1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 耐放射線エレクトロニクスの世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品タイプ別市場
6.1 オーダーメイド
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 市販既製品
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 材料タイプ別市場
7.1 シリコン
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 炭化ケイ素
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 窒化ガリウム
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 技術別市場内訳
8.1 設計による放射線硬化(RHBD)
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 プロセスによる放射線硬化(RHBP)
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ソフトウェア別放射線硬化(RHBS)
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 コンポーネントタイプ別市場
9.1 パワーマネジメント
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 特定用途向け集積回路
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 ロジック
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 メモリ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 フィールドプログラマブルゲートアレイ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 アプリケーション別市場
10.1 宇宙衛星
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 民間衛星
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 軍事衛星
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 航空宇宙・防衛
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 原子力発電所
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
10.6 その他
10.6.1 市場動向
10.6.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 米国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 中南米
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場内訳
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱点
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターズファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格指標
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 アナログ・デバイセズ社
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務
16.3.1.4 SWOT分析
16.3.2 BAE Systems plc
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.2.3 財務
16.3.3 コブハム(アドベント・インターナショナル)
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 データデバイスコーポレーション(トランスディグム・グループ・インコーポレーテッド)
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.5 ハネウェル・インターナショナル(Honeywell International Inc.
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.5.3 財務
16.3.5.4 SWOT分析
16.3.6 マイクロチップ・テクノロジー社
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 財務
16.3.6.4 SWOT分析
16.3.7 STMicroelectronics
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務
16.3.8 テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務
16.3.8.4 SWOT分析
16.3.9 ボーイング社
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務
16.3.9.4 SWOT分析
16.3.10 ザイリンクス
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務
16.3.10.4 SWOT 分析
| ※参考情報 放射線硬化電子は、放射線環境下でも正常に機能するように設計された電子機器や部品を指します。これらの電子デバイスは、高エネルギー粒子や電磁放射線からの影響を受けにくく、性能や信頼性を維持します。そのため、宇宙、原子力発電所、医療機器、軍事用途など、過酷な環境で使用されることが多くなっています。 放射線硬化に関する技術は、さまざまな種類に分類されます。まず、設計上の放射線耐性を持つデバイスが挙げられます。これらは、特定の材料や構造を用いることで放射線の影響を減少させるように設計されています。次に、放射線応答を低減させるために専用の製造プロセスを使用する方法があります。この方法では、デバイス内部で発生する不具合を最小限に抑えるための特別な加工が施されます。 さらに、放射線硬化技術には、適切なフィルタリングや覆いを用いることで放射線からデバイスを保護するハードウェアベースのアプローチもあります。たとえば、シールド材として鉛やコンクリートなどが使用され、放射線の直接的な影響を軽減します。また、電子回路の冗長設計も重要で、重要な機能を持つ回路に対してバックアップ機能を持たせることで、放射線による故障を回避します。 放射線硬化電子の用途は多岐にわたります。宇宙探査においては、宇宙船や人工衛星に搭載されるコンピュータやセンサーが、宇宙放射線にさらされるため、放射線硬化が必要不可欠です。原子力発電所では、放射線を発生させる環境下での監視や制御に使用される機器が、放射線からの影響を受けずに稼働し続けることが求められます。また、医療機器でも、放射線治療装置や放射線検出器などが放射線硬化の技術を利用しています。軍事分野においても、戦闘機やミサイルシステム、通信設備などで放射線硬化電子が受け入れられています。 このような技術に関連する研究開発の進展は、今後ますます進むことでしょう。特に、ナノテクノロジーや新素材の利用が期待されています。例えば、グラフェンやカーボンナノチューブなどの先進的な材料が、放射線耐性や耐久性を向上させる可能性があります。さらに、量子コンピューティングや人工知能を活用した新たなハードウェア設計の出現も、放射線硬化電子の分野を変革する要因となるでしょう。 放射線硬化電子の性能評価には、さまざまなテストが行われます。これには、放射線照射試験、温度変化試験、動作寿命試験などが含まれます。これらのテストを通じて、電子デバイスがどの程度放射線環境に耐えられるか、またその性能がどのように変化するかを評価します。 総じて、放射線硬化電子は過酷な環境での使用を可能にする重要な技術であり、今後の技術革新や新たな応用が期待されています。放射線からの影響を受けにくい電子デバイスの開発が進むことで、より安全で信頼性の高いシステムの構築が可能になるでしょう。これにより、多様な分野で人々の生活をより良くするための基盤が築かれていくと考えられます。放射線硬化電子の重要性は、今後ますます高まっていくと予想されます。 |
❖ 世界の放射線硬化型エレクトロニクス市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・放射線硬化型エレクトロニクスの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の放射線硬化型エレクトロニクスの世界市場規模を14億米ドルと推定しています。
・放射線硬化型エレクトロニクスの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の放射線硬化型エレクトロニクスの世界市場規模を17億米ドルと予測しています。
・放射線硬化型エレクトロニクス市場の成長率は?
→IMARC社は放射線硬化型エレクトロニクスの世界市場が2024年~2032年に年平均2.5%成長すると予測しています。
・世界の放射線硬化型エレクトロニクス市場における主要企業は?
→IMARC社は「Analog Devices Inc.、BAE Systems plc、Cobham Plc (Advent International)、Data Device Corporation (Transdigm Group Incorporated)、Honeywell International Inc.、Microchip Technology Inc、STMicroelectronics、Texas Instruments Incorporated、The Boeing Company、Xilinx Inc.など ...」をグローバル放射線硬化型エレクトロニクス市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

