ミリ波技術:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026年~2032年)
Millimeter Wave Technology - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2032)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 135 Pages
- 納期
- 2~3営業日
- 商品コード
- 2120540
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概要
Mordor Intelligenceによると、ミリ波技術の市場規模は、2025年の45億2,000万米ドルから2026年には56億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2032年にかけてCAGR24.11%で推移し、2032年には205億米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、コンポーネント別(アンテナおよびトランシーバー、通信・ネットワーク用IC、インターフェースおよび制御用IC、周波数発生およびフィルタなど)、ライセンシングモデル別(完全/部分ライセンスおよび非ライセンス)、周波数帯別(24~57 GHz、57~95 GHz、95~300 GHz)、用途(通信インフラ、モバイルおよび民生用デバイス、固定無線アクセスなど)、ならびに地域別に分類されています。
世界のミリ波技術市場の動向と洞察
5Gネットワークの密度化とスモールセル・バックホールの需要
通信事業者は、スモールセルの密度が都市のゾーニング上限を超えると、光ファイバーが経済的に非効率になることにすぐに気づきました。そのため、60 GHzおよびEバンドの無線リンクが採用され、サイト間の接続が数ヶ月ではなく数週間で実現されています。中国、米国、インドでの実地試験では、マルチギガビット級のスループットが確認され、ミリ波バックホールが高コストな開削工事を代替できることが実証されました。現在、ベンダーはソフトウェア定義のビームステアリングを統合して調整時間を短縮しており、一方、都市当局は屋上設置の許可手続きを効率化して、基地局の稼働を加速させています。資本効率の向上と市場投入までの期間短縮により、ワイヤレスバックホールはミリ波技術市場の基盤となっています。
24~100 GHz帯におけるモバイルおよび固定無線データトラフィックの増加
固定無線サービスの利用者は、モバイル加入者の最大5倍のデータ通信量を消費しており、これにより通信事業者は住宅用ゲートウェイに連続した28 GHz帯の周波数ブロックを割り当てることを余儀なくされています。規制当局はこれに対応し、より広いチャネル幅を可能にするため、70/80/90 GHz帯の規制を統一しています。また、チップセットメーカー各社は、リンク最適化のためのAIを統合した第2世代CPEプラットフォームを発表しています。こうした進展は、地方のブロードバンド普及プログラムを支援し、ミリ波技術市場全体での需要を刺激しています。
100 GHzを超える周波数帯では、RFフロントエンドの熱管理が課題となります
周波数が上昇するにつれて熱の集中が不釣り合いに高まり、窒化ガリウムデバイスは信頼性を低下させる接合温度に追い込まれています。ダイヤモンド基板やマイクロ流体冷却を用いた先進的なパッケージング技術が評価されていますが、これらのアプローチは材料コストを増大させ、認定サイクルを長期化させます。スケーラブルな熱管理ソリューションが登場するまでは、短期的な導入は100 GHz未満に集中することになり、ミリ波技術市場における高周波帯域の成長は鈍化するでしょう。
セグメント分析
イメージングセンサーは、テラヘルツイメージングが腫瘍学におけるラベルフリーの組織診断や火傷の評価を可能にすることから、2031年までで最も高いCAGR24.86%を記録すると見込まれます。対照的に、アンテナおよびトランシーバーは、モバイル基地局向けの無線フロントエンドを供給することで、2025年には37.55%という最大のシェアを維持する見込みです。病院が非電離性診断ツールを導入するにつれ、イメージングセンサーのミリ波技術市場規模は2031年までに32億5,000万米ドルを超えると予想されます。通信・ネットワーク用ICの相補的な成長は、マクロセルの高密度展開に起因しており、一方、インターフェース・制御用ICは、レーダー・オン・チップ統合の動向に乗っています。
NTTによる300 GHzでの280 Gbps信号生成といった研究開発のブレークスルーは、リンクバジェットを改善し、周波数可変シンセサイザーへの需要を刺激しています。一方、インテグレーターが高電力密度を求める中、主に先進的な基板や熱界面材料からなる「その他の部品」の存在感が高まっています。その結果、ミリ波技術市場を支えるコンポーネントスタックは広がりを見せています。
完全または部分的にライセンシングが与えられた周波数帯は、2025年の売上高の77.20%を占め、通信マクロセルや防衛ネットワークにおける干渉のない運用に付加価値が反映されています。しかし、95 GHzを超える免許不要の周波数帯は、規制当局が最小限の事務手続きで済む産業用存在検知規則を策定したことにより、CAGR 25.60%で拡大しています。中小企業は、この簡素化された規制制度を活用して、ロボット工学や品質検査のための工場内レーダーを導入しており、ミリ波技術市場に新たな収益源をもたらしています。
ベンダー各社は現在、規制環境を自動検知し、EIRP設定をリアルタイムで調整するデュアルモードチップセットを導入しており、これにより導入の主要な障壁が取り除かれています。免許帯域はミッションクリティカルな通信リンクにとって依然として不可欠ですが、免許不要帯域の急増により、全体的な対象市場が拡大しています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年の収益の41.60%を占めており、中国の440万基の5G基地局とインドにおけるFWAの急速な普及に牽引され、2031年までCAGR27.20%で成長すると予測されています。各地域の政府は5G-Advancedの調査に公的資金を割り当てており、受託製造業者は供給の現地化を図るため、窒化ガリウムウェハー生産ラインに投資しています。日本の民間5Gモデルでは、設置場所の確保が複雑なためミリ波の普及は遅れていますが、企業キャンパスではARトレーニング向けに60 GHz帯の屋内ネットワークの試験運用が行われています。
北米では、周波数政策を産業革新と整合させ、37 GHzおよび70/80/90 GHz帯を解放するとともに、「CHIPS法」のインセンティブを国内の半導体製造工場に誘導しています。防衛用レーダーのアップグレードや固定無線ネットワークの展開が堅調な顧客基盤を支えており、ノキアとT-Mobileのようなパートナーシップにより、複数年にわたる機器の供給パイプラインが確保されています。カナダでは、地方のブロードバンド実証実験にミリ波を採用しており、これによりミリ波技術市場がさらに拡大しています。
欧州は、技術の実験場としての地位を確立しています。ドイツは6Gテストベッドやマイクロエレクトロニクス・クラスターを支援しており、規制当局は製造イノベーションを優先する42 GHz帯のオークション条件を策定しています。ドイツの自動車メーカー(OEM)からの自動車用レーダー需要が、専門のチップメーカーとの連携を促進している一方、英国では60 GHz帯を用いた交通インフラ向け通信リンクの検討が進められています。中東ではスマートシティの実証実験に投資が行われ、南アフリカでは28 GHz帯のFWA(固定無線アクセス)の試験運用が実施され、ブラジルではミリ波CPEの組み立てを対象とした税制優遇措置が導入されています。これらの新興市場からの売上貢献度は依然として1桁にとどまっていますが、成長率は成熟した地域を上回っており、ミリ波技術市場に活力をもたらしています。
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
- 5Gネットワークの高密度化とスモールセル・バックホールの需要
- 24~100 GHz帯におけるモバイルおよび固定無線データトラフィックの増加
- 40 GHz以上の周波数帯の自由化と新たなオークション
- 低遅延の目標捕捉を実現するための、94 GHzへの防衛用レーダーのアップグレード
- 最後の50メートルにおける光ファイバーの代替としての屋内ミリ波FWA
- 122 GHz帯における産業用存在検知に関する新規制の動向
- 市場抑制要因
- 100 GHzを超える周波数帯におけるRFフロントエンドの熱管理の限界
- 量産における高コストなフェーズドアレイの校正
- 高密度な敷地における自治体の「街路施設」に関するゾーニング上の課題
- 窒化ガリウムウェハーのサプライチェーンにおける集中リスク
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ミリ波帯アプリケーションにおけるGaNの重要性
- mmWave用基板の動向:LCP、PI、PTFEが5Gハードウェアに与える影響
- ポーターのファイブフォース分析
- COVID-19の影響評価
第5章 市場規模と成長予測
- コンポーネント別
- アンテナおよびトランシーバー
- 通信・ネットワーク用IC
- インターフェースおよび制御用IC
- 周波数発生器およびフィルタ
- イメージングセンサー
- その他のコンポーネント
- ライセンシングモデル別
- 完全/部分ライセンス
- ライセンスなし
- 周波数帯別
- 24~57 GHz
- 57~95 GHz
- 95~300 GHz
- 用途別
- 通信インフラ(RANおよびバックホール)
- モバイルおよび民生用デバイス
- 固定無線アクセス(FWA)
- レーダーおよびセキュリティ用画像
- 自動車用ADASおよびV2X
- 産業オートメーションおよびIIoT
- 医療・ライフサイエンス分野における画像診断
- 航空宇宙・防衛分野の通信
- その他の用途
- 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
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- ナイジェリア
- 南アフリカ
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 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
- Anokiwave Inc.
- Aviat Networks
- Broadcom Inc.
- BridgeWave Communications(REMEC)
- Ducommun Incorporated
- Eravant(SAGE Millimeter)
- Farran Technology
- Huawei Technologies
- Intel Corporation
- Keysight Technologies
- L3Harris Technologies
- Millimeter Wave Products Inc.
- NEC Corporation
- Nokia Corporation
- NXP Semiconductors
- Qualcomm Technologies
- Samsung Electronics
- Sivers Semiconductors
- Siklu Communication(Ceragon)
- Smiths Interconnect
- Vubiq Networks
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 135 Pages
- 納期
- 2~3営業日