1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 技術分析
3.7 アプリケーション分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 屋内用ワイヤレスの世界市場、コンポーネント別
5.1 はじめに
5.2 インフラ
5.2.1 分散アンテナシステム(DAS)
5.2.2 小型セル
5.2.3 リピータ
5.2.4 ケーブル
5.2.5 アンテナ
5.2.6 ルーター
5.2.7 トランシーバー
5.2.8 電源ユニット
5.3 サービス
5.3.1 設計と設置
5.3.2 ネットワーク最適化
5.3.3 メンテナンス&サポート
5.3.4 コンサルティング
6 世界の屋内用ワイヤレス市場、周波数帯別
6.1 はじめに
6.2 低周波数帯域
6.3 中周波帯
6.4 高周波帯域
7 屋内用ワイヤレスの世界市場:ビジネスモデル別
7.1 はじめに
7.2 キャリアモデル
7.3 企業モデル
7.4 ニュートラルホストモデル
8 屋内用ワイヤレスの世界市場:技術別
8.1 はじめに
8.2 3G
8.3 4G LTE
8.4 5G
8.5 Wi-Fi
8.6 VoWiFi
8.7 プライベートLTE
9 世界の屋内用ワイヤレス市場、アプリケーション別
9.1 導入
9.2 公共施設
9.3 商業ビル
9.4 医療施設
9.5 教育機関
9.6 住宅
9.7 交通システム
9.8 産業施設
9.9 官公庁ビル
9.10 スマートシティ
9.11 データセンター
9.12 その他のアプリケーション
10 世界の屋内用ワイヤレス市場、地域別
10.1 はじめに
10.2 北米
10.2.1 アメリカ
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.2 イギリス
10.3.3 イタリア
10.3.4 フランス
10.3.5 スペイン
10.3.6 その他のヨーロッパ
10.4 アジア太平洋
10.4.1 日本
10.4.2 中国
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 ニュージーランド
10.4.6 韓国
10.4.7 その他のアジア太平洋地域
10.5 南米
10.5.1 アルゼンチン
10.5.2 ブラジル
10.5.3 チリ
10.5.4 その他の南米地域
10.6 中東・アフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 アラブ首長国連邦
10.6.3 カタール
10.6.4 南アフリカ
10.6.5 その他の中東・アフリカ地域
11 主要開発
11.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
11.2 買収と合併
11.3 新製品上市
11.4 事業拡大
11.5 その他の主要戦略
12 企業プロフィール
CommScope
Corning
Anritsu
Nokia
Cisco Systems
AT&T
Verizon
Zinwave
Bird Technologies
SOLiD
JMA Wireless
Extreme Networks
Dali Wireless
Westell Technologies
Axell Wireless and BTI Wireless.
表一覧
表1 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:コンポーネント別(2022-2030年) ($MN)
表3 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:インフラ別(2022-2030年) ($MN)
表4 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:分散アンテナシステム(DAS)別(2022-2030年) ($MN)
表5 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:小型セル別(2022-2030年) ($MN)
表6 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:リピータ別(2022-2030年) ($MN)
表7 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:ケーブル別(2022-2030年) ($MN)
表8 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:アンテナ別 (2022-2030) ($MN)
表9 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:ルーター別 (2022-2030) ($MN)
表10 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:トランシーバ別 (2022-2030) ($MN)
表11 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:電源ユニット別 (2022-2030) ($MN)
表12 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:サービス別 (2022-2030) ($MN)
表13 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:設計・設置別(2022-2030年) ($MN)
表14 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:ネットワーク最適化別 (2022-2030) ($MN)
表15 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:保守・サポート別(2022-2030年) ($MN)
表16 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:コンサルティング別(2022-2030年) ($MN)
表17 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:周波数帯別(2022-2030年) ($MN)
表18 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:低周波数帯域別(2022-2030年) ($MN)
表19 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:中周波数帯別(2022-2030年) ($MN)
表20 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:高周波数帯域別(2022-2030年) ($MN)
表21 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:ビジネスモデル別(2022-2030年) ($MN)
表22 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:通信事業者モデル別(2022-2030年) ($MN)
表23 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:企業モデル別(2022-2030年) ($MN)
表24 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:ニュートラルホストモデル別(2022-2030年) ($MN)
表25 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:技術別(2022-2030年) ($MN)
表26 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:3G別(2022-2030年) ($MN)
表27 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:4G LTE別(2022-2030年) ($MN)
表28 屋内用ワイヤレスの世界市場展望、5G別(2022-2030年) ($MN)
表29 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:Wi-Fi別(2022-2030年) ($MN)
表30 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:VoWiFi別(2022-2030年) ($MN)
表31 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:プライベートLTE別(2022-2030年) ($MN)
表32 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:用途別(2022-2030年) ($MN)
表33 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:公共施設別(2022-2030年) ($MN)
表34 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:商業ビル別 (2022-2030) ($MN)
表35 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:医療施設別(2022-2030年) ($MN)
表36 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:教育機関別(2022-2030年) ($MN)
表37 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:住宅ビル別(2022-2030年) ($MN)
表38 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:交通システム別(2022-2030年) ($MN)
表39 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:産業施設別(2022-2030年) ($MN)
表40 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:官公庁ビル別(2022-2030年) ($MN)
表41 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:スマートシティ別(2022-2030年) ($MN)
表42 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:データセンター別(2022-2030年) ($MN)
表43 屋内用ワイヤレスの世界市場展望:その他の用途別(2022-2030年) ($MN)
注:北米、ヨーロッパ、APAC、南米、中東・アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
| ※参考情報 屋内用ワイヤレス通信は、建物内部でのデータ通信を行うための技術であり、無線ネットワークに基づいています。屋内環境においては、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどのデバイスが大量に接続されるため、効率的かつ信頼性の高い通信が求められます。このようなニーズに応えるために、さまざまな無線通信技術が開発されてきました。 屋内用ワイヤレスは、大きく分けていくつかの種類があります。まずはWi-Fiです。Wi-Fiは最も一般的な屋内無線通信の手段であり、家庭やオフィスで広く利用されています。802.11a/b/g/n/ac/axといった規格があり、データ転送速度や通信距離が異なります。最近ではWi-Fi 6(802.11ax)が普及しており、多数のデバイスが同時に接続できる能力や、混雑した環境でも安定した通信を提供するための機能が強化されています。 次にBluetoothです。Bluetoothは主に近距離でのデバイス間通信に利用され、例えばワイヤレスイヤフォンやスマートウォッチなどがその代表例です。Bluetoothは低消費電力での通信が可能であり、IoTデバイスとの連携にも適しています。Bluetooth 5.0などの新しいバージョンでは、通信距離が延びたり、複数デバイスに同時接続できるといった特徴があります。 さらに、ZigbeeやZ-Waveといったプロトコルも屋内用ワイヤレス通信の一環として利用されており、これらは主にスマートホーム環境での機器間通信に特化しています。これらのプロトコルは低消費電力であり、バッテリー駆動のデバイスでも長期間使用できるように設計されています。 屋内用ワイヤレス通信は、用途によってもさまざまなシーンで活用されています。オフィスビルでは、社員同士のコミュニケーションを円滑にするためのWi-Fi網が敷設され、会議室では無線プロジェクターを使用したプレゼンテーションが行われます。また、商業施設では、顧客に対する情報提供や位置情報サービスのために無線信号が利用されています。近年では、屋内ナビゲーションの需要も高まっており、店舗や博物館などでの案内がスムーズに行えるようになっています。 屋内用ワイヤレス通信には、関連技術としてメッシュネットワークやビームフォーミング、MIMO(Multiple Input Multiple Output)などがあります。メッシュネットワークは、複数のワイヤレスアクセスポイントが相互に接続され、広範囲にわたって安定したネットワークを構築する技術です。これにより、信号が届きにくいエリアを補完することが可能になります。 ビームフォーミングは、Wi-Fi信号を特定のデバイスに集中させる技術で、これにより通信の品質が向上します。複数のアンテナを使用して信号を送信し、デバイスの位置に合わせて最適化された信号を届けることができます。MIMOは、複数の無線信号を同時に送受信する技術で、通信速度や信号の安定性を飛躍的に向上させます。 最後に、屋内用ワイヤレス通信はセキュリティ面でも考慮が必要です。無線通信は有線通信に比べて外部干渉や不正アクセスのリスクが高いため、強固な暗号化技術や認証手段が求められます。最新のWi-Fi規格では、WPA3という強化されたセキュリティプロトコルが導入されており、より安全な通信を実現する取り組みが進められています。 屋内用ワイヤレス通信は、私たちの日常生活やビジネス環境において不可欠な技術となっており、その進化は今後も続くと考えられます。快適で効率的なワイヤレス環境を構築するための取り組みは、引き続き重要なテーマであり、多様な技術の発展が期待されます。 |
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