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. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力が高い
3.3.2. 新規参入の脅威が高い
3.3.3. 代替品の脅威が中程度から高い
3.3.4. 競争の激しさが中程度から高い
3.3.5. 買い手の交渉力が低い
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 無線通信システムへの需要増加がRFアイソレータ市場の成長を牽引。
3.4.1.2. 半導体産業の進歩が改良型RFアイソレータの開発を促進。
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. RFアイソレータの高コスト。
3.4.3. 機会
3.4.3.1. インダストリー4.0と製造業の自動化が、産業用途におけるRFアイソレータの需要機会を創出。
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
第4章:RFアイソレータ市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. ドロップイン型アイソレータ
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. マイクロストリップ型アイソレータ
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
4.4. 同軸アイソレータ
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. 表面実装型アイソレータ
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:用途別RFアイソレータ市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 800~900MHz
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. 1950~2000 MHz
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
第6章:エンドユーザー別RFアイソレータ市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. エレクトロニクス
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. IT
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. 電気通信
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. 軍事
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. 医療
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
6.7. その他
6.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.7.2. 地域別市場規模と予測
6.7.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別RFアイソレータ市場
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. エンドユーザー別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.1.4. エンドユーザー別市場規模と予測
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3. 欧州
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. フランス
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.2. ドイツ
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.3. イタリア
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. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.4. スペイン
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.5. 英国
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州諸国
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.6.2. 市場規模と予測(タイプ別)
7.3.5.6.3. 市場規模と予測(用途別)
7.3.5.6.4. 市場規模と予測(エンドユーザー別)
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.3. 用途別市場規模と予測
7.4.4. エンドユーザー別市場規模と予測
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. エンドユーザー別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.2.4. エンドユーザー別市場規模と予測
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. エンドユーザー別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.4.4. エンドユーザー別市場規模と予測
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. エンドユーザー別市場規模と予測
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. エンドユーザー別市場規模と予測
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. エンドユーザー別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.2.4. エンドユーザー別市場規模と予測
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. エンドユーザー別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主要な成功戦略
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. 2022年における主要企業のポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. ADMOTECH Inc.
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
9.2. アトランティック・マイクロウェーブ
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
9.3. バード・テクノロジーズ
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
9.4. サーネックス社
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.5. クアンティック・コリー
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
9.6. ディトム・マイクロウェーブ
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
9.7. ECHO Microwave
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
9.8. JQL Technologies Corporation
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
9.9. Kete Microwave Electronics Co.,Ltd.
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発展
9.10. ナーダ・マイテック
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
| ※参考情報 RFアイソレータは、無線周波数(RF)信号を通過させる一方で、逆方向からの信号を遮断するデバイスです。主に通信システムや放送機器、レーダー、医療機器などの分野で使用されています。RFアイソレータは、受信機や送信機の保護、安定した信号伝送、不要な反射の防止などに寄与します。 RFアイソレータの基本的な原理は電磁波の非対称伝送特性を利用することです。具体的には、アイソレータは通常、フェリ磁性材料を用いた非対称な構造を持ちます。この構造により、信号は特定の方向には自由に流れる一方で、逆方向には非常に低い伝送を示し、高いアイソレーション性能を実現します。 RFアイソレータにはいくつかの種類があります。代表的なものには、パッシブアイソレータ、アクティブアイソレータ、マイクロ波アイソレータがあります。パッシブアイソレータは、外部電源なしで動作するため、メンテナンスが容易です。アクティブアイソレータは電源を必要とし、通常はより高いアイソレーション性能を提供できますが、電源供給と冷却が必要になります。マイクロ波アイソレータは、高周波数帯域での動作が可能で、主に無線通信や衛星通信などに用いられます。 具体的な用途としては、送信機とアンテナ間のアイソレーションが重要なラジオ放送や、医療用機器における超音波診断装置があります。また、長距離通信のための基地局や、レーダーシステムにおいても重要な役割を果たします。例えば、通信機器の送信段で発生する反射信号が受信機に干渉するのを防ぐために、RFアイソレータは不可欠です。 RFアイソレータの性能は、挿入損失やアイソレーション、パワーハンドリングといった指標で評価されます。挿入損失は、アイソレータを通過する際に信号が失われる量を示します。理想的には、この値は低ければ低いほど良いとされます。一方、アイソレーションは、逆方向からの信号をどれだけ効果的に遮断できるかを表し、この値が高いほど良好な性能を持つと言えます。また、パワーハンドリングは、アイソレータが耐えられる最大出力を示し、特に高出力の送信機では重要な要素となります。 関連技術としては、マグネティックアイソレーターや光アイソレーターがあります。後者は、通常の通信において光信号を利用する場合において、同様に寄生的な反射を防ぐために使われます。また、RFアイソレータと組み合わせて用いることができるデバイスとして、アンプやフィルターがあります。これらを組み合わせることで、より高性能な通信システムを構築できます。 RFアイソレータの設計には、シミュレーション技術が重要です。電磁界シミュレーションツールを用いることで、設計段階から性能を予測し、最適化することが可能です。これにより、特定の用途や環境に適したアイソレータの製品が開発されます。さらに、RF技術の進化に伴い、アイソレータの小型化や高効率化が進められています。 今後のRFアイソレータ技術の発展は、通信の高速化や安定性向上に寄与することが期待されています。また、5Gやそれ以降の通信規格に対応するための新しい技術や材料の開発も進んでいます。RFアイソレータは、無線通信の基盤技術として今後も重要な役割を果たしていくでしょう。 |

