Marché des émetteurs-récepteurs optiques 5G – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmentés par type (émetteurs-récepteurs 25G, émetteurs-récepteurs 50G, émetteurs-récepteurs 100G, émetteurs-récepteurs 200G, émetteurs-récepteurs 400G), par facteur de forme (SFP28, SFP56, QSFP28, autres), par distance (1 à 10 km, 10 à 100 km, plus de 100 km), par infrastruct

Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format

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Marché des émetteurs-récepteurs optiques 5G – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmentés par type (émetteurs-récepteurs 25G, émetteurs-récepteurs 50G, émetteurs-récepteurs 100G, émetteurs-récepteurs 200G, émetteurs-récepteurs 400G), par facteur de forme (SFP28, SFP56, QSFP28, autres), par distance (1 à 10 km, 10 à 100 km, plus de 100 km), par infrastruct

Période de prévision2024-2028
Taille du marché (2022)1,26 milliard USD
TCAC (2023-2028)30,14 %
Segment à la croissance la plus rapideÉmetteurs-récepteurs 25G
Marché le plus importantAmérique du Nord

MIR IT and Telecom

Aperçu du marché

Le marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques 5G était évalué à 1,26 milliard USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 30,14 % jusqu'en 2028.

Principaux moteurs du marché

Demande croissante de données à haut débit

Le marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques 5G connaît une croissance robuste, tirée par la demande croissante de services de données à haut débit. Dans notre monde de plus en plus numérique, où le streaming, la visioconférence, le cloud computing et les appareils IoT font désormais partie intégrante de la vie quotidienne, le besoin d'une connectivité plus rapide et plus fiable est primordial. Cette augmentation de la consommation de données est un facteur important pour l'adoption de la technologie 5G et, par conséquent, des émetteurs-récepteurs optiques 5G.

La prolifération du streaming vidéo haute définition, des jeux en ligne et du travail à distance a entraîné une augmentation du trafic de données. Les réseaux traditionnels ont du mal à répondre aux demandes de bande passante, ce qui entraîne des vitesses plus lentes et une congestion du réseau. La technologie 5G, avec ses débits de données nettement plus élevés et sa latence plus faible, est la réponse à ce problème. Les émetteurs-récepteurs optiques 5G, en tant que composant essentiel des réseaux 5G, permettent la transmission de vastes quantités de données à des vitesses fulgurantes.

L'un des principaux avantages des émetteurs-récepteurs optiques 5G est leur capacité à prendre en charge des débits de données plus élevés sur de plus longues distances par rapport aux solutions traditionnelles à base de cuivre. Cela les rend indispensables pour le déploiement des réseaux 5G, en particulier dans les zones urbaines densément peuplées où la connectivité à haut débit est très demandée.

En outre, l'Internet des objets (IoT) est un autre moteur du besoin de données à haut débit. Avec des milliards d'appareils IoT qui devraient être connectés à Internet, les réseaux 5G et les émetteurs-récepteurs optiques sont essentiels pour fournir la bande passante requise et la faible latence pour prendre en charge ces appareils et les données qu'ils génèrent. En résumé, la demande croissante de services de données à haut débit, alimentée par la montée en flèche de la consommation de données, l'essor des applications gourmandes en bande passante et la croissance de l'IoT, est un moteur majeur qui propulse le marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques 5G.

Expansion et adoption du réseau 5G

Un autre moteur important du marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques 5G est l'expansion et l'adoption rapides des réseaux 5G dans le monde entier. La 5G représente un bond en avant transformateur dans la technologie mobile, promettant non seulement des vitesses de données plus rapides, mais aussi une latence plus faible, une capacité réseau accrue et la prise en charge d'un large éventail d'applications. Cette évolution de la technologie des réseaux stimule la demande d'émetteurs-récepteurs optiques 5G de plusieurs manières. Tout d'abord, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services investissent massivement dans le déploiement d'infrastructures 5G pour répondre à la demande croissante de services mobiles avancés. Ce déploiement comprend la mise à niveau des réseaux existants et la construction de nouvelles infrastructures 5G. Les émetteurs-récepteurs optiques 5G jouent un rôle crucial dans ces déploiements en fournissant la connectivité haut débit, à faible latence et fiable dont les réseaux 5G ont besoin. Deuxièmement, à mesure que les réseaux 5G se développent, le besoin de connexions backhaul et fronthaul à haute capacité devient plus prononcé. Les émetteurs-récepteurs optiques 5G jouent un rôle essentiel dans l'établissement de ces connexions, garantissant que les données peuvent circuler de manière transparente entre les tours de téléphonie mobile, les centres de données et les appareils des utilisateurs finaux. La capacité des émetteurs-récepteurs optiques à transmettre des données sur de longues distances avec une dégradation minimale du signal les rend indispensables pour créer l'épine dorsale robuste des réseaux 5G. Troisièmement, l'adoption de la 5G ne se limite pas aux smartphones grand public. Elle s'étend à un large éventail d'industries, notamment la santé, l'automobile, la fabrication et les villes intelligentes, qui intègrent toutes la technologie 5G dans leurs opérations. Cette gamme diversifiée d'applications nécessite des configurations de réseau spécialisées et une fiabilité accrue, ce qui accroît encore la demande d'émetteurs-récepteurs optiques 5G personnalisés.

En conclusion, l'expansion et l'adoption mondiales des réseaux 5G, alimentées par le besoin d'une connectivité mobile plus rapide et plus performante, stimulent la croissance du marché des émetteurs-récepteurs optiques 5G en tant que composant essentiel de l'infrastructure 5G.


MIR Segment1

Densification et amélioration de la capacité du réseau

La densification et l'amélioration de la capacité du réseau sont des moteurs essentiels de la croissance du marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques 5G. Alors que la demande de données et de connectivité à haut débit continue d'augmenter, les opérateurs de réseau sont confrontés au défi d'augmenter la capacité et la couverture du réseau.

Pour répondre à ces demandes, les opérateurs de réseau déploient davantage de sites cellulaires et augmentent la densité de leurs réseaux. Cette stratégie, appelée densification du réseau, consiste à placer davantage de petites cellules et de stations de base dans les zones à fort trafic. Cependant, cette approche nécessite des solutions de connectivité efficaces et de grande capacité, et c'est là que les émetteurs-récepteurs optiques 5G entrent en jeu. Les émetteurs-récepteurs optiques 5G sont essentiels pour fournir les connexions de liaison haut débit et haute capacité nécessaires pour interconnecter ces sites cellulaires densément déployés. Ils permettent la transmission transparente des données entre les petites cellules, les macrocellules et le réseau central, garantissant aux utilisateurs une connectivité cohérente et de haute qualité.

En outre, l'amélioration de la capacité est un aspect crucial de l'évolution du réseau 5G. Avec la prolifération des applications gourmandes en données et l'émergence de technologies telles que la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR), les opérateurs de réseau doivent continuellement augmenter la capacité de leur réseau. Les émetteurs-récepteurs optiques 5G prennent en charge le déploiement de techniques de modulation avancées et de bandes de fréquences plus élevées, permettant aux réseaux d'atteindre une capacité et des débits de données plus importants. De plus, la demande de communication à faible latence pour des applications telles que les véhicules autonomes et la chirurgie à distance nécessite une infrastructure réseau hautement réactive et fiable. Les émetteurs-récepteurs optiques 5G permettent la transmission de données avec une latence ultra-faible, ce qui les rend essentiels pour répondre aux exigences strictes des applications sensibles à la latence.

En conclusion, la densification du réseau et l'amélioration de la capacité sont des forces motrices du marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques 5G, car elles nécessitent le déploiement de solutions de connectivité fiables, à haute capacité et à faible latence pour répondre aux demandes évolutives des réseaux 5G.

Principaux défis du marché

Coûts et investissement dans les infrastructures

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques 5G est le coût important associé au déploiement et à la mise à niveau de l'infrastructure nécessaire. La transition vers la technologie 5G exige des investissements substantiels dans les équipements de réseau, y compris les émetteurs-récepteurs optiques, pour prendre en charge les débits de données plus élevés et la capacité accrue promise par les réseaux 5G.

Les émetteurs-récepteurs optiques 5G eux-mêmes peuvent être coûteux à fabriquer, en particulier lorsqu'ils intègrent des technologies avancées telles que l'optique cohérente pour la transmission longue distance. De plus, le déploiement d'infrastructures de fibre optique, essentielles pour connecter les sites cellulaires 5G et prendre en charge les connexions backhaul et fronthaul à haut débit, nécessite des investissements en capital substantiels. Cela comprend l'installation de nouveaux câbles à fibre optique, d'équipements à fibre optique et les coûts de main-d'œuvre associés. De plus, le coût de mise à niveau de l'infrastructure existante pour accueillir les capacités 5G pose un défi pour de nombreux opérateurs de réseau, en particulier dans les régions dotées de vastes réseaux existants. La nécessité de moderniser les sites cellulaires existants avec des émetteurs-récepteurs compatibles 5G et des connexions par fibre optique s'ajoute aux dépenses globales. Pour de nombreux opérateurs de réseau, ces coûts initiaux peuvent constituer un obstacle important à l'entrée et à l'expansion, en particulier pour les petits acteurs. Surmonter ce défi financier et trouver des moyens rentables de déployer et de maintenir l'infrastructure d'émetteur-récepteur optique 5G est crucial pour la croissance et l'adoption continues de la technologie 5G.

Allocation et réglementation du spectre

Un autre défi important sur le marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques 5G est l'allocation et la réglementation des ressources spectrales. Le spectre, la gamme de fréquences électromagnétiques utilisées pour la communication sans fil, est une ressource limitée et précieuse. Le succès des réseaux 5G dépend fortement de l'accès à des bandes de fréquences appropriées capables de prendre en charge des débits de données élevés et une faible latence.

L'attribution du spectre pour la 5G nécessite une coordination et une réglementation minutieuses de la part des autorités gouvernementales et des organismes de réglementation. Le défi consiste à trouver un équilibre entre la satisfaction des demandes des réseaux 5G en plein essor et la prise en compte des utilisateurs existants du spectre, tels que les diffuseurs de télévision, les services par satellite et les réseaux de micro-puissance sans fil.

Les enchères fréquentes du spectre et l'attribution de bandes de fréquences spécifiques pour l'utilisation de la 5G sont des processus complexes qui nécessitent une planification et des négociations approfondies. Les retards ou les litiges dans ce processus d'attribution peuvent entraver le déploiement des réseaux 5G, affectant la demande d'émetteurs-récepteurs optiques 5G. De plus, l'harmonisation internationale des bandes de fréquences est essentielle pour garantir l'interopérabilité et l'itinérance mondiale des utilisateurs de la 5G. L'attribution et la réglementation incohérentes du spectre selon les régions peuvent créer des problèmes de fragmentation et de compatibilité, ce qui rend difficile pour les fabricants d'équipements de développer des émetteurs-récepteurs optiques 5G standardisés.

Relever le défi de l'attribution du spectre nécessite une étroite collaboration entre les gouvernements, les organismes de réglementation et les acteurs de l'industrie pour garantir que des ressources de spectre adéquates et harmonisées sont trouvées pour le déploiement de la 5G.


MIR Regional

Problèmes de sécurité et de confidentialité

Les problèmes de sécurité et de confidentialité représentent un défi important sur le marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques 5G. À mesure que les réseaux 5G deviennent plus répandus et prennent en charge une gamme plus large d'applications, y compris les infrastructures critiques et les appareils IoT, ils deviennent des cibles attrayantes pour les cyberattaques et les violations de données. L'un des aspects clés de ce défi est la surface d'attaque accrue lancée par la prolifération des appareils connectés dans l'écosystème 5G. Les dispositifs IoT, en particulier, ont souvent des mesures de sécurité limitées, ce qui les rend vulnérables à l'exploitation. L'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques 5G dans les infrastructures réseau critiques amplifie l'importance de garantir l'intégrité et la sécurité de ces composants. En outre, les capacités de haut débit et de faible latence des réseaux 5G peuvent permettre des cyberattaques plus rapides et plus sophistiquées. La transmission rapide de données sur les réseaux optiques exige des mécanismes de cryptage et d'authentification robustes pour protéger les informations sensibles contre l'interception et la falsification. En outre, le déploiement de réseaux 5G dans des applications critiques telles que les soins de santé, les véhicules autonomes et l'automatisation industrielle soulève des inquiétudes quant à la confidentialité des données et au respect des réglementations telles que le RGPD. Veiller à ce que la technologie des émetteurs-récepteurs optiques 5G soit conforme à ces réglementations et intègre des fonctionnalités améliorant la confidentialité est une tâche complexe.

Pour relever ces défis en matière de sécurité et de confidentialité, la collaboration entre les acteurs du secteur, les organismes de normalisation et les organismes de réglementation est essentielle. Le développement et la mise en œuvre de protocoles de sécurité robustes et de meilleures pratiques pour les réseaux 5G, ainsi que la garantie du respect des réglementations sur la confidentialité des données, seront essentiels pour instaurer la confiance et préserver l'intégrité du marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques 5G.

Principales tendances du marché

Adoption accrue d'émetteurs-récepteurs optiques cohérents

Une tendance notable sur le marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques 5G est l'adoption accrue d'émetteurs-récepteurs optiques cohérents. La technologie cohérente, développée à l'origine pour les réseaux optiques longue distance et métropolitains, trouve désormais son chemin dans l'écosystème 5G. Les émetteurs-récepteurs optiques cohérents offrent plusieurs avantages qui sont très bénéfiques pour les réseaux 5G. Les émetteurs-récepteurs cohérents utilisent des schémas de modulation avancés et un traitement du signal numérique pour maximiser la capacité des liaisons optiques. Cette technologie permet la transmission de données à des vitesses nettement plus élevées sur de plus longues distances tout en préservant l'intégrité du signal. Les réseaux 5G nécessitant des connexions backhaul et fronthaul à haute capacité pour prendre en charge l'augmentation massive du trafic de données, les émetteurs-récepteurs optiques cohérents deviennent indispensables. L’un des principaux avantages de la technologie cohérente est sa capacité à atténuer les dégradations du signal causées par la dispersion et les non-linéarités des fibres, qui peuvent dégrader la qualité des données transmises. Cela se traduit par une amélioration des performances et de la fiabilité des liaisons, facteurs essentiels pour répondre aux exigences strictes des réseaux 5G. De plus, les émetteurs-récepteurs optiques cohérents offrent une flexibilité en termes de bande passante réglable, ce qui les rend adaptables aux différentes exigences du réseau. Cette adaptabilité est essentielle à mesure que les réseaux 5G évoluent pour s’adapter à une gamme diversifiée d’applications, de la communication à très faible latence pour les véhicules autonomes aux connexions à haute capacité pour les villes intelligentes et les appareils IoT. Alors que la demande de réseaux 5G à haut débit et à haute capacité continue de croître, l’adoption d’émetteurs-récepteurs optiques cohérents devrait encore augmenter. FrançaisLeur capacité à fournir une connectivité fiable et évolutive s'aligne parfaitement sur les exigences de l'infrastructure 5G, ce qui en fait une tendance importante sur le marché.

Intégration d'émetteurs-récepteurs optiques aux systèmes d'antennes actives (AAS)

Une autre tendance importante sur le marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques 5G est l'intégration d'émetteurs-récepteurs optiques aux systèmes d'antennes actives (AAS). L'AAS, également connu sous le nom de Massive MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output), est un composant fondamental des réseaux d'accès radio 5G qui améliore la capacité et la couverture tout en réduisant les interférences. Traditionnellement, les émetteurs-récepteurs optiques étaient séparés des systèmes d'antenne utilisés dans les réseaux sans fil. Cependant, pour répondre aux exigences strictes de performance et de capacité de la 5G, il existe une tendance croissante à intégrer les émetteurs-récepteurs optiques directement dans les unités AAS.

Cette intégration offre plusieurs avantages. Tout d'abord, elle réduit le besoin de connexions fibre dédiées entre l'unité centrale (CU) et les têtes radio distantes (RRH) dans le réseau d'accès radio. Cela simplifie l'architecture du réseau et réduit les coûts de déploiement, ce qui le rend plus rentable pour les opérateurs de réseau. Deuxièmement, l'intégration d'émetteurs-récepteurs optiques avec des unités AAS permet une utilisation plus efficace des ressources du spectre. En couplant étroitement les composants optiques et radio, les unités AAS peuvent adapter de manière dynamique la formation de faisceaux et le traitement du signal en fonction du retour optique en temps réel. Cela se traduit par une amélioration des performances du réseau, une réduction des interférences et une augmentation de la capacité globale du système. De plus, l'intégration d'émetteurs-récepteurs optiques avec AAS facilite le déploiement de fonctionnalités avancées telles que l'orientation et la formation de faisceaux, qui sont essentielles pour fournir des services 5G de haute qualité, en particulier dans les environnements urbains denses.

À mesure que les réseaux 5G continuent d'évoluer et de s'étendre, la tendance à l'intégration d'émetteurs-récepteurs optiques avec des unités AAS est susceptible de prendre de l'ampleur, contribuant à l'optimisation et à l'efficacité des réseaux d'accès radio 5G.

Émergence d'émetteurs-récepteurs optiques compacts et économes en énergie

Sur le marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques 5G, une tendance notable est l'émergence d'émetteurs-récepteurs optiques compacts et économes en énergie. Les réseaux 5G étant déployés dans des environnements variés, notamment dans les zones urbaines, les villes intelligentes et les installations industrielles, la demande d'émetteurs-récepteurs optiques plus petits, consommant moins d'énergie et capables de résister à des conditions environnementales difficiles augmente.

Les émetteurs-récepteurs optiques compacts sont essentiels pour les déploiements dans des zones où l'espace est limité, comme les installations de petites cellules sur des lampadaires, des poteaux électriques et des bâtiments. Ces émetteurs-récepteurs sont conçus pour être discrets et faciles à installer, ce qui les rend idéaux pour les environnements urbains avec un espace d'installation limité. L'efficacité énergétique est également un élément clé dans le développement des émetteurs-récepteurs optiques 5G. Alors que les opérateurs de réseau cherchent à réduire les coûts d'exploitation et à minimiser leur empreinte environnementale, les émetteurs-récepteurs économes en énergie jouent un rôle essentiel. Ces émetteurs-récepteurs sont conçus pour fonctionner avec une consommation d'énergie minimale tout en maintenant des performances élevées, contribuant ainsi à atteindre les objectifs de durabilité et à réduire les dépenses d'exploitation. De plus, la capacité des émetteurs-récepteurs optiques à résister à des conditions environnementales difficiles, notamment des températures extrêmes, de l'humidité et des vibrations, est cruciale pour les déploiements 5G dans les environnements industriels, les réseaux de transport et les environnements extérieurs. Cette tendance vers des émetteurs-récepteurs optiques compacts, économes en énergie et robustes s'aligne sur les divers scénarios de déploiement des réseaux 5G et reflète l'engagement de l'industrie à fournir des solutions fiables et adaptables pour le paysage 5G en constante évolution. Alors que les déploiements 5G continuent de se diversifier, ces émetteurs-récepteurs optiques devraient jouer un rôle essentiel dans le soutien de l'expansion et de la résilience du réseau.

Informations sectorielles

Informations sur les émetteurs-récepteurs

Le segment des émetteurs-récepteurs 25G est le segment dominant du marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques 5G. Cela est dû à un certain nombre de facteurs, notamment 

La forte demande pour les applications fronthaul 5G. Les émetteurs-récepteurs 25G sont le type d'émetteur-récepteur le plus largement utilisé dans les réseaux fronthaul 5G, qui sont responsables de la connexion des stations de base 5G au réseau central. La disponibilité d'une large gamme d'émetteurs-récepteurs 25G auprès de divers fournisseurs. Cela permet aux opérateurs de réseau de sélectionner facilement les émetteurs-récepteurs adaptés à leurs besoins.

Le coût relativement faible des émetteurs-récepteurs 25G par rapport aux émetteurs-récepteurs à plus grande vitesse.

Voici quelques-unes des principales raisons de la forte demande d'émetteurs-récepteurs 25G dans les applications de liaison frontale 5G 

Les émetteurs-récepteurs 25G offrent un bon équilibre entre performances et coût. Ils peuvent fournir les débits de données élevés requis pour les applications de liaison frontale 5G à un prix relativement abordable. Les émetteurs-récepteurs 25G sont disponibles dans une variété de facteurs de forme, ce qui les rend compatibles avec une large gamme de stations de base et d'équipements réseau 5G. Les émetteurs-récepteurs 25G sont pris en charge par tous les principaux fournisseurs de réseaux 5G. Cela permet aux opérateurs de réseau de déployer facilement des émetteurs-récepteurs 25G dans leurs réseaux. Alors que les réseaux 5G continuent d'être déployés dans le monde entier, la demande d'émetteurs-récepteurs 25G devrait continuer de croître.

Informations régionales

L'Amérique du Nord est la région dominante sur le marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques 5G. L'adoption précoce de la technologie 5G en Amérique du Nord. Les États-Unis et le Canada ont été parmi les premiers pays au monde à déployer des réseaux 5G. La forte demande de services 5G de la part des entreprises et des consommateurs en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord est un grand consommateur de services numériques, et les entreprises de la région investissent de plus en plus dans la 5G pour soutenir leurs initiatives de transformation numérique. La présence d'un certain nombre de fournisseurs d'émetteurs-récepteurs optiques 5G de premier plan en Amérique du Nord. Des fournisseurs majeurs tels que Cisco, Ciena et Juniper Networks ont leur siège social en Amérique du Nord et sont très présents sur le marché 5G de la région. Le marché nord-américain des émetteurs-récepteurs optiques 5G devrait continuer à croître à un rythme soutenu dans les années à venir. Cela est dû au déploiement continu des réseaux 5G dans la région, ainsi qu'à la demande croissante de services 5G de la part des entreprises et des consommateurs.

Les autres régions qui devraient connaître une croissance significative du marché des émetteurs-récepteurs optiques 5G comprennent l'Asie-Pacifique et l'Europe. L'Asie-Pacifique est le plus grand marché pour les émetteurs-récepteurs optiques 5G en dehors de l'Amérique du Nord. La région abrite un certain nombre d'économies à croissance rapide, telles que la Chine et l'Inde, qui investissent massivement dans l'infrastructure 5G. L'Europe est également un marché majeur pour les émetteurs-récepteurs optiques 5G. La région abrite un certain nombre d'opérateurs de réseaux 5G de premier plan, tels que Deutsche Telekom et Orange.

Développements récents

  • InnoLight s'est associé à Marvell pour annoncer le premier portefeuille de produits d'InnoLight adapté aux applications de backhaul et d'agrégation 5G. Le portefeuille comprend des émetteurs-récepteurs 400G et 800G, ainsi que des DSP cohérents.
  • SourcePhotonics a annoncé ses émetteurs-récepteurs optiques SFP56 50G, spécialement conçus pour les réseaux fronthaul 5G. Les émetteurs-récepteurs offrent une portée allant jusqu'à 10 km et prennent en charge des débits de données de 50G, 25G et 10G.
  • Molexis accélère la production de ses émetteurs-récepteurs optiques cohérents enfichables QSFP-DD 400G ZR. Les émetteurs-récepteurs sont disponibles dans le commerce et sont conçus pour répondre à la demande croissante de solutions avancées d'interconnexion de centres de données (DCI).

Principaux acteurs du marché

  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Nokia Corporation
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Infinera Corporation
  • ZTECorporation
  • Cisco Systems, Inc
  • Ciena Corporation
  • Fujitsu Limited
  • Acacia Communications, Inc.
  • Lumentum Holdings Inc.

Par Type

Par facteur de forme

Par distance

Par infrastructure 5G

Par région

  • 25G Émetteurs-récepteurs
  • Émetteurs-récepteurs 50G
  • Émetteurs-récepteurs 100G Émetteurs-récepteurs 200G Émetteurs-récepteurs 400G
  • SFP28
  • SFP56
  • QSFP28
  • Autres
  • 1 à 10 Km
  • 10 à 100 km
  • Plus de 100 km
  • 5G FrontHaul
  • 5G MidHaul/BackHaul
  • Amérique du Nord
  • Europe
  • Asie Pacifique
  • Amérique du Sud
  • Moyen-Orient et Afrique

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