マイクロ波デバイス市場規模:
マイクロ波デバイス市場規模は、2024年の79億1,000万米ドルから2032年には126億5,000万米ドルを超えると推定されており、2025年には82億5,000万米ドルに達すると予測されています。2025年から2032年にかけて、年平均成長率(CAGR)は6.5%です。
マイクロ波デバイス市場の範囲と概要:
マイクロ波デバイスは、300MHzから300GHzのマイクロ波周波数範囲で動作するように設計された電子部品です。これらのデバイスは、通信、レーダーシステム、衛星通信、電子レンジなどの家電製品など、さまざまなアプリケーションで重要な役割を果たしています。これらはマイクロ波信号を操作することで機能し、信号生成、増幅、スイッチング、処理などのタスクを可能にします。
マイクロ波デバイス市場ダイナミクス - (DRO):
主な推進要因:
5G技術の導入と高速データ伝送の需要増加がマイクロ波デバイス市場の成長を牽引
5Gネットワークは、より高速なデータ速度と低遅延を実現するために、特にマイクロ波およびミリ波帯域において、より高い周波数帯域を利用するため、より高い周波数で効率的に動作できるマイクロ波デバイス。
さらに、ビデオストリーミング、オンラインゲーム、バーチャルリアリティなどのアプリケーションによって高速データ伝送のニーズが高まっており、より広い帯域幅が求められています。マイクロ波デバイスは、これらのアプリケーションをサポートするために必要な広い帯域幅を実現するために不可欠です。さらに、5Gインフラの展開には、多数のスモールセルと基地局の設置が必要であり、信号の伝送と処理にはマイクロ波デバイスが必要です。ネットワークインフラの拡大は、マイクロ波部品の需要急増を引き起こし、マイクロ波デバイス市場の拡大に大きく貢献しています。
- 例えば、GSMAによると、インドでは5Gの積極的な展開により、2030年までに5G接続数が6億4,100万に達すると予想されています。Jioなどの大手通信事業者は、100万以上のセルサイトを擁する5Gスタンドアロンネットワークを広く展開しており、この成長を牽引しています。
結果として、5Gネットワークの展開と高速データ伝送の需要増加が、マイクロ波デバイス市場の拡大を牽引しています。
主な制約:
設計の複雑さが世界のマイクロ波デバイス市場の成長を抑制している
マイクロ波デバイスは多数の複雑な部品で構成されており、精密なエンジニアリングと特殊な製造プロセスを必要とします。この複雑さは製造コストの上昇につながり、デバイスの普及を制限し、市場の成長を阻害します。さらに、高周波における部品間の相互作用は予測が困難であるため、広範なシミュレーションとテストが必要となり、製品開発サイクルの遅延と研究開発費の増加を招きます。さらに、マイクロ波デバイスは電磁干渉の影響を受けやすいため、大規模システムへの統合が困難であり、世界のマイクロ波デバイス市場の成長をさらに抑制しています。
したがって、市場分析によると、設計の複雑さが世界のマイクロ波デバイス市場規模の縮小を阻害しています。
将来の機会:
衛星通信におけるマイクロ波デバイスの採用拡大は、マイクロ波デバイス市場の潜在的な機会を生み出すと予測されています。
衛星通信システムは、高解像度ビデオストリーミング、ブロードバンドインターネットアクセス、データ集約型サービスなどのアプリケーションをサポートするために、広い帯域幅を必要とします。マイクロ波周波数、特にKu帯、Ka帯、および高周波数帯は、これらの要件を満たすために必要な帯域幅を提供します。さらに、小型衛星やキューブサットの普及は、衛星通信に革命をもたらし、よりアクセスしやすく手頃な価格になると予測されています。これらの小型衛星には、通信およびデータ伝送用の小型、軽量、かつ電力効率の高いマイクロ波デバイスが必要です。
- 例えば、2024年6月、MACOM Technology Solutionsは、ワシントンD.C.で開催されるIEEE MTT-S国際マイクロ波シンポジウム(IMS)2024において、最新のRF、マイクロ波、ミリ波製品(新しいGaN-on-SiCおよびGaN-on-Si技術を含む)を展示すると発表しました。注目すべき製品には、レーダーおよびISMアプリケーション向けの高出力アンプ、EW向けの高速回復時間を備えた低ノイズアンプ、高度なGaNスイッチなどがあります。
したがって、この分析に基づくと、衛星通信におけるマイクロ波デバイスへの依存度が高まっています。マイクロ波デバイス市場における大きな機会が存在します。
マイクロ波デバイス市場セグメント分析:
タイプ別:
タイプに基づいて、市場はアクティブとパッシブに分類されます。
タイプ別の傾向:
- 5G、IoT、ポータブルデバイスなどのアプリケーションにおいて、小型化のために、アクティブおよびパッシブのマイクロ波コンポーネントをより小型のモジュールやパッケージに統合する傾向が高まっています。
- アクティブおよびパッシブのマイクロ波デバイスの両方において、窒化ガリウム(GaN)やシリコンカーバイド(SiC)などの先進材料を使用することで、より高い電力処理能力、効率性、そして動作性能が向上します。
2024年にはアクティブ型が最大の収益シェアを占めました。
- アンプ、発振器、ミキサーなどのアクティブデバイスは、マイクロ波信号の操作と処理に不可欠です。これらのデバイスは、ほとんどのマイクロ波システムに不可欠な機能である信号の生成、増幅、および変調に不可欠です。
- さらに、アクティブマイクロ波デバイスは、通信(特に5G)、レーダーシステム、電子戦などのアプリケーションで広く使用されており、マイクロ波デバイス市場のトレンドをさらに押し上げています。
- 半導体技術、特にGaNなどの材料の継続的な進歩は、高性能アクティブマイクロ波デバイスの開発につながっています。
- さらに、ノイズ除去や位相感度などの先進技術の採用も市場拡大を促進しています。
- 例えば、Zurich InstrumentsのSHFLIロックインアンプは、ノイズ除去や位相感度などのロックイン技術を8.5GHzアプリケーションに拡張します。独立した 2 つのチャネルがあり、各チャネルには同時マルチ周波数分析用の 4 つのデュアル位相復調器が備わっています。内蔵の6GSa/s信号発生器は駆動信号と基準信号を提供し、高度な高周波測定を可能にします。
- したがって、本分析によると、上記の要因がマイクロ波デバイス市場規模の拡大を牽引しています。
パッシブタイプは、予測期間中に最も高い成長率を示すと予測されています。
- パッシブコンポーネント、特にフィルターは、マイクロ波信号の管理と精製に不可欠です。
- パッシブコンポーネントは、ポータブル、ウェアラブル、航空宇宙機器における電子機器の小型軽量化の需要に応えるため、小型化され、より小型のパッケージに統合されています。
- これらのコンポーネントは、ミリ波アプリケーションを含む高周波システムにおいて、精密な信号制御とインピーダンス整合が不可欠となるため、重要な役割を果たしています。
- したがって、マイクロ波デバイス市場分析によると、上記の要因がパッシブマイクロ波デバイスセグメントのシェア拡大を牽引すると予測されています。
周波数別:
周波数に基づいて、市場はSバンド、Cバンド、Xバンド、Kuバンド、Kaバンドに分類されます。
周波数のトレンド:
- より広い帯域幅とデータ伝送速度に対する需要の高まりに対応するため、より高い周波数帯(KuバンドとKaバンド)の利用が拡大しています。
- GaNベースのアンプやアンテナ設計の改良など、マイクロ波技術の進歩により、より高い周波数帯を効率的に利用することが可能になっています。
2024年には、Cバンドが市場最大の収益シェアを占めました。
- Cバンドは、帯域幅と伝搬特性のバランスが取れており、多くのアプリケーションに十分な帯域幅を提供します。
- Cバンド数十年にわたり衛星通信で広く使用されており、降雨量の多い地域にも適しているため、信頼性の高い通信リンクを確保できます。
- Cバンドの伝搬特性は長距離通信リンクに適しており、さまざまな地上および衛星アプリケーションで使用されています。
- 例えば、2021年2月、NuWaves Engineeringは、データリンクと送信機の性能を向上させるように設計されたコンパクトなソリッドステート双方向Cバンドパワーアンプ、NuPower Xtender C15RX01-C044を発売しました。このアンプは、5.03GHz~5.09GHzの周波数範囲で20ワットのRF電力を供給し、49dBの小信号利得を誇ります。
- したがって、前述の利点は、マイクロ波デバイス市場におけるCバンド周波数の強化につながっています。
Xバンドは、予測期間中に最も急速な成長を記録すると予測されています。
- Xバンド周波数は優れた解像度を提供し、軍事レーダー、航空管制、海洋監視、気象レーダーなど、正確なターゲット検出と追跡を必要とするレーダーアプリケーションに最適です。
- Xバンドレーダーは、地表の高解像度画像を提供する合成開口レーダー(SAR)システムに使用されています。これらの画像は、環境監視、災害管理、土地利用マッピングなど、様々な用途で使用されています。
- 軍事・防衛分野は、ミサイル誘導、目標追跡、監視などの用途でXバンドレーダーに大きく依存しています。
- 結論として、上記の要因が相まってXバンドセグメントの拡大を牽引しています。
用途別:
用途に基づいて、市場は宇宙・通信、軍事・防衛に分類されます。防衛、医療、産業など。
応用分野のトレンド:
- マイクロ波イメージングは、非侵襲性の癌検出やその他の医療診断用途に使用されています。
- マイクロ波加熱・乾燥は、食品加工、材料加工、化学製造など、様々な産業プロセスで使用されており、エネルギー効率とプロセス制御の面で利点があります。
軍事・2024年には、防衛分野が45.28%と最大の収益シェアを占めました。
- アクティブ電子走査アレイ(AESA)を含む高解像度レーダーシステムの開発により、軍事用途における探知、追跡、標的捕捉能力が向上します。
- マイクロ波デバイスは、軍事および政府用途の安全な通信リンクに使用され、保護されたデータ伝送を保証します。
- さらに、マイクロ波デバイスは、妨害、信号傍受、電子対抗手段などの電子戦用途にも不可欠です。
- 例えば、2023年12月には、レイセオンが3,130万ドルの契約を獲得しました。米国海軍および空軍向けに、先進的な高出力マイクロ波アンテナシステムを開発します。迅速な展開が可能なこれらのシステムは、DEFENDプログラムの一環として、直接エネルギーを利用して光速で空中の脅威を無力化します。
- したがって、市場分析によると、上記の要因はマイクロ波デバイス市場のトレンドを加速させるのに大きく貢献しています。
宇宙・宇宙通信分野は、予測期間中に最も急速な成長を遂げると予測されています。
- 5Gの導入と6Gの開発は、バックホールなどの用途を含む高周波マイクロ波デバイスの需要を促進すると予測されています。
- ブロードバンドインターネット向けの低軌道(LEO)衛星群の展開拡大は、衛星間通信と地上通信の両方におけるマイクロ波デバイスの需要を促進しています。
- さらに、マイクロ波デバイスは、深宇宙通信、惑星探査用レーダーシステム、リモートセンシングアプリケーションにも不可欠です。
- その結果、宇宙および海洋におけるマイクロ波デバイスの需要が高まり、コミュニケーションが市場を活性化させています。

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地域分析:
対象地域は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカです。

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アジア太平洋地域は、2024年に21億1,000万米ドルと評価されました。さらに、2025年には22億米ドルに成長し、2032年には35億米ドルを超えると予測されています。このうち、中国は2024年に36.9%と最大の収益シェアを占めました。この地域は、マイクロ波デバイスを含む電子部品の強力な製造基盤を有しており、生産コストとサプライチェーンの効率性において競争上の優位性をもたらしています。さらに、世界をリードする半導体および電子機器メーカーの多くがアジア太平洋地域に拠点を置いています。さらに、アジア太平洋地域は膨大な加入者基盤と高速データ接続の需要増加を背景に、通信市場にとって重要な地域となっています。
- 例えば、2024年12月、インド政府は、Digital Bharat Nidhiが資金提供するプロジェクトを通じて、特に農村部や遠隔地における全国的なインターネット接続の強化を目指しています。これには、4G未普及の24,680の村落に4Gモバイルサービスを接続することを目指す「4G飽和プロジェクト」が含まれており、将来的な拡張の余地も残されています。さらに、1,3957億9000万ルピーの投資による改正Bharat Netプログラムにより、インド全土の264万のグラム・パンチャーヤト(地方議会)と約38万の村落にブロードバンドアクセスが拡大されます。

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北米の市場規模は2024年に26億2,000万米ドルと評価されました。さらに、2025年には27億4,000万米ドルに成長し、2032年には41億7,000万米ドルを超えると予測されています。北米は宇宙探査のリーダーであり、NASAや多数の民間宇宙企業が衛星通信、リモートセンシング、宇宙レーダーの分野で革新を推進しています。さらに、米国は大規模で資金力のある防衛・航空宇宙部門を有しており、マイクロ波機器の主要な消費者となっています。さらに、レーダー、電子戦、衛星通信、ミサイル誘導といったアプリケーションも市場に大きく貢献しています。さらに、政府は防衛部門の強化にも多額の投資を行っており、これも市場拡大に貢献しています。
- 例えば、2023年には米国は9,160億米ドルに達し、世界最大の軍事費支出国としての地位を維持しました。この数字は2022年から2.3%、2014年から9.9%増加しており、着実な増加傾向を示しています。米国の軍事予算は他国を大きく上回り、他のどの国よりも3.1倍の資金を軍事に割り当てています。
マイクロ波デバイス市場分析によると、欧州宇宙機関(ESA)と様々な国の宇宙機関は、衛星および宇宙探査プログラムを通じて市場に貢献しています。さらに、ヨーロッパの産業部門では、産業用加熱、乾燥、センシングなど、様々な用途でマイクロ波技術が活用されています。さらに、ラテンアメリカのマイクロ波デバイス市場は、通信インフラの拡大と接続性に対する需要の増加に牽引され、着実に成長を遂げています。この地域におけるモバイル加入者基盤の拡大とブロードバンドアクセスの改善へのニーズが重要な要因です。また、湾岸協力会議(GCC)諸国は、5Gネットワークを含む通信インフラに多額の投資を行っており、高周波マイクロ波部品の普及を促進しています。
主要プレーヤーと市場シェアに関する洞察:
この市場は競争が激しく、主要プレーヤーが国内外の市場にマイクロ波デバイスを提供しています。主要プレーヤーは、研究開発(R&D)、製品イノベーション、エンドユーザーへの投入において、市場での確固たる地位を維持するために、複数の戦略を採用しています。マイクロ波デバイス業界の主要企業は以下の通りです。
マイクロ波デバイス市場エコシステム:

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最近の業界動向:
- 2023年1月、SWISSto12はタレスと契約を締結しました。 HummingSat衛星シリーズ向けにKaバンド固体電力増幅器(SSPA)を提供する。地球と衛星間のアンテナリンクに不可欠なこれらのSSPAは、両社にとって初の協業となり、SWISSto12の次世代小型静止通信衛星に搭載される予定です。
マイクロ波デバイス市場レポートの洞察:
レポートの属性 |
レポートの詳細 |
調査タイムライン |
2019年~2032年 |
2032年の市場規模 |
12.65米ドル10億 |
CAGR (2025~2032年) |
6.5% |
タイプ別 |
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周波数別 |
- Sバンド
- Cバンド
- Xバンド
- Kuバンド
- Kaバンド
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アプリケーション別 |
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地域別 |
- アジア太平洋地域
- ヨーロッパ
- 北米
- 中南米
- 中東・アフリカ
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主要プレーヤー |
- CPI International Inc.(米国)
- Teledyne Technologies Inc.(米国)
- L3Harris Technologies, Inc.(米国)
- Microwave Technology, Inc.(米国)
- Qorvo, Inc.(米国)
- Richardson Electronics, Ltd(米国)
- Thales Group(フランス)
- 株式会社東芝(日本)
- Analog Devices, Inc.(米国)
- MACOM Technology Solutions Inc.(米国)
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北米 |
米国 カナダ メキシコ |
ヨーロッパ |
英国 ドイツ フランス スペイン イタリア ロシア ベネルクス その他ヨーロッパ |
アジア太平洋地域 |
中国 韓国 日本 インド オーストラリア ASEAN その他アジア太平洋地域 |
中東・アフリカ |
GCC トルコ 南アフリカ その他中東・アフリカ地域 |
中南米 |
ブラジル アルゼンチン チリ ラテンアメリカ諸国のその他 |
レポート対象範囲 |
- 収益予測
- 競争環境
- 成長要因
- 制約または課題
- 機会
- 環境
- 規制環境
- PESTLE分析
- PORTER分析
- 主要技術環境
- バリューチェーン分析
- コスト分析
- 地域別動向
- 予測
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報告書で回答された主な質問
電子レンジ機器市場はどのくらいの規模ですか? +
マイクロ波デバイスの市場規模は、2024年の79億1,000万米ドルから2032年には126億5,000万米ドルを超えると推定され、2025年には82億5,000万米ドルにまで拡大し、2025年から2032年にかけて6.5%のCAGRで成長すると予測されています。
マイクロ波デバイスレポートでは、具体的にどのようなセグメンテーションの詳細がカバーされていますか? +
マイクロ波デバイスのレポートには、タイプ、周波数、アプリケーション、地域に関する具体的なセグメンテーションの詳細が含まれています。
市場の成長に最も急速に影響を与えると予想されるセグメントはどれですか? +
マイクロ波デバイス市場では、パッシブタイプが予測期間中に最も急速に成長するセグメントです。
電子レンジ機器市場の主要プレーヤーは誰ですか? +
マイクロ波デバイス市場の主要参加者は、CPI International Inc.(米国)、Teledyne Technologies Inc.(米国)、L3Harris Technologies, Inc.(米国)、Microwave Technology, Inc.(米国)、Qorvo, Inc.(米国)、Richardson Electronics, Ltd(米国)、Thales Group(フランス)、東芝(日本)、Analog Devices, Inc.(米国)、MACOM Technology Solutions Inc.(米国)などです。