가상화 진화형 패킷 코어 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 컴포넌트 유형, 배포 모드, 최종사용자, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)
Virtualized Evolved Packet Core Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Component Type (Solution, Service ), By Deployment Mode, By End User, By Region & Competition, 2021-2031F
상품코드 : 1938345
리서치사 : TechSci Research
발행일 : 2026년 01월
페이지 정보 : 영문 180 Pages
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한글목차

세계의 가상화 진화 패킷 코어 시장은 2025년 92억 8,000만 달러에서 2031년까지 388억 5,000만 달러로 대폭 확대하며, CAGR 26.95%를 기록할 것으로 예측되고 있습니다. 이 분야는 핵심 네트워크 기능을 전용 물리적 하드웨어에서 상용 서버에서 실행되는 소프트웨어 기반 솔루션으로 전환하도록 설계된 통신 인프라를 포괄합니다. 이 시장을 촉진하는 주요 요인으로는 하드웨어 분리를 통한 자본 비용 및 운영 비용 절감의 시급성, 변동하는 데이터 트래픽에 대응하기 위한 네트워크 민첩성 향상 등을 들 수 있습니다. 또한 사물인터넷(IoT) 등 다양한 고대역폭 용도를 지원해야 하므로 가상화 고유의 확장 가능한 아키텍처가 요구되고 있습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031
시장 규모 : 2025년 92억 8,000만 달러
시장 규모 : 2031년 388억 5,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 26.95%
가장 빠르게 성장하는 부문 클라우드
최대 시장 북미

이러한 장점에도 불구하고 시장은 가상화 프레임워크와 기존 비가상화 인프라를 통합하는 데 있으며, 큰 장벽에 직면해 있으며, 이 과정에서 상호운용성 문제와 네트워크 현대화 지연이 빈번하게 발생하고 있습니다. 이러한 운영상의 어려움으로 인해 완전한 클라우드 네이티브 아키텍처의 도입 속도는 신중하게 진행되고 있습니다. 예를 들어 세계이동통신사업자협회(GSMA)는 2024년까지 151개 통신사업자가 가상화 코어 네트워크에 의존하는 5G 독립형 액세스에 투자하고 있지만, 이 시스템을 성공적으로 도입하거나 상용화한 사업자는 64개에 불과하다고 지적하고 있습니다.

시장 성장 촉진요인

5G 독립형(SA) 네트워크 아키텍처의 급속한 보급은 세계 가상화 진화 패킷 코어 시장의 주요 촉진요인이 될 것입니다. 이 프레임워크는 고급 기능을 제공하기 위해 클라우드 네이티브 및 가상화된 핵심 기능에 근본적으로 의존하고 있기 때문입니다. 기존 4G 코어를 활용한 비단독형(NSA) 구축과 달리, 5G SA는 네트워크 슬라이싱 및 초저지연 초신뢰 저지연 통신(URLLC)과 같은 기능을 구현하는 완전히 새로운 서비스 기반 아키텍처를 필요로 합니다. 이를 위해서는 기반 하드웨어와 독립적으로 리소스를 동적으로 할당하고 복잡한 시그널링 부하를 관리할 수 있는 가상화 패킷 코어를 도입해야 합니다. 세계 모바일 공급업체 협회(GSA)의 '5G Standalone August 2025' 보고서에 따르면 70개국 173개 통신사업자가 공공 5G 독립형 네트워크에 투자하고 있으며, 업계가 가상화 환경으로 적극적으로 전환하고 있는 것으로 나타났습니다. 하고 있음을 보여주고 있습니다.

세계에서 모바일 데이터 트래픽과 대역폭 요구가 증가함에 따라 사업자들은 예측할 수 없는 처리량 급증에 대응할 수 있는 탄력성을 제공하는 가상화 패킷 코어를 더욱 적극적으로 도입하고 있습니다. 고화질 동영상 및 실시간 용도의 소비자 이용이 증가함에 따라 기존의 물리적 어플라이언스는 막대한 비용 없이 효율적으로 확장하기 어렵습니다. 가상화를 통해 통신사업자는 제어 및 사용자 측면의 기능을 자동으로 확장할 수 있으며, 피크 시에도 서비스 연속성과 최적의 사용자 경험을 보장할 수 있습니다. 에릭슨이 지난 11월 발표한 '모빌리티 보고서'에 따르면 2024년 3분기부터 2025년 3분기까지 모바일 네트워크의 데이터 트래픽은 전년 동기 대비 20% 증가하며 민첩한 소프트웨어 정의 인프라를 요구하는 핵심 네트워크에 큰 부담을 줄 것으로 예상했습니다. 또한 5G Americas의 보고서에 따르면 2025년 전 세계 5G 연결 수는 22억 5천만 건에 달할 것으로 예상되며, 가상화 코어가 대응해야 할 중요한 규모를 더욱 강조하고 있습니다.

시장이 해결해야 할 과제

가상화 프레임워크와 기존 비가상화 인프라의 복잡한 통합은 세계 가상화 진화 패킷 코어 시장 성장의 주요 장벽으로 작용하고 있습니다. 가상화 환경으로 전환하는 통신사업자는 새로운 소프트웨어 기반 기능을 오래된 네트워크 표준을 기반으로 구축된 노후화된 자체 하드웨어와 연결하려고 할 때 심각한 상호운용성 문제에 직면하게 됩니다. 이러한 기술적 불일치는 관리 시스템의 파편화 및 운영상의 사일로화를 초래하고, 통신사업자가 원하는 네트워크 통합을 실현하는 대신 고가의 병렬 인프라를 유지해야 하는 상황을 초래하고 있습니다. 그 결과, 이러한 하이브리드 환경을 동기화하기 위한 재정적, 운영적 부담은 레거시 시스템을 빠르게 폐기하지 못하게 하고, 완전한 클라우드 네이티브 vEPC 아키텍처로의 전환을 지연시키고 있습니다.

이러한 통합 병목현상의 심각성은 업계 전반의 광범위한 투자와 가상화된 코어를 활용한 현대화된 독립형 시스템의 실제 도입 사이에 발생하는 격차에서도 알 수 있습니다. 세계 모바일 공급업체 협회(GSA)에 따르면 2024년 619개 통신사업자가 시험운영, 라이선스, 도입을 통해 5G 네트워크에 투자한 것으로 나타났습니다. 차세대 기술에 대한 이러한 큰 관심에도 불구하고 레거시 통합의 장벽이 여전히 존재하므로 대부분의 도입이 비독립형 구성에 의존하고 있으며, 이는 가상화 코어 시장의 확장성을 제한하고 있습니다.

시장 동향

기업 네트워크에 대한 프라이빗 vEPC 도입 확대는 특정 산업 이용 사례에 맞게 설계된 현지화, 보안, 고신뢰성 연결 솔루션에 대한 분명한 추세를 보여줍니다. 공공 소비자용 네트워크와 달리, 이를 통해 제조 및 광업과 같은 분야의 조직은 미션 크리티컬한 용도를 위해 데이터 주권과 낮은 지연을 보장하는 전용 가상화 코어를 도입할 수 있습니다. 이러한 움직임은 기업이 혼잡한 공공 인프라에서 운영 기술을 분리하여 인더스트리 4.0 표준을 채택하기 위해 노력함에 따라 가속화되고 있습니다. 세계 모바일 공급업체 협회(GSA)의 '프라이빗 모바일 네트워크 시장 동향 2025년 9월호'에 따르면 전 세계 1,846개 조직이 최소 1개 이상의 프라이빗 모바일 네트워크를 도입하고 있으며, 이러한 맞춤형 가상화 환경에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 의존도가 높아지고 있음을 보여줍니다.

동시에 분산형 가상화 코어의 운영상의 복잡성을 관리하기 위해 네트워크 자동화를 위한 AI와 머신러닝의 통합이 필수적으로 요구되고 있습니다. 사업자들이 모놀리식 아키텍처를 마이크로서비스로 분해함에 따라 수동으로 관리하는 것은 비현실적이며, 트래픽 패턴을 예측하고 실시간으로 장애 격리를 자동화할 수 있는 지능형 시스템의 필요성이 대두되고 있습니다. 이 통합은 주로 운영 효율성 향상에 초점을 맞추고, 가상화 코어가 사람의 개입 없이 자체적으로 복구하고 리소스 배분을 최적화할 수 있도록 합니다. GSMA 인텔리전스의 'Telco AI: State of the Market, Q3 2025' 보고서에 따르면 현재 통신 분야 AI 도입의 약 75-80%는 매출 창출보다는 자동화를 통한 비용 절감을 목적으로 하고 있습니다. 지속가능한 인프라 유지에 있으며, 인텔리전스의 중요한 역할을 강조하고 있습니다.

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 가상화 진화형 패킷 코어 시장 전망

제6장 북미의 가상화 진화형 패킷 코어 시장 전망

제7장 유럽의 가상화 진화형 패킷 코어 시장 전망

제8장 아시아태평양의 가상화 진화형 패킷 코어 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 가상화 진화형 패킷 코어 시장 전망

제10장 남미의 가상화 진화형 패킷 코어 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 가상화 진화형 패킷 코어 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 조사회사 소개·면책사항

KSA
영문 목차

영문목차

The Global Virtualized Evolved Packet Core Market is projected to expand significantly, rising from USD 9.28 Billion in 2025 to USD 38.85 Billion by 2031, reflecting a CAGR of 26.95%. This sector encompasses telecommunications infrastructure designed to migrate core network functions from proprietary physical hardware to software-based solutions operating on commercial off-the-shelf servers. Key drivers fueling this market include the urgent need for mobile operators to reduce capital and operational costs through hardware decoupling, alongside a demand for enhanced network agility to handle fluctuating data traffic. Furthermore, the necessity to support diverse, high-bandwidth applications, such as the Internet of Things, requires the scalable architecture inherent in virtualization.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 9.28 Billion
Market Size 2031USD 38.85 Billion
CAGR 2026-203126.95%
Fastest Growing SegmentCloud
Largest MarketNorth America

Despite these benefits, the market faces a substantial obstacle in integrating virtualized frameworks with legacy non-virtualized infrastructure, a process that frequently leads to interoperability issues and delays in network modernization. These operational difficulties have resulted in a cautious pace of adoption for fully cloud-native architectures. For instance, the Global mobile Suppliers Association noted that in 2024, although 151 operators were investing in 5G standalone access dependent on virtualized core networks, only 64 had successfully deployed or commercially launched these systems.

Market Driver

The swift uptake of 5G Standalone (SA) network architectures acts as a major catalyst for the Global Virtualized Evolved Packet Core Market, as this framework fundamentally depends on cloud-native, virtualized core functions to provide advanced capabilities. In contrast to Non-Standalone (NSA) deployments that use legacy 4G cores, 5G SA demands a completely new, service-based architecture that facilitates features like network slicing and ultra-reliable low-latency communications (URLLC). This transition requires the implementation of virtualized packet cores capable of dynamically allocating resources and managing complex signaling loads independently of the underlying hardware. According to the '5G Standalone August 2025' report by the Global mobile Suppliers Association, 173 operators across 70 countries were investing in public 5G Standalone networks, emphasizing the industry's aggressive move toward these virtualized environments.

Rising global mobile data traffic and bandwidth requirements further pressure operators to adopt virtualized evolved packet cores, which provide the necessary elasticity to manage unpredictable throughput surges. As consumer usage of high-definition video and real-time applications increases, legacy physical appliances struggle to scale efficiently without incurring prohibitive costs. Virtualization enables operators to automatically scale control and user plane functions, ensuring service continuity and an optimal user experience during peak times. Ericsson's 'Mobility Report' from November 2025 indicates that mobile network data traffic rose by 20 percent year-on-year between the third quarter of 2024 and the third quarter of 2025, creating immense pressure on core networks for agile software-defined infrastructure. Additionally, 5G Americas reported that global 5G connections hit 2.25 billion in 2025, further highlighting the critical scale that virtualized cores must accommodate.

Market Challenge

The complex integration of virtualized frameworks with legacy non-virtualized infrastructure serves as a major impediment to the growth of the Global Virtualized Evolved Packet Core Market. Operators moving toward virtualized environments face critical interoperability challenges when trying to interface new software-based functions with aging proprietary hardware built on older network standards. This technical mismatch frequently leads to fragmented management systems and operational silos, forcing telecommunications providers to sustain expensive parallel infrastructures instead of achieving the desired network consolidation. As a result, the financial and operational strain of synchronizing these hybrid environments discourages the rapid decommissioning of legacy systems, thereby slowing the migration to fully cloud-native vEPC architectures.

The severity of this integration bottleneck is evident in the gap between widespread industry investment and the actual deployment of modernized standalone systems utilizing virtualized cores. According to the Global mobile Suppliers Association (GSA), 619 operators were investing in 5G networks through trials, licenses, and deployments in 2024. Despite this significant engagement with next-generation technology, the persistence of legacy integration barriers means that a majority of these deployments remain tied to non-standalone configurations, which restricts the scalable expansion of the virtualized core market.

Market Trends

The growth of Private vEPC deployments for enterprise networks marks a distinct trend toward localized, secure, and highly reliable connectivity solutions designed for specific industrial use cases. In contrast to public consumer networks, these deployments enable organizations in sectors like manufacturing and mining to employ dedicated virtualized cores that guarantee data sovereignty and low latency for mission-critical applications. This movement is gaining speed as enterprises aim to adopt Industry 4.0 standards by decoupling their operational technology from congested public infrastructure. As noted in the 'Private Mobile Networks Market Update September 2025' by the Global mobile Suppliers Association (GSA), 1,846 organizations globally have deployed at least one private mobile network, signaling a rising dependence on these bespoke virtualized environments.

Concurrently, the integration of AI and Machine Learning for network automation is becoming crucial for managing the operational intricacies of disaggregated virtualized cores. As operators break down monolithic architectures into microservices, manual management becomes impractical, creating a need for intelligent systems capable of predicting traffic patterns and automating fault isolation in real-time. This incorporation focuses mainly on operational efficiency, enabling virtualized cores to self-heal and optimize resource allocation without human interference. According to the 'Telco AI: State of the Market, Q3 2025' report by GSMA Intelligence, approximately 75 to 80 percent of telecom AI deployments currently target cost reductions through such automation rather than revenue generation, highlighting the vital role of intelligence in sustaining viable infrastructure.

Key Market Players

Report Scope

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

Virtualized Evolved Packet Core Market, By Component Type

Virtualized Evolved Packet Core Market, By Deployment Mode

Virtualized Evolved Packet Core Market, By End User

Virtualized Evolved Packet Core Market, By Region

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Virtualized Evolved Packet Core Market.

Available Customizations:

Global Virtualized Evolved Packet Core 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

Table of Contents

1. Product Overview

2. Research Methodology

3. Executive Summary

4. Voice of Customer

5. Global Virtualized Evolved Packet Core Market Outlook

6. North America Virtualized Evolved Packet Core Market Outlook

7. Europe Virtualized Evolved Packet Core Market Outlook

8. Asia Pacific Virtualized Evolved Packet Core Market Outlook

9. Middle East & Africa Virtualized Evolved Packet Core Market Outlook

10. South America Virtualized Evolved Packet Core Market Outlook

11. Market Dynamics

12. Market Trends & Developments

13. Global Virtualized Evolved Packet Core Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

15. Competitive Landscape

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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