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表紙:仮想化エボリューション・パケット・コア市場―2026年~2032年の世界市場予測

仮想化エボリューション・パケット・コア市場―2026年~2032年の世界市場予測

Virtualized Evolved Packet Core Market - Global Forecast 2026-2032

発行
360iResearch
発行日
ページ情報
英文 188 Pages
納期
即日から翌営業日
商品コード
2094186
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仮想化エボリューション・パケット・コア(V-EPC)市場は、2032年までにCAGR 17.68%で318億5,000万米ドル規模に拡大すると予測されています。

主な市場の統計
基準年2025 101億9,000万米ドル
推定年2026 119億5,000万米ドル
予測年2032 318億5,000万米ドル
CAGR(%) 17.68%

仮想化エボリューション・パケット・コア(vEPC)の導入

仮想化エボリューション・パケット・コア(vEPC)は、パケットコア機能を専用ハードウェアから切り離し、仮想化環境、クラウド、またはクラウドネイティブのインフラストラクチャ上で実行する、ソフトウェアベースのモバイルコアネットワークアーキテクチャです。モバイル通信事業者がLTEネットワークの近代化を進め、5Gスタンドアロンへの移行に備え、モバイルデータトラフィックの持続的な増加に対応する中で、vEPCはネットワークの俊敏性、サービスの継続性、および運用効率の中心的な役割を担うようになりました。モビリティ管理、サービングゲートウェイ、パケットデータネットワークゲートウェイ、ポリシーおよび課金制御、加入者データ管理といったコア機能は、ネットワーク機能仮想化(NFV)、コンテナ化プラットフォーム、およびクラウドネイティブのオーケストレーションを通じて導入されるケースが増えています。この技術は、集中型、分散型、エッジ環境を問わず、サービスの迅速な展開、弾力的な容量スケーリング、災害復旧能力の向上、およびコンピューティングリソースのより効率的な活用をサポートします。この需要は、企業のプライベートネットワーク、IoT接続、ミッションクリティカルな通信、そして既存のLTE資産と新たな5Gコア機能を統合する必要性によってさらに後押しされています。意思決定者にとって、vEPCはもはや単なるコスト最適化の取り組みにとどまらず、プログラム可能な通信ネットワーク、ネットワークスライシングへの対応、4Gと5Gの統合運用、そして差別化されたデジタルサービスを実現するための戦略的基盤となっています。

仮想化EPCの展望における変革的な変化

vEPCの情勢は、アプライアンスベースの通信インフラから、ソフトウェア定義型で自動化され、クラウドネイティブなネットワーク運用への移行によって再構築されつつあります。通信事業者は、仮想マシンベースのネットワーク機能から、ライフサイクル管理の迅速化、リソース利用率の向上、そして世界の通信規格で定義された5Gコアの原則とのより緊密な整合を可能にするコンテナ化されたネットワーク機能へと移行しています。また、マルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MAEC)もvEPCの導入モデルに影響を与えています。これは、低遅延アプリケーション、プライベートLTE、産業用IoT、スマート交通、公共安全などの使用事例において、ユーザーやデバイスにより近い場所でパケットコア機能が必要とされているためです。オープンインターフェース、自動化フレームワーク、継続的インテグレーションおよびデプロイメントの実践が調達および運用モデルを変革している一方で、ゼロタッチ・プロビジョニングやインテントベース・ネットワーキングにより、手動による介入が削減されています。同時に、モバイルコアがより分散化され、ソフトウェア主導型になるにつれ、サイバーセキュリティ要件も厳格化しています。最も競争力のある導入事例では、耐障害性の高い仮想化レイヤー、ポリシー主導のオーケストレーション、リアルタイムの可観測性、およびレガシーおよび次世代無線アクセスネットワークとの相互運用性が、ますます組み合わされています。こうした変化により、vEPCは、成熟したLTEシステムと完全にクラウドネイティブな5Gコアネットワークとの架け橋としての位置づけを確立しています。

人工知能(AI)がvEPCに与える累積的な影響

人工知能(AI)は、ネットワークの自動化、トラフィックの最適化、異常検知、エネルギー管理、およびサービス保証を向上させることで、vEPCの進化を加速させています。AIを活用した分析機能により、仮想ネットワーク機能、クラウドインフラストラクチャ、シグナリングシステム、および加入者セッションからのテレメトリデータを処理し、輻輳を検知し、容量の制約を予測し、サービス品質の低下が発生する前に是正措置を提案することが可能になります。機械学習モデルは、動的なリソース割り当て、パケットコアワークロードのインテリジェントなスケーリング、およびコントロールプレーンとユーザープレーンの分離の最適化において、ますます重要な役割を果たしています。セキュリティ運用においては、AIが、分散型コア環境全体にわたるシグナリングの異常、分散型サービス拒否(DDoS)攻撃のパターン、不審な加入者の行動、および設定ミスの迅速な特定を支援します。また、AIはアシュアランスデータをオーケストレーションシステムと連携させることでクローズドループ自動化を強化し、ネットワークが自動的にワークロードの再バランス調整、ポリシーの調整、およびサービスパスの復旧を行えるようにします。通信事業者がクラウドネイティブなvEPCや、4Gと5Gを統合したコアアーキテクチャを採用するにつれ、AIは、複雑性の管理、運用遅延の低減、インフラ効率の向上、そして企業向け、IoT、ミッションクリティカルな接続性に対する差別化されたサービスレベル契約(SLA)のサポートにおいて不可欠なものとなっています。

仮想化エボリューション・パケット・コアに関する主要な地域別インサイト

アジア太平洋地域は、モバイルブロードバンドの利用密度の高さ、膨大な加入者基盤、いくつかの経済圏における先進的な5G展開、および産業用接続イニシアチブの拡大により、仮想化エボリューション・パケット・コアの導入において最優先地域となっています。通信インフラが成熟した国々では、vEPCを活用してLTEの近代化、エッジコンピューティング、および5Gコアとの統合を支援している一方、発展途上市場では、仮想化技術を適用してカバレッジを拡大し、ネットワークの経済性を最適化しています。欧州では、ネットワークのレジリエンス、サイバーセキュリティ、データ保護、安全なサプライチェーン、エネルギー効率に対する規制当局の重視が背景にあり、運用管理やサービス革新の観点から、仮想化およびクラウドネイティブなコアプラットフォームが注目を集めています。北米では、クラウドファーストの通信変革、プライベート無線ネットワーク、公共安全向けブロードバンド、およびセキュアで低遅延な接続を求める企業の需要が、vEPC導入の強力な促進要因となっています。同地域では、ネットワークの自動化、オープンアーキテクチャ、エッジ対応サービスが重視されているため、vEPCは既存のモバイルネットワークと専門的な企業向け導入の両方において重要な役割を果たしています。ラテンアメリカでは、LTEの容量増強、農村部におけるブロードバンドの拡大、モバイルコアインフラのコスト効率の高い近代化を通じてvEPCが推進されており、通信事業者は、既存のLTEへの投資を放棄することなく段階的な5G移行をサポートする柔軟なアーキテクチャを求めています。アフリカにおけるvEPCの機会は、モバイルブロードバンドの拡大、費用対効果の高いインフラの拡張、そして多様な都市部および農村部における増大するデータ需要への対応と密接に関連しています。こうした環境では、仮想化によってハードウェア依存度の高いコア展開への依存を軽減し、サービスの俊敏性を向上させることができます。中東では、スマートシティプログラム、デジタル政府サービス、石油・ガス分野の接続性、および高度なモバイルブロードバンドに関連してvEPCが導入されており、特に通信事業者がクラウド対応かつエッジ対応のコア環境を構築している地域でその傾向が顕著です。

NATO、G7、BRICS、EU、ASEAN、GCCにおける主要なグループ分析

NATO加盟国市場では、モバイルコアの耐障害性、セキュアな通信、サイバー防衛体制、サプライチェーンの確保が戦略的優先事項としてますます重視されており、ミッションクリティカルな接続性、迅速な展開、および堅牢な運用環境をサポートできる仮想化パケットコアアーキテクチャへの需要が生まれています。G7諸国では、テレコムクラウド、ネットワーク自動化、サイバーセキュリティ、5Gの進化、およびエンタープライズグレードの接続性が重視されており、vEPCはLTEの継続性、プライベートワイヤレス、およびクラウドネイティブな5Gコアへの移行を実現する実用的なプラットフォームとなっています。BRICS諸国は、大規模な加入者需要、産業の近代化、国家デジタルインフラプログラム、そして成熟した都市部ネットワークと拡大する地方エリアのカバレッジの両方をサポートする柔軟なコアアーキテクチャへのニーズが組み合わさった、多様でありながら戦略的に重要なvEPC環境を呈しています。欧州連合(EU)の政策は、セキュアな接続性、データ主権、重要インフラの保護、プライバシーコンプライアンス、および持続可能なデジタルトランスフォーメーションに重点を置いており、これにより通信事業者は、強力な可観測性とコンプライアンス管理を備えた、回復力のあるソフトウェア定義型モバイルコアへの移行を迫られています。ASEAN市場は、仮想化された進化型パケットコア(vEPC)エコシステムにとってますます重要性を増しています。これは、同地域の通信事業者が、急速なモバイルデータの増加、4Gネットワークの高密度化、5Gの早期導入、そして製造、物流、港湾、スマートシティプロジェクトにわたる企業のデジタル化のバランスを取っているためです。GCC(湾岸協力理事会)地域は、野心的なデジタルインフラ戦略、高いモバイルブロードバンド普及率、スマートガバメントプラットフォーム、そしてプライベートネットワークや低遅延サービスへの強い関心が特徴であり、これらすべてが、クラウド対応のvEPCおよびエッジ統合型パケットコアの導入を後押ししています。

仮想化エボリューション・パケット・コアに関する主要国のインサイト

中国は、大規模なモバイルネットワークの展開、クラウドインフラの開発、産業用IoT、および5Gとエッジ機能の急速な統合により、依然として大きな影響力を維持しており、vEPCはLTEの相互運用性とネットワークの柔軟性を支えています。米国では、通信クラウドの近代化、プライベートLTEおよび5Gネットワーク、エッジコンピューティング、公共安全通信を通じてvEPCが推進されており、通信事業者は自動化、耐障害性、および柔軟なサービス構築を優先しています。日本の成熟した通信エコシステムでは、信頼性、自動化、低遅延サービス、および高度なエンタープライズ使用事例が重視されており、vEPCはより広範なクラウドネイティブ・コア進化の一環となっています。インド市場は、膨大なモバイルデータ消費、継続的な4Gの最適化、5Gサービスの拡大、地方におけるブロードバンド整備の優先、およびコスト効率に優れたスケーラブルなコアネットワークへの需要によって牽引されています。ドイツの産業基盤、強力な製造業、およびプライベートキャンパスネットワークの展開により、vEPCはインダストリー4.0、決定論的接続性、および安全なローカライズされたパケットコア機能にとって重要な役割を果たしています。英国は、安全な通信インフラ、クラウドネイティブネットワークの開発、プライベートネットワーク、および5Gのイノベーションに注力しており、vEPCはLTEの継続性と企業向けサービスの差別化において重要な役割を果たしています。オーストラリアにおけるvEPCの導入は、広域カバレッジのニーズ、鉱業や物流分野における企業向け接続、緊急通信、およびモバイルブロードバンドインフラの近代化によって支えられています。フランスは、国家的なデジタルトランスフォーメーションの優先事項、通信インフラの近代化、サイバーセキュリティ要件、および安全でスケーラブルな接続を求める企業の需要を通じて、仮想化されたモバイルコア機能の推進を進めています。韓国の先進的な5G環境、スマート製造の取り組み、および高密度なモバイルブロードバンドの利用状況により、vEPCはLTEと5Gの共存、ネットワークの自動化、エッジ対応アプリケーションを実現する重要な要素となっています。カナダにおけるvEPCの導入は、広範なLTEカバレッジ、エネルギー、鉱業、運輸、遠隔地コミュニティにわたる企業の接続ニーズ、および仮想化されたネットワーク運用への着実な移行によって支えられています。イタリアとスペインでは、仮想化コア戦略を活用して、モバイルブロードバンドの効率向上、企業のデジタル化支援、ネットワークの回復力の強化、そしてLTEから5G対応のサービスアーキテクチャへの段階的な移行を図っています。ブラジルはラテンアメリカにおける主要市場であり、vEPCはネットワークの拡張、4Gの最適化、産業用接続、そして広大な地域にわたる5Gサービスへの段階的な移行を支えています。メキシコでは、モバイルコアの近代化を活用して、ブロードバンドの普及範囲を拡大し、ネットワークパフォーマンスを最適化し、増加する企業および消費者のデータ需要に対応しています。ロシアのvEPC環境は、国内のネットワーク近代化のニーズ、広範な地理的サービス要件、サイバーセキュリティの優先事項、およびソフトウェア定義型通信インフラへの関心によって影響を受けています。

業界リーダーに向けた実践的な提言

業界のリーダー各位は、段階的なvEPCの近代化を通じて既存のLTEへの投資を保護しつつ、クラウドネイティブへの対応を優先すべきです。実践的なロードマップでは、現在のパケットコアのパフォーマンス、仮想化の成熟度、オーケストレーション機能、セキュリティ態勢、および無線アクセスや5Gコアシステムとの相互運用性を評価する必要があります。通信事業者や企業は、制御プレーンとユーザープレーンの分離、分散型ユーザープレーン機能、エッジ展開、および自動スケーリングをサポートするモジュール型アーキテクチャを採用すべきです。セキュリティは、設計段階から、ID管理、ワークロードの分離、暗号化、ポリシーの適用、継続的な監視、およびサプライチェーンのリスク管理を通じて組み込まれる必要があります。また、組織は、テレメトリ、サービス保証、AI駆動型分析を閉ループの自動化ワークフローに統合することで、可観測性を強化すべきです。企業およびプライベートネットワークの使用事例においては、リーダーは、汎用的なモバイルコアテンプレートに依存するのではなく、アプリケーションの遅延、データ居住地、デバイス密度、モビリティパターン、およびサービスレベルの要件に合わせてvEPCの設計を調整すべきです。技術選定にあたっては、相互運用性、標準への準拠、ライフサイクル自動化、クラウド間の移植性、オープンなアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)、および5Gコアへの透明性の高い移行パスを重視すべきです。仮想化されたインフラストラクチャを測定可能な運用上の俊敏性へと転換するためには、ネットワークチームに対するクラウド運用、DevOpsプラクティス、セキュリティエンジニアリング、および自動化に関するトレーニングも同様に重要です。

vEPC分析のための調査手法

仮想化エボリューション・パケット・コア(vEPC)の現状を評価するための堅牢な調査手法は、1次調査と2次調査を体系的な検証と組み合わせたものです。1次調査には、通信事業者、ネットワークアーキテクト、クラウドインフラストラクチャの専門家、システムインテグレーター、企業のプライベートネットワークの利害関係者、サイバーセキュリティの専門家、および規制当局の専門家へのインタビューを含める必要があります。2次調査では、世界の通信規格、通信規制に関する刊行物、周波数帯およびブロードバンド政策資料、技術ホワイトペーパー、通信事業者の導入実績、公共インフライニシアチブ、サイバーセキュリティガイダンス、ならびにネットワーク機能仮想化(NFV)およびクラウドネイティブ・モバイルコアに関する査読済み研究を精査する必要があります。データの検証にあたっては、複数の信頼できる情報源による三角測量、整合性チェック、技術導入の証拠、および専門家によるレビューに依拠すべきです。分析においては、実証済みの導入動向と宣伝的な主張を区別し、根拠のない予測を避け、技術移行のパターン、インフラ近代化の促進要因、規制要件、ネットワーク性能のニーズ、使用事例の採用状況といった測定可能な指標に焦点を当てる必要があります。セグメンテーションでは、導入モデル、ネットワーク機能、エンドユーザー環境、クラウドアーキテクチャ、地域、およびアプリケーションのコンテキストを考慮する必要があります。このアプローチにより、エグゼクティブサマリーは、市場規模の推計、シェアの推定、あるいは推測に基づく予測に依存することなく、データに裏付けられた業界の現実を反映したものとなります。

結論

仮想化エボリューション・パケット・コア(vEPC)は、通信業界の変革を支える基盤技術であり、通信事業者や企業がLTEネットワークを近代化し、5Gへの進化を支援し、サービスの俊敏性を向上させ、クラウドおよびエッジ環境全体にスケーラブルなパケットコア機能を展開することを可能にします。ハードウェア中心のインフラから、ソフトウェア定義型およびクラウドネイティブアーキテクチャへの移行により、モバイルブロードバンド、IoT、プライベートネットワーク、公共の安全、産業用コネクティビティ、ミッションクリティカルなサービスにおいて、vEPCの戦略的役割が拡大しています。分散型コアの複雑性を管理し、回復力のあるサービスパフォーマンスを維持するためには、人工知能、自動化、および可観測性が不可欠になりつつあります。地域、グループレベル、国レベルでの導入パターンは異なりますが、共通する方向性は明確です。すなわち、モバイルコアインフラストラクチャは、より柔軟で、安全で、プログラム可能で、エネルギー効率に配慮し、相互運用性が高くなければなりません。段階的な近代化を実施し、クラウド運用スキルへの投資を行い、セキュリティガバナンスを強化し、vEPCアーキテクチャを長期的な5Gコア移行と整合させる組織は、運用管理とネットワークの回復力を維持しつつ、差別化された接続サービスを提供するためのより有利な立場に立つことができるでしょう。

よくあるご質問

  • 仮想化エボリューション・パケット・コア(V-EPC)市場の規模はどのように予測されていますか?
  • 2025年の仮想化エボリューション・パケット・コア(V-EPC)市場の規模はどのくらいですか?
  • 2026年の仮想化エボリューション・パケット・コア(V-EPC)市場の規模はどのくらいですか?
  • 仮想化エボリューション・パケット・コア(vEPC)の導入の目的は何ですか?
  • vEPCの導入における変革的な変化は何ですか?
  • AIがvEPCに与える影響は何ですか?
  • アジア太平洋地域におけるvEPCの導入の背景は何ですか?
  • NATO加盟国市場でのvEPCの需要は何に基づいていますか?
  • 主要企業はどこですか?

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査フレームワーク
  • 市場規模予測
  • データ・トライアンギュレーション
  • 調査結果
  • 調査の前提
  • 調査の制約

第3章 エグゼクティブサマリー

  • CXO視点
  • 市場規模と成長動向
  • 新たな収益機会
  • 次世代ビジネスモデル
  • 業界ロードマップ

第4章 市場概要

  • 業界エコシステムとバリューチェーン分析
  • 市場力学
  • ポーターのファイブフォース分析
  • PESTLE分析
  • 市場展望
  • GTM戦略

第5章 市場洞察

  • 消費者洞察とエンドユーザー視点
  • 消費者体験ベンチマーク
  • 機会マッピング
  • 流通チャネル分析
  • 価格動向分析
  • 規制コンプライアンスと標準フレームワーク
  • ESGとサステナビリティ分析
  • ディスラプションとリスクシナリオ
  • ROIとCBA

第6章 AIの累積的影響、2026年

第7章 仮想化エボリューション・パケット・コア市場:コンポーネント別

  • ソリューション
  • サービス
    • プロフェッショナルサービス
    • マネージドサービス

第8章 仮想化エボリューション・パケット・コア市場:ネットワークトポロジー別

  • 集中型コア
  • 分散型コア
  • 地域連携型コア
  • ハブ・アンド・スポーク型コア
  • 独立型コア

第9章 仮想化エボリューション・パケット・コア市場:アーキテクチャタイプ別

  • モノリシック型仮想EPC
  • 分散型CUPSベースのvEPC
  • クラウドネイティブEPC
  • 統合型EPCおよび5Gコア
  • コンパクト/エッジネイティブEPC

第10章 仮想化エボリューション・パケット・コア市場:組織規模別

  • 大企業
  • 中小企業

第11章 仮想化エボリューション・パケット・コア市場:展開モデル別

  • オンプレミス
  • クラウドベース
    • パブリッククラウド
    • プライベートクラウド
    • ハイブリッドクラウド

第12章 仮想化エボリューション・パケット・コア市場:エンドユーザー産業別

  • 企業
    • BFSI
    • 政府・防衛
    • ヘルスケア
    • IT・通信
    • 小売・Eコマース
  • 通信事業者

第13章 仮想化エボリューション・パケット・コア市場:用途別

  • LTE
  • VoLTE
  • VoWiFi
  • IoTおよびM2M
  • MPNおよびMVNO

第14章 仮想化エボリューション・パケット・コア市場:地域別

  • アジア太平洋
  • 欧州
  • 北米
  • ラテンアメリカ
  • アフリカ
  • 中東

第15章 仮想化エボリューション・パケット・コア市場:グループ別

  • NATO
  • G7
  • BRICS
  • EU
  • ASEAN
  • GCC

第16章 仮想化エボリューション・パケット・コア市場:国別

  • 中国
  • 米国
  • 日本
  • インド
  • ドイツ
  • 英国
  • オーストラリア
  • フランス
  • 韓国
  • カナダ
  • イタリア
  • ブラジル
  • メキシコ
  • ロシア
  • スペイン

第17章 競合情勢

  • 市場シェア分析、2025年
  • FPNVポジショニングマトリックス、2025年
  • 市場集中度分析、2025年
    • 集中比率(CR)
    • ハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)
  • 最近の動向と影響分析、2025年
  • 製品ポートフォリオ分析、2025年
  • ベンチマーキング分析、2025年

第18章 企業プロファイル

  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Cisco Systems, Inc.
  • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • Microsoft Corporation
  • Nokia Corporation
  • Mavenir Systems, Inc.
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • ZTE Corporation
  • NEC Corporation
  • Cumucore Oy
  • Druid Software
  • F5, Inc.
  • Intel Corporation
  • International Business Machines Corporation
  • IPLOOK Technologies
  • LEMKO Corporation
  • Parallel Wireless, Inc.
  • Polaris Networks by Motorola Solutions, Inc.
  • Radisys Corporation by Jio Infocomm Limited
  • Tech Mahindra Limited
  • Tecore Inc.
  • Telrad Networks by Cassava Technologies
  • VMware, Inc.
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