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電子・半導体技術


Electronics & Semiconductor Technology

放射線硬化チップの世界市場概要 世界の放射線硬化チップ市場は、2023年に12億7,800万ドルと評価され、2033年には32億8,380万ドルに達すると予測され、予測期間2023-2033年のCAGRは9.90%と堅調な伸びを示す。... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
BIS Research
ビーアイエスリサーチ
2024年5月9日 US$4,950
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161 英語

 

サマリー

放射線硬化チップの世界市場概要

世界の放射線硬化チップ市場は、2023年に12億7,800万ドルと評価され、2033年には32億8,380万ドルに達すると予測され、予測期間2023-2033年のCAGRは9.90%と堅調な伸びを示す。放射線硬化チップ市場成長の主な原動力の1つは、宇宙探査と衛星需要の増加である。放射線硬化チップは、宇宙探査と衛星需要に不可欠であり、地球大気圏外の過酷な放射線環境でも信頼性の高い動作を保証する。

放射線硬化チップ市場の紹介

放射線硬化チップ市場は、半導体業界の中でも重要なセクターであり、極端なレベルの電離放射線に耐えるマイクロエレクトロニクス部品の生産に特化している。これらのチップは、航空宇宙、防衛、医療、宇宙開発など、放射線被曝が一般的な環境でも機能性と信頼性を維持できるように設計されています。放射線硬化チップの需要は、標準的な商用グレードの部品では故障してしまうような厳しい条件下で動作する電子システムの完全性を確保する必要性から生じています。

放射線硬化チップ技術の進歩により、放射線が多い環境で使用される電子システムの性能と耐久性が大幅に向上しました。これらのチップは、シングル・イベント・アップセット(SEU)やラッチアップ現象など、放射線に起因する障害の影響を軽減するために、厳格な試験と設計プロセスを経ています。衛星通信、深宇宙探査、原子力発電所などの重要な分野で電子システムへの依存が高まる中、放射線硬化チップ市場は、電離放射線の有害な影響からミッションクリティカルな業務やインフラを守る上で極めて重要な役割を果たしている。

放射線硬化チップの紹介

現代の半導体技術において重要な部品である放射線硬化チップは、宇宙、航空宇宙、原子力施設、医療機器などの環境で一般的な電離放射線の有害な影響に耐えられるよう、特殊な技術と材料を用いて強化されています。これらのチップは、シリコン・オン・絶縁体(SOI)、炭化ケイ素(SiC)、窒化ガリウム(GaN)、シリコン・オン・サファイア(SOS)など、放射線による破壊に対して本質的に優れた耐性を持つ弾力性のある材料を使用して、厳格な放射線硬化プロセスを受けます。この包括的なアプローチにより、放射線が多い環境で動作する電子システムの信頼性と完全性が確保され、シングルイベントアップセット(SEU)やラッチアップ現象に関連するリスクが軽減されます。放射線硬化チップは、宇宙開発、衛星技術、航空宇宙システム、原子力施設、医療機器など、さまざまな用途で極めて重要な役割を果たしており、電離放射線の悪影響から重要な電子システムを保護し、厳しい条件下での中断のない動作を保証しています。

産業への影響

放射線硬化チップ市場が産業界に与える影響は大きく、放射線が多い環境で動作する電子システムに依存しているさまざまな分野に及んでいる。航空宇宙・防衛分野では、宇宙船、人工衛星、軍用機に搭載される通信システム、ナビゲーション装置、誘導システムの信頼性と回復力を確保するために、放射線硬化型チップが不可欠である。これらのチップは、宇宙空間や高高度飛行で遭遇する過酷な放射線に耐え、ミッションクリティカルな機能とデータの完全性を保護します。さらに、原子力施設では、放射線硬化チップは制御システム、監視装置、安全機構に不可欠であり、放射線による誤作動のリスクを軽減しながら発電所や研究用原子炉の中断のない運転を保証している。さらに、画像診断装置や放射線治療装置などの医療機器においても、放射線硬化チップは、放射線を多用する医療環境において動作の安定性を維持することで、正確な診断や精密な治療の提供を可能にしている。全体として、放射線硬化型チップの産業界への影響は大きく、厳しい放射線環境における安全性、信頼性、運用の継続性を確保しながら、重要な分野における技術の進歩を可能にしている。

放射線硬化型チップの需要が急増している背景には、航空宇宙、防衛、通信などの重要産業における電子システムへの依存度の高まりがある。ミッションが複雑化し、宇宙開発構想が盛んになるにつれて、放射線が多い環境の厳しさに耐えるチップの必要性が高まっています。

市場細分化:

セグメンテーション1:アプリケーション
- 航空宇宙・防衛
- 原子力発電所
- 医療・ヘルスケア
- その他

放射線硬化チップの世界市場は航空宇宙・防衛分野が支配的(用途別)

予測期間2023-2033年において、航空宇宙・防衛分野は、放射線硬化チップ市場の主要なアプリケーション分野となる見込みである。航空宇宙・防衛分野は、宇宙ミッションや軍事作戦などの過酷な環境における信頼性と回復力に対する厳しい要件により、放射線硬化チップに大きく依存しているためである。これらのチップは、ミッションクリティカルなアプリケーションにおいて、放射線に起因するエラーや故障から保護し、重要な電子システムの中断のない機能を保証する。

セグメンテーション2:製品タイプ別
- ミックスドシグナル集積回路
- 耐放射線MOSFET
- 耐放射線パワーモジュール
- 耐放射線メモリー
- FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)
- 特定用途向け集積回路(ASIC)
- その他

セグメント3:材料タイプ別
- シリコン
- 炭化ケイ素
- 窒化ガリウム

セグメント4:製造技術別
- ラッドハード・バイ・デザイン
- ラッドハード・バイ・プロセス
- ラッドハード・バイ・ソフトウェア

セグメンテーション5:地域別
- 北米
- ヨーロッパ
- アジア太平洋
- その他の地域

放射線硬化チップ世界市場の最新動向

- 2023年12月、米商務省は、ニューハンプシャー州ナシュアにあるマイクロエレクトロニクス・センター(MEC)を近代化するため、BAEシステムズに約3500万ドルの初期資金を提供すると発表した。
- 2023年10月、Microchip Technology Inc.の耐放射線(RT)PolarFireシステムオンチップ(SoC)FPGAがQMLクラスQ認定を取得し、設計者はRT PolarFire FPGAを宇宙飛行システムに容易に統合できるようになる。
- 2023年7月、ルネサス エレクトロニクス株式会社は、AMD Versal適応型システム・オン・チップ(SoC)XQRVC1902用の完全な宇宙対応耐放射線リファレンス・デザインを発表しました。

需要 - 推進要因、課題、機会

市場の促進要因宇宙探査と衛星需要の増加

宇宙探査の急増と衛星需要の増加は、放射線硬化チップ市場に大きな影響を与えている。宇宙ミッションの頻度と意欲が高まるにつれ、宇宙の過酷な放射線環境に耐える電子部品の必要性が高まっている。放射線硬化チップは、衛星や宇宙船に搭載される重要なシステムの信頼性と機能性を確保するために不可欠である。

市場の課題初期投資と製造コストの高さ

放射線硬化チップ市場では、初期投資と製造コストの高さが大きな課題となっている。放射線耐性チップの開発には、研究、開発、特殊な製造プロセスへの多額の投資が必要であり、宇宙や医療用途のような過酷な環境における放射線耐性と信頼性を確保する必要がある。例えば、2020年に半導体産業協会は、5nmノードのチップの設計には5億4,000万ドル以上のコストがかかると報告している。半導体メーカー、特に中小企業や新興企業にとって、こうした初期費用は法外に高くつく可能性がある。

市場機会:研究機関と民間企業のシナジーの拡大

放射線硬化チップ市場における研究機関と民間企業のシナジーの高まりは、技術革新と市場発展のための変革の機会を意味する。航空宇宙、防衛、医療など多様な産業で弾力性のある半導体ソリューションへの需要が高まるにつれ、これらの事業体間の協力がますます重要になっている。研究機関は最先端の専門知識とリソースを提供し、民間企業は業界経験と市場洞察を提供する。両者が協力することで、堅牢なアライアンスが形成され、放射線硬化型チップの開発が加速され、性能、信頼性、機能性の向上が促進される。この協力的なアプローチによりイノベーションが促進され、新たな技術が厳しい環境における多様なアプリケーションの厳しい要件を満たすことが保証されます。

このレポートが組織にどのような価値をもたらすか?

製品/イノベーション戦略:製品セグメントは、読者が放射線硬化チップのさまざまな用途とその世界的な可能性を理解するのに役立つ。さらに、様々な規制、コンソーシアム、協会、政府プログラムにより、様々な目的の放射線硬化チップメーカーに影響を与える最終用途産業と提供される様々な製品を詳細に理解することができる。

成長/マーケティング戦略世界の放射線硬化チップ市場は、事業拡大、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャーなど、市場で事業を展開する主要企業による主要な展開が見られる。各社が好む戦略は、世界の放射線硬化チップ市場における地位を強化するためのパートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー活動である。

競争戦略:本調査で分析・プロファイリングした放射線硬化型チップの世界市場における主要企業には、放射線硬化型チップメーカーが含まれ、製品の種類、提供するアプリケーション、地域プレゼンス、採用した重要な市場戦術の影響力によってカバーされる市場セグメントを含みます。さらに、世界の放射線硬化チップ市場で事業展開している企業の詳細な競合ベンチマーキングを実施し、読者が企業間のスタック状況を理解できるようにし、明確な市場展望を提示しています。さらに、パートナーシップ、協定、協力などの包括的な競争戦略は、読者が放射線硬化チップ市場における未開拓の収益ポケットを理解するのに役立ちます。

方法論

一次データソース

一次情報源には、半導体業界の専門家、原材料サプライヤー、装置メーカー、流通業者、エンドユーザーなど様々なステークホルダーを含む。CEO、副社長、マーケティング・ディレクター、技術・イノベーション・ディレクターなどの回答者にインタビューを行い、本調査の質的・量的側面を入手・検証した。

一次資料から得られた主なデータは以下の通り:

- すべての数値とグラフの検証と三角測量
- レポートのセグメンテーションと主要な定性的調査結果の検証
- 競合状況の把握
- 市場タイプ別の各種市場数の検証
- 地域別分析における個別市場の割合

二次データソース

本調査では、広範な二次調査、ディレクトリー、企業ウェブサイト、年次報告書などを利用している。また、ITU、Hoovers、Bloomberg、Businessweek、Factivaなどのデータベースを活用し、世界の放射線硬化チップ市場の広範かつ技術的、市場志向的、商業的な調査に役立つ効果的な情報を収集しています。これらのデータソースに加え、Data Center DynamicsやData Center Knowledgeなどの他のデータソースやウェブサイトも活用しています。

セカンダリーリサーチは、業界のバリューチェーン、収益モデル、市場の金銭的連鎖、主要プレイヤーの総体、現在および潜在的なユースケースとアプリケーションに関する重要な情報を得るために行われた。

二次調査から得られた主なデータは以下の通り:

- セグメンテーションとパーセンテージシェア
- 市場価値のデータ
- 市場トッププレーヤーの主要業界動向
- 市場の様々な側面、主要トレンド、イノベーションの新たな領域に関する定性的洞察
- 数学的・統計的計算のための定量的データ

主要市場プレーヤーと競合の概要

放射線硬化型チップ市場でプロファイリングされている企業は、一次専門家から収集した情報に基づき、企業のカバレッジ、製品ポートフォリオ、アプリケーション、市場浸透度を分析して選定されています。世界の放射線硬化チップ市場は顕著な速度で成長しており、多くの企業が市場シェアを争っている。放射線硬化チップ市場の特徴は、放射線硬化チップを開発する企業や新時代の新興企業が存在することである。放射線硬化型チップ市場は、その革新的なアプローチと、宇宙探査や放射線治療機器の需要の急増によって、大きな投資を集めている。潜在的な可能性にもかかわらず、大規模な展開ではサプライチェーンの混乱や製造に必要な特殊材料の入手制限に関連する物流上の課題に直面する可能性がある。

例えば、2022年4月、Infineon Technologies AGの子会社であるInfineon Technologies LLCは、極限環境向けに調整された放射線硬化型シリアルインターフェース強誘電体RAM(F-RAM)を発売した。

放射線硬化チップ市場の主要企業には、BAE Systems、Honeywell International Inc.、Advanced Micro Devices, Inc.、Microchip Technology Inc.、Texas Instruments Incorporatedなどがある。

放射線硬化チップ市場で確立された著名な企業には、次のようなものがある:

- STマイクロエレクトロニクス
- マーキュリー・システムズ社
- ノースロップ・グラマン・コーポレーション
- インフィニオン・テクノロジーズAG
- アナログ・デバイセズ
- ルネサス エレクトロニクス株式会社
- セミコンダクター・コンポーネンツ・インダストリーズ社
- テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド
- ブロードコム
- フロントグレード・テクノロジーズ

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目次

エグゼクティブ・サマリー
範囲と定義
1 市場
1.1 トレンド現在と将来の影響評価
1.1.1 トレンド概要
1.1.2 先端材料とプロセスの採用拡大
1.1.3 3D統合とパッケージング重視の高まり
1.2 サプライチェーンの概要
1.2.1 バリューチェーン分析
1.2.2 価格予測
1.3 研究開発レビュー
1.3.1 特許出願動向(国別・企業別)
1.4 レギュラトリーランドスケープ
1.5 ステークホルダー分析
1.6 市場ダイナミクスの概要
1.6.1 市場促進要因
1.6.1.1 宇宙探査と衛星需要の増加
1.6.1.2 放射線治療装置の普及率上昇
1.6.2 市場の課題
1.6.2.1 高い初期投資と製造コスト
1.6.2.2 製造が複雑なカスタマイズ部品
1.6.3 市場機会
1.6.3.1 研究機関と民間企業のシナジーの拡大
1.7 創業資金調達の概要
1.8 耐放射線チップの使用例
1.8.1 LEO衛星通信用耐放射線パワーエレクトロニクス(特定ユースケースの市場計算)
1.8.2 宇宙アプリケーション向け耐放射線エレクトロニクスの進展
2 アプリケーション
2.1 アプリケーションのセグメント化
2.2 アプリケーションの概要
2.3 耐放射線チップ市場、金額
2.3.1 航空宇宙・防衛
2.3.1.1 宇宙探査
2.3.1.2 防衛車両
2.3.1.3 兵器
2.3.2 原子力発電所
2.3.3 医療・ヘルスケア
2.3.3.1 インプラント
2.3.3.2 放射線医学
2.3.4 その他
3 製品
3.1 製品区分
3.2 製品概要
3.3 耐放射線チップ市場(製品タイプ別)
3.3.1 ミックスドシグナル集積回路
3.3.2 耐放射線MOSFET
3.3.3 耐放射線パワーモジュール
3.3.4 耐放射線メモリー
3.3.5 FPGA(Field-Programmable Gate Array:フィールドプログラマブルゲートアレイ)
3.3.6 特定用途向け集積回路(ASIC)
3.3.7 その他
3.4 耐放射線チップ市場(材料タイプ別)
3.4.1 シリコン
3.4.2 炭化ケイ素
3.4.3 窒化ガリウム
3.5 放射線硬化チップ市場(製造技術別)
3.5.1 ラッドハード・バイ・デザイン
3.5.2 ラッドハード・バイ・プロセス
3.5.3 ラッドハード・バイ・ソフトウェア
4 地域
4.1 地域別概要
4.1.1 用途
4.1.2 製品
4.2 北米
4.2.1 地域概要
4.2.2 市場成長の促進要因
4.2.3 市場の課題要因
4.2.4 アプリケーション
4.2.5 製品
4.2.6 米国
4.2.7 カナダ
4.2.8 メキシコ
4.3 ヨーロッパ
4.3.1 地域概要
4.3.2 市場成長の推進要因
4.3.3 市場の課題要因
4.3.4 用途
4.3.5 製品
4.3.6 フランス
4.3.7 ドイツ
4.3.8 イギリス
4.3.9 イタリア
4.3.10 残りのヨーロッパ
4.4 アジア太平洋
4.4.1 地域概要
4.4.2 市場成長の推進要因
4.4.3 市場の課題要因
4.4.4 用途
4.4.5 製品
4.4.6 中国
4.4.7 日本
4.4.8 オーストラリア
4.4.9 韓国
4.4.10 台湾
4.4.11 アジア太平洋地域
4.5 世界の残り
4.5.1 地域概要
4.5.2 市場成長の推進要因
4.5.3 市場の課題要因
4.5.4 用途
4.5.5 製品
5 市場-競合ベンチマーキングと企業プロフィール
5.1 ネクスト・フロンティア
5.2 地理的評価
5.2.1 BAEシステムズ
5.2.1.1 概要
5.2.1.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.1.3 競合他社
5.2.1.4 ターゲット顧客
5.2.1.5 キーパーソン
5.2.1.6 アナリストの見解
5.2.1.7 市場シェア、2022年
5.2.2 ハネウェル・インターナショナル
5.2.2.1 概要
5.2.2.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.2.3 競合他社
5.2.2.4 ターゲット顧客
5.2.2.5 キーパーソン
5.2.2.6 アナリストの見解
5.2.2.7 市場シェア、2022年
5.2.3 アドバンスト・マイクロ・デバイス社
5.2.3.1 概要
5.2.3.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.3.3 競合他社
5.2.3.4 ターゲット顧客
5.2.3.5 キーパーソン
5.2.3.6 アナリストの見解
5.2.3.7 市場シェア、2022年
5.2.4 マイクロチップ・テクノロジー
5.2.4.1 概要
5.2.4.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.4.3 競合他社
5.2.4.4 ターゲット顧客
5.2.4.5 キーパーソン
5.2.4.6 アナリストの見解
5.2.4.7 市場シェア、2022年
5.2.5 テキサス・インスツルメンツ
5.2.5.1 概要
5.2.5.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.5.3 競合他社
5.2.5.4 ターゲット顧客
5.2.5.5 キーパーソン
5.2.5.6 アナリストの見解
5.2.5.7 市場シェア、2022年
5.2.6 STMマイクロエレクトロニクス
5.2.6.1 概要
5.2.6.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.6.3 トップ・コンペティター
5.2.6.4 ターゲット顧客
5.2.6.5 キーパーソン
5.2.6.6 アナリストの見解
5.2.6.7 市場シェア、2022年
5.2.7 マーキュリーシステムズ
5.2.7.1 概要
5.2.7.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.7.3 競合他社
5.2.7.4 ターゲット顧客
5.2.7.5 キーパーソン
5.2.7.6 アナリストの見解
5.2.7.7 市場シェア、2022年
5.2.8 ノースロップ・グラマン
5.2.8.1 概要
5.2.8.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.8.3 競合他社
5.2.8.4 ターゲット顧客
5.2.8.5 キーパーソン
5.2.8.6 アナリストの見解
5.2.8.7 市場シェア、2022年
5.2.9 インフィニオンテクノロジーズAG
5.2.9.1 概要
5.2.9.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.9.3 競合他社
5.2.9.4 ターゲット顧客
5.2.9.5 キーパーソン
5.2.9.6 アナリストの見解
5.2.9.7 市場シェア、2022年
5.2.10 アナログ・デバイセズ社
5.2.10.1 概要
5.2.10.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.10.3 競合他社
5.2.10.4 ターゲット顧客
5.2.10.5 キーパーソン
5.2.10.6 アナリストの見解
5.2.10.7 市場シェア、2022年
5.2.11 ルネサス エレクトロニクス
5.2.11.1 概要
5.2.11.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.11.3 競合他社
5.2.11.4 ターゲット顧客
5.2.11.5 キーパーソン
5.2.11.6 アナリストの見解
5.2.11.7 市場シェア、2022年
5.2.12 セミコンポーネンツ・インダストリーズLLC
5.2.12.1 概要
5.2.12.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.12.3 競合他社
5.2.12.4 ターゲット顧客
5.2.12.5 キーパーソン
5.2.12.6 アナリストの見解
5.2.12.7 市場シェア、2022年
5.2.13 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド
5.2.13.1 概要
5.2.13.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.13.3 競合他社
5.2.13.4 ターゲット顧客
5.2.13.5 キーパーソン
5.2.13.6 アナリストの見解
5.2.13.7 市場シェア、2022年
5.2.14 ブロードコム
5.2.14.1 概要
5.2.14.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.14.3 競合他社
5.2.14.4 ターゲット顧客
5.2.14.5 キーパーソン
5.2.14.6 アナリストの見解
5.2.14.7 市場シェア、2022年
5.2.15 フロントグレード・テクノロジー
5.2.15.1 概要
5.2.15.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.15.3 競合他社
5.2.15.4 ターゲット顧客
5.2.15.5 キーパーソン
5.2.15.6 アナリストの見解
5.2.15.7 市場シェア、2022年
6 調査方法
6.1 データソース
6.1.1 一次データソース
6.1.2 セカンダリーデータソース
6.1.3 データ三角測量
6.2 市場の推定と予測
図表一覧
図1:放射線硬化チップ市場(地域別)、100万ドル、2024年、2026年、2033年
図2:放射線硬化チップ市場の価格分析(世界・地域別)、単位当たり、2024年、2026年、2033年
図3:放射線硬化チップ市場(用途別)、100万ドル、2024年、2026年、2033年
図4:放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2024年、2026年、2033年
図5:放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2024年、2026年、2033年
図6:放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2024年、2026年、2033年
図7: 主要イベント
図8: 特許出願件数(国別)、2020年、2023年
図9: 市場波及要因の影響分析、2020年〜2023年
図10:宇宙空間に打ち上げられる物体の年間数(世界)、2020年~2023年
図11:メガボルテージ(MV)機の需要とMV機の供給実績(地域別)、2017年
図12:米国の放射線硬化チップ市場、百万ドル、2022-2033年
図13: カナダ放射線硬化チップ市場、百万ドル、2022-2033年
図14: メキシコ放射線硬化チップ市場、百万ドル、2022-2033年
図15: フランス放射線硬化チップ市場、百万ドル、2022-2033年
図16: ドイツ放射線硬化チップ市場、百万ドル、2022-2033年
図17: イギリス放射線硬化チップ市場、百万ドル、2022-2033年
図18: イタリア放射線硬化チップ市場、100万ドル、2022-2033年
図19: 欧州以外の放射線硬化チップ市場、百万ドル、2022-2033年
図20: 中国放射線硬化チップ市場、百万ドル、2022-2033年
図21: 日本の放射線硬化チップ市場、百万ドル、2022-2033年
図22: オーストラリア放射線硬化チップ市場、百万ドル、2022-2033年
図23: 韓国放射線硬化チップ市場、百万ドル、2022-2033年
図24: 台湾放射線硬化チップ市場、百万ドル、2022-2033年
図25:アジア太平洋地域以外の放射線硬化チップ市場、100万ドル、2022-2033年
図26:戦略的取り組み、2020-2023年
図27:戦略的イニシアチブのシェア、2020-2023年
図28:データの三角測量
図29:トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ
図30:仮定と限界
表一覧
表1:市場スナップショット
表2:地域間の機会
表3:特許出願件数(企業別)、2020-2023年
表4:政策の観点から、米国と英国は一見有利な環境を持つ主要地域である。
表5:放射線硬化チップ市場、百万ドル、2022-2033年
表6:放射線硬化チップ市場(用途別)、百万ドル、2022-2033年
表7:放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022-2033年
表8:放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表9:放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表10:放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2022-2033年
表11:放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表12:北米放射線硬化チップ市場(国別)、100万ドル、2022-2033年
表13:北米放射線硬化チップ市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表14:北米放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022-2033年
表15:北米放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表16:表70:北米放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表17:北米放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2022-2033年
表18:北米放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表19:米国の放射線硬化チップ市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表20:米国の放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022-2033年
表21:米国の放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表22:米国の放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表23:米国の放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2022-2033年
表24:米国の放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表25:カナダの放射線硬化チップ市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表26:カナダの放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022-2033年
表27:カナダの放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表28:カナダの放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表29:カナダの放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2022-2033年
表30:カナダの放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表31:メキシコ放射線硬化チップ市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表32:メキシコ放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022-2033年
表33:メキシコ放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表34:メキシコ放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表35:メキシコ放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2022-2033年
表36:メキシコ放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表37:欧州放射線硬化チップ市場(国別)、100万ドル、2022-2033年
表 38:欧州放射線硬化チップ市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表39:欧州放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022-2033年
表40:欧州放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表 41:欧州放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表42:欧州放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2022-2033年
表43:欧州放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表44:フランスの放射線硬化チップ市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表45:フランス放射線硬化チップ市場フランスの放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022-2033年
表46:フランスの放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表47:フランス放射線硬化チップ市場フランス放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表 48:フランスの放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2022-2033年
表49:フランス放射線硬化チップ市場フランスの放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表50:ドイツの放射線硬化チップ市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表51:ドイツの放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022-2033年
表 52:ドイツの放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表53:ドイツの放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表 54:ドイツの放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2022-2033年
表55:ドイツの放射線硬化チップ市場ドイツの放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表 56:イギリスの放射線硬化チップ市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表57:イギリスの放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022-2033年
表 58:イギリスの放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表59:イギリスの放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表60:イギリスの放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2022-2033年
表61:イギリス放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、百万ドル、2022-2033年
表62:イタリアの放射線硬化チップ市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表63:イタリアの放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022-2033年
表64:イタリアの放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表65:イタリアの放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表 66:イタリアの放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2022-2033年
表67:イタリアの放射線硬化チップ市場イタリアの放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表 68:欧州以外の放射線硬化チップ市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表 69:欧州以外の放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022-2033年
表 70:欧州以外の放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表 71:欧州以外の放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表 72:欧州以外の放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2022-2033年
表 73:欧州以外の放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表 74:アジア太平洋放射線硬化チップ市場(国別、100万ドル、2022-2033年
表 75:アジア太平洋地域の放射線硬化チップ市場(用途別、100万ドル、2022-2033年
表 76:アジア太平洋地域の放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022-2033年
表77:アジア太平洋地域の放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表 78:アジア太平洋地域の放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表 79:アジア太平洋地域の放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2022-2033年
表80:アジア太平洋地域の放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表 81:中国放射線硬化チップ市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表82:中国放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022-2033年
表83:中国の放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表84:中国放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表85:中国の放射線硬化チップ市場(製造、製品別)、100万ドル、2022-2033年
表86:中国放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表87:日本の放射線硬化チップ市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表88:日本の放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022-2033年
表89:日本の放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表 90:日本の放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表91:日本の放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2022-2033年
表92:日本の放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表93:オーストラリア放射線硬化チップ市場(用途別)、100万ドル、2022年〜2033年
表94:オーストラリアの放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022-2033年
表95:オーストラリア放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表96:オーストラリア放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表 97: オーストラリアの放射線硬化チップ市場オーストラリアの放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2022-2033年
表98:オーストラリアの放射線硬化チップ市場オーストラリアの放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表 99:韓国の放射線硬化チップ市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表100:韓国の放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022-2033年
表101:韓国の放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表102:韓国の放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表103:韓国の放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2022-2033年
表104:韓国の放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表105:台湾放射線硬化チップ市場(用途別)、100万ドル、2022年〜2033年
表106:台湾の放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022年〜2033年
表107:台湾放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表108:台湾放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表109:台湾の放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2022-2033年
表110:台湾の放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表111:アジア太平洋地域の放射線硬化チップ市場(用途別)、100万ドル、2022年〜2033年
表112:アジア太平洋地域の放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022-2033年
表 113:アジア太平洋地域の放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表 114:アジア太平洋地域の放射線硬化チップ市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表115:アジア太平洋地域の放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2022-2033年
表 116:アジア太平洋地域の放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表117:世界の放射線硬化チップ市場(百万ドル、2022-2033年
表118:放射線硬化チップの世界市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表119:世界の放射線硬化チップ市場(航空宇宙・防衛別)、100万ドル、2022-2033年
表 120:世界の放射線硬化チップ市場(医療・ヘルスケア別)、100万ドル、2022-2033年
表 121:放射線硬化チップの世界残余市場(製品タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表 122:世界の放射線硬化チップ市場(製造技術別)、100万ドル、2022-2033年
表 123:世界の放射線硬化チップ市場(材料タイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表124:市場シェア、2022年

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プレスリリース

世界の放射線硬化チップ市場は、2033年までに32億8380万ドルに達すると推定されることが、BISリサーチのプレミアム市場インテリジェンス調査で明らかになった。この調査レポートはまた、市場が予測期間2023-2033年に9.90%のCAGRを目撃すると強調している。

放射線硬化チップの世界市場は、航空宇宙、防衛、原子力発電所、医療・ヘルスケア分野での重要なアプリケーションへのこれらのチップの採用における極めて重要な瞬間を反映して、2023年から2033年の予測期間において大幅な成長が見込まれている。過酷な環境下での信頼性と回復力のある電子機器に対する需要の増加、放射線硬化技術の進歩、放射線による故障に対する従来のチップの脆弱性に対する懸念の高まりなど、いくつかの要因がこの市場の進化を促進すると予想される。

本レポートのUSP

放射線硬化チップ市場レポートの特長は、促進要因、阻害要因、課題、業界動向、製品およびアプリケーションのセグメンテーション、国別および企業別の特許に関する洞察、2033年までの予測を含む市場統計を包括的に網羅している点にあります。このデータと洞察により、関係者は十分な情報に基づいた意思決定を行い、新たなトレンドを特定し、市場成長と競争優位のために効果的な戦略を立てることができます。

アナリストの視点

BIS Research社のDebraj Chakraborty主席アナリストによると、「放射線硬化チップ市場の予測成長は、ユニークな要因の収束に支えられている。衛星配備の増加、宇宙探査の進歩、過酷な環境における堅牢なエレクトロニクスへの重要なニーズが主要な推進要因である。さらに、原子力発電所や医療機器における放射線硬化型チップの使用拡大も、この上昇軌道に寄与している。これらの要因は、当面の放射線硬化チップ市場の有望な成長見通しを示唆している。"

主な企業

本調査で分析・プロファイリングした世界の放射線硬化型チップ市場の主要企業には、放射線硬化型チップメーカーが含まれ、製品の種類、提供するアプリケーション、地域プレゼンス、採用する重要な市場戦術の影響力によってカバーされる市場セグメントを含みます。さらに、世界の放射線硬化チップ市場で事業を展開している企業の詳細な競合ベンチマーキングを実施し、読者は、企業が互いにどのようにスタックしているかを理解し、明確な市場風景を提示することができます。

本レポートに掲載されている主要企業には、BAE Systems、Honeywell International Inc.、Advanced Micro Devices, Inc.、Microchip Technology Inc.、Texas Instruments Incorporated、STMicroelectronics、Mercury Systems, Inc.、Northrop Grumman、Infineon Technologies AG、Analog Devices, Inc.、Renesas Electronics Corporation、Semiconductor Components Industries, LLC、Teledyne Technologies Incorporated、Broadcom、Frontgrade Technologiesなどが含まれます。

本レポートで扱う主な質問

- 航空宇宙・防衛、原子力発電所、医療・ヘルスケアなどの重要分野における放射線硬化チップ市場の成長を促す主な要因は何か?
- 放射線硬化チップ市場におけるサプライチェーン、特に原材料の調達、チップの製造、重要な用途におけるエンドユーザーへの流通はどのように機能しているのか?
- 予測期間(2023-2033年)において、放射線硬化型チップのどのアプリケーションと製品分野が市場を支配すると予想されるか?
- クリティカルな分野で放射線硬化チップの需要を牽引しているのはどのような取り組みか、またその具体的な要件と課題は何か。
- 主要プレイヤー、市場シェア分析、市場拡大戦略など、放射線硬化チップ市場の競争環境は?
- 放射線硬化チップの需要でリードしている地域と国、2023-2033年に高成長が期待される地域と国はどこか?
- 放射線硬化チップ市場の成長の可能性、技術的進歩、重要分野への新たな応用という観点からの見通しは?

 

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Summary

Global Radiation-Hardened Chips Market Overview

The global radiation-hardened chips market, valued at $1,278.0 million in 2023, is expected to reach $3,283.8 million by 2033, exhibiting a robust CAGR of 9.90% during the forecast period 2023-2033. One of the primary drivers for the growth of the radiation-hardened chips market is increasing space exploration and satellite demand. Radiation-hardened chips are essential for space exploration and satellite demand, ensuring reliable operation in harsh radiation environments beyond Earth's atmosphere.

Introduction to Radiation-Hardened Chips Market

The radiation-hardened chips market represents a critical sector within the broader semiconductor industry, specializing in the production of microelectronic components capable of withstanding extreme levels of ionizing radiation. These chips are engineered to maintain functionality and reliability in environments where radiation exposure is prevalent, such as aerospace, defense, medical, and space exploration applications. The demand for radiation-hardened chips arises from the necessity to ensure the integrity of electronic systems operating in challenging conditions where standard commercial-grade components would fail.

Advancements in radiation-hardened chip technology have facilitated significant strides in enhancing the performance and durability of electronic systems deployed in radiation-rich environments. These chips undergo rigorous testing and design processes to mitigate the effects of radiation-induced disruptions, including single-event upsets (SEUs) and latch-up phenomena. With increasing reliance on electronic systems in critical sectors such as satellite communications, deep space exploration, and nuclear power plants, the radiation-hardened chips market plays a pivotal role in safeguarding mission-critical operations and infrastructure against the detrimental effects of ionizing radiation.

Introduction of Radiation-Hardened chips

Radiation-hardened chips, crucial components in modern semiconductor technology, are fortified using specialized techniques and materials to withstand the detrimental effects of ionizing radiation prevalent in environments such as space, aerospace, nuclear facilities, and medical equipment. These chips undergo rigorous radiation-hardening processes employing resilient materials such as silicon-on-insulator (SOI), silicon carbide (SiC), gallium nitride (GaN), and silicon-on-sapphire (SOS), which inherently possess superior resistance to radiation-induced disruptions. This comprehensive approach ensures the reliability and integrity of electronic systems operating in radiation-rich environments, mitigating risks associated with single-event upsets (SEUs) and latch-up phenomena. Radiation-hardened chips play a pivotal role in various applications, including space exploration, satellite technology, aerospace systems, nuclear facilities, and medical equipment, safeguarding critical electronic systems against the adverse effects of ionizing radiation and ensuring uninterrupted operation in demanding conditions.

Industrial Impact

The industrial impact of the radiation-hardened chips market is substantial, extending across diverse sectors reliant on electronic systems operating in radiation-rich environments. In aerospace and defense, radiation-hardened chips are vital for ensuring the reliability and resilience of communication systems, navigation equipment, and guidance systems aboard spacecraft, satellites, and military aircraft. These chips withstand the harsh radiation encountered in outer space and high-altitude flight, safeguarding mission-critical functions and data integrity. Moreover, in nuclear facilities, radiation-hardened chips are integral to control systems, monitoring equipment, and safety mechanisms, ensuring the uninterrupted operation of power plants and research reactors while mitigating the risk of radiation-induced malfunctions. Furthermore, in medical equipment, such as imaging devices and radiation therapy machines, radiation-hardened chips facilitate accurate diagnostics and precise treatment delivery by maintaining operational stability in radiation-intensive healthcare environments. Overall, the industrial impact of radiation-hardened chips is profound, enabling the advancement of technology in critical sectors while ensuring safety, reliability, and operational continuity in challenging radiation environments.

The surge in demand for radiation-hardened chips is propelled by an increasing reliance on electronic systems in critical industries such as aerospace, defense, and telecommunications. With the growing complexity of missions and the proliferation of space exploration initiatives, there's a heightened need for chips capable of withstanding the rigors of radiation-rich environments.

Market Segmentation:

Segmentation 1: Application
• Aerospace and Defense
• Nuclear Power Plants
• Medical and Healthcare
• Others

Aerospace and Defense Segment to Dominate the Global Radiation-Hardened Chips Market (by Application)

During the forecast period 2023-2033, the aerospace and defense segment is expected to be the leading application segment in the radiation-hardened chips market, as aerospace and defense sectors heavily rely on radiation-hardened chips due to the stringent requirements for reliability and resilience in extreme environments, such as space missions and military operations. These chips ensure the uninterrupted functionality of critical electronic systems, safeguarding against radiation-induced errors and failures in mission-critical applications.

Segmentation 2: by Product Type
• Mixed-Signal Integrated Circuits
• Rad-Hard MOSFETs
• Rad-Hard Power Modules
• Rad-Hard Memory
• Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs)
• Application-Specific Integrated Circuits (ASICs)
• Others

Segmentation 3: by Material Type
• Silicon
• Silicon Carbide
• Gallium Nitride

Segmentation 4: by Manufacturing Technique
• Rad-Hard-by-Design
• Rad-Hard-by-Process
• Rad-Hard-by-Software

Segmentation 5: by Region
• North America
• Europe
• Asia-Pacific
• Rest-of-the-World

Recent Developments in the Global Radiation-Hardened Chips Market

• In December 2023, the U.S. Department of Commerce announced approximately $35 million in initial funding for BAE Systems to modernize the Microelectronics Center (MEC) in Nashua, New Hampshire.
• In October 2023, Microchip Technology Inc.'s Radiation-Tolerant (RT) PolarFire System on Chip (SoC) FPGA received QML Class Q Qualification, facilitating easier integration of the RT PolarFire FPGA into space flight systems for designers.
• In July 2023, Renesas Electronics Corporation launched a complete space-ready, radiation-hardened reference design for the AMD Versal adaptive system-on-chip (SoC) XQRVC1902.

Demand - Drivers, Challenges, and Opportunities

Market Drivers: Increasing Space Exploration and Satellite Demand

The surge in space exploration endeavors and the growing demand for satellites have significantly influenced the radiation-hardened chips market. As space missions become more frequent and ambitious, the need for electronic components capable of withstanding the harsh radiation environment of space has intensified. Radiation-hardened chips are vital for ensuring the reliability and functionality of critical systems onboard satellites and spacecraft.

Market Challenges: High Initial Investment and Manufacturing Costs

The high initial investment and manufacturing costs represent significant challenges within the radiation-hardened chips market. Developing radiation-hardened chips requires substantial investment in research, development, and specialized manufacturing processes to ensure resilience to radiation and reliability in demanding environments such as space or medical applications. For instance, in 2020, the Semiconductor Industry Association reported that designing a chip on a 5nm node cost over $540 million. These upfront costs can be prohibitively high for semiconductor manufacturers, particularly smaller firms or startups.

Market Opportunity: Growing Synergy among Research Institutions and Private Companies

The growing synergy among research institutions and private companies in the radiation-hardened chips market signifies a transformative opportunity for technological innovation and market advancement. As the demand for resilient semiconductor solutions escalates across diverse industries such as aerospace, defense, and medical, collaboration between these entities becomes increasingly crucial. Research institutions bring cutting-edge expertise and resources, while private companies offer industry experience and market insights. Together, they form a robust alliance that accelerates the development of radiation-hardened chips, driving advancements in performance, reliability, and functionality. This collaborative approach fosters innovation and ensures that emerging technologies meet the stringent requirements of diverse applications in challenging environments.

How can this report add value to an organization?

Product/Innovation Strategy: The product segment helps the reader understand the different applications of radiation-hardened chips and their global potential. Moreover, the study gives the reader a detailed understanding of the end-use industries and different products offered by different regulations, consortiums and associations, and government programs impacting radiation-hardened chip manufacturers for various purposes.

Growth/Marketing Strategy: The global radiation-hardened chips market has seen major development by key players operating in the market, such as business expansion, partnership, collaboration, and joint venture. The favored strategy for the companies has been partnership, collaboration, and joint venture activities to strengthen their position in the global radiation-hardened chips market.

Competitive Strategy: Key players in the global radiation-hardened chips market analyzed and profiled in the study involve radiation-hardened chips manufacturers, including market segments covered by distinct product kinds, applications served, and regional presence, as well as the influence of important market tactics employed. Moreover, a detailed competitive benchmarking of the players operating in the global radiation-hardened chips market has been done to help the reader understand how players stack against each other, presenting a clear market landscape. Additionally, comprehensive competitive strategies such as partnerships, agreements, and collaborations will aid the reader in understanding the untapped revenue pockets in the radiation-hardened chips market.

Methodology

Primary Data Sources

The primary sources involve industry experts from the semiconductor industry and various stakeholders such as raw material suppliers, equipment manufacturers, distributors, and end users. Respondents such as CEOs, vice presidents, marketing directors, and technology and innovation directors have been interviewed to obtain and verify both qualitative and quantitative aspects of this research study.

The key data points taken from primary sources include:

• validation and triangulation of all the numbers and graphs
• validation of reports segmentation and key qualitative findings
• understanding the competitive landscape
• validation of the numbers of various markets for market type
• percentage split of individual markets for regional analysis

Secondary Data Sources

This research study involves the usage of extensive secondary research, directories, company websites, and annual reports. It also makes use of databases, such as ITU, Hoovers, Bloomberg, Businessweek, and Factiva, to collect useful and effective information for an extensive, technical, market-oriented, and commercial study of the global radiation-hardened chips market. In addition to the data sources, the study has been undertaken with the help of other data sources and websites, such as Data Center Dynamics and Data Center Knowledge.

Secondary research was done to obtain crucial information about the industry’s value chain, revenue models, the market’s monetary chain, the total pool of key players, and the current and potential use cases and applications.

The key data points taken from secondary research include:

• segmentations and percentage shares
• data for market value
• key industry trends of the top players of the market
• qualitative insights into various aspects of the market, key trends, and emerging areas of innovation
• quantitative data for mathematical and statistical calculations

Key Market Players and Competition Synopsis

The companies that are profiled in the radiation-hardened chips market have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing company coverage, product portfolio, application, and market penetration. The global radiation-hardened chips market is growing at a prominent rate, with many players competing for market share. The radiation-hardened chips market is characterized by the presence of companies developing radiation-hardened chips and new-age start-ups. The radiation-hardened chips market is attracting significant investment, driven by its innovative approach and the burgeoning demand for space exploration and radiation therapy equipment. Despite the potential, large-scale deployments may face logistical challenges related to supply chain disruptions and limited availability of specialized materials for manufacturing.

For instance, in April 2022, Infineon Technologies LLC, a subsidiary of Infineon Technologies AG, launched a radiation-hardened, serial interface Ferroelectric RAM (F-RAM) tailored for extreme environments.

Major players in the radiation-hardened chips market include BAE Systems, Honeywell International Inc., Advanced Micro Devices, Inc., Microchip Technology Inc., and Texas Instruments Incorporated.

Some prominent names established in the radiation-hardened chips market are:

• STMicroelectronics
• Mercury Systems, Inc.
• Northrop Grumman Corporation
• Infineon Technologies AG
• Analog Devices, Inc.
• Renesas Electronics Corporation
• Semiconductor Components Industries, LLC
• Teledyne Technologies Incorporated
• Broadcom
• Frontgrade Technologies



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Table of Contents

Executive Summary
Scope and Definition
1 Markets
1.1 Trends: Current and Future Impact Assessment
1.1.1 Trends: Overview
1.1.2 Growing Adoption of Advanced Materials and Processes
1.1.3 Increased Emphasis on 3D Integration and Packaging
1.2 Supply Chain Overview
1.2.1 Value Chain Analysis
1.2.2 Pricing Forecast
1.3 Research and Development Review
1.3.1 Patent Filing Trend (by Country and Company)
1.4 Regulatory Landscape
1.5 Stakeholder Analysis
1.6 Market Dynamics Overview
1.6.1 Market Drivers
1.6.1.1 Increasing Space Exploration and Satellite Demand
1.6.1.2 Rising Prevalence of Radiation Therapy Equipment
1.6.2 Market Challenges
1.6.2.1 High Initial Investment and Manufacturing Costs
1.6.2.2 Customized Components with Higher Manufacturing Complexity
1.6.3 Market Opportunity
1.6.3.1 Growing Synergy among Research Institutions and Private Companies
1.7 Startup Funding Summary
1.8 Use Cases for Radiation-Hardened Chips
1.8.1 Rad-Tolerant Power Electronics for LEO Satellite Communications (Market Calculation for Specific Use Cases)
1.8.2 Advancing Radiation-Hardened Electronics for Space Applications
2 Application
2.1 Application Segmentation
2.2 Application Summary
2.3 Radiation Hardened Chips Market, Value
2.3.1 Aerospace and Defense
2.3.1.1 Space Exploration
2.3.1.2 Defense Vehicles
2.3.1.3 Weapons
2.3.2 Nuclear Power Plants
2.3.3 Medical and Healthcare
2.3.3.1 Implants
2.3.3.2 Radiology
2.3.4 Others
3 Products
3.1 Product Segmentation
3.2 Product Summary
3.3 Radiation Hardened Chips Market (by Product Type)
3.3.1 Mixed-Signal Integrated Circuits
3.3.2 Rad-Hard MOSFETs
3.3.3 Rad-Hard Power Modules
3.3.4 Rad-Hard Memory
3.3.5 Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs)
3.3.6 Application-Specific Integrated Circuits (ASICs)
3.3.7 Others
3.4 Radiation Hardened Chips Market (by Material Type)
3.4.1 Silicon
3.4.2 Silicon Carbide
3.4.3 Gallium Nitride
3.5 Radiation Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique)
3.5.1 Rad-Hard-by-Design
3.5.2 Rad-Hard-by-Process
3.5.3 Rad-Hard-by-Software
4 Regions
4.1 Regional Summary
4.1.1 Application
4.1.2 Product
4.2 North America
4.2.1 Regional Overview
4.2.2 Driving Factors for Market Growth
4.2.3 Factors Challenging the Market
4.2.4 Application
4.2.5 Product
4.2.6 U.S.
4.2.7 Canada
4.2.8 Mexico
4.3 Europe
4.3.1 Regional Overview
4.3.2 Driving Factors for Market Growth
4.3.3 Factors Challenging the Market
4.3.4 Application
4.3.5 Product
4.3.6 France
4.3.7 Germany
4.3.8 U.K.
4.3.9 Italy
4.3.10 Rest-of-Europe
4.4 Asia-Pacific
4.4.1 Regional Overview
4.4.2 Driving Factors for Market Growth
4.4.3 Factors Challenging the Market
4.4.4 Application
4.4.5 Product
4.4.6 China
4.4.7 Japan
4.4.8 Australia
4.4.9 South Korea
4.4.10 Taiwan
4.4.11 Rest-of-Asia-Pacific
4.5 Rest-of-the-World
4.5.1 Regional Overview
4.5.2 Driving Factors for Market Growth
4.5.3 Factors Challenging the Market
4.5.4 Application
4.5.5 Product
5 Markets - Competitive Benchmarking & Company Profiles
5.1 Next Frontiers
5.2 Geographic Assessment
5.2.1 BAE Systems
5.2.1.1 Overview
5.2.1.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.1.3 Top Competitors
5.2.1.4 Target Customers
5.2.1.5 Key Personnel
5.2.1.6 Analyst View
5.2.1.7 Market Share, 2022
5.2.2 Honeywell International Inc.
5.2.2.1 Overview
5.2.2.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.2.3 Top Competitors
5.2.2.4 Target Customers
5.2.2.5 Key Personnel
5.2.2.6 Analyst View
5.2.2.7 Market Share, 2022
5.2.3 Advanced Micro Devices, Inc.
5.2.3.1 Overview
5.2.3.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.3.3 Top Competitors
5.2.3.4 Target Customers
5.2.3.5 Key Personnel
5.2.3.6 Analyst View
5.2.3.7 Market Share, 2022
5.2.4 Microchip Technology Inc.
5.2.4.1 Overview
5.2.4.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.4.3 Top Competitors
5.2.4.4 Target Customers
5.2.4.5 Key Personnel
5.2.4.6 Analyst View
5.2.4.7 Market Share, 2022
5.2.5 Texas Instruments Incorporated
5.2.5.1 Overview
5.2.5.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.5.3 Top Competitors
5.2.5.4 Target Customers
5.2.5.5 Key Personnel
5.2.5.6 Analyst View
5.2.5.7 Market Share, 2022
5.2.6 STMicroelectronics
5.2.6.1 Overview
5.2.6.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.6.3 Top Competitors
5.2.6.4 Target Customers
5.2.6.5 Key Personnel
5.2.6.6 Analyst View
5.2.6.7 Market Share, 2022
5.2.7 Mercury Systems, Inc.
5.2.7.1 Overview
5.2.7.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.7.3 Top Competitors
5.2.7.4 Target Customers
5.2.7.5 Key Personnel
5.2.7.6 Analyst View
5.2.7.7 Market Share, 2022
5.2.8 Northrop Grumman
5.2.8.1 Overview
5.2.8.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.8.3 Top Competitors
5.2.8.4 Target Customers
5.2.8.5 Key Personnel
5.2.8.6 Analyst View
5.2.8.7 Market Share, 2022
5.2.9 Infineon Technologies AG
5.2.9.1 Overview
5.2.9.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.9.3 Top Competitors
5.2.9.4 Target Customers
5.2.9.5 Key Personnel
5.2.9.6 Analyst View
5.2.9.7 Market Share, 2022
5.2.10 Analog Devices, Inc.
5.2.10.1 Overview
5.2.10.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.10.3 Top Competitors
5.2.10.4 Target Customers
5.2.10.5 Key Personnel
5.2.10.6 Analyst View
5.2.10.7 Market Share, 2022
5.2.11 Renesas Electronics Corporation
5.2.11.1 Overview
5.2.11.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.11.3 Top Competitors
5.2.11.4 Target Customers
5.2.11.5 Key Personnel
5.2.11.6 Analyst View
5.2.11.7 Market Share, 2022
5.2.12 Semiconductor Components Industries, LLC
5.2.12.1 Overview
5.2.12.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.12.3 Top Competitors
5.2.12.4 Target Customers
5.2.12.5 Key Personnel
5.2.12.6 Analyst View
5.2.12.7 Market Share, 2022
5.2.13 Teledyne Technologies Incorporated
5.2.13.1 Overview
5.2.13.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.13.3 Top Competitors
5.2.13.4 Target Customers
5.2.13.5 Key Personnel
5.2.13.6 Analyst View
5.2.13.7 Market Share, 2022
5.2.14 Broadcom
5.2.14.1 Overview
5.2.14.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.14.3 Top Competitors
5.2.14.4 Target Customers
5.2.14.5 Key Personnel
5.2.14.6 Analyst View
5.2.14.7 Market Share, 2022
5.2.15 Frontgrade Technologies
5.2.15.1 Overview
5.2.15.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.15.3 Top Competitors
5.2.15.4 Target Customers
5.2.15.5 Key Personnel
5.2.15.6 Analyst View
5.2.15.7 Market Share, 2022
6 Research Methodology
6.1 Data Sources
6.1.1 Primary Data Sources
6.1.2 Secondary Data Sources
6.1.3 Data Triangulation
6.2 Market Estimation and Forecast
List of Figures
Figure 1: Radiation-Hardened Chips Market (by Region), $Million, 2024, 2026, and 2033
Figure 2: Pricing Analysis for Radiation-Hardened Chips Market (by Global and Region), $/Unit, 2024, 2026, and 2033
Figure 3: Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2024, 2026, and 2033
Figure 4: Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2024, 2026, and 2033
Figure 5: Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2024, 2026, and 2033
Figure 6: Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2024, 2026, and 2033
Figure 7: Key Events
Figure 8: Patents Filed (by Country), 2020 and 2023
Figure 9: Impact Analysis of Market Navigating Factors, 2020-2023
Figure 10: Annual Number of Objects Launched into Outer Space, Global, 2020-2023
Figure 11: Demand for Megavoltage (MV) Machines vs. Actual Supply of MV Machines, Regional, 2017
Figure 12: U.S. Radiation-Hardened Chips Market, $Million, 2022-2033
Figure 13: Canada Radiation-Hardened Chips Market, $Million, 2022-2033
Figure 14: Mexico Radiation-Hardened Chips Market, $Million, 2022-2033
Figure 15: France Radiation-Hardened Chips Market, $Million, 2022-2033
Figure 16: Germany Radiation-Hardened Chips Market, $Million, 2022-2033
Figure 17: U.K. Radiation-Hardened Chips Market, $Million, 2022-2033
Figure 18: Italy Radiation-Hardened Chips Market, $Million, 2022-2033
Figure 19: Rest-of-Europe Radiation-Hardened Chips Market, $Million, 2022-2033
Figure 20: China Radiation-Hardened Chips Market, $Million, 2022-2033
Figure 21: Japan Radiation-Hardened Chips Market, $Million, 2022-2033
Figure 22: Australia Radiation-Hardened Chips Market, $Million, 2022-2033
Figure 23: South Korea Radiation-Hardened Chips Market, $Million, 2022-2033
Figure 24: Taiwan Radiation-Hardened Chips Market, $Million, 2022-2033
Figure 25: Rest-of-Asia-Pacific Radiation-Hardened Chips Market, $Million, 2022-2033
Figure 26: Strategic Initiatives, 2020-2023
Figure 27: Share of Strategic Initiatives, 2020-2023
Figure 28: Data Triangulation
Figure 29: Top-Down and Bottom-Up Approach
Figure 30: Assumptions and Limitations
List of Tables
Table 1: Market Snapshot
Table 2: Opportunities across Regions
Table 3: Patents Filed (by Company), 2020-2023
Table 4: From a policy perspective, the U.S. and U.K. are leading geographies with a seemingly favorable environment.
Table 5: Radiation-Hardened Chips Market, $Million, 2022-2033
Table 6: Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 7: Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 8: Radiation-Hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 9: Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 10: Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2022-2033
Table 11: Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 12: North America Radiation-Hardened Chips Market (by Country), $Million, 2022-2033
Table 13: North America Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 14: North America Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 15: North America Radiation-Hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 16: Table 70: North America Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 17: North America Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2022-2033
Table 18: North America Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 19: U.S. Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 20: U.S. Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 21: U.S. Radiation-Hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 22: U.S. Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 23: U.S. Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2022-2033
Table 24: U.S. Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 25: Canada Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 26: Canada Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 27: Canada Radiation-Hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 28: Canada Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 29: Canada Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2022-2033
Table 30: Canada Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 31: Mexico Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 32: Mexico Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 33: Mexico Radiation-Hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 34: Mexico Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 35: Mexico Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2022-2033
Table 36: Mexico Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 37: Europe Radiation-Hardened Chips Market (by Country), $Million, 2022-2033
Table 38: Europe Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 39: Europe Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 40: Europe Radiation-Hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 41: Europe Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 42: Europe Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2022-2033
Table 43: Europe Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 44: France Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 45: France Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 46: France Radiation-Hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 47: France Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 48: France Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2022-2033
Table 49: France Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 50: Germany Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 51: Germany Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 52: Germany Radiation-Hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 53: Germany Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 54: Germany Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2022-2033
Table 55: Germany Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 56: U.K. Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 57: U.K. Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 58: U.K. Radiation-Hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 59: U.K. Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 60: U.K. Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2022-2033
Table 61: U.K. Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 62: Italy Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 63: Italy Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 64: Italy Radiation-Hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 65: Italy Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 66: Italy Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2022-2033
Table 67: Italy Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 68: Rest-of-Europe Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 69: Rest-of-Europe Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 70: Rest-of-Europe Radiation-Hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 71: Rest-of-Europe Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 72: Rest-of-Europe Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2022-2033
Table 73: Rest-of-Europe Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 74: Asia-Pacific Radiation-Hardened Chips Market (by Country, $Million, 2022-2033
Table 75: Asia-Pacific Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 76: Asia-Pacific Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 77: Asia-Pacific Radiation-Hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 78: Asia-Pacific Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 79: Asia-Pacific Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2022-2033
Table 80: Asia-Pacific Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 81: China Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 82: China Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 83: China Radiation-Hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 84: China Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 85: China Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing, Product), $Million, 2022-2033
Table 86: China Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 87: Japan Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 88: Japan Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 89: Japan Radiation-Hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 90: Japan Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 91: Japan Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2022-2033
Table 92: Japan Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 93: Australia Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 94: Australia Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 95: Australia Radiation-Hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 96: Australia Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 97: Australia Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2022-2033
Table 98: Australia Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 99: South Korea Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 100: South-Korea Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 101: South Korea Radiation-Hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 102: South Korea Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 103: South Korea Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2022-2033
Table 104: South Korea Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 105: Taiwan Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 106: Taiwan Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 107: Taiwan Radiation-hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 108: Taiwan Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 109: Taiwan Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2022-2033
Table 110: Taiwan Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 111: Rest-of-Asia-Pacific Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 112: Rest-of-Asia-Pacific Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 113: Rest-of-Asia-Pacific Radiation-Hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 114: Rest-of-Asia-Pacific Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 115: Rest-of-Asia-Pacific Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2022-2033
Table 116: Rest-of-Asia-Pacific Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 117: Rest-of-the-World Radiation-Hardened Chips Market, $Million, 2022-2033
Table 118: Rest-of-the-World Radiation-Hardened Chips Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 119: Rest-of-the-World Radiation-Hardened Chips Market (by Aerospace and Defense), $Million, 2022-2033
Table 120: Rest-of-the-World Radiation-Hardened Chips Market (by Medical and Healthcare), $Million, 2022-2033
Table 121: Rest-of-the-World Radiation-Hardened Chips Market (by Product Type), $Million, 2022-2033
Table 122: Rest-of-the-World Radiation-Hardened Chips Market (by Manufacturing Technique), $Million, 2022-2033
Table 123: Rest-of-the-World Radiation-Hardened Chips Market (by Material Type), $Million, 2022-2033
Table 124: Market Share, 2022

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Press Release

The global radiation-hardened chips market is estimated to reach $3,283.8 million by 2033, reveals the premium market intelligence study by BIS Research. The study also highlights that the market is set to witness a CAGR of 9.90% during the forecast period 2023-2033.

The global market for radiation-hardened chips is poised for substantial growth in the forecast period from 2023 to 2033, reflecting a pivotal moment in the adoption of these chips for critical applications in aerospace, defense, nuclear power plants, and medical and healthcare sectors. Several factors are expected to drive this market evolution, including increasing demand for reliable and resilient electronics in harsh environments, advancements in radiation-hardened technology, and rising concerns about the vulnerability of conventional chips to radiation-induced failures.

USPs of this report

The USP of the radiation-hardened chips market report lies in its comprehensive coverage of drivers, restraints, and challenges, industry trends, product and application segmentation, country and company-specific patent insights, and market statistics with forecasts until 2033. This data and insights enable stakeholders to make informed decisions, identify emerging trends, and strategize effectively for market growth and competitive advantage.

Analyst Perspective

According to Debraj Chakraborty, Principal Analyst at BIS Research, “Anticipated growth in the radiation-hardened chips market is underpinned by a unique convergence of factors. Increasing satellite deployments, advances in space exploration, and the critical need for robust electronics in harsh environments are key drivers. Additionally, the expanding use of radiation-hardened chips in nuclear power plants and medical devices contributes to this upward trajectory. These factors suggest a promising growth outlook for the radiation-hardened chips market in the foreseeable future.”

Key Companies Profiled

Key players in the global radiation-hardened chips market analyzed and profiled in the study involve radiation-hardened chips manufacturers, including market segments covered by distinct product kinds, applications served, and regional presence, as well as the influence of important market tactics employed. Moreover, a detailed competitive benchmarking of the players operating in the global radiation-hardened chips market has been done to help the reader understand how players stack against each other, presenting a clear market landscape.

The key players profiled in the report include BAE Systems, Honeywell International Inc., Advanced Micro Devices, Inc., Microchip Technology Inc., Texas Instruments Incorporated, STMicroelectronics, Mercury Systems, Inc., Northrop Grumman, Infineon Technologies AG, Analog Devices, Inc., Renesas Electronics Corporation, Semiconductor Components Industries, LLC, Teledyne Technologies Incorporated, Broadcom, and Frontgrade Technologies

Key Questions Answered in the Report

• What are the primary factors driving the growth of the radiation-hardened chips market in critical sectors such as aerospace and defense, nuclear power plants, and medical and healthcare?
• How does the supply chain function in the radiation-hardened chips market, particularly regarding the sourcing of raw materials, chip fabrication, and distribution to end users in critical applications?
• Which application and product segments of radiation-hardened chips are expected to dominate the market over the forecast period (2023-2033)?
• Which types of initiatives are driving the demand for radiation-hardened chips in critical sectors, and what are their specific requirements and challenges?
• What is the competitive landscape in the radiation-hardened chips market, including key players, market share analysis, and strategies for market expansion?
• Which regions and countries are leading in terms of demand for radiation-hardened chips, and which ones are expected to experience high growth during 2023-2033?
• What is the outlook for the radiation-hardened chips market in terms of growth potential, technological advancements, and emerging applications in critical sectors?

 

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2024/07/04 10:27

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