![]() | • レポートコード:MRC0605Y0145 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年5月 • レポート形態:英文、PDF、165ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:材料・化学 |
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レポート概要
世界のミリ波レーダーセンサー市場は、主要な製品セグメントや多様な最終用途の需要に牽引され、2025年の82億8000万米ドルから2032年までに140億3900万米ドルへと成長し、年平均成長率(CAGR)は9.0% (2026年~2032年)、主要な製品セグメントや多様な最終用途アプリケーションに牽引される一方で、米国関税政策の変動により、貿易コストの変動やサプライチェーンの不確実性が生じています。
2025年、世界のミリ波レーダーセンサーの生産台数は4億6000万台に達し、平均販売価格は1台あたり18米ドル、総生産能力は5億3000万台、粗利益率は37%となる見込みです。
ミリ波レーダーセンサーは、ミリ波周波数帯(通常は24 GHz、60 GHz、または77/79 GHz)で動作する能動型センシングデバイスです。電磁波を送信し、反射信号を分析することで、対象物までの距離、速度、角度を測定します。これらのセンサーは、RFフロントエンド回路、信号処理ユニット、アンテナ構造を統合しており、高解像度、優れた環境耐性、全天候対応能力を備えており、自動車用ADAS、産業用検知、インテリジェントセンシング用途で広く利用されています。
ミリ波レーダーセンサー市場は急速な成長段階にあり、自動車分野(ADASおよび自動運転)が依然として最大の需要牽引役となっています。スマートホーム、産業用オートメーション、ドローン、セキュリティセンシングなどの新興アプリケーションが、主要な成長要因となりつつあります。技術的なトレンドとしては、高集積化されたSoC、4Dイメージングレーダー、およびより高い周波数帯への移行が挙げられます。一方、コスト削減と量産化により、中・低価格帯の民生用アプリケーションにおける採用が加速しています。全体として、この業界には高い技術的障壁が存在し、半導体ベンダーがバリューチェーンの中核を占め、市場の集中度は比較的高い水準を維持しています。
本決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに対し、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合した、世界のミリ波レーダーセンサー市場に関する360度の視点を提供します。過去(2021年~2025年)の生産、収益、販売データを分析し、2032年までの予測を提示することで、需要動向と成長要因を明らかにします。
本調査では、市場を「タイプ」および「用途」別にセグメント化し、数量・金額、成長率、技術革新、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析しています。
詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ)を網羅し、20カ国以上について詳細な分析を行っています。各地域の主力製品、競争環境、および下流需要の動向が明確に詳述されています。
重要な競合情報では、メーカーのプロファイル(生産能力、販売数量、売上高、利益率、価格戦略、主要顧客)を提示し、製品ライン、用途、地域ごとの主要企業のポジショニングを分析することで、戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーンの概要では、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、流通の動向を整理し、戦略的なギャップや未充足需要を特定します。
[市場セグメンテーション]
企業別
テキサス・インスツルメンツ
インフィニオン
NXP
村田製作所
AKM
リンテック・エンタープライズ
カルテラ
STマイクロエレクトロニクス
ノベリック
タイプ別セグメント
24GHz
77GHz
60GHz
その他
統合レベル別セグメント
チップレベルセンサー
モジュールレベルセンサー
アンテナタイプ別セグメント
用途別セグメント
自動車
産業用オートメーション
民生用電子機器
その他
地域別売上
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
台湾
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
その他のアジア
欧州
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米諸国
中東・アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
その他の中東・アフリカ諸国
[章の概要]
第1章:ミリ波レーダーセンサーに関する調査範囲を定義し、タイプ別および用途別などに市場をセグメント化し、各セグメントの規模と成長の可能性を明らかにします
第2章:現在の市場状況を提示し、2032年までの世界的な収益、販売、生産を予測するとともに、消費量の多い地域や新興市場の成長要因を特定します
第3章:メーカーの動向を詳細に分析します:生産量および収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカー実績の詳細、ならびにM&Aの動きと併せた市場集中度の評価を行います
第4章:高利益率の製品セグメントを解明します。売上、収益、平均販売価格(ASP)、技術的差別化要因を比較し、成長ニッチ市場と代替リスクを強調します
第5章:下流市場の機会をターゲットにします。用途別の売上、収益、価格設定を評価し、新興のユースケースを特定するとともに、地域および用途別の主要顧客をプロファイリングします
第6章:世界の生産能力、稼働率、市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定するとともに、規制・貿易政策の影響やボトルネックを明らかにします
第7章:北米:用途および国別の売上高と収益を分析し、主要メーカーのプロファイルを作成するとともに、成長の推進要因と障壁を評価します
第8章:欧州:用途およびメーカー別の地域別売上高、収益、市場を分析し、推進要因と障壁を指摘します
第9章:アジア太平洋地域:用途および地域・国別の販売数と収益を定量化し、主要メーカーを分析し、高い潜在力を秘めた拡大領域を明らかにします
第10章:中南米:用途および国別の販売数と収益を測定し、主要メーカーを分析し、投資機会と課題を特定します
第11章:中東・アフリカ:用途および国別の販売数と収益を評価し、主要メーカーを分析し、投資の見通しと市場の障壁を概説します
第12章:メーカーの詳細なプロファイル:製品仕様、生産能力、売上、収益、利益率の詳細;2025年の主要メーカーの売上内訳(製品タイプ別、用途別、販売地域別)、SWOT分析、および最近の戦略的動向
第13章:サプライチェーン:上流の原材料およびサプライヤー、製造拠点と技術、コスト要因に加え、下流の流通チャネルと販売代理店の役割を分析します
第14章:市場の動向:推進要因、制約要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります
第15章:実践的な結論と戦略的提言
[本レポートの意義:]
標準的な市場データにとどまらず、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下のことを可能にします:
高成長地域(第7~11章)および高利益率セグメント(第5章)へ戦略的に資本を配分する。
コストおよび需要に関する知見を活用し、サプライヤー(第13章)や顧客(第6章)との交渉において優位に立つ。
競合他社の事業運営、利益率、戦略に関する詳細な知見を活用し、競合他社を凌駕する(第4章および第12章)。
上流および下流の可視化を通じて、サプライチェーンを混乱から守る(第13章および第14章)。
この360度の知見を活用し、市場の複雑さを具体的な競争優位性へと転換する。
1 本調査の範囲
1.1 ミリ波レーダーセンサーの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別市場セグメンテーション
1.2.1 タイプ別世界ミリ波レーダーセンサー市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.2.2 24GHz
1.2.3 77GHz
1.2.4 60GHz
1.2.5 その他
1.3 統合レベル別の市場セグメンテーション
1.3.1 統合レベル別世界mmWaveレーダーセンサー市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.3.2 チップレベルセンサー
1.3.3 モジュールレベルセンサー
1.4 アンテナタイプ別の市場セグメンテーション
1.4.1 アンテナタイプ別の世界のミリ波レーダーセンサー市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.5 用途別の市場セグメンテーション
1.5.1 用途別の世界のミリ波レーダーセンサー市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.5.2 自動車
1.5.3 産業用オートメーション
1.5.4 民生用電子機器
1.5.5 その他
1.6 前提条件および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界のミリ波レーダーセンサーの収益予測および見通し(2021年~2032年)
2.2 地域別グローバルmmWaveレーダーセンサー売上高
2.2.1 売上高比較:2021年 vs 2025年 vs 2032年
2.2.2 地域別グローバル売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
2.3 世界のミリ波レーダーセンサー販売数量の推計および予測(2021-2032年)
2.4 地域別世界のミリ波レーダーセンサー販売数量
2.4.1 販売数量の比較:2021年 vs 2025年 vs 2032年
2.4.2 地域別世界販売シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界mmWaveレーダーセンサーの生産能力と稼働率(2021年 vs 2025年 vs 2032年)
2.6 地域別生産比較:2021年対2025年対2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界mmWaveレーダーセンサー売上
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021-2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア (2025年)
3.2 世界のミリ波レーダーセンサーメーカー別売上高ランキングおよびティア
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額ベース)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別セグメンテーション(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021-2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 24GHz:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 77GHz:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 60GHz:主要メーカー別市場シェア
3.5.4 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のミリ波レーダーセンサー市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動向:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界のミリ波レーダーセンサー販売実績
4.1.1 タイプ別世界mmWaveレーダーセンサー販売数量(2021-2032年)
4.1.2 タイプ別世界mmWaveレーダーセンサー売上高(2021-2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.2 統合レベル別世界mmWaveレーダーセンサー販売実績
4.2.1 統合レベル別世界mmWaveレーダーセンサー販売数量(2021-2032年)
4.2.2 統合レベル別世界mmWaveレーダーセンサー売上高(2021-2032年)
4.2.3 統合レベル別世界平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.3 アンテナタイプ別世界ミリ波レーダーセンサーの販売実績
4.3.1 アンテナタイプ別世界ミリ波レーダーセンサーの販売数量(2021-2032年)
4.3.2 アンテナタイプ別 世界のミリ波レーダーセンサー売上高(2021-2032年)
4.3.3 アンテナタイプ別 世界の平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプの動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と導入促進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界mmWaveレーダーセンサー販売額
5.1.1 用途別世界販売額の過去実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界売上高市場シェア(2021-2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界mmWaveレーダーセンサー収益
5.2.1 用途別世界収益の過去実績および予測(2021-2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021-2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 用途別世界mmWaveレーダーセンサー生産能力および稼働率(2021–2032年)
6.2 地域別生産動向および見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021-2026年)
6.2.2 地域別予測生産量(2027-2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021-2032年)
6.2.4 生産に対する規制および貿易政策の影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
6.3.5 韓国
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021-2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米のミリ波レーダーセンサーの用途別販売数量および売上高(2021-2032年)
7.4 北米の成長促進要因と市場障壁
7.5 北米の国別ミリ波レーダーセンサー市場規模
7.5.1 北米の国別売上高
7.5.2 北米の国別販売動向
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および収益(2021-2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 欧州のミリ波レーダーセンサーの販売数量および収益(用途別)(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州のミリ波レーダーセンサー市場規模(国別)
8.5.1 欧州の国別売上高
8.5.2 欧州の国別販売動向
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域の主要メーカー売上高
9.3 用途別アジア太平洋地域のミリ波レーダーセンサー販売数量および売上高(2021-2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域のミリ波レーダーセンサー市場規模
9.4.1 地域別アジア太平洋地域の売上高
9.4.2 地域別アジア太平洋地域の販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米のミリ波レーダーセンサーの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米のmmWaveレーダーセンサー市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカの販売数量および売上高(2021-2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカのミリ波レーダーセンサーの販売数量および売上高(用途別)(2021-2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主要な課題
11.5 中東・アフリカのmmWaveレーダーセンサー市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 テキサス・インスツルメンツ
12.1.1 テキサス・インスツルメンツ社の概要
12.1.2 テキサス・インスツルメンツ社の事業概要
12.1.3 テキサス・インスツルメンツ社のミリ波レーダーセンサー製品モデル、説明および仕様
12.1.4 テキサス・インスツルメンツ社のミリ波レーダーセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のテキサス・インスツルメンツ製ミリ波レーダーセンサーの製品別売上高
12.1.6 2025年のテキサス・インスツルメンツ製ミリ波レーダーセンサーの用途別売上高
12.1.7 2025年のテキサス・インスツルメンツ製ミリ波レーダーセンサーの地域別売上高
12.1.8 テキサス・インスツルメンツのミリ波レーダーセンサー SWOT分析
12.1.9 テキサス・インスツルメンツの最近の動向
12.2 インフィニオン
12.2.1 インフィニオン・コーポレーションの概要
12.2.2 インフィニオンの事業概要
12.2.3 インフィニオンのミリ波レーダーセンサーの製品モデル、説明、および仕様
12.2.4 インフィニオン製ミリ波レーダーセンサーの生産能力、売上、価格、収益、粗利益率(2021-2026年)
12.2.5 2025年のインフィニオン製ミリ波レーダーセンサーの製品別売上
12.2.6 2025年のインフィニオン製ミリ波レーダーセンサーの用途別売上
12.2.7 2025年のインフィニオン製ミリ波レーダーセンサーの地域別売上高
12.2.8 インフィニオン製ミリ波レーダーセンサーのSWOT分析
12.2.9 インフィニオンの最近の動向
12.3 NXP
12.3.1 NXPコーポレーションの概要
12.3.2 NXPの事業概要
12.3.3 NXPのミリ波レーダーセンサーの製品モデル、説明、および仕様
12.3.4 NXPのミリ波レーダーセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高、および粗利益率(2021-2026年)
12.3.5 2025年のNXPのミリ波レーダーセンサーの製品別売上高
12.3.6 2025年のNXPミリ波レーダーセンサーの用途別売上高
12.3.7 2025年のNXPミリ波レーダーセンサーの地域別売上高
12.3.8 NXPミリ波レーダーセンサーのSWOT分析
12.3.9 NXPの最近の動向
12.4 村田製作所
12.4.1 村田製作所に関する情報
12.4.2 村田製作所の事業概要
12.4.3 村田製作所のミリ波レーダーセンサー:製品モデル、説明、および仕様
12.4.4 村田製作所のミリ波レーダーセンサー:生産能力、販売量、価格、売上高、および粗利益率(2021-2026年)
12.4.5 2025年の村田製作所mmWaveレーダーセンサーの製品別売上高
12.4.6 2025年の村田製作所mmWaveレーダーセンサーの用途別売上高
12.4.7 2025年の村田製作所mmWaveレーダーセンサーの地域別売上高
12.4.8 村田製作所製ミリ波レーダーセンサーのSWOT分析
12.4.9 村田製作所の最近の動向
12.5 AKM
12.5.1 AKM株式会社の概要
12.5.2 AKMの事業概要
12.5.3 AKM製ミリ波レーダーセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 AKMのミリ波レーダーセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021-2026年)
12.5.5 2025年のAKMのミリ波レーダーセンサーの製品別売上高
12.5.6 2025年のAKMのミリ波レーダーセンサーの用途別売上高
12.5.7 2025年のAKMミリ波レーダーセンサーの地域別販売状況
12.5.8 AKMミリ波レーダーセンサーのSWOT分析
12.5.9 AKMの最近の動向
12.6 Lintech Enterprises
12.6.1 Lintech Enterprisesの企業情報
12.6.2 Lintech Enterprisesの事業概要
12.6.3 Lintech Enterprisesのミリ波レーダーセンサーの製品モデル、説明、および仕様
12.6.4 Lintech Enterprisesのミリ波レーダーセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高、および粗利益率(2021-2026年)
12.6.5 Lintech Enterprisesの最近の動向
12.7 Calterah
12.7.1 カルテラ・コーポレーションに関する情報
12.7.2 カルテラの事業概要
12.7.3 カルテラのミリ波レーダーセンサーの製品モデル、説明、および仕様
12.7.4 カルテラのミリ波レーダーセンサーの生産能力、販売数量、価格、売上高、および粗利益率(2021-2026年)
12.7.5 カルテラ(Calterah)の最近の動向
12.8 STマイクロエレクトロニクス
12.8.1 STマイクロエレクトロニクス(STMicroelectronics)の企業情報
12.8.2 STマイクロエレクトロニクスの事業概要
12.8.3 STマイクロエレクトロニクス mmWaveレーダーセンサーの製品モデル、説明、および仕様
12.8.4 STマイクロエレクトロニクス mmWaveレーダーセンサーの生産能力、販売数量、価格、売上高、および粗利益率(2021-2026年)
12.8.5 STマイクロエレクトロニクスの最近の動向
12.9 NOVELIC
12.9.1 NOVELIC 企業情報
12.9.2 NOVELIC 事業概要
12.9.3 NOVELIC mmWaveレーダーセンサーの製品モデル、説明、および仕様
12.9.4 NOVELIC mmWaveレーダーセンサーの生産能力、販売数量、価格、売上高、および粗利益率(2021-2026年)
12.9.5 NOVELICの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 mmWaveレーダーセンサーの産業チェーン
13.2 mmWaveレーダーセンサーの上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 mmWaveレーダーセンサーの統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別コスト要因
13.4 mmWaveレーダーセンサーの販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 mmWaveレーダーセンサー市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約
14.4 米国関税の影響
15 世界のミリ波レーダーセンサー調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角測量
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報
表1. タイプ別世界ミリ波レーダーセンサー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 統合レベル別世界ミリ波レーダーセンサー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表3. アンテナタイプ別世界ミリ波レーダーセンサー市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界ミリ波レーダーセンサー市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界ミリ波レーダーセンサー売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界ミリ波レーダーセンサー販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界mmWaveレーダーセンサー生産台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
表9. メーカー別世界mmWaveレーダーセンサー販売台数(千台)、2021-2026年
表10. メーカー別世界mmWaveレーダーセンサー販売シェア(2021-2026年)
表11. メーカー別世界mmWaveレーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表12. メーカー別世界mmWaveレーダーセンサー売上高ベースの市場シェア(2021-2026年)
表13. 主要メーカーの順位変動(2024年対2025年) (売上高ベース)
表14. ミリ波レーダーセンサー売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界メーカー一覧、2025年
表15. メーカー別世界ミリ波レーダーセンサー平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別世界mmWaveレーダーセンサー平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2026年
表17. 主要メーカーのmmWaveレーダーセンサー製造拠点および本社
表18. 世界mmWaveレーダーセンサー市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021-2025年) – 要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. タイプ別世界mmWaveレーダーセンサー販売数量(千台)、2021-2026年
表22. 世界のミリ波レーダーセンサー販売数量(タイプ別、千台)、2027-2032年
表23. 世界のミリ波レーダーセンサー売上高(タイプ別、百万米ドル)、2021-2026年
表24.
タイプ別世界mmWaveレーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表25. 統合レベル別世界mmWaveレーダーセンサー販売数量(千台)、2021-2026年
表26. 統合レベル別世界mmWaveレーダーセンサー販売数量(千台)、2027-2032年
表27. 統合レベル別世界mmWaveレーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表28. 統合レベル別世界mmWaveレーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表29. アンテナタイプ別世界mmWaveレーダーセンサー販売数量(千台)、2021-2026
表30. アンテナタイプ別世界mmWaveレーダーセンサー販売数量(千台)、2027-2032
表31. アンテナタイプ別世界mmWaveレーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表32. アンテナタイプ別世界mmWaveレーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表33. 主要製品タイプ別技術仕様
表34. 用途別世界mmWaveレーダーセンサー販売台数(千台)、2021-2026年
表35. 用途別世界mmWaveレーダーセンサー販売台数(千台)、2027-2032年
表36. mmWaveレーダーセンサー高成長セクターの需要CAGR(2026-2032年)
表37. 用途別世界mmWaveレーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表38. 用途別世界mmWaveレーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界mmWaveレーダーセンサー生産量(千台)、2021-2026年
表42. 地域別世界mmWaveレーダーセンサー生産量(千台)、2027-2032年
表43. 北米mmWaveレーダーセンサーの成長促進要因と市場障壁
表44. 北米mmWaveレーダーセンサーの売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米mmWaveレーダーセンサーの販売台数(千台)国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のミリ波レーダーセンサーの成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州のミリ波レーダーセンサーの売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 欧州のミリ波レーダーセンサー販売台数(千台)国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のミリ波レーダーセンサー売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域のミリ波レーダーセンサー販売台数(千台)国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のミリ波レーダーセンサーの成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアのミリ波レーダーセンサーの売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米におけるミリ波レーダーセンサーの投資機会と主要な課題
表54. 中南米におけるミリ波レーダーセンサーの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおけるミリ波レーダーセンサーの投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカのミリ波レーダーセンサーの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表57. テキサス・インスツルメンツ社の情報
表58. テキサス・インスツルメンツ社の概要および主要事業
表59. テキサス・インスツルメンツ社の製品モデル、説明および仕様
表60. テキサス・インスツルメンツ社の生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表61. 2025年のテキサス・インスツルメンツの製品別売上高構成比
表62. 2025年のテキサス・インスツルメンツの用途別売上高構成比
表63. 2025年のテキサス・インスツルメンツの地域別売上高構成比
表64. テキサス・インスツルメンツのmmWaveレーダーセンサーのSWOT分析
表65. テキサス・インスツルメンツの最近の動向
表66. インフィニオン・コーポレーションの概要
表67. インフィニオンの概要および主要事業
表68. インフィニオンの製品モデル、概要および仕様
表69. インフィニオンの生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表70. 2025年のインフィニオン製品別売上高構成比
表71. 2025年のインフィニオン用途別売上高構成比
表72. 2025年のインフィニオン地域別売上高構成比
表73. インフィニオンmmWaveレーダーセンサーのSWOT分析
表74. インフィニオンの最近の動向
表75. NXPコーポレーションの情報
表76. NXPの概要および主要事業
表77. NXPの製品モデル、概要および仕様
表78. NXPの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表79. 2025年のNXP製品別売上高シェア
表80. 2025年のNXPの用途別売上高構成比
表81. 2025年のNXPの地域別売上高構成比
表82. NXPのミリ波レーダーセンサーのSWOT分析
表83. NXPの最近の動向
表84. 村田製作所(Murata Manufacturing Corporation)の情報
表85. 村田製作所の概要および主要事業
表86. 村田製作所の製品モデル、概要および仕様
表87. 村田製作所の生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表88. 2025年の村田製作所の製品別売上高シェア
表89. 2025年の村田製作所 用途別売上高構成比
表90. 2025年の村田製作所 地域別売上高構成比
表91. 村田製作所 mmWaveレーダーセンサー SWOT分析
表92. 村田製作所の最近の動向
表93. AKM Corporation 情報
表94. AKMの概要および主要事業
表95. AKMの製品モデル、概要および仕様
表96. AKMの生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表97. 2025年のAKM製品別売上高構成比
表98. 2025年のAKMの用途別売上高構成比
表99. 2025年のAKMの地域別売上高構成比
表100. AKMのミリ波レーダーセンサーに関するSWOT分析
表101. AKMの最近の動向
表102. Lintech Enterprises社の企業情報
表103. Lintech Enterprisesの概要および主要事業
表104. Lintech Enterprisesの製品モデル、概要および仕様
表105. Lintech Enterprisesの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表106. Lintech Enterprisesの最近の動向
表107. カルテラ・コーポレーションの概要
表108. カルテラの概要および主要事業
表109. カルテラの製品モデル、概要および仕様
表110. カルテラの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表111. カルテラ社の最近の動向
表112. STマイクロエレクトロニクス社の情報
表113. STマイクロエレクトロニクス社の概要および主要事業
表114. STマイクロエレクトロニクス社の製品モデル、概要および仕様
表115. STマイクロエレクトロニクスの生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表116. STマイクロエレクトロニクスの最近の動向
表117. NOVELIC Corporationの情報
表118. NOVELICの概要および主要事業
表119. NOVELICの製品モデル、説明および仕様
表120. NOVELICの生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表121. NOVELICの最近の動向
表122. 主要原材料の分布
表123. 主要原材料サプライヤー
表124. 重要原材料サプライヤーの集中度(2025年)およびリスク指数
表125. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表126. 販売代理店一覧
表127. 市場動向と市場の進化
表128. 市場の推進要因と機会
表129. 市場の課題、リスク、および制約
表130. 本レポートのための調査プログラム/設計
表131. 二次情報源からの主要データ情報
表132. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. mmWaveレーダーセンサー製品画像
図2. タイプ別グローバルmmWaveレーダーセンサー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 24GHz製品画像
図4. 77GHz製品画像
図5. 60GHz製品画像
図6. その他製品の画像
図7. 統合レベル別世界ミリ波レーダーセンサー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図8. チップレベルセンサーの画像
図9. モジュールレベルセンサーの画像
図10. オンチップアンテナの画像
図11. 外部アンテナの画像
図12. アンテナタイプ別世界mmWaveレーダーセンサー市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図13. 用途別世界mmWaveレーダーセンサー市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
図14. 自動車
図15. 産業用オートメーション
図16. 民生用電子機器
図17. その他
図18. 本レポートの対象期間
図19. 世界のミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図20. 世界のミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図21. 地域別世界のミリ波レーダーセンサー売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図22. 地域別世界のミリ波レーダーセンサー売上高ベースの市場シェア (2021-2032)
図23. 世界のミリ波レーダーセンサー販売台数(千台)、2021-2032年
図24. 地域別世界のミリ波レーダーセンサー販売台数(CAGR):2021年 vs 2025年 vs 2032年 (千台)
図25. 地域別グローバルmmWaveレーダーセンサー販売台数市場シェア(2021-2032年)
図26. グローバルmmWaveレーダーセンサーの生産能力、生産量、稼働率(千台)、2021年対2025年対2032年
図27. 2025年のmmWaveレーダーセンサー販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図28. 世界のmmWaveレーダーセンサー売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図29. 売上高貢献度別のティア分布(2021年対2025年)
図30. 2025年のメーカー別24GHz帯売上高ベースの市場シェア
図31. 2025年のメーカー別77GHz帯売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年のメーカー別60GHz帯売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年のメーカー別その他帯域の売上高ベースの市場シェア
図34. 世界のmmWaveレーダーセンサーのタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図35. 世界のmmWaveレーダーセンサーのタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図36. タイプ別世界mmWaveレーダーセンサー平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年
図37. 統合レベル別世界mmWaveレーダーセンサー販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図38. 統合レベル別世界mmWaveレーダーセンサー売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図39. 統合レベル別世界mmWaveレーダーセンサー平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年
図40. アンテナタイプ別世界mmWaveレーダーセンサー販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図41. アンテナタイプ別世界mmWaveレーダーセンサー売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図42. アンテナタイプ別世界mmWaveレーダーセンサー平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年
図43. 用途別世界mmWaveレーダーセンサー販売シェア(2021-2032年)
図44. 用途別世界mmWaveレーダーセンサー売上高シェア(2021-2032年)
図45. 用途別世界mmWaveレーダーセンサー平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年
図46. 世界のミリ波レーダーセンサーの生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021-2032年
図47. 地域別世界のミリ波レーダーセンサー生産市場シェア(2021-2032年)
図48. 生産能力の促進要因と制約要因
図49. 北米におけるミリ波レーダーセンサーの生産成長率(千台)、2021-2032年
図50. 欧州におけるミリ波レーダーセンサーの生産成長率(千台)、2021-2032年
図51. 中国におけるミリ波レーダーセンサー生産成長率(千台)、2021-2032年
図52. 日本におけるミリ波レーダーセンサー生産成長率(千台)、2021-2032年
図53. 韓国におけるミリ波レーダーセンサーの生産成長率(千台)、2021-2032年
図54. 北米におけるミリ波レーダーセンサーの販売台数(前年比、千台)、2021-2032年
図55. 北米におけるミリ波レーダーセンサーの売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図56. 2025年の北米トップ5メーカーのミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)
図57. 北米におけるミリ波レーダーセンサーの販売数量(千台)の用途別内訳 (2021-2032)
図58. 北米mmWaveレーダーセンサー売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032)
図59. 米国mmWaveレーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032
図60. カナダのミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図61. メキシコのミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図62. 欧州のミリ波レーダーセンサー販売台数(前年比、千台)、2021-2032年
図63. 欧州のミリ波レーダーセンサー売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図64. 2025年の欧州トップ5メーカーのミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)
図65. 用途別欧州ミリ波レーダーセンサー販売数量(千台)(2021-2032年)
図66. 用途別欧州ミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図67. ドイツのミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図68. フランスにおけるミリ波レーダーセンサーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図69. 英国におけるミリ波レーダーセンサーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図70. イタリアにおけるミリ波レーダーセンサーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図71. ロシアのミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図72. アジア太平洋地域のミリ波レーダーセンサー販売台数(前年比、千台)、2021-2032年
図73. アジア太平洋地域のミリ波レーダーセンサー売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図74. アジア太平洋地域の主要8社のミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2025年
図75. アジア太平洋地域のミリ波レーダーセンサー販売数量(千台)の用途別内訳 (2021-2032)
図76. アジア太平洋地域のミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル):用途別(2021-2032)
図77. インドネシアのミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032
図78. 日本のミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図79. 韓国のミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図80. 台湾(中国)のミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図81. インドのミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図82. 中南米のミリ波レーダーセンサー販売台数(前年比、千台)、2021-2032年
図83. 中南米のミリ波レーダーセンサー売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図84. 中南米における主要5社のミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)(2025年)
図85. 中南米のミリ波レーダーセンサー販売数量(千台)の用途別推移(2021-2032年)
図86. 中南米におけるミリ波レーダーセンサーの売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021-2032年)
図87. ブラジルにおけるミリ波レーダーセンサーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図88. アルゼンチンにおけるミリ波レーダーセンサーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図89. 中東・アフリカのミリ波レーダーセンサー販売台数(前年比、千台)、2021-2032年
図90. 中東・アフリカのミリ波レーダーセンサー売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図91. 中東・アフリカ地域における主要5メーカーのミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)(2025年)
図92. 中東・アフリカ地域のミリ波レーダーセンサー販売数量(千台)の用途別推移(2021-2032年)
図93. 中東・アフリカ地域のミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021-2032年)
図94. GCC諸国のミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. トルコのミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. エジプトのミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図97. 南アフリカのミリ波レーダーセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. ミリ波レーダーセンサー産業チェーンのマッピング
図99. 地域別ミリ波レーダーセンサー製造拠点の分布(%)
図100. ミリ波レーダーセンサーの製造プロセス
図101. 地域別ミリ波レーダーセンサーの生産コスト構造
図102. 流通チャネル(直販対代理店販売)
図103. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図104. データの三角測量
図105. インタビュー対象となった主要幹部
| ※ミリ波レーダーセンサーとは、周波数が30GHzから300GHzの電波、すなわちミリ波を使用して物体の検出や測距を行うセンサーです。このセンサーは、主に自動車の先進運転支援システム(ADAS)、産業用機械の自動化、セキュリティシステム、さらには医療分野でも利用されています。ミリ波レーダーは、その高い周波数により、非常に高い解像度を持ち、雨や霧、雪などの悪天候条件下でも安定した性能を発揮するのが特長です。 ミリ波レーダーセンサーの種類には、主に「パルスレーダー」と「連続波レーダー(CWレーダー)」があります。パルスレーダーは、短いパルスを発射して、その反射信号から物体の距離や速度を測定します。一方、連続波レーダーは、常に電波を発信し続けることで、対象物の動きや速度をリアルタイムで測定します。この2つの方式は、それぞれの用途に応じて選択されることが一般的です。 用途としては、まず自動車分野において、ミリ波レーダーは衝突回避システムや自動巡航装置(ACC)などで広く利用されています。これにより、車両の周囲に存在する障害物を正確に捉え、自動運転技術の発展に寄与しています。また、産業分野では、ロボットによる自動化や温度測定、物体の管理などに用いられています。さらに、セキュリティ分野では、ドアセンサーや侵入検知システムなどにも活用されており、高精度な物体検出を実現しています。 ミリ波レーダーはその特性上、レーダー波が物体の表面形状や材質に影響されにくいため、様々な種類の物体を識別することが可能です。これに対し、光学センサーや赤外線センサーは、視界や環境条件に依存しやすいため、ミリ波レーダーの強みとなっています。特に、夜間や視界不良時でも高い性能を発揮するため、自動車の安全運転支援において非常に重要です。 関連技術としては、センサー自体の進化が挙げられます。半導体技術の進歩により、ミリ波レーダーの小型化や低コスト化が進んでいます。また、デジタル信号処理技術の向上により、より高度なデータ解析が可能となり、物体の識別精度や反応速度が向上しています。さらに、ビッグデータやAI(人工知能)の活用によって、センサーから得られたデータを基にした高度な判断や予測を行うことができるようになってきました。 また、5G通信技術との連携も今後の進展が期待される分野です。5Gネットワークを通じて、高速かつ大量のデータをリアルタイムで送受信することで、ミリ波レーダーの性能をさらに引き出すことが可能になります。これにより、より安全で効率的な自動運転やインフラの管理が実現されるでしょう。 このように、ミリ波レーダーセンサーは多岐にわたる分野で利用される先進的な技術です。自動運転車や産業用自動化システムの発展とともに、その需要はますます高まっています。今後の技術革新や新たな応用事例の展開により、さらに多くの可能性が広がることが期待されます。 |

