1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global GNSS Receiver ICs Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for GNSS Receiver ICs by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for GNSS Receiver ICs by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 GNSS Receiver ICs Segment by Type
2.2.1 Single-Frequency
2.2.2 Dual-Frequency
2.2.3 Multi-Frequency
2.3 GNSS Receiver ICs Sales by Type
2.3.1 Global GNSS Receiver ICs Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global GNSS Receiver ICs Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global GNSS Receiver ICs Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 GNSS Receiver ICs Segment by Application
2.4.1 Consumer Electronics and Wearables
2.4.2 Automotive
2.4.3 Drone
2.4.4 Other
2.5 GNSS Receiver ICs Sales by Application
2.5.1 Global GNSS Receiver ICs Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global GNSS Receiver ICs Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global GNSS Receiver ICs Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global GNSS Receiver ICs by Company
3.1 Global GNSS Receiver ICs Breakdown Data by Company
3.1.1 Global GNSS Receiver ICs Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global GNSS Receiver ICs Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global GNSS Receiver ICs Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global GNSS Receiver ICs Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global GNSS Receiver ICs Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global GNSS Receiver ICs Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers GNSS Receiver ICs Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers GNSS Receiver ICs Product Location Distribution
3.4.2 Players GNSS Receiver ICs Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for GNSS Receiver ICs by Geographic Region
4.1 World Historic GNSS Receiver ICs Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global GNSS Receiver ICs Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global GNSS Receiver ICs Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic GNSS Receiver ICs Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global GNSS Receiver ICs Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global GNSS Receiver ICs Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas GNSS Receiver ICs Sales Growth
4.4 APAC GNSS Receiver ICs Sales Growth
4.5 Europe GNSS Receiver ICs Sales Growth
4.6 Middle East & Africa GNSS Receiver ICs Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas GNSS Receiver ICs Sales by Country
5.1.1 Americas GNSS Receiver ICs Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas GNSS Receiver ICs Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas GNSS Receiver ICs Sales by Type
5.3 Americas GNSS Receiver ICs Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC GNSS Receiver ICs Sales by Region
6.1.1 APAC GNSS Receiver ICs Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC GNSS Receiver ICs Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC GNSS Receiver ICs Sales by Type
6.3 APAC GNSS Receiver ICs Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe GNSS Receiver ICs by Country
7.1.1 Europe GNSS Receiver ICs Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe GNSS Receiver ICs Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe GNSS Receiver ICs Sales by Type
7.3 Europe GNSS Receiver ICs Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa GNSS Receiver ICs by Country
8.1.1 Middle East & Africa GNSS Receiver ICs Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa GNSS Receiver ICs Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa GNSS Receiver ICs Sales by Type
8.3 Middle East & Africa GNSS Receiver ICs Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of GNSS Receiver ICs
10.3 Manufacturing Process Analysis of GNSS Receiver ICs
10.4 Industry Chain Structure of GNSS Receiver ICs
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 GNSS Receiver ICs Distributors
11.3 GNSS Receiver ICs Customer
12 World Forecast Review for GNSS Receiver ICs by Geographic Region
12.1 Global GNSS Receiver ICs Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global GNSS Receiver ICs Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global GNSS Receiver ICs Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global GNSS Receiver ICs Forecast by Type
12.7 Global GNSS Receiver ICs Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Qualcomm
13.1.1 Qualcomm Company Information
13.1.2 Qualcomm GNSS Receiver ICs Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Qualcomm GNSS Receiver ICs Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 Qualcomm Main Business Overview
13.1.5 Qualcomm Latest Developments
13.2 Broadcom
13.2.1 Broadcom Company Information
13.2.2 Broadcom GNSS Receiver ICs Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Broadcom GNSS Receiver ICs Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 Broadcom Main Business Overview
13.2.5 Broadcom Latest Developments
13.3 STMicroelectronics
13.3.1 STMicroelectronics Company Information
13.3.2 STMicroelectronics GNSS Receiver ICs Product Portfolios and Specifications
13.3.3 STMicroelectronics GNSS Receiver ICs Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 STMicroelectronics Main Business Overview
13.3.5 STMicroelectronics Latest Developments
13.4 Unicore
13.4.1 Unicore Company Information
13.4.2 Unicore GNSS Receiver ICs Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Unicore GNSS Receiver ICs Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Unicore Main Business Overview
13.4.5 Unicore Latest Developments
13.5 u-blox
13.5.1 u-blox Company Information
13.5.2 u-blox GNSS Receiver ICs Product Portfolios and Specifications
13.5.3 u-blox GNSS Receiver ICs Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 u-blox Main Business Overview
13.5.5 u-blox Latest Developments
13.6 FURUNO
13.6.1 FURUNO Company Information
13.6.2 FURUNO GNSS Receiver ICs Product Portfolios and Specifications
13.6.3 FURUNO GNSS Receiver ICs Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 FURUNO Main Business Overview
13.6.5 FURUNO Latest Developments
13.7 Accord Software and Systems
13.7.1 Accord Software and Systems Company Information
13.7.2 Accord Software and Systems GNSS Receiver ICs Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Accord Software and Systems GNSS Receiver ICs Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 Accord Software and Systems Main Business Overview
13.7.5 Accord Software and Systems Latest Developments
13.8 NTLab
13.8.1 NTLab Company Information
13.8.2 NTLab GNSS Receiver ICs Product Portfolios and Specifications
13.8.3 NTLab GNSS Receiver ICs Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.8.4 NTLab Main Business Overview
13.8.5 NTLab Latest Developments
13.9 Allystar
13.9.1 Allystar Company Information
13.9.2 Allystar GNSS Receiver ICs Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Allystar GNSS Receiver ICs Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.9.4 Allystar Main Business Overview
13.9.5 Allystar Latest Developments
13.10 Sony
13.10.1 Sony Company Information
13.10.2 Sony GNSS Receiver ICs Product Portfolios and Specifications
13.10.3 Sony GNSS Receiver ICs Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.10.4 Sony Main Business Overview
13.10.5 Sony Latest Developments
13.11 Bynav
13.11.1 Bynav Company Information
13.11.2 Bynav GNSS Receiver ICs Product Portfolios and Specifications
13.11.3 Bynav GNSS Receiver ICs Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.11.4 Bynav Main Business Overview
13.11.5 Bynav Latest Developments
13.12 Unistrong Science & Technology
13.12.1 Unistrong Science & Technology Company Information
13.12.2 Unistrong Science & Technology GNSS Receiver ICs Product Portfolios and Specifications
13.12.3 Unistrong Science & Technology GNSS Receiver ICs Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.12.4 Unistrong Science & Technology Main Business Overview
13.12.5 Unistrong Science & Technology Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 GNSS受信機ICについての概念を整理すると、まずGNSS(Global Navigation Satellite System)という用語が出てきます。これは、全地球測位システムを指し、主にGPS(米国)、GLONASS(ロシア)、Galileo(欧州)、BeiDou(中国)など、さまざまな衛星測位システムが含まれています。GNSS受信機ICは、これらの衛星信号を受信し、位置情報や時刻情報を提供するための集積回路です。 GNSS受信機ICの最も基本的な機能は、地球上での自らの位置を特定することです。この位置特定は、複数の衛星からの信号を受信し、その信号の到達時間差を利用して行うため、視野に入る衛星の数が多いほど精度が向上します。このように、GNSS受信機は受信機自身がどの衛星からの信号を受信できるか、またその信号の強度や品質に大きく依存します。 GNSS受信機ICの特徴としては、その高い集積度と低消費電力が挙げられます。特に、モバイルデバイスやIoTデバイスでは、バッテリーの持続時間が重要視されるため、エネルギー効率の高い設計が求められます。また、自動車やドローンなどの自動運転技術においても、リアルタイムで正確な位置情報が必須であり、これに対応するための高精度な受信機が求められています。 GNSS受信機ICにはいくつかの種類があります。まず、一般的な単周波受信機と二周波受信機があります。単周波受信機は、主に民間の用途に適しており、GPS信号を利用した基本的な位置情報の取得に使われます。一方、二周波受信機は、L1とL2の二つの周波数を利用することで、より高精度な測位が可能です。これにより、電離層の影響を軽減し、精度を向上させることができます。 さらに、最近では三周波受信機も増えてきています。これは、GPSだけでなく、GLONASSやGalileo、BeiDouなど、複数の衛星システムの信号を同時に受信することが可能です。三周波受信機は、特に高精度な位置測位が求められる用途、例えば測量や科学研究などで活用されています。 用途については、GNSS受信機ICは非常に広範にわたります。スマートフォンやタブレットといった一般消費者向けデバイスにおいては、地図アプリやナビゲーション機能を提供するための必須要素です。また、物流や運輸業界では、配送トラッキングや車両の位置監視に使われ、リアルタイムでのデータ分析が可能となります。 さらに、農業分野では、精密農業と呼ばれる技術において、位置情報を利用して効率的な作物管理を行うためにGNSS受信機ICが利用されています。自動運転車にもGNSS技術は不可欠で、自動運転システムは正確な位置情報に基づいて運行を行います。ドローンにおいても、飛行経路の指定や位置情報の取得にGNSSが使用されています。 関連技術として、GNSS受信機ICは一般に、慣性ナビゲーションシステム(INS)や地上局からの補正信号との連携によってその精度を向上させることが一般的です。INSは、加速度センサーやジャイロスコープを用いて動作し、GNSS信号が受信できない環境下でも位置を維持するための補完手段となります。また、地上局からの補正信号、例えばDGPS(Differential GPS)やRTK(Real-Time Kinematic)技術を用いることで、GNSS受信機の精度をさらに向上させることが可能です。 最近では、GNSS受信機ICの精度や機能が進化し続けています。特に、サブメーター精度の達成は、スマートフォンやドローンなど多くのデバイスに革命的な変化をもたらしています。これにより、都市環境でも非常に高い精度で位置情報を取得できるようになり、新たなサービスやアプリケーションの開発が進んでいます。 また、セキュリティ面でも、GNSS信号には偽造や干渉のリスクが存在します。そのため、業界ではこのような課題に取り組むため、位置情報の真正性を確認するための技術や手法も模索されています。例えば、時間情報と位置情報を組み合わせて確認する方法や、信号処理技術によって干渉を排除する方法が研究されています。 GNSS受信機ICは、今後ますます多様な分野での活用が見込まれており、社会全体のデジタル化や自動化の進展にともなって、その重要性はさらに増すことが予想されます。これにより、私たちの日常生活から産業の現場まで、位置情報に基づくサービスやビジネスがますます広がっていくでしょう。技術の進歩とともに、より効率的で安全な社会を実現するための礎となる存在として、GNSS受信機ICの役割はますます重要になっていくと考えられます。 |
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