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포토닉스 디바이스 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 예측, 기회 - 제품별, 용도별, 업계별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)

Photonics Devices Market - Global Industry Size, Share, Trends, Forecast and Opportunities, Segmented By Product, By Application, By Industry Vertical, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: TechSci Research | 페이지 정보: 영문 185 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 포토닉스 디바이스 시장은 2025년 9,699억 3,000만 달러에서 2031년까지 1조 4,442억 1,000만 달러로 확대하며, CAGR 6.86%를 기록할 것으로 예측되고 있습니다.

이들 디바이스는 광입자를 생성, 검출, 조작하기 위해 설계된 하드웨어 부품으로 구성되어 있으며, 통신에서 의료 진단에 이르기까지 다양한 용도로 활용되고 있습니다. 시장 성장의 기반은 고속 데이터 전송 인프라에 대한 세계 수요 증가와 에너지 절약형 조명 및 디스플레이 기술로의 중요한 전환입니다. 또한 정밀 제조 및 자동화 분야에서 광학 기술에 대한 산업 부문의 의존도가 높아짐에 따라 업계 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다. SPIE 2025 "광학 및 포토닉스 세계 산업 보고서"에 따르면 광학 및 포토닉스 핵심 부품의 세계 연간 매출은 2023년 3,450억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 9,699억 3,000만 달러
시장 규모 : 2031년 1조 4,442억 1,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 6.86%
가장 빠르게 성장하는 부문 의료 기술·생명과학
최대 시장 북미

시장 확대를 가로막는 주요 장벽은 광 패키징에 따른 막대한 비용과 기술적 복잡성입니다. 광학 부품과 전자회로를 통합하는 복잡한 공정은 매우 높은 정밀도가 요구되며, 제조 비용 증가와 생산 수율의 저하를 초래하는 경우가 많습니다. 이러한 기술적 장벽은 비용에 민감한 소비자 용도에서 첨단 포토닉 솔루션의 보급을 제한하고, 중소 제조업체의 확장성을 저해할 수 있습니다.

시장 성장 촉진요인

고속 데이터 전송에 대한 수요 가속화와 5G 네트워크의 확대는 세계 포토닉스 디바이스 시장의 주요 촉진요인으로 작용하고 있습니다. 인공지능, 클라우드 컴퓨팅과 같은 대역폭을 많이 소비하는 용도에 대응하기 위해 통신 인프라가 업데이트되면서 지연을 줄이는 첨단 광 트랜시버 및 상호 연결 기술에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 인프라 현대화는 차세대 네트워크의 급속한 성장으로 인해 두드러지게 나타나고 있으며, 이는 해당 부품의 주요 대상 시장을 정의하고 있습니다. GSMA가 2024년 2월 발표한 'The Mobile Economy 2024' 보고서에 따르면 2023년 말 기준 전 세계 5G 연결 건수는 16억 건에 달할 것으로 예상되며, 이에 따라 광 백홀 시스템의 광범위한 도입이 요구되고 있습니다. 이에 따라 하이퍼스케일 데이터센터는 증가하는 트래픽에 대응하기 위해 광 하드웨어에 대한 투자를 대폭 확대하고 있습니다. 브로드컴은 2024년 3월 회계연도 결산에서 네트워크 관련 매출이 전년 대비 46% 증가한 33억 달러에 달했다고 보고했는데, 이는 주로 AI 클러스터의 광 연결 시스템 도입에 힘입은 바 큽니다.

동시에 LiDAR와 광센서를 자동차의 첨단운전자보조시스템(ADAS)에 빠르게 통합하면서 뚜렷한 고성장 매출 채널을 창출하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 기존의 레이더와 카메라를 넘어 첨단 자율주행에 필요한 공간 정확도를 달성하기 위해 광학적 기반 LiDAR를 단계적으로 채택하고 있습니다. 이러한 기술적 진화는 주요 센서 공급업체들의 생산량 증가로 직접적으로 나타나고 있으며, 시제품 테스트에서 양산 시장으로의 상용화로 전환하고 있습니다. 예를 들어 Hesai Technology는 2024년 5월 보도자료를 통해 누적 50만 대 이상의 LiDAR 유닛을 출하했다고 발표했으며, 이는 현대 승용차 및 상용차에서 광센싱 기술 채택의 모멘텀이 증가하고 있음을 보여줍니다.

시장이 해결해야 할 과제

광 패키징에 필요한 막대한 비용과 첨단 기술은 시장 확대의 주요 장벽으로 작용하고 있으며, 특히 비용에 민감한 분야에서는 도입이 지연되고 있습니다. 표준 전자 패키징과 달리 광 패키징은 광학 부품과 전기 부품의 이질적인 통합을 서브미크론 단위의 정밀도로 요구합니다. 이러한 엄격한 요구사항은 고가의 전용 자동화 장비를 필요로 하고, 처리율 저하를 초래하여 양산용 민생 전자기기의 단가 제조비용이 매우 높은 수준에 머물러 있습니다. 그 결과, 업계는 틈새 고성능 응용 분야에서 대량 생산형 상업적 용도로 전환하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

또한 이러한 높은 기술적, 재무적 장벽은 시장 구조의 집중화를 촉진하여 신규 진출기업의 확장성을 크게 제한하고 있습니다. 고수율 포장 설비 구축에 필요한 막대한 설비 투자로 인해 중소기업이 기존 업계 리더과 효과적으로 경쟁하는 것을 방해하고 있습니다. 이러한 집중화는 시장 가치의 편중된 분포에 반영되어 SPIE 2025 '광학 및 포토닉스 세계 산업 보고서'에 따르면 2023년에는 약 6%의 기업이 전 세계 총매출의 86% 이상을 차지할 것으로 예측됩니다. 이러한 높은 집중도는 제조 및 패키징의 복잡성이 대다수 업계 참여자들의 성장 기회를 사실상 제한하고, 결과적으로 시장 전체의 다양성과 혁신 속도를 억제하고 있다는 사실을 보여줍니다.

시장 동향

양자 포토닉스의 상용화가 연구 환경에서 유틸리티 규모의 인프라로 전환되고 있는 가운데, 광학 부품의 중요한 수직계열화 분야가 확립되고 있습니다. 이러한 전환에는 광학적 상호연결을 채택한 내결함성 양자컴퓨터 구축을 위한 막대한 자본 투자가 수반되며, 이 분야는 표준 통신 기술과 차별화되는 분야입니다. 주요한 발전은 공공 부문 기관이 이 기술 개발을 가속화하기 위해 주권적 제조 능력을 확보하기 위해 움직였습니다는 점입니다. 예를 들어 호주 정부 산업과학자원부는 2024년 4월 세계 최초의 상용 양자컴퓨터 구축을 위해 PsiQuantum사에 약 9억 4,000만 호주달러를 지원한다고 밝혔습니다. 이를 위해 초저손실 도파관 및 단일 광자 검출기의 새로운 제조 기술이 필수적이며, 전문 벤더들에게 기존 시장을 넘어선 수입원 다변화를 가져다주고 있습니다.

동시에 업계에서는 전기 입출력 시스템에 내재된 전력 제한을 극복하기 위해 공동 패키지 광학(CPO)을 채택하고 있습니다. 컴퓨팅 부하가 증가함에 따라 표준 플러그형 트랜시버는 열적 병목현상에 직면하고 있으며, 로직 프로세서에 직접 인접한 포토닉 엔진의 통합이 요구되고 있습니다. 주요 반도체 기업은 차세대 아키텍처에서 구리 배선 인터커넥트를 대체할 수 있는 이러한 솔루션을 검증하고 있으며, 이는 부품 설계를 근본적으로 변화시킬 수 있습니다. 2024년 6월 인텔의 보도자료에 따르면 인텔은 초당 4테라비트(Tbps)의 양방향 데이터 전송을 지원할 수 있는 새로운 완전 통합형 광컴퓨팅 인터커넥트 칩셋을 발표했습니다. 이러한 발전으로 인해 공급망은 개별 모듈 조립에서 첨단 웨이퍼 레벨 이기종 통합 기술로 전환해야 하는 상황에 직면해 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 세계의 포토닉스 디바이스 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 포토닉스 디바이스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
  • 포토닉스 디바이스 시장의 최대 시장은 어디인가요?
  • 포토닉스 디바이스 시장의 주요 성장 촉진 요인은 무엇인가요?
  • 포토닉스 디바이스 시장이 직면한 주요 과제는 무엇인가요?
  • 포토닉스 디바이스 시장의 최근 동향은 무엇인가요?
  • 포토닉스 디바이스 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 포토닉스 디바이스 시장 전망

  • 시장 규모·예측
    • 금액별
  • 시장 점유율·예측
    • 제품별(LED, 레이저, 센서·검출기·촬상 디바이스, 광통신 시스템·부품, 가전제품·디바이스, 기타)
    • 용도별(디스플레이, 정보 통신 기술, 태양광발전, 의료 기술·생명과학, 계측·자동 시각, 조명, 생산 기술, 기타)
    • 업계별(건축·건설, 미디어·방송·통신, 민생·상업용 자동화, 의료, 보안·방위, 산업, 기타)
    • 지역별
    • 기업별(2025)
  • 시장 맵

제6장 북미의 포토닉스 디바이스 시장 전망

  • 시장 규모·예측
  • 시장 점유율·예측
  • 북미 : 국가별 분석
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코

제7장 유럽의 포토닉스 디바이스 시장 전망

  • 시장 규모·예측
  • 시장 점유율·예측
  • 유럽 : 국가별 분석
    • 독일
    • 프랑스
    • 영국
    • 이탈리아
    • 스페인

제8장 아시아태평양의 포토닉스 디바이스 시장 전망

  • 시장 규모·예측
  • 시장 점유율·예측
  • 아시아태평양 : 국가별 분석
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 호주

제9장 중동 및 아프리카의 포토닉스 디바이스 시장 전망

  • 시장 규모·예측
  • 시장 점유율·예측
  • 중동 및 아프리카 : 국가별 분석
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 남아프리카공화국

제10장 남미의 포토닉스 디바이스 시장 전망

  • 시장 규모·예측
  • 시장 점유율·예측
  • 남미 : 국가별 분석
    • 브라질
    • 콜롬비아
    • 아르헨티나

제11장 시장 역학

  • 촉진요인
  • 과제

제12장 시장 동향과 발전

  • 합병·인수
  • 제품 출시
  • 최근 동향

제13장 세계의 포토닉스 디바이스 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

  • 업계내 경쟁
  • 신규 참여의 가능성
  • 공급업체의 힘
  • 고객의 힘
  • 대체품의 위협

제15장 경쟁 구도

  • IPG Photonics Corporation
  • Innolume GmbH
  • Infinera Corporation
  • Hamamatsu Photonics
  • Finisar Corporation
  • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
  • Nikon Corporation
  • OHARA INC.
  • Signify N.V
  • Corning Inc.

제16장 전략적 제안

제17장 조사회사 소개·면책사항

KSA

The Global Photonics Devices Market is projected to expand from USD 969.93 Billion in 2025 to USD 1444.21 Billion by 2031, registering a CAGR of 6.86%. These devices consist of hardware components engineered to generate, detect, or manipulate light particles, serving diverse applications from telecommunications to medical diagnostics. Market growth is fundamentally underpinned by the rising global requirement for high-speed data transmission infrastructure and the critical transition toward energy-efficient lighting and display technologies. Furthermore, the industrial sector's dependence on optical technologies for precision manufacturing and automation continues to drive industry earnings. The SPIE 2025 Optics and Photonics Global Industry Report notes that global annual revenues from optics and photonics core components reached $345 billion in 2023.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 969.93 Billion
Market Size 2031USD 1444.21 Billion
CAGR 2026-20316.86%
Fastest Growing SegmentMedical Technology & Life Sciences
Largest MarketNorth America

A major obstacle hindering wider market growth is the significant cost and technical intricacy involved in photonic packaging. The complex procedure of integrating optical components with electronic circuits demands extreme precision, often resulting in increased manufacturing expenses and reduced production yields. This technical barrier can constrain the widespread adoption of advanced photonic solutions in cost-sensitive consumer applications and restrict scalability for smaller manufacturers.

Market Driver

The accelerating demand for high-speed data transmission and the expansion of 5G networks act as the primary catalyst for the global photonics devices market. As telecommunications infrastructure is upgraded to accommodate bandwidth-heavy applications such as artificial intelligence and cloud computing, there is an urgent requirement for advanced optical transceivers and interconnects that reduce latency. This infrastructure modernization is highlighted by the rapid growth of next-generation networks, which defines the core addressable market for these components. According to the GSMA's 'The Mobile Economy 2024' report from February 2024, global 5G connections hit 1.6 billion by the end of 2023, requiring extensive deployment of optical backhaul systems. Consequently, hyperscale data centers are significantly increasing investment in optical hardware to handle this rising traffic, with Broadcom Inc. reporting in its March 2024 results that networking revenue rose 46% year-over-year to $3.3 billion, driven largely by optical connectivity deployments in AI clusters.

Concurrently, the swift integration of LiDAR and optical sensors into automotive Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) is generating a distinct, high-growth revenue channel. Car manufacturers are progressively advancing beyond conventional radar and cameras, adopting photonic-based LiDAR to attain the spatial accuracy necessary for elevated levels of vehicle autonomy. This technical evolution is directly evidenced by the increasing production volumes of leading sensor suppliers, who are shifting from prototype testing to mass-market commercialization. For instance, Hesai Technology announced in a May 2024 press release that it had cumulatively shipped over 500,000 LiDAR units, demonstrating the gathering momentum of photonic sensing technology adoption in modern passenger and commercial vehicles.

Market Challenge

The substantial cost and technical sophistication required for photonic packaging serve as a major bottleneck for market expansion, specifically by delaying adoption in cost-sensitive sectors. In contrast to standard electronic packaging, photonic packaging necessitates the heterogeneous integration of optical and electrical components with sub-micron alignment precision. This exacting requirement calls for costly, specialized automated machinery and results in lower throughput rates, keeping per-unit manufacturing costs prohibitively high for mass-market consumer electronics. As a result, the industry faces difficulties in transitioning from niche, high-performance applications to high-volume commercial utilization.

Moreover, these high technical and financial hurdles foster a consolidated market structure that severely limits scalability for smaller market entrants. The significant capital expenditure needed to set up high-yield packaging facilities stops small-to-medium enterprises from effectively competing with established industry leaders. This consolidation is reflected in the skewed distribution of market value; according to the SPIE 2025 Optics and Photonics Global Industry Report, roughly 6% of companies accounted for over 86% of total global revenues in 2023. This high concentration ratio demonstrates how manufacturing and packaging complexities effectively cap growth opportunities for the vast majority of industry participants, thereby restricting overall market diversity and innovation rates.

Market Trends

The transition of quantum photonics commercialization from research environments to utility-scale infrastructure is establishing a critical vertical for optical components. This shift entails significant capital investment aimed at constructing fault-tolerant quantum computers that employ photonic interconnects, setting this segment apart from standard telecommunications. A key expansion was marked by public sector entities securing sovereign manufacturing capabilities to hasten this technology's development. For example, the Australian Government Department of Industry, Science and Resources announced in April 2024 a commitment of approximately $940 million AUD to PsiQuantum to build the world's first commercially useful quantum computer. This initiative necessitates novel fabrication techniques for ultra-low-loss waveguides and single-photon detectors, thereby diversifying revenue streams for specialized vendors beyond traditional markets.

Simultaneously, the industry is embracing Co-Packaged Optics (CPO) to overcome the power limitations inherent in electrical input/output systems. As computational workloads grow, standard pluggable transceivers encounter thermal bottlenecks, requiring the integration of photonic engines directly adjacent to logic processors. Major semiconductor companies are validating these solutions to supersede copper interconnects in next-generation architectures, which fundamentally alters component design. According to an Intel Corporation press release in June 2024, the company showcased a new fully integrated Optical Compute Interconnect Chiplet capable of supporting 4 Terabits per second (Tbps) of bidirectional data transfer. This progression compels the supply chain to pivot from discrete module assembly toward advanced wafer-level heterogeneous integration.

Key Market Players

  • IPG Photonics Corporation
  • Innolume GmbH
  • Infinera Corporation
  • Hamamatsu Photonics
  • Finisar Corporation
  • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
  • Nikon Corporation
  • OHARA INC.
  • Signify N.V
  • Corning Inc.

Report Scope

In this report, the Global Photonics Devices Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Photonics Devices Market, By Product

  • LED
  • Lasers Sensors Detectors & Imaging Devices
  • Optical Communication Systems & Components
  • Consumer Electronics & Devices
  • Others

Photonics Devices Market, By Application

  • Displays
  • Information & Communication Technology
  • Photovoltaic
  • Medical Technology & Life Sciences
  • Measurement & Automated Vision
  • Lighting
  • Production Technology
  • Others

Photonics Devices Market, By Industry Vertical

  • Building & Construction
  • Media Broadcasting & Telecommunication
  • Consumer & Business Automation
  • Medical
  • Security & Defence
  • Industrial
  • Others

Photonics Devices Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Photonics Devices Market.

Available Customizations:

Global Photonics Devices Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Photonics Devices Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Product (LED, Lasers Sensors Detectors & Imaging Devices, Optical Communication Systems & Components, Consumer Electronics & Devices, Others)
    • 5.2.2. By Application (Displays, Information & Communication Technology, Photovoltaic, Medical Technology & Life Sciences, Measurement & Automated Vision, Lighting, Production Technology, Others)
    • 5.2.3. By Industry Vertical (Building & Construction, Media Broadcasting & Telecommunication, Consumer & Business Automation, Medical, Security & Defence, Industrial, Others)
    • 5.2.4. By Region
    • 5.2.5. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Photonics Devices Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Product
    • 6.2.2. By Application
    • 6.2.3. By Industry Vertical
    • 6.2.4. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Photonics Devices Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Product
        • 6.3.1.2.2. By Application
        • 6.3.1.2.3. By Industry Vertical
    • 6.3.2. Canada Photonics Devices Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Product
        • 6.3.2.2.2. By Application
        • 6.3.2.2.3. By Industry Vertical
    • 6.3.3. Mexico Photonics Devices Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Product
        • 6.3.3.2.2. By Application
        • 6.3.3.2.3. By Industry Vertical

7. Europe Photonics Devices Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Product
    • 7.2.2. By Application
    • 7.2.3. By Industry Vertical
    • 7.2.4. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Photonics Devices Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Product
        • 7.3.1.2.2. By Application
        • 7.3.1.2.3. By Industry Vertical
    • 7.3.2. France Photonics Devices Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Product
        • 7.3.2.2.2. By Application
        • 7.3.2.2.3. By Industry Vertical
    • 7.3.3. United Kingdom Photonics Devices Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Product
        • 7.3.3.2.2. By Application
        • 7.3.3.2.3. By Industry Vertical
    • 7.3.4. Italy Photonics Devices Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Product
        • 7.3.4.2.2. By Application
        • 7.3.4.2.3. By Industry Vertical
    • 7.3.5. Spain Photonics Devices Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Product
        • 7.3.5.2.2. By Application
        • 7.3.5.2.3. By Industry Vertical

8. Asia Pacific Photonics Devices Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Product
    • 8.2.2. By Application
    • 8.2.3. By Industry Vertical
    • 8.2.4. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Photonics Devices Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Product
        • 8.3.1.2.2. By Application
        • 8.3.1.2.3. By Industry Vertical
    • 8.3.2. India Photonics Devices Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Product
        • 8.3.2.2.2. By Application
        • 8.3.2.2.3. By Industry Vertical
    • 8.3.3. Japan Photonics Devices Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Product
        • 8.3.3.2.2. By Application
        • 8.3.3.2.3. By Industry Vertical
    • 8.3.4. South Korea Photonics Devices Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Product
        • 8.3.4.2.2. By Application
        • 8.3.4.2.3. By Industry Vertical
    • 8.3.5. Australia Photonics Devices Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Product
        • 8.3.5.2.2. By Application
        • 8.3.5.2.3. By Industry Vertical

9. Middle East & Africa Photonics Devices Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Product
    • 9.2.2. By Application
    • 9.2.3. By Industry Vertical
    • 9.2.4. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Photonics Devices Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Product
        • 9.3.1.2.2. By Application
        • 9.3.1.2.3. By Industry Vertical
    • 9.3.2. UAE Photonics Devices Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Product
        • 9.3.2.2.2. By Application
        • 9.3.2.2.3. By Industry Vertical
    • 9.3.3. South Africa Photonics Devices Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Product
        • 9.3.3.2.2. By Application
        • 9.3.3.2.3. By Industry Vertical

10. South America Photonics Devices Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Product
    • 10.2.2. By Application
    • 10.2.3. By Industry Vertical
    • 10.2.4. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Photonics Devices Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Product
        • 10.3.1.2.2. By Application
        • 10.3.1.2.3. By Industry Vertical
    • 10.3.2. Colombia Photonics Devices Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Product
        • 10.3.2.2.2. By Application
        • 10.3.2.2.3. By Industry Vertical
    • 10.3.3. Argentina Photonics Devices Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Product
        • 10.3.3.2.2. By Application
        • 10.3.3.2.3. By Industry Vertical

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Photonics Devices Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. IPG Photonics Corporation
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Innolume GmbH
  • 15.3. Infinera Corporation
  • 15.4. Hamamatsu Photonics
  • 15.5. Finisar Corporation
  • 15.6. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
  • 15.7. Nikon Corporation
  • 15.8. OHARA INC.
  • 15.9. Signify N.V
  • 15.10. Corning Inc.

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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