세계의 광전자 발진기 시장예측 2025년-2031년

■ 영문 제목 : Global Opto-Electronic Oscillators Market Growth 2025-2031

LP Information가 발행한 조사보고서이며, 코드는 LPK23JU0224 입니다.■ 상품코드 : LPK23JU0224
■ 조사/발행회사 : LP Information
■ 발행일 : 2025년 3월
■ 페이지수 : 75
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 화학&재료
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LPI (LP Information)의 최신 조사 보고서는 광전자 발진기의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 광전자 발진기 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 광전자 발진기 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 세계의 광전자 발진기 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다.
본 보고서는 광전자 발진기의 세계시장에 관해서 조사, 분석한 자료로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 포함하고 있습니다.
또한, 주요지역의 종류별 시장규모 (칩 스케일 OEO, 비칩 스케일 OEO)와 용도별 시장규모 (레이더 시스템, 위성 통신, 무선 네트워크, 옴니 레인지, 항공 우주, 기타) 데이터도 수록되어 있습니다.

***** 목차 구성 *****

보고서의 범위

경영자용 요약
- 세계의 광전자 발진기 시장규모 2020년-2031년
- 지역별 광전자 발진기 시장분석
- 종류별 광전자 발진기 시장규모 2020년-2025년 (칩 스케일 OEO, 비칩 스케일 OEO)
- 용도별 광전자 발진기 시장규모 2020년-2025년 (레이더 시스템, 위성 통신, 무선 네트워크, 옴니 레인지, 항공 우주, 기타)

기업별 광전자 발진기 시장분석
- 기업별 광전자 발진기 판매량
- 기업별 광전자 발진기 매출액
- 기업별 광전자 발진기 판매가격
- 주요기업의 광전자 발진기 생산거점, 판매거점
- 시장 집중도 분석

지역별 분석
- 지역별 광전자 발진기 판매량 2020년-2025년
- 지역별 광전자 발진기 매출액 2020년-2025년

미주 시장
- 미주의 광전자 발진기 시장규모 2020년-2025년
- 미주의 광전자 발진기 시장규모 : 종류별
- 미주의 광전자 발진기 시장규모 : 용도별
- 미국 광전자 발진기 시장규모
- 캐나다 광전자 발진기 시장규모
- 멕시코 광전자 발진기 시장규모
- 브라질 광전자 발진기 시장규모

아시아 시장
- 아시아의 광전자 발진기 시장규모 2020년-2025년
- 아시아의 광전자 발진기 시장규모 : 종류별
- 아시아의 광전자 발진기 시장규모 : 용도별
- 중국 광전자 발진기 시장규모
- 일본 광전자 발진기 시장규모
- 한국 광전자 발진기 시장규모
- 동남아시아 광전자 발진기 시장규모
- 인도 광전자 발진기 시장규모

유럽 시장
- 유럽의 광전자 발진기 시장규모 2020년-2025년
- 유럽의 광전자 발진기 시장규모 : 종류별
- 유럽의 광전자 발진기 시장규모 : 용도별
- 독일 광전자 발진기 시장규모
- 프랑스 광전자 발진기 시장규모
- 영국 광전자 발진기 시장규모

중동/아프리카 시장
- 중동/아프리카의 광전자 발진기 시장규모 2020년-2025년
- 중동/아프리카의 광전자 발진기 시장규모 : 종류별
- 중동/아프리카의 광전자 발진기 시장규모 : 용도별
- 이집트 광전자 발진기 시장규모
- 남아프리카 광전자 발진기 시장규모
- 중동GCC 광전자 발진기 시장규모

시장의 성장요인, 과제, 동향
- 시장의 성장요인, 기회
- 시장의 과제, 리스크
- 산업 동향

제조원가 구조 분석
- 원재료 및 공급업체
- 광전자 발진기의 제조원가 구조 분석
- 광전자 발진기의 제조 프로세스 분석
- 광전자 발진기의 산업체인 구조

마케팅, 유통업체, 고객
- 판매채널
- 광전자 발진기의 유통업체
- 광전자 발진기의 주요 고객

지역별 광전자 발진기 시장 예측
- 지역별 광전자 발진기 시장규모 예측 2026년-2031년
- 미주 지역 예측
- 아시아 지역 예측
- 유럽 지역 예측
- 중동/아프리카 지역 예측
- 광전자 발진기의 종류별 시장예측 (칩 스케일 OEO, 비칩 스케일 OEO)
- 광전자 발진기의 용도별 시장예측 (레이더 시스템, 위성 통신, 무선 네트워크, 옴니 레인지, 항공 우주, 기타)

주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익)
- OEwaves

조사의 결론
■ 보고서 개요

Opto-Electronic Oscillators (OEO) is a microwave photonic system that uses optical energy storage elements with high quality factor to generate microwave signals with ultra-low phase noise. Photoelectric oscillators are based on converting continuous light energy from a pumped laser into radio frequency (RF), microwave, or millimeter wave signals. OEO is characterized by very high quality factor (Q) and stability, as well as other functional characteristics that electronic oscillators are not easy to achieve. Its unique behavior results from the use of electro-optical (E/O) and photonic components, which are typically characterized by high efficiency, high speed, and low dispersion in the microwave frequency range.
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Opto-Electronic Oscillators Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Opto-Electronic Oscillators sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Opto-Electronic Oscillators sales for 2025 through 2031. With Opto-Electronic Oscillators sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Opto-Electronic Oscillators industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Opto-Electronic Oscillators landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Opto-Electronic Oscillators portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Opto-Electronic Oscillators market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Opto-Electronic Oscillators and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Opto-Electronic Oscillators.
The global Opto-Electronic Oscillators market size is projected to grow from US$ 19 million in 2024 to US$ 45 million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of 45 from 2025 to 2031.
OEwaves is core opto-electronic oscillators manufacturer in the world.North America is the largest market, with a share about 75%, followed by Europe and APAC with the share about 11% and 6%.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Opto-Electronic Oscillators market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.

[Market Segmentation]
Segmentation by type
Chip-Scale OEOs
Non-Chip-Scale OEOs
Segmentation by application
Radar System
Satellite Communications
Wireless Network
Omnirange
Aerospace
Others
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
OEwaves

[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Opto-Electronic Oscillators market?
What factors are driving Opto-Electronic Oscillators market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Opto-Electronic Oscillators market opportunities vary by end market size?
How does Opto-Electronic Oscillators break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?

■ 보고서 목차

1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Opto-Electronic Oscillators Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Opto-Electronic Oscillators by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Opto-Electronic Oscillators by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Opto-Electronic Oscillators Segment by Type
2.2.1 Chip-Scale OEOs
2.2.2 Non-Chip-Scale OEOs
2.3 Opto-Electronic Oscillators Sales by Type
2.3.1 Global Opto-Electronic Oscillators Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Opto-Electronic Oscillators Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Opto-Electronic Oscillators Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Opto-Electronic Oscillators Segment by Application
2.4.1 Radar System
2.4.2 Satellite Communications
2.4.3 Wireless Network
2.4.4 Omnirange
2.4.5 Aerospace
2.4.6 Others
2.5 Opto-Electronic Oscillators Sales by Application
2.5.1 Global Opto-Electronic Oscillators Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Opto-Electronic Oscillators Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Opto-Electronic Oscillators Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global Opto-Electronic Oscillators by Company
3.1 Global Opto-Electronic Oscillators Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Opto-Electronic Oscillators Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Opto-Electronic Oscillators Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Opto-Electronic Oscillators Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Opto-Electronic Oscillators Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Opto-Electronic Oscillators Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Opto-Electronic Oscillators Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Opto-Electronic Oscillators Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Opto-Electronic Oscillators Product Location Distribution
3.4.2 Players Opto-Electronic Oscillators Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2020-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Opto-Electronic Oscillators by Geographic Region
4.1 World Historic Opto-Electronic Oscillators Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Opto-Electronic Oscillators Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Opto-Electronic Oscillators Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Opto-Electronic Oscillators Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Opto-Electronic Oscillators Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Opto-Electronic Oscillators Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Opto-Electronic Oscillators Sales Growth
4.4 APAC Opto-Electronic Oscillators Sales Growth
4.5 Europe Opto-Electronic Oscillators Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Opto-Electronic Oscillators Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Opto-Electronic Oscillators Sales by Country
5.1.1 Americas Opto-Electronic Oscillators Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Opto-Electronic Oscillators Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Opto-Electronic Oscillators Sales by Type
5.3 Americas Opto-Electronic Oscillators Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Opto-Electronic Oscillators Sales by Region
6.1.1 APAC Opto-Electronic Oscillators Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Opto-Electronic Oscillators Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Opto-Electronic Oscillators Sales by Type
6.3 APAC Opto-Electronic Oscillators Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Opto-Electronic Oscillators by Country
7.1.1 Europe Opto-Electronic Oscillators Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Opto-Electronic Oscillators Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Opto-Electronic Oscillators Sales by Type
7.3 Europe Opto-Electronic Oscillators Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Opto-Electronic Oscillators by Country
8.1.1 Middle East & Africa Opto-Electronic Oscillators Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Opto-Electronic Oscillators Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Opto-Electronic Oscillators Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Opto-Electronic Oscillators Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Opto-Electronic Oscillators
10.3 Manufacturing Process Analysis of Opto-Electronic Oscillators
10.4 Industry Chain Structure of Opto-Electronic Oscillators
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Opto-Electronic Oscillators Distributors
11.3 Opto-Electronic Oscillators Customer
12 World Forecast Review for Opto-Electronic Oscillators by Geographic Region
12.1 Global Opto-Electronic Oscillators Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Opto-Electronic Oscillators Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Opto-Electronic Oscillators Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Opto-Electronic Oscillators Forecast by Type
12.7 Global Opto-Electronic Oscillators Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 OEwaves
13.1.1 OEwaves Company Information
13.1.2 OEwaves Opto-Electronic Oscillators Product Portfolios and Specifications
13.1.3 OEwaves Opto-Electronic Oscillators Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 OEwaves Main Business Overview
13.1.5 OEwaves Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion

※참고 정보

## 광전자 발진기: 빛으로 만들어내는 정밀한 진동의 세계

광전자 발진기(Opto-Electronic Oscillator, OEO)는 전기 신호를 광 신호로 변환하고, 다시 광 신호를 전기 신호로 되돌리는 과정을 통해 매우 안정적이고 정밀한 주파수의 전기 신호를 생성하는 장치입니다. 이러한 특성으로 인해 OEO는 전통적인 전자 발진기의 한계를 극복하고 고성능 통신, 측정, 과학 연구 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.

OEO의 근본적인 작동 원리는 광학적인 시간 지연(optical delay line)을 이용한 피드백 루프입니다. 전기 신호는 변조기(modulator)를 통해 광 신호로 변환됩니다. 이 광 신호는 광섬유와 같은 매질을 통과하면서 시간 지연을 경험하게 됩니다. 이 지연된 광 신호는 다시 광 검출기(photodetector)를 통해 전기 신호로 변환됩니다. 이 변환된 전기 신호는 원래의 전기 신호와 결합되어 증폭기(amplifier)를 거쳐 다시 변조기로 입력됩니다. 이러한 과정이 반복되면서 특정 주파수의 전기 신호가 공진하게 되고, 이 공진 주파수에서 매우 안정적인 발진이 일어나게 됩니다.

OEO의 가장 두드러진 특징은 바로 뛰어난 주파수 안정성입니다. 온도 변화, 물리적 충격, 전원 변동 등 외부 환경 변화에 둔감하여 매우 일정하고 예측 가능한 주파수를 유지합니다. 이는 광 신호가 가지는 낮은 손실과 높은 대역폭 특성에 기인합니다. 또한, 광 신호는 전자기 간섭(EMI)에 강하여 노이즈에 의한 영향을 최소화할 수 있습니다. OEO는 높은 스퍼리어스(spurious) 신호 억제 성능을 가지며, 넓은 동적 범위를 확보할 수 있다는 장점도 있습니다. 이러한 특징들은 OEO를 기존 전자 발진기만으로는 달성하기 어려운 수준의 정밀도를 요구하는 응용 분야에 매우 적합하게 만듭니다.

OEO는 구성 방식과 동작 원리에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 가장 기본적인 형태는 외부 광원으로 작동하는 외부 변조 OEO(Externally Modulated OEO)입니다. 이 방식에서는 별도의 안정화된 광원(예: 레이저 다이오드)에서 생성된 광 신호를 변조기로 입력하여 OEO 루프를 형성합니다. 또 다른 방식은 자체 발광 소자(예: 레이저 다이오드)를 광원으로 활용하는 자체 발광 OEO(Self-Pulsing OEO)입니다. 자체 발광 OEO는 구조가 단순하고 소형화에 유리하지만, 외부 변조 OEO에 비해 주파수 안정성이 다소 떨어질 수 있습니다.

구체적인 구성에 따라서는 광섬유 루프를 이용하는 광섬유 OEO(Fiber Optic OEO)가 가장 일반적입니다. 광섬유의 길이가 길수록 더 낮은 발진 주파수를 얻을 수 있으며, 광섬유의 특성이 OEO의 주파수 안정성에 큰 영향을 미칩니다. 또한, 최근에는 광결정(photonic crystal)이나 공진기(resonator)와 같은 광학 부품을 활용하여 더 컴팩트하고 고성능의 OEO를 구현하려는 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, 고품질 요인(quality factor)을 가지는 마이크로링 공진기(micro-ring resonator)를 이용하면 매우 낮은 위상 잡음(phase noise)을 가지는 OEO를 구현할 수 있습니다.

OEO의 응용 분야는 매우 광범위합니다.

첫째, 통신 시스템에서 OEO는 기준 주파수 생성에 사용되어 초고속 데이터 전송을 위한 정밀한 클럭 신호를 제공합니다. 이동 통신 기지국, 위성 통신, 광통신망 등에서 높은 안정성과 낮은 위상 잡음은 필수적입니다. OEO는 이러한 요구사항을 만족시켜 통신 시스템의 성능을 향상시키는 데 기여합니다.

둘째, 정밀 측정 및 계측 분야에서 OEO는 중요한 역할을 합니다. 고정밀 시계(atomic clock)와 같은 시간 표준 장치나 레이더 시스템의 고해상도 이미징, 전자전 장비의 신호 분석 등 다양한 분야에서 OEO의 안정적인 주파수 생성 능력이 활용됩니다. 예를 들어, 레이더 시스템에서 OEO는 도플러 효과를 정확하게 측정하고 대상의 속도를 정밀하게 파악하는 데 필수적인 기준 주파수를 제공합니다.

셋째, 과학 연구 분야에서도 OEO는 빛을 이용한 첨단 실험에 사용됩니다. 입자 가속기에서 입자의 궤적을 동기화하거나, 레이저 분광학에서 미세한 에너지 레벨 변화를 감지하는 데 OEO가 활용될 수 있습니다. 또한, 중력파 검출기와 같은 극미량의 물리적 변화를 감지하는 데에도 OEO의 탁월한 안정성이 기여합니다.

OEO와 관련된 주요 기술로는 고품질 광섬유, 효율적인 광 변조기 및 광 검출기, 저잡음 전자 회로 등이 있습니다. 광섬유의 종류와 길이, 광 경로의 설계는 OEO의 주파수 안정성과 위상 잡음에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한, 전기-광 변환 효율이 높은 변조기와 검출기는 OEO의 전력 효율 및 신호 대 잡음비를 개선하는 데 중요합니다. 저잡음 증폭기와 필터링 기술 또한 OEO의 성능을 결정하는 핵심 요소입니다.

최근에는 OEO의 성능을 더욱 향상시키기 위한 다양한 연구가 진행되고 있습니다. 예를 들어, 광학 회로(photonic integrated circuit) 기술을 이용하여 OEO를 집적화함으로써 소형화, 저전력화, 대량 생산 가능성을 높이고 있습니다. 또한, 외부 잡음에 대한 민감도를 줄이기 위한 피드백 제어 기법이나 새로운 구조의 광학 공진기를 활용한 위상 잡음 저감 기술도 활발히 연구되고 있습니다. 디지털 신호 처리(DSP) 기술을 OEO 시스템에 적용하여 주파수 튜닝 및 보정 기능을 강화하는 연구도 주목받고 있습니다.

결론적으로, 광전자 발진기는 빛과 전자의 상호작용을 통해 기존 전자 발진기의 한계를 뛰어넘는 탁월한 주파수 안정성과 낮은 위상 잡음을 제공하는 핵심 기술입니다. 통신, 계측, 과학 연구 등 다양한 첨단 분야에서 그 중요성이 더욱 커지고 있으며, 지속적인 기술 발전과 혁신을 통해 미래 사회의 더욱 발전된 기술 발전에 기여할 것으로 기대됩니다.
※본 조사보고서 [세계의 광전자 발진기 시장예측 2025년-2031년] (코드 : LPK23JU0224) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
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