スペクトラムアナライザの世界市場レポート:アナライザタイプ別、製品、周波数範囲別、設計タイプ別、地域、~2032年

 

 

市場規模

 

スペクトラムアナライザの市場規模は2023年に16億米ドルに達した。今後、IMARC Groupは、市場が2032年までに29億米ドルに達すると予測しており、2024年から2032年の間の年間平均成長率(CAGR)は7.1%と予測しています。市場は着実な成長を遂げており、その要因として、軍事および防衛部門の強化への注目度が高まっていること、通信業界の拡大が増加していること、5G接続が利用可能になっていること、高周波電子デバイスの需要が高まっていることなどが挙げられます。

スペクトラムアナライザ市場分析:

主な市場推進要因:世界のスペクトラムアナライザ市場は緩やかな成長を遂げています。その要因は、高周波電子機器に対するニーズの高まりです。

主な市場動向:主な動向としては、ソフトウェア無線(SDR)技術とリアルタイムスペクトラムアナライザ(RTSA)の開発が挙げられます。

地理的動向:北米が市場を支配しており、軍事および防衛部門の強化に向けた投資の増加がその要因となっています。

競合状況:スペクトラムアナライザ業界における主要企業の一部には、アドバンテスト、アンリツ、バージニア州のAvcom、IB&Kプレシジョン、コブハム、Fortive Corporation、Giga-Tronics Incorporated、キーサイト・テクノロジーズ、ナショナルインスツルメンツなどがあります。

課題と機会:課題としては、代替技術の存在、それに伴う高コスト、厳しい規制などが挙げられます。しかし、技術進歩、政府投資、モノのインターネット(IoT)の統合、企業間の連携といった機会が、これらの課題を克服すると予測されています。

スペクトラムアナライザ市場の推進要因:

さまざまな最終用途産業からの需要の高まり

さまざまな最終用途産業におけるスペクトラムアナライザの使用増加は、現在の技術インフラの進歩にとってスペクトラムアナライザがどれほど不可欠であるかを浮き彫りにしています。堅牢なスペクトラムアナライザは、通信業界における5Gや迫り来る6Gのような複雑な高速ネットワークの効率的な設置、最適化、トラブルシューティングに不可欠です。これは、ネットワークが規制や性能基準を満たしていることを保証するためです。IMARCグループによると、世界の5Gサービス市場は、2024年から2032年の間に44.1%の成長率(CAGR)を示すと予想されています。

航空宇宙および防衛分野でも、電子戦、衛星追跡、レーダーシステムのテストなど、正確性と信頼性が極めて重要な作業には、こうした機器が欠かせません。 技術戦争や地政学的な緊張が高まる中、国家の安全保障を維持するためには、これまで以上に高度で信頼性の高いスペクトラムアナライザの使用が求められています。

高周波電子機器に対するニーズの高まり

スペクトラム・アナライザの市場は、高周波で動作するさまざまな技術の機能性と適合性を保証するために必要な高周波電子機器に対する需要の高まりによって牽引されています。 民生用電子機器、自動車、航空宇宙、通信など、高周波アプリケーションを利用する業界が増加しているため、正確で信頼性の高いスペクトラム解析のニーズが高まっています。

スマートフォン、タブレット、その他の接続機器などの家電製品が高速データ通信と性能向上を確保するために高周波数動作を可能にしているため、スペクトラムアナライザが必要になっています。 これらの機器は、メーカーが開発と生産の全段階で、無線周波数(RF)および電磁妨害(EMI)の性能と規制への準拠に必要な要件を満たしていることを確認するために使用されています。

ワイヤレス通信技術の向上

多くの業界が無線通信技術の利用から多大な恩恵を受けており、生産性、接続性、そして新しいサービスの利用可能性が向上しています。無線技術の利用の増加は、無線システムが効率的であり、かつ世界的な基準に準拠していることを保証するために必要な、スペクトラムアナライザなどの高度な試験およびモニタリング機器のニーズを促進しています。5Gの登場は無線通信技術における大きな進歩であり、現在進行中の6Gの研究は、さらに大きな飛躍をもたらします。これらの技術は、待ち時間の短縮、通信速度の高速化、複数のデバイスを同時に接続する能力を提供します。これは、ワイヤレスネットワークを介したデバイス間のデータの継続的かつ円滑な転送に依存する、拡大するIoT(モノのインターネット)エコシステムを維持するために必要です。さらに、IMARCグループは、世界のIoT市場が2032年までに3兆1742億米ドルに達すると予測しています。これにより、より良いデータ転送のためにスペクトラムアナライザの使用がさらに増加するでしょう。

電子機器製造の増加

無線周波数を制御し、デバイスの相互運用性を保証するためには、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル端末などのハイテク消費財の継続的な発明とリリースには厳格なテストが必要です。信号の干渉を低減し、製品の動作を確認するために不可欠なスペクトラム・アナライザの必要性は、この必要性と強く相関しています。より高い周波数とより広い帯域幅に対応するため、5Gやそれ以上の無線通信規格の成長には、より多くのテストが必要です。こうした新しい規格に対応できるスペクトラムアナライザに対する需要の高まりは、メーカー各社にさらに高度な機器の開発を促しています。 生産現場では自動化やロボット工学の導入により電子制御システムが使用されていますが、こうしたシステムの機能が維持されていることを確認するためには、定期的なテストが必要です。 こうした手順におけるスペクトラムアナライザの主な機能は、すべての電子部品が支障なく機能していることを確認することです。

無許可のドローン活動のリスク

ドローンが使用する無線周波数を特定するには、スペクトラムアナライザの使用が不可欠です。 セキュリティ担当者は、機密性の高い地域や制限区域において、ドローン活動に関連する正確な周波数や信号を特定するこれらのセンサーを使用することで、違法なドローンを発見し、識別することができます。 承認されていないドローンが航空機の安全を著しく脅かす可能性がある空港のような場所では、この機能は極めて重要です。スペクトルアナライザは、単純な検出にとどまらず、信号情報の収集にも使用されます。 ドローンと操縦者との間の通信の種類を理解することは、起こり得る危険に対する対策を講じる上で不可欠です。 これ以外にも、スペクトルアナライザは、セキュリティ上重要な地域において無許可のドローンを効率的に無効化する妨害戦術の開発を支援します。
スペクトルアナライザ市場の機会:

技術的進歩

スペクトラムアナライザの継続的な進歩が市場の成長を促進しています。自動車産業、ヘルスケア部門、スマートシティ、農業におけるIoTデバイスの普及は、干渉のない堅牢なネットワークシステムに依存しています。スペクトラムアナライザは、これらのシステムのモニタリングとトラブルシューティングにおいて重要な役割を果たし、データの効率的な伝送を確保し、複数のIoTシステムのメンテナンスを支援します。これとは別に、リアルタイムのモニタリング機能を備えたポータブルなハンドヘルドスペクトラムアナライザのニーズも高まっています。これは、環境モニタリングやオンサイト通信システム診断などのフィールドアプリケーションでは特に不可欠です。例えば、アンリツは、9kHzから170GHzまでの周波数をカバーする幅広いハンドヘルドスペクトラムアナライザを提供しています。

政府による投資

世界的に、政府は5Gや将来的には6Gといった次世代の無線技術やブロードバンドネットワークの構築に多額の投資を行っています。 インフラが国内および国際的な基準を満たし、性能が最適化されていることを保証するためには、スペクトラム・アナライザを幅広く活用することが必要です。 これにより、高性能なスペクトラム・アナライザのニーズが高まり、より効果的で高性能な最新モデルの開発をメーカーに促すことになります。通信ネットワークやモニタリングシステムの改善は、一般的に国家の安全保障および防衛システムへの多大な投資を必要とします。 このような状況下では、スペクトラムアナライザは通信チャネルの有効性と完全性を維持し、違法な信号伝送を特定し、安全な通信回線を保証する上で重要な役割を果たします。 2023年のストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の報告によると、2022年の世界の軍事費は3.7%増加しました。

IoTの統合

IoTネットワークは、多くの異なる周波数やプロトコルを使用する複数の接続デバイスを管理する際に困難に直面することがよくあります。これらのガジェットが干渉なく効率的に通信できるようにするには、スペクトラム・アナライザが不可欠です。スペクトラム・アナライザは、信頼性の高いIoT運用を維持するために不可欠な、周波数の競合や重複の検出と解決をサポートします。IoTアプリケーションが最高のパフォーマンスを発揮するには、リアルタイムでのデータ処理や収集が頻繁に必要となります。効果的なスペクトラム管理に継続的なモニタリングと迅速な対応が必要な状況では、リアルタイムスペクトラムアナライザが不可欠となります。スマートシティや産業用IoTアプリケーションのようなダイナミックな状況では、信号の完全性が運用効率や安全性に大きな影響を与えます。

主な技術動向と開発:

ソフトウェア無線(SDR)技術

ソフトウェア無線(SDR)技術の進化は、スペクトラムアナライザの開発や性能に影響を与える重要な技術的傾向を表しています。 ハードウェアの調整ではなく、ソフトウェアの更新によってさまざまな周波数や規格に対応できることが、SDR技術の主な利点のひとつです。 適応性があるため、スペクトラムアナライザは、新しいプロトコルや規格が定期的に作成される、進化を続けるワイヤレス市場に追随することができます。そのため、SDR対応の機器は頻繁なハードウェアの変更を必要とせず、幅広い用途に使用することができます。より高度なデータ処理および分析機能を備えたスペクトラムアナライザは、SDRによって実現されています。これらの機器は、強力なソフトウェアアルゴリズムを活用することで、より複雑な分析やより広い帯域幅の処理が可能であり、従来のハードウェアベースのアナライザーを凌駕しています。高速データ通信や5Gやそれ以上の技術開発を活用するアプリケーションには、このような能力が求められます。IMARCグループによると、世界のSDR市場は2032年までに402億米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年の年間平均成長率(CAGR)は6.5%と見込まれています。

リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)

RTSAはスペクトラムの視覚化を強化し、スキャン方式のアナライザでは見逃してしまうような、高速で変化する一瞬の信号をユーザーに認識させます。この機能は、断続的な干渉を検知し、大きな信号バースト内に隠れている信号を識別することで、スペクトラムイベントの発生時に診断能力と対応能力を向上させるために不可欠です。高速フーリエ変換(FFT)機能により、リアルタイムスペクトラムアナライザは広帯域幅を処理し、イベント発生からマイクロ秒以内にイベントを検出することができます。高速デジタルネットワーク、レーダーシステム、衛星通信などの用途では、スペクトルの挙動をリアルタイムで把握することが性能の最大化とエラーの最小化につながるため、この速度と精度が非常に重要となります。例えば、Tektronix RSAは時間領域と周波数領域の測定を統合し、時間領域でデータを取得し、フーリエ変換を使用して周波数領域に変換します。

高調波ミキサー技術

高周波信号は、非線形デバイスを使用する高調波ミキサーによって、従来のスペクトラム・アナライザで測定可能な、より制御しやすい周波数に変換されます。入力信号と局部発振信号の高調波を組み合わせることで、スペクトラム・アナライザで測定可能な周波数帯域は、実質的にテラヘルツ帯域およびサブテラヘルツ帯域にまで拡張されます。航空宇宙および防衛、電気通信、材料科学など、これらの高周波数での伝送が普及しつつある産業分野における応用は、この機能に依存しています。信号の整合性と変換損失の最小化は、高調波ミキサーの設計と実装における主な目標です。感度と雑音指数が改善された高調波ミキサーは、材料と製造プロセスの進歩の賜物です。この強化は、正確な低レベル信号の測定に不可欠です。キーサイト・テクノロジーによると、高調波ミキサーをスペクトラム・アナライザに接続すると、機器に内在するマイクロ波の模倣を克服し、正確な測定が可能になります。

ハイブリッド技術

ハイブリッド・スペクトラム・アナライザは、リアルタイム解析機能と掃引同調解析機能を組み合わせることで、リアルタイム・アナライザの過渡現象および間欠信号捕捉機能と、掃引同調アナライザの柔軟性および高感度を兼ね備えています。 この組み合わせは、間欠的で一瞬のイベントと安定した連続メッセージの両方を監視する必要がある場合に特に有効です。 ハイブリッド・スペクトラム・アナライザでは、時間領域と周波数領域の観測を切り替えることができるため、より包括的な信号解析が可能です。さらに、パルスの特性や変調パターンを調べるには時間領域の測定が不可欠ですが、信号スペクトラムを定義するには周波数領域の測定が必要です。このような適応性は、変調解析が重要な役割を果たすレーダーシステムのテストや診断などの分野では不可欠です。例えば、研究業務における無線信号の評価やトラブルシューティングを行うために、キーサイト・テクノロジーは「89600ベクトル信号解析ソフトウェア」を発売しています。

5GProスペクトラム・アナライザ

ミリ波(mmWave)およびサブ6GHz帯は、5Gテクノロジーで頻繁に使用されます。 5GProスペクトラム・アナライザは、これらの幅広い周波数範囲をカバーしており、専門家は、標準的な5G周波数とmmWaveテクノロジーで使用される高周波数帯の両方を検証することができます。高周波は干渉やパスロスを受けやすいため、ネットワーク性能を最大限に引き出し、潜在的な問題を特定するには、この機能が不可欠です。5G伝送は動的な性質を持ち、干渉の影響を受けやすいため、リアルタイムのスペクトル解析が不可欠です。5GProスペクトラムアナライザのリアルタイム機能により、ネットワークエンジニアや技術者はスペクトルをリアルタイムで表示および測定し、5Gサービスの品質に影響を与える可能性のある過渡的および断続的な信号を捕捉することができます。例えば、EXFO Inc.は、使いやすく、現場技術者向けに開発された5GProスペクトラムアナライザ-RFスペクトラムアナライザを提供しています。

スペクトラムアナライザ市場のセグメント化:
IMARC Groupは、市場の各セグメントにおける主要なトレンドの分析と、2024年から2032年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当社のレポートでは、アナライザの種類、提供、周波数範囲、設計タイプ、技術タイプ、およびエンドユーザー産業に基づいて市場を分類しています。

アナライザの種類別内訳:
掃引同調スペクトラムアナライザ
RF同調方式アナライザ
スーパーヘテロダインアナライザ
ベクトル信号スペクトラムアナライザ
リアルタイムスペクトラムアナライザ
高速フーリエ変換アナライザ
パラレルフィルタアナライザ
オーディオスペクトラムアナライザ
その他

掃引同調型スペクトラムアナライザが市場の大半を占める

このレポートでは、アナライザの種類別に市場を詳細に分類し、分析しています。これには、掃引同調型スペクトラムアナライザ、RF同調方式アナライザ、スーパーヘテロダイン方式アナライザ、ベクトル信号スペクトラムアナライザ、リアルタイムスペクトラムアナライザ、高速フーリエ変換アナライザ、並列フィルタアナライザ、オーディオスペクトラムアナライザ、その他が含まれます。レポートによると、掃引同調型スペクトラムアナライザが最大のセグメントを占めています。

掃引型スペクトラムアナライザは、入力信号内の異なる周波数における信号の振幅を測定する電子計測器の一種です。異なる周波数における信号の振幅を順番に測定し、信号の振幅と周波数の関係を示すスペクトラム表示を行います。モデルや設計によりますが、掃引型スペクトラムアナライザは通常、数kHzから数十GHz、あるいは数百GHzに及ぶ幅広い周波数に対応しています。広範な周波数レンジを持つ掃引同調アナライザは、高周波マイクロ波信号だけでなく、オーディオや放送周波数にも使用できます。

提供品目別内訳:
ハードウェア
ソフトウェア

ハードウェアが市場シェアの大半を占める

製品別による市場の詳細な内訳と分析も、このレポートで提供されています。これには、ハードウェアとソフトウェアが含まれます。レポートによると、ハードウェアが最大のセグメントを占めています。

ハードウェアは、スペクトラムアナライザの不可欠な設計と機能性を生み出すさまざまな必須ツールで構成されています。主なハードウェアコンポーネントには、入力アッテネータ、局部発振器(LO)、ミキサーがあり、入力信号はLO周波数と組み合わされて中間周波数(IF)が生成されます。

スペクトラムアナライザのソフトウェアにより、ハードウェアの機能とユーザーインターフェースは大幅に改善され、より徹底した分析とより簡単なデータ解釈が可能になります。ソフトウェアは高速フーリエ変換(FFT)のような高度な数学演算を実行し、測定パラメータを設定し、周波数スペクトル、ヒストグラム、表など、さまざまなグラフ形式で結果を表示します。さらに、チャンネルモニタリング、平均電力測定、ピーク検出など、複数の動作モードをサポートしている場合もよくあります。

周波数帯域別の内訳:
<6 GHz
6 GHz~18 GHz
>18 GHz

レポートでは、周波数帯域別に市場の詳細な内訳と分析を提供しています。これには、<6 GHz、6 GHz~18 GHz、>18 GHzが含まれます。

周波数帯域が<6 GHzのスペクトラム・アナライザは、ほとんどの従来の通信システム、基礎研究、産業用アプリケーションなど、より低い周波数帯域を伴うさまざまな用途で一般的に使用されています。

6 GHzから18 GHzの周波数範囲をカバーするスペクトラム・アナライザは、より高い周波数解析を必要とする先進的なアプリケーション、特に航空宇宙、防衛、衛星通信などの分野において不可欠です。

18 GHz 以上の周波数で動作するように設計されたスペクトラム・アナライザは、特に通信や研究などの分野における高周波アプリケーションに不可欠です。 この周波数範囲には、軍事や航空用途の先進的なレーダー・システム、および自動運転や運転支援の自動車に搭載される最新のレーダー技術に不可欠なミリ波帯域が含まれています。さらに、IMARCグループによると、2032年までに世界的な自動運転車市場は1兆1716億米ドルに達すると予想されており、2024年から2032年の間の成長率(CAGR)は33.5%となっています。

デザインタイプ別内訳:
ハンドヘルドスペクトラムアナライザ
ポータブルスペクトラムアナライザ
ベンチトップスペクトラムアナライザ
その他

ベンチトップ型スペクトラムアナライザが市場で圧倒的な優位性を示しています。

設計タイプ別の市場の詳細な内訳と分析も報告書に記載されています。 これには、ハンドヘルド型スペクトラムアナライザ、ポータブル型スペクトラムアナライザ、ベンチトップ型スペクトラムアナライザ、その他が含まれます。 報告書によると、ベンチトップ型スペクトラムアナライザが最大の市場シェアを占めています。

ベンチトップ型スペクトラムアナライザは、研究所や製造工場など、詳細かつ包括的なスペクトル分析が必要な固定用途に広く使用されています。 堅牢な設計、幅広い機能セット、ハンドヘルド型に比べて優れた機能性が特徴です。 ベンチトップ型スペクトラムアナライザは、その高精度、信頼性、先進的な機能性により、無線周波数(RF)およびマイクロ波のエンジニア、研究者、技術者にとって不可欠なツールとなっています。例えば、ローデ・シュワルツは、R&S Spectrum Rider FPHアナライザ部門で新モデルを発表しました。これらの製品は、ベンチトップ型と軽量ポータブル型またはハンドヘルド型の機能を組み合わせたものです。

技術タイプ別内訳:
有線
無線

有線は市場で明確な優位性を示している

このレポートでは、技術タイプ別に市場の詳細な内訳と分析を提供しています。これには有線と無線が含まれます。レポートによると、有線が最大の市場シェアを占めています。

有線スペクトラムアナライザは標準化されたもので、電源やデータ通信には物理的な接続が必要となります。主に、詳細で正確なスペクトル分析が必要なラボ環境、製造アプリケーション、およびフィールド業務で使用されます。

無線スペクトラムアナライザは、有線接続による障害なく、RFスペクトルのモニタリングと分析に柔軟性と可動性を提供する先進的な機器です。これらの機器は主に、フィールドアプリケーション、遠隔地モニタリング、および物理的なアクセスや操作が困難な状況で価値を発揮します。

用途別内訳:
自動車
ITおよび通信
航空宇宙
防衛
医療
電子
教育
エネルギー
その他

ITおよび通信が市場の大部分を占める

用途別産業に基づく市場の詳細な内訳と分析も、このレポートで提供されています。これには、自動車、ITおよび通信、航空宇宙、防衛、医療、電子、教育、エネルギー、その他が含まれます。このレポートによると、ITおよび通信が最大の市場シェアを占めています。

スペクトラムアナライザは、ITおよび電気通信業界における通信システムのメンテナンス、最適化、トラブルシューティングに不可欠です。ネットワークが円滑に稼働し、法的要件を遵守し、ユーザーが必要とするサービスレベルと技術標準を満たすためには、こうした機器が必要です。スペクトラムアナライザは、通信に使用される周波数スペクトルの分析を通じて、信号の強度と明瞭度に関する理想的な設定を特定することで、ワイヤレスネットワークの最適化を支援します。

地域別内訳:
北米
米国
カナダ
アジア太平洋地域
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東
アフリカ

北米が市場をリードし、スペクトラムアナライザ市場で最大のシェアを占める

また、このレポートでは、北米(米国、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシアなど)、ヨーロッパ(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシアなど)、中南米(ブラジル、メキシコなど)、中東、アフリカなど、すべての主要地域市場の包括的な分析も行っています。 レポートによると、スペクトラムアナライザの地域別市場では北米が最大となっています。

北米のスペクトラムアナライザ市場は、通信インフラの拡大に向けた投資の増加によって牽引されています。適切なパフォーマンスを確保するために広範なテストとモニタリングを必要とする5G技術の展開が増加していることが、スペクトラムアナライザのニーズを後押ししています。さらに、国境警備を強化するために、この地域における軍事および防衛活動の強化に重点が置かれていることも、市場の成長を後押ししています。スペクトラムアナライザは、軍事通信システムの開発、テスト、維持の面で不可欠です。SIPRIが提供する情報によると、米国は2023年に国防に9160億ドルを費やしました。

各国の分析対象:
市場の過去、現在、および将来のパフォーマンス
アナライザの種類、提供内容、周波数範囲、設計タイプ、技術タイプ、およびエンドユーザー業界に基づく市場の過去、現在、および将来のパフォーマンス
競合状況
政府規制

 

 

競合状況

 

 

市場調査レポートでは、市場構造、主要企業による市場シェア、市場参加者のポジショニング、トップの勝利戦略、競争力ダッシュボード、企業評価象限など、競争環境の包括的な分析を提供しています。また、すべての主要企業の詳しいプロフィールも提供されています。これには、事業概要、製品ラインナップ、事業戦略、SWOT分析、財務状況、主要ニュースおよびイベントが含まれます。スペクトラムアナライザ業界における主要企業の一部には、 Advantest Corporation, Anritsu Corporation, Avcom of Virginia Inc., B&K Precision Corporation, Cobham Plc, Fortive Corporation, Giga-Tronics Incorporated, Keysight Technologies Inc., National Instruments Corporation, Rohde & Schwarz GmbH & Co. Kg., Teledyne Lecroy Inc. and Yokogawa Electric Corporationなどがあります。
主要な市場参加企業は、スペクトラムアナライザの機能を拡張する新しい技術を導入するために、研究業務に多額の投資を行っています。これには、より高い周波数範囲、より高い精度、より高速な分析能力、リアルタイムスペクトラム分析や高度なデジタル信号処理などの新機能の統合などが含まれます。多様な市場ニーズに応えるため、企業はハイエンドモデルと低価格モデルの両方を含む製品ラインを拡大し、基礎研究や教育から複雑な産業や通信タスクまで、幅広い用途をカバーしています。カスタマイズオプションにより、ユーザーは特定のニーズに合わせて機器を調整することができ、柔軟性を提供し、顧客満足度を向上させることができます。また、トップ企業は、遠隔地や現場でのアプリケーション向けに、ポータブルで軽量なスペクトラムアナライザの開発にも重点的に取り組んでいます。例えば、シグレントは2023年に、フィールドテストのニーズに適した初のハンドヘルドスペクトラムアナライザを発売しました。

各企業の分析対象:
市場シェア
事業概要
提供製品
事業戦略
SWOT分析
主なニュースとイベント

スペクトラムアナライザ市場ニュース:

2023年7月:Anritsu Corporationの浜田宏和社長は、パルスレーザーダイオード(LD)チップの正確で再現性のある改善された試験の需要を満たすために、拡張測定機能を備えた光スペクトラムアナライザ(OSA)MS9740Bの導入を発表した。

2023年3月:Keysight Technologies, Inc.は、最大2 GHzのRTSA帯域幅を可能にするリアルタイム・スペクトラム解析(RTSA)ソリューションを、キーサイトN9042B UXAシグナル・アナライザと併用して導入しました。

 

 

【目次】

 

1 序文
2 範囲と方法論
2.1 本調査の目的
2.2 利害関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次ソース
2.3.2 二次ソース
2.4 市場予測
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 グローバル・スペクトラムアナライザ市場 – はじめに
4.1 スペクトラムアナライザとは
4.2 主なスペクトラムアナライザの種類
4.2.1 掃引同調型スペクトラムアナライザ
4.2.2 RF同調方式アナライザー
4.2.3 スーパーヘテロダイン方式アナライザー
4.2.4 ベクトル信号スペクトラムアナライザ
4.2.5 リアルタイムスペクトラムアナライザ
4.2.6 高速フーリエ変換アナライザ
4.2.7 並列フィルタアナライザ
4.2.8 オーディオスペクトラムアナライザ
4.3 スペクトラムアナライザの異なる設計とは
4.3.1 ハンドヘルドスペクトラムアナライザ
4.3.2 ポータブルスペクトラムアナライザ
4.3.3 ベンチトップスペクトラムアナライザ
4.4 スペクトラムアナライザの主な用途分野は何か
4.4.1 自動車
4.4.2 ITおよび通信
4.4.3 航空宇宙
4.4.4 防衛
4.4.5 医療
4.4.6 電子機器
4.4.7 教育
4.4.8 エネルギー
4.5 業界トレンド
4.6 競合情報
5 グローバル・スペクトラム・アナライザー市場の概観
5.1 過去の市場動向と現在の市場動向(2018~2023年
5.2 市場予測(2024~2032年
6 グローバル・スペクトラム・アナライザー市場 – アナライザーの種類別内訳
6.1 掃引同調型スペクトラム・アナライザー
6.1.1 概要
6.1.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2018年~2023年
6.1.3 市場予測(2024年~2032年
6.1.4 製品別市場内訳
6.1.5 周波数帯域別市場内訳
6.1.6 設計タイプ別市場内訳
6.1.7 技術タイプ別市場内訳
6.1.8 用途産業別の市場内訳
6.2 RF チューニング方法アナライザ
6.2.1 概要
6.2.2 過去および現在の市場動向(2018~2023年
6.2.3 市場予測(2024~2032年
6.2.4 製品別の市場内訳
6.2.5 市場規模予測(周波数帯域別
6.2.6 市場規模予測(設計タイプ別
6.2.7 市場規模予測(技術タイプ別
6.2.8 市場規模予測(エンドユーズ産業別
6.3 スーパーヘテロダインアナライザー
6.3.1 概要
6.3.2 市場規模予測(2018年~2023年)
6.3.3 市場予測(2024年~2032年
6.3.4 製品別市場規模推移
6.3.5 周波数帯域別市場規模推移
6.3.6 設計タイプ別市場規模推移
6.3.7 技術タイプ別市場規模推移
6.3.8 最終用途産業別市場規模推移
6.4 ベクトル信号スペクトラムアナライザ
6.4.1 概要
6.4.2 歴史的および現在の市場動向(2018年~2023年
6.4.3 市場予測(2024年~2032年
6.4.4 製品別市場規模
6.4.5 周波数帯域別市場規模
6.4.6 設計タイプ別市場規模
6.4.7 技術タイプ別市場規模推移
6.4.8 用途別産業別市場規模推移
6.5 リアルタイムスペクトラムアナライザ
6.5.1 概要
6.5.2 過去および現在の市場動向(2018~2023年
6.5.3 市場予測(2024~2032年
6.5.4 製品別市場規模
6.5.5 周波数帯域別市場規模
6.5.6 設計タイプ別市場規模
6.5.7 技術タイプ別市場規模
6.5.8 最終用途産業別市場規模
6.6 高速フーリエ変換分析装置
6.6.1 概要
6.6.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2018年~2023年
6.6.3 市場予測(2024年~2032年
6.6.4 製品別市場規模
6.6.5 周波数帯域別市場規模
6.6.6 設計タイプ別市場規模
6.6.7 技術タイプ別市場規模
6.6.8 用途別産業別の市場内訳
6.7 パラレルフィルタアナライザ
6.7.1 概要
6.7.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2018年~2023年
6.7.3 市場予測(2024年~2032年
6.7.4 製品別市場内訳
6.7.5 周波数帯域別市場内訳
6.7.6 デザインタイプ別市場規模
6.7.7 技術タイプ別市場規模
6.7.8 用途産業別市場規模
6.8 オーディオスペクトラムアナライザ
6.8.1 概要
6.8.2 過去および現在の市場動向(2018~2023年)
6.8.3 市場予測(2024年~2032年
6.8.4 製品別市場規模
6.8.5 周波数帯域別市場規模
6.8.6 設計タイプ別市場規模
6.8.7 技術タイプ別市場規模
6.8.8 最終用途産業別市場規模
6.9 その他
6.9.1 概要
6.9.2 歴史的および現在の市場動向(2018年~2023年
6.9.3 市場予測(2024年~2032年
6.10 分析器タイプ別、魅力的な投資提案
7 世界のスペクトラムアナライザ市場 – 製品別内訳
7.1 ハードウェア
7.1.1 概要
7.1.2 過去の市場動向と現在の市場動向(2018年~2023年
7.1.3 市場予測(2024年~2032年
7.1.4 アナライザタイプ別の市場内訳
7.1.5 周波数帯域別の市場内訳
7.1.6 設計タイプ別の市場内訳
7.1.7 7.2.6 技術タイプ別市場規模
7.1.8 用途産業別市場規模
7.2 ソフトウェア
7.2.1 概要
7.2.2 過去および現在の市場動向(2018~2023年
7.2.3 市場予測(2024~2032年
7.2.4 分析器タイプ別市場
7.2.5 周波数帯域別市場
7.2.6 設計タイプ別市場
7.2.7 技術タイプ別市場
7.2.8 最終用途産業別市場
7.3 製品別魅力的な投資提案
8 世界のスペクトラムアナライザ市場 – 周波数帯域別内訳
8.1 <6 GHz
8.1.1 概要
8.1.2 市場動向(2018~2023年)
8.1.3 市場予測(2024~2032年
8.1.4 市場内訳(アナライザタイプ別
8.1.5 市場内訳(製品別
8.1.6 市場内訳(デザインタイプ別
8.1.7 技術タイプ別市場規模
8.1.8 用途産業別市場規模
8.2 6 GHz-18 GHz
8.2.1 概要
8.2.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2018年~2023年
8.2.3 市場予測(2024年~2032年
8.2.4 分析器タイプ別市場
8.2.5 製品別市場
8.2.6 設計タイプ別市場
8.2.7 技術タイプ別市場
8.2.8 最終用途産業別市場
8.3 >18 GHz
8.3.1 概要
8.3.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2018年~2023年
8.3.3 市場予測(2024年~2032年
8.3.4 アナライザタイプ別の市場内訳
8.3.5 製品別の市場内訳
8.3.6 デザインタイプ別の市場内訳
8.3.7 テクノロジタイプ別の市場内訳
8.3.8 市場別用途産業
8.4 周波数帯域別の魅力的な投資提案
9 世界のスペクトラムアナライザ市場 – 設計タイプ別内訳
9.1 ハンドヘルドスペクトラムアナライザ
9.1.1 概要
9.1.2 過去の市場動向と現在の市場動向(2018年~2023年
9.1.3 市場予測(2024年~2032年
9.1.4 市場規模予測(アナライザタイプ別
9.1.5 市場規模予測(製品別
9.1.6 市場規模予測(周波数帯域別
9.1.7 市場規模予測(技術タイプ別
9.1.8 市場規模予測(エンドユーズ産業別
9.2 ポータブルスペクトラムアナライザ
9.2.1 概要
9.2.2 過去および現在の市場動向(2018年~2023年
9.2.3 市場予測(2024年~2032年
9.2.4 アナライザタイプ別市場規模予測
9.2.5 製品別市場規模予測
9.2.6 周波数帯域別市場規模予測
9.2.7 技術タイプ別市場規模
9.2.8 用途別産業別市場規模
9.3 ベンチトップ型スペクトラムアナライザ
9.3.1 概要
9.3.2 過去および現在の市場動向(2018~2023年
9.3.3 市場予測(2024~2032年
9.3.4 分析器タイプ別市場規模
9.3.5 製品別市場規模
9.3.6 周波数帯域別市場規模
9.3.7 技術タイプ別市場規模
9.3.8 最終用途産業別市場規模
9.4 その他
9.4.1 概要
9.4.2 歴史的および現在の市場動向(2018年~2023年
9.4.3 市場予測(2024年~2032年
9.5 デザインタイプ別の魅力的な投資提案
10 世界のスペクトラムアナライザ市場 – 技術タイプ別の内訳
10.1 有線
10.1.1 概要
10.1.2 歴史的および現在の市場動向(2018年~2023年
10.1.3 市場予測(2024年~2032年
10.1.4 分析器タイプ別の市場内訳
10.1.5 製品別の市場内訳
10.1.6 周波数帯域別の市場内訳
10.1.7 設計タイプ別市場規模
10.1.8 用途別市場規模
10.2 ワイヤレス
10.2.1 概要
10.2.2 過去および現在の市場動向(2018年~2023年
10.2.3 市場予測(2024年~2032年
10.2.4 分析器タイプ別市場規模
10.2.5 製品別市場規模
10.2.6 周波数帯域別市場規模
10.2.7 デザインタイプ別市場規模
10.2.8 最終用途産業別市場規模
10.3 技術タイプ別投資提案の魅力
11 世界のスペクトラムアナライザ市場 – 最終用途産業別内訳
11.1 自動車
11.1.1 概要
11.1.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2018年~2023年
11.1.3 市場予測(2024年~2032年
11.1.4 分析器タイプ別の市場内訳
11.1.5 製品別の市場内訳
11.1.6 周波数帯域別の市場内訳
11.1.7 設計タイプ別の市場内訳
11.1.8 技術タイプ別の市場内訳
11.2 ITおよび通信
11.2.1 概要
11.2.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2018年~2023年)
11.2.3 市場予測(2024年~2032年
11.2.4 分析器タイプ別市場規模
11.2.5 製品別市場規模
11.2.6 周波数帯域別市場規模
11.2.7 設計タイプ別市場規模
11.2.8 技術タイプ別市場規模
11.3 航空宇宙
11.3.1 概要
11.3.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2018年~2023年
11.3.3 市場予測(2024年~2032年
11.3.4 分析装置タイプ別市場内訳
11.3.5 製品別市場内訳
11.3.6 周波数帯域別の市場規模
11.3.7 設計タイプ別の市場規模
11.3.8 技術タイプ別の市場規模
11.4 防衛
11.4.1 概要
11.4.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2018~2023年
11.4.3 市場予測(2024年~2032年
11.4.4 分析器タイプ別市場内訳
11.4.5 製品別市場内訳
11.4.6 周波数帯域別市場内訳
11.4.7 設計タイプ別市場内訳
11.4.8 技術タイプ別市場内訳
11.5 医療
11.5.1 概要
11.5.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2018年~2023年
11.5.3 市場予測(2024年~2032年
11.5.4 分析装置タイプ別の市場内訳
11.5.5 製品別の市場内訳
11.5.6 周波数帯域別市場規模
11.5.7 設計タイプ別市場規模
11.5.8 技術タイプ別市場規模
11.6 エレクトロニクス
11.6.1 概要
11.6.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2018年~2023年)
11.6.3 市場予測(2024年~2032年
11.6.4 分析器タイプ別市場規模
11.6.5 製品別市場規模
11.6.6 周波数帯域別市場規模
11.6.7 設計タイプ別市場規模
11.6.8 技術タイプ別市場規模
11.7 教育
11.7.1 概要
11.7.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2018年~2023年
11.7.3 市場予測(2024年~2032年
11.7.4 分析装置タイプ別市場内訳
11.7.5 製品別市場規模推移
11.7.6 周波数帯域別市場規模推移
11.7.7 デザインタイプ別市場規模推移
11.7.8 技術タイプ別市場規模推移
11.8 エネルギー
11.8.1 概要
11.8.2 過去および現在の市場動向(2018年~2023年)
11.8.3 市場予測(2024年~2032年
11.8.4 分析装置タイプ別市場規模
11.8.5 製品別市場規模
11.8.6 周波数帯域別市場規模
11.8.7 設計タイプ別市場規模
11.8.8 技術タイプ別市場規模
11.9 その他
11.9.1 概要
11.9.2 過去の市場動向と現在の市場動向(2018~2023年
11.9.3 市場予測(2024~2032年
11.10 エンドユーズ産業別の魅力的な投資提案
12 世界のスペクトラムアナライザ市場 – 地域別内訳

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