 글로벌: 포토닉 집적 회로(양자 컴퓨팅) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 45: 북미: 광자 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 46: 북미: 포토닉 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 47: 미국: 포토닉 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 48: 미국: 포토닉 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 49: 캐나다: 포토닉 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 50: 캐나다: 포토닉 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 51: 아시아 태평양: 포토닉 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 52: 아시아 태평양: 포토닉 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 53: 중국: 광 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 54: 중국: 광 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 55: 일본: 포토닉 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 56: 일본: 포토닉 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 57: 인도: 포토닉 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 58: 인도: 포토닉 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 59: 대한민국: 포토닉 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 60: 대한민국: 광 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 61: 호주 포토닉 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 62: 호주 호주: 광 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 63: 인도네시아: 광 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 64: 인도네시아: 포토닉 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 65: 기타: 포토닉 집적 회로 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 66: 기타: 포토닉 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 67: 유럽: 포토닉 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 68: 유럽 포토닉 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 69: 독일: 포토닉 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 70: 독일: 포토닉 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 71: 프랑스: 포토닉 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 72: 프랑스: 광 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 73: 영국: 포토닉 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 74: 영국: 포토닉 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 75: 이탈리아: 포토닉 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 76: 이탈리아: 포토닉 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 77: 스페인: 광 집적 회로 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 78: 스페인: 광 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 79: 러시아: 광 집적 회로 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 80: 러시아: 광 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 81: 기타: 포토닉 집적 회로 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 82: 기타: 포토닉 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 83: 라틴 아메리카: 광 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 84: 라틴 아메리카: 광 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 85: 브라질: 광 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 86: 브라질: 광 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 87: 멕시코: 광 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 88: 멕시코: 포토닉 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 89: 기타: 광자 집적 회로 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 90: 기타: 포토닉 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 91: 중동 및 아프리카: 광자 집적 회로 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 92: 중동 및 아프리카: 광 집적 회로 시장: 국가별 매출 비중 (%), 2023년 그림 93: 중동 및 아프리카: 광 집적 회로 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 94: 글로벌: 광 집적 회로 산업 SWOT 분석 그림 95: 글로벌: 광 집적 회로 산업 가치 사슬 분석 그림 96: 글로벌: 광 집적 회로 산업 포터의 다섯 가지 힘 분석 The global photonic integrated circuit market size reached US$ 11.6 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 51.5 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 17.67% during 2024-2032. The expanding cloud computing and data storage industry, the widespread product applications in medical imaging, diagnostics, and optical sensing, the increasing demand for Lidar systems, and the growth of undersea and satellite optical communication networks are some of the factors propelling the market. A photonic integrated circuit (PIC) is a groundbreaking technology that harnesses photonics principles to integrate various optical components onto a single chip. Like electronic integrated circuits (ICs), PICs consolidate multiple functions onto a single platform. Still, instead of electrical signals, they manipulate and transmit photons (light) for telecommunications, data communication, and beyond applications. They offer several advantages. They are highly efficient, enabling rapid data transmission at high bandwidths while consuming less power than traditional electronic circuits. Additionally, PICs are inherently immune to electromagnetic interference and can transmit data over longer distances without signal degradation. These features are particularly valuable in emerging technologies like 5G networks, where fast and reliable data transmission is critical. Moreover, PICs play a pivotal role in emerging fields like quantum computing and sensing, where manipulating individual photons is essential. Their compact size and scalability make them increasingly essential in industries aiming for miniaturization and increased performance. As technology advances, they are poised to revolutionize how we process and transmit data, offering solutions to the ever-growing demand for faster, more efficient, and more secure information exchange. The global market is majorly driven by the increasing demand for higher data transmission rates, particularly in telecommunications and data centers. In line with this, the rapid expansion of 5G networks and the looming transition to 6G require the integration of photonics to handle unprecedented data loads and communication speeds, further fueling the adoption of PICs. Furthermore, the emergence of cutting-edge technologies like quantum computing and quantum communication relies heavily on PICs to manipulate and control individual photons, enabling groundbreaking advancements in these fields. Besides, PIC manufacturing techniques' scalability and cost-effectiveness make these devices increasingly accessible to a broader range of industries and applications, from healthcare to automotive. The environmental advantages of photonics, such as reduced energy consumption and heat generation, align with the global push for sustainability, driving the market's growth as industries seek eco-friendly solutions. Photonic Integrated Circuit Market Trends/Drivers: Expanding defense sector The expanding defense sector is offering numerous opportunities for the market. Modern military operations increasingly rely on advanced technology for communication, surveillance, and precision targeting. PICs play a pivotal role in enhancing these capabilities. In the military, secure and high-speed data transmission is crucial. PICs enable optical communication systems that offer greater bandwidth, lower latency, and enhanced security compared to traditional electronic systems. This is vital for transmitting sensitive information and maintaining operational effectiveness. Furthermore, the development of laser-based weaponry and directed energy systems requires precise control of optical signals. PICs enable the manipulation and management of laser beams for applications like target designation and countermeasures against threats. Moreover, the photonic sensors, often based on PICs, enhance situational awareness by providing high-resolution imaging, infrared sensing, and Lidar capabilities. These technologies are essential for surveillance, reconnaissance, and threat detection. Besides, PICs' compact size and integration capabilities are especially valuable in defense applications where space is limited, such as in unmanned aerial vehicles (UAVs) and soldier-worn equipment. As defense agencies worldwide modernize their capabilities, the demand for advanced photonic technologies like PICs continues to grow, making them a critical component of defense systems and a key driver for the market's expansion. Rapid technological advancements in photonics Rapid technological advancements in photonics are favorably impacting the market. These advancements continually push the boundaries of what is possible regarding data processing, communication, and sensing using light-based technologies. Photonics has enabled the development of high-speed optical communication systems, essential for the ever-increasing demand for data transmission in applications like 5G, data centers, and long-distance fiber optics. PICs facilitate these high data rates with their ability to integrate various photonic components. Advancements in manufacturing techniques have led to smaller and more efficient PICs. This miniaturization is essential for limited space applications like mobile devices, biomedical devices, and aerospace technology. Furthermore, photonics is a cornerstone of emerging technologies like quantum computing, quantum communication, and LiDAR. PICs are central in manipulating and controlling photons in these cutting-edge fields. Photonics advancements have led to more sensitive and accurate optical sensors in environmental monitoring, healthcare, and security applications. As technological innovations continue to emerge in photonics, the versatility and efficiency of PICs make them a driving force in various industries, positioning the market for sustained growth and further breakthroughs in light-based technologies. Rapid expansion of data centers The rapid expansion of data centers is fueling the market growth. In an increasingly digital world, data centers are the backbone of cloud computing, storage, and internet services, demanding high-speed, energy-efficient, and scalable solutions, all enriched by PICs. Data centers require lightning-fast data transmission to handle massive volumes of information. PICs enable high-speed optical communication within and between data centers, reducing latency and improving overall performance. The energy consumption of data centers is a significant concern. PICs consume less power than their electronic counterparts, helping data centers achieve energy efficiency goals and reduce operational costs. As data centers grow to meet escalating data demands, PICs provide a scalable solution. Their compact nature allows for efficient integration into existing data center infrastructures. Photonic interconnects using PICs are essential for connecting servers, switches, and routers within data centers, streamlining data flow, and reducing bottlenecks. With the relentless expansion of digital services and cloud computing, the demand for efficient, high-performance data centers remains unabated. PICs are at the forefront of this transformation, facilitating the growth and optimization of data centers and, consequently, driving the market. Photonic Integrated Circuit Industry Segmentation: IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the global photonic integrated circuit market report, along with forecasts at the global, regional and country levels for 2024-2032. Our report has categorized the market based on component, raw material, integration, and application. Breakup by Component: • Lasers • MUX/DEMUX • Optical Amplifiers • Modulators • Attenuators • Detectors Lasers dominates the market The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the component. This includes lasers, MUX/DEMUX, optical amplifiers, modulators, attenuators, and detectors. According to the report, lasers represented the largest segment. Lasers are fundamental components within PICs, and their role is pivotal in various applications across industries. They are integral to optical communication systems, where PICs play a vital role. The demand for high-speed data transmission, especially in 5G networks, data centers, and long-haul fiber optics, drives the need for more efficient and compact lasers within PICs. They are used in various sensing applications, including LiDAR for autonomous vehicles, environmental monitoring, and industrial processes. As these technologies advance, PICs incorporating lasers become increasingly essential for precision and reliability. Furthermore, lasers play a crucial role in medical applications, such as diagnostics, surgery, and imaging. PICs that integrate lasers offer miniaturized and cost-effective solutions, promoting their adoption in the healthcare sector. They are used for targeting, range finding, and communications in defense and aerospace applications. The development of more compact and efficient laser sources through PICs enhances these capabilities. They are fundamental to quantum computing and quantum communication. PICs with lasers enable the manipulation of photons for quantum information processing. Breakup by Raw Material: • Indium Phosphide (InP) • Gallium Arsenide (GaAs) • Lithium Niobate (LiNbO3) • Silicon • Silica-on-Silicon Indium phosphide (InP) dominates the market The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the raw material. This includes indium phosphide (InP), gallium arsenide (GaAs), lithium niobate (LiNbO3), silicon, and silica-on-silicon. According to the report, indium phosphide (InP) represented the largest segment. Indium Phosphide (InP) is a pivotal raw material driving the growth of the photonic integrated circuit (PIC) market. Known for its exceptional optical and electronic properties, InP is a foundation for manufacturing high-performance PICs. Its wide bandgap, high electron mobility, and compatibility with optical and electronic components make it a preferred choice for creating PICs that excel in optical communication, sensing, and computing applications. InP-based PICs enable faster data transmission, higher bandwidths, and improved energy efficiency, making them crucial for emerging technologies like 5G networks, data centers, LiDAR systems, and quantum computing. As demand for advanced optical solutions continues to rise, the utilization of InP as a raw material underscores its significance in the development of cutting-edge PICs. It contributes substantially to the market's growth and innovation. Breakup by Integration: • Monolithic Integration • Hybrid Integration • Module Integration Monolithic integration dominates the market The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the integration. This includes monolithic integration, hybrid integration, and module integration. According to the report, monolithic integration represented the largest segment. Monolithic integration is a pivotal category shaping the market. This approach integrates all optical components, such as lasers, waveguides, and detectors, onto a single semiconductor substrate. Monolithic integration offers several key advantages, including compact size, high performance, and cost-effectiveness. PICs developed through monolithic integration can achieve superior levels of integration and efficiency, making them ideal for applications where space, power, and precision are critical, such as data centers, telecommunications networks, and optical sensing devices. This approach simplifies manufacturing processes, reduces the risk of alignment errors, and enables the creation of highly customized and specialized PICs tailored to specific applications. As the demand for smaller, faster, and more efficient photonic solutions grows, monolithic integration remains a driving force in advancing PIC technology and expanding its presence across various industries. Breakup by Application: • Optical Fiber Communication • Optical Fiber Sensor • Biomedical • Quantum Computing Optical fiber communication dominates the market The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the application. This includes optical fiber communication, optical fiber sensor, biomedical, and quantum computing. According to the report, optical fiber communication represented the largest segment. Optical fiber communication is one of the primary applications propelling the growth of the photonic integrated circuit (PIC) market. PICs find extensive use in optical fiber communication systems, serving as the backbone for high-speed data transmission, internet connectivity, and telecommunication networks. PICs enable more efficient and cost-effective optical communication solutions by integrating optical components like lasers, modulators, detectors, and waveguides onto a single chip. They enhance data rates, reduce power consumption, and facilitate the management of complex optical signals. With the continuous expansion of data traffic and the need for faster and more reliable communication, the demand for PICs in optical fiber communication remains robust. As technologies like 5G and beyond evolve, PICs are instrumental in meeting the growing demands for high-capacity and low-latency optical communication networks, solidifying their role as a key driver of market growth in this critical application domain. Breakup by Region: • North America o United States o Canada • Asia-Pacific o China o Japan o India o South Korea o Australia o Indonesia o Others • Europe o Germany o France o United Kingdom o Italy o Spain o Russia o Others • Latin America o Brazil o Mexico o Others • Middle East and Africa North America exhibits a clear dominance, accounting for the largest market share The market research report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America accounted for the largest market share. North America serves as a prominent region driving the market. With its growing technology sector and robust investments in research and development, it is at the forefront of PIC innovation and adoption. The region boasts a strong presence of leading PIC companies, research institutions, and universities focused on advancing photonic technologies. PICs find wide-ranging applications here, particularly in data centers, telecommunications networks, aerospace, and healthcare. Furthermore, the growing demand for high-speed internet, data analytics, and emerging technologies like 5G and quantum computing fuels the adoption of PICs. Besides, government initiatives and investments in infrastructure development bolster the expansion of optical communication networks, driving the need for more efficient and advanced PIC solutions. As a result, North America plays a pivotal role in shaping the global PIC market and remains a dynamic hub for innovation and market growth in this domain. Competitive Landscape: Top companies are strengthening market growth through several strategic initiatives. They invest heavily in research and development, constantly pushing the boundaries of PIC technology. They innovate by developing new materials, manufacturing processes, and design methodologies, leading to improved performance, reduced costs, and expanded applications. Furthermore, these companies offer a wide range of PIC products catering to diverse industries such as telecommunications, data centers, healthcare, and aerospace. This diversification expands the market's reach and addresses various customer needs. Collaboration with industry giants, academic institutions, and research organizations enhances the development and adoption of PIC technology. These partnerships foster innovation and market growth. Moreover, the top companies often have a global presence, with sales and manufacturing operations in key markets. This global footprint facilitates market penetration and ensures timely delivery to customers worldwide. Besides, they actively engage in educational initiatives, helping raise awareness about the benefits and applications of PICs. This outreach contributes to market education and fosters demand. These companies provide customized solutions and consultancy services, tailoring PIC designs to meet specific customer requirements, further expanding their market influence. Additionally, the leading companies adhere to stringent quality standards and certifications, instilling trust in their products' reliability and performance. The report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the photonic integrated circuit market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. • Broadcom Inc. • ColorChip Ltd. • Hamamatsu Photonics K.K. • II-VI Incorporated • Infinera Corporation • Intel Corporation • LioniX International • POET Technologies • VLC Photonics S.L. (Hitachi Ltd.). Recent Developments: • In August 2023, Broadcom Inc. announced the availability of the industry's most secure and highest density Gen 7 64G Fibre Channel Director— the 512-port and 256-port Brocade X7 Directors. • In August 2023, Hamamatsu Photonics KK introduced TOKUSPEC 1.3.0, an improved software tool version exclusively crafted for its mini-spectrometers. • In September 2022, II-VI Incorporated introduced an ultrahigh-resolution telemetry module, or optical channel monitor (UHR-OCM). Key Questions Answered in This Report 1. How big is the global photonic integrated circuit market? 2. What is the expected growth rate of the global photonic integrated circuit market during 2024-2032? 3. What are the key factors driving the global photonic integrated circuit market? 4. What has been the impact of COVID-19 on the global photonic integrated circuit market? 5. What is the breakup of the global photonic integrated circuit market based on the component? 6. What is the breakup of the global photonic integrated circuit market based on the raw material? 7. What is the breakup of the global photonic integrated circuit market based on the integration? 8. What is the breakup of the global photonic integrated circuit market based on the application? 9. What are the key regions in the global photonic integrated circuit market? 10. Who are the key players/companies in the global photonic integrated circuit market? |
※본 조사보고서 [세계의 광 집적 회로 시장 : 구성 요소별 (레이저, MUX / DEMUX, 광 증폭기, 변조기, 감쇠기, 감지기), 원료 (인화 인듐 (InP), 갈륨 비소 (GaAs), 리튬 니오 베이트 (LiNbO3), 실리콘, 실리카 온 실리콘), 통합 (모놀리식 통합, 하이브리드 통합, 모듈 통합), 애플리케이션 (광섬유 통신, 광섬유 센서, 생물 의학, 양자 컴퓨팅) 및 지역 2024-2032 년)] (코드 : IMA05FE-Z1258) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
※본 조사보고서 [세계의 광 집적 회로 시장 : 구성 요소별 (레이저, MUX / DEMUX, 광 증폭기, 변조기, 감쇠기, 감지기), 원료 (인화 인듐 (InP), 갈륨 비소 (GaAs), 리튬 니오 베이트 (LiNbO3), 실리콘, 실리카 온 실리콘), 통합 (모놀리식 통합, 하이브리드 통합, 모듈 통합), 애플리케이션 (광섬유 통신, 광섬유 센서, 생물 의학, 양자 컴퓨팅) 및 지역 2024-2032 년)] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |
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