目次
1. エグゼクティブ・サマリー
1.1. 市場魅力度分析
1.1.1. ワイヤレス接続の世界市場、タイプ別
1.1.2. ワイヤレス接続の世界市場、技術別
1.1.3. ワイヤレス接続の世界市場、用途別
1.1.4. ワイヤレス接続性の世界市場:地域別
2. 市場紹介
2.1. 定義
2.2. 調査範囲
2.3. 市場構造
2.4. 主要な購買基準
2.5. マクロ要因指標分析
3. 調査方法
3.1. 調査プロセス
3.2. 一次調査
3.3. 二次調査
3.4. 市場規模の推定
3.5. 予測モデル
3.6. 前提条件のリスト
4. 市場ダイナミクス
4.1. 導入
4.2. ドライバー
4.2.1. インターネット普及率の増加
4.2.2. iot の採用拡大
4.2.3. 低消費電力ワンの需要の高まり
4.2.4. ドライバーの影響分析
4.3. 阻害要因
4.3.1. 通信規格の欠如
4.3.2. 阻害要因の影響分析
4.4. 機会
4.4.1. 5gネットワークの発展
4.4.2. 一般消費者向けおよび企業向けの無線接続規格としてのWi-Fiの普及
4.5. 課題
4.5.1. iot におけるプライバシーとセキュリティの問題
4.6. COVID-19の影響
4.6.1. 需要の増加
4.6.2. IT支出への影響
4.6.3. エンドユーザー産業への影響
5. 市場要因分析
5.1. バリューチェーン分析/サプライチェーン分析
5.2. ポーターの5つの力モデル
5.3. サプライヤーの交渉力
5.4. 買い手の交渉力
5.5. 新規参入の脅威
5.6. 代替品の脅威
5.7. ライバルの激しさ
6. ワイヤレス接続の世界市場、タイプ別
6.1. 導入
6.2. WLAN
6.3. WPAN
6.4. 衛星
6.5. セルラーM2M
7. ワイヤレス接続の世界市場、技術別
7.1. 導入
ブルートゥース
7.3. WI-FI
7.4. GPS
7.5. ウルトラワイド
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11. その他
8. ワイヤレス接続の世界市場、用途別
8.1. 導入
8.2. ヘルスケア
8.3. 公共安全
8.4. ウェアラブル機器
8.5. エネルギー
8.6. 自動車
8.7. 民生用電子機器
8.8. その他
9. ワイヤレス・コネクティビティの世界市場規模推計・予測(地域別
9.1. 導入
9.2. 北米
9.2.1. 市場の推定と予測(国別、2018~2030年
9.2.2. タイプ別市場推定&予測、2018-2030年
9.2.3. 市場の推定と予測:技術別、2018-2030年
9.2.4. 市場の推定と予測:アプリケーション別、2018-2030年
9.2.5.
市場予測:タイプ別、2018-2030年
9.2.5.2. 市場の推定と予測:技術別、2018-2030年
9.2.5.3. 市場の推定と予測:アプリケーション別、2018-2030年
カナダ
9.2.6.1.市場推定&予測:タイプ別、2018~2030年
9.2.6.2. 市場の推定と予測:技術別、2018年~2030年
9.2.6.3. 市場の推定と予測:アプリケーション別、2018-2030年
9.2.7. メキシコ
9.2.7.1.市場推定&予測:タイプ別、2018-2030年
9.2.7.2. 市場の推定と予測:技術別、2018~2030年
9.2.7.3. 市場の推定と予測:アプリケーション別、2018-2030年
9.3. 欧州
9.3.1.市場の推定と予測、国別、2018-2030年
9.3.2. 市場の推定と予測:タイプ別、2018-2030年
9.3.3. 市場の推定と予測:技術別、2018-2030年
9.3.4. 市場の推定と予測:アプリケーション別、2018-2030年
9.3.5.
9.3.5.1.市場推定&予測:タイプ別、2018~2030年
9.3.5.2. 市場の推定と予測:技術別、2018-2030年
9.3.5.3. 市場の推定と予測:アプリケーション別、2018-2030年
ドイツ
9.3.6.1.市場予測・タイプ別、2018~2030年
9.3.6.2. 市場の推定と予測:技術別、2018-2030年
9.3.6.3. 市場の推定と予測:用途別、2018-2030年
9.3.7. フランス
市場予測:タイプ別、2018-2030年
9.3.7.2. 市場の推定と予測:技術別、2018-2030年
9.3.7.3. 市場の推定と予測:用途別、2018-2030年
9.3.8. その他のヨーロッパ
9.3.8.1. 市場の推定と予測:タイプ別、2018~2030年
9.3.8.2. 市場の推定と予測:技術別、2018-2030年
9.3.8.3. 市場の推定と予測:アプリケーション別、2018年~2030年
9.4. アジア太平洋地域
9.4.1.市場の推定と予測、国別、2018-2030年
9.4.2. 市場の推定と予測:タイプ別、2018-2030年
9.4.3. 市場の推定と予測:技術別、2018年~2030年
9.4.4. 市場の推定と予測:アプリケーション別、2018-2030年
9.4.5. 中国
9.4.5.1.市場推定&予測:タイプ別、2018-2030年
9.4.5.2. 市場の推定と予測:技術別、2018-2030年
9.4.5.3. 市場の推定と予測:アプリケーション別、2018-2030年
日本
9.4.6.1.市場推定・予測:タイプ別、2018-2030年
9.4.6.2. 市場の推定と予測:技術別、2018-2030年
9.4.6.3. 市場の推定と予測:アプリケーション別、2018-2030年
インド
9.4.7.1.市場予測・タイプ別、2018~2030年
9.4.7.2. 市場の推定と予測:技術別、2018-2030年
9.4.7.3. 市場の推定と予測:アプリケーション別、2018-2030年
9.4.8. その他のアジア太平洋地域
9.4.8.1. 市場の推定と予測:タイプ別、2018~2030年
9.4.8.2. 市場の推定と予測:技術別、2018年~2030年
9.4.8.3. 市場の推定と予測:アプリケーション別、2018~2030年
9.5. 中東・アフリカ
9.5.1. 市場の推定と予測:タイプ別、2018-2030年
9.5.2. 市場の推定と予測:技術別、2018~2030年
9.5.3. 市場の推定と予測:用途別、2018~2030年
9.6. 南米
9.6.1. 市場の推定と予測:タイプ別、2018-2030年
9.6.2. 市場の推定と予測:技術別、2018-2030年
9.6.3. 市場の推定と予測:アプリケーション別、2018~2030年
10. 競争環境
10.1. 導入
10.2. 主要開発と成長戦略
10.3. 競合のベンチマーク
10.4. ベンダーシェア分析、2022年(%シェア)
11. 会社プロファイル
11.1. テキサス・インスツルメンツ
11.1.1. 会社概要
11.1.2. 財務概要
11.1.3. 提供するソリューション/サービス
11.1.4. 主要開発製品
11.1.5. スウォット分析
11.1.6. 主要戦略
11.2. CYPRESS SEMICONDUCTOR CORPORATION
11.3. INTEL CORPORATION
11.4. AT&T INC
11.5. STMICROELECTRONICS NV
11.6. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION
11.7. MEDIATEK
11.8. BROADCOM
11.9. ENOCEAN
11.10. NEXCOM INTERNATIONAL CO., LTD
| ※参考情報 ワイヤレス接続とは、物理的なケーブルを使用せずにデータや情報を通信する技術を指します。この技術は、移動の自由さを提供し、接続の簡素化を実現するため、様々な場面で利用されています。ワイヤレス接続には多くの種類があり、それぞれに特定の目的や用途が存在します。 主なワイヤレス接続の種類としては、Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、NFC、セルラー通信などがあります。Wi-Fiは、一般的に家庭やオフィスでのインターネット接続に利用される技術で、広範囲での通信が可能です。Wi-Fiの規格は802.11シリーズがあり、速度や接続距離が異なります。最新のWi-Fi規格であるWi-Fi 6(802.11ax)は、より多くのデバイスが同時に接続可能で、高速なデータ転送を実現しています。 Bluetoothは、主に短距離のデータ転送に使用される技術です。オーディオ機器やスマートフォン、ウェアラブルデバイスなど、さまざまなデバイスでの接続が可能で、消費電力が少ないためバッテリー駆動のデバイスにも適しています。Bluetoothのバージョンによって、通信範囲や速度が異なりますが、最近ではBluetooth 5.0以降の規格が登場し、通信範囲が大幅に伸びました。 Zigbeeは、低消費電力でのワイヤレス通信を特徴とし、特にIoT(Internet of Things)デバイスでの利用が進んでいます。ホームオートメーションやセンサー類の接続に適しており、小規模なネットワークを構成するのに適しています。ノード間の通信が可能で、スケーラビリティにも優れているため、多数のデバイスを効率的に管理できる点が特徴です。 NFC(Near Field Communication)は、非常に短い距離でのデータ通信を実現する技術です。主にモバイル決済や交通系ICカード、スマートポスターなどで利用されており、数センチメートル以内での通信が可能です。この特性から、セキュリティ面でも高い評価を得ています。 セルラー通信は、携帯電話ネットワークを利用したワイヤレス接続方法です。3G、4G(LTE)、5Gと進化を続け、特に5Gは高速・低遅延の通信が可能で、自動運転や遠隔医療、VR/ARコンテンツの配信など、新しいサービスの実現をサポートしています。5Gにより、大量のデバイスを接続できるようになり、IoTの普及が加速しています。 ワイヤレス接続の用途は広範囲にわたり、家庭のインターネット接続やスマート家電の制御、健康管理デバイス、工場の自動化、さらには車両間通信や空港での旅客管理システムなど多岐にわたります。特にIoTの進展により、日常生活におけるさまざまなデバイスがインターネットに接続され、データをやり取りすることが一般的になっています。 関連技術としては、無線周波数識別(RFID)、メッシュネットワーク、リアルタイム位置情報システム(RTLS)などがあります。RFIDは、物の管理や追跡に使用され、流通業界や物流、在庫管理で広く利用されています。メッシュネットワークは、デバイス同士が相互に接続し、信号の中継を行うことで、広範囲のネットワークを構築できます。RTLSは、位置情報をリアルタイムで把握する技術で、病院や工場などの環境で効率的な管理を実現します。 ワイヤレス接続は今後も進化を続け、私たちの生活やビジネスにますます深く浸透していくことでしょう。新たな技術やサービスが登場する中で、快適で効率的な通信環境が日常生活を支えていくことが期待されます。 |

