![]() | • レポートコード:SRSE3632DR • 出版社/出版日:Straits Research / 2025年1月 • レポート形態:英文、PDF、約120ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3日) • 産業分類:IT技術 |
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レポート概要
世界の信号発生器市場規模は、2024年には16億4444万米ドルと評価され、2025年の17億7435万米ドルから2033年には32億5996万米ドルに達すると予測され、予測期間(2025年~2033年)中のCAGRは7.90%で成長すると見込まれています。
RF/マイクロ波テストおよび測定システムの主なツールは、周波数シンセサイザとも呼ばれる信号発生器です。 信号発生器は、さまざまな電子システムや機器のテスト、修正、トラブルシューティングに広く使用されています。 今後数年間で、信号発生器は世界的なテストおよび測定市場でより急速に成長すると予測されています。単純な連続波デバイスから、より優れたソフトウェア制御、変調機能、ユーザーインターフェースを備えた高度な変調デバイスまで、信号発生器は大幅に進化してきました。直線性、帯域幅、信号発生能力を向上させる新しいソフトウェア技術の使用などの進歩により、信号発生器の市場シェアは拡大しています。
レポート目次市場成長要因
電子機器を使用する人々の増加
電子機器は現代世界を結びつけ、モノのインターネット(IoT)とつながっています。モノのインターネット(IoT)は、コンピュータから製造設備に至るまで、あらゆる電子システムを統合しており、帯域幅検証のテスト要件が増加しています。スマートフォンやその他の家電製品も、さまざまなテスト用の信号発生器の需要を高めています。インドやインドネシアなどの発展途上国では、地方自治体がデジタルおよびモバイル経済を推進する中で、スマートフォンが農村部にもますます浸透しつつあり、エントリーレベルの価格帯のスマートフォンに対する需要の主な原動力となることが予想されます。
また、電気現象の測定や回路設計のテスト、検証、デバッグを主目的として使用されるオシロスコープなどの電子機器も、テストのニーズを後押ししています。オシロスコープの主な機能のひとつは、電圧波形の測定です。 電子機器のテスト中にデバイスを測定するための信号発生器のニーズは、メッセージを受信し転送するさまざまな電子機器によって牽引されています。 信号発生器は、ロジックアナライザやプロトコルアナライザとして機能し、入力信号がデバイスに送信された後に、テスターが期待される出力を確認できるようにします。 これにより、デバイスの動作が確認され、電子機器の徹底的な分析と効率的な研究が促進されます。
抑制要因
価格競争を招く激しい競争
製品競争力は、市場がハイテク製品から一般電子製品へとシフトし、研究開発費が急速に増加していることから、着実に高まっています。 いくつかのコア競争力を持つ企業は、既存の産業インフラから利益を得ています。 電子機器メーカーは、電子機器への投資額が高額で製品サイクルが加速していることから、製品開発段階において、テストの効率を高め、テスト開発の総コストを削減することに重点的に取り組んできました。 その結果、テストおよび開発機器に価格圧力がかかっています。
信号発生器のシステム統合となると、革新性と手頃な価格の両方を求める熾烈な競争が繰り広げられます。 メーカーの大半は中小企業で、年間売上のほぼ10%を研究開発に費やしています。 市場の需要や用途から、信号発生器には高い精度と品質が求められ、メーカーは革新と研究開発を通じて製品の品質を絶えず向上させることが求められています。
市場機会
通信システムの改善
ケーブルテレビ、AMおよびFMラジオ、VHF、UHF、HDTV、短波、消防、警察、電話、ファックス、音声、テレビ、地方自治体、コンピュータ・ネットワーク・システムなどは、すべて現代の通信システムの例です。これには、衛星、携帯電話、マイクロ波システム、光ファイバー、インターネット通信などが含まれます。あらゆる産業において、ワイヤレス技術の採用は増加すると予想されています。過去数年の間に、すべてのワイヤレス技術において、速度、待ち時間、サービス品質が大幅に改善されました。ワイヤレス通信には著しい改善が加えられています。
信号発生器はワイヤレス通信の効率的な運用に不可欠な要素であり、通信システムの改善は市場の拡大を推進しています。ブロードバンド無線アクセス(WiMAX)、携帯電話システム(3GPP/LTE)、ワイヤレスケーブル、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(BluetoothおよびWi-Fi)、全地球測位システム(GPS)、フェーズドアレイRFシステム、RFF、スマートハンドヘルドデバイスなどは、ワイヤレス通信の用途のほんの一部です。
地域別洞察
アジア太平洋地域:CAGR 9.40%の支配的な地域
アジア太平洋地域は最大の収益貢献地域であり、予測期間中に年平均成長率(CAGR)9.40%で成長すると予想されています。 その理由は、民生用電子機器、半導体、その他の通信機器および設備の製造における圧倒的な優位性です。 さらに、中国は5G技術でも世界をリードしており、2020年末までに50都市でネットワークの完全なカバレッジが実現する見通しです。多様で国際的な電子機器が中国に輸入され続けているため、同国の半導体消費量は他国と比較して急速に増加しています。中国の三大ネットワークキャリアであるチャイナモバイル、チャイナユニコム、チャイナテレコムは、2021年に世界で最も普及した5Gネットワークサービスを開始したと報告されています。
北米は最も成長の速い地域です
北米は予測期間中に年平均成長率(CAGR)7.40%で成長すると予想されています。米国の通信業界における5Gインフラの使用拡大が、アナログおよびデジタルファンクションジェネレーターの需要を押し上げています。同国のエンドユーザー部門は、5G技術の世界的な使用量の相当な割合を占めています。米国は投資、受容、用途の面で北米の5G産業を支配しています。5G超高速無線ネットワークの特徴は、伸び悩む通信業界に必要とされる初期の弾みをつけるものと期待されています。米国電気通信協会によると、2025年までにアメリカの通信プロバイダーは1040億ドル以上を費やすことになります。通信サービスプロバイダーは、5G無線サービスの設置を完了し、現在の4Gネットワークを将来の5G標準にアップグレードする必要があります。このような傾向から、地域市場の拡大につながる多くの見通しが期待されています。
ヨーロッパは現代技術の推進者であり、採用者でもあり、世界でも最も重要な技術ハブのいくつかの拠点となっています。 さまざまな地域セクターで現代技術や半導体の利用が増加しているため、産業は拡大しています。 英国はヨーロッパ最大の通信市場のひとつであり、このセクターの拡大は市場の拡大に大きく貢献すると見込まれています。英国市場には多数の国際ブランドが存在するため、最先端のインフラや設備が提供されています。大手通信機器メーカーがいくつかあるため、英国における携帯電話やブロードバンドの普及率はヨーロッパの平均をはるかに上回っています。
メキシコやブラジルなど、産業部門が大きなラテンアメリカ諸国は、この地域における自動車生産施設の増加の要因であると非難されるかもしれません。国際自動車工業連合会は、メキシコを世界第7位の自動車メーカーと位置づけています。メキシコ中央部では、日産、ホンダ、マツダの新しい施設がオープンしています。電子機器(民生用、産業用、自動車用)のほとんどが中東およびアフリカに輸入されていることを考えると、この地域の産業は緩やかに成長すると予想されます。医療およびビジネス関係者が集まる最大規模のイベントの1つであるArab Healthによると、GCCに居住する人々の45%が、ウェアラブル技術が健康状態の把握に役立つと考えています。
セグメンテーション分析
製品別
汎用信号発生器セグメントは市場に最も大きく貢献しており、予測期間中に8.60%のCAGRで成長すると推定されています。無線周波数(RF)信号発生器は、特に通信機器の回路設計を評価するために、指定された特性を持つ連続した無線周波数信号を生成するために頻繁に使用されます。RF信号発生器は、他の機器がテスト対象を測定するための理想的な環境を作り出すだけです。それ自体で測定を行うことはありません。携帯電話通信、Wi-Fi、WiMAX、GPS、衛星通信、オーディオ、ビデオ伝送、レーダー、電子戦など、幅広い用途において、RFおよびマイクロ波信号発生器は、コンポーネント、レシーバー、テストシステムのテストに広く利用されています。
ビデオ信号発生器は、主に、テレビ機器の同期化、システム内の障害の誘発、テレビやビデオシステムのパラメータ測定の促進に使用される、あらかじめ設定されたビデオおよびテレビ発振波形を生成する信号発生器です。 さらに、日常的に使用されるビデオ信号発生器には、さまざまな種類があります。 オーディオ信号発生器によって生成される信号のほとんどは可聴周波数であり、通常は20 Hzから20 kHzの範囲です。これらのオーディオ信号発生器は、オーディオシステムの周波数応答を評価し、歪みを計算します。これらの機器は、短絡により計算可能な最も軽微な歪みでも検証できることを明確な目的として開発されました。
技術別
電気信号発生器は、波形の電気信号を生成する試験用機器です。信号発生器には、任意波形、関数、アナログ、ベクトル発生器など、さまざまな種類があります。マイクロ波は、300 MHz 以上のスペクトルの高周波数帯域をカバーします。 同時に、RF信号発生器は、およそ3 kHz から 300 GHz の無線周波数で波形を生成します。 軍事通信で最初に使用されたCDMAは、通話ごとに異なるコードを使用して信号を周波数帯域に分散させる技術です。 その結果、低出力信号は同じ周波数帯域を同時に移動します。拡散に使用される同一のユニークなコードは、受信側で信号を再構築するために使用されます。
CDMA(WCDMA(広帯域CDMA)またはUMTSとも呼ばれる)は、3G GSMをCDMA技術(Universal Mobile Telephone System)として識別する、より堅牢で適応性の高い技術です。その名称が示すように、WCDMAは以前のCDMAシステムよりも大きなチャネルを必要としますが、データ容量は大きくなります。アンリツ株式会社は、信号発生器 MG3681A と送信機テスタ MS8608A により、第三世代パートナーシップ・プログラム(3GPP)の広帯域符号分割多元接続(W-CDMA)コンポーネントおよび基地局の評価用テストソリューションをいち早く市場に投入した企業の1つです。この新しいテストソリューションは、3GPP が提供する広帯域幅と、今後採用される新しいパケットデータアーキテクチャを評価するために必要な高度な技術的能力を備えていると主張されています。また、このソリューションは3GPPの今後の開発段階にも適合する予定であると付け加えました。
800 MHz、1800 MHz、2600 MHzの周波数帯は、4GまたはLTEが動作する帯域です。DTTが導入される前は、800 MHzの周波数はアナログテレビに使用されていました。WiMaxは、ライセンスまたは非ライセンスのスペクトルを使用してネットワークへの接続を実現します。4Gは、新しいエンコーディング技術を使用することで、3Gで得られた速度の3倍にあたる100 Mb/sに達する可能性があり、外出先でも「ビデオ」通話やライブTVなどの利用が可能になります。より広範で相互運用可能なネットワークを管理します。Wi-Fiホットスポットやモバイルインターネットなどのインターネットサービスを提供できます。市場のトップベンダーの大部分は、この技術をサポートする技術ソリューションを提供しています。
用途別
スマートフォンなどのモバイルコンピューティングデバイスは、LTE、Wi-Fi(IEEE 802.11)、CDMA、WiMAX(IEEE 802.16)、UMTSなどの新しいワイヤレス通信技術を組み合わせた最先端の電子製品です。現在、各社がベクトル信号発生器を製造しているため、W-LANの高速化に対応するニーズの高まりを受けて、IEEE802.11ac規格を満たし、これらの通信技術で機能する設計が行われる可能性があります。 最近では、大規模な画像処理装置から手術用パックのスマートタグまで、電子機器がますます医療用途に組み込まれるようになってきています。 信号発生器は、医療用電子機器の設計、テスト、およびエンジニアリングに活用されています。
3GPP Long-Term Evolution(LTE)用のソフトウェアは、Agilent Technologies社をはじめとするいくつかの主要企業から提供されています。AgilentのN5182A MXGおよびE4438C ESGベクトル信号発生器は、LTEと互換性があります。次世代のモバイル通信に向けた進化する4G LTE製品の構築とテストにより、無線研究開発および製造エンジニアは、性能が最適化され、Agilentによって検証済みの信号を生成することができます。スマートフォンなどのモバイル・コンピューティング・デバイスは、LTE、Wi-Fi(IEEE 802.11)、CDMA、WiMAX(IEEE 802.16)、UMTSなどの新しい無線通信技術を組み合わせた代表的な電子製品です。
エンドユーザ産業別
通信セグメントは最大の市場を占めており、予測期間中に年平均成長率(CAGR)9.20%で成長すると推定されています。 信号発生器は安定した正弦波を頻繁に生成します。 通信においては、この安定した正弦波はさまざまな用途で使用されます。 RFレシーバのテストでは、たとえば発振器が使用される場合があります。
- 例えば、発振器は、より純粋な正弦波であればあるほど、RFレシーバーのテストに注入される歪みや位相ノイズを低減します。これにより、設計者はRFレシーバーの性能を確認することができます。最新の802.11axや5G高速通信システムは、シグナル・ジェネレーターに大きく依存しています。IEEE802.11ahやLTE-Advancedなどのワイヤレスプロトコルの開発により、電気機器や通信機器を正確にテストできるシグナル・ジェネレーターの需要が高まっています。
防衛産業では、主に情報、監視データ、および立案者と現場チーム間の効果的なコミュニケーションに基づいて、予防と抑止に重点的に取り組んできました。この産業では、人命が危険にさらされるため、機器の信頼性が極めて重要です。レーダーのような大規模なシステムから、グラフィックプロセッサのような強力で高額なグラフィックまで、すべてのコンポーネントは、その寿命期間を通じて、エラーなく動作することが求められます。当局は、信号発生器の品質管理とスクリーニングに対して厳格な基準を設定しています。エンドユーザーは、消費電力が低く、小型で軽量かつ低コストのデバイスを求めており、また、監視、通信、センサーなど軍事および航空宇宙用途で使用される無線周波数(RF)およびマイクロ波技術の厳しい環境下でも動作する能力も必要としています。
信号発生器市場における主要企業の一覧
-
- Keysight Technologies Inc.
- Rohde and Schwarz Gmbh and Co. Kg
- National Instruments Corporation
- Anritsu Corporation
- Tektronix Inc.
- Teledyne Technologies Incorporated
- B and K Precision Corporation
- Fluke Corporation
- Stanford Research Systems
- Good Will Instrument Co. Ltd
- Yokogawa Electric Corporation
最近の動向
- 2022年1月 – 受賞歴のある5シリーズ・ミックスド・シグナル・オシロスコープの最新バージョンが発売されました。テクトロニクス社(MSO)によると、5シリーズB MSOは、世界中のエンジニアに評価されている、さらに優れた適応性、高忠実度の波形、卓越したスペクトラム解析機能、柔軟な信号アクセスを提供します。
- 2021年5月 – キーサイト・テクノロジーズ社が発売を開始した、N9042B UXA Xシリーズ信号アナライザソリューションにより、航空宇宙および防衛、衛星通信におけるミリ波(mmWave)技術の有効性をテストすることが可能になります。 この技術会社は、世界をつなぎ、安全を確保するためのイノベーションを加速する先進的な設計および検証ソリューションを提供しています。
信号発生器の市場区分
製品別(2021年~2033年)
- 汎用信号発生器
- ファンクションジェネレーター
- その他
技術別 (2021-2033)
- 2G
- 3G
- 4G-5G
用途別 (2021-2033)
- 設計
- テスト
- 製造
- トラブルシューティング
- 修理
- その他の用途
エンドユーザー産業別 (2021-2033)
- 通信
- 航空宇宙・防衛
- 自動車
- 電子機器製造
- 医療
- その他のエンドユーザー産業
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG動向
世界的な信号発生器市場規模の分析
- 世界的な信号発生器市場の紹介
- 製品別
- 紹介
- 製品別金額別
- 汎用信号発生器
- 金額別
- ファンクションジェネレータ
- 金額別
- その他
- 金額別
- 紹介
- 技術別
- 紹介
- 技術別金額別
- 2G
- 金額別
- 3G
- 金額別
- 4G-5G
- 金額別
- 紹介
- 用途別
- 概要
- 用途別金額別
- 設計
- 金額別
- テスト
- 金額別
- 製造
- 金額別
- トラブルシューティング
- 金額別
- 修理
- 金額別
- その他の用途
- 金額別
- 概要
- エンドユーザー産業別
- 概要
- エンドユーザー産業別金額別
- 通信
- 金額別
- 航空宇宙および防衛
- 金額別
- 自動車
- 金額別
- 電子機器製造
- 金額別
- 医療
- 金額別
- その他のエンドユーザー産業
- 金額別
- 概要
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
