6G:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2025年~2030年)
6G - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2~3営業日
- 商品コード
- 2100016
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概要
Mordor Intelligenceによると、6G市場の規模は2025年に2億6,000万米ドルと評価されており、2030年までに38億8,000万米ドルに達すると予測されています。
これはCAGR72.6%に相当します。

[1]IEEEスタッフ、「6G向けテラヘルツ通信」、IEEE Xplore、ieeexplore.ieee.orgこの急成長は、テラヘルツ帯の周波数帯、ネットワークスタック全体にわたる人工知能(AI)の統合、および従来の基地局の範囲を超えてカバレッジを拡大する非地上波ネットワークの早期商用化によって牽引されています。本レポートは、デバイス別(モバイルデバイス、IoTおよびエッジデバイスなど)、コンポーネント別(ハードウェア、ソフトウェア、サービス)、エンドユーザー業界別(自動車・運輸、製造・産業など)、周波数帯別(サブテラヘルツ(sub-THz)およびテラヘルツ)、地域別に分類されています。
世界の6G市場の動向と洞察
爆発的に増加するデータ需要と超低遅延の使用事例
テラビット級の拡張現実(XR)ワークロードは現在100 Gbpsを超え、通信事業者はバックホールおよびフロントホールのトポロジーを再設計せざるを得なくなっています。NTTドコモが2024年に実施した実験では、テラヘルツ帯で280 Gbpsを達成し、産業用デジタルツインやホログラフィック会議に向けた周波数帯域の成熟度が実証されました。製造分野では、ジョン・ディア社の低遅延プライベートネットワークにより、予知保全サイクルとロボットの連携が改善され、インダストリー4.0環境における6Gのベンチマークが確立されました。医療分野の要求も同様に厳格です。5Gを用いた往復99ミリ秒の遠隔手術デモは、すでに6G医療通信リンクの性能基準を確立しています。エッジでのAIモデル学習は、スループットへの負荷をさらに増大させています。これは、大規模なパラメータの更新を数千のノード間でリアルタイムに同期させる必要があるためであり、分散学習においては決定論的遅延が必須条件となります。
AI対応のエッジおよびIoTデバイスの普及
NVIDIAの「AI Aerial」プラットフォームは、リアルタイムの機械学習推論を無線層にもたらし、ネットワーク全体における分散型インテリジェンスへの移行を推進しています。軽量なトランスフォーマーモデルは現在、Raspberry Piクラスター上で毎秒5~12トークンを生成しており、クラウドに依存しないローカル推論の実現可能性を裏付けています。2030年までに世界のIoTエンドポイントが750億台に迫る中、周囲のRF波を利用したエネルギーハーベスティング無線は、バッテリー不要の運用に不可欠であり、継続的な接続モデルを支えています(ResearchGate)。エッジコンピューティングは長距離トラフィックを削減しますが、現実の世界で数百万台の自律型デバイスが安全に連携するためには、マイクロ秒単位で合意形成を図らなければならないため、信頼性の要件が高まります。
数十億米ドル規模のテラヘルツ(THz)インフラとバックホールにおけるCAPE
資本集約性が最大の障壁となっています。通信事業者は、大規模な5G展開の後、支出を削減しており、高密度なテラヘルツ(THz)スモールセル網の導入を承認する前に、ソフトウェアオーバーレイを優先しています。テラヘルツ波の伝搬特性により、5Gよりも1平方キロメートルあたりの基地局数が多くなるため、用地取得費や電力コストが押し上げられています。オープンRANはベンダーロックインを軽減する一方で、統合の複雑さを増し、投資回収(ROI)を遅らせています(MDPI)。クラウドネイティブコアは、設備投資から従量課金モデルへの移行によりコストを長期に分散させますが、その経済的メリットが顕在化するのは、導入規模が拡大してからのことです。
セグメント分析
2024年、スマートフォンが市場を独占していることを背景に、モバイルセグメントは6G市場シェアの46%を占めましたが、IoTおよびエッジデバイスは業界トップのCAGR 73.22%で拡大しており、マシン中心のトラフィックパターンへの移行が浮き彫りになっています。固定無線アクセス装置の出荷台数の増加により、地方の世帯でも光ファイバー並みの速度を実現できるようになり、携帯端末の大規模普及に先立ち、通信事業者にとって暫定的な収益源となっています。
エッジデバイスにはローカルAIチップが組み込まれており、データ発生源でデータを絞り込むことで、分析精度を損なうことなくスペクトル効率を向上させます。サムスンが7 GHz帯で開発したX-MIMOプロトタイプは、携帯電話のアンテナ技術の革新が、都市部の「キャニオン効果」による高周波の伝送損失をどのように相殺するかを示しています。一方、耐環境性に優れた産業用センサーや車両用通信モジュールには、内蔵型エネルギーハーベスターなどの耐障害性機能が追加され、使用事例の多様性が広がっています。
自律型ドローン、農業用ロボット、ARヘッドセットの普及により、ノード密度は桁違いに増加し、インフラ要件のさらなる拡大を牽引しています。多くの場合、IoTゲートウェイを中核とするプライベート6Gネットワークに対する企業の需要は、デバイスの多様性を、サービスプロバイダーにとって技術的な課題であると同時に収益拡大の要因としても位置づけています。AIワークロードがエッジへ移行するにつれ、ファームウェアの更新やセキュリティパッチがトラフィックに占める割合が増加し、ゼロタッチ型デバイス管理プラットフォームの重要性がさらに高まるでしょう。
2024年時点でも、6G市場規模の54%は依然としてハードウェアが占めており、これには無線フロントエンド、フェーズドアレイアンテナ、化合物半導体チップセットなどが含まれます。しかし、通信事業者がクラウドネイティブなコアやAI駆動のオーケストレーションを導入することで、ハードウェアの交換なしに無線経由で機能の有効化が可能となり、ソフトウェアスタックはCAGR77.10%で拡大しています。
Open RANはベースバンド機能と無線機能を分離することで、ソフトウェアベンダーがスケジューリング、ビームフォーミング、ネットワークスライシングの改良を繰り返せるようにします。NVIDIAの「AI Aerial」スイートは、リアルタイムの強化学習エージェントが、変調方式をその場で調整することで、ミリ秒単位でセルスループットを最適化する仕組みを示しています。計画、統合、ライフサイクル管理をカバーするサービスセグメントは、通信事業者がネットワーク機能のサブスクリプション課金モデルに移行するにつれ、継続的な収益の恩恵を受けています。
テラヘルツ帯の電力増幅器における電力効率の向上には、複合半導体の進歩が依然として不可欠です。しかし、価値は、1ヘルツあたりからより多くの容量を引き出すアルゴリズム制御へとシフトしつつあります。その結果、ベンダー間の差別化は、シリコンのリードタイムではなく更新速度にかかっており、従来の機器メーカー、ハイパースケーラー、ソフトウェア系スタートアップ間のエコシステム提携の構図が再編されています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2024年に6G市場の36%を占めて首位に立ち、2030年までCAGR74.08%という最も急速な拡大を見せています。中国は2024年に初の6G試験衛星を打ち上げ、一方、韓国の官民共同ロードマップでは2028年の6G商用化を目指しています。日本の「Beyond 5G推進コンソーシアム」は、すでに100 Gbpsを超えるテラヘルツ帯の伝送実証に成功しており、同地域におけるデバイス製造と実地試験の統合されたエコシステムを裏付けています。人口密度の高い都市圏は、一人当たりのインフラコストを削減し、アーリーアダプターによる収益源を生み出すことで、投資サイクルをさらに加速させています。
北米は、多額の連邦政府助成金とクラウドネイティブ分野におけるリーダーシップの恩恵を受けています。4億2,000万米ドルの連邦イノベーション基金は、オープンソースのRAN導入を促進し、国内ベンダーに標準化の場での発言権を与えています。シリコンバレーのAI分野におけるリーダーシップにより、米国企業はネットワークインテリジェンスのフレームワークを定義する立場にありますが、輸入に依存するガリウムおよびリン化インジウムチップは、依然としてサプライチェーンの弱点となっています。カナダやメキシコとの国境を越えた周波数帯の整合により、ローミングの格差が縮小し、対象となる加入者基盤が拡大しています。
欧州では、政策の重点が持続可能性と規制の調和に置かれています。「スマートネットワーク・サービス共同事業体(Smart Networks and Services Joint Undertaking)」は、5億ユーロを投じて、環境に優しい無線機器やエネルギーハーベスティング機器の開発を推進しています。ドイツと英国は衛星・地上波ネットワークのテストベッドを主導し、一方、フランスとイタリアは航空宇宙分野の専門知識を活用して、衛星間光リンクの改良に取り組んでいます。各国ごとの規制のばらつきが汎欧州的な展開を遅らせていますが、共通の研究課題やローミング指令によってその乖離は緩和されています。中東およびアフリカは、現時点では規模は小さいもの、LEO衛星によるバックホールに依存して光ファイバーの格差を飛び越え、携帯電話端末の価格が大衆市場向けの閾値を下回った時点で、急速な追い上げが可能となる体制を整えています。
その他の特典:
- エクセル形式の市場予測(ME)シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 爆発的に増加するデータ需要と、超低遅延が求められる使用事例
- AI対応のエッジデバイスおよびIoTデバイスの普及
- 政府による研究開発助成金および初期の周波数政策
- 非地上波/衛星ネットワークとの統合
- プログラム可能かつ再構成可能なインテリジェント・サーフェス(RIS)の導入
- エネルギーハーベスティング型テラヘルツ無線機に対するグリーン通信の要件
- 市場抑制要因
- 数十億米ドル規模のTHzインフラおよびバックホールの設備投資(CAPEX)
- サブTHz帯およびTHz帯における周波数割当の不確実性
- テラヘルツ波への継続的な曝露に対する公衆衛生上の懸念
- 化合物半導体(InP、GaN)のサプライチェーンにおけるボトルネック
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- デバイス別
- モバイル端末
- IoTおよびエッジデバイス
- 固定無線アクセスCPE
- ネットワークインフラ機器
- その他のデバイス
- コンポーネント別
- ハードウェア
- ソフトウェア
- サービス
- エンドユーザー業界別
- 自動車・輸送産業
- 製造・産業
- ヘルスケア・ライフサイエンス
- 農業およびスマート農業
- 政府・公共安全
- メディア・エンターテイメント
- その他の業界
- 周波数帯別
- サブテラヘルツ(sub-THz)(100~300 GHz)
- テラヘルツ(300 GHz以上)
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- AT&T
- Broadcom
- Cisco
- Ericsson
- Huawei
- Nokia
- NTT Docomo
- Orange
- NEC Corporation
- Samsung
- Qualcomm
- Intel
- ZTE
- China Mobile
- Verizon
- SK Telecom
- Keysight Technologies
- Rohde & Schwarz
- MediaTek
- Telefonica
- Vodafone
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2~3営業日