市場調査レポート

大規模MIMO市場規模と展望、2025-2033

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世界の大規模MIMO市場規模は、2024年に120億7千万米ドルと評価され、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)40.8%で成長し、2025年の170億米ドルから2033年には2,625億7千万米ドルに達すると予測されています。大規模MIMO技術は、送信機と受信機のアンテナをグループ化してスループットとスペクトル効率を向上させる技術です。Huawei、ZTE、Facebookは最大128アンテナの大規模MIMOシステムを実証しており、広い無線チャネルを介して複数のデータ信号を同時に送受信することを目指しています。大規模MIMOはLTEアドバンス、LTEアドバンスプロ、5Gネットワーク技術と互換性があり、ユーザーに向けたアンテナアレイの集中した狭いビームを指向できる能力があり、これによりスペクトル効率が向上します。現在の4G/LTEのMIMOシステムよりも10倍以上のスペクトル効率を達成することが可能です。

近年、5G技術を完全に活用するために、既存のネットワークインフラに統合されなければならない新しい技術がいくつか登場しています。大規模MIMOは5Gインフラの開発に不可欠であり、高速データ転送を途切れなく可能にすることで5Gネットワークの効果を向上させます。さらに、5GチップセットやIoT、その他関連技術の開発は5Gを支え、大規模MIMOの導入需要を増加させています。また、M2M(機械間通信)の普及が進む中で、広帯域幅と非常に低い遅延が必須となり、これは大規模MIMO技術の導入において重要です。これにより、5Gが高帯域幅と低遅延を必要とするため、大規模MIMO市場が拡大しています。

大規模MIMOは、モバイルアクセスネットワークの性能向上のための5Gサービスの主要技術であり、大規模なアンテナアレイを使用して信号伝送と受信を行います。アンテナの使用が増加することで、オペレーターは利用可能なスペクトルでの容量需要を満たすことが可能になります。モバイル信号は、広く散らばるのではなく、ユーザーを直接ターゲットとするビームに集中させることができ、これにより各ユーザーがより多くの帯域幅を利用できるようになります。大規模MIMO技術によるビームフォーミングの実現がこれを可能にしています。

現行のネットワークシナリオでは、ユーザー端末と基地局の間のトラフィック(上り)とその逆(下り)の量が非対称です。一方、FDDは各方向で同一のチャネルサイズを提供します。しかし、大規模MIMOは主に下りリンクで使用されます。逆に、TDDは同一の周波数を両方向のデュプレックス通信に使用し、フレーム内で上り通信と下り通信のための時間スロットと期間を異なる時間に提供します。ネットワークのパフォーマンスは、スロット時間の長さを調整することで需要に応じて調整できます。しかし、現行のネットワークでFDDスペクトルの広範な使用が市場の拡大を制限しています。これは大規模MIMOが主にTDDスペクトルをサポートしているためです。

中国聯通とHuaweiは共同で5Gインドア分散大規模MIMOソリューションを開発し、屋内での大規模MIMO技術を提供して大幅な容量増加を実現しています。また、主要市場プレーヤーであるHuaweiによれば、国は5Gネットワークがより広範囲の屋内カバレッジと強力な能力を提供する必要があり、これが垂直産業でのアプリケーションの加速を支え、新しいビジネスモデルの探求を支援する可能性があるとしています。テレメディシン、遠隔学習、オンラインオフィスなどがその産業垂直の一例です。したがって、屋内大規模MIMO技術の発展に伴い市場需要が増加すると予想されます。

アジア太平洋地域は世界の大規模MIMO市場で最も重要なシェアを持ち、予測期間中にCAGR42.9%で成長すると予測されています。この地域の分析には、中国、日本、インド、南アフリカ、アジア太平洋の他の地域が含まれます。アジア太平洋地域でのスマート技術の採用の増加は、地域の5Gインフラ拡大のための有利な機会を生み出します。この地域の人口のより良いネットワーク技術への需要と帯域幅と容量の増加が大規模MIMO市場を牽引しています。さらに、開発途上国と先進国の両方で5G技術が迅速に採用され、近年5Gインフラが開発されています。5Gネットワークのインフラには大規模MIMOが含まれなければなりません。この5G技術のより迅速な採用がアジア太平洋地域の大規模MIMO市場の拡大を促進しています。中国、日本、インド、韓国などの国々におけるネットワークオペレーターの成長により、大規模MIMO技術の導入需要が増加しています。主要プレーヤーも5G採用の急速な進展に対応するため協力しています。

北アメリカ地域は予測期間中にCAGR40.12%で成長すると予測されています。北アメリカの分析には、米国、カナダ、メキシコが含まれ、この地域は世界の中で最も開発されている地域の1つです。米国とカナダは先進国であり、メキシコは開発途上国です。5Gネットワーク技術の採用、5GをサポートするIoTデバイスの普及、5Gネットワーク技術の記録的な採用率により、この地域での大規模MIMOの需要が高まっています。さらに、米国は現在の環境において最も進んだ経済の1つであり、大規模MIMOの導入率が最も高いです。地域の主要ユーザーはより高速な接続を求めており、ネットワークオペレーターによる大規模MIMOの導入が必要です。例えば、NokiaとSprintは共同で大規模MIMOの利点を示し、Sprintが米国で初めてTDD-LTEスペクトル用の大規模MIMOを64T64Rで下りリンクと上りリンクの両方においてアクティブなLTE周波数で展示しました。

ヨーロッパは予測期間中に著しい成長を遂げると予測されています。ヨーロッパ市場分析には、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、ヨーロッパのその他の地域が含まれます。この地域での接続されたスマートデバイスと自動運転車両の需要の増加により、予測期間中に5Gインフラの急速な成長が予測されています。地域のスマートインフラや都市のアクセス可能性が大規模MIMO市場の拡大を促進しています。また、ヨーロッパにおける技術の進歩と、5G運用能力を持つIoTデバイスへの地元住民の購買力の増加により、大規模MIMOの使用が増加しています。ヨーロッパでの高級車と接続デバイスの販売の急速な増加に伴い、大規模MIMOの導入がますます必要となっています。

ラテンアメリカ、中東、アフリカもLAMEA市場の分析に含まれています。LAMEAでは、さまざまな産業分野での最先端システムやソリューションの採用が比較的遅れています。IoTの拡大、消費者と自動車電子技術の需要の増加、スマートウェアラブル技術の採用の増加などが、LAMEAの5Gインフラの開発に寄与しています。大規模MIMOは5Gネットワークの重要な要素であり、LAMEA市場はこれらの機会から大きな恩恵を受けるでしょう。

世界市場はLTEアドバンス、LTEアドバンスプロ、5Gに二分されています。LTEアドバンスプロセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中にCAGR41.4%で成長すると予測されています。次世代セルラースタンダードであるLTEアドバンスプロは、32キャリアアグリゲーションを使用して3 Gb/sを超えるデータレートをサポートし、LTEアドバンスの後継者です。「ライセンス支援アクセス」という概念も導入され、ライセンスされたスペクトルと未ライセンスのスペクトルの共有が許可されました。LTEアドバンスプロはキャリアに640 MHzの帯域幅を提供します。さらに、256-QAM、大規模MIMO、LTE-Unlicensed、LTE IoTなどの最新の5G技術をLTEアドバンスプロに組み込むことで、既存のネットワークが5Gスタンダードをサポートするように進化することが可能になり、市場の拡大をさらに促進します。加えて、LTE-Aと比較して、データ速度は3倍速くなると予想されており、遅延の削減などの他の特徴は市場需要を押し上げると予想されています。

長期進化(LTE)標準は、モバイル通信標準として大幅に改善されました。LTEアドバンスは、理想的な条件下でLTE機器およびデバイスと互換性があり、基地局のセクターごとに最大3.3 Gb/sのピークダウンロードレートを持ちます。これは20 MHzの上にスケーラブルな100 MHzまでの帯域幅で動作します。スピード、帯域幅、および既存のLTEデバイスとの互換性の改善がアドバンス市場を牽引しています。新しい柔軟性があり再利用可能でコスト効果のあるアドバンスLTEデバイスとシステムが、現在のデータセンターや他のシステムとより互換性のある旧来的なLTEデバイスとシステムを置き換えています。

グローバルモバイルサプライヤー協会(GSA)は、2019年8月時点で304のLTE-Advancedネットワークが134の国で商業的に立ち上げられたと報告しています。

世界市場はTDDとFDDに二分されています。TDDセグメントは市場シェアの最大部分を占め、予測期間中にCAGR41.2%で成長すると予測されています。TDDシステムは、同じ周波数帯でデータを送信および受信します。システムは、送信と受信操作のために異なる時間スロットを割り当てるために同じバンドを使用します。送信されるデータは1バイトまたは複数のバイトを持つフレームで構成される場合があります。ネットワーク要件に応じて、時間スロットは動的に割り当てられ、長さが異なる場合があります。ULとDLの送信が互いに干渉しないようにするためには、ガード期間が必要です。UL/DL容量が切り替わると、ネットワークのパフォーマンスが低下します。大規模MIMOはTDDスペクトルと非常に互換性があり、設置と運用において非常に有利です。

FDDには2つの異なる周波数バンドまたはチャネルが必要です。干渉を防ぎ、明瞭かつ中断のない伝送を確保するためには、送信チャネルと受信チャネルを十分に隔てるガードバンドが必要です。ガードバンドのサイズは容量に影響を与えません。システム要件に基づいて、UL/DL容量の周波数割り当ては事前に決定され、両方向で等しいです。FDDは連続した伝送と高性能を保証します。FDDは効果的な技術であるにもかかわらず、その動作原理のために大規模MIMOとの運用が難しいです。ほぼすべてのグローバルネットワークオペレーターがFDDスペクトルを使用しているため、大規模MIMO技術はFDDスペクトルで動作するように進化してきました。

世界市場は16T16R、32T32R、64T64Rに二分されています。64T64Rセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中にCAGR42.4%で成長すると予測されています。大規模MIMO32T32Rアレイアンテナは、32の送信機と32の受信機を持ちます。アンテナは最高のカバレッジを持ち、高容量需要のある密集した都市部に適しています。アンテナは導入された地域で最も帯域幅を提供し、最大の容量潜在能力を持っています。大規模MIMO市場のかなりの部分を占めるのは、64T64Rアレイタイプのアンテナです。64T64Rアレイタイプのアンテナは、その最大の容量潜在能力と混雑した地域に最適なカバレッジにより、ネットワークオペレーターの間で高い需要があります。例えば、米国のネットワークプロバイダーであるSprintは、TD-LTEスペクトル用の大規模MIMOを実証するために、NokiaソリューションのAirscale大規模MIMOアダプティブアンテナ64T64Rを使用しました。


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Report Coverage & Structure

大規模MIMO市場レポート構造の詳細な概要

このレポートは、大規模MIMO市場に関する包括的な分析を提供するために、以下のような構造で組み立てられています。

1. エグゼクティブサマリー

大規模MIMO市場における重要なポイントと全体的な洞察をまとめたセクションです。

2. 調査範囲とセグメンテーション

  • 調査目的
  • 制限と仮定
  • 市場の範囲とセグメンテーション
  • 考慮した通貨と価格設定

3. 市場機会評価

  • 新興地域/国
  • 新興企業
  • 新興の応用/最終用途

4. 市場動向

  • 市場の推進要因
  • 市場の警告要因
  • 最新のマクロ経済指標
  • 地政学的影響
  • 技術的要因

5. 市場評価

  • ポーターの5つの力分析
  • バリューチェーン分析

6. 規制フレームワーク

地域別の規制フレームワークの分析:

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ
  • アジア太平洋地域 (APAC)
  • 中東とアフリカ
  • ラテンアメリカ (LATAM)

7. ESGトレンド

環境、社会、ガバナンスに関するトレンドの分析です。

8. グローバル大規模MIMO市場サイズ分析

市場の技術、スペクトラム、アンテナアレイタイプ別の分析が含まれています。

9. 地域別市場分析

各地域における大規模MIMO市場の詳細な分析:

  • 北アメリカ: アメリカ、カナダ
  • ヨーロッパ: イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、ロシア、その他
  • APAC: 中国、韓国、日本、インド、オーストラリア、他のアジア地域
  • 中東とアフリカ: UAE、トルコ、サウジアラビア、南アフリカ、他
  • LATAM: ブラジル、他

このレポートは、各地域における技術、スペクトラム、アンテナアレイタイプ別の市場価値の詳細な分析を提供します。


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グローバル市場調査レポート販売と委託調査

[参考情報]
大規模MIMO(マッシブMIMO)は、無線通信技術の一つで、通信基地局に多数のアンテナを配置することによって、通信容量や信号品質を大幅に向上させる技術です。この技術は、特に5Gや次世代の通信システムにおいて重要な役割を果たしています。従来のMIMO(Multiple Input Multiple Output)は、複数の送信アンテナと受信アンテナを用いて通信を行う技術ですが、大規模MIMOはこれをさらに拡張した形です。

大規模MIMOにはいくつかのタイプがあり、それぞれ異なる用途や特性を持っています。一般的には、基地局側に数十から数百のアンテナを設置し、同時に多数のユーザーに対してサービスを提供します。このため、ユーザーごとに異なるビームを形成して、効率的に通信を行うことが可能です。ビームフォーミング技術を活用することで、通信の方向性を最適化し、信号干渉を抑えつつ、データの転送速度を向上させることができます。

大規模MIMOの主な用途としては、モバイル通信ネットワークの容量増大、通信エリアの拡張、信号の安定性向上などが挙げられます。特に都市部や人口密集地域では、同時に多数のユーザーが接続するため、通信容量の確保が課題となります。このような環境下では、大規模MIMOが特に有効であり、多数のユーザーに対して高速かつ安定した通信サービスを提供することができます。

また、大規模MIMOは、他の関連技術とも密接に関係しています。例えば、5Gネットワークでは、大規模MIMOとミリ波技術を組み合わせることで、さらに高いデータ転送速度や低遅延を実現しています。ミリ波は高周波帯を利用するため、広い帯域幅を確保することができ、大規模MIMOの能力をより引き出すことが可能です。

さらに、AIや機械学習技術を活用することで、大規模MIMOの性能を向上させることも研究されています。これにより、リアルタイムでのビームフォーミングの最適化や、動的環境における効率的な通信が可能となります。これらの技術の進化により、大規模MIMOは今後ますます重要な技術として発展していくことが期待されています。

大規模MIMOは、次世代の通信インフラストラクチャを支える基盤技術の一つとして、多くの研究者や技術者によって注目されています。この技術の進化は、スマートシティやIoT(モノのインターネット)など、様々な分野での応用を可能にし、私たちの生活をより便利で快適なものにすることが期待されています。