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Globale planare Lichtwellen-Schaltungsteiler für Glasfaserkommunikationsmärkte, 2022

Jun 08, 2023Jun 08, 2023

Dublin, 8. Juni 2023 (GLOBE NEWSWIRE) – Der Bericht „Planar Lightwave Circuit (PLC) Splitters for Optical Fiber Communications: Global Market Forecast & Analysis, 2022 – 2032“ wurde hinzugefügtResearchAndMarkets.comAngebot.

Die Analyse und Prognose des weltweiten Marktverbrauchs von Planar Lightwave Circuit (PLC)-Splittern, die in Glasfaserkommunikationsanwendungen verwendet werden. Für die Zwecke dieser Studie geht der Herausgeber speziell auf den PLC-Splitter ein, der Wellenleiterschaltungen und ausgerichtete Glasfaser-Pigtails verwendet, die in ein Gehäuse integriert sind.

Die Informationen werden in leicht verständlichen Abbildungen und Texten dargestellt. Die Gründe für die prognostizierten Trends werden diskutiert. Der Bericht beschreibt auch die angewandte Marktforschungsmethodik und die wichtigsten Annahmen. Die verwendeten Begriffe, Akronyme und Abkürzungen werden definiert.

Es wird eine Liste ausgewählter Hersteller von Glasfaser-PLC-Splittern und verwandten Unternehmen bereitgestellt, zusammen mit einer Beschreibung der Arten von PLC-Splittern und verwandten Technologien, die sie ansprechen. Die Technologietrends anderer relevanter Glasfaserkomponenten und -geräte auf dem Glasfasermarkt werden vorgestellt.

Dieser Bericht bietet eine detaillierte Markt- und Technologieanalyse von PLC-Splittern, die größtenteils durch FTTx/Fiber-to-the-Home (FTTH) vorangetrieben werden und einen Trend zu Standardfertigungsprozessen aufweisen.

PLC-Splitter werden weiterhin eine wesentliche Rolle in Fiber-to-the-Home-Netzwerken (FTTH) spielen, indem sie die gemeinsame Nutzung einer einzigen passiven optischen Netzwerkschnittstelle (PON) durch viele Teilnehmer ermöglichen.

SPS-Splitter sind in kompakten Größen erhältlich; Daher können sie in Antennengeräten, Sockeln oder im Boden sowie in Rackmontage- oder anderen modulbasierten Mehrwertprodukten verwendet werden. Die Installation ist mit verschiedenen Steckertypen oder Spleißen einfach.

Optische Kommunikationsnetze kombinieren Sprache, Audio, Daten mit hoher und niedriger Geschwindigkeit, Video, Fernsehen (einschließlich interaktivem hochauflösendem 3D-Fernsehen) und eine andere spezialisierte Übertragung in einer einzigen integrierten Infrastruktur. Zur Infrastruktur gehören Enterprise Resource Planning (ERP)-Software für Unternehmen, Unified Messaging, webgestützte Callcenter und eine Vielzahl von Infrastrukturen für kleine Unternehmen.

Zur Wohnnutzung gehören Smart-TV (internetbasiertes Fernsehen), Cloud-basiertes Video-on-Demand (Netflix/Amazon), E-Commerce, Telearbeit in kleinen Büros/Heimbüros, Werbung, medizinische Überwachung, Überwachung der Altenpflege, Überwachung der Kinderbetreuung sowie Heim- und Heimbüros Bürosicherheit. Im Rahmen dieser Studie werden die meisten vorhandenen Kommunikationsmittel auf einem Internet-Backbone aufbauen. Die Gründe für diesen Übergang liegen in der Nachfrage. Kunden fordern höhere Geschwindigkeit, mehr Funktionalität und Zuverlässigkeit und erwarten natürlich eine „perfekte“ Servicequalität.

Planare Wellenleiterschaltungen (PWCs), auch als planare Lichtwellenschaltungen (PLCs) bezeichnet, umfassen zahlreiche aktive und passive funktionale Verwendungsmöglichkeiten für verpackte Module. Der langfristige Trend geht dahin, dass ein größerer Anteil der auf diskreten Schaltkreisen (Einzelfunktionen) basierenden PWCs/SPS durch planare Hybridgeräte (Mehrfachfunktionen) mit gleicher Leistung ersetzt wird.

Die meisten optischen Funktionen, wie Splitter, variable optische Dämpfungsglieder (VOAs) und Array-Wellenleiter (AWGs), werden derzeit entwickelt und implementiert und bilden eine diskrete (Einzelfunktion/monolithische) Komponentenintegration. Die Kombination der Verpackungs- und integrierten Optikaspekte der PWC-Technologie sorgt für eine attraktive und leistungsstarke Technologie für Geräte/Module, die mehrere (zwei oder mehr) Funktionen enthalten (integrierte Multifunktionsgeräte); Dadurch werden Größe, Gewicht und Kosten im Vergleich zu größeren, sperrigeren diskreten Geräten/Modulen reduziert.

Da die Nachfrage nach größeren Mengen optischer Kommunikationskomponenten zunimmt, werden Technologien, die sich für die Automatisierung von Montageprozessen eignen, einen wettbewerbsfähigen Herstellungs-/Kostenvorteil haben. Die Verwendung von Siliziumwafern beispielsweise greift weitgehend auf die Massenproduktionstechniken der kommerziellen Produktion integrierter Schaltkreise (IC) zurück, da bei der Herstellung von PWCs viele der gleichen Ausrüstungsteile und Prozesse zum Einsatz kommen.

In passive optische Glasfasernetze (FTTH/PONs) integrierte PLCs mit mehreren Funktionen versprechen einen beträchtlichen Markt. Der Biplexer ist ein All-in-One-Transponder, der die beiden Wellenlängen 1310 nm Upstream und 1490 nm Downstream umfasst. Es handelt sich um ein Endverbrauchsmodul, das auf der für PON erforderlichen planaren Wellenleitertechnologie basiert. Und einige Netzwerke verwenden eine Wellenlänge von 1550 nm für ein Kabel-TV-Overlay, wodurch Triplexer erforderlich werden.

Behandelte Hauptthemen:

1. Übersicht über die PLC-Splitter-Marktprognose1.1 Zusammenfassung1.2 Glasfasernetze1.3 Wachstumshemmnisse im US-amerikanischen Militär-/Regierungssektor1.4 COVID-19-Pandemie-Brief2. SPS-Splitter-Marktprognose, nach Herstellungsebene und Portanzahl-Konfiguration2.1 Übersicht2.2 SPS-Splitter - Komponentengerät (Kompaktgeräte)2.3 SPS-Splitter-Module3. PLC-Splitter-Marktprognose, nach Herstellungsebene, Split-Verhältnis und Anwendung3.1 Übersicht3.2 Passives optisches Netzwerk (PON) – FTTX-Netzwerke/Dienstanbieter (Telco/CATV)3.3 Glasfasertests/-messungen und Spezialanwendungen3.4 Private Unternehmensnetzwerke3.5 Raue Umgebung (Militär, Industrie, andere)4. PLC-Splitter-Technologie4.1 Übersicht4.2 SPS-Splitter – Komponentengerät (Röhre oder Kompaktbox)4.3 SPS-Splittermodule5. Firmenprofile – Ausgewählte SPS-Splitter oder verwandte Technologien

NeoPhotonics Corporation (siehe auch: Lumentum Operations LLC)

Go!Fotos (NSG)

Sindi Technologies Co., Ltd.

DAYTAI Network Technologies Company, Ltd (Hangzhou)

LEONI

Melbye Scandinavia (Raycore)

Kington Optic Company, Ltd. (Shenzhen)

Gould Fiber Optics (ein G&H-Unternehmen)

Sun Telecom Communication Company Limited

Fujikura Limited

6. Forschungs- und Analysemethodik6.1 Forschungs- und Analysemethodik 6.2 Annahmen der PLC-Splitter-Marktprognose7. Marktanalyse & Prognosedatenbank (Excel-Erklärung)

Erwähnte Unternehmen

AC Photonics, Incorporated

AD-net Technology Company, Ltd.

AFL (Tochtergesellschaft von Fujikura Limited)

AiDi Corporation

Aminite Technology Co. Ltd (Shenzhen)

Amphenol-Netzwerklösungen

Broadex-Technologien

Calix, Incorporated

ColorChip

CommScope Inc.

Corning Incorporated

DAYTAI Network Technologies Company, Ltd (Hangzhou)

Dierite Optoelectronics Technology Company, Ltd. (Jisngsu)

DYS Fiber Optic Technology Company, Ltd (Shenzhen)

Ostphotonik

Fiber Optic Communications, Inc. (FOCI)

Fiber Optical Component GmbH (FOC)

Fiberon Technologies, Incorporated

Fi-ra Photonics Company, Limited

FOCC Fiber Optic Company, Limited

Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (Fraunhofer-Gesellschaft

FS.COM

Fujikura Limited

Furukawa Electric Company Limited

Go!Fotos (NSG)

Gould Fiber Optics (ein G&H-Unternehmen)

Hanlan Technology Co., Ltd. (Hunan)

Haphit Limited

Hataken Company, Limited

Huawei Technologies Co., Ltd.

Huihong Technologies Limited

Hysolution Company, Ltd.

Intel

Kington Optic Company, Ltd. (Shenzhen)

Korea Ortron Corporation

LEAD Fiber Optics Company, Limited (LFO)

LEONI

Lumentum Operations LLC

Molex

Melbye Scandinavia (Raycore)

NeoPhotonics Corporation (siehe auch: Lumentum Operations LLC)

NTT Electronics Corporation (NEL)

NTT Group – NTT R&D – NTT Device Technology Laboratories

OMC Industry Company Limited (Shenzhen)

Optico Communication Company, Ltd. (Shenzhen)

Optone Technology Limited

Optoscribe Ltd.

Optotec

OZ Optics Incorporated

Photoon-Technologien

Photonic Manufacturing Service Ltd.

PPI Incorporated

Prysmian-Gruppe

Qingdao Applied Photonic Technologies Co., Ltd. (APT)

Qualfiber Technology Co., Ltd.

Erweiterte SENKO-Komponenten

Sindi Technologies Co., Ltd.

Sopto Technologies Co., Ltd (Hongan-Gruppe)

Spring Optical Communication Co., Ltd (Shenzhen)

SQS Vlaknova optika as

Sun Telecom Communication Company Limited

Sunma International Industry Ltd.

SYLEX, sro

T&S Communications Co., Ltd.

TING ESUN Kommunikationstechnologie Co., Ltd (Shenzhen)

Vertiv-Unternehmen

Wegoptik

WOORIRO Optical Telecom Company, Limited

Wuhan Wolon Communication Technology Co., Ltd. (Wolon)

Yilut Optical Communication Company (Wuhan)

Yuyao Jera Line Fitting Company, Ltd.

Zhaoye Optic-Electronic Technology Co. Ltd. (Hangzhou)

Weitere Informationen zu diesem Bericht finden Sie unter https://www.researchandmarkets.com/r/t9a2lp

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Die wichtigsten behandelten Themen von ResearchAndMarkets.com: 1. Überblick über die SPS-Splitter-Marktprognose 2. SPS-Splitter-Marktprognose nach Fertigungsebene und Portanzahl-Konfiguration 3. SPS-Splitter-Marktprognose nach Fertigungsebene, Split-Verhältnis und Anwendung 4. SPS-Splitter Technologie 5. Unternehmensprofile – Ausgewählte SPS-Splitter oder verwandte Technologien 6. Forschungs- und Analysemethodik 7. Marktanalyse und Prognosedatenbank (Excel-Erklärung) Auf ResearchAndMarkets.com erwähnte Unternehmen