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マイクロ波伝送装置の世界市場 - 2023-2030


Global Microwave Transmission Equipment Market - 2023-2030

概要 世界のマイクロ波伝送装置市場は、2022年に53億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中にCAGR 2.6%で成長し、2030年には67億米ドルに達すると予測されている。 スマートフォン、IoTデバイス、帯域幅集約型... もっと見る

 

 

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データMインテリジェンス
2023年9月27日 US$4,350
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サマリー

概要
世界のマイクロ波伝送装置市場は、2022年に53億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中にCAGR 2.6%で成長し、2030年には67億米ドルに達すると予測されている。
スマートフォン、IoTデバイス、帯域幅集約型アプリケーションの採用によるデータトラフィックの急増が、大容量バックホールネットワークの需要を生み出している。マイクロ波伝送装置は、高速、ポイントツーポイント接続を提供することで、需要を満たすのに役立ちます。マイクロ波伝送装置は、低遅延、高帯域幅能力、必要なネットワーク高密度化をサポートする能力により、5Gバックホールに適しています。
ネットワークのカバレッジと容量を改善するために、サービスプロバイダは、スモールセルやマクロセルを含む、より多くのセルサイトを展開しています。マイクロ波リンクは、これらのサイトを迅速かつコスト効率よくコアネットワークに接続するために重要です。リアルタイムゲーム、自律走行車、遠隔手術のようなアプリケーションは、低遅延ネットワークを要求します。最小の信号伝搬遅延を持つマイクロ波リンクは、これらの遅延要求を満たすのに不可欠です。
北米は、世界のマイクロ波伝送装置市場の1/4以上をカバーする成長地域の一つです。この地域は5Gネットワーク展開の最前線である。マイクロ波伝送は、携帯電話タワーとコアネットワーク間の大容量、低遅延通信を提供するため、5Gネットワークのデータトラフィックを管理するために重要な役割を果たしている。
ダイナミクス
5Gネットワークの展開
5Gネットワークは、前世代と比較して著しく高いデータ速度と容量を提供し、このデータトラフィックの増加は、大容量バックホールソリューションの使用を必要とし、マイクロ波伝送装置は、5Gデータ需要をサポートするために必要な接続性を提供する上で重要な役割を果たしています。5Gネットワークは、約束されたカバレッジと容量を提供するために、より多くの基地局とスモールセルを必要とする。
例えば、2023年7月3日、インドにおける5G技術の展開は、9ヵ月間で2.7㎢(27万)の5Gサイトが展開され、急成長を遂げた。インド政府は5G技術の急速な展開を支持している。周波数帯の割り当てや官僚的なハードルの軽減など、5Gネットワークの展開を促進する政策や規制措置が重要な役割を果たしている。Atmanirbhar Bharatイニシアチブの下、大手通信事業者は4Gと5Gの設計を行った。
企業間コラボレーションの増加
コラボレーションにより、企業はリソースや専門知識を共有し、技術的進歩を加速させることができる。企業は共同で新しいマイクロ波伝送装置を開発し、革新することができ、製品開発サイクルの迅速化と市場での競争力の維持につながる。共同作業は、企業が新しい市場に参入したり、既存の市場で存在感を拡大するのに役立ちます。地元企業や国際的な提携とのパートナーシップは、より広範な顧客ベースや流通ネットワークへのアクセスを提供することができる。
例えば、2023年2月15日、ティゴ・タンザニアとエリクソンは、ダルエスサラーム、ドドマ、ザンジバルで5Gサービスを開始する一方、タンザニア全土で既存の4Gネットワークを近代化・拡大するために提携した。エリクソンは無線アクセス・ネットワーク(RAN)製品とマイクロ波ソリューションを使用してTigo Tanzaniaの4Gネットワークをアップグレードし、ネットワーク容量と信頼性を向上させる。また、ネットワークの最適化のためにAI対応のコグニティブ・ソフトウェアを導入し、高いパフォーマンスとユーザー体験を確保する。
技術の進歩
より高い周波数帯域、高度な変調方式、ビームフォーミング技術を使用する技術の進歩により、スペクトラム効率が向上し、利用可能な周波数帯域でのデータ伝送が可能になります。マイクロ波技術は、高い可用性とフォールトトレランスを保証する、弾力性のある冗長ネットワークアーキテクチャを提供するために進化しています。規制の変更と周波数割り当ての決定は、マイクロ波伝送技術の成長に大きく影響します。メーカーは、進化する規制要件に適応する必要がある。
例えば、2023 年 8 月 30 日、中国の科学者は、次世代テラヘルツ通信技術に基づく世界初の潜水艦探知デバイスのテストに成功し、潜水艦探知技術における重要なブレークスルーを達成しました。この革新的なデバイスは、マイクロ波と赤外線放射周波数の間で動作するテラヘルツ波を利用し、外洋下の低周波音源によって引き起こされる極小の表面振動を検出します。
限られた範囲と信号の脆弱性
マイクロ波信号は直線で伝わるため、送信アンテナと受信アンテナの間に遮るもののない見通し線が必要です。建物、山、背の高い草木のような物理的な障害物があると、信号が妨害され、到達範囲とカバー範囲が制限されます。マイクロ波信号は通常、特に地球の大気圏内では比較的短い距離に制限される。周波数が高くなるにつれて、大気の吸収と散乱が大きくなり、信号範囲が狭くなる。
通信に使われるマイクロ波帯は、他の様々なサービスやアプリケーションと共有されている。他のマイクロ波ソース、気象条件や大気現象からの干渉は、信号の品質と信頼性を低下させます。マイクロ波信号は、特に盗聴装置が隠されやすい都市環境では、傍受されやすい可能性があります。暗号化とセキュリティ対策は、マイクロ波で伝送される機密データを保護するために不可欠です。
セグメント分析
世界のマイクロ波伝送機器市場は、ネットワーク技術、コンポーネント、周波数帯域、実装、アプリケーション、地域によってセグメント化される。
ハイブリッドマイクロ波の採用が市場を押し上げる
ハイブリッドマイクロ波が、予測期間2023-2030年に市場の約1/3を占め、支配的なセグメントになると予測されている。高速データ伝送と接続性の需要の高まりが大きな成長要因である。ハイブリッドマイクロウェーブシステムは、必要な帯域幅と低遅延接続を提供できる。5Gネットワークの展開は、ハイブリッドマイクロウェーブシステムの主要な推進要因である。5Gネットワークは、効果的なカバレッジのためにスモールセルの高密度ネットワークを必要とし、マイクロ波バックホールソリューションは、これらのスモールセルをコアネットワークに効率的に接続することができます。
Harvard in 2022に掲載された論文によると、この研究は、高速光電検出回路と統合された時間変化するプログラマブルなメタサーフェスを用いて、光とマイクロ波周波数間の信号変換を行う新しいアプローチを紹介している。主な目的は、光強度信号を2つのマイクロ波2値周波数シフトキーイング信号に変換することである。光信号は、変換プロセスを開始するために、メタサーフェスベースのトランスミッターに向けられる。
地理的普及
アジア太平洋地域における5Gネットワークでの大容量マイクロ波通信の採用
アジア太平洋地域は、世界のマイクロ波伝送装置市場において支配的であり、最も急速に成長している地域である。この地域は、スマートフォンの採用と4Gと5Gネットワークの成長でモバイルデータトラフィックの増加を目撃した。5Gネットワークのフロントホールとバックホールコンポーネントにはマイクロ波技術が頻繁に使用され、これがマイクロ波伝送装置の需要を促進している。
例えば、2022年5月22日、韓国の通信事業者であるSKテレコムは、11GHzと80GHzの周波数帯で周波数結合技術を使用し、韓国沖の島で5Gネットワーク用の大容量マイクロ波通信を提供する計画であり、この技術は、特に島や山などの光ケーブル敷設が困難な地域で、長距離にわたって大量のデータを無線伝送することを目指している。
競争状況
市場の主なグローバルプレーヤーには、Huawei Technologies Co.、NEC Crop.、アンリツ、Giga-Tronics Inc.、Intracom Telecom、MegaFon、Avait Networks、Alcatel-Lucent S.A.、LM Ericsson Telefon AB、Ceragon Networks Ltd.などがいる。
COVID-19の影響分析
パンデミックは世界のサプライチェーンを混乱させ、マイクロ波伝送機器部品の製造と納入の遅れにつながった。ロックダウン、工場閉鎖、国際貿易の制限により、必要不可欠な材料や部品の供給が妨げられ、生産スケジュールに影響を与えた。多くのメーカーは、熟練労働力の確保に関する課題に直面した。
パンデミックは、マイクロ波伝送装置に対する需要の変化をもたらした。自宅で仕事や勉強をする人が増えたため、ブロードバンドや接続ソリューションへの需要が高まった。サービス・プロバイダーは、この需要の急増に対応するため、迅速に適応し、ネットワークを拡張する必要がありました。現場への訪問を最小限に抑え、社会的距離を縮めるガイドラインを遵守するため、業界は遠隔監視・保守ソリューションの採用を加速させた。
困難にもかかわらず、5Gネットワークの展開はパンデミック中も続きました。マイクロ波伝送装置は5Gバックホールで重要な役割を果たすため、5Gインフラをサポートする装置への需要が持続した。一部の電気通信プロジェクト、特にパンデミックの影響を大きく受けた地域では、遅延が発生した。マイクロ波伝送機器の配備スケジュールは、プロジェクト計画と実行の中断により延長された。
AIの影響
AIアルゴリズムは、地形情報や交通パターンなどの複雑なデータを分析し、マイクロ波リンクの計画と配備を最適化することができます。これにより、マイクロ波伝送装置が最も効率的かつ効果的な方法で配備され、干渉が減少し、信号品質が向上します。AIを活用した動的周波数割り当てシステムは、変化するネットワーク状況にリアルタイムで適応できる。
AIを活用した予知保全モデルは、マイクロ波伝送機器の健全性をリアルタイムで監視することができます。性能データを分析し、潜在的な問題を早期に特定することで、AIはダウンタイムとメンテナンスコストを削減することができます。マイクロ波伝送装置は、リンク条件に基づいて変調方式を動的に調整するAIアルゴリズムから恩恵を受けることができ、これによって、特に悪天候下でエラーを最小限に抑えながら、可能な限り高いデータレートを維持することができます。
ロシア・ウクライナ紛争の影響
紛争は世界のサプライチェーンを混乱させ、マイクロ波伝送機器の製造に使用される重要な部品や材料の入手に影響を与える可能性がある。メーカーは、この地域からの部品調達が困難になったり、代替サプライヤーに頼ることになり、生産スケジュールやコストに影響を及ぼす可能性がある。戦争は地政学的な不確実性を生み出し、国際貿易やビジネス関係に影響を与える可能性がある。
紛争は同地域の電気通信インフラ需要を変化させる可能性がある。被害を受けた地域の電気通信事業者は、危機の際の通信回復力を確保するために、マイクロ波伝送リンクを含むネットワークの拡張と強化を優先するかもしれない。武力紛争は、通信ネットワークを含む重要インフラに損害を与える可能性がある。
ネットワーク技術別
- ハイブリッドマイクロ波
- パケットマイクロ波
- スモールセルバックホール
- 時分割多重 (TDM)
コンポーネント別
- アンテナ
- RF処理ユニット
- IDU
- ODU
- ケーブル・コネクター
周波数帯域別
- Lバンド
- Sバンド
- Cバンド
- Xバンド
- Kuバンド
- Kaバンド
- Vバンド
マウント
- フル・インドア
- スプリットマウント
- フルアウトドア
用途別
- ナビゲーション
- セルラー通信
- 無線通信
- 衛星通信
- レーダー
- ブロードバンド通信
地域別
- 北米
o 米国
カナダ
o メキシコ
- ヨーロッパ
o ドイツ
o イギリス
o フランス
o イタリア
o ロシア
o その他のヨーロッパ
- 南アメリカ
o ブラジル
o アルゼンチン
o その他の南米諸国
- アジア太平洋
o 中国
o インド
o 日本
o オーストラリア
o その他のアジア太平洋地域
- 中東およびアフリカ
主な進展
- 2022年5月2日、セラゴン・ネットワークス社はDISHワイヤレス社と超大容量IP-50Cマイクロ波およびIP-50Eミリ波トランスポート・ソリューションを提供する契約を締結した。DISHは米国初のクラウドネイティブな5Gスマートネットワークを展開しており、実証済みの技術、信頼性、展開能力を評価しセラゴンを選択した。
- 2021年8月16日、ブロードキャスト・マイクロウェーブ・サービスは、メッシュ・ネットワーク内で高解像度のミッション・クリティカルなビデオやデータを長距離にわたって高品質で信頼性が高く安全にストリーミングするために設計された双方向通信システムBMTS-Mを発表した。このシステムには、地上の屋外トランシーバーと通信する航空機搭載トランシーバーと、屋内の通信・制御ユニットが含まれる。
- 2020年3月16日、VislinkはIPLink 3.0を発表した。IPLink 3.0はATSC 3.0の接続ニーズを満たしながら、ATSC 1.0やその他のデジタル伝送で使用されるレガシーASIインターフェースもサポートするように設計されたマイクロ波無線プラットフォームである。
レポートを購入する理由
- ネットワーク技術、コンポーネント、周波数帯域、実装、アプリケーション、地域に基づく世界のマイクロ波伝送装置市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解する。
- トレンドと共同開発の分析による商機の特定。
- マイクロ波伝送装置市場レベルの全セグメントを含む多数のデータポイントを記載したエクセルデータシート。
- PDFレポートは、徹底的な定性的インタビューと詳細調査の後の包括的な分析で構成されています。
- すべての主要企業の主要製品からなるエクセルで利用可能な製品マッピング。
世界のマイクロ波伝送装置市場レポートは、約77の表、87の図と206ページを提供します。
2023年ターゲットオーディエンス
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 調査専門家
- 新興企業

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目次

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Network Technology
3.2. Snippet by Component
3.3. Snippet by Frequency Band
3.4. Snippet by Mounting
3.5. Snippet by Application
3.6. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Deployment of 5G Networks
4.1.1.2. Rising Collaboration Between Companies
4.1.1.3. Technology Advancement
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Limited Range and Signal Vulnerabilities
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
5.6. DMI Opinion
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Network Technology
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Network Technology
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Network Technology
7.2. Hybrid Microwave*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Packet Microwave
7.4. Small-Cell Backhaul
7.5. Time Division Multiplexing (TDM)
8. By Component
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Component
8.2. Antennas*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. RF Processing Units
8.4. IDUs
8.5. ODUs
8.6. Cables and Connectors
9. By Frequency Band
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Frequency Band
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Frequency Band
9.2. L Band*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. S Band
9.4. C Band
9.5. X Band
9.6. Ku Band
9.7. Ka Band
9.8. V Band
10. By Mounting
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounting
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Mounting
10.2. Full-Indoor*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Split-Mount
10.4. Full-Outdoor
11. By Application
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
11.2. Navigation*
11.2.1. Introduction
11.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
11.3. Cellular Communication
11.4. Radio Telecommunication
11.5. Satellite Communication
11.6. Radar
11.7. Broadband Communication
12. By Region
12.1. Introduction
12.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
12.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
12.2. North America
12.2.1. Introduction
12.2.2. Key Region-Specific Dynamics
12.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Network Technology
12.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
12.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Frequency Band
12.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounting
12.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.2.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.2.8.1. U.S.
12.2.8.2. Canada
12.2.8.3. Mexico
12.3. Europe
12.3.1. Introduction
12.3.2. Key Region-Specific Dynamics
12.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Network Technology
12.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
12.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Frequency Band
12.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounting
12.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.3.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.3.8.1. Germany
12.3.8.2. UK
12.3.8.3. France
12.3.8.4. Italy
12.3.8.5. Russia
12.3.8.6. Rest of Europe
12.4. South America
12.4.1. Introduction
12.4.2. Key Region-Specific Dynamics
12.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Network Technology
12.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
12.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Frequency Band
12.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounting
12.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.4.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.4.8.1. Brazil
12.4.8.2. Argentina
12.4.8.3. Rest of South America
12.5. Asia-Pacific
12.5.1. Introduction
12.5.2. Key Region-Specific Dynamics
12.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Network Technology
12.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
12.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Frequency Band
12.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounting
12.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.5.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.5.8.1. China
12.5.8.2. India
12.5.8.3. Japan
12.5.8.4. Australia
12.5.8.5. Rest of Asia-Pacific
12.6. Middle East and Africa
12.6.1. Introduction
12.6.2. Key Region-Specific Dynamics
12.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Network Technology
12.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
12.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Frequency Band
12.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounting
12.6.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13. Competitive Landscape
13.1. Competitive Scenario
13.2. Market Positioning/Share Analysis
13.3. Mergers and Acquisitions Analysis
14. Company Profiles
14.1. Huawei Technologies Co*
14.1.1. Company Overview
14.1.2. Product Portfolio and Description
14.1.3. Financial Overview
14.1.4. Key Developments
14.2. NEC Crop.
14.3. Anritsu
14.4. Giga-Tronics Inc.
14.5. Intracom Telecom
14.6. MegaFon
14.7. Avait Networks
14.8. Alcatel-Lucent S.A.
14.9. LM Ericsson Telefon AB
14.10. Ceragon Networks Ltd.
LIST NOT EXHAUSTIVE
15. Appendix
15.1. About Us and Services
15.2. Contact Us

 

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Summary

Overview
Global Microwave Transmission Equipment Market reached US$ 5.3 billion in 2022 and is expected to reach US$ 6.7 billion by 2030, growing with a CAGR of 2.6% during the forecast period 2023-2030.
Rapidly growth in data traffic driven by the adoption of smartphones, IoT devices and bandwidth-intensive applications has created a demand for high-capacity backhaul networks. Microwave transmission equipment helps meet the demand being providing high-speed, point-to-point connectivity. Microwave transmission equipment is well-suited for 5G backhaul due to its low latency, high bandwidth capabilities and ability to support the required network densification.
To improve network coverage and capacity, service providers are deploying more cell sites, including small cells and macrocells. Microwave links are crucial for connecting these sites to the core network quickly and cost-effectively. Applications such as real-time gaming, autonomous vehicles and remote surgery demand low-latency networks. Microwave links, with their minimal signal propagation delay, are essential for meeting these latency requirements.
North America is among the growing regions in the global microwave transmission equipment market covering more than 1/4th of the market. The region is at the forefront of 5G network deployment. As microwave transmission, offers high-capacity, low-latency communication between mobile phone towers and core networks, it plays crucial for managing the data traffic in 5G networks.
Dynamics
Deployment of 5G Networks
5G networks offer significantly higher data speeds and capacity compared to previous generations and this increase in data traffic necessitates the use of high-capacity backhaul solutions and microwave transmission equipment plays a crucial role in providing the necessary connectivity to support 5G data demands. 5G networks require a higher number of base stations and small cells to deliver the promised coverage and capacity.
For instance, on 3 July 2023, the rollout of 5G technology in India saw rapid growth with the deployment of 2.7 lakh (270,000) 5G sites within nine months. The Indian government has been supportive of the rapid deployment of 5G technology. Policies and regulatory measures that facilitate the rollout of 5G networks, including the allocation of spectrum and reduction of bureaucratic hurdles, have played a crucial role. Under Atmanirbhar Bharat initiatives top telecom operators developed 4G and 5G designed.
Rising Collaboration Between Companies
Collaboration allows companies to pool their resources and expertise, accelerating technological advancements. Companies can jointly develop and innovate new microwave transmission equipment, leading to faster product development cycles and staying competitive in the market. Collaborative efforts can help companies enter new markets or expand their presence in existing ones. Partnerships with local companies or international alliances can provide access to a broader customer base and distribution networks.
For instance, on 15 February 2023, Tigo Tanzania and Ericsson partnered to launch 5G services in Dar Es Salaam, Dodoma and Zanzibar while modernizing and expanding the existing 4G network across Tanzania. Ericsson is upgrading Tigo Tanzania's 4G network using Radio Access Network (RAN) products and microwave solutions, increasing network capacity and reliability. They will also deploy AI-enabled Cognitive Software for network optimization, ensuring high performance and user experience.
Technology Advancement
Advancement in technology that use higher frequency band, advanced modulation schemes and beamforming techniques that improves spectrum efficiency which allows transmission of data over the available spectrum. Microwave technology is evolving to provide resilient and redundant network architectures, ensuring high availability and fault tolerance. Regulatory changes and spectrum allocation decisions can significantly impact the growth of microwave transmission technology. Manufacturers need to adapt to evolving regulatory requirements.
For instance, on 30 August 2023, Chinese scientists achieved a significant breakthrough in submarine detection technology by successfully testing the world's first submarine-detecting device based on next-generation terahertz communication technology and this innovative device utilizes terahertz waves, which operate between microwave and infrared radiation frequencies, to detect minuscule surface vibrations caused by low-frequency sound sources beneath the open sea.
Limited Range and Signal Vulnerabilities
Microwave signals travel in straight lines, requiring an unobstructed line of sight between the transmitting and receiving antennas. Any physical obstacles like buildings, mountains or tall vegetation can disrupt the signal, limiting the range and coverage. Microwave signals are typically limited to relatively short distances, especially in the Earth's atmosphere. As frequency increases, atmospheric absorption and scattering become more significant, reducing signal range.
Microwave bands used for communication are shared with various other services and applications. Interference from other microwave sources, weather conditions or atmospheric phenomena can degrade signal quality and reliability. Microwave signals can be vulnerable to interception, especially in urban environments where eavesdropping equipment can be more easily concealed. Encryption and security measures are essential to protect sensitive data transmitted via microwaves.
Segment Analysis
The global microwave transmission equipment market is segmented based on network technology, component, frequency band, mounting, application and region.
Adoption of Hybrid Microwave Boosts the Market
Hybrid microwave is expected to be the dominant segment with about 1/3rd of the market during the forecast period 2023-2030. The rising demand for high-speed data transmission and connectivity is a significant growth factor. Hybrid microwave systems can provide the required bandwidth and low-latency connectivity. The rollout of 5G networks is a major driver for hybrid microwave systems. 5G networks require a dense network of small cells for effective coverage and microwave backhaul solutions can efficiently connect these small cells to the core network.
According to a paper published in Harvard in 2022, the research introduces a novel approach to signal conversion between optical and microwave frequencies using a time-varying and programmable metasurface integrated with a high-speed photoelectric detection circuit. The primary objective is to convert a light-intensity signal into two microwave binary frequency shift keying signals. An optical signal is directed toward the metasurface-based transmitter to initiate the conversion process.
Geographical Penetration
Adoption of High Capacity Microwave Communication in 5G Networks in Asia-Pacific
Asia-Pacific is the dominant as well as fastest growing regions in the global microwave transmission equipment market covering around 1/3rd of the market in 2022. The region witnessed an increment in mobile data traffic with the adoption of smartphones and the growth of 4G and 5G networks. The fronthaul and backhaul components of 5G networks frequently involve microwave technology, which fuels the demand for microwave transmission equipment.
For instance, on 22 May 2022, SK Telecom, a South Korean carrier, is planning to use frequency-combining technology in the 11 GHz and 80 GHz spectrum bands to provide high-capacity microwave communication for 5G networks on islands off South Korea's coast and this technology aims to transmit large amounts of data wirelessly over long distances, particularly in areas where laying optical cables is challenging, such as islands and mountains.
Competitive Landscape
The major global players in the market include Huawei Technologies Co, NEC Crop., Anritsu, Giga-Tronics Inc., Intracom Telecom, MegaFon, Avait Networks, Alcatel-Lucent S.A., LM Ericsson Telefon AB and Ceragon Networks Ltd.
COVID-19 Impact Analysis
The pandemic disrupted global supply chains, leading to delays in the manufacturing and delivery of microwave transmission equipment components. Lockdowns, factory closures and restrictions on international trade disrupted the supply of essential materials and components, affecting production schedules. Many manufacturers faced challenges related to the availability of a skilled workforce.
The pandemic led to a shift in demand for microwave transmission equipment. With more people working and studying from home, there was an increased demand for broadband and connectivity solutions. Service providers needed to quickly adapt and expand their networks to meet this surge in demand. To minimize on-site visits and adhere to social distancing guidelines, the industry accelerated the adoption of remote monitoring and maintenance solutions.
Despite the challenges, the rollout of 5G networks continued during the pandemic. Microwave transmission equipment plays a crucial role in 5G backhaul, so there was sustained demand for equipment to support 5G infrastructure. Some telecommunications projects, particularly in regions heavily affected by the pandemic, experienced delays. Deployment timelines for microwave transmission equipment were extended due to disruptions in project planning and execution.
AI Impact
AI algorithms can analyze complex data, such as terrain information and traffic patterns, to optimize the planning and deployment of microwave links and this ensures that microwave transmission equipment is deployed in the most efficient and effective manner, reducing interference and improving signal quality. AI-powered dynamic frequency allocation systems can adapt to changing network conditions in real-time.
AI-driven predictive maintenance models can monitor the health of microwave transmission equipment in real-time. By analyzing performance data and identifying potential issues early, AI can reduce downtime and maintenance costs. Microwave transmission equipment can benefit from AI algorithms that dynamically adjust modulation schemes based on link conditions and this ensures that the highest possible data rates are maintained while minimizing errors, especially in adverse weather conditions.
Russia- Ukraine War Impact
The conflict has disrupted global supply chains, potentially affecting the availability of essential components and materials used in the manufacturing of microwave transmission equipment. Manufacturers may face challenges in sourcing components from the region or rely on alternative suppliers, which can impact production timelines and costs. The war has created geopolitical uncertainty, which can affect international trade and business relations.
The conflict has the potential to shift demand for telecom infrastructure in the region. Telecommunications providers in affected areas may prioritize the expansion and fortification of their networks, including microwave transmission links, to ensure communication resilience in times of crisis. Armed conflicts can result in damage to critical infrastructure, including telecom networks.
By Network Technology
• Hybrid Microwave
• Packet Microwave
• Small-Cell Backhaul
• Time Division Multiplexing (TDM)
By Component
• Antennas
• RF Processing Units
• IDUs
• ODUs
• Cables and Connectors
By Frequency Band
• L Band
• S Band
• C Band
• X Band
• Ku Band
• Ka Band
• V Band
By Mounting
• Full-Indoor
• Split-Mount
• Full-Outdoor
By Application
• Navigation
• Cellular Communication
• Radio Telecommunication
• Satellite Communication
• Radar
• Broadband Communication
By Region
• North America
o U.S.
o Canada
o Mexico
• Europe
o Germany
o UK
o France
o Italy
o Russia
o Rest of Europe
• South America
o Brazil
o Argentina
o Rest of South America
• Asia-Pacific
o China
o India
o Japan
o Australia
o Rest of Asia-Pacific
• Middle East and Africa
Key Developments
• On 2 May 2022, Ceragon Networks Ltd. entered into an agreement with DISH Wireless to provide ultra-high-capacity IP-50C microwave and IP-50E millimeter-wave transport solutions. DISH is deploying the first cloud-native 5G Smart Network in U.S. and they have selected Ceragon for its proven technology, reliability and deployment capabilities.
• On 16 August 2021, Broadcast Microwave Services launched the BMTS-M, a bi-directional communication system designed for high-quality, reliable and secure streaming of high-definition mission-critical video and data over long distances within a mesh network. The system includes an aircraft-mounted transceiver that communicates with a ground-based outdoor transceiver and an indoor communications and control unit.
• On 16 March 2020, Vislink introduced IPLink 3.0, an IP-centric microwave radio platform designed to meet the connectivity needs of ATSC 3.0 while still supporting legacy ASI interfaces used in ATSC 1.0 and other digital transmissions.
Why Purchase the Report?
• To visualize the global microwave transmission equipment market segmentation based on network technology, component, frequency band, mounting, application and region, as well as understand key commercial assets and players.
• Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
• Excel data sheet with numerous data points of microwave transmission equipment market-level with all segments.
• PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
• Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players.
The global microwave transmission equipment market report would provide approximately 77 tables, 87 figures and 206 pages.
Target Audience 2023
• Manufacturers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Research Professionals
• Emerging Companies



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Table of Contents

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Network Technology
3.2. Snippet by Component
3.3. Snippet by Frequency Band
3.4. Snippet by Mounting
3.5. Snippet by Application
3.6. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Deployment of 5G Networks
4.1.1.2. Rising Collaboration Between Companies
4.1.1.3. Technology Advancement
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Limited Range and Signal Vulnerabilities
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
5.6. DMI Opinion
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Network Technology
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Network Technology
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Network Technology
7.2. Hybrid Microwave*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Packet Microwave
7.4. Small-Cell Backhaul
7.5. Time Division Multiplexing (TDM)
8. By Component
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Component
8.2. Antennas*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. RF Processing Units
8.4. IDUs
8.5. ODUs
8.6. Cables and Connectors
9. By Frequency Band
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Frequency Band
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Frequency Band
9.2. L Band*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. S Band
9.4. C Band
9.5. X Band
9.6. Ku Band
9.7. Ka Band
9.8. V Band
10. By Mounting
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounting
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Mounting
10.2. Full-Indoor*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Split-Mount
10.4. Full-Outdoor
11. By Application
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
11.2. Navigation*
11.2.1. Introduction
11.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
11.3. Cellular Communication
11.4. Radio Telecommunication
11.5. Satellite Communication
11.6. Radar
11.7. Broadband Communication
12. By Region
12.1. Introduction
12.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
12.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
12.2. North America
12.2.1. Introduction
12.2.2. Key Region-Specific Dynamics
12.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Network Technology
12.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
12.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Frequency Band
12.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounting
12.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.2.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.2.8.1. U.S.
12.2.8.2. Canada
12.2.8.3. Mexico
12.3. Europe
12.3.1. Introduction
12.3.2. Key Region-Specific Dynamics
12.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Network Technology
12.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
12.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Frequency Band
12.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounting
12.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.3.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.3.8.1. Germany
12.3.8.2. UK
12.3.8.3. France
12.3.8.4. Italy
12.3.8.5. Russia
12.3.8.6. Rest of Europe
12.4. South America
12.4.1. Introduction
12.4.2. Key Region-Specific Dynamics
12.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Network Technology
12.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
12.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Frequency Band
12.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounting
12.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.4.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.4.8.1. Brazil
12.4.8.2. Argentina
12.4.8.3. Rest of South America
12.5. Asia-Pacific
12.5.1. Introduction
12.5.2. Key Region-Specific Dynamics
12.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Network Technology
12.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
12.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Frequency Band
12.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounting
12.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.5.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.5.8.1. China
12.5.8.2. India
12.5.8.3. Japan
12.5.8.4. Australia
12.5.8.5. Rest of Asia-Pacific
12.6. Middle East and Africa
12.6.1. Introduction
12.6.2. Key Region-Specific Dynamics
12.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Network Technology
12.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
12.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Frequency Band
12.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounting
12.6.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13. Competitive Landscape
13.1. Competitive Scenario
13.2. Market Positioning/Share Analysis
13.3. Mergers and Acquisitions Analysis
14. Company Profiles
14.1. Huawei Technologies Co*
14.1.1. Company Overview
14.1.2. Product Portfolio and Description
14.1.3. Financial Overview
14.1.4. Key Developments
14.2. NEC Crop.
14.3. Anritsu
14.4. Giga-Tronics Inc.
14.5. Intracom Telecom
14.6. MegaFon
14.7. Avait Networks
14.8. Alcatel-Lucent S.A.
14.9. LM Ericsson Telefon AB
14.10. Ceragon Networks Ltd.
LIST NOT EXHAUSTIVE
15. Appendix
15.1. About Us and Services
15.2. Contact Us

 

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