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.市場動向
3.4.1.推進要因
3.4.1.1. グローバルなインターネット普及率の上昇
3.4.1.2. スマートシティおよびコネクテッドカー開発における衛星データ利用の増加
3.4.1.3. コネクテッドカーデバイスへの需要増加
3.4.2.抑制要因
3.4.2.1. 高い更新コスト
3.4.2.2. 新興国における無線通信インフラの不足
3.4.3.機会
3.4.3.1. 無線通信接続を好む消費者
3.4.3.2. 様々なアプリケーションにおける無線通信ネットワークの拡大
3.5. COVID-19が市場に与える影響分析
第4章:無線インフラ市場(タイプ別)
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2. 衛星
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. 2Gおよび3G
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. 4G
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. 5G
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:プラットフォーム別ワイヤレスインフラ市場
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2. 政府
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. 防衛分野
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 国別市場シェア分析
5.4. 商用分野
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 国別市場シェア分析
第6章:インフラ別ワイヤレスインフラ市場
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2. スモールセルおよびマクロセル
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. モバイルコア
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. 無線アクセスネットワーク
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. 分散型エリアネットワーク
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. 衛星通信(SATCOM)
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:地域別ワイヤレスインフラ市場
7.1 概要
7.1.1 市場規模と予測
7.2 北米
7.2.1 主要動向と機会
7.2.2 北米市場規模と予測(タイプ別)
7.2.3 北米市場規模と予測(プラットフォーム別)
7.2.4 北米市場規模と予測(インフラストラクチャ別)
7.2.5 北米市場規模と予測(国別)
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 プラットフォーム別市場規模と予測
7.2.5.1.4 インフラストラクチャ別市場規模と予測
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 プラットフォーム別市場規模と予測
7.2.5.2.4 インフラストラクチャ別市場規模と予測
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 プラットフォーム別市場規模と予測
7.2.5.3.4 インフラストラクチャ別市場規模と予測
7.3 ヨーロッパ
7.3.1 主要トレンドと機会
7.3.2 欧州市場規模と予測(タイプ別)
7.3.3 欧州市場規模と予測(プラットフォーム別)
7.3.4 欧州市場規模と予測(インフラストラクチャ別)
7.3.5 欧州市場規模と予測(国別)
7.3.5.1 英国
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 プラットフォーム別市場規模と予測
7.3.5.1.4 インフラストラクチャ別市場規模と予測
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 プラットフォーム別市場規模と予測
7.3.5.2.4 インフラストラクチャ別市場規模と予測
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 タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3 プラットフォーム別市場規模と予測
7.3.5.3.4 インフラストラクチャ別市場規模と予測
7.3.5.4 ロシア
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 市場規模と予測(タイプ別)
7.3.5.4.3 市場規模と予測(プラットフォーム別)
7.3.5.4.4 インフラストラクチャ別市場規模と予測
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 プラットフォーム別市場規模と予測
7.3.5.5.4 インフラストラクチャ別市場規模と予測
7.4 アジア太平洋地域
7.4.1 主要動向と機会
7.4.2 アジア太平洋地域の市場規模と予測(タイプ別)
7.4.3 アジア太平洋地域市場規模と予測(プラットフォーム別)
7.4.4 アジア太平洋地域市場規模と予測(インフラストラクチャ別)
7.4.5 アジア太平洋地域市場規模と予測(国別)
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 プラットフォーム別市場規模と予測
7.4.5.1.4 インフラストラクチャ別市場規模と予測
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 プラットフォーム別市場規模と予測
7.4.5.2.4 インフラストラクチャ別市場規模と予測
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 プラットフォーム別市場規模と予測
7.4.5.3.4 インフラストラクチャ別市場規模と予測
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(プラットフォーム別)
7.4.5.4.4 市場規模と予測(インフラストラクチャ別)
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 プラットフォーム別市場規模と予測
7.4.5.5.4 インフラストラクチャ別市場規模と予測
7.5 LAMEA
7.5.1 主要動向と機会
7.5.2 LAMEA 市場規模と予測(タイプ別)
7.5.3 LAMEA プラットフォーム別市場規模と予測
7.5.4 LAMEA インフラストラクチャ別市場規模と予測
7.5.5 LAMEA 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 市場規模と予測(タイプ別)
7.5.5.1.3 プラットフォーム別市場規模と予測
7.5.5.1.4 インフラストラクチャ別市場規模と予測
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(プラットフォーム別)
7.5.5.2.4 市場規模と予測(インフラストラクチャ別)
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 プラットフォーム別市場規模と予測
7.5.5.3.4 インフラストラクチャ別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
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 クアルコム・テクノロジーズ社
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 主要戦略的動向と展開
9.2 キャップジェミニ
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展開
9.3 D-Link Corporation
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展開
9.4 ZTE Corporation
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
9.4.6 業績動向
9.4.7 主要な戦略的施策と動向
9.5 Huawei Technologies Co., Ltd.
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 業績動向
9.5.7 主要戦略的動向と発展
9.6 シスコシステムズ社
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 富士通株式会社
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 業績動向
9.7.7 主要な戦略的動向と展開
9.8 日本電気株式会社
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 業績動向
9.8.7 主要な戦略的動向と展開
9.9 NXPセミコンダクターズ
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 業績動向
9.9.7 主要な戦略的動向と展開
9.10 Ciena Corporation
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 業績
9.10.7 主要な戦略的動向と進展
| ※参考情報 ワイヤレスインフラストラクチャーは、無線通信技術を利用して情報を送受信するための基盤を提供するシステムやネットワークを指します。従来の有線インフラストラクチャーと比較して、設置や運用が柔軟であり、移動体通信や IoT(モノのインターネット)を支える重要な役割を果たしています。 ワイヤレスインフラストラクチャーの主な種類には、Wi-Fi、Bluetooth、モバイルネットワーク(2G、3G、4G、5Gなど)、および衛星通信があります。Wi-Fiは、主に家庭やオフィス環境でのインターネット接続に使用される技術であり、アクセスポイントを介してデバイス同士を接続します。Bluetoothは、短距離の通信に特化した無線技術で、主にデバイス間のデータ転送に利用されます。モバイルネットワークは、携帯電話などの移動端末がインターネットに接続するための基盤として広範囲で利用されています。5Gは、次世代のモバイル通信技術であり、高速データ通信や低遅延を実現するために設計されています。衛星通信は、地上から離れた地域でも通信を可能にし、 globalなインフラストラクチャーを提供します。 これらのワイヤレスインフラストラクチャーは、様々な用途で使用されます。たとえば、家庭用Wi-Fiネットワークは、インターネット接続を家庭内の複数のデバイスに共用するために利用されます。企業では、モバイルデバイスを活用した業務の効率化やデータ収集が進み、IoTデバイスを利用したスマートシティの実現に向けた取り組みも進められています。また、自動運転車やドローンなどの新しい技術は、高速かつセキュアな通信インフラが必要です。特に、5G技術の導入により、リアルタイムでのデータ通信が可能となり、これにより様々な新しいサービスやアプリケーションが生まれつつあります。 ワイヤレスインフラストラクチャーの関連技術には、ベースステーション、ルーター、アンテナ、センサー、クラウドコンピューティングなどがあります。ベースステーションは、モバイルネットワークの中核を成すもので、無線信号を送受信し、エリア内のデバイスとの接続を管理します。また、ルーターはWi-FiネットワークやLANにおいてデータの流れを制御するデバイスであり、接続されるすべてのデバイスに対してIPアドレスを割り当て、データの配信を効率化します。アンテナは無線通信の送受信を行うための重要な要素で、信号の品質や範囲に大きく影響します。 センサーは、IoTデバイスやスマートシティにおいて環境データを収集し、そのデータをワイヤレスで送信する役割を担います。クラウドコンピューティングは、ワイヤレス通信によって収集されたデータを処理、格納、分析するためのプラットフォームを提供し、リアルタイムでのデータ利用を可能にします。このように、ワイヤレスインフラストラクチャーは、さまざまな技術と組み合わせて利用されることで、より効率的で便利な社会の実現に貢献しています。 今後、ワイヤレスインフラストラクチャーはさらなる進化を遂げ、AIやビッグデータ、デジタルツイン技術などと連携することで、より高度なサービスの提供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のあり方が変わる可能性が広がっており、持続可能な社会の構築に向けた新たな道が開かれることでしょう。 |

