第1章:はじめに
1.1.レポート概要
1.2.主要市場セグメント
1.3.ステークホルダーへの主な利点
1.4.調査方法論
1.4.1.二次調査
1.4.2.一次調査
1.4.3.アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1.調査の主な結果
2.2.CXOの視点
第3章:市場概要
3.1.市場定義と範囲
3.2.主要な調査結果
3.2.1.主要投資分野
3.3.ポーターの5つの力分析
3.4.主要プレイヤーのポジショニング
3.5.市場動向
3.5.1.推進要因
3.5.2.抑制要因
3.5.3.機会
3.6.市場へのCOVID-19影響分析
第4章:コンピュータ用マイクロチップ市場(タイプ別)
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2 ロジックチップ
4.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2 地域別市場規模と予測
4.2.3 国別市場分析
4.3 メモリチップ
4.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2 地域別市場規模と予測
4.3.3 国別市場分析
第5章:コンピュータ用マイクロチップ市場(用途別)
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2 民生用電子機器
5.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2 地域別市場規模と予測
5.2.3 国別市場分析
5.3 自動車分野
5.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2 地域別市場規模と予測
5.3.3 国別市場分析
5.4 航空宇宙・防衛分野
5.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2 地域別市場規模と予測
5.4.3 国別市場分析
5.5 その他
5.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2 地域別市場規模と予測
5.5.3 国別市場分析
第6章:コンピュータ用マイクロチップ市場(地域別)
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2 北米
6.2.1 主要トレンドと機会
6.2.2 北米市場規模と予測(タイプ別)
6.2.3 北米市場規模と予測(用途別)
6.2.4 北米市場規模と予測(国別)
6.2.4.1 米国
6.2.4.1.1 市場規模と予測(タイプ別)
6.2.4.1.2 市場規模と予測(用途別)
6.2.4.2 カナダ
6.2.4.2.1 タイプ別市場規模と予測
6.2.4.2.2 用途別市場規模と予測
6.2.4.3 メキシコ
6.2.4.3.1 タイプ別市場規模と予測
6.2.4.3.2 用途別市場規模と予測
6.3 ヨーロッパ
6.3.1 主要動向と機会
6.3.2 ヨーロッパ市場規模と予測(タイプ別)
6.3.3 ヨーロッパ市場規模と予測(用途別)
6.3.4 ヨーロッパ市場規模と予測(国別)
6.3.4.1 イギリス
6.3.4.1.1 タイプ別市場規模と予測
6.3.4.1.2 用途別市場規模と予測
6.3.4.2 ドイツ
6.3.4.2.1 タイプ別市場規模と予測
6.3.4.2.2 用途別市場規模と予測
6.3.4.3 フランス
6.3.4.3.1 タイプ別市場規模と予測
6.3.4.3.2 用途別市場規模と予測
6.3.4.4 イタリア
6.3.4.4.1 タイプ別市場規模と予測
6.3.4.4.2 用途別市場規模と予測
6.3.4.5 スペイン
6.3.4.5.1 タイプ別市場規模と予測
6.3.4.5.2 用途別市場規模と予測
6.3.4.6 ロシア
6.3.4.6.1 タイプ別市場規模と予測
6.3.4.6.2 用途別市場規模と予測
6.3.4.7 オランダ
6.3.4.7.1 タイプ別市場規模と予測
6.3.4.7.2 用途別市場規模と予測
6.3.4.8 ベルギー
6.3.4.8.1 タイプ別市場規模と予測
6.3.4.8.2 用途別市場規模と予測
6.3.4.9 ポーランド
6.3.4.9.1 タイプ別市場規模と予測
6.3.4.9.2 用途別市場規模と予測
6.3.4.10 その他の欧州地域
6.3.4.10.1 タイプ別市場規模と予測
6.3.4.10.2 用途別市場規模と予測
6.4 アジア太平洋地域
6.4.1 主要動向と機会
6.4.2 アジア太平洋地域の市場規模と予測(タイプ別)
6.4.3 アジア太平洋地域の市場規模と予測(用途別)
6.4.4 アジア太平洋地域の市場規模と予測(国別)
6.4.4.1 中国
6.4.4.1.1 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.1.2 用途別市場規模と予測
6.4.4.2 日本
6.4.4.2.1 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.2.2 用途別市場規模と予測
6.4.4.3 インド
6.4.4.3.1 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.3.2 用途別市場規模と予測
6.4.4.4 韓国
6.4.4.4.1 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.4.2 用途別市場規模と予測
6.4.4.5 オーストラリア
6.4.4.5.1 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.5.2 用途別市場規模と予測
6.4.4.6 マレーシア
6.4.4.6.1 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.6.2 用途別市場規模と予測
6.4.4.7 タイ
6.4.4.7.1 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.7.2 用途別市場規模と予測
6.4.4.8 フィリピン
6.4.4.8.1 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.8.2 用途別市場規模と予測
6.4.4.9 インドネシア
6.4.4.9.1 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.9.2 用途別市場規模と予測
6.4.4.10 アジア太平洋地域その他
6.4.4.10.1 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.10.2 用途別市場規模と予測
6.5 LAMEA地域
6.5.1 主要動向と機会
6.5.2 LAMEA地域 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.3 LAMEA地域 市場規模と予測(用途別)
6.5.4 LAMEA地域 市場規模と予測(国別)
6.5.4.1 ラテンアメリカ
6.5.4.1.1 タイプ別市場規模と予測
6.5.4.1.2 用途別市場規模と予測
6.5.4.2 中東
6.5.4.2.1 タイプ別市場規模と予測
6.5.4.2.2 用途別市場規模と予測
6.5.4.3 アフリカ
6.5.4.3.1 タイプ別市場規模と予測
6.5.4.3.2 用途別市場規模と予測
第7章:企業動向
7.1. 概要
7.2. 主要成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 主要動向
第8章:企業プロファイル
8.1 インテル・コーポレーション
8.1.1 企業概要
8.1.2 企業スナップショット
8.1.3 事業セグメント
8.1.4 製品ポートフォリオ
8.1.5 事業実績
8.1.6 主要な戦略的動向と展開
8.2 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー・リミテッド
8.2.1 会社概要
8.2.2 会社概要
8.2.3 事業セグメント
8.2.4 製品ポートフォリオ
8.2.5 業績動向
8.2.6 主要戦略的動向と展開
8.3 クアルコム社
8.3.1 会社概要
8.3.2 会社概要
8.3.3 事業セグメント
8.3.4 製品ポートフォリオ
8.3.5 業績動向
8.3.6 主要な戦略的動向と展開
8.4 ブロードコム社
8.4.1 会社概要
8.4.2 会社概要
8.4.3 事業セグメント
8.4.4 製品ポートフォリオ
8.4.5 業績動向
8.4.6 主要な戦略的動向と展開
8.5 Texas Instruments Inc.
8.5.1 会社概要
8.5.2 会社概要
8.5.3 事業セグメント
8.5.4 製品ポートフォリオ
8.5.5 業績動向
8.5.6 主要な戦略的動向と展開
8.6 エヌビディア・コーポレーション
8.6.1 会社概要
8.6.2 会社概要
8.6.3 事業セグメント
8.6.4 製品ポートフォリオ
8.6.5 事業実績
8.6.6 主要な戦略的動向と進展
8.7 STマイクロエレクトロニクス NV
8.7.1 会社概要
8.7.2 会社概要
8.7.3 事業セグメント
8.7.4 製品ポートフォリオ
8.7.5 事業実績
8.7.6 主要な戦略的動向と進展
8.8 NXPセミコンダクターズNV
8.8.1 会社概要
8.8.2 会社概要
8.8.3 事業セグメント
8.8.4 製品ポートフォリオ
8.8.5 業績動向
8.8.6 主要な戦略的動向と進展
8.9 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ・インク
8.9.1 会社概要
8.9.2 会社概要
8.9.3 事業セグメント
8.9.4 製品ポートフォリオ
8.9.5 業績動向
8.9.6 主要な戦略的動向と展開
8.10 インフィニオン
8.10.1 会社概要
8.10.2 会社概要
8.10.3 事業セグメント
8.10.4 製品ポートフォリオ
8.10.5 業績動向
8.10.6 主要な戦略的動向と展開
| ※参考情報 マイクロチップとは、電子部品を集約した集積回路で、通常は半導体材料を基にして作られています。これらのチップは、コンピューターやスマートフォンなどの多くの電子機器の心臓部として機能し、データの処理や保存、通信などの役割を果たします。マイクロチップは、トランジスタ、抵抗器、キャパシタなどの基本的な電子部品が組み合わさって構成され、その微細な構造によって、高い性能と効率を実現しています。 マイクロチップの種類には、主にプロセッサ、メモリ、センサー、入出力インターフェースの四つの主要なカテゴリがあります。プロセッサは、計算やデータ処理を行う中核的な部品で、CPUやGPUなどが含まれます。CPUは一般的な計算を行うためのユニットであり、GPUはグラフィックス処理に特化しており、画像や映像のレンダリングを高速に行うことができます。メモリは、データの一時保存やプログラムの実行に必要不可欠で、RAM(ランダムアクセスメモリ)やROM(リードオンリーメモリ)などが代表的です。 次に、センサーは環境からの情報を感知するための装置であり、温度、湿度、圧力などの実データを収集します。これにより、マイクロチップは外界とのインターフェースとして機能します。入出力インターフェースは、コンピューターと他のデバイスとの間でデータをやり取りするための部品で、USBポートやBluetooth、Wi-Fiチップなどが該当します。これらのインターフェースにより、異なるデバイス間での通信が可能になります。 マイクロチップの用途は非常に多岐にわたり、個人用コンピューターやサーバー、スマートフォン、家庭用電化製品、自動車、医療機器など、ほぼすべての電子機器に利用されています。特に、IoT(インターネットオブシングス)と呼ばれる技術の進展により、さまざまな日常生活の製品にマイクロチップが組み込まれるようになり、データの収集や自動化が進んでいます。これにより、スマートホームやスマートシティの実現に寄与しています。 関連技術としては、半導体製造技術、ナノテクノロジー、FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)、ASIC(アプリケーション固有集積回路)などがあります。半導体製造技術は、マイクロチップの小型化と高性能化を進めるために重要で、リソグラフィやエッチングなどの工程が含まれます。ナノテクノロジーは、素材や構造をナノスケールで制御する技術で、これにより新たな機能を持ったマイクロチップの開発が進行しています。 FPGAは、ユーザーが自身のニーズに応じて設定できるプログラム可能なマイクロチップで、多用途に利用されます。ASICは特定の用途に特化した設計がされているため、性能と効率が高いですが、設計に時間とコストがかかります。これらの技術は、マイクロチップの性能を向上させたり、新しい機能を盛り込むために重要です。 今後のマイクロチップ技術の進展は、高速化、低消費電力化、さらにはAI(人工知能)との融合などが期待されています。量子コンピュータの発展もマイクロチップに影響を与える分野の一つで、今後さらなるイノベーションが期待されています。これにより、私たちの生活やビジネス環境はますます便利かつ効率的になるでしょう。マイクロチップは、将来にわたっても、それを支える技術の根幹として重要な役割を果たし続けると考えられます。 |

