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商品コード DM091230848BE1
出版日 2024/4/3
DataM Intelligence
英文270 ページグローバル

世界のミリ波技術市場:2024年〜2031年

Global Millimeter Wave Technology Market - 2024-2031


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商品コード DM091230848BE1◆2025年4月版も出版されている時期ですので、お問い合わせ後すぐに確認いたします。
出版日 2024/4/3
DataM Intelligence
英文 270 ページグローバル

世界のミリ波技術市場:2024年〜2031年

Global Millimeter Wave Technology Market - 2024-2031



全体要約

ミリ波技術市場は、2023年に28億XX米ドルに達し、2031年までに137億XX米ドルに成長する見込みです。年平均成長率は22.2%となっており、これはクラウドサービスやAR/VRの発展によるデータトラフィックの急増が要因です。特に、5Gネットワークの展開が重要であり、企業はミリ波技術を用いて、高速で信頼性のある通信を提供しています。2024年には5G接続が18億に達し、2028年には79億まで増加する見込みです。

アジア太平洋地域が市場の主導的な役割を果たしており、中国、韓国、日本、インドが特に目立ちます。例えば、NTTドコモやKDDIなどのキャリアは、既に20,000以上のmmWave gNodeBを設置しています。また、ZTEは2023年に1.2GHzの帯域幅をサポートするミリ波AAUを初めて発表し、通信業界の進化を後押ししています。ミリ波技術は、自動運転車や防衛システムにも応用されており、さまざまな産業での利用が拡大しています。

関連する質問

2.8 Billion USD (2023)

22.2% (2024-2031)

Keysight Technologies, Anritsu Corporation, Rohde & Schwarz GmbH & Co KG, NEC Corporation, L3Harris Technologies, Inc., Smiths Interconnect, Siklu Communication Ltd., E-Band Communications, LLC, Farran Technology Ltd., SAGE Millimeter, Inc.

データトラフィックの急増、5Gネットワーク展開の加速、ミリ波技術の効率的利用


概要

概要
グローバルミリ波技術市場は2023年に28億米ドルに達し、2031年には137億米ドルに達する見込みで、2024年から2031年の予測期間中に年平均成長率22.2%で成長します。
高容量のワイヤレスネットワークに対する需要は、クラウドサービス、ビデオストリーミング、拡張現実(AR)や仮想現実(VR)などのデータトラフィックの急激な増加によって推進されています。企業は、ミリ波技術を活用することで、増加するデータトラフィックを管理するために必要なバンド幅と、より良いユーザー体験を提供します。様々な産業、特に産業オートメーション、スマートホームやスマートシティ、医療、交通において、IoTデバイスやスマートテクノロジーの普及によって、信頼性が高く迅速なワイヤレス接続への需要が高まっています。
世界的に主要なキープレイヤーによる製品の投入が市場の成長を促進しています。例えば、2023年9月5日にZTEは新世代の超大帯域幅ミリ波AAUを発表しました。記録された単一セクターMUのピーク速度は、上りで4.32 Gbps、下りで22.01 Gbpsであり、業界の標準を大きく上回っています。最大帯域幅1.6 GHzのこのミリ波AAUは、1.2 GHzまでの帯域幅を可能にする世界初の製品です。
アジア太平洋地域は、地域の技術革新の増加により、市場での支配的な地域となっています。この革新は、予測期間中の地域市場の成長を促進しています。例えば、2024年2月21日に、エリクソンとエアテルはmmWave上での5G FWA機能をデモンストレーションしました。評価中に、4.7Gbpsのピークリートが達成され、mmWaveが大容量のネットワークが必要な状況に適していることが示されました。人口密度が高く、モバイルデバイス、家庭、ビジネスが集中している都市部をターゲットにするには、5Gの高帯域またはミリ波(mmWave)スペクトルを使用することが必要です。このスペクトルは重要な資源です。
ダイナミクス
技術的進歩
ミリ波スペクトルは、技術の進歩により、データ転送に利用できる帯域幅が拡大し、より効率的に利用されています。ビームフォーミング、周波数再利用、スペクトル集約などのスペクトル効率を向上させる手法は、より高いデータレートとともに、より大きなネットワーク容量を提供します。位相配列アンテナやビームステアリング機能などのラジオ技術の進歩により、ミリ波システムにおける精密なビームフォーミングとターゲット通信が可能になりました。これにより、信号のカバレッジが向上し、干渉が低下し、特に高密度および都市部においてワイヤレスリンクの信頼性が向上します。
半導体の改善、RF回路の統合、ミリ波コンポーネントの小型化により、より小型のフォームファクター、低消費電力、より手頃なソリューションが実現されています。統合されてコンパクトなミリ波モジュールは、限られたスペースやモバイルデバイスへの展開を可能にし、さまざまなアプリケーションでの市場受容を促進しています。技術的な進歩により、Eバンド(60-90 GHz)やVバンド(50-75 GHz)など、ミリ波スペクトルでの高周波帯域幅が利用可能になっています。周波数帯は、より広い帯域幅、混雑の軽減、より高いデータスループットを提供することにより、5Gネットワークや高速ワイヤレス通信システムの要件を満たします。
5Gネットワークの展開の増加
5Gネットワークは、より高い帯域幅と迅速な伝送速度を達成するために、従来の無線技術世代とは対照的にミリ波エネルギーを使用しています。これは、オンラインゲーム、クラウドサービス、ビデオストリーミング、リアルタイムコミュニケーションなどの高速度データ転送のニーズの高まりに応えるために、極めて高速な速度を最小限の遅延で提供します。接続されるデバイスの数の増加、IoTアプリケーション、およびデータ集約型サービスに対応するために、5Gネットワークはミリ波技術を使用して容量を増加させます。5Gネットワークのスケーラビリティは、より高い速度と同時接続の増加を可能にするミリ波バンドに存在する巨大な帯域幅によって支えられています。
5Gアメリカとオムディアの調査によると、2023年までに世界の5G接続数は18億に達し、2028年までには79億に急増することが予測されています。現在、世界では約296の商業用5Gネットワークがありますが、この数は2025年までに438に増加することが予想されており、これは世界的な5Gインフラへの重要な投資を反映しています。
インフラの高コスト
ミリ波インフラの構築と展開には、基地局、アンテナ、バックホールワイヤーおよびサポートデバイスを含む、 significant capital expenditures が必要です。ミリ波技術の採用は、特に大規模またはリソースが限られた環境で行う場合、通信事業者、サービスプロバイダー、および企業にとって高い初期投資コストによって妨げられることがあります。ミリ波ネットワークをより広い地理的領域や人口の多い都市部に延長することは非常に高コストです。これにより、ネットワークの成長の軌道が遅れ、高速なミリ波サービスが特にサービスが行き届いていない地域や遠隔地のより多くのユーザー層にとってアクセスしにくくなっています。
低周波オプションと比較して、ミリ波機器にはトランシーバー、アンテナ、RFコンポーネント、専門ハードウェアが含まれ、通常は価格が高くなります。コストの違いは、限られた資金を持つ企業やオペレーターに特に影響を与える可能性があるため、展開計画や投資選択に影響を及ぼすことがあります。ミリ波インフラの全体的なコストには、元の導入に加えて、継続的なメンテナンス、アップグレード、および運用コストが含まれます。ネットワークの安定性、パフォーマンスの最適化、法規制の遵守を確保するためには継続的な支出が必要であり、これが総コスト負担を引き上げます。
セグメント分析
グローバルミリ波技術市場は、製品、周波数帯、ライセンスタイプ、コンポーネント、アプリケーションおよび地域に基づいてセグメント化されています。
世界的なレーダーおよび衛星通信システムの採用の増加
製品に基づいて、ミリ波技術市場はスキャナーシステムとレーダーおよび衛星通信システムに分かれています。ミリ波レーダーシステムは、高解像度の画像を提供し、特に他の周波数が意図通りに機能しない悪天候の状況で有効です。その結果、気象予測、航空、海上監視、そして防衛などの分野での利用が増加しています。自動運転車は、適応型クルーズコントロール、衝突回避、そして常時アイテム識別のためにミリ波レーダーフレームワークに依存しています。自動車業界が自律運転技術に向かう中、ミリ波レーダーフレームワークへの需要が大きく高まっています。
主要なキープレーヤーの合併と提携戦略の成長は、予測期間中のセグメント成長を促進します。例えば、2024年1月10日にTMYTEKは、自動車市場にミリ波レーダーを進出させ、HCMFグループと提携してCES 2024で車内子供出現検知(CPD)センシングシステムを発表しました。この提携では、TMYTEKのミリ波レーダーモジュールを意図的に選んで、車両の内部と外部の両方で同時にインテリジェントなセンシングと監視を向上させ、安全性をバージョン2.0に引き上げることを目指しています。
地理的浸透
アジア太平洋地域がミリ波技術市場を支配しています。
世界の人口の大部分、特に人口密度の高い地域に住む人々がアジア太平洋地域にいます。この人口動向は、ミリ波技術などの現代的な通信インフラに対する需要を引き起こしており、5Gネットワーク、IoT接続、高速データ転送を実現するために必要です。特に、中国、韓国、日本、インドの国々は、5Gネットワークの導入と通信技術の発展の基準を確立しています。アジア太平洋地域は5Gの採用における主要な市場の一つであり、ミリ波技術はこれらのサービスのネットワーク容量、データ転送速度、接続性を向上させるために不可欠です。
特に、国内の4大キャリアであるNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天によって、すでに20,000台以上のmmWave gNodeBが設置されています。2024年初頭までに、さらに日本の総務省への展開が計画されています。日本の顧客は、サムスン、ソニー、シャープ、富士通、グーグルの高性能スマートフォンを含む、幅広いmmWaveデバイスから選択できるようになっています。また、mmWaveに対するキャリアの強い勢いもあります。
競争環境。
市場における主要なグローバルプレーヤーには、キーサイト・テクノロジーズ、アンリツ株式会社、ローデ・シュワルツGmbH&Co KG、NEC株式会社、L3ハリス・テクノロジーズ株式会社、スミス・インターコネクト、シクル・コミュニケーションズ株式会社、E-バンド・コミュニケーションズ、LLC、ファラン・テクノロジー株式会社、そしてSAGEミリメータ株式会社が含まれます。
COVID-19の影響分析
パンデミックは、ミリ波技術デバイスおよびコンポーネントの製造と配布に影響を及ぼしました。世界中のサプライチェーンが混乱し、移動制限や産業閉鎖、ロックダウンが多くの地域で発生したため、生産の遅れや部品の調達の困難、重要な部品の不足が生じました。パンデミックは、ミリ波技術製品に対する市場の需要の変化を引き起こしました。航空宇宙や自動車を含むいくつかの産業は、産業活動の遅延や経済の減速の結果として需要が減少しましたが、通信や医療などのビジネスは、高速接続や高度な画像機器の需要を引き続き必要としています。
信頼性の高い通信ソリューションと高速インターネットアクセスの需要は、パンデミックによる孤立した労働とバーチャルコミュニケーションの使用の増加によって促進されました。ミリ波技術は、クラウドベースのアプリケーション、ビデオ会議、リモートコラボレーションにとって不可欠なものとなりました。その低遅延と高帯域幅の配信能力のためです。ミリ波技術は、その他の医療イメージング機器の中でも高度なイメージングモダリティとMRIスキャナーを実現するために、医療業界にとって不可欠なものでした。この技術は、非侵襲的な医療手術およびCOVID-19患者の特定と監視にとって重要でした。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
サプライチェーンはCOVID-19の影響を受けており、特に半導体とエレクトロニクス分野において顕著です。アンテナやRFIC(ラジオ周波数集積回路)などのミリ波技術コンポーネントを生産する多くの企業にとって、供給、部品、製造設備を入手することが困難です。地政学的な不確実性と供給チェーンの中断が組み合わさることで、ミリ波技術製品の価格が変動しています。この変動は、市場で活動する企業の利益率と価格設定の実践に影響を及ぼしています。
いくつかの産業、通信、自動車、ヘルスケア、航空宇宙/防衛などは、ミリ波技術の需要に影響を与えています。影響を受けた地域におけるこれらの産業に対する紛争の経済的影響は、ミリ波技術に関連する商品の市場に変動を引き起こします。戦争はまた、市場のダイナミクスに影響を与える地政学的緊張を引き起こします。戦争の影響が直接的に感じられる地域で事業を行う企業や、制限や禁輸措置を受けている企業は、事業を行ったり、市場にアクセスしたり、外国のパートナーと協力したりすることが困難です。
製品別
スキャナーシステム
レーダーおよび衛星通信システム
周波数帯別
24 GHzから57 GHz
57 GHzから86 GHz
86 GHzから300 GHz
その他
ライセンスタイプ別
ライトライセンス周波数ミリメートル波
無許可周波数ミリ波
完全認可された周波数ミリ波
部品別
アンテナおよびトランシーバーコンポーネント
周波数ソースおよび関連コンポーネント
• 通信およびネットワーキングコンポーネント
イメージングコンポーネント
センサーとコントロール
その他
用途別
モバイルおよびテレコム
• 消費者および商業
ヘルスケア
産業
防衛
その他
地域別
北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
• ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
南アメリカ
ブラジル
アルゼンチン
南アメリカのその他の地域
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
アジア太平洋地域の残り
中東およびアフリカ
主要な展開
• 2023年9月5日に、ZTEは1.2 GHz以上の帯域幅をサポートする世界初の新世代超高帯域幅mmWave AAUを発表しました。最大帯域幅は1.6 GHzです。ライブの現場デモでは、AISの1.2 GHz帯域幅ミリ波スペクトルと組み合わせてNR-DCモードを使用しました。
2023年8月28日、富士通は5G無線ユニット向けの先進的なミリ波チップ技術を開発しました。日本の新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が、「ポスト5G情報通信システムのためのインフラ強化に関する研究開発プロジェクト」の一環として開発を委託しました。
• 2023年8月8日、Marki Microwaveは精密ミリ波事業を買収しました。この買収により、Marki Microwaveは発展中のサブTHzおよびミリ波(mmWave)業界においてより大きな存在感を持つことになります。これにより、従来のボードレベル接続技術と導波管技術を融合させることで、独自のソリューションを開発できるようになります。
なぜレポートを購入するのか?
• 製品、周波数帯、ライセンスタイプ、コンポーネント、アプリケーション、地域に基づいた世界のミリ波技術市場のセグメンテーションを視覚化し、主要な商業資産とプレイヤーを理解することです。
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ミリ波技術市場レベルの多数のデータポイントを含むエクセルデータシート、すべてのセグメントを含みます。
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グローバルミリ波技術市場調査レポートは、約78の表、78の図、そして270ページを提供します。
ターゲットオーディエンス 2024
・製造業者/バイヤー
業界投資家/投資銀行家
研究者
新興企業

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

目次

  • 1 調査手法と範囲

    • 1.1 調査手法
    • 1.2 調査目的および範囲
  • 2 定義と概要

  • 3 エグゼクティブサマリー

    • 3.1 製品別の内訳
    • 3.2 周波数帯域別の内訳
    • 3.3 ライセンスタイプ別の内訳
    • 3.4 コンポーネント別の内訳
    • 3.5 用途別の内訳
    • 3.6 地域別の内訳
  • 4 ダイナミクス

    • 4.1 影響するファクター
      • 4.1.1 促進要因
        • 4.1.1.1 技術進歩
        • 4.1.1.2 拡大する5Gネットワーク展開
      • 4.1.2 抑制要因
        • 4.1.2.1 インフラコストの高さ
      • 4.1.3 市場機会
      • 4.1.4 影響分析
  • 5 産業分析

    • 5.1 ポーターのファイブフォース分析
    • 5.2 サプライチェーン分析
    • 5.3 価格分析
    • 5.4 規制分析
    • 5.5 ロシア・ウクライナ紛争のインパクト分析
    • 5.6 DMIオピニオン
  • 6 COVID-<num2>の分析

    • 6.1 COVID-<num2>に関する分析
      • 6.1.1 COVID以前のシナリオ
      • 6.1.2 COVID中のシナリオ
      • 6.1.3 シナリオポストCOVID
    • 6.2 Covid-<num2>における価格ダイナミクス
    • 6.3 需給スペクトラム
    • 6.4 市場におけるパンデミック時の政府取り組み
    • 6.5 メーカーの戦略的な取り組み
    • 6.6 まとめ
  • 7 製品別

    • 7.1 イントロダクション
      • 7.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):製品別
      • 7.1.2 市場魅力度指標、製品別
    • 7.2 スキャナシステム
      • 7.2.1 イントロダクション
      • 7.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 7.3 レーダーと衛星通信システム
  • 8 周波数帯域別

    • 8.1 イントロダクション
      • 8.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):周波数帯域別
      • 8.1.2 市場魅力度指数:周波数帯別
    • 8.2 24 GHz~57 GHz
      • 8.2.1 イントロダクション
      • 8.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 8.3 57 GHz~86 GHz
    • 8.4 86 GHz~300 GHz
    • 8.5 その他
  • 9 ライセンス・タイプ別

    • 9.1 イントロダクション
      • 9.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):ライセンスタイプ別
      • 9.1.2 市場魅力度指数:ライセンスタイプ別
    • 9.2 光ライセンス周波数 ミリ波
      • 9.2.1 イントロダクション
      • 9.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 9.3 免許不要の周波数ミリ波
    • 9.4 完全ライセンス制の周波数ミリ波
  • 10 コンポーネント別

    • 10.1 イントロダクション
      • 10.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):コンポーネント別
      • 10.1.2 市場魅力度指数(コンポーネント別
    • 10.2 アンテナおよびトランシーバー・コンポーネント*について
      • 10.2.1 イントロダクション
      • 10.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 10.3 周波数ソースと関連コンポーネント
    • 10.4 通信およびネットワーク・コンポーネント
    • 10.5 イメージング・コンポーネント
    • 10.6 センサーとコントロール
    • 10.7 その他
  • 11 用途別

    • 11.1 イントロダクション
      • 11.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):用途別
      • 11.1.2 市場魅力度指標、用途別
    • 11.2 モバイルとテレコム
      • 11.2.1 イントロダクション
      • 11.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 11.3 コンシューマーおよびコマーシャル
    • 11.4 ヘルスケア
    • 11.5 産業
    • 11.6 防衛
    • 11.7 その他
  • 12 地域別

    • 12.1 イントロダクション
      • 12.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):地域別
      • 12.1.2 市場魅力度指標、地域別
    • 12.2 北米
    • 12.3 ヨーロッパ
    • 12.4 南米
    • 12.5 アジア太平洋
    • 12.6 中東・アフリカ
  • 13 競合情勢

    • 13.1 競合シナリオ
    • 13.2 Market Positioning/Share Analysis
    • 13.3 Mergers and Acquisitions Analysis
  • 14 企業プロファイル

    • 14.1 Keysight Technologies*
      • 14.1.1 企業概要
      • 14.1.2 製品ポートフォリオと概要
      • 14.1.3 財務概要
      • 14.1.4 主な展開
    • 14.2 Anritsu Corporation
    • 14.3 Rohde & Schwarz GmbH & Co KG
    • 14.4 NEC Corporation
    • 14.5 L3Harris Technologies, Inc
    • 14.6 Smiths Interconnect
    • 14.7 Siklu Communication Ltd
    • 14.8 E-Band Communications, LLC
    • 14.9 Farran Technology Ltd
    • 14.10 SAGE Millimeter, Inc
  • 15 付録

    • 15.1 サービスについて

※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”


Description

Overview Global Millimeter Wave Technology Market reached US$ 2.8 Billion in 2023 and is expected to reach US$ 13.7 Billion by 2031, growing with a CAGR of 22.2% during the forecast period 2024-2031. The demand for higher-capacity wireless networks has been driven by the exponential development in data traffic from cloud services, video streaming and advances like augmented reality (AR) and virtual reality (VR). Businesses offer improved user experiences and the bandwidth required to manage the growing volume of data traffic by utilizing millimeter wave technology. The need for dependable, fast wireless connectivity is being driven by the spread of Internet of Things (IoT) devices and smart technologies in several industries, including industrial automation, smart homes and cities, healthcare and transportation. Globally, growing product launches by the major key players help to boost market growth over the forecast period. For instance, on September 05, 2023, ZTE launched a new-generation ultra-large-bandwidth millimeter wave AAU. The documented peak rates of single-sector MUs were 4.32 Gbps in the uplink and 22.01 Gbps in the downlink, significantly above the industry norm. At a maximum bandwidth of 1.6 GHz, this millimeter wave AAU is the first in the world to enable bandwidths up to 1.2 GHz. Asia-Pacific is the dominating region in the market due to the growing innovations of technology in the region helping to boost regional market growth over the forecast period. For instance, on February 21, 2024, Ericsson and Airtel demonstrate 5G FWA functionality on mmWave. During the evaluations, peak rates of 4.7Gbps were reached, demonstrating that mmWave is suitable for situations where significant network capacity is required. Targeting heavily populated metropolitan areas with a high density of mobile devices, homes and businesses requires the use of the 5G high-band or millimeter wave (mmWave) spectrum, which is a significant resource. Dynamics Technological Advancements The Millimeter wave spectrum is now utilized more efficiently because of technological advancements, expanding the bandwidth accessible for data transfer. Spectral efficiency-enhancing methods including beamforming, frequency reuse and spectrum aggregation provide higher data rates along with greater network capacity. Precise beamforming and targeted communication in Millimeter-wave systems are made possible by advancements in radio technology, such as phased array antennas and beam-steering capabilities. The increases signal coverage, lowers interference and boosts wireless link reliability, especially in high-density and urban areas. Smaller form factors, lower power consumption and more affordable solutions are the result of semiconductor improvements, RF circuit integration and the miniaturization of Millimeter wave components. Millimeter wave modules that are integrated and compact allow deployment in locations with limited space and on mobile devices, promoting market acceptance in a variety of applications. Higher frequency bandwidths in the Millimeter wave spectrum, such as the E-band (60-90 GHz) and V-band (50-75 GHz), are accessible because to technological improvements. The frequency ranges accommodate the requirements of 5G networks and high-speed wireless communication systems by providing wider bandwidths, less congestion and higher data throughput. Growing 5G Network Deployment 5G networks use Millimeter wave energy in contrast to earlier wireless technology generations to achieve higher bandwidths as well as faster transmission rates. The provides extremely fast rates with minimal latency to meet the increasing need for high-speed data transfer in applications such as online gaming, cloud services, video streaming and real-time communication. To handle the increasing number of devices that are connected, Internet of Things apps and data-intensive services, 5G networks increase their capacity with the use of Millimeter wave technology. The scalability of 5G networks is supported by the huge bandwidths found in Millimeter wave bands, which enable greater speed and more simultaneous connections. According to the data given by 5G Americas Omdia study, global 5G connections are expected to reach 1.8 billion by 2023 and are forecasted to boom 7.9 billion by 2028. Currently, there are around 296 commercial 5G networks globally and this number is expected to grow to 438 by 2025 which helps to reflect significant investment in 5G infrastructure globally, according to the study. High Cost of the Infrastructure Significant capital expenditures are required for the construction and deployment of Millimeter wave infrastructure, which includes base stations, antennas, backhaul wires and supporting devices. Adopting Millimeter wave technology can be hampered by the high upfront costs for telecommunications operators, service providers and enterprises, particularly when doing so on a large scale or in settings with limited resources. It is too expensive to extend Millimeter wave networks to cover larger geographic areas or highly populated metropolitan areas. The slows down the trajectory of network growth thereby rendering high-speed Millimeter wave services less accessible to a larger user base, especially in underserved or remote areas. As compared to lower-frequency options, Millimeter wave equipment which includes transceivers, antennas, RF components and specialized hardware usually has a higher price. The cost difference might affect deployment plans and investment choices, especially for companies and operators with limited funds. The whole cost of Millimeter wave infrastructure includes continuous maintenance, upgrades and operating costs in addition to the original deployment. Continuous expenditures are necessary to ensure network stability, performance optimization and regulatory compliance, which raises the total cost burden. Segment Analysis The global millimeter wave technology market is segmented based on product, frequency band, license type, components, application and region. Growing Adoption of Radar and Satellite Communications Systems Globally Based on the product, the millimeter wave technology market is segmented into scanner systems and radar and satellite communications systems. Millimeter wave radar systems provide high-resolution imagery, particularly in bad weather situations where other frequencies are not able to function as intended. As a result, use in fields including weather forecasting, aviation, marine surveillance and defense has increased. Autonomous vehicles depend on millimeter wave radar frameworks for adaptive cruise control, crash evasion and constant item recognizable proof. The interest in millimeter wave radar frameworks is rising decisively as the vehicle area moves towards independent driving innovation. The growing major key player's merger and partnership strategies help to boost segment growth over the forecast period. For instance, on January 10, 2024, TMYTEK advanced into the automotive market with millimeter-wave radar, partnering with HCMF Group to launch an In-Car Child Presence Detection (CPD) Sensing System at CES 2024. It intentionally chose TMYTEK's millimeter-wave radar module for this partnership to improve intelligent sensing and monitoring in both the interior and outside of the vehicle at the same time, bringing safety up to version 2.0 in response to the expanding trend of vehicle intelligence. Geographical Penetration Asia-Pacific is Dominating the Millimeter Wave Technology Market A significant portion of the world's population, particularly in heavily populated areas, lives in the Asia-Pacific. The demand for modern telecommunications infrastructure, such as millimeter wave technology, is driven by this demographic trend and is necessary to enable 5G networks, IoT connection and high-speed data transfer. Particularly, the countries of China, South Korea, Japan and India have established the standard for the installation of 5G networks and the development of telecom technology. The Asia-Pacific is one of the main markets for 5G adoption and millimeter wave technology is vital to improving network capacity, data rates and connectivity for these types of services. Notably, more than 20,000 mmWave gNodeBs have already been installed by the nation's four major carriers, NTT Docomo, KDDI, Softbank and Rakuten, with further pledges to the Japan Ministry of Internal Affairs and Communications planned for deployment by early 2024. Japanese customers now choose from a wide range of mmWave devices, including high-end smartphones from Samsung, Sony, Sharp, Fujitsu and Google, in addition to the strong carrier momentum for mmWave. Competitive Landscape. The major global players in the market include Keysight Technologies, Anritsu Corporation, Rohde & Schwarz GmbH & Co KG, NEC Corporation, L3Harris Technologies, Inc., Smiths Interconnect, Siklu Communication Ltd., E-Band Communications, LLC, Farran Technology Ltd. and SAGE Millimeter, Inc. COVID-19 Impact Analysis The pandemic impacted the manufacturing and distribution of millimeter wave technology devices and components by upsetting globally supply chains. Movement restrictions, industrial closures and lockdowns in numerous regions of the world caused production delays, difficulties obtaining components and shortages of critical parts. The pandemic triggered changes in market demand for millimeter wave technology products. Some industries, including aerospace and automotive, had decreased demand as a result of industrial activity delays and economic slowdowns, while businesses like telecommunications and healthcare continued to require high-speed connection and advanced imaging machinery. The demand for reliable communication solutions and high-speed internet access was fueled by the pandemic's growing use of isolated work and virtual communication. Due to its low latency and high bandwidth delivery capabilities, millimeter wave technology has become essential for cloud-based applications, video conferencing and remote collaboration. Millimeter wave technology was essential to the healthcare industry to enable sophisticated imaging modalities and MRI scanners, among other medical imaging devices. The technologies were important for both non-invasive medical operations and the identification and monitoring of COVID-19 patients. Russia-Ukraine War Impact Analysis Supply chains have been affected by COVID-19, especially in the semiconductor and electronics sectors. It is difficult for many businesses that produce millimeter wave technology components, such as antennas, RFICs (Radio Frequency Integrated Circuits) and devices, to get supplies, components and production equipment. Geopolitical uncertainty combined with supply chain interruptions cause millimeter-wave technology product price volatility. The volatility affects the profit margins and pricing practices of businesses operating in the market. Several industries, including telecommunications, automotive, healthcare and aerospace/defense, have an impact on the demand for millimeter wave technologies. The economic effects of the conflict on these industries in the impacted areas cause variations in the market for items relating to millimeter-wave technologies. The war also leads to geopolitical tensions that affect market dynamics. Businesses that operate in areas where the war is immediately felt or that are subject to restrictions or embargoes find it difficult to conduct business, have access to markets or collaborate with foreign partners. By Product • Scanner Systems • Radar and Satellite Communications Systems By Frequency Band • 24 GHz to 57 GHz • 57 GHz to 86 GHz • 86 GHz to 300 GHz • Others By License Type • Light Licensed Frequency Millimeter Wave • Unlicensed Frequency Millimeter Wave • Fully Licensed Frequency Millimeter Wave By Components • Antennas and Transceiver Components • Frequency Sources and Related Components • Communication and Networking Components • Imaging Components • Sensors and Controls • Others By Application • Mobile and Telecom • Consumer and Commercial • Healthcare • Industrial • Defense • Others By Region • North America o U.S. o Canada o Mexico • Europe o Germany o UK o France o Italy o Spain o Rest of Europe • South America o Brazil o Argentina o Rest of South America • Asia-Pacific o China o India o Japan o Australia o Rest of Asia-Pacific • Middle East and Africa Key Developments • On September 05, 2023, ZTE launched a new-generation ultra-high-bandwidth mmWave AAU the world's first to support 1.2 GHz bandwidth and above, with a maximum bandwidth of 1.6 GHz. In the live on-site demonstration, we employed the NR-DC mode in conjunction with AIS's 1.2 GHz bandwidth millimeter-wave spectrum. • On August 28, 2023, Fujitsu developed pioneering millimeter-wave chip technology for 5G radio units. Japan's New Energy and Industrial Technology Development Organisation (NEDO) commissioned the development as part of the "Research and Development Project of the Enhanced Infrastructures for Post-5G Information and Communication Systems." • On August 08, 2023, Marki Microwave acquired precision millimeter wave business. Through the acquisition, Marki Microwave will have a greater presence in the developing sub-THz and millimeter wave (mmWave) industries. It will allow the business to develop unique and unique solutions by fusing traditional board-level connection techniques with waveguide technology. Why Purchase the Report? • To visualize the global millimeter wave technology market segmentation based on product, frequency band, license type, components, application and region, as well as understand key commercial assets and players. • Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development. • Excel data sheet with numerous data points of millimeter wave technology market-level with all segments. • PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study. • Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players. The global millimeter wave technology market report would provide approximately 78 tables, 78 figures and 270 Pages. Target Audience 2024 • Manufacturers/ Buyers • Industry Investors/Investment Bankers • Research Professionals • Emerging Companies

Table of Contents

  • 1 Methodology and Scope

    • 1.1 Research Methodology
    • 1.2 Research Objective and Scope of the Report
  • 2 Definition and Overview

  • 3 Executive Summary

    • 3.1 Snippet by Product
    • 3.2 Snippet by Frequency Band
    • 3.3 Snippet by License Type
    • 3.4 Snippet by Components
    • 3.5 Snippet by Application
    • 3.6 Snippet by Region
  • 4 Dynamics

    • 4.1 Impacting Factors
      • 4.1.1 Drivers
        • 4.1.1.1 Technological Advancements
        • 4.1.1.2 Growing 5G Network Deployment
      • 4.1.2 Restraints
        • 4.1.2.1 High Cost of the Infrastructure Cost
      • 4.1.3 Opportunity
      • 4.1.4 Impact Analysis
  • 5 Industry Analysis

    • 5.1 Porter's Five Force Analysis
    • 5.2 Supply Chain Analysis
    • 5.3 Pricing Analysis
    • 5.4 Regulatory Analysis
    • 5.5 Russia-Ukraine War Impact Analysis
    • 5.6 DMI Opinion
  • 6 COVID-19 Analysis

    • 6.1 Analysis of COVID-19
      • 6.1.1 Scenario Before COVID
      • 6.1.2 Scenario During COVID
      • 6.1.3 Scenario Post COVID
    • 6.2 Pricing Dynamics Amid COVID-19
    • 6.3 Demand-Supply Spectrum
    • 6.4 Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
    • 6.5 Manufacturers Strategic Initiatives
    • 6.6 Conclusion
  • 7 By Product

    • 7.1 Introduction
      • 7.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
      • 7.1.2 Market Attractiveness Index, By Product
    • 7.2 Scanner Systems*
      • 7.2.1 Introduction
      • 7.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 7.3 Radar and Satellite Communications Systems
  • 8 By Frequency Band

    • 8.1 Introduction
      • 8.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Frequency Band
      • 8.1.2 Market Attractiveness Index, By Frequency Band
    • 8.2 24 GHz to 57 GHz*
      • 8.2.1 Introduction
      • 8.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 8.3 57 GHz to 86 GHz
    • 8.4 86 GHz to 300 GHz
    • 8.5 Others
  • 9 By License Type

    • 9.1 Introduction
      • 9.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By License Type
      • 9.1.2 Market Attractiveness Index, By License Type
    • 9.2 Light Licensed Frequency Millimeter Wave*
      • 9.2.1 Introduction
      • 9.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 9.3 Unlicensed Frequency Millimeter Wave
    • 9.4 Fully Licensed Frequency Millimeter Wave
  • 10 By Components

    • 10.1 Introduction
      • 10.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Components
      • 10.1.2 Market Attractiveness Index, By Components
    • 10.2 Antennas and Transceiver Components*
      • 10.2.1 Introduction
      • 10.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 10.3 Frequency Sources and Related Components
    • 10.4 Communication and Networking Components
    • 10.5 Imaging Components
    • 10.6 Sensors and Controls
    • 10.7 Others
  • 11 By Application

    • 11.1 Introduction
      • 11.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 11.1.2 Market Attractiveness Index, By Application
    • 11.2 Mobile and Telecom*
      • 11.2.1 Introduction
      • 11.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 11.3 Consumer and Commercial
    • 11.4 Healthcare
    • 11.5 Industrial
    • 11.6 Defense
    • 11.7 Others
  • 12 By Region

    • 12.1 Introduction
      • 12.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
      • 12.1.2 Market Attractiveness Index, By Region
    • 12.2 North America
      • 12.2.1 Introduction
      • 12.2.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 12.2.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
      • 12.2.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Frequency Band
      • 12.2.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By License Type
      • 12.2.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Components
      • 12.2.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 12.2.8 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 12.2.8.1 U.S
        • 12.2.8.2 Canada
        • 12.2.8.3 Mexico
    • 12.3 Europe
      • 12.3.1 Introduction
      • 12.3.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 12.3.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
      • 12.3.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Frequency Band
      • 12.3.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By License Type
      • 12.3.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Components
      • 12.3.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 12.3.8 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 12.3.8.1 Germany
        • 12.3.8.2 UK
        • 12.3.8.3 France
        • 12.3.8.4 Italy
        • 12.3.8.5 Spain
        • 12.3.8.6 Rest of Europe
    • 12.4 South America
      • 12.4.1 Introduction
      • 12.4.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 12.4.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
      • 12.4.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Frequency Band
      • 12.4.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By License Type
      • 12.4.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Components
      • 12.4.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 12.4.8 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 12.4.8.1 Brazil
        • 12.4.8.2 Argentina
        • 12.4.8.3 Rest of South America
    • 12.5 Asia-Pacific
      • 12.5.1 Introduction
      • 12.5.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 12.5.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
      • 12.5.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Frequency Band
      • 12.5.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By License Type
      • 12.5.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Components
      • 12.5.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 12.5.8 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 12.5.8.1 China
        • 12.5.8.2 India
        • 12.5.8.3 Japan
        • 12.5.8.4 Australia
        • 12.5.8.5 Rest of Asia-Pacific
    • 12.6 Middle East and Africa
      • 12.6.1 Introduction
      • 12.6.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 12.6.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
      • 12.6.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Frequency Band
      • 12.6.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By License Type
      • 12.6.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Components
      • 12.6.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 13 Competitive Landscape

    • 13.1 Competitive Scenario
    • 13.2 Market Positioning/Share Analysis
    • 13.3 Mergers and Acquisitions Analysis
  • 14 Company Profiles

    • 14.1 Keysight Technologies*
      • 14.1.1 Company Overview
      • 14.1.2 Product Portfolio and Description
      • 14.1.3 Financial Overview
      • 14.1.4 Key Developments
    • 14.2 Anritsu Corporation
    • 14.3 Rohde & Schwarz GmbH & Co KG
    • 14.4 NEC Corporation
    • 14.5 L3Harris Technologies, Inc
    • 14.6 Smiths Interconnect
    • 14.7 Siklu Communication Ltd
    • 14.8 E-Band Communications, LLC
    • 14.9 Farran Technology Ltd
    • 14.10 SAGE Millimeter, Inc
  • 15 Appendix

    • 15.1 About Us and Services

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