![]() | • レポートコード:SRSE1982DR • 出版社/出版日:Straits Research / 2025年1月 • レポート形態:英文、PDF、約120ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3日) • 産業分類:半導体・電子 |
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レポート概要
世界の耐放射線電子機器の市場規模は、2024年に25億4000万米ドルと評価され、予測期間(2025年から2033年)には25億8000万米ドルから29億9000万米ドルに達し、CAGR 1.85%で成長すると予測されています。
放射線耐性電子機器とは、主に高高度用途に使用されるさまざまな電子部品、パッケージ、および製品を指します。このような部品の製造には、シリコン、炭化ケイ素、窒化ガリウム、および水素化アモルファスシリコンが原材料として使用されます。
これらの部品は、原子炉の電離放射線や高エネルギー放射線、ガンマ線や中性子放射線による損傷に耐性があります。スイッチングレギュレータ、マイクロプロセッサ、電源装置は、衛星、航空機、原子力発電所で広く使用されています。その結果、航空、宇宙、軍事、防衛など、多くの産業で広く使用されています。
レポート目次
放射線耐性電子機器市場の成長要因
衛星ベースのアプリケーションが市場を牽引
衛星は、通信、測位サービス、地球観測など、さまざまな用途に利用されています。1957年のスプートニク打ち上げ以来、国際宇宙ステーションの建設や、太陽系の隅々まで探査を行う数十の探査機を含む8,100以上の宇宙物体の打ち上げなど、宇宙ミッションは飛躍的に成長しています。衛星は、商業および軍事分野における科学研究の実施に最も適した手段となっています。衛星の需要の高まりにより、衛星メーカーは、衛星を大規模に生産するためのコスト効率の高い手段を採用するようになっています。革新的な技術の進歩により、電子機器の小型化が可能になり、インテリジェント材料の開発が進み、衛星の小型化、軽量化が進んでいます。小型衛星プロジェクトがもたらすビジネスチャンスを背景に、多くの航空宇宙大手企業がこの分野に投資を行っています。
2018年11月、テレスパジオ(レオナルド67%、タレス33%)とタレス・アレーニア・スペース(タレス67%、レオナルド33%)が形成するスペース・アライアンスは、世界最先端の環境・近宇宙監視システムを開発するノーススター・アース・アンド・スペース・インク(ノーススター)の株式を取得したと発表しました。この提携は、宇宙状況認識および地理情報サービスを提供する二重装備の衛星で構成される、40 機の衛星からなる独自の衛星群の設計、開発、実装のためのソリューションを NorthStar に提供するために、4,000 万ドルを投資したものです。放射線遮蔽は、宇宙用電子部品の設計において非常に重要な要素であるため、これらの開発により、耐放射線性電子機器の需要が増加すると予想されます。
インテリジェンスと監視が市場を牽引
世界中でインテリジェンス、監視、偵察(ISR)活動が増加していることは、2021年から2028年にかけて放射線耐性エレクトロニクス市場の成長に影響を与えると予想されます。さらに、軍事および宇宙用途向けのフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)およびマルチコアプロセッサ技術の急速な進歩も、耐放射線性電子機器市場の成長を刺激すると予想されます。さらに、通信衛星分野における耐放射線性電子機器の需要の高まり、および原子力産業における高放射線に耐えることができる電子システムの需要の高まりも、市場の成長にプラスの影響を与える可能性があります。
市場の制約
実際の試験環境の構築が困難
実際の試験環境の構築の複雑さと開発・設計コストの高さが、上記の予測期間における放射線耐性エレクトロニクスの成長の主な抑制要因となることが予想されます。一方、ハイエンド消費者の個別化されたニーズは、2021年から2030年にかけて市場の成長の課題となる可能性があります。
市場機会
さらなる研究開発が新たな機会の創出につながる
研究開発活動の活発化、再構成可能な耐放射線部品に対する需要の高まり、および衛星やその他の宇宙用途における市販製品の活用拡大により、上記の予測期間において、耐放射線電子機器市場に数多くの新たな成長機会が生まれると予想されます。さらに、国際宇宙ミッションの増加により、電子部品の耐放射線性を強化するための、高度な耐放射線部品、新しい構成および設計技術、ソフトウェアモデルの需要が加速しています。
地域別
技術進歩と、特に米国における多数のエンドユーザーの存在により、予測期間中は北米が耐放射線電子機器市場を支配すると予想されます。米国は、衛星ベースのテレメトリおよび通信システムの重要なユーザーであり、北米における耐放射線性電子機器の需要を牽引しています。このことを踏まえると、2019 年の衛星打ち上げ総数の約 20% は、米国を拠点とするエンドユーザーの多様なニーズに応えるためのものでした。この地域には、数多くの著名な電子機器製造企業が存在するなど、堅固な研究開発および製造インフラが整備されており、ターゲット市場における同地域の持続的な成長にも貢献しています。米国は航空宇宙および防衛用途の分野におけるリーダーであり、ネットワーク中心の戦争技術の急速な採用により、予測期間中の市場の成長が見込まれています。
セグメント分析
コンポーネント別
耐放射線電子機器市場は、マイクロプロセッサおよびコントローラ、ディスクリート半導体、電源、メモリ、センサー、フィールドプログラマブルゲートアレイ、特定用途向け集積回路、アナログおよび混合信号、オプトエレクトロニクス、その他に分類されます。
材料別
耐放射線性電子機器の市場は、シリコン、水素化アモルファスシリコン、炭化ケイ素、窒化ガリウム、ガリウム砒素、その他に分類されます。耐放射線性電子機器の製造技術セグメントは、設計による耐放射線性、プロセスによる耐放射線性、およびソフトウェアベースの耐放射線性に分類されます。
製品の種類別
耐放射線性電子機器の市場は、カスタムメイドと市販品(COTS)に分けられます。用途に基づいて、耐放射線性電子機器の市場は、宇宙、航空宇宙および防衛、原子力発電所、医療、その他に分けられます。
耐放射線性電子機器市場の主要企業一覧
-
- Microchip Technology Inc. (US)
- BAE Systems (UK)
- Renesas Electronics Corporation (Japan)
- Infineon Technologies AG (Germany)
- STMicroelectronics (Switzerland)
- Xilinx Inc. (the US)
- Texas Instruments Incorporated (US)
- Honeywell International Inc. (US)
- Teledyne Technologies Inc. (US)
- TTM Technologies Inc. (the US)
- Cobham Limited (UK)
- Analog Devices Inc (US)
- Data Devices Corporation (US)
- 3D Plus (France)
- Mercury Systems Inc. (the US)
- PCB Piezotronics Inc (US)
- Vorago (US)
- Micropac Industries Inc (US)
- GSI technology Inc (US)
- Everspin Technologies Inc (US)
- Semiconductor Components Industries LLC (US)
- AiTech (US)
- Microelectronics Research Development Corporation (US)
- Space Micro Inc (US)
- Triad Semiconductor ( US)
最近の動向
- 2021年12月、アメリカ政府は、耐放射線性マイクロエレクトロニクスの国内産業基盤の拡大と強化を目的として、国防生産法(DPA)のタイトルIIIの適用を承認しました。
- リアルタイム地理空間情報プロバイダーのBlackSky(米国)は、2022年4月、ROCKET LAB USA と、2基の衛星の軌道投入を委託する契約を締結しました。この2基の衛星は、ROCKET LAB USA が打ち上げる112基目の衛星となります。
- 2022年3月、STマイクロエレクトロニクス(スイス)は、低コストのプラスチックパッケージに収納された、耐放射線性の新しいパワー、アナログ、およびロジックICシリーズを発売すると発表しました。この新シリーズには、テレメトリスタートトラッカーや搭載コンピュータなど、さまざまな宇宙用途に使用される電圧レギュレータ、データコンバータ、ロジックゲート、LVDSトランシーバなどの耐放射線性部品が搭載される予定です。
- 陸軍契約司令部は、2022年1月、インテル社の商業ファウンドリを活用する、次世代の耐放射線設計マイクロエレクトロニクスの開発について、BAE Systems(英国)に6,000万米ドルを授与しました。この新しいプログラムは、アメリカ国内におけるアメリカ政府および航空宇宙産業の、最先端のマイクロエレクトロニクス技術へのアクセスを強化するものです。BAE システムズは、Cadence Design Systems、Movellus、Reliable Microsystems、カーネギーメロン大学、サンディア国立研究所で構成されるチームの支援を受けて、このプログラムを実施する予定です。
- マイクロチップ・テクノロジー社(アメリカ)は 2021 年 9 月、国防高等研究計画局(DARPA)の Toolbox イニシアチブに参加することを発表しました。このイニシアチブは、組織の研究者にオープンライセンスの機会を提供することが期待されています。マイクロチップの防衛および航空宇宙開発プログラムへの参加は、イノベーションの加速に貢献しています。このプログラムにより、DARPA の研究者は、低消費電力 FPGA ベースのシステム開発のために、同社の Libero 設計ソフトウェアスイートおよび知的財産 (IP) を無料で利用することができます。
放射線耐性エレクトロニクス市場のセグメント化
製品の種類別 (2021-2033)
- カスタムメイド
- 市販品
材料の種類別(2021-2033)
- シリコン
- 炭化ケイ素
- 窒化ガリウム
- その他
処置別(2021-2033)
- 設計による耐放射線性(RHBD)
- プロセスによる耐放射線性(RHBP)
- ソフトウェアによる耐放射線性(RHBS)
コンポーネントの種類別(2021-2033)
- 電力管理
- 特定用途向け集積回路
- ロジック
- メモリ
- フィールドプログラマブルゲートアレイ
- その他
用途別(2021-2033
- 宇宙衛星
- 商業衛星
- 軍事
- 航空宇宙および防衛
- 原子力発電所

目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲およびセグメント化
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG の動向
世界の耐放射線性電子機器市場規模の分析
- 世界の耐放射線性電子機器市場の概要
- 製品種類別
- 概要
- 製品種類別金額別
- カスタムメイド
- 金額別
- 市販品
- 金額別
- 概要
- 材料種類別
- 概要
- 材料種類別金額別
- シリコン
- 金額別
- 炭化ケイ素
- 金額別
- 窒化ガリウム
- 金額別
- その他
- 金額別
- 概要
- 処置別
- 概要
- 金額別
- 設計による耐放射線化 (RHBD)
- 金額別
- プロセスによる耐放射線化 (RHBP)
- 金額別
- ソフトウェアによる耐放射線化 (RHBS)
- 金額別
- 概要
- 部品タイプ別
- 概要
- 金額別
- 電力管理
- 金額別
- 特定用途向け集積回路
- 金額別
- ロジック
- 金額別
- メモリ
- 金額別
- フィールドプログラマブルゲートアレイ
- 金額別
- その他
- 金額別
- 概要
- 用途別
- 概要
- 用途別金額
- 宇宙衛星
- 金額
- 商用衛星
- 金額
- 軍事
- 金額
- 航空宇宙および防衛
- 金額
- 原子力発電所
- 金額
- その他
- 金額
- 概要
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
LATAM市場分析
競争環境
市場プレーヤーの評価
研究方法論
付録
免責
| ※耐放射線電子機器とは、宇宙や原子力施設、放射線の影響を受けやすい環境下で使用される電子機器のことです。これらの機器は、放射線によって引き起こされる障害や劣化に耐えることが求められます。耐放射線電子機器は、高い耐放射線性能を持ち、特に重要な役割を果たすため、様々な産業や用途で利用されています。 耐放射線電子機器には、主にいくつかの種類があります。第一に、耐放射線集積回路(IC)があります。これらのICは、特別な設計や材料を用い、放射線による劣化や誤動作を防ぐように製造されています。次に、放射線耐性を持つセンサーやトランジスタも重要な要素です。これらのデバイスは、特定の放射線環境下でも安定して動作するように設計されています。さらに、耐放射線メモリもあり、情報の損失や破損を防ぐための技術が用いられています。 耐放射線電子機器の主な用途は多岐にわたります。まず、宇宙開発分野では、人工衛星や宇宙探査機に使用され、宇宙放射線からの影響を受けることなく、正確なデータ処理や通信を行います。また、原子力発電所などの安全監視装置や制御システムにも必要不可欠です。放射線治療を行う医療機器においても、正確なデータ処理やモニタリングが求められるため、これらのデバイスが利用されます。さらに、軍事用途でも、核弾頭や防衛システムの一部として活用されています。 耐放射線電子機器の設計には、いくつかの関連技術が存在します。まず、放射線硬化技術が挙げられます。この技術は、材料や回路設計の工夫によって、放射線による損傷を最小限に抑える目的で用いられます。また、エラーチェックコード(ECC)技術を利用することで、記憶装置のデータ integrity を保つための対策が可能となります。これにより、ビットフリップなどのエラーを発見し、修正することができます。 さらに、重イオンビームや中性子ビームを用いた試験手法があり、これによって耐放射線性能の評価が実施されます。これにより、開発中の機器が実際の放射線環境に対してどれだけ耐えられるかを予測できます。また、耐放射線特性を持つ新しい材料の研究開発も進んでおり、今後の耐放射線電子機器の性能向上に寄与することが期待されています。 最近では、柔軟な電子機器や薄型デバイスなど、従来の耐放射線機器とは異なる形態の耐放射線技術も注目されています。これによって、さまざまな形状や機能を持つ電子機器が登場し、新たな応用の可能性が広がっています。 耐放射線電子機器の技術は、不測の事態に耐えうる堅牢性を提供するため、ますます重要性を増しています。これらの機器は、今後ますます複雑化する環境においても、信頼性の高い性能を維持することで、私たちの生活や安全を支える役割を果たし続けるでしょう。したがって、耐放射線電子機器の発展は、私たちの未来において欠かせない要素となることが予想されます。 |

• 日本語訳:世界の耐放射線電子機器市場規模・シェア・動向分析レポート(2025-2033):カスタムメイド、市販品
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