IFデジタルアッテネーターの世界市場2021-2031:機会分析・産業予測

【英語タイトル】IF Digital Attenuator Market By Type (Fixed IF digital attenuators, Programmable IF digital attenuators), By Application (Communication System, Radar Systems , Test and Measurement Equipment, Medical Devices, Others), By Industry Vertical (Telecommunication, Aerospace and Defense, Consumer Electronics, Healthcare, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23JUN103)・商品コード:ALD23JUN103
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年3月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:320
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:電子
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❖ レポートの概要 ❖

アライドマーケットリサーチ社の市場調査レポートでは、世界のIFデジタルアッテネーター市場規模が、2021年の483.3百万ドルから2031年には849.7百万ドルまで拡大し、2022年から2031年までの予測期間中、年平均成長率は5.7%を記録すると推測されています。当レポートでは、IFデジタルアッテネーターの世界市場について多面的に調査・分析を行い、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、種類別(固定型IFデジタルアッテネーター、プログラム可能型IFデジタルアッテネーター)分析、用途別(通信装置、レーダー装置、検査・測定機器、医療機器、その他)分析、産業別(通信、航空宇宙・防衛、家電、医療、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米/中東・アフリカ)分析、競争状況、企業情報などの内容を整理しています。なお、記載されている企業情報には、Analog Devices, Inc.、NXP Semiconductors、MACOM Technology、Keysight Technologies, Inc.、Peregrine Semiconductor、Qorvo, Inc、Renesas Electronics、Cobham plc、API Technologies Corp、Mini-Circuitsなどが含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界のIFデジタルアッテネーター市場規模:種類別
- 固定型IFデジタルアッテネーターの市場規模
- プログラム可能型IFデジタルアッテネーターの市場規模
・世界のIFデジタルアッテネーター市場規模:用途別
- 通信装置における市場規模
- レーダー装置における市場規模
- 検査・測定機器における市場規模
- 医療機器における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界のIFデジタルアッテネーター市場規模:産業別
- 通信における市場規模
- 航空宇宙・防衛における市場規模
- 家電における市場規模
- 医療における市場規模
- その他産業における市場規模
・世界のIFデジタルアッテネーター市場規模:地域別
- 北米のIFデジタルアッテネーター市場規模
- ヨーロッパのIFデジタルアッテネーター市場規模
- アジア太平洋のIFデジタルアッテネーター市場規模
- 中南米/中東・アフリカのIFデジタルアッテネーター市場規模
・競争状況
・企業情報

IFデジタルアッテネーターの世界市場規模は2021年に4億8330万ドル、2031年には8億4970万ドルになると予測されており、2022年から2031年までの年平均成長率は5.7%となる見込みです。

中間周波数(IF)デジタルアッテネーターは、信号強度を正確に調整できるため、多くのRFおよびマイクロ波システムで重要なコンポーネント。このコンポーネントにはアナログとデジタルの2種類がありますが、デジタルアッテネータは正確で再現性の高い減衰特性を持つため、特に人気があります。
IFデジタルアッテネーターの世界的な成長は、技術の急速な進歩と電気通信産業の成長が主な要因です。さらに、無線通信やIoT機器の需要の増加が市場成長の原動力になると予想されます。しかし、IFデジタルアッテネーターに関連する高コストとIFデジタルアッテネーターの技術的な複雑さが、世界市場の主要な抑制要因となっています。これとは逆に、5Gネットワーク、衛星通信、自律走行車の採用が増加しており、予測期間中にIFデジタルアッテネーター業界に有利な機会がもたらされると予測されています。

IFデジタルアッテネーター市場は、種類、用途、産業、地域別に区分されます。
種類別では、固定IFデジタルアッテネーターとプログラマブルIFデジタルアッテネーターに分類されます。
用途別では、通信システム、レーダーシステム、テスト・計測機器、医療機器、その他に分類されます。
産業別では、通信、航空宇宙・防衛、家電、医療、その他に分類されます。
地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(英国、ドイツ、フランス、イタリア、その他欧州)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、その他アジア太平洋)、LAMEA(中南米、中東、アフリカ)のIFデジタルアッテネーター市場動向を分析しています。

IFデジタルアッテネーター市場で事業を展開する主要企業には、Analog Devices, Inc.、Qorvo, Inc.、NXP Semiconductors、MACOM Technology、Renesas Electronics、Keysight Technologies, Inc.、Peregrine Semiconductor、Cobham plc、API Technologies Corp.、Mini-Circuitsなどがあります。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・本レポートは、2021年から2031年までのIFデジタルアッテネーター市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、IFデジタルアッテネーター市場の有力な機会を特定します。
・主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・IFデジタルアッテネーター市場のセグメンテーションを詳細に分析し、市場機会を把握します。
・IFデジタルアッテネーター市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解するのに役立ちます。
・地域別および世界のIFデジタルアッテネーター市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
種類別
固定IFデジタルアッテネーター
プログラマブルIFデジタルアッテネーター

用途別
通信システム
レーダーシステム
計測機器
医療機器
その他

産業別
通信
航空宇宙・防衛
家電
医療
その他

地域別
・北米
米国
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ラテンアメリカ
中東
アフリカ

〈主要市場プレイヤー〉
○ Analog Devices, Inc.
○ NXP Semiconductors
○ MACOM Technology
○ Keysight Technologies, Inc.
○ Peregrine Semiconductor
○ Qorvo, Inc
○ Renesas Electronics
○ Cobham plc
○ API Technologies Corp
○ Mini-Circuits

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❖ レポートの目次 ❖

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. 一次調査
1.4.2. 二次調査
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. 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. 主要な影響要因
3.2.2. 主要投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購入者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 無線通信およびIoTデバイスへの需要増加
3.4.1.2. 技術の急速な進歩
3.4.1.3. 電気通信産業の成長

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. IFデジタル減衰器の高コスト
3.4.2.2. IFデジタル減衰器の技術的複雑性

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 5Gネットワーク、衛星通信、自動運転車の採用増加

3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
第4章:IFデジタル減衰器市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 固定IFデジタル減衰器
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. 国別市場シェア分析
4.3. プログラマブルIFデジタル減衰器
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. 国別市場シェア分析
第5章:IFデジタル減衰器市場、用途別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 通信システム
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. 国別市場シェア分析
5.3. レーダーシステム
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. 国別市場シェア分析
5.4. 試験・測定機器
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. 国別市場シェア分析
5.5. 医療機器
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. 国別市場シェア分析
5.6. その他
5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2. 地域別市場規模と予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
第6章:産業分野別デジタル減衰器市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 電気通信
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 航空宇宙・防衛
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 家電製品
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. ヘルスケア
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. その他
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別デジタル減衰器市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.3. 用途別市場規模と予測
7.2.4. 産業分野別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. 市場規模と予測(タイプ別)
7.2.5.1.3. 市場規模と予測(用途別)
7.2.5.1.4. 市場規模と予測(産業分野別)
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 産業分野別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 産業分野別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.3. 用途別市場規模と予測
7.3.4. 産業分野別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 産業分野別市場規模と予測
7.3.5.2. イギリス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 産業分野別市場規模と予測
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.3.5.3.3. 市場規模と予測、用途別
7.3.5.3.4. 市場規模と予測、産業分野別
7.3.5.4. イタリア
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 産業分野別市場規模と予測
7.3.5.5. その他の欧州地域
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 産業分野別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.4.3. 市場規模と予測、用途別
7.4.4. 市場規模と予測、産業分野別
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 産業分野別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.4.5.2.3. 市場規模と予測、用途別
7.4.5.2.4. 市場規模と予測、産業分野別
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 産業分野別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. 市場規模と予測(タイプ別)
7.4.5.4.3. 市場規模と予測(用途別)
7.4.5.4.4. 市場規模と予測(産業分野別)
7.4.5.5. アジア太平洋地域その他
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 産業分野別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要トレンドと機会
7.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.3. 用途別市場規模と予測
7.5.4. 産業分野別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ラテンアメリカ
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 産業分野別市場規模と予測
7.5.5.2. 中東
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.5.5.2.3. 市場規模と予測、用途別
7.5.5.2.4. 市場規模と予測、産業分野別
7.5.5.3. アフリカ
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 産業分野別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. 概要
8.2. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第9章:企業プロファイル
9.1. アナログ・デバイセズ社
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 業績動向
9.1.7. 主要な戦略的動向と進展
9.2. Qorvo, Inc.
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 業績動向
9.2.7. 主要な戦略的動向と進展
9.3. NXPセミコンダクターズ
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 業績動向
9.3.7. 主要な戦略的動向と進展
9.4. MACOM Technology
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 企業概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.4.6. 業績動向
9.4.7. 主要な戦略的動向と展開
9.5. ルネサス エレクトロニクス
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績
9.5.7. 主要な戦略的動向と展開
9.6. キーサイト・テクノロジーズ社
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績動向
9.6.7. 主要な戦略的動向と展開
9.7. ペレグリン・セミコンダクター
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.7.6. 主要な戦略的動向と展開
9.8. コブハム・ピーエルシー
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 主要な戦略的動向と展開
9.9. APIテクノロジーズ社
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 主要な戦略的動向と進展
9.10. Mini-Circuits
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 主要な戦略的動向と展開


※参考情報

デジタルアッテネーターは、信号の強度をデジタル制御によって調整するためのデバイスです。アッテネーターとは、特定の信号に対して減衰を加えるもので、通常はアナログ信号を扱うことが多いですが、デジタルアッテネーターはデジタル的な手法を用いて、より精密に信号の強度を管理することができます。
デジタルアッテネーターは主に、RF(高周波)や音声、映像などの信号を扱う分野で利用されます。その主要な機能は、異なるデバイスやシステムから送られてくる信号のレベルを調整することです。たとえば、受信機には最適な信号強度が必要ですが、信号が強すぎる場合や弱すぎる場合があります。このような場合にデジタルアッテネーターを使うことで、信号を適切なレベルに調整し、受信機の性能を最大限に引き出すことが可能になります。

デジタルアッテネーターには、いくつかの種類が存在します。一つは、抵抗式アッテネーターです。これは、複数の抵抗を組み合わせることで信号を減衰させる方法です。もう一つは、半導体素子を使用したアッテネーターです。このタイプは、制御信号に基づいてアッテネーションを調整するため、精度が高く、迅速な応答性を持っています。さらに、メカニカルアッテネーターも存在しますが、これは一般的に信号の減衰を手動で調整するもので、デジタルアッテネーターとは対極に位置します。

デジタルアッテネーターの用途は非常に広範です。通信分野では、無線通信や光通信において信号レベルの調整が必要不可欠です。特に、無線通信では信号の強度が通信の品質に大きく影響します。これにより、デジタルアッテネーターが利用されることで、通信システムの信頼性を向上させることができます。また、音声処理や映像処理の分野でも、音量調整や画質調整にデジタルアッテネーターが活用されます。

関連技術としては、デジタル信号処理(DSP)が挙げられます。DSPは、信号を数学的に処理するための技術で、デジタルアッテネーターの性能向上に寄与しています。デジタルアッテネーターとDSPを組み合わせることで、より複雑な信号処理やフィルタリングが可能になります。さらに、フィードバックループ技術も重要な関連技術です。これにより、信号の状態をリアルタイムでモニタリングし、アッテネーターの設定を自動的に調整することができます。

デジタルアッテネーターの設計にあたっては、いくつかの課題も存在します。例えば、温度変化や時間経過によるパラメータの変動があります。これに対処するためには、高度なキャリブレーションや温度補償が必要です。また、高い周波数の信号に対しても、安定した性能を発揮するための設計が求められます。これらの技術的なチャレンジをクリアすることが、デジタルアッテネーターの開発において重要なポイントとなります。

結論として、デジタルアッテネーターは、通信や音声・映像処理の分野において不可欠なデバイスです。多様な種類や用途があるため、その重要性は今後も増していくと考えられます。最新の技術と組み合わせることで、さらに優れた性能を持つデジタルアッテネーターが登場することが期待されます。


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