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市場調査レポート
商品コード
1934270

ミリ波(MMW)技術市場 - 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測:周波数帯域別、コンポーネント別、エンドユーザー別、地域別&競合、2021年~2031年

Millimeter Wave, Technology Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Frequency Band, By Component, By End User, By Region & Competition, 2021-2031F


出版日
ページ情報
英文 185 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
ミリ波(MMW)技術市場 - 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測:周波数帯域別、コンポーネント別、エンドユーザー別、地域別&競合、2021年~2031年
出版日: 2026年01月19日
発行: TechSci Research
ページ情報: 英文 185 Pages
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

世界のミリ波(MMW)技術市場は、2025年の44億9,000万米ドルから2031年までに142億2,000万米ドルへ拡大し、CAGR21.18%を記録すると予測されております。

30GHzから300GHzの電磁スペクトル帯を活用する本技術は、超高速無線通信と高解像度センシング機能を実現します。市場の成長は主に、データ集約型アプリケーションを処理するための大幅な帯域幅に対する世界の需要の高まりと、産業オートメーションや自律走行輸送などの分野における低遅延の基本的な要件によって推進されています。これらの構造的な必要性は、一時的な消費者採用動向や一過性の変化とは一線を画す、長期的な拡大のための強固な基盤を提供しています。

市場概要
予測期間 2027-2031
市場規模:2025年 44億9,000万米ドル
市場規模:2031年 142億2,000万米ドル
CAGR:2026年~2031年 21.18%
最も成長が速いセグメント 100 GHz~300 GHz
最大の市場 北米

しかしながら、広範な導入には信号減衰に関する重大な障壁が存在します。高周波の電波は物理的な障壁や環境要因によって容易に遮断されるためです。この伝搬上の制約により、信頼性の高いサービスカバレッジを保証するためには、高密度なネットワークインフラのコストのかかる展開が求められます。世界のモバイルサプライヤー協会(GSA)によれば、2025年には56の国と地域にわたる203の通信事業者が5Gミリ波ネットワークの展開に投資しています。この大規模な商業的取り組みは、スペクトルの可能性を完全に解き放つために物理的なインフラの課題を克服することに業界が注力していることを示しています。

市場促進要因

5Gおよび6Gネットワークインフラの急速な展開は、密集した都市環境における容量ボトルネックを緩和するための高周波スペクトルへの重要なニーズに後押しされ、ミリ波市場の主要な推進力として機能しています。通信事業者は、物理的なケーブル敷設を必要とせずに光回線並みのブロードバンド速度を提供する固定無線アクセス(FWA)を支援するため、これらの周波数を積極的に活用しています。エリクソン社の2024年6月版「エリクソン・モビリティ・レポート」によると、FWA接続数は大幅に増加し、2029年末までに3億3,000万件に達すると予測されています。この急増に伴い、現代の企業や家庭が求める膨大なデータ処理量を管理するため、ミリ波機器の導入が不可欠となっています。一方、GSMAは2030年までに5G技術が世界経済に9,300億米ドル以上の利益をもたらすと予測しており、こうした高周波数帯への投資の経済的有効性を裏付けています。

第二の主要な促進要因は、自動車用レーダーやADAS(先進運転支援システム)における技術の統合が進んでいることで、高解像度の物体検知や状況認識のために77GHz帯および79GHz帯の使用が必要となっています。車両の自動運転レベルが向上するにつれ、悪天候下でも確実に動作するセンサー(光学式カメラが機能しなくなる状況でも)への需要が高まっています。この技術的要件は厳格な規制要件によってさらに強化されています。例えば、米国国家道路交通安全局(NHTSA)は2024年4月、「連邦自動車安全基準第127号」に基づく最終規則を発表し、2029年9月までに全ての新型乗用車に自動緊急ブレーキシステムの搭載を義務付けました。このような規制上の強制力により、ミリ波レーダーモジュールへの持続的な需要が保証され、この技術は世界の自動車業界全体における標準的な産業要件として確立されています。

市場の課題

ミリ波(MMW)技術の普及は、高周波スペクトルの固有の物理的特性、特に信号減衰の影響を受けやすい性質によって大きく制限されています。低周波帯とは異なり、ミリ波信号は壁、樹木、ガラスなどの固体障害物を透過することが困難であり、雨や湿度などの大気条件によって容易に吸収されます。この伝搬制限により、ネットワーク事業者はインフラの大幅な高密度化を余儀なくされ、継続的な接続性を維持するために膨大な数のスモールセル基地局を設置する必要があります。その結果生じる資本支出と物流上の複雑さは、市場拡大に対する大きな障壁となっています。サービスプロバイダーは、高い導入コストと潜在的な投資収益率のバランスを取る必要があり、広範な全国的なカバレッジではなく、小規模で高密度の都市部のみに展開を限定することが多いのです。

こうした経済的・技術的な摩擦により、インフラを少なくして広いカバレッジを提供するサブ6GHzソリューションと比較して、ミリ波帯ハードウェアの導入速度は直接的に遅れています。よりコスト効率の高い低周波数代替案への市場の選好は、機器出荷数量からも明らかです。世界の・モバイル・サプライヤーズ・アソシエーション(GSA)によれば、ミリ波対応の5G固定無線アクセス(FWA)デバイスの出荷台数は、2024年においても全5G FWA出荷台数の10%未満に留まると予測されています。この格差は、信号伝搬の課題と関連インフラコストが、優れた帯域幅能力にもかかわらず、同技術の大衆市場での支配的地位獲得を妨げ続け、ニッチな用途に限定している現状を浮き彫りにしています。

市場動向

無線バックホールにおけるEバンドおよびVバンド周波数の利用拡大は、通信事業者が光ファイバー配備のみに依存せず5Gの膨大なスループットを支えようとする中で、ネットワークインフラの再構築を促しています。この動向は、従来のマイクロ波帯域から70GHzおよび80GHz帯域への移行を伴い、短距離で光ファイバー並みの速度を実現可能な大幅に広いチャネル帯域幅を提供します。この移行は、物理的なケーブル敷設が物流的に困難またはコスト面で非現実的な都市部の高密度化において特に重要です。エリクソンの2023年10月発表『Microwave Outlook 2023』レポートによれば、マイクロ波技術は2030年までに世界のモバイルバックホール接続の50%を引き続き担うと予測されており、Eバンド周波数は5Gアドバンストネットワークの容量需要を満たす上で中心的な役割を果たす見込みです。

一方、自動車分野では、レベル3およびレベル4自動運転システムの技術要件を背景に、従来型レーダーから4Dイメージングレーダーへの明確な移行が進んでいます。速度と方位を検知する標準レーダーとは異なり、4DイメージングセンサーはMassive MIMO技術を活用し、垂直方向の標高データを提供します。これにより、橋梁などの静止物体と停止車両を区別可能な高解像度点群を生成します。この機能は、現行のADAS実装における重大な安全上の課題を解決し、視界不良時の光学センサーへの依存度を低減します。Arbe Robotics社の2024年1月発表のプレスリリースによれば、同社はティア1パートナーであるHiRain Technologies社が2024年末までにこれらの先進的な4Dイメージングレーダーシステムの量産を開始することを確認しており、商業的普及に向けた重要な一歩となります。

よくあるご質問

  • 世界のミリ波(MMW)技術市場の市場規模はどのように予測されていますか?
  • ミリ波(MMW)技術市場の最も成長が速いセグメントはどれですか?
  • ミリ波(MMW)技術市場で最大の市場はどこですか?
  • ミリ波(MMW)技術の普及における課題は何ですか?
  • ミリ波(MMW)技術市場の主要な促進要因は何ですか?
  • ミリ波(MMW)技術市場における主要企業はどこですか?

目次

第1章 概要

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 顧客の声

第5章 世界のミリ波(MMW)技術市場の見通し

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェア・予測
    • 周波数帯域別(30 GHz未満、30 GHz~100 GHz、100 GHz~300 GHz、300 GHz超)
    • コンポーネント別(アンテナ、トランシーバー、増幅器、発振器、周波数源、その他)
    • エンドユーザー別(通信、航空宇宙・防衛、自動車、医療、民生用電子機器、産業用、セキュリティ・監視)
    • 地域別
    • 企業別(2025)
  • 市場マップ

第6章 北米のミリ波(MMW)技術市場展望

  • 市場規模・予測
  • 市場シェア・予測
  • 北米:国別分析
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ

第7章 欧州のミリ波(MMW)技術市場展望

  • 市場規模・予測
  • 市場シェア・予測
  • 欧州:国別分析
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン

第8章 アジア太平洋地域のミリ波(MMW)技術市場の展望

  • 市場規模・予測
  • 市場シェア・予測
  • アジア太平洋地域:国別分析
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア

第9章 中東・アフリカのミリ波(MMW)技術市場の見通し

  • 市場規模・予測
  • 市場シェア・予測
  • 中東・アフリカ:国別分析
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ

第10章 南米のミリ波(MMW)技術市場の展望

  • 市場規模・予測
  • 市場シェア・予測
  • 南米:国別分析
    • ブラジル
    • コロンビア
    • アルゼンチン

第11章 市場力学

  • 促進要因
  • 課題

第12章 市場動向と発展

  • 合併と買収
  • 製品上市
  • 最近の動向

第13章 世界のミリ波(MMW)技術市場:SWOT分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

  • 業界内の競合
  • 新規参入の可能性
  • サプライヤーの力
  • 顧客の力
  • 代替品の脅威

第15章 競合情勢

  • Qualcomm Incorporated
  • Keysight Technologies, Inc
  • Ceragon Networks Ltd
  • L3Harris Technologies, Inc
  • NEC Corporation.
  • AVIAT NETWORKS, Inc.
  • Smiths Group plc.
  • Vubiq Networks, Inc.
  • REMEC Broadband Wireless Networks LLC.
  • Ducommun Incorporated

第16章 戦略的提言

第17章 調査会社について・免責事項