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市場調査レポート
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1577154

RF半導体市場の2030年までの予測:デバイス別、周波数帯域別、動作電圧別、ウエハーサイズ別、材料別、用途別、地域別分析

RF Semiconductor Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Device, Frequency Band, Operating Voltage, Wafer Size, Material, Application and by Geography


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英文 200+ Pages
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2~3営業日
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本日の銀行送金レート: 1USD=145.00円
RF半導体市場の2030年までの予測:デバイス別、周波数帯域別、動作電圧別、ウエハーサイズ別、材料別、用途別、地域別分析
出版日: 2024年10月10日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、RF半導体の世界市場は2024年に259億4,000万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは10.5%で、2030年には472億3,000万米ドルに達する見込みです。

通常3KHzから300GHzの無線周波数帯域で動作する専門機器は、RF半導体として知られています。無線通信、レーダーシステム、医療機器などさまざまな用途で、これらの半導体は不可欠です。通信システムにおいて、より高速なデータ・トランスミッションとより高い帯域幅を実現するためには、高周波で効率的に動作する設計が求められます。さらに、RF半導体は一般的にシリコン(Si)、炭化ケイ素(SiC)、ガリウムヒ素(GaAs)、窒化ガリウム(GaN)で作られています。

半導体工業会(SIA)によると、2021年の世界半導体売上高は2020年比26.2%増の5,559億米ドルに達し、RF半導体は無線通信や5Gの導入で重要な役割を果たしています。

モバイル通信技術の普及拡大

RF半導体市場は、4Gから5G技術への切り替えの影響を大きく受けています。より高いデータ転送速度と待ち時間の短縮を実現するため、5Gネットワークにはより複雑で高周波の無線周波数部品が必要となります。この変化の結果、RFパワーアンプ、フィルター、スイッチの需要が高まっています。さらに、5Gインフラが世界的に展開されるにつれて、RF半導体メーカーは次世代ネットワークの厳しい仕様に対応し、革新するチャンスを得ることになります。

最先端材料の法外な価格

大きな障害となっているのは、窒化ガリウム(GaN)やガリウムヒ素(GaAs)といった高性能材料の価格上昇です。電力密度の向上や熱安定性の向上など、より高い周波数での性能を向上させた効果的なRFデバイスの開発には、これらの材料を使用する必要があります。しかし、従来のシリコンをベースとしたデバイスに比べ価格が高いため、特に手頃な価格が重視される分野や用途では、市場で広く使用されない可能性があります。さらに、これらの先端材料を作るために使用される製造工程がより複雑で資源集約的であるため、全体的な製造コストが高くなります。

モノのインターネット・アプリケーションの開発

RF半導体市場は、モノのインターネット(IoT)デバイスの急速な普及により大きく成長する態勢にあります。スマート・デバイスがヘルスケア、自動車、ホーム・オートメーションなど数多くの業界に普及するにつれて、信頼性の高い無線周波数コンポーネントの必要性が高まる。これらの素子は、効果的なデータ転送を保証し、デバイスの通信を促進し、システム全体のパフォーマンスを向上させるために不可欠です。さらに、IoTアプリケーションに特化したRF半導体の開発に注力する企業には、今後数年で大きな成長が見込まれる収益性の高い市場セグメントが用意されています。

サプライチェーンの中断

地政学的緊張、貿易戦争、COVID-19パンデミックなどの最近の世界の出来事により、サプライチェーンの混乱はRF半導体業界にとって深刻な脅威となっています。半導体のサプライチェーンは非常に相互関係が強く複雑であるため、その一部分の混乱はエコシステム全体に波及する可能性があります。生産スケジュールとリードタイムは、関税引き上げと輸出規制をもたらした米国と中国の間で進行中の貿易紛争によって影響を受ける可能性があります。さらに、企業が市場の需要に対応できないことが、最終的にこうした困難の影響を受け、経費の増加、生産の遅れ、必須部品の不足の可能性につながる可能性があります。

COVID-19の影響:

RF半導体市場に甚大な影響を与えたCOVID-19の大流行により、多方面にわたって大きな混乱が生じた。当初、生産は停止され、サプライチェーンはロックダウンや制限によって遅延し、必須部品の全般的な不足を引き起こしました。遠隔作業や娯楽分野での電子機器需要が急増したため、パンデミックに関連した世界のチップ不足はこれをさらに悪化させました。無線周波数技術の革新は、景気後退により鈍化し、研究開発費にも影響を与えました。さらに、通信や自動車産業など、RF部品に大きく依存する分野からの需要シフトによって、市場の不安定さと不確実性がもたらされました。

予測期間中、パワーアンプ部門が最大となる見込み

民生用電子機器や通信における高性能デバイスへのニーズの高まりにより、RFパワーアンプ分野がRF半導体市場を独占しています。モバイル通信技術の進歩、特に5Gのイントロダクション伴い、効果的なRFパワーアンプへの需要が高まっています。これらのアンプは、基地局、タブレット、携帯電話などのガジェットの信号強度を高めるために不可欠であり、より迅速なデータ転送とより良い接続性を可能にします。さらに、RFパワーアンプ技術に窒化ガリウム(GaN)などの材料を使用することで、性能と効率が向上し、市場での優位性がさらに強固なものとなっています。

超高周波(SHF)セグメントは予測期間中最も高いCAGRが見込まれる

RF半導体市場の中で、超高周波(SHF)セグメントは最も高いCAGRで成長すると予測されています。この成長を後押しする主な要因は、無線通信や通信アプリケーション、特に5G技術の継続的な進歩に伴うSHF RF半導体の迅速な導入です。衛星通信、レーダーシステム、高度なワイヤレスネットワークなど、高いデータレートと帯域幅を必要とするアプリケーションには、3~30GHzの周波数帯域で動作するSHFが最適です。さらに、SHFコンポーネントのニーズは、民生用電子機器におけるデータ伝送速度と接続性の向上が重視されるようになったことで、さらに高まっています。

最大のシェアを占める地域

市場シェアでは、アジア太平洋地域がRF半導体業界を支配しています。この優位性の背景にある主な力は、通信の急速な発展、特に5G技術のイントロダクション、そして様々な産業におけるモノのインターネット(IoT)デバイスの普及です。この拡大をリードしているのは、中国やインドといった国々で、彼らは家電やネットワーク・インフラに大規模な投資を行っています。さらに、アジア太平洋は重要なメーカーと強力なエレクトロニクス産業が存在するため、RF半導体市場の技術革新と生産の重要な拠点となっています。

CAGRが最も高い地域:

RF半導体市場は欧州地域で最も高いCAGRで成長すると予想されます。Vehicle-to-Everything(V2X)通信や自律走行技術のようなアプリケーションのためにマイクロエレクトロニクスへの依存度を高めている自動車産業が、この成長の主な原因です。RF半導体技術の開発は、欧州委員会の5G技術へのコミットメントと、Horizon 2020のようなプログラムを通じた多額の公的資金によってさらに支えられています。さらに、コネクティビティの向上とスマート技術により、より効率的なRF部品へのニーズが高まっており、欧州はこうした新興市場の開拓に有利な立場にあり、世界のRF半導体市場における主要プレーヤーとしての地位を確立しています。

無料のカスタマイズサービス:

本レポートをご購読のお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます:

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のRF半導体市場:デバイス別

  • パワーアンプ
  • フィルター
  • スイッチ
  • 低ノイズアンプ
  • 位相シフター
  • 発振器
  • 減衰器
  • カプラ
  • アンテナチューナー
  • その他のデバイス

第6章 世界のRF半導体市場:周波数帯別

  • VHFとUHF
  • 超高周波(SHF)
  • 極超短波(EHF)

第7章 世界のRF半導体市場:動作電圧別

  • 5V未満
  • 5-20V
  • 20V超

第8章 世界のRF半導体市場:ウエハーサイズ別

  • 200ミリメートル未満
  • 200ミリメートル
  • 300ミリメートル

第9章 世界のRF半導体市場:材料別

  • シリコン(Si)
  • シリコンゲルマニウム(SiGe)
  • ガリウムヒ素(GaAs)と圧電基板
  • 窒化ガリウム(GaN)
  • リン化インジウム(InP)

第10章 世界のRF半導体市場:用途別

  • 消費者向けデバイス
  • 通信
  • 航空宇宙および防衛
  • 自動車
  • CATVと有線ブロードバンド
  • RFエネルギー
  • テストと測定
  • その他の用途

第11章 世界のRF半導体市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第12章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

  • Broadcom Inc.
  • Fujitsu Limited
  • Huawei Technologies Co. Ltd.
  • Infineon Technologies AG
  • NXP Semiconductors
  • Analog Devices, Inc.
  • ZTE Corporation
  • Murata Manufacturing Co., Ltd.
  • Toshiba Corporation
  • Microchip Technology Inc.
  • Texas Instruments Incorporated
  • ON Semiconductor
  • STMicroelectronics N.V.
  • Qualcomm Incorporated
  • TE Connectivity Ltd.
  • Qorvo, Inc
図表

List of Tables

  • Table 1 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Device (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Power Amplifier (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Filter (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Switch (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Low Noise Amplifier (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Phase Shifters (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Oscillators (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Attenuators (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Couplers (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Antenna Tuners (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Other Devices (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Frequency Band (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global RF Semiconductor Market Outlook, By VHF & UHF (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Super High Frequency (SHF) (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Extremely High Frequency (EHF) (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Operating Voltage (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global RF Semiconductor Market Outlook, By <5 V (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global RF Semiconductor Market Outlook, By 5-20 V (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global RF Semiconductor Market Outlook, By >20 V (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Wafer Size (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global RF Semiconductor Market Outlook, By <200 mm (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global RF Semiconductor Market Outlook, By 200 mm (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global RF Semiconductor Market Outlook, By 300 mm (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Material (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Silicon (Si) (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Silicon-Germanium (SiGe) (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Gallium Arsenide (GaAs) & Piezoelectric Substrate (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Gallium Nitride (GaN) (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Indium Phosphide (InP) (2022-2030) ($MN)
  • Table 31 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 32 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Consumer Devices (2022-2030) ($MN)
  • Table 33 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Telecommunication (2022-2030) ($MN)
  • Table 34 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Aerospace & Defense (2022-2030) ($MN)
  • Table 35 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
  • Table 36 Global RF Semiconductor Market Outlook, By CATV & Wired Broadband (2022-2030) ($MN)
  • Table 37 Global RF Semiconductor Market Outlook, By RF Energy (2022-2030) ($MN)
  • Table 38 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Test & Measurement (2022-2030) ($MN)
  • Table 39 Global RF Semiconductor Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC27469

According to Stratistics MRC, the Global RF Semiconductor Market is accounted for $25.94 billion in 2024 and is expected to reach $47.23 billion by 2030 growing at a CAGR of 10.5% during the forecast period. Specialized equipment operating in the radio frequency spectrum, which normally spans from 3 KHz to 300 GHz, is known as an RF semiconductor. In many different applications, such as wireless communications, radar systems, and medical devices, these semiconductors are essential. In order to enable faster data transmission and higher bandwidth in communication systems, their design must be able to operate efficiently at high frequencies. Moreover, RF semiconductors are commonly made of silicon (Si), silicon carbide (SiC), gallium arsenide (GaAs), and gallium nitride (GaN).

According to the Semiconductor Industry Association (SIA), global semiconductor sales reached $555.9 billion in 2021, an increase of 26.2% over 2020, with RF semiconductors playing a crucial role in wireless communication and 5G adoption.

Market Dynamics:

Driver:

Growing uptake of mobile communication technologies

The market for RF semiconductors is significantly influenced by the switch from 4G to 5G technology. In order to manage higher data rates and reduced latency, 5G networks need more intricate and high-frequency radio frequency components. The demand for RF power amplifiers, filters, and switches is rising as a result of this change. Furthermore, as 5G infrastructure is deployed globally, RF semiconductor makers will have the chance to innovate and meet the demanding specifications of next-generation networks.

Restraint:

Exorbitant prices for cutting-edge materials

A major obstacle is the rising cost of high-performance materials such as gallium nitride (GaN) and gallium arsenide (GaAs). The development of effective RF devices with improved performance attributes, such as increased power density and thermal stability, at higher frequencies requires the use of these materials. Their higher price in comparison to conventional silicon-based devices, however, may prevent them from being widely used in the market, especially in areas or applications where affordability is a factor. Additionally, higher overall production costs are a result of the more complicated and resource-intensive manufacturing processes used to create these advanced materials.

Opportunity:

Development of internet of things applications

The RF semiconductor market is poised for significant growth due to the swift uptake of Internet of Things (IoT) devices. The need for dependable radio frequency components will rise as smart devices spread throughout a number of industries, such as healthcare, automotive, and home automation. These elements are essential for guaranteeing effective data transfer, facilitating device communication, and improving system performance as a whole. Furthermore, a profitable market segment that is expected to grow significantly in the upcoming years is available to companies that concentrate on developing RF semiconductors specifically for IoT applications.

Threat:

Supply chain interruptions

Geopolitical tensions, trade wars, and recent global events such as the COVID-19 pandemic have made supply chain disruptions a serious threat to the RF semiconductor industry. A disruption in one part of the semiconductor supply chain can have repercussions for the entire ecosystem since it is so interconnected and complex. Production schedules and lead times may be impacted by the ongoing trade dispute between the United States and China, which has resulted in higher tariffs and export controls. Additionally, the inability of businesses to meet market demand may ultimately be impacted by these difficulties, which may lead to higher expenses, production delays, and possible shortages of essential components.

Covid-19 Impact:

Significant disruptions in multiple dimensions were caused by the COVID-19 pandemic, which had a profound effect on the RF semiconductor market. At first, production was stopped and supply chains were delayed by lockdowns and restrictions, which caused a general shortage of essential components. Due to a spike in demand for electronics in the remote work and entertainment sectors, the pandemic-related worldwide chip shortage made this worse. Innovation in radio frequency technologies was slowed by the economic downturn, which also had an impact on R&D spending. Moreover, market instability and uncertainty were brought about by shifting demand from sectors that significantly rely on RF components, such as telecommunications and the automotive industry.

The Power Amplifier segment is expected to be the largest during the forecast period

Due to the growing need for high-performance devices in consumer electronics and telecommunications, the RF power amplifier segment dominates the RF semiconductor market. As mobile communication technologies progress, especially with the introduction of 5G, there is an increasing demand for effective RF power amplifiers. These amplifiers are essential for increasing signal strength in gadgets like base stations, tablets, and cellphones, which permits quicker data transfer and better connectivity. Furthermore, the use of materials like gallium nitride (GaN) in RF power amplifier technology has improved performance and efficiency, further solidifying its dominance in the market.

The Super High Frequency (SHF) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Within the RF semiconductor market, the super high frequency (SHF) segment is anticipated to grow at the highest CAGR. The primary factor propelling this growth is the swift implementation of SHF RF semiconductors in wireless communication and telecommunication applications, especially with the continuous advancement of 5G technology. For applications needing high data rates and bandwidth, like satellite communications, radar systems, and advanced wireless networks, SHF, which operates in the frequency range of 3 to 30 GHz, is perfect. Moreover, the need for SHF components is further fueled by the growing emphasis on boosting data transmission speeds and connectivity in consumer electronics.

Region with largest share:

In terms of market share, the Asia-Pacific region dominates the RF semiconductor industry. The main forces behind this dominance are the quick development of telecommunications, especially with the introduction of 5G technology, and the growing uptake of Internet of Things (IoT) devices in a variety of industries. Leading the way in this expansion are nations like China and India, who have made large investments in consumer electronics and network infrastructure. Additionally, Asia-Pacific is a key hub for innovation and production in the RF semiconductor market due to the presence of significant manufacturers and a strong electronics industry.

Region with highest CAGR:

The RF semiconductor market is expected to grow at the highest CAGR in the European region. The automotive industry, which depends more and more on microelectronics for applications like Vehicle-to-Everything (V2X) communication and autonomous driving technologies, is largely responsible for this growth. The development of RF semiconductor technologies is further supported by the European Commission's commitment to 5G technology and significant public funding via programs like Horizon 2020. Furthermore, with increased connectivity and smart technologies driving the need for more efficient RF components, Europe is well-positioned to take advantage of these developments and establish itself as a major player in the global RF semiconductor market.

Key players in the market

Some of the key players in RF Semiconductor market include Broadcom Inc., Fujitsu Limited, Huawei Technologies Co. Ltd., Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors, Analog Devices, Inc., ZTE Corporation, Murata Manufacturing Co., Ltd., Toshiba Corporation, Microchip Technology Inc., Texas Instruments Incorporated, ON Semiconductor, STMicroelectronics N.V., Qualcomm Incorporated, TE Connectivity Ltd. and Qorvo, Inc.

Key Developments:

In September 2024, Fujitsu Limited and Stellar Science Foundation, a General Incorporated Association have entered into a partnership focused on discovering and supporting the next generation of scientific researchers and fostering the creation of cutting-edge research topics. Through this partnership, Fujitsu will contribute funds to SS-F to support the creation of a unique scientific research ecosystem that promotes collaboration and interaction among researchers.

In April 2024, Huawei and EDMI announced signing a patent license agreement under fair, reasonable, and non-discriminatory (FRAND) conditions. Huawei will grant a cellular IoT Standard Essential Patents (SEPs) license. This agreement represents recognition of the strength of Huawei's cellular IoT SEPs from industry peers. It also enables EDMI to secure its own business and provide comprehensive legal protection to its customers.

In November 2023, Broadcom closed its $69 billion acquisition of cloud-computing firm VMware (VMW.N), opens new tab after receiving regulatory approval in last major market China and ending a months-long saga. The deal, one of the biggest globally when announced in May 2022, was the latest in CEO Hock Tan's efforts to boost the chipmaker's software business.

Devices Covered:

  • Power Amplifier
  • Filter
  • Switch
  • Low Noise Amplifier
  • Phase Shifters
  • Oscillators
  • Attenuators
  • Couplers
  • Antenna Tuners
  • Other Devices

Frequency Bands Covered:

  • VHF & UHF
  • Super High Frequency (SHF)
  • Extremely High Frequency (EHF)

Operating Voltages Covered:

  • <5 V
  • 5-20 V
  • >20 V

Wafer Sizes Covered:

  • <200 mm
  • 200 mm
  • 300 mm

Materials Covered:

  • Silicon (Si)
  • Silicon-Germanium (SiGe)
  • Gallium Arsenide (GaAs) & Piezoelectric Substrate
  • Gallium Nitride (GaN)
  • Indium Phosphide (InP)

Applications Covered:

  • Consumer Devices
  • Telecommunication
  • Aerospace & Defense
  • Automotive
  • CATV & Wired Broadband
  • RF Energy
  • Test & Measurement
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global RF Semiconductor Market, By Device

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Power Amplifier
  • 5.3 Filter
  • 5.4 Switch
  • 5.5 Low Noise Amplifier
  • 5.6 Phase Shifters
  • 5.7 Oscillators
  • 5.8 Attenuators
  • 5.9 Couplers
  • 5.10 Antenna Tuners
  • 5.11 Other Devices

6 Global RF Semiconductor Market, By Frequency Band

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 VHF & UHF
  • 6.3 Super High Frequency (SHF)
  • 6.4 Extremely High Frequency (EHF)

7 Global RF Semiconductor Market, By Operating Voltage

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 <5 V
  • 7.3 5-20 V
  • 7.4 >20 V

8 Global RF Semiconductor Market, By Wafer Size

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 <200 mm
  • 8.3 200 mm
  • 8.4 300 mm

9 Global RF Semiconductor Market, By Material

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Silicon (Si)
  • 9.3 Silicon-Germanium (SiGe)
  • 9.4 Gallium Arsenide (GaAs) & Piezoelectric Substrate
  • 9.5 Gallium Nitride (GaN)
  • 9.6 Indium Phosphide (InP)

10 Global RF Semiconductor Market, By Application

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Consumer Devices
  • 10.3 Telecommunication
  • 10.4 Aerospace & Defense
  • 10.5 Automotive
  • 10.6 CATV & Wired Broadband
  • 10.7 RF Energy
  • 10.8 Test & Measurement
  • 10.9 Other Applications

11 Global RF Semiconductor Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Broadcom Inc.
  • 13.2 Fujitsu Limited
  • 13.3 Huawei Technologies Co. Ltd.
  • 13.4 Infineon Technologies AG
  • 13.5 NXP Semiconductors
  • 13.6 Analog Devices, Inc.
  • 13.7 ZTE Corporation
  • 13.8 Murata Manufacturing Co., Ltd.
  • 13.9 Toshiba Corporation
  • 13.10 Microchip Technology Inc.
  • 13.11 Texas Instruments Incorporated
  • 13.12 ON Semiconductor
  • 13.13 STMicroelectronics N.V.
  • 13.14 Qualcomm Incorporated
  • 13.15 TE Connectivity Ltd.
  • 13.16 Qorvo, Inc