全球同步光学网络市场估计值 2024年67.4亿美元 预计将达到 到2031年12.04亿美元显示复合年增长率 2024年至2031年占8.6%。 。 。 电信公司和大型企业越来越多地采用同步光学网络,以满足对带宽和高速数据传输需求的指数增长。
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预计在预测期间,市场将大幅增长。 传统的光学联网技术无法在速度和能力方面满足目前和未来的网络要求。 同步光学网络提供许多现代网络应用,如5G,人工智能,Things的互联网所需的更高带宽,低延迟和包级同步. 对此类应用的需求日益增加,因此全球对同步光学网络的需求增加。
越来越多地采用基于云的服务
全球同步光学网络市场正在大幅增长,原因是全球各行业越来越多地采用基于云的服务。 云计算使各种规模的组织如何提供信息技术服务和如何利用信息技术服务发生了革命性的变化。 公共云服务以具有竞争力的费率为企业提供了巨大的可扩展性和灵活性。 这增加了公司对云基础设施和应用的依赖。 随着更多的企业工作量和数字服务转移到云端,越来越需要高速网络,这些网络可以支持这种迁移,并使数据中心、云端平台和终端用户之间能够无缝连接。 具有提供对称带宽和低空通信能力的同步光学网络变得越来越重要. 这些网络帮助数据中心和云提供商实现飞行任务关键云应用所需的更高性能和连接。 这使云服务提供者能够在不同的地理位置迅速有效地扩大基础设施。 这推动了大型云平台内采用SON解决方案.
例如,2021年4月,上海成为全球首个部署全视网全市的城市. 在城市地区的任何地方,用户都能够与只有1毫秒的网络间隙保持稳定的连接。
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越来越多地部署5G技术推动同步光学网络市场增长的另一个关键动力是在世界范围内快速部署5G技术。 5G承诺提供大幅提升的移动宽带服务,具有超低潜伏性和大规模连通性. 然而,它也对连接核心网络和5G无线电站点的回程基础设施造成巨大压力。 同步网络已成为满足5G带宽要求指数增长的有效解决方案. 他们的对称能力使带宽密集的数据能够在核心网络中心和细胞站点之间无缝传输. 这有助于优化5G backhaul网络,并允许telcos在不中断的情况下升级核心基础设施. SON解决方案还支持5G网络的高性能前排应用,促进RoF和C-RAN等功能. 电信运营商增加5G的部署,以履行政府的任务和满足消费者对更快速度的需求,促进了对SON的长期投资。 该技术使telcos能够可靠和方便地更新网络和推出新时代服务。
2023年2月, GSMA (英语). 智能是移动行业及以外行业数据和分析的决定性来源,覆盖全球所有运营商,发布更新数据显示,5G连接预计将在2024年翻一番. 由于技术进步和2023年在30多个国家启动5G网络设施,这一增长加快了速度。 预计在2023年启动的网络中,约有15个是5G独立网络。
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市场挑战:初始投资和持续成本高同步光学网络市场面临的主要挑战之一是建立SONET基础设施所需的大量初始投资。 建立SONET网络需要大量资本支出,用于多轮驱动器和开关等硬件设备。 技术的定期升级也提高了投资成本。 此外,这种网络的维持和运作需要专业的熟练专业人员,这增加了业务开支。 市场还目睹了较廉价的替代光学联网技术,如光学运输网络的竞争加剧,这可能会阻碍市场的增长潜力。
市场机会: 加大智慧城市部署力度.
全球智能城市的发展为同步光学网络的采用提供了极好的机会。 智能城市利用数字连接实现各种城市系统的自动化和一体化。 同步光学网络(SONET)可以提供实现智能城市基础设施无缝连接所需的高容量光纤骨干. 根据预测,全球智能城市市场将从2020年的4,100亿美元增长到2025年的8,200亿美元以上,CAGR为14.7%。 智能城市的迅速扩散将刺激对同步光学网络部署的需求。
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透视,通过技术 - 日益需要更高的带宽 - 推动采用Dense波长分集技术在技术方面,由于能够支持更高的带宽需求,密集的波长分多路段预计将在2024年贡献67.2%的最高份额. Dense波长分割多轴使多个光学载体信号能够利用不同的波长被多轴化到单个光学纤维上. 与传统的时间分割多路交流技术相比,这大大增加了可用的带宽。 视频流、虚拟/强化现实、云计算和大数据分析等带宽密集型应用的持续增长,刺激了对更高网络能力的需求。 强度波长 多功能化正在日益成为网络运营商寻求可扩展和成本效益高的解决办法的首选选择,以提供比单一模式纤维的多功能能力。
透视,由于其在SONET基础设施中的重要作用,ByParts-光纤部分占据主导地位
在组件方面,光纤部分由于在同步光学网络基础设施中发挥核心作用,预计在2024年将贡献42.91%的最高份额. 光纤形成物理介质,在ADMs和DCSs等同步光学网络元素之间搭载光学信号. 它能够进行远距离传播,同时尽量减少信号损失和没有电磁干扰。 光纤的使用消除了重复光电光学转换的需要,从而提高了传输效率. 单模式光纤尤其成为建设高速同步光学网络所不可或缺的,因为即使是在超高比特速下,脉冲传播这种能力也微不足道。 正在大规模部署的Fiber-to-The-Home网络以及telecos的纤维深层举措不断提高光纤的需求。
Insights,by Industry Virtual - IT & Telecom 中高带宽网络的日益部署 垂直驱动部分增长
在工业纵向方面,由于大规模采用同步光学网络建设基础设施,预计信息技术和电信部分在2024年将占46.71%的最高份额。 电信网络处于数字化转型的核心,严重依赖高速光学网络实现无缝互联互通. 同步光学网络使IT和电信供应商能够提供带宽密集的应用程序和云服务,并具有载波级的可扩展性、冗余性和服务质量。 向5G的过渡也促使需要能够运输指数数据负荷的光学联网解决方案。 在企业方面,同步光学网络通过极其牢固、安全和低纬度的连通性,促进领先技术公司的飞行任务关键应用。
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在过去十年中,北美一直是市场主导地区,预计2024年将占35.98%的最高份额。 全球网络基础设施供应商和电信巨头的强大存在巩固了北美的领导地位。 AT&T、Verizon和CenturyLink等主要客户已经将大部分骨干和地铁网络转换为SON技术。 这为区域供应商提供了庞大的安装基地和可供升级的客户管道。 北美公司一直处于SON技术发展的前列. 主要销售商从其北美研发中心提供最富于特色的产品,确保本区域的网络能够早日获得最新的创新。
然而,亚太地区近年来已成为SON解决方案增长最快的市场,预计2024年将遵循同样的趋势,CAGR为11.82%. 本区域各发展中经济体迅速实现数字化正在推动对高能力网络进行大规模投资。 SON自动优化大型复杂网络的能力使它成为中国移动,NTT和Telstra等第1级航空母舰在建设5G基础设施时的首选升级路径. 国家一级有利于土著网络供应商的举措也推动了市场的发展。 例如,印度的网络设备任务和中国的"安全可控"政策加强了当地的SON供应商. 因此,全球供应商正在通过伙伴关系和收购扩大其亚太的存在。 本区域的大规模、积极的监管环境和电信现代化的需求为采用SON技术提供了重大的长期增长机会。
同步光学网络市场报告覆盖率
报告范围 | 细节 | ||
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基准年 : | 2023 (英语). | 2024年市场规模: | 6.74 Bn美元 (美元) |
历史数据: | 2019年至2023年统计用区划代码和城乡划分代码: to县. | 预测周期 : | 2024至2031年统计用区划代码和城乡划分代码: to县. |
2024至2031 CAGR期预测: | 8.6% | 2031 (英语). 数值预测 : | 12.04 Bn (单位:美元) |
覆盖的地理: |
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所涵盖的部分: |
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涵盖的公司: | ADVA光学联网SE、Alcatel-Lucent公司、Anritsu、Ciena公司、思科系统公司、Cypress半导体公司、ECI Telecom有限公司、爱立信公司、Fujtsu有限公司、Huawei技术有限公司、Infinera公司、JDSUniphase公司、Juniper网络公司、Microsemi公司、MRV通信公司、Nokia公司、Oscilloquartz、Smartoptics、Telefonktiebolaget LM Ericsson、Verizon通信公司、Zayo集团控股公司、ZTE公司 | ||
增长动力: |
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限制和挑战: |
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Uncover Macros and Micros Vetted on 75+ Parameters: Get Instant Access to Report
定义: 同步光学网络市场涉及同步光学网络(SONET)和同步数字级(SDH)设备的开发和销售. SONET和SDH技术促进多种信号和格式通过光纤网络高速数字传输. 这一市场上的关键产品包括光学线路终端、数字交叉连接系统、多路交流器和再生器,使电信承运人和企业能够利用光纤电缆高效地远距离传输大量数据。
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Monica Shevgan
Monica Shevgan is a Senior Management Consultant. She holds over 13 years of experience in market research and business consulting with expertise in Information and Communication Technology space. With a track record of delivering high quality insights that inform strategic decision making, she is dedicated to helping organizations achieve their business objectives. She has successfully authored and mentored numerous projects across various sectors, including advanced technologies, engineering, and transportation.
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