1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Product Analysis
3.7 Application Analysis
3.8 Emerging Markets
3.9 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Compound Semiconductor Market, By Type
5.1 Introduction
5.2 Gallium Phosphide (GaP)
5.3 Gallium Nitride (GaN)
5.4 Indium Phosphide (InP)
5.5 Silicon Germanium (SiGe)
5.6 Silicon Carbide (SiC)
5.7 Gallium Arsenide (GaAs)
5.8 Other Types
6 Global Compound Semiconductor Market, By Product
6.1 Introduction
6.2 Power Electronics
6.3 Optoelectronics
6.4 Light Emitting Deode (LED)
6.5 RF Devices
6.5.1 RF Switching
6.5.2 RF Power
6.5.3 Other RF Devices
6.6 Other Products
7 Global Compound Semiconductor Market, By Application
7.1 Introduction
7.2 Datacom
7.3 General Lighting
7.4 Consumer Devices
7.5 Telecommunication
7.6 Power Supply
7.7 Military, Defense, and Aerospace
7.8 Consumer Display
7.9 Automotive
7.10 Commercial
7.11 Other Applications
8 Global Compound Semiconductor Market, By Geography
8.1 Introduction
8.2 North America
8.2.1 US
8.2.2 Canada
8.2.3 Mexico
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.2 UK
8.3.3 Italy
8.3.4 France
8.3.5 Spain
8.3.6 Rest of Europe
8.4 Asia Pacific
8.4.1 Japan
8.4.2 China
8.4.3 India
8.4.4 Australia
8.4.5 New Zealand
8.4.6 South Korea
8.4.7 Rest of Asia Pacific
8.5 South America
8.5.1 Argentina
8.5.2 Brazil
8.5.3 Chile
8.5.4 Rest of South America
8.6 Middle East & Africa
8.6.1 Saudi Arabia
8.6.2 UAE
8.6.3 Qatar
8.6.4 South Africa
8.6.5 Rest of Middle East & Africa
9 Key Developments
9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
9.2 Acquisitions & Mergers
9.3 New Product Launch
9.4 Expansions
9.5 Other Key Strategies
10 Company Profiling
10.1 Toshiba Corporation
10.2 Broadcom Inc.
10.3 NXP Semiconductors N.V.
10.4 Texas Instruments Inc.
10.5 International Quantum Epitaxy Plc.
10.6 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.
10.7 Qorvo Inc.
10.8 Mitsubishi Electric Corporation
10.9 Samsung Electronics Co. Ltd.
10.10 Skyworks Solutions, Inc.
10.11 OSRAM
10.12 Qualcomm Inc.
10.13 Sony Group Corp.
List of Tables
Table 1 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Region (2020-2028) ($MN)
Table 2 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Type (2020-2028) ($MN)
Table 3 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Gallium Phosphide (GaP) (2020-2028) ($MN)
Table 4 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Gallium Nitride (GaN) (2020-2028) ($MN)
Table 5 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Indium Phosphide (InP) (2020-2028) ($MN)
Table 6 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Silicon Germanium (SiGe) (2020-2028) ($MN)
Table 7 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Silicon Carbide (SiC) (2020-2028) ($MN)
Table 8 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Gallium Arsenide (GaAs) (2020-2028) ($MN)
Table 9 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Other Types (2020-2028) ($MN)
Table 10 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Product (2020-2028) ($MN)
Table 11 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Power Electronics (2020-2028) ($MN)
Table 12 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Optoelectronics (2020-2028) ($MN)
Table 13 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Light Emitting Deode (LED) (2020-2028) ($MN)
Table 14 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By RF Devices (2020-2028) ($MN)
Table 15 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By RF Switching (2020-2028) ($MN)
Table 16 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By RF Power (2020-2028) ($MN)
Table 17 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Other RF Devices (2020-2028) ($MN)
Table 18 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Other Products (2020-2028) ($MN)
Table 19 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Application (2020-2028) ($MN)
Table 20 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Datacom (2020-2028) ($MN)
Table 21 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By General Lighting (2020-2028) ($MN)
Table 22 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Consumer Devices (2020-2028) ($MN)
Table 23 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Telecommunication (2020-2028) ($MN)
Table 24 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Power Supply (2020-2028) ($MN)
Table 25 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Military, Defense, and Aerospace (2020-2028) ($MN)
Table 26 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Consumer Display (2020-2028) ($MN)
Table 27 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Automotive (2020-2028) ($MN)
Table 28 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Commercial (2020-2028) ($MN)
Table 29 Global Compound Semiconductor Market Outlook, By Other Applications (2020-2028) ($MN)
| ※参考情報 化合物半導体は、二種類以上の元素から構成される半導体材料です。これにより、シリコンなどの単結晶半導体に比べて、優れた特性を持つことが多く、特に電子デバイスや光デバイスに広く使用されています。化合物半導体は、主に三族と五族の元素が結合した化合物、つまりIII-V型半導体に分類されます。最も一般的な例としては、ガリウム砒素(GaAs)、インジウムリン(InP)、および窒化ガリウム(GaN)などがあります。 化合物半導体の一つの大きな利点は、高い電子移動度を持つことです。これは、高周波および高出力アプリケーションにおいて優れた性能を発揮することを意味します。特に、GaAsは、RF通信やミリ波通信の分野で広く利用されています。また、GaNは、パワーエレクトロニクスやLED、レーザーダイオードにおいて、その高い熱伝導性と耐圧特性が評価されています。 化合物半導体の用途は多岐にわたります。例えば、携帯電話や無線通信の分野では、GaAsを使用した高周波トランジスタや増幅器が重要な役割を果たしています。さらに、インフラストラクチャーとしての光ファイバー通信に使われるレーザーダイオードには、主にInPが使用されます。これにより、データ伝送の速度や距離が大幅に向上しました。 LED技術においては、GaNやInGaN合金が、青色や緑色の発光デバイスに利用されています。この技術は、白色LEDの発明に至るまでの重要なステップとなり、エネルギー効率の良い照明ソリューションを実現しています。また、紫外線(UV)LEDの開発も進んでおり、殺菌や空気清浄といった新たな応用が期待されています。 化合物半導体技術は、電力変換と管理の分野にも大きな影響を与えています。例えば、GaNとSiC(炭化ケイ素)は、従来のシリコンベースのデバイスに比べて、より高い温度および電圧で動作できるため、効率的な電力供給システムを構築するために使用されています。これにより、電気自動車や再生可能エネルギーシステムにおいて、電力転換効率が向上し、全体のエネルギーコストの削減に寄与しています。 また、化合物半導体は、エレクトロニクス業界における新たな材料として、モノリシック集積回路(IC)や異種集積技術の開発にも貢献しています。これにより、さまざまな機能を持つデバイスを小型化し、高集積化を実現するための鍵となります。 今後の展望としては、新しい化合物半導体材料の探索が進むと期待されています。これにより、より優れた特性を持つ材料が登場し、さらに高効率のデバイスや新しい技術が生まれる可能性があります。特に、マルチバンドgap技術や新規な結晶成長技術の開発が、将来的な化合物半導体の進化に寄与するでしょう。 総じて、化合物半導体は、多様な分野において重要な役割を果たしており、今後の技術革新によってますますその重要性が増すことが予想されます。これに伴い、関連技術の進展も期待されており、持続可能な社会の実現に向けて、さらなる貢献が期待されています。 |
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