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ワイヤレスコネクティビティ市場の世界産業規模、シェア、動向、機会、予測 セグメント別技術(Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、その他)、エンドユーザー産業(自動車、産業、ヘルスケア、エネルギー、インフラ、その他)、地域別、競合別、2019-2029F


Wireless Connectivity Market Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast Segmented Technology (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, and Other), End User Industry (Automotive, Industrial, Healthcare, Energy, Infrastructure, and Other), By Region, By Competition, 2019-2029F

ワイヤレス接続の世界市場は、2023年に923億6000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間のCAGRは12.84%で堅調な成長が予測されている。信頼性、安全性、耐障害性に優れたネットワークは、石油・ガス部門など... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2024年4月3日 US$4,900
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サマリー


ワイヤレス接続の世界市場は、2023年に923億6000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間のCAGRは12.84%で堅調な成長が予測されている。信頼性、安全性、耐障害性に優れたネットワークは、石油・ガス部門などのエンドユーザー産業で広く利用され、日常業務にシームレスな通信を提供している。マルチプロトコルラベルスイッチング(MPLS)は、サービス指向の仮想プライベートネットワーク(VPN)を通じて、こうした業界の多くのニーズに応えるため、幅広いアプリケーションをまとめてきた。昨今、在宅勤務は大きなトレンドとなっている。大規模なリモートワークの急速な普及により、デスクトップパソコン、ノートパソコン、タブレット、携帯電話などの個人用デバイスが使用されるようになりました。また、労働者が自分のWi-Fi接続を介して社内ネットワークにアクセスするケースも見られる。
主な市場要因
モバイル機器利用の増加
スマートフォンやタブレットなどのモバイル・デバイスの利用増加は、世界の無線接続市場の成長を支える強力な原動力となっている。この現象は、私たちのコミュニケーション、仕事、情報へのアクセス方法を再構築し、シームレスな接続性を提供する無線技術に大きく依存しています。データ需要の高まり:モバイル・デバイスは、単なるコミュニケーションにとどまらない強力なコンピューティング・ツールへと進化した。人々は現在、ビデオのストリーミング、オンラインゲーム、ビジネス、ソーシャルメディアへのアクセス、データ集約的なさまざまな活動にモバイル機器を使用しています。その結果、ユーザーが必要なときに必要なデータにアクセスできるよう、高速ワイヤレス接続に対するニーズが高まっています。
モバイル・ブロードバンド:3G、4G/LTE、そして新たな5Gネットワークを含むモバイル・ブロードバンドは、モバイル・デバイスの増大するデータ需要をサポートする上で極めて重要な役割を果たしてきた。特に5Gの登場は、大幅に高速なデータ速度と低遅延を実現し、帯域幅を必要とするアプリケーションやサービスに適しています。外出先での接続性:モバイル・デバイスは外出先での使用を前提に設計されており、ユーザーは場所に関係なく中断のない接続性を期待している。このため、広範な携帯電話ネットワークやWi-Fiホットスポットが開発され、ユーザーがどこにいてもインターネットに接続し、サービスにアクセスできるようになっています。
モバイル・ワークフォース:モバイル・デバイスの普及は、モバイル・ワーカーを生み出した。スマートフォンやタブレットを使えば、プロフェッショナルはリモートで仕事をしたり、クラウドベースのアプリケーションにアクセスしたり、バーチャルミーティングに参加したりできる。COVID-19の大流行によって加速したこの傾向は、リモートワークを効果的に行うための強固なワイヤレス接続を必要としています。
モノのインターネット(IoT):モバイル機器の利用は、従来の通信やコンピューティングにとどまらない。モバイル・デバイスは多くの場合、さまざまなIoTデバイスのハブとして機能し、スマート家電やウェアラブル機器などを接続・制御します。IoTデバイスは、通信やデータ交換にワイヤレス接続に依存しており、ワイヤレス・ソリューションへの需要がさらに高まっている。
消費者の期待:モバイル・デバイスが日常生活に欠かせないものとなったため、消費者は高品質の無線接続を標準機能として期待するようになった。このような消費者の期待が、ワイヤレス技術プロバイダーを絶えず革新し、製品を改善するよう促している。モバイル・デバイスの利用拡大は、個人的な利用にとどまらず、医療、教育、小売、娯楽など、さまざまな業界に及んでいる。そのため、ワイヤレス・テクノロジー企業が研究開発、インフラ拡張、ネットワーク最適化に投資し、コネクテッド・ワールドの拡大し続ける需要に応えようとする原動力となっている。世界の無線接続市場の成長は、モバイル機器の継続的な普及と、社会におけるその役割の拡大に本質的に関連している。
スマートホームと家電
スマートホームとコンシューマーエレクトロニクスは、近年、世界の無線接続市場の重要な牽引役として台頭してきた。日常的な家庭用機器や家電製品への無線技術の統合は、私たちの生活様式を一変させただけでなく、接続ソリューションに対する大きな市場需要も生み出しています。
スマートホーム革命:スマートホームのエコシステムは、スマートスピーカー、サーモスタット、照明、防犯カメラ、家電製品など、さまざまな機器やシステムが統合され、スマートフォンや音声コマンドで遠隔操作や監視ができることを特徴としている。この変革は、Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、Z-Waveのような無線接続プロトコルによって実現されている。消費者が利便性、エネルギー効率、安全性をますます求めるようになるにつれ、こうしたスマート・デバイスの需要が急増し、ワイヤレス・コネクティビティ市場を前進させている。
コンシューマー・エレクトロニクスの接続性:ワイヤレス・コネクティビティは、ワイヤレス・ヘッドフォン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、ウェアラブルなど、幅広い家電製品の基本的な構成要素でもある。これらの機器は、Wi-Fi、ブルートゥース、セルラーネットワークを利用してインターネットに接続し、データを共有し、他の機器と相互作用する。高速Wi-Fi 6、Bluetooth 5の登場、5Gの普及により、消費者はシームレスなストリーミング、オンラインゲーム、その他のデジタル体験のために、より高速で信頼性の高いワイヤレス接続を期待している。
市場成長の機会:利便性と遠隔操作に対する消費者の嗜好の高まりは、スマートホームデバイスや家電製品の普及と相まって、ワイヤレス接続分野の企業に大きなビジネスチャンスをもたらしている。これらの企業は、スマートホームや家電市場の需要に応える、より堅牢で安全、かつエネルギー効率の高い接続ソリューションを提供するため、絶え間ない技術革新に取り組んでいる。スマートホームと家電のエコシステムの拡大は、ワイヤレス接続の標準と技術の開発を促進し続けるだろう。さらに、相互接続される機器が増えるにつれて、相互運用性、セキュリティ、データプライバシーに関する問題がますます重要になり、無線接続業界に新たな課題と機会がもたらされる。全体として、スマートホームと家電の無線技術への融合は、世界の無線接続市場の継続的成長の主要な触媒になると予想される。
主な市場課題
スペクトル割り当てと輻輳
スペクトラムの割り当てと輻輳は、世界の無線接続市場の成長と効率性を阻害する可能性のある重大な課題である。スペクトラムとは、無線機器やネットワークが通信に使用する無線周波数のことで、その割り当てと管理は、堅牢で信頼性の高い無線エコシステムを確保する上で重要な役割を果たします。しかし、スペクトラムの割り当てと混雑に関連する課題にはいくつかの要因がある:限られた周波数資源:利用可能なスペクトラムは有限かつ限られたリソースであり、無線デバイスやアプリケーションの数が増え続けるにつれて、スペクトラム・リソースに対する需要は増加しています。特に人口密度の高い都市部では、複数の無線機器が同じ周波数を奪い合うため、周波数帯の不足が輻輳(ふくそう)につながる可能性があります。
干渉と信号劣化:周波数帯が混雑すると、干渉や信号劣化が発生する可能性がある。その結果、データ・スループットの低下、通話の切断、サービス品質の低下などが生じ、ユーザー・エクスペリエンスに悪影響を及ぼす可能性がある。競合技術:セルラーネットワーク、Wi-Fi、Bluetooth、IoTプロトコルなど、さまざまな無線技術が重複する周波数帯域で動作することがよくあります。これらの技術の共存は、干渉や周波数効率の低下につながる可能性がある。規制上の課題:政府や規制機関は、周波数帯域を割り当て、その使用ルールを設定する責任がある。様々な利害関係者の競合に対処しながら、効率的で公正な周波数割り当てを確保することは、複雑で時間のかかるプロセスである。
緊急サービスと重要インフラ:周波数帯の輻輳は、緊急サービス、航空、重要インフラに割り当てられた周波数の可用性に影響を及ぼし、公共の安全と重要なサービスを損なう可能性がある。5Gと将来技術:5Gネットワークの展開や新たな無線技術の開発には、さらなる周波数リソースが必要である。これらの技術に周波数を割り当てることは困難であり、既存の用途から周波数を再割り当てしなければならない可能性がある。周波数オークション費用:オークションを通じた周波数免許の取得は高額になる可能性があり、小規模なサービス・プロバイダーの市場参入を困難にする。周波数帯の取得コストが高いため、競争やイノベーションが制限される可能性がある。
世界の無線接続市場が発展するためには、このような周波数帯の割り当てと混雑の問題に対処することが不可欠である。解決策と戦略には以下が含まれる:スペクトラム共有:米国のCBRS(Citizens Broadband Radio Service)のように、複数のユーザーや技術間での共有を認めることで、より効率的な周波数利用を促す。ダイナミック・スペクトラム・アクセス:周波数資源の動的割り当てとリアルタイム管理を可能にし、より柔軟で効率的な利用を可能にする技術の導入。スペクトラム政策の改革:政府は、現在および将来の需要に対応するために周波数政策を見直し、更新することができ、未利用の周波数帯を再配分したり、周波数帯管理の革新を促したりする可能性がある。
先進アンテナ技術:干渉を低減し、利用可能な周波数をより効率的に利用するために、先進的なアンテナ技術を活用する。イノベーションと研究:コグニティブ無線やソフトウェア無線など、周波数効率を最大化できる新技術を生み出すための研究開発への投資。周波数帯の割り当てと混雑は複雑な問題であり、無線接続市場が継続的に成長し、世界中のユーザーと産業の進化する需要を満たすことができるような解決策を見出すためには、政府、規制機関、業界関係者、技術革新者の協力が必要である。これらの課題に効果的に対処できなければ、重要なリソースの利用が最適化されず、無線サービスが中断される可能性があります。
サービス品質(QoS)
サービス品質(QoS)の問題は、世界の無線接続市場の成長と安定を妨げる可能性のある重要な課題です。QoSとは、無線ネットワークや技術が提供するパフォーマンスや信頼性のレベルを指す。無線接続におけるQoSの課題にはいくつかの要因がある:輻輳とネットワークの過負荷である:輻輳とネットワークの過負荷:無線デバイスとユーザーの数が増え続けると、ネットワークが輻輳し、サービス品質の低下につながる可能性があります。これは、複数のユーザーが同時に同じネットワーク・リソースにアクセスしようとする人口密度の高い都市部で特に顕著です。
待ち時間と遅延:ビデオ会議、オンライン・ゲーム、自律走行車などのリアルタイム・アプリケーションでは、データ伝送の遅延(レイテンシー)が大きいことが悪影響を及ぼします。遅延の大きいネットワークは、これらのアプリケーションのパフォーマンスを妨げ、ユーザーエクスペリエンスの低下を招きます。信号強度とカバレッジ:信号強度が一定せず、カバレッジにギャップがあると、信頼性の低い接続となり、通話の切断、データ転送速度の低下、ストリーミングの中断を引き起こします。信号が弱い、または全く届かない地域のユーザーは、低品質のサービスを経験することがよくあります。干渉と信号の遮断:他の電子機器や物理的な障害物、競合するワイヤレスネットワークからの干渉により、ワイヤレス信号が妨害され、パケットロスやデータスループットの低下を招くことがあります。セキュリティとプライバシーの問題:堅牢なセキュリティ対策を維持しながらQoSを確保することは困難です。暗号化やセキュリティ・プロトコルを実装すると、待ち時間や追加処理が発生し、全体的なQoSに影響を与える可能性があります。
ネットワーク管理:一貫したQoSを確保するためにネットワークリソースを適切に管理することは、特に大規模な展開を扱うサービスプロバイダーにとっては複雑な作業です。トラフィックの優先順位付け、負荷分散、動的なリソースの割り当ては継続的な課題です。拡張性:無線接続の需要が高まるにつれ、ネットワークはユーザーやデバイスのニーズを満たすために効率的に拡張する必要があります。ネットワークの拡張に伴う一貫したQoSの確保は、プロバイダーにとって重要な課題です。技術の進歩:5Gへの移行など、無線規格の急速な進化は、ネットワークがレガシー技術からより新しく先進的な技術に移行する際に、QoSの維持に課題をもたらします。
消費電力
消費電力は、世界の無線接続市場の成長と持続可能性を阻害する重大な課題である。無線技術は通信や情報へのアクセス方法に革命をもたらしたが、その代償としてエネルギー消費が増大することが多く、経済的にも環境的にも大きな影響を及ぼす。
バッテリーに依存するデバイス:スマートフォン、IoTセンサー、ウェアラブル機器など、多くの無線機器はバッテリーに電力を依存している。バッテリーの充電や交換が常に必要なため、ユーザーが不便を感じるだけでなく、バッテリーの廃棄による環境フットプリント全体の増加にもつながります。エネルギー集約型インフラ:セルラー・タワー、データ・センター、Wi-Fiルーターなどのワイヤレス・ネットワークは、運用に多大なエネルギーを必要とする。ワイヤレス・データの需要が増加するにつれ、それをサポートするために必要なインフラのエネルギー消費量も増加する。環境への影響:ワイヤレス技術のエネルギー消費は温室効果ガスの排出につながり、環境に悪影響を及ぼします。社会の環境意識が高まるにつれ、ワイヤレス接続が環境に与える影響に対処することは不可欠です。
IoTとバッテリー寿命:モノのインターネット(IoT)では、多くのデバイスが遠隔地やアクセスしにくい場所に配置されるため、頻繁なバッテリー交換や充電は現実的ではありません。これらのデバイスのバッテリー寿命を延ばすことは、デバイスの普及に不可欠です。資源効率:エネルギーコストの増大と資源不足に直面する中、無線機器とネットワークの消費電力を最適化することは、ビジネス上の関心事であるだけでなく、長期的な持続可能性のためにも必要です。
技術的ソリューション:電力効率の高い無線技術の革新は、これらの課題を軽減する上で極めて重要です。これには、IoTアプリケーション向けのLoRa、Sigfox、NB-IoTなどの低消費電力無線通信プロトコルの開発が含まれます。ネットワークの最適化:エネルギー効率を高めるために無線ネットワークを最適化する取り組みが不可欠である。インテリジェントなネットワーク管理、ネットワークの高密度化、インフラへの再生可能エネルギー源の利用などの戦略は、カーボンフットプリントの削減に役立つ。
バッテリー技術の進歩:より高エネルギー密度で長寿命のバッテリーの開発など、バッテリー技術の進歩により、無線機器に関連する電力消費の課題を軽減することができます。効率的なデータ転送:データ転送と処理を最小限に抑えるデータ転送プロトコルと技術は、無線デバイスの消費電力を削減するのに役立つ。エッジコンピューティングとローカルデータ処理は、このソリューションの一部となり得る。
規制への取り組み:政府および規制機関は、エネルギー効率と持続可能性にますます注目している。無線技術の消費電力削減を目的とした規制やインセンティブは、業界全体の改善を促進することができます。無線接続の利点と消費電力の懸念のバランスをとることは、世界の無線接続市場にとって重要な課題である。エネルギー効率と環境の持続可能性を優先するソリューションは、こうした課題に対処するだけでなく、エネルギー意識が高まる世界において無線技術の長期的な存続を保証する。
主な市場動向
5Gの展開と採用
5G技術の展開と採用は、世界の無線接続市場の主要な原動力となり、私たちの接続と通信の方法に革命をもたらします。第5世代のワイヤレス技術である5Gは、産業を再形成し、ワイヤレス接続をかつてない方法で改善する、数多くの変革的メリットを提供する。
高速データ:5Gの最も大きな利点の1つは、その驚異的なスピードです。従来の4Gネットワークよりも飛躍的に高速な毎秒数ギガビットのデータレートを提供します。これにより、迅速なダウンロード、シームレスなストリーミング、ほぼ瞬時のデータアクセスが可能になり、4Kや8Kのビデオストリーミング、仮想現実、拡張現実など、帯域幅を必要とするアプリケーションに最適です。低遅延:5Gテクノロジーは、デバイスとネットワーク間のデータ転送にかかる時間である遅延を劇的に低減します。1ミリ秒以下という超低遅延の5Gは、オンラインゲーム、遠隔医療、自律走行車、遠隔ロボット制御などのリアルタイム・アプリケーションに適しています。
大規模IoT:5Gは膨大な数のモノのインターネット(IoT)デバイスを同時にサポートできる。センサー、スマートデバイス、機械の効率的な接続を可能にし、スマートシティ、産業オートメーション、農業アプリケーションに不可欠なイネーブラとなります。容量の強化:より多くの接続を処理できる5Gは、人口密度の高い都市部や混雑したイベントに最適です。ネットワークの混雑を防ぎ、混雑した場所でも安定した高品質の接続を確保します。ネットワークのスライシング:5Gはネットワークスライシングの概念を導入し、異なるアプリケーションや業界向けにカスタマイズされた仮想化ネットワークセグメントの作成を可能にします。この機能は、特定のユースケースに合わせたサービスを提供し、サービス品質(QoS)を確保するために不可欠です。
経済成長:5Gの広範な展開は、イノベーションと新たなビジネスモデルの創出を通じて経済成長を促進すると期待される。産業界がサービスを開発・拡大できるようになり、イノベーションと雇用機会が促進される。ヘルスケアの変革:ヘルスケア分野では、5Gは遠隔医療、遠隔患者モニタリング、医療データへのリアルタイムアクセスを可能にする。この変革は、COVID-19の大流行時に特に顕著であり、今後も医療提供の改善を促進すると予想される。自律走行車:自律走行車の開発は、車両とインフラ間のリアルタイム通信(V2X)、高精細マッピングとデータ共有のために5Gに大きく依存している。5Gネットワークは、自律走行の低遅延、高信頼性要件をサポートできる。
スマート・インフラ:5Gは、スマートシティとスマートインフラの開発を推進し、公共の安全、交通管理、エネルギー効率の向上を提供します。この技術は、持続可能で接続された都市環境を構築するための基礎となります。グローバル・コネクティビティ: 5G技術は、グローバルなワイヤレス・コネクティビティをよりアクセスしやすく、信頼できるものにします。遠隔地やサービスが行き届いていない地域にも無線アクセスを拡大し、デジタル・デバイドを解消することができる。5Gの展開と採用により、さまざまな分野でイノベーションと変革の波が巻き起こり、世界の無線接続市場の成長に拍車がかかると予想される。5Gの機能を活用するデバイスやアプリケーションが増えるにつれ、この技術は無線通信の進化の原動力となり続け、新たな可能性を解き放ち、私たちが世界とつながり、交流する方法を再構築していくでしょう。
Wi-Fi 6
802.11axとしても知られるWi-Fi 6は、世界の無線接続市場を前進させる上で重要な役割を果たす用意がある。この先進的なWi-Fi規格は、ワイヤレス技術の大幅な飛躍を意味し、より高速で信頼性の高いワイヤレス接続に対する需要の高まりに対応するさまざまな改良を提供します。より高速なデータ通信:Wi-Fi 6は、その前身であるWi-Fi 5(802.11ac)と比べて大幅に高速なデータ転送速度を提供します。数ギガビットの速度に達する可能性があるWi-Fi 6は、4Kおよび8Kビデオストリーミング、オンラインゲーム、高解像度ビデオ会議など、高速データ転送を必要とするアプリケーションに最適です。
容量と効率の向上:Wi-Fi 6は、直交周波数分割多元接続(OFDMA)や基本サービスセット(BSS)カラーリングなど、より高度なマルチユーザー技術を導入しています。これらの機能により、ルーターは複数の接続を同時に効率的に管理できるため、混雑した環境でも混雑が緩和され、ネットワーク全体のパフォーマンスが向上します。拡張された範囲:Wi-Fi 6はまた、優れた通信範囲とカバレッジを提供するため、より広い家庭、オフィス、屋外環境にとってより現実的な選択肢となります。より広い範囲をカバーできるため、アクセスポイントやシグナルブースターを追加する必要性が低くなります。
待ち時間の短縮:オンラインゲームやインタラクティブなバーチャル体験などのリアルタイムアプリケーションでは、遅延の低減が不可欠です。Wi-Fi 6は、待ち時間を最小限に抑え、応答性と没入感の高いユーザー体験を実現します。エネルギー効率の向上:Wi-Fi 6では、ターゲット・ウェイク・タイム(TWT)が導入され、デバイスがいつウェイクアップしてルーターと通信するかをスケジュールできるようになりました。この機能により、電力効率が大幅に向上し、スマートフォンやIoTセンサーなど、バッテリー駆動のデバイスに最適です。セキュリティの向上:セキュリティ機能の強化はWi-Fi 6に不可欠な要素です。WPA3 暗号化機能が搭載され、不正アクセスやデータ漏洩に対する保護が強化されています。
ビジネスと企業への導入:Wi-Fi 6は、ビジネスや企業にとって特に有益です。多数のデバイスをサポートし、より優れたネットワークパフォーマンスを提供できるため、企業環境、小売スペース、教育機関に最適です。消費者の需要:消費者が帯域幅を多用するアプリケーションを採用し続けるにつれて、Wi-Fi 6ルーターやデバイスに対する需要が高まっています。この需要により、メーカーはスマートフォンやノートパソコンからスマートホームデバイスまで、幅広いWi-Fi 6対応製品を製造しています。
下位互換性:Wi-Fi 6は以前のWi-Fi規格と下位互換性があるため、さまざまなデバイスを使用しているユーザーは、古い機器との互換性を確保しながら、向上したネットワーク・パフォーマンスの恩恵を受けることができます。Wi-Fi 6の印象的な機能と性能強化により、世界のワイヤレス接続市場の原動力となっています。ユーザーがより高速で効率的、かつ信頼性の高い無線接続を求めているため、住宅から企業、公共スペースまで、さまざまな分野で採用が加速しています。Wi-Fi 6対応製品やネットワークインフラのアップグレードに対する需要の増加は、無線接続市場の成長を促進し、Wi-Fi 6を無線技術展望の重要な実現要因にすると予想される。
セグメント別洞察
エンドユーザー産業の洞察
ユーザーは、Wi-FiやBluetoothなどの無線接続を介して、スマートフォンやその他のスマートデバイスをインフォテインメントシステムに接続することができる。インフォテインメント・システムは、ユーザーがデバイスをペアリングすることを可能にする。ハンズフリーモードに対応し、運転中の電話に応答したり、音声コマンドに反応したり、システムを簡単かつ便利に操作することができる。
さらに、ユーザーはワイヤレス接続の助けを借りて、驚くほど低遅延でデータを送信し、正確に車両の位置を特定することができる。LTEとLTEアドバンストは、スマートカーが接続できる最新の通信ネットワークの2つの例である。スマート・ドライビングは、モノのインターネットと強化された5Gネットワークによって効率的に管理される。消費者はコネクテッドカーや自律走行車を支持し始めており、予想される期間中、この受容は拡大すると予想される。展示される先進運転支援システム(ADAS)の目標は、今日作られる自動車と明日作られる自動車との差を縮めることである。さらに、自動車分野の技術が進歩するにつれて、エンドユーザーは運転を強化し、乗客とドライバーの安全性を向上させる最新のイノベーションに追加料金を支払う用意ができつつある。
地域別洞察
予測期間中、アジア太平洋地域が市場を支配すると予想される。アジア太平洋地域は、ALやIoTなどの技術的進歩をいち早く取り入れてきました。アジア太平洋地域の無線接続市場は、急速な都市化、インターネット普及率の拡大、スマートデバイスの普及などの要因によって、力強い成長を遂げています。人口が急増し、シームレスな接続に対する需要が高まる中、この地域は無線技術の温床となっている。活気あふれる大都市から人里離れた農村部まで、Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、NFCなどの無線接続ソリューションは、通信、エンターテインメント、ヘルスケア、輸送、産業オートメーションに革命をもたらしている。さらに、スマートシティの構築とデジタルトランスフォーメーションの推進を目指した取り組みが、高度な無線インフラの需要をさらに押し上げている。5G技術の革新的な開発が目前に迫っており、アジア太平洋地域は無線接続ソリューションの継続的な拡大と革新の態勢を整えている。
主要市場プレイヤー
STマイクロエレクトロニクスN.V.
NXPセミコンダクターズN.V.
ノルディックセミコンダクターASA
エクスプレッシフ・システムズ
CEVA, Inc.
ペラソ・テクノロジーズ
パナソニック株式会社
MeiGスマートテクノロジー株式会社
ネオウェイ・テクノロジー
厦門采晶IoT科技有限公司
レポートの範囲
本レポートでは、ワイヤレスコネクティビティの世界市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
ワイヤレス接続市場:技術別
oWi-Fi
oブルートゥース
oジグビー
oその他
ワイヤレス接続市場:エンドユーザー産業別
自動車
o産業
oヘルスケア
oエネルギー
oインフラ
その他
ワイヤレス接続市場、地域別
北米
§米国
§カナダ
§メキシコ
o アジア太平洋
§中国
§インド
§日本
§韓国
§インドネシア
欧州
§ドイツ
§イギリス
§フランス
§ロシア
§スペイン
南米
§ブラジル
§アルゼンチン
o 中東アフリカ
§サウジアラビア
§南アフリカ
§エジプト
§エジプト
§イスラエル
競合他社の状況
企業プロフィール:世界のワイヤレス接続市場における主要企業の詳細分析。
利用可能なカスタマイズ
Tech Sci Research社のワイヤレス接続の世界市場レポートは、与えられた市場データをもとに、企業の特定のニーズに合わせたカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.3.対象市場
1.4.調査対象年
1.5.主要市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査目的
2.2.ベースライン手法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測手法
2.6.データ三角測量の検証
2.7.前提条件と限界
3.エグゼクティブサマリー
4.顧客の声
5.ワイヤレスコネクティビティの世界市場展望
5.1.市場規模予測
5.1.1.金額別
5.2.市場シェア予測
5.2.1.技術別(Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、その他)
5.2.2.エンドユーザー産業別(自動車、産業、ヘルスケア、エネルギー、インフラ、その他)
5.2.3.地域別
5.3.企業別(2023年)
5.4.市場マップ
6.北米ワイヤレスコネクティビティ市場展望
6.1.市場規模予測
6.1.1.金額別
6.2.市場シェア予測
6.2.1.技術別
6.2.2.エンドユーザー産業別
6.2.3.国別
6.3.北米国別分析
6.3.1.米国ワイヤレスコネクティビティ市場展望
6.3.1.1.市場規模予測
6.3.1.1.1.金額別
6.3.1.2.市場シェア予測
6.3.1.2.1.技術別
6.3.1.2.2.エンドユーザー産業別
6.3.2.カナダ無線接続市場の展望
6.3.2.1.市場規模予測
6.3.2.1.1.金額別
6.3.2.2.市場シェア予測
6.3.2.2.1.技術別
6.3.2.2.2.エンドユーザー産業別
6.3.3.メキシコ無線接続市場の展望
6.3.3.1.市場規模予測
6.3.3.1.1.金額別
6.3.3.2.市場シェア予測
6.3.3.2.1.技術別
6.3.3.2.2.エンドユーザー産業別
7.アジア太平洋地域のワイヤレスコネクティビティ市場展望
7.1.市場規模予測
7.1.1.金額別
7.2.市場シェア予測
7.2.1.技術別
7.2.2.エンドユーザー産業別
7.2.3.国別
7.3.アジア太平洋地域国別分析
7.3.1.中国ワイヤレスコネクティビティ市場展望
7.3.1.1.市場規模予測
7.3.1.1.1.金額別
7.3.1.2.市場シェア予測
7.3.1.2.1.技術別
7.3.1.2.2.エンドユーザー産業別
7.3.2.インド無線接続市場の展望
7.3.2.1.市場規模予測
7.3.2.1.1.金額別
7.3.2.2.市場シェア予測
7.3.2.2.1.技術別
7.3.2.2.2.エンドユーザー産業別
7.3.3.日本ワイヤレスコネクティビティ市場展望
7.3.3.1.市場規模予測
7.3.3.1.1.金額別
7.3.3.2.市場シェア予測
7.3.3.2.1.技術別
7.3.3.2.2.エンドユーザー産業別
7.3.4.韓国ワイヤレスコネクティビティ市場展望
7.3.4.1.市場規模予測
7.3.4.1.1.金額別
7.3.4.2.市場シェア予測
7.3.4.2.1.技術別
7.3.4.2.2.エンドユーザー産業別
7.3.5.インドネシア無線接続市場の展望
7.3.5.1.市場規模予測
7.3.5.1.1.金額別
7.3.5.2.市場シェア予測
7.3.5.2.1.技術別
7.3.5.2.2.エンドユーザー産業別
8.欧州ワイヤレスコネクティビティ市場展望
8.1.市場規模予測
8.1.1.金額別
8.2.市場シェア予測
8.2.1.技術別
8.2.2.エンドユーザー産業別
8.2.3.国別
8.3.ヨーロッパ国別分析
8.3.1.ドイツ無線接続市場の展望
8.3.1.1.市場規模予測
8.3.1.1.1.金額別
8.3.1.2.市場シェア予測
8.3.1.2.1.技術別
8.3.1.2.2.エンドユーザー産業別
8.3.2.イギリス無線接続市場の展望
8.3.2.1.市場規模予測
8.3.2.1.1.金額別
8.3.2.2.市場シェア予測
8.3.2.2.1.技術別
8.3.2.2.2.エンドユーザー産業別
8.3.3.フランス無線接続市場の展望
8.3.3.1.市場規模予測
8.3.3.1.1.金額別
8.3.3.2.市場シェア予測
8.3.3.2.1.技術別
8.3.3.2.2.エンドユーザー産業別
8.3.4.ロシア無線接続市場の展望
8.3.4.1.市場規模予測
8.3.4.1.1.金額別
8.3.4.2.市場シェア予測
8.3.4.2.1.技術別
8.3.4.2.2.エンドユーザー産業別
8.3.5.スペイン無線接続市場の展望
8.3.5.1.市場規模予測
8.3.5.1.1.金額別
8.3.5.2.市場シェア予測
8.3.5.2.1.技術別
8.3.5.2.2.エンドユーザー産業別
9.南米のワイヤレス接続市場の展望
9.1.市場規模予測
9.1.1.金額別
9.2.市場シェア予測
9.2.1.技術別
9.2.2.エンドユーザー産業別
9.2.3.国別
9.3.南アメリカ国別分析
9.3.1.ブラジルのワイヤレスコネクティビティ市場展望
9.3.1.1.市場規模予測
9.3.1.1.1.金額別
9.3.1.2.市場シェア予測
9.3.1.2.1.技術別
9.3.1.2.2.エンドユーザー産業別
9.3.2.アルゼンチン無線接続市場の展望
9.3.2.1.市場規模予測
9.3.2.1.1.金額別
9.3.2.2.市場シェア予測
9.3.2.2.1.技術別
9.3.2.2.2.エンドユーザー産業別
10.中東アフリカ無線接続市場の展望
10.1.市場規模予測
10.1.1.金額別
10.2.市場シェア予測
10.2.1.技術別
10.2.2.エンドユーザー産業別
10.2.3.国別
10.3.中東アフリカ国別分析
10.3.1.サウジアラビアのワイヤレスコネクティビティ市場展望
10.3.1.1.市場規模予測
10.3.1.1.1.金額別
10.3.1.2.市場シェア予測
10.3.1.2.1.技術別
10.3.1.2.2.エンドユーザー産業別
10.3.2.南アフリカ無線接続市場の展望
10.3.2.1.市場規模予測
10.3.2.1.1.金額別
10.3.2.2.市場シェア予測
10.3.2.2.1.技術別
10.3.2.2.2.エンドユーザー産業別
10.3.3.UAEワイヤレスコネクティビティ市場展望
10.3.3.1.市場規模予測
10.3.3.1.1.金額別
10.3.3.2.市場シェア予測
10.3.3.2.1.技術別
10.3.3.2.2.エンドユーザー産業別
10.3.4.イスラエル無線接続市場の展望
10.3.4.1.市場規模予測
10.3.4.1.1.金額別
10.3.4.2.市場シェア予測
10.3.4.2.1.技術別
10.3.4.2.2.エンドユーザー産業別
10.3.5.エジプト無線接続市場の展望
10.3.5.1.市場規模予測
10.3.5.1.1.金額別
10.3.5.2.市場シェア予測
10.3.5.2.1.技術別
10.3.5.2.2.エンドユーザー産業別
11.市場ダイナミクス
11.1.促進要因
11.2.課題
12.市場動向
13.企業プロフィール
13.1.STマイクロエレクトロニクスN.V.
13.1.1.事業概要
13.1.2.主な収益と財務
13.1.3.最近の動向
13.1.4.キーパーソン
13.1.5.主要製品/サービス
13.2.NXPセミコンダクターズN.V.
13.2.1.事業概要
13.2.2.主な収益と財務
13.2.3.最近の動向
13.2.4.キーパーソン
13.2.5.主要製品/サービス
13.3.ノルディックセミコンダクターASA
13.3.1.事業概要
13.3.2.主な収益と財務
13.3.3.最近の動向
13.3.4.キーパーソン
13.3.5.主要製品/サービス
13.4.エクスプレッシフ・システムズ
13.4.1.事業概要
13.4.2.主な収入と財務
13.4.3.最近の動向
13.4.キーパーソン
13.4.5.主要製品/サービス
13.5.CEVA社
13.5.1.事業概要
13.5.2.主な収益と財務
13.5.3.最近の動向
13.5.4.キーパーソン
13.5.5.主要製品/サービス
13.6.ペラソ・テクノロジーズ
13.6.1.事業概要
13.6.2.主要収益と財務
13.6.3.最近の動向
13.6.4.キーパーソン
13.6.5.主要製品・サービス
13.7.パナソニック株式会社
13.7.1.事業概要
13.7.2.主な収入と財務
13.7.3.最近の動向
13.7.4.キーパーソン
13.7.5.主要製品・サービス
13.8.MeiGスマートテクノロジー株式会社
13.8.1.事業概要
13.8.2.主要収益と財務
13.8.3.最近の動向
13.8.4.キーパーソン
13.8.5.主要製品・サービス
13.9.ネオウェイ・テクノロジー
13.9.1.事業概要
13.9.2.主な収入と財務
13.9.3.最近の動向
13.9.4.キーパーソン
13.9.5.主要製品/サービス
13.10.XIAMEN CHEERZING IoT Technology Co.
13.10.1.事業概要
13.10.2.主要収益と財務
13.10.3.最近の動向
13.10.4.キーパーソン
13.10.5.主要製品/サービス
14.戦略的提言
15.会社概要 免責事項

 

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Summary


Global Wireless Connectivity Market was valued at USD 92.36 Billion in 2023 and is anticipated to project robust growth in the forecast period with a CAGR of 12.84% through 2029.Reliable, secure, and resilient networks are widely used by end-user industries, such as oil and gas sector, to provide seamless communications for daily operations. Multiprotocol Label Switching (MPLS) has been bringing together a wide range of applications to meet many of these industry needs through its service-oriented virtual private network (VPN). These days, working from home is a huge trend. The rapid adoption of remote work on a large scale has led to the use of personal devices such as desktop computers, laptops, tablets, and mobile phones. Workers are also seen accessing the company network via their own Wi-Fi connections.
Key Market Drivers
Increased Mobile Device Usage
The increased usage of mobile devices, such as smartphones and tablets, has become a powerful driving force behind the growth of the global wireless connectivity market. This phenomenon has reshaped the way we communicate, work, and access information, and it relies heavily on wireless technologies to provide seamless connectivity. Rising Demand for Data: Mobile devices have evolved into powerful computing tools that go beyond mere communication. People now use them to stream videos, play online games, conduct business, access social media, and perform a wide range of data-intensive activities. As a result, there is a growing need for high-speed wireless connectivity to ensure that users can access the data they require when they need it.
Mobile Broadband: Mobile broadband, including 3G, 4G/LTE, and the emerging 5G networks, has played a pivotal role in supporting the increasing data demands of mobile devices. The advent of 5G, in particular, offers significantly faster data speeds and lower latency, making it well-suited for bandwidth-intensive applications and services. On-the-Go Connectivity: Mobile devices are designed for on-the-go usage, and users expect uninterrupted connectivity regardless of their location. This has driven the development of extensive cellular networks and Wi-Fi hotspots, ensuring that users can connect to the internet and access services wherever they are.
Mobile Workforce: The proliferation of mobile devices has given rise to a mobile workforce. With smartphones and tablets, professionals can work remotely, access cloud-based applications, and participate in virtual meetings. This trend, which has been accelerated by the COVID-19 pandemic, necessitates robust wireless connectivity for effective remote work.
Internet of Things (IoT): The use of mobile devices extends beyond traditional communication and computing. Mobile devices often act as hubs for various IoT devices, connecting and controlling smart home appliances, wearables, and more. IoT devices rely on wireless connectivity to communicate and exchange data, further increasing the demand for wireless solutions.
Consumer Expectations: As mobile devices have become an integral part of daily life, consumers have come to expect high-quality wireless connectivity as a standard feature. This consumer expectation has pushed wireless technology providers to innovate and improve their offerings continually. The increased usage of mobile devices is not limited to personal use; it extends to various industries, including healthcare, education, retail, and entertainment. As such, it is a driving force that compels wireless technology companies to invest in research and development, infrastructure expansion, and network optimization to meet the ever-growing demands of a connected world. The global wireless connectivity market's growth is intrinsically linked to the ongoing proliferation of mobile devices and their expanding role in society.
Smart Home and Consumer Electronics
Smart home and consumer electronics have emerged as significant drivers of the global wireless connectivity market in recent years. The integration of wireless technology into everyday household devices and consumer electronics has not only transformed the way we live but has also created a substantial market demand for connectivity solutions.
Smart Home Revolution: The smart home ecosystem is characterized by the integration of various devices and systems, such as smart speakers, thermostats, lighting, security cameras, and appliances, that can be controlled and monitored remotely through smartphones or voice commands. This transformation is largely enabled by wireless connectivity protocols like Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, and Z-Wave. As consumers increasingly seek convenience, energy efficiency, and security, the demand for these smart devices has surged, propelling the wireless connectivity market forward.
Consumer Electronics Connectivity: Wireless connectivity is also a fundamental component of a wide range of consumer electronics, including wireless headphones, smartphones, tablets, gaming consoles, and wearables. These devices rely on Wi-Fi, Bluetooth, and cellular networks to connect to the internet, share data, and interact with other devices. With the advent of high-speed Wi-Fi 6, Bluetooth 5, and the proliferation of 5G, consumers expect faster and more reliable wireless connections for seamless streaming, online gaming, and other digital experiences.
Market Growth Opportunities: The growing consumer preference for convenience and remote control, combined with the increasing adoption of smart home devices and consumer electronics, creates vast opportunities for companies in the wireless connectivity sector. These firms are continually innovating to offer more robust, secure, and energy-efficient connectivity solutions that cater to the demands of the smart home and consumer electronics markets. The expansion of smart home and consumer electronics ecosystems will likely continue to drive the development of wireless connectivity standards and technologies. Additionally, as more devices get interconnected, issues related to interoperability, security, and data privacy will become increasingly critical, presenting new challenges and opportunities for the wireless connectivity industry. Overall, the convergence of smart home and consumer electronics with wireless technology is expected to be a major catalyst for the continued growth of the global wireless connectivity market.
Key Market Challenges
Spectrum Allocation and Congestion
Spectrum allocation and congestion are significant challenges that have the potential to hamper the growth and efficiency of the global wireless connectivity market. Spectrum refers to the radio frequencies that wireless devices and networks use to communicate, and its allocation and management play a crucial role in ensuring a robust and reliable wireless ecosystem. However, several factors contribute to the challenges associated with spectrum allocation and congestion: Limited Spectrum Resources: The available spectrum is a finite and limited resource, and as the number of wireless devices and applications continues to grow, the demand for spectrum resources is increasing. This scarcity of spectrum can lead to congestion, especially in densely populated urban areas where multiple wireless devices compete for the same frequencies.
Interference and Signal Degradation: When spectrum bands become crowded, interference and signal degradation can occur. This can result in reduced data throughput, dropped calls, and a decline in the quality of service, negatively impacting user experience. Competing Technologies: Different wireless technologies, such as cellular networks, Wi-Fi, Bluetooth, and IoT protocols, often operate in overlapping frequency bands. The coexistence of these technologies can lead to interference and reduced spectrum efficiency. Regulatory Challenges: Governments and regulatory bodies are responsible for allocating spectrum and setting the rules for its use. Ensuring efficient and fair spectrum allocation while addressing the competing interests of various stakeholders can be a complex and lengthy process.
Emergency Services and Critical Infrastructure: Spectrum congestion can affect the availability of frequencies allocated for emergency services, aviation, and critical infrastructure, potentially compromising public safety and essential services. 5G and Future Technologies: The rollout of 5G networks and the development of emerging wireless technologies require additional spectrum resources. Allocating spectrum for these technologies can be challenging and may involve reallocating frequencies from existing uses. Spectrum Auction Costs: Acquiring spectrum licenses through auctions can be expensive, making it difficult for smaller service providers to enter the market. The high costs of spectrum acquisition can limit competition and innovation.
Addressing these spectrum allocation and congestion challenges is essential for the global wireless connectivity market to thrive. Solutions and strategies include: Spectrum Sharing: Encouraging more efficient spectrum use by allowing sharing among multiple users or technologies, such as the Citizens Broadband Radio Service (CBRS) in the United States. Dynamic Spectrum Access: Implementing technologies that enable dynamic allocation and real-time management of spectrum resources, allowing for more flexible and efficient use. Spectrum Policy Reforms: Governments can review and update their spectrum policies to meet current and future demands, potentially reallocating underutilized spectrum or encouraging innovation in spectrum management.
Advanced Antenna Technologies: Utilizing advanced antenna technologies to reduce interference and make more efficient use of available spectrum. Innovation and Research: Investing in research and development to create new technologies that can maximize spectrum efficiency, such as cognitive radio and software-defined radio. Spectrum allocation and congestion are complex issues that require collaboration among governments, regulatory bodies, industry stakeholders, and technology innovators to find solutions that ensure the wireless connectivity market can continue to grow and meet the evolving demands of users and industries worldwide. Failure to address these challenges effectively could lead to suboptimal utilization of a vital resource and potential disruptions in wireless services.
Quality of Service (QoS)
The quality of service (QoS) issue is a significant challenge that can potentially hamper the growth and stability of the global wireless connectivity market. QoS refers to the level of performance and reliability offered by wireless networks and technologies. Several factors contribute to the QoS challenge in wireless connectivity: Congestion and Network Overload: As the number of wireless devices and users continues to increase, networks can become congested, leading to a degradation of service quality. This is particularly evident in densely populated urban areas where multiple users are simultaneously trying to access the same network resources.
Latency and Delay: High latency, or delay in data transmission, can negatively impact real-time applications like video conferencing, online gaming, and autonomous vehicles. High-latency networks can hinder the performance of these applications and result in a poor user experience. Signal Strength and Coverage: Inconsistent signal strength and coverage gaps can result in unreliable connectivity, causing dropped calls, slow data transfer rates, and interrupted streaming. Users in areas with weak or no signal often experience low-quality service. Interference and Signal Blockage: Interference from other electronic devices, physical obstacles, or competing wireless networks can disrupt wireless signals, leading to packet loss and lower data throughput. Security and Privacy Concerns: Ensuring QoS while maintaining robust security measures can be challenging. Implementing encryption and security protocols can introduce latency and additional processing, impacting overall QoS.
Network Management: Properly managing network resources to ensure consistent QoS is a complex task, especially for service providers handling large-scale deployments. Prioritizing traffic, load balancing, and dynamic resource allocation are ongoing challenges. Scalability: As the demand for wireless connectivity grows, networks must scale efficiently to meet the needs of users and devices. Ensuring consistent QoS as the network scales up is a significant challenge for providers. Technological Advancements: The rapid evolution of wireless standards, such as the transition to 5G, poses challenges in maintaining QoS as networks transition from legacy technologies to newer, more advanced ones.
Power Consumption
Power consumption is indeed a significant challenge that can hamper the growth and sustainability of the global wireless connectivity market. While wireless technologies have revolutionized the way we communicate and access information, they often come at the cost of increased energy consumption, which has both economic and environmental implications.
Battery-Dependent Devices: Many wireless devices, such as smartphones, IoT sensors, and wearable devices, rely on batteries for power. The continual need to recharge or replace batteries not only inconveniences users but also increases the overall environmental footprint due to the disposal of batteries. Energy-Intensive Infrastructure: Wireless networks, including cellular towers, data centers, and Wi-Fi routers, require substantial energy to operate. As wireless data demand increases, so does the energy consumption of the infrastructure needed to support it. Environmental Impact: The energy consumption of wireless technology contributes to greenhouse gas emissions, which can have detrimental effects on the environment. As society becomes more environmentally conscious, addressing the environmental impact of wireless connectivity is essential.
IoT and Battery Life: In the Internet of Things (IoT), many devices are deployed in remote or inaccessible locations, making frequent battery replacement or recharging impractical. Prolonging the battery life of these devices is crucial to their widespread adoption. Resource Efficiency: In the face of increasing energy costs and resource scarcity, optimizing the power consumption of wireless devices and networks is not only a business concern but also a necessity for long-term sustainability.
Technological Solutions: Innovations in power-efficient wireless technologies are crucial to mitigating these challenges. This includes the development of low-power wireless communication protocols like LoRa, Sigfox, and NB-IoT for IoT applications. Network Optimization: Efforts to optimize wireless networks for energy efficiency are essential. Strategies such as intelligent network management, network densification, and using renewable energy sources for infrastructure can help reduce the carbon footprint.
Battery Technology Advancements: Advancements in battery technology, such as the development of more energy-dense and longer-lasting batteries, can alleviate some of the power consumption challenges associated with wireless devices. Efficient Data Transfer: Data transfer protocols and technologies that minimize data transmission and processing can help reduce the power consumption of wireless devices. Edge computing and local data processing can be part of this solution.
Regulatory Initiatives: Governments and regulatory bodies are increasingly focusing on energy efficiency and sustainability. Regulations and incentives aimed at reducing power consumption in wireless technology can drive industry-wide improvements. Balancing the benefits of wireless connectivity with power consumption concerns is a critical task for the global wireless connectivity market. Solutions that prioritize energy efficiency and environmental sustainability will not only address these challenges but also ensure the long-term viability of wireless technology in an increasingly energy-conscious world.
Key Market Trends
5G Deployment and Adoption
The deployment and adoption of 5G technology are poised to be major drivers of the global wireless connectivity market, revolutionizing the way we connect and communicate. 5G, the fifth generation of wireless technology, offers numerous transformative benefits that are set to reshape industries and improve wireless connectivity in unprecedented ways.
High-Speed Data: One of the most significant advantages of 5G is its incredible speed. It provides multi-gigabit per second data rates, which are exponentially faster than the previous 4G networks. This enables rapid downloads, seamless streaming, and near-instant data access, making it ideal for bandwidth-intensive applications, such as 4K and 8K video streaming, virtual reality, and augmented reality. Low Latency: 5G technology dramatically reduces latency, the time it takes for data to travel between devices and the network. With ultra-low latency, around one millisecond or less, 5G is well-suited for real-time applications like online gaming, telemedicine, autonomous vehicles, and remote robotic control.
Massive IoT: 5G can support a massive number of Internet of Things (IoT) devices simultaneously. It allows for the efficient connection of sensors, smart devices, and machines, making it an essential enabler for smart cities, industrial automation, and agricultural applications. Enhanced Capacity: With the ability to handle more connections, 5G is ideal for densely populated urban areas and crowded events. It prevents network congestion and ensures consistent, high-quality connectivity even in busy locations. Network Slicing: 5G introduces the concept of network slicing, enabling the creation of customized, virtualized network segments for different applications and industries. This capability is critical for offering tailored services and ensuring quality of service (QoS) for specific use cases.
Economic Growth: The wide-scale deployment of 5G is expected to drive economic growth through innovation and the creation of new business models. It will empower industries to develop and expand their services, fostering innovation and job opportunities. Healthcare Transformation: In the healthcare sector, 5G is enabling telemedicine, remote patient monitoring, and real-time access to medical data. This transformation has been particularly significant during the COVID-19 pandemic and is expected to continue driving improvements in healthcare delivery. Autonomous Vehicles: The development of autonomous vehicles heavily relies on 5G for real-time communication between vehicles and infrastructure (V2X) and for high-definition mapping and data sharing. 5G networks can support the low-latency, high-reliability requirements of autonomous driving.
Smart Infrastructure: 5G is driving the development of smart cities and smart infrastructure, offering improved public safety, traffic management, and energy efficiency. The technology is a cornerstone for building sustainable, connected urban environments. Global Connectivity: 5G technology is making global wireless connectivity more accessible and dependable. It can extend wireless access to remote and underserved regions, bridging the digital divide. The deployment and adoption of 5G are set to unleash a wave of innovation and transformation across various sectors, fueling the global wireless connectivity market's growth. As more devices and applications leverage 5G's capabilities, this technology will continue to be a driving force in the evolution of wireless communications, unlocking new possibilities and reshaping the way we connect and interact with the world.
Wi-Fi 6
Wi-Fi 6, also known as 802.11ax, is poised to play a significant role in driving the global wireless connectivity market forward. This advanced Wi-Fi standard represents a substantial leap in wireless technology, offering a range of improvements that address the growing demands for faster and more reliable wireless connectivity. Higher Data Speeds: Wi-Fi 6 provides substantially higher data transfer speeds compared to its predecessor, Wi-Fi 5 (802.11ac). With the potential to reach multi-gigabit speeds, Wi-Fi 6 is ideal for applications that demand rapid data transmission, such as 4K and 8K video streaming, online gaming, and high-definition video conferencing.
Improved Capacity and Efficiency: Wi-Fi 6 introduces more advanced multi-user technologies, like Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) and Basic Service Set (BSS) Coloring. These features enable routers to efficiently manage multiple connections simultaneously, reducing congestion and improving overall network performance in crowded environments. Enhanced Range: Wi-Fi 6 also offers superior range and coverage, making it a more viable choice for larger homes, offices, and outdoor environments. This broader coverage reduces the need for additional access points and signal boosters.
Latency Reduction: Lower latency is critical for real-time applications, including online gaming and interactive virtual experiences. Wi-Fi 6 minimizes latency, resulting in a more responsive and immersive user experience. Energy Efficiency: Wi-Fi 6 introduces Target Wake Time (TWT), which allows devices to schedule when they wake up and communicate with the router. This feature significantly improves power efficiency, making it ideal for battery-powered devices, such as smartphones and IoT sensors. Improved Security: Enhanced security features are an integral part of Wi-Fi 6. It includes WPA3 encryption, which offers more robust protection against unauthorized access and data breaches.
Business and Enterprise Adoption: Wi-Fi 6 is particularly beneficial for businesses and enterprises. It can support a large number of devices and provide better network performance, making it an excellent choice for corporate environments, retail spaces, and educational institutions. Consumer Demand: As consumers continue to embrace bandwidth-intensive applications, the demand for Wi-Fi 6 routers and devices has grown. This demand is pushing manufacturers to produce a wider range of Wi-Fi 6-compatible products, from smartphones and laptops to smart home devices.
Backward Compatibility: Wi-Fi 6 is backward compatible with earlier Wi-Fi standards, allowing users with a mix of devices to benefit from improved network performance while ensuring compatibility with older gadgets. Wi-Fi 6's impressive features and performance enhancements make it a driving force in the global wireless connectivity market. Its adoption is accelerating in various sectors, from residential to enterprise and public spaces, as users seek faster, more efficient, and reliable wireless connections. The increased demand for Wi-Fi 6-compatible products and network infrastructure upgrades is expected to fuel the growth of the wireless connectivity market, making Wi-Fi 6 a key enabler of the wireless technology landscape.
Segmental Insights
End User Industry Insights
Automotive Industry is expected to hold the largest share of Wireless Connectivity Market for during the forecast period, Users can connect their smartphones and other smart devices to their infotainment systems via wireless connectivity like Wi-Fi and Bluetooth. Infotainment systems allow users to pair their devices with them. It can handle hands-free mode to answer calls while driving, react to voice commands, and easily and conveniently operate systems.
Additionally, users can transmit data with notably low latency and locate their vehicles precisely with the aid of wireless connectivity. LTE and LTE Advanced are two examples of contemporary communication networks that smart cars can connect to. Smart driving will be efficiently managed by the Internet of Things and an enhanced 5G network. Consumers are beginning to favor connected and autonomous cars, and during the anticipated period, this acceptance is anticipated to grow. The goal of the advanced driving assistance systems (ADAS) on show is to reduce the difference between cars made today and those made tomorrow. Additionally, as technology advances in the automotive sector, end users are becoming more prepared to pay extra for the newest innovations that enhance driving and advance passenger and driver safety.
Regional Insights
Asia Pacific is expected to dominate the market during the forecast period. Asia-Pacific has been an early adopter of technological advancements such as AL and IoT.The Asia-Pacific wireless connectivity market is experiencing robust growth, driven by factors such as rapid urbanization, expanding internet penetration, and the widespread adoption of smart devices. With a burgeoning population and increasing demand for seamless connectivity, the region has become a hotbed for wireless technologies. From bustling metropolises to remote rural areas, wireless connectivity solutions such as Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, and NFC are revolutionizing communication, entertainment, healthcare, transportation, and industrial automation. Moreover, initiatives aimed at building smart cities and promoting digital transformation further propel the demand for advanced wireless infrastructure. With innovative developments in 5G technology on the horizon, the Asia-Pacific region stands poised for continued expansion and innovation in wireless connectivity solutions.
Key Market Players
STMicroelectronics N.V.
NXP Semiconductors N.V.
Nordic Semiconductor ASA
Expressif Systems
CEVA, Inc.
Peraso Technologies, Inc.
Panasonic Corporation
MeiG Smart Technology Co., Ltd.
Neoway Technology
XIAMEN CHEERZING IoT Technology Co., Ltd.
Report Scope:
In this report, the Global Wireless Connectivity Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Wireless Connectivity Market,By Technology:
oWi-Fi
oBluetooth
oZigbee
oOther
Wireless Connectivity Market,By End User Industry:
oAutomotive
oIndustrial
oHealthcare
oEnergy
oInfrastructure
oOther
Wireless Connectivity Market, By Region:
oNorth America
§United States
§Canada
§Mexico
oAsia-Pacific
§China
§India
§Japan
§South Korea
§Indonesia
oEurope
§Germany
§United Kingdom
§France
§Russia
§Spain
oSouth America
§Brazil
§Argentina
oMiddle East Africa
§Saudi Arabia
§South Africa
§Egypt
§UAE
§Israel
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies presents in the Global Wireless Connectivity Market.
Available Customizations:
Global Wireless Connectivity Market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1.Product Overview
1.1.Market Definition
1.2.Scope of the Market
1.3.Markets Covered
1.4.Years Considered for Study
1.5.Key Market Segmentations
2.Research Methodology
2.1.Objective of the Study
2.2.Baseline Methodology
2.3.Key Industry Partners
2.4.Major Association and Secondary Sources
2.5.Forecasting Methodology
2.6.Data Triangulation Validation
2.7.Assumptions and Limitations
3.Executive Summary
4.Voice of Customers
5.Global Wireless Connectivity Market Outlook
5.1.Market Size Forecast
5.1.1.By Value
5.2.Market Share Forecast
5.2.1.By Technology (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, and Other)
5.2.2.By End User Industry (Automotive, Industrial, Healthcare, Energy, Infrastructure, and Other)
5.2.3.By Region
5.3.By Company (2023)
5.4.Market Map
6.North America Wireless Connectivity Market Outlook
6.1.Market Size Forecast
6.1.1.By Value
6.2.Market Share Forecast
6.2.1.By Technology
6.2.2.By End User Industry
6.2.3.By Country
6.3.North America: Country Analysis
6.3.1.United States Wireless Connectivity Market Outlook
6.3.1.1.Market Size Forecast
6.3.1.1.1.By Value
6.3.1.2.Market Share Forecast
6.3.1.2.1.By Technology
6.3.1.2.2.By End User Industry
6.3.2.Canada Wireless Connectivity Market Outlook
6.3.2.1.Market Size Forecast
6.3.2.1.1.By Value
6.3.2.2.Market Share Forecast
6.3.2.2.1.By Technology
6.3.2.2.2.By End User Industry
6.3.3.Mexico Wireless Connectivity Market Outlook
6.3.3.1.Market Size Forecast
6.3.3.1.1.By Value
6.3.3.2.Market Share Forecast
6.3.3.2.1.By Technology
6.3.3.2.2.By End User Industry
7.Asia-Pacific Wireless Connectivity Market Outlook
7.1.Market Size Forecast
7.1.1.By Value
7.2.Market Share Forecast
7.2.1.By Technology
7.2.2.By End User Industry
7.2.3.By Country
7.3.Asia-Pacific: Country Analysis
7.3.1.China Wireless Connectivity Market Outlook
7.3.1.1.Market Size Forecast
7.3.1.1.1.By Value
7.3.1.2.Market Share Forecast
7.3.1.2.1.By Technology
7.3.1.2.2.By End User Industry
7.3.2.India Wireless Connectivity Market Outlook
7.3.2.1.Market Size Forecast
7.3.2.1.1.By Value
7.3.2.2.Market Share Forecast
7.3.2.2.1.By Technology
7.3.2.2.2.By End User Industry
7.3.3.Japan Wireless Connectivity Market Outlook
7.3.3.1.Market Size Forecast
7.3.3.1.1.By Value
7.3.3.2.Market Share Forecast
7.3.3.2.1.By Technology
7.3.3.2.2.By End User Industry
7.3.4.South Korea Wireless Connectivity Market Outlook
7.3.4.1.Market Size Forecast
7.3.4.1.1.By Value
7.3.4.2.Market Share Forecast
7.3.4.2.1.By Technology
7.3.4.2.2.By End User Industry
7.3.5.Indonesia Wireless Connectivity Market Outlook
7.3.5.1.Market Size Forecast
7.3.5.1.1.By Value
7.3.5.2.Market Share Forecast
7.3.5.2.1.By Technology
7.3.5.2.2.By End User Industry
8.Europe Wireless Connectivity Market Outlook
8.1.Market Size Forecast
8.1.1.By Value
8.2.Market Share Forecast
8.2.1.By Technology
8.2.2.By End User Industry
8.2.3.By Country
8.3.Europe: Country Analysis
8.3.1.Germany Wireless Connectivity Market Outlook
8.3.1.1.Market Size Forecast
8.3.1.1.1.By Value
8.3.1.2.Market Share Forecast
8.3.1.2.1.By Technology
8.3.1.2.2.By End User Industry
8.3.2.United Kingdom Wireless Connectivity Market Outlook
8.3.2.1.Market Size Forecast
8.3.2.1.1.By Value
8.3.2.2.Market Share Forecast
8.3.2.2.1.By Technology
8.3.2.2.2.By End User Industry
8.3.3.France Wireless Connectivity Market Outlook
8.3.3.1.Market Size Forecast
8.3.3.1.1.By Value
8.3.3.2.Market Share Forecast
8.3.3.2.1.By Technology
8.3.3.2.2.By End User Industry
8.3.4.Russia Wireless Connectivity Market Outlook
8.3.4.1.Market Size Forecast
8.3.4.1.1.By Value
8.3.4.2.Market Share Forecast
8.3.4.2.1.By Technology
8.3.4.2.2.By End User Industry
8.3.5.Spain Wireless Connectivity Market Outlook
8.3.5.1.Market Size Forecast
8.3.5.1.1.By Value
8.3.5.2.Market Share Forecast
8.3.5.2.1.By Technology
8.3.5.2.2.By End User Industry
9.South America Wireless Connectivity Market Outlook
9.1.Market Size Forecast
9.1.1.By Value
9.2.Market Share Forecast
9.2.1.By Technology
9.2.2.By End User Industry
9.2.3.By Country
9.3.South America: Country Analysis
9.3.1.Brazil Wireless Connectivity Market Outlook
9.3.1.1.Market Size Forecast
9.3.1.1.1.By Value
9.3.1.2.Market Share Forecast
9.3.1.2.1.By Technology
9.3.1.2.2.By End User Industry
9.3.2.Argentina Wireless Connectivity Market Outlook
9.3.2.1.Market Size Forecast
9.3.2.1.1.By Value
9.3.2.2.Market Share Forecast
9.3.2.2.1.By Technology
9.3.2.2.2.By End User Industry
10.Middle East Africa Wireless Connectivity Market Outlook
10.1.Market Size Forecast
10.1.1.By Value
10.2.Market Share Forecast
10.2.1.By Technology
10.2.2.By End User Industry
10.2.3.By Country
10.3.Middle East Africa: Country Analysis
10.3.1.Saudi Arabia Wireless Connectivity Market Outlook
10.3.1.1.Market Size Forecast
10.3.1.1.1.By Value
10.3.1.2.Market Share Forecast
10.3.1.2.1.By Technology
10.3.1.2.2.By End User Industry
10.3.2.South Africa Wireless Connectivity Market Outlook
10.3.2.1.Market Size Forecast
10.3.2.1.1.By Value
10.3.2.2.Market Share Forecast
10.3.2.2.1.By Technology
10.3.2.2.2.By End User Industry
10.3.3.UAE Wireless Connectivity Market Outlook
10.3.3.1.Market Size Forecast
10.3.3.1.1.By Value
10.3.3.2.Market Share Forecast
10.3.3.2.1.By Technology
10.3.3.2.2.By End User Industry
10.3.4.Israel Wireless Connectivity Market Outlook
10.3.4.1.Market Size Forecast
10.3.4.1.1.By Value
10.3.4.2.Market Share Forecast
10.3.4.2.1.By Technology
10.3.4.2.2.By End User Industry
10.3.5.Egypt Wireless Connectivity Market Outlook
10.3.5.1.Market Size Forecast
10.3.5.1.1.By Value
10.3.5.2.Market Share Forecast
10.3.5.2.1.By Technology
10.3.5.2.2.By End User Industry
11.Market Dynamics
11.1.Drivers
11.2.Challenge
12.Market Trends Developments
13.Company Profiles
13.1.STMicroelectronics N.V
13.1.1.Business Overview
13.1.2.Key Revenue and Financials
13.1.3.Recent Developments
13.1.4.Key Personnel
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13.2.NXP Semiconductors N.V.
13.2.1.Business Overview
13.2.2.Key Revenue and Financials
13.2.3.Recent Developments
13.2.4.Key Personnel
13.2.5.Key Product/Services
13.3.Nordic Semiconductor ASA
13.3.1.Business Overview
13.3.2.Key Revenue and Financials
13.3.3.Recent Developments
13.3.4.Key Personnel
13.3.5.Key Product/Services
13.4.Expressif Systems
13.4.1.Business Overview
13.4.2.Key Revenue and Financials
13.4.3.Recent Developments
13.4.4.Key Personnel
13.4.5.Key Product/Services
13.5.CEVA, Inc.
13.5.1.Business Overview
13.5.2.Key Revenue and Financials
13.5.3.Recent Developments
13.5.4.Key Personnel
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13.6.Peraso Technologies, Inc.
13.6.1.Business Overview
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13.7.Panasonic Corporation
13.7.1.Business Overview
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13.9.Neoway Technology
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13.10.XIAMEN CHEERZING IoT Technology Co., Ltd.
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