ミリ波技術市場(コンポーネント:アンテナ・トランシーバー、増幅器、発振器、制御デバイス、周波数変換器、受動部品、その他)-グローバル業界分析、規模、シェア、成長、トレンド、および予測、2024年~2034年

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ミリ波技術市場に関する本レポートは、2023年に44億米ドルと評価された世界の産業が、2024年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)14.7%で成長し、2034年末には198億米ドルに達すると予測しています。この市場は、産業用途向け5Gミリ波の導入拡大と、5G対応放送技術の採用増加によって大きく牽引されています。
ミリ波とは、波長が10mmから1mm、周波数が30GHzから300GHzの電磁波(電波)を指します。その短い波長により、小型の物理的寸法に大規模なアンテナアレイを搭載することが可能です。4Gのデシメートル波帯と比較して、ミリ波通信はより高い周波数と短い波長を持ち、超低遅延と短距離での高速性を必要とする5Gシステムにおいて不可欠な要素となっています。
市場の主要な推進要因としては、まず「産業用途向け5Gミリ波の導入拡大」が挙げられます。24GHz以上の周波数帯を使用する5Gミリ波は、コネクテッドカー、ヘルスケア、インタラクティブゲーミング、産業オートメーション、拡張現実(AR)、仮想現実(VR)といった分野で最高レベルの速度と容量を提供します。例えば、2024年6月にはドイツテレコムが産業用途向けに26GHz帯の5Gミリ波周波数を利用開始しました。また、Open RAN(O-RAN)ネットワークの展開も市場の進展を後押ししており、2024年2月にはMavenirがVodafone Idea(Vi)向けにN78およびN258ミリ波帯を利用したO-RANネットワークのパイロット展開を発表しています。
次に、「5G対応放送技術の採用増加」も市場拡大の重要な要因です。この技術は、従来の放送ネットワークインフラとUHF放送スペクトル資産を持つ放送局の間で注目を集めており、モバイルデバイスでのHDおよび4Kライブイベントやリニアテレビ番組のシームレスなストリーミングを可能にします。2024年6月には、エリクソンが3デンマーク、TV 2、ソニーと共同で、最先端のミリ波技術を活用した5Gスタンドアローン(SA)ネットワーク上でのサッカー試合のライブ放送トライアルを成功させています。
地域別に見ると、アジア太平洋地域が2023年に最大の市場シェアを占めました。この地域の市場統計は、3Dから4Dミリ波レーダーへの移行によって拡大しています。特に中国では、自動車分野においてLidar技術よりも安価に実装できる4Dミリ波レーダー技術が注目されており、国際的なTier-1サプライヤーや中国のスタートアップ企業から約100種類の4D-MW製品が提供されています。ミリ波レーダーは、自動車の安全システムに統合され、ドライバーに潜在的な危険を警告したり、距離を測定して車両間の間隔を維持したりするのに役立ちます。また、スマートドライビングの商業化の進展もアジア太平洋地域の市場シェアを押し上げており、2024年4月には中国のテクノロジー企業であるファーウェイが、インテリジェントドライビングの新ブランド「乾坤(Qiankun)」を発表しました。
競争環境においては、主要企業はワイヤレスインターネットサービスプロバイダー(ISP)など、ギガビット接続を求める顧客向けに低コストのミリ波システムを提供しています。また、製品ポートフォリオを拡大するためにM&A戦略も採用しており、2023年には5Gワイヤレス伝送ソリューションプロバイダーであるCeragon Networks Ltd.が、都市部、郊外、農村部におけるマルチギガビットワイヤレスファイバー接続プロバイダーであるSikluを買収しました。本レポートでプロファイルされている主要企業には、AVIAT NETWORKS、BridgeWave Communications、CableFree (Wireless Excellence Limited)、E-Band Communications, LLC、Eravant、Farran、Keysight Technologies、KYOCERA Corporation、Millitech (Smiths Interconnect)、NEC Corporation、QuinStar Technology, Inc.、RADWIN、Siklu (Ceragon)、Trex Enterprises Corporationなどが含まれます。これらの企業は、企業概要、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要子会社または販売代理店、戦略、最近の動向、主要財務情報といったパラメータに基づいて分析されています。
ミリ波技術市場における最近の主な動向としては、2024年6月にNECがBeyond 5G/6G向けに安定したミリ波通信ネットワークを低コストで構築可能にする1ビット光伝送方式のRadio-over-Fiberシステムを開発・実証したことが挙げられます。また、2023年にはDigital Nasional Berhad (DNB)、TM、ZTE Corporation (ZTE) が戦略的提携を結び、最大28Gbpsの速度を実現する5Gライブトライアルを発表し、マレーシアのデジタル環境を変革し、ワイヤレス通信における新たな世界的標準を確立することが期待されています。
本市場分析レポートは、セグメント分析および地域レベルの分析を含んでいます。さらに、定性分析として、市場の推進要因、阻害要因、機会、主要トレンド、ポーターのファイブフォース分析、バリューチェーン分析、および主要トレンド分析が網羅されています。定量的な単位は米ドル(Bn)で示されています。
市場セグメンテーションは多岐にわたります。
コンポーネント別では、アンテナ&トランシーバー、アンプ、オシレーター、制御デバイス、周波数コンバーター、受動部品、その他(フェライトデバイス、放射計など)に分類されます。
周波数帯別では、50 GHz以下、50-100 GHz、100-200 GHz、200 GHz以上に分けられます。
製品タイプ別では、電気通信機器、スキャンシステム、レーダー&衛星通信システムが含まれます。
ライセンスタイプ別では、軽度ライセンス周波数ミリ波、非ライセンス周波数ミリ波、完全ライセンス周波数ミリ波に分類されます。
最終用途産業別では、家庭用電化製品、ヘルスケア、自動車&輸送、航空宇宙&防衛、IT&電気通信、その他(産業用など)が対象となります。
対象地域は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東&アフリカ、南米の各地域をカバーし、具体的な対象国としては米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、日本、中国、インド、ASEAN諸国、韓国、南アフリカ、GCC諸国、ブラジルが含まれています。
本レポートは電子形式(PDF)とExcel形式で提供され、カスタマイズの要望にも対応可能です。価格については、要望に応じて提示されます。過去データは2020年から2022年まで利用可能で、予測期間は2024年から2034年までとなっています。
## よくあるご質問
Q: 2023年における世界のミリ波技術市場の規模はどのくらいでしたか?
A: 2023年には44億米ドルの価値がありました。
Q: 予測期間中、ミリ波技術産業はどのように成長すると予想されていますか?
A: 2024年から2034年にかけて、年平均成長率(CAGR)14.7%で進展すると予測されています。
Q: ミリ波技術の需要を牽引する主要な要因は何ですか?
A: 産業用途向け5Gミリ波の導入の急増と、5G対応放送技術の採用の増加です。
Q: 2023年における世界のミリ波技術市場で主要な地域はどこでしたか?
A: 2023年にはアジア太平洋地域が主要な地域でした。
Q: 主要なミリ波技術プロバイダーはどこですか?
A: AVIAT NETWORKS、BridgeWave Communications、CableFree (Wireless Excellence Limited)、E-Band Communications, LLC、Eravant、Farran、Keysight Technologies、京セラ株式会社、Millitech (Smiths Interconnect)、日本電気株式会社、QuinStar Technology, Inc.、RADWIN、Siklu (Ceragon)、Trex Enterprises Corporationです。
本市場レポートは、ミリ波技術市場に関する包括的な分析と将来予測を提供しており、その構成は以下の主要セクションに分かれています。
まず、「1. 序文」では、市場とセグメントの定義、市場の分類、調査方法、およびレポート全体で用いられる前提条件と略語について詳細に説明し、分析の基礎を確立しています。
次に、「2. エグゼクティブサマリー」では、グローバルミリ波技術市場の全体像、地域別の概要、業界の概観、市場ダイナミクスのスナップショット、および競争環境の青写真を提供し、レポートの主要な調査結果と洞察を簡潔にまとめています。
「3. 市場ダイナミクス」では、ミリ波技術市場に影響を与えるマクロ経済的要因を深く掘り下げています。具体的には、市場の成長を促進する主要な推進要因、成長を阻害する制約要因、将来の成長機会、および業界の主要トレンドを分析しています。さらに、市場に適用される規制の枠組みについても詳細に検討しています。
「4. 関連業界と主要指標の評価」では、ミリ波技術市場を取り巻く広範なビジネス環境を評価しています。これには、親業界の概要、エコシステム分析、価格分析、技術ロードマップ分析が含まれます。また、業界の強み、弱み、機会、脅威を特定するSWOT分析、および業界内の競争力を評価するポーターのファイブフォース分析も実施されています。
「5. グローバルミリ波技術市場分析:コンポーネント別」では、市場をコンポーネント別に詳細に分析しています。具体的には、アンテナ&トランシーバー、アンプ、オシレーター、制御デバイス、周波数変換器、受動部品、その他(フェライトデバイス、放射計など)といった各コンポーネントについて、2020年から2034年までの市場規模(US$ Bn)の分析と予測を提供しています。さらに、各コンポーネントの市場の魅力度分析も行っています。
「6. グローバルミリ波技術市場分析:周波数帯別」では、市場を周波数帯別に分類し、分析しています。対象となる周波数帯は、50 GHz以下、50-100 GHz、100-200 GHz、200 GHz以上です。これらの各周波数帯における2020年から2034年までの市場規模(US$ Bn)の分析と予測、および市場の魅力度分析が提供されています。
「7. グローバルミリ波技術市場分析:製品タイプ別」では、市場を製品タイプ別に分析しています。対象となる製品タイプは、電気通信機器、スキャンシステム、レーダー&衛星通信システムです。各製品タイプについて、2020年から2034年までの市場規模(US$ Bn)の分析と予測、および市場の魅力度分析が示されています。
「8. グローバルミリ波技術市場分析:ライセンスタイプ別」では、市場をライセンスタイプ別に詳細に分析しています。具体的には、軽度ライセンス周波数ミリ波、非ライセンス周波数ミリ波、完全ライセンス周波数ミリ波の各タイプについて、2020年から2034年までの市場規模(US$ Bn)の分析と予測、および市場の魅力度分析を提供しています。
「9. グローバルミリ波技術市場分析と予測:最終用途産業別」では、市場を最終用途産業別に深く掘り下げています。対象となる産業は、家電、ヘルスケア、自動車&輸送、航空宇宙&防衛、IT&電気通信、その他(産業用など)です。これらの各最終用途産業における2020年から2034年までの市場規模(US$ Bn)の分析と予測、および市場の魅力度分析が提供されています。
「10. グローバルミリ波技術市場分析と予測:地域別」では、グローバル市場を主要地域に分けて分析しています。対象地域は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東&アフリカ、南米です。各地域における2020年から2034年までの市場規模(US$ Bn)の分析と予測、および地域別の市場の魅力度分析が詳細に記述されています。
続く「11. 北米ミリ波技術市場分析と予測」、「12. ヨーロッパミリ波技術市場分析と予測」、「13. アジア太平洋ミリ波技術市場分析と予測」、「14. 中東&アフリカミリ波技術市場分析と予測」、「15. 南米ミリ波技術市場分析と予測」の各章では、それぞれの地域市場について、さらに詳細な分析を提供しています。各地域では、市場のスナップショット、コンポーネント別、周波数帯別、製品タイプ別、ライセンスタイプ別、最終用途産業別の市場規模(US$ Bn)の分析と2020年から2034年までの予測が示されています。さらに、米国、カナダ、英国、ドイツ、フランス、中国、日本、インド、韓国、ASEAN、GCC、南アフリカ、ブラジルといった主要国やサブ地域別の市場分析も含まれており、各地域および国/サブ地域における市場の魅力度分析も提供されています。
「16. 競争評価」では、グローバルミリ波技術市場における競争環境を詳細に分析しています。これには、市場競争マトリックスのダッシュボードビュー、2023年時点での企業別市場シェア分析(金額ベース)、および各企業の技術的差別化要因の評価が含まれます。
「17. 企業プロファイル」では、AVIAT NETWORKS、BridgeWave Communications、CableFree、E-Band Communications, LLC、Eravant、Farran、Keysight Technologies、KYOCERA Corporation、Millitech (Smiths Interconnect)、NEC Corporation、QuinStar Technology, Inc.、RADWIN、Siklu (Ceragon)、Trex Enterprises Corporationといった主要な市場参加企業の詳細なプロファイルが掲載されています。各プロファイルには、企業概要、販売地域/地理的プレゼンス、収益、戦略、および事業概要が含まれており、主要企業の事業活動と市場戦略に関する深い洞察を提供しています。
最後に、「18. ゴー・トゥ・マーケット戦略」では、潜在的な市場空間の特定と、推奨される販売およびマーケティング戦略について考察しています。
本レポートは、ミリ波技術市場の現状と将来の展望を理解するための包括的な情報源であり、市場のあらゆる側面を多角的に分析することで、戦略的な意思決定を支援することを目的としています。
表一覧
表01: 世界のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表02: 世界のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、周波数帯別、2020-2034年
表03: 世界のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、製品タイプ別、2020-2034年
表04: 世界のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、ライセンスタイプ別、2020-2034年
表05: 世界のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年
表06: 世界のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、地域別、2020-2034年
表07: 北米のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表08: 北米のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、周波数帯別、2020-2034年
表09: 北米のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、製品タイプ別、2020-2034年
表10: 北米のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、ライセンスタイプ別、2020-2034年
表11: 北米のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年
表12: 北米のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、国別、2020-2034年
表13: 欧州のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表14: 欧州のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、周波数帯別、2020-2034年
表15: 欧州のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、製品タイプ別、2020-2034年
表16: 欧州のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、ライセンスタイプ別、2020-2034年
表17: 欧州のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年
表18: 欧州のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
表19: アジア太平洋地域のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表20: アジア太平洋地域のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、周波数帯別、2020-2034年
表21: アジア太平洋地域のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、製品タイプ別、2020-2034年
表22: アジア太平洋地域のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、ライセンスタイプ別、2020-2034年
表23: アジア太平洋地域のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年
表24: アジア太平洋地域のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
表25: 中東&アフリカのミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表26: 中東&アフリカのミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、周波数帯別、2020-2034年
表27: 中東&アフリカのミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、製品タイプ別、2020-2034年
表28: 中東&アフリカのミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、ライセンスタイプ別、2020-2034年
表29: 中東&アフリカのミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年
表30: 中東&アフリカのミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
表31: 南米のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表32: 南米のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、周波数帯別、2020-2034年
表33: 南米のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、製品タイプ別、2020-2034年
表34: 南米のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、ライセンスタイプ別、2020-2034年
表35: 南米のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年
表36: 南米のミリ波技術市場価値(10億米ドル)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
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ミリ波技術とは、電磁波の中でも特に波長が1ミリメートルから10ミリメートルの範囲にある、周波数30ギガヘルツから300ギガヘルツの帯域を利用する技術全般を指します。この帯域の電波は、その短い波長と高い周波数ゆえに、非常に広い帯域幅を確保できるという大きな特徴を持っています。これにより、大容量のデータを高速で伝送することが可能となり、また、アンテナを小型化できるため、機器の小型化や多素子アンテナの実現にも貢献します。一方で、空気中の酸素や水蒸気、雨などによる減衰が大きく、直進性が強いため、障害物に弱いという特性も持ち合わせています。
この技術は、主に通信分野とセンシング・イメージング分野の二つの大きな領域で活用されています。通信分野では、その広帯域性を活かして、次世代移動通信システムである5Gや6Gにおける超高速・大容量通信の実現に不可欠な要素となっています。特に、都市部の高密度エリアやスタジアムなどのイベント会場で、多数のユーザーに安定した高速通信を提供するために利用されます。また、光ファイバーの敷設が困難な地域での固定無線アクセス(FWA)としても期待されています。
センシング分野では、ミリ波レーダーが自動車の先進運転支援システム(ADAS)や自動運転技術において重要な役割を担っています。車両の周囲の障害物検知、車間距離の測定、死角監視などに用いられ、悪天候下でも高い精度で物体を検出できる点が強みです。また、空港や公共施設でのセキュリティスキャナーとしても利用されており、衣服の下に隠された危険物を非接触で検出することが可能です。産業分野では、非破壊検査や物質の厚み測定、医療分野では高解像度イメージングへの応用研究も進められています。
ミリ波技術の実現には、いくつかの関連技術が不可欠です。まず、電波の直進性が強く減衰しやすいという課題を克服するため、「ビームフォーミング」技術が重要です。これは、複数のアンテナ素子から電波の位相を調整して特定の方向に集中させることで、信号強度を高め、伝送距離を伸ばす技術です。また、複数のアンテナを用いて送受信を行う「MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)」技術、特に多数のアンテナ素子を用いる「Massive MIMO」は、ミリ波通信の容量と信頼性を向上させる上で欠かせません。
さらに、ビームフォーミングを効率的に行うためには、多数のアンテナ素子を電子的に制御する「フェーズドアレイアンテナ」が用いられます。これらの高周波信号を処理するための「RFIC(Radio Frequency Integrated Circuit)」や、高い周波数帯で安定した性能を発揮する「化合物半導体(GaN、GaAs、InPなど)」の製造技術も、ミリ波デバイスの小型化と高性能化を支えています。これらの技術の進展により、ミリ波技術は今後も様々な分野での応用が拡大し、私たちの生活をより豊かにしていくことが期待されています。