"コヒーレント光機器市場 規模:
世界のコヒーレント光機器市場は、2025年から2032年にかけて約14.5%という堅調な年平均成長率(CAGR)を達成すると予測されています。この成長軌道により市場規模は大幅に拡大し、2025年の72億米ドルから2032年には推定182億米ドルに達すると予想されています。
コヒーレント光機器市場:主なハイライト
コヒーレント光機器市場は、様々な分野における高帯域幅データ伝送の需要の高まりを背景に、大幅な拡大を遂げています。主なハイライトとしては、5G導入の重要な役割、クラウドコンピューティング・インフラの継続的な拡大、そして世界的なデータセンターの急増などが挙げられます。データレートの高速化やスペクトル効率の向上といったコヒーレント技術の進歩は、イノベーションを推進しています。市場は、プラガブルコヒーレント光学系とインテリジェントオートメーションへの移行も特徴としており、ネットワークの柔軟性と運用効率の向上につながっています。戦略的パートナーシップと研究開発への投資の増加は、将来の接続性に関する課題への対応を目指したダイナミックな市場環境を形成しています。
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コヒーレント光機器市場の成長と発展に影響を与える主な要因とは?
コヒーレント光機器市場の成長と発展は、主にデータとシームレスな接続性に対する世界的な飽くなき需要を原動力とする、相互に関連する複数の要因に大きく影響されています。業界全体でデジタルトランスフォーメーションが加速し、消費者行動が変化するにつれ、基盤となるネットワークインフラは飛躍的に拡張する必要があり、高度な光ソリューションが不可欠です。信号劣化を最小限に抑えながら長距離伝送を可能にする優れた能力を持つコヒーレント光技術は、この環境において不可欠なものとなっています。
さらに、クラウドサービスの普及、コンテンツ配信ネットワークの拡大、そしてIoTやスマートシティに代表される、よりコネクテッドな世界への飽くなき進化は、ネットワーク容量に大きな圧力をかけています。そのため、テラビット規模のトラフィックを処理できるコヒーレント光機器の継続的なアップグレードと導入が不可欠です。変調方式の高速化、ボーレートの向上、スペクトル効率の向上といったコヒーレント光技術自体の技術進歩も、より堅牢で費用対効果の高いソリューションを提供することで市場を前進させる上で重要な役割を果たしています。
さらに、通信事業者、ハイパースケールデータセンター事業者、そしてエンタープライズネットワークが光ファイバーインフラのアップグレードに戦略的に投資していることも、重要な決定要因となっています。より高速で信頼性が高く、低遅延なサービスを提供しようとするサービスプロバイダー間の競争環境は、最新のコヒーレント光技術の採用を促進しています。ブロードバンドの拡大とデジタルインクルージョンを支援する規制枠組みも、ネットワークインフラの発展を促す環境を醸成することで間接的に貢献しています。
* データトラフィックの急激な増加: 主な推進力は、ビデオストリーミング、オンラインゲーム、ソーシャルメディア、クラウドサービスなどによる世界的なデータトラフィックの継続的な急増です。この膨大なデータを長距離にわたって効率的に伝送するには、コヒーレント光技術が不可欠です。
* 5Gネットワークの展開: 5Gネットワークの世界的な展開には、バックホールとフロントホールの容量を大幅に増強する必要があり、サービスプロバイダーは5Gの低遅延と高スループットの要求に対応するため、高帯域幅のコヒーレント光ソリューションへの多額の投資を迫られています。
* クラウドコンピューティングとデータセンターの拡張: クラウドコンピューティングの普及と、ハイパースケールおよびエンタープライズデータセンターの継続的な拡張には、堅牢なデータセンター間接続とデータセンター内リンクが必要です。コヒーレント光機器は、これらの重要な接続に必要な容量と距離を提供します。
* コヒーレント光学における技術の進歩: コヒーレントデジタル信号プロセッサ(DSP)、高次変調方式(64QAM、128QAMなど)、ボーレートの向上における継続的な革新により、スペクトル効率と波長あたりの容量が向上し、コヒーレントソリューションはより魅力的で費用対効果の高いものになっています。
* 低遅延と高信頼性の要求: 拡張現実(AR)、仮想現実(VR)、産業用IoTなどの最新アプリケーションでは、極めて低い遅延と高いネットワーク信頼性が求められます。コヒーレント光機器は、これらの厳しい性能要件を満たすのに最適です。
* ネットワークの近代化とアップグレード: 従来の光ネットワークは、現在および将来の帯域幅需要への対応がますます困難になっています。サービスプロバイダーは、容量、柔軟性、運用効率を向上させるため、大規模な近代化に取り組んでおり、古い機器をコヒーレントシステムに置き換えています。
* プラガブルコヒーレントオプティクスの登場: 小型で低消費電力、かつ相互運用可能なプラガブルコヒーレントモジュール(CFP2-DCO、QSFP-DDなど)の開発により、導入が簡素化され、コストが削減され、アクセスやメトロを含む様々なネットワークセグメントでの導入が拡大しています。
* 光ファイバーインフラの拡張: 光ファイバーネットワークは世界中で拡大を続け、より多くの家庭、企業、遠隔地に到達しています。これにより、これらの新しい光ファイバー導入を支えるコヒーレント光機器の市場規模が拡大しています。
AIとMLはコヒーレント光機器市場のトレンドにどのような影響を与えているのでしょうか?
人工知能(AI)と機械学習(ML)は、ネットワーク運用にかつてないレベルの自動化、最適化、予測機能をもたらすことで、コヒーレント光機器市場を着実に変革させています。これらの高度な技術は、単なる監視にとどまらず、リアルタイムで自己構成、自己修復、自己最適化を行う真にインテリジェントな光ネットワークの実現へと進化しています。この変化は、複雑化と大規模化が進む現代のネットワークを管理する上で極めて重要であり、人的介入は非現実的かつ非効率的になっています。
AI/MLの適用により、ネットワーク事業者は膨大な運用データからより深い洞察を引き出し、人間のオペレーターが見逃してしまう可能性のある微妙なパターンや異常を特定することができます。これにより、リソースの効率的な利用、プロアクティブな障害検出と隔離、運用コストの大幅な削減につながります。例えば、MLアルゴリズムは潜在的なネットワーク輻輳やハードウェア障害を予測できるため、サービスに影響が出る前に予防措置を講じることができ、ネットワークの信頼性とパフォーマンスを向上させることができます。
さらに、AIとMLはネットワークの計画と設計の進歩を推進し、コヒーレント光機器の配置と構成を最適化して、パフォーマンスと費用対効果を最大限に高めています。これらの技術は、動的な波長ルーティング、電力最適化、適応変調を促進し、変化するトラフィック状況下でもネットワークが最高効率で動作することを保証します。このインテリジェントな自動化は、ますます複雑化・動的化するネットワークインフラストラクチャを管理しながら、優れたサービス品質を提供したいネットワークサービスプロバイダーにとって、重要な差別化要因になりつつあります。
* 自動ネットワーク最適化: AIとMLのアルゴリズムは、ネットワークトラフィックパターン、信号品質、機器の性能をリアルタイムで分析し、コヒーレント光信号の変調方式、電力レベル、ルーティングパスなどのパラメータを動的に最適化します。これにより、スペクトル効率の向上、消費電力の削減、ネットワークスループットの向上につながります。
* 予知保全と異常検知: MLモデルは過去の運用データから学習し、コヒーレント光コンポーネントにおける潜在的な機器故障や性能低下を、発生前に予測できます。これにより、プロアクティブなメンテナンスが可能になり、ダウンタイムを最小限に抑え、ネットワークの信頼性を向上させることができます。
* インテリジェントな障害管理: AIは、複雑なコヒーレント光システムにおけるネットワーク問題の根本原因を迅速に特定し、障害の分離と解決を加速します。この機能により、平均修復時間(MTTR)が短縮され、ネットワーク全体の可用性が向上します。
* 強化されたネットワーク計画と設計: MLは、ネットワークトポロジ、トラフィック予測、パフォーマンスデータを分析し、コヒーレント光機器の設計と導入を最適化し、最適な容量割り当てとネットワークの耐障害性を確保するために使用できます。
* 適応型ネットワーク制御: AI駆動型オーケストレーションレイヤーは、変動するトラフィック需要や予期せぬイベントに応じてネットワークリソースを動的に調整し、コヒーレントパスを再構成することで、シームレスなサービス提供と光スペクトルの効率的な利用を実現します。
* セキュリティ体制の強化: MLアルゴリズムは、光ネットワーク内の異常なトラフィックパターンや不正アクセスの試みを識別し、潜在的な脅威をリアルタイムで検出・軽減することでセキュリティを強化します。
* 運用コスト(OpEx)の削減: AI/MLは、複雑なタスクの自動化、リソース利用の最適化、そしてプロアクティブな管理を可能にすることで、手動介入の必要性を大幅に削減し、サービスプロバイダーの運用コストを大幅に削減します。
* 自己修復型ネットワークの開発: 最終的な目標は、AIが人間の介入なしに問題を自動的に検出、診断し、是正措置を実施できる自己修復型光ネットワークです。これにより、高い耐障害性と自律性を備えたコヒーレント光インフラストラクチャが実現します。
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コヒーレント光機器市場の主な成長要因
コヒーレント光機器市場は、様々なネットワークセグメントにおける高帯域幅と高速データ伝送に対する世界的な需要の高まりによって主に牽引されています。高解像度ビデオストリーミングから高度なクラウドアプリケーション、拡張現実(AR)などの新興技術に至るまで、デジタルサービスの継続的な拡大には、堅牢で拡張性の高い光インフラが不可欠です。コヒーレント技術は、既存の光ファイバーケーブルの容量を最大限に活用し、新たな超大容量リンクの展開を可能にすることで、これらの需要に対応できる独自の立場にあります。
コヒーレント光学自体の技術進歩もまた、データレート、伝送距離、スペクトル効率の面で可能性の限界を押し広げる重要な触媒となっています。デジタル信号処理(DSP)とコンポーネントの小型化におけるイノベーションは、より強力かつコスト効率の高いソリューションへとつながっています。さらに、5Gネットワークの世界的な展開により、バックホールとフロントホールの容量が大幅に増加することが求められ、クラウドコンピューティング向けデータセンターの絶え間ない拡張も相まって、コヒーレント光機器に対するかつてないほどの需要が生まれ、将来を見据えたネットワークの基盤技術としての地位を確固たるものにしています。
* 帯域幅需要の急増: ビデオコンテンツ、クラウドサービス、そして新興アプリケーションによるデータトラフィックの急激な増加は、より大容量の光ネットワークへの需要を高めています。コヒーレント光機器は、光ファイバー容量を拡張する最も効率的な方法を提供します。
* 5G展開の加速: 5Gインフラの広範な導入には、増大するデータ量と低遅延要件に対応するために、メトロネットワークと長距離ネットワークの大規模なアップグレードが必要であり、5Gバックホールとフロントホールにはコヒーレント光技術が不可欠です。
* クラウドおよびハイパースケール・データセンターの拡張: クラウドコンピューティングの継続的な成長とハイパースケール・データセンターの構築には、堅牢で大容量の相互接続が求められています。コヒーレント光ソリューションは、これらの分散型データセンターを接続し、膨大なデータセンター内トラフィックをサポートするために不可欠です。
* コヒーレントDSPにおける技術革新: デジタル信号プロセッサ(DSP)の継続的な進歩により、より高いボーレート、より複雑な変調方式(例:1波長あたり400G、800G以上)、そしてパフォーマンスの向上が可能になり、ビットあたりのコストが削減され、市場での普及が促進されています。
* プラガブル・コヒーレント光技術への移行: コンパクトで電力効率が高く、相互運用可能なプラガブル・コヒーレント・モジュール(QSFP-DD、OSFPなど)の開発により、導入が簡素化され、運用コストが削減されるとともに、メトロやアクセスを含むより広範なネットワークセグメントへのコヒーレント技術の適用範囲が拡大します。
* 光ファイバーインフラ投資: 光ファイバーネットワークの拡張とアップグレード、より遠隔地への到達、都市部の接続性向上に向けた世界的な取り組みは、コヒーレント光伝送システムの導入に新たな機会を生み出しています。
* ネットワーク自動化とプログラマビリティへの需要: 現代のネットワークの複雑化に伴い、ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)とネットワーク機能仮想化(NFV)をサポートするコヒーレント光機器の導入が促進され、柔軟性、自動化、運用効率の向上が実現しています。
* エクスペリエンス品質(QoE)の向上: サービスプロバイダーは、優れたQoEの提供に常に取り組んでいます。コヒーレント光技術は、要求の厳しいアプリケーションや顧客満足度の維持に不可欠な、低遅延と高信頼性を実現します。
コヒーレント光学機器市場における最大の世界メーカーはどこですか?
ADVA 光ネットワーキング
アルカテル ルーセント
シエナ
シスコ システム
コリアント
ECI テレコム
エリクソン
富士通
ファーウェイ テクノロジー
インフィネラ株式会社
NEC
ノキア
セグメンテーション分析:
タイプ別:
モジュール/チップ
試験および測定機器
光アンプ
光学式スイッチ
アプリケーション別:
ネットワーキング
データセンター
OEM
コヒーレント光機器市場の発展を形作る要因
コヒーレント光機器市場は現在、業界トレンドの進化、ユーザー行動の変化、そして持続可能性への関心の高まりといった要因が重なり、大きな変革期を迎えています。業界における顕著なトレンドの一つは、データレートの向上とスペクトル効率の向上への飽くなき追求です。これは、1波長あたり800G、さらには1.2Tのソリューション開発に現れており、光伝送の限界を押し広げ、コヒーレントデジタル信号プロセッサ(DSP)や高度な変調技術といった基盤コンポーネント技術の革新を推進しています。また、市場では、オープンで分散型の光ネットワークへの大きな動きが見られます。このネットワークでは、コヒーレントトランスポンダを回線システムから独立して調達できるため、事業者はより柔軟で幅広い選択肢を得ることができます。
ストリーミングコンテンツ、クラウドベースのアプリケーション、そしてリアルタイムのインタラクティブ体験への飽くなき需要を特徴とするユーザー行動は、ネットワークアーキテクチャと、必要とされるコヒーレントソリューションの種類に直接的な影響を与えます。場所を問わず、ユビキタスで低遅延な接続が求められる中、ネットワーク事業者は、長距離配線のみに依存するのではなく、エッジに近い場所にコヒーレント光モジュールを導入せざるを得なくなっています。この変化は、より幅広いネットワーク要素に導入可能な、コンパクトで低消費電力、そしてコスト効率に優れたプラガブルコヒーレントモジュールの需要を促進しています。
さらに、持続可能性はコヒーレント光機器分野における設計および導入の意思決定に影響を与える重要な要素として浮上しています。事業者は、エネルギー消費量と運用コストを削減しながら環境への影響を最小限に抑えることを目指し、電力効率が高く設置面積が小さいソリューションをますます重視するようになっています。これにより、ビットあたりの消費電力を低減するコンポーネントとシステム設計の革新が促進され、従来のかさばる光トランスポートシステムから、より環境に優しくスケーラブルなネットワークを実現する高度なコヒーレント技術を活用した、よりコンパクトでエネルギー効率に優れたインテリジェントなソリューションへの大きな移行が促進されます。
* ディスアグリゲーションとオープンラインシステム: 光トランスポート層をネットワーク制御・管理から分離する傾向が強くなっています。このディスアグリゲーションとオープンラインシステム(OLS)の採用により、事業者は異なるベンダーのコヒーレントトランスポンダーを自由に組み合わせることができるようになり、柔軟性が向上し、ベンダーロックインの軽減につながる可能性があります。
* プラガブルコヒーレントオプティクスの普及: コンパクトで低消費電力、かつ相互運用可能なプラガブルコヒーレントモジュール(QSFP-DD、OSFPなど)への移行は、大きなトレンドとなっています。これらのモジュールは、導入を簡素化し、ハードウェアフットプリントを削減するとともに、コヒーレント技術をルーターやスイッチに直接統合することを可能にし、従来の長距離通信からメトロ、さらにはデータセンター相互接続(DCI)アプリケーションまで、コヒーレント伝送範囲を拡大します。
* 波長あたりのデータレート向上: 業界では波長あたりの容量増加が継続的に求められており、400Gおよび800Gコヒーレントソリューションの商用導入が一般的になりつつあります。研究開発は、DSP技術と変調技術の進歩を背景に、さらに高速(例:1.2T)の実現に注力しています。
* ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)とネットワーク自動化: SDNの原理を統合することで、コヒーレント光ネットワークのプログラムによる制御と自動化が可能になります。この移行により、帯域幅の動的なプロビジョニング、ネットワークリソースのリアルタイム最適化、自動障害管理が可能になり、運用の複雑さとコストが削減されます。
* 持続可能性とエネルギー効率: エネルギー消費と二酸化炭素排出量への懸念の高まりにより、より電力効率の高いコヒーレント光機器の開発が促進されています。メーカーは、ビットあたりの電力の削減、冷却ソリューションの最適化、そして物理的な設置面積の小さい機器の設計に注力することで、運用コストと環境への影響を低減しています。
* エッジコンピューティングと分散型データセンター: エッジコンピューティングの普及と、エンドユーザーに近い場所へのデータセンターの分散化により、短距離における堅牢で大容量の接続性が求められています。これにより、費用対効果の高いメトロコヒーレントソリューションとエッジノード間の直接接続の需要が高まっています。
* 相互運用性と標準化: 業界団体やコンソーシアム(Open ROADM、OIFなど)による、異なるベンダーのコヒーレント光機器間の相互運用性を促進する取り組みが活発化しています。この標準化は、より競争の激しい市場を促進し、シームレスなネットワーク統合を実現するために不可欠です。
* ネットワークインテリジェンスのための AI/ML 統合: ネットワーク監視、予測分析、障害検出、自動最適化における人工知能と機械学習の導入の増加により、コヒーレント光ネットワークの管理方法が変化し、よりインテリジェントで自己修復性の高いネットワークが実現しています。
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地域別ハイライト
コヒーレント光機器市場は、デジタルインフラ開発の程度、5Gやクラウドコンピューティングといった先進技術の導入率、そしてブロードバンド拡大に向けた政府投資などに大きく左右され、地域特有のダイナミクスを示しています。北米とヨーロッパは成熟市場であり、大手通信事業者による大規模なデータセンターの設置と継続的なネットワークアップグレードにより、最先端のコヒーレント技術が早期に導入されています。これらの地域は、堅調な経済とデジタルサービスに対する高い消費者需要に支えられ、特に長距離およびメトロアプリケーション向けの高速コヒーレントリンクの導入において、イノベーションをリードすることがよくあります。
アジア太平洋地域、特に中国、日本、韓国などの国々は、重要な成長エンジンとして際立っています。これは主に、5Gインフラの展開への巨額の投資、急速なデータセンター拡張、そして急速に拡大する膨大なインターネットユーザーベースによるものです。この地域は人口密度が高く、モバイルデータ消費量も増加しているため、大規模なコヒーレント光回線の導入が必要であり、メーカーにとって極めて重要な市場となっています。アジア太平洋地域の新興国も光ファイバーネットワークを急速に拡大しており、コヒーレント機器の導入に新たな機会を生み出しています。
ラテンアメリカ、中東、アフリカは、デジタルトランスフォーメーションへの取り組みを加速させており、基盤は小さいながらも有望な成長を示しています。海底ケーブル、陸上光ファイバーネットワーク、クラウドインフラへの投資は着実に増加しており、接続性の向上とデジタルサービスを支えるコヒーレント光機器の需要が高まっています。地域ごとに導入上の課題と機会は異なりますが、全体的な傾向として、コヒーレント技術を活用した大容量で効率的な光ネットワークへの世界的な移行が挙げられます。
* 北米:
* 主要地域/都市: アッシュバーン(バージニア州)、シリコンバレー(カリフォルニア州)、ダラス(テキサス州)、シカゴ(イリノイ州)などの大都市圏は、ハイパースケールデータセンター、コンテンツプロバイダー、大手通信事業者が集中しているため、重要なハブとなっています。
* 重要性: この地域は、クラウド導入、データセンター建設、高速コヒーレント技術(400G、800Gなど)の早期導入において、先進的な地域です。既存の広範な光ファイバーインフラと継続的なアップグレードにより、長距離、メトロ、データセンター相互接続(DCI)アプリケーション向けのコヒーレント光機器に対する需要が大幅に増加しています。
* ヨーロッパ:
* 主要地域/都市: ロンドン(英国)、フランクフルト(ドイツ)、アムステルダム(オランダ)、パリ(フランス)は、主要なインターネット・エクスチェンジ・ポイント、金融センター、クラウド・インフラ・ハブとしての役割を担う重要な地域です。
* 重要な理由: デジタル変革の取り組み、厳格なデータ規制、そしてFTTH(Fiber To The Home)の普及により、ヨーロッパでは国境を越えた接続の強化、クラウドサービスのサポート、そして国内バックボーンネットワークのアップグレードを実現するコヒーレント・ソリューションへの需要が高まっています。
* アジア太平洋地域:
* 主要地域/都市: 北京、上海、広州(中国)、東京(日本)、ソウル(韓国)、シンガポール、ムンバイ(インド)は非常に重要です。
* 重要な理由: この地域は、大規模な5Gの展開、急速なデータセンターの拡張、そしてデジタル化が進む膨大な人口に支えられ、最大かつ最も急速に成長している市場です。デジタルインクルージョンとスマートシティを推進する政府の取り組みも、国内および国際接続におけるコヒーレント光機器の需要を大きく押し上げています。
* 中南米地域:
* 主要地域/都市: サンパウロ(ブラジル)、メキシコシティ(メキシコ)、サンティアゴ(チリ)
* 重要な理由: 光ファイバーインフラ、海底ケーブルプロジェクト、クラウド導入への投資増加が成長を牽引しています。この地域は、接続ギャップの解消とネットワークの近代化に積極的に取り組んでおり、新たなコヒーレント展開の機会を創出しています。
* 中東・アフリカ(MEA):
* 主要地域/都市: ドバイ(UAE)、リヤド(サウジアラビア)、ヨハネスブルグ(南アフリカ)。
* 重要性: スマートシティ構想への政府の多額の投資、経済の多様化、そしてインターネット普及率の向上により、堅牢な光ネットワークの需要が加速しています。この地域は大陸間データトラフィックの重要な中継地点であり、大容量のコヒーレントシステムを必要としています。
よくある質問:
コヒーレント光機器市場の成長予測は?
世界のコヒーレント光機器市場は、2025年から2032年にかけて約14.5%の年平均成長率(CAGR)で大幅な成長を遂げると予測されています。この力強い成長軌道は、高帯域幅通信に対する世界的な需要の高まりとデジタルインフラの拡大を背景に、市場規模を2025年の72億米ドルから2032年には推定182億米ドルに押し上げると予想されています。
コヒーレント光機器市場を形成する主要なトレンドは?
主要なトレンドとしては、導入の簡素化とコスト効率向上を目的としたプラガブルコヒーレント光学系の採用増加、波長あたりのデータレート向上(例:800G以上)への継続的な取り組み、ネットワークの分散化への重点化などが挙げられます。柔軟性を高めるオープンラインシステム、そしてネットワークの自動最適化と予測保守のためのAI/MLの統合が進んでいます。さらに、持続可能性への懸念から、よりエネルギー効率の高いソリューションの開発が推進されています。
コヒーレント光機器市場で最も人気のあるタイプは何ですか?
市場は、データ伝送の基盤となるコンポーネントであるコヒーレントモジュール/チップ、ネットワークの展開と保守に不可欠な試験・計測機器、長距離の信号強度を高めるために使用される光増幅器、光信号の動的なルーティングと管理を可能にする光スイッチなど、大きく分けてタイプ分けされています。コヒーレントモジュール/チップは、次世代高速トランシーバーでの役割から、ますます人気が高まっています。
5Gはコヒーレント光機器市場にどのような影響を与えていますか?
5Gネットワークの展開は、コヒーレント光機器市場にとって大きな触媒となっています。5Gアプリケーションの膨大なデータ量と低遅延要件により、バックホールネットワークとフロントホールネットワークの大幅なアップグレードが求められています。コヒーレント光機器は、5Gインフラを支えるために必要な容量と効率を提供し、メトロおよび長距離コヒーレントソリューションへの大きな需要を牽引しています。
データセンターは市場の成長においてどのような役割を果たしていますか?
データセンター、特にハイパースケール施設やエンタープライズ施設は、コヒーレント光機器市場の重要な牽引役です。クラウドコンピューティング、コンテンツ配信ネットワーク、分散データアーキテクチャの普及により、堅牢で大容量のデータセンター間接続(DCI)が求められています。コヒーレント光ソリューションは、これらのデータセンターを様々な距離にわたって効率的に接続し、膨大なデータフローをサポートするために不可欠です。
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