| ■ 영문 제목 : Super High Frequency Communication Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (5G sub-6 GHz, 5G 밀리터리파), By Frequency Range, By Radome Type, By Region, And Segment Forecasts, 2022 - 2030 | |
| ■ 상품코드 : GRV23MA085 ■ 조사/발행회사 : Grand View Research ■ 발행일 : 2023년 1월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 110 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (납기:3일) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 통신 | |
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| Grand View Research사는 글로벌 초고주파 통신 시장 규모가 2022년부터 2030년 사이에 연평균 16.0% 성장하여, 2030년에는 71.3억 달러에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 본 조사 자료는 글로벌 초고주파 통신 시장을 조사대상으로 하여, 조사 방법 및 범위, 개요, 시장 변동/동향/범위, 기술별 (5G sub -6 GHz, 5G 밀리터리파, LEO SATCOM, 레이더, 기타) 분석, 주파수 범위별 (3~10GHz, 10~20GHz, 20~30GHz, 30~40GHz, 40GHz 이상) 분석, 레이돔 종류별 (샌드위치 구조, 솔리드 라미네이트형, 다층 구조, 장력 패브릭형, 기타) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동/아프리카) 분석, 경쟁 현황 등의 내용을 게재하고 있습니다. 또한 본 자료는 Astronics Corporation, Cobham Limited, Raycap, General Dynamics Corporation, Hensoldt, JENOPTIK AG, L3Harris Technologies, Inc., Northrop Grumman, Saint -Gobain, The NORDAM Group LLC 등의 기업 정보가 포함되어 있습니다. ・조사 방법 및 범위 ・개요 ・시장 변동/동향/범위 ・글로벌 초고주파 통신 시장 규모 : 기술별 - 5G sub -6 GHz 기술의 시장 규모 - 5G 밀리터리파 기술의 시장 규모 - LEO SATCOM 기술의 시장 규모 - 레이더 기술의 시장 규모 - 기타 기술의 시장 규모 ・글로벌 초고주파 통신 시장 규모 : 주파수 범위별 - 주파수대 3~10GHz 통신의 시장 규모 - 주파수대 10~20GHz 통신의 시장 규모 - 주파수대 20~30GHz 통신의 시장 규모 - 주파수대 30~40GHz 통신의 시장 규모 - 주파수대 40GHz 이상 통신의 시장 규모 ・글로벌 초고주파 통신 시장 규모 : 레이돔 종류별 - 샌드위치 구조 레이돔의 시장 규모 - 솔리드 라미네이트형 레돔의 시장 규모 - 다층 구조 레이돔의 시장 규모 - 장력 패브릭형 레이돔의 시장 규모 - 기타 레이돔 종류의 시장 규모 ・글로벌 초고주파 통신 시장 규모 : 지역별 - 북미의 초고주파 통신 시장 규모 - 유럽의 초고주파 통신 시장 규모 - 아시아 태평양의 초고주파 통신 시장 규모 - 남미의 초고주파 통신 시장 규모 - 중동/아프리카의 초고주파 통신 시장 규모 ・경쟁 현황 ・기업 정보 |
Super High Frequency Communication Market Growth & Trends
The global super high frequency communication market size is estimated to reach USD 7.13 billion by 2030, registering a CAGR of 16.0% from 2022 to 2030, according to a new study by Grand View Research, Inc. The rising conflicts among key countries such as the U.S. and China have forced them to invest heavily in their military spending on technological advancements and security enhancements. This, in turn, has accelerated the deployment of modern wireless communication technologies such as 5G, sub-6.0 GHz, and mm-Wave radio for military usage. Thus, the growing demand for next-generation communication technologies is anticipated to boost demand for super high frequency (SHF) communication systems.
The growing investments and innovations in Low Earth Orbit (LEO) satellites are expected to drive the market’s growth. The development can be attributed to the growing adoption of LEO satellites for satellite communication applications such as HD video conferencing, gaming, uninterrupted crucial financial transactions, and remote monitoring of assets. Owing to the aforementioned use cases, several key satellite service providers are actively investing massive amounts in launching LEO satellite constellations across the globe. The adoption of super high frequency communication systems in a satellite enables high data transfer rates, greater security, small antennas, and narrow beams.
The growing demand and significant investments in developing radome systems to protect SHF communication systems, with composite materials technology coupled with the high focus on producing compact radome systems for Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are estimated to boost the overall global market growth. However, the complexities involved in designing and manufacturing the communication systems coupled with the high material costs are further expected to hinder the overall global SHF communication market growth. However, the increasing investment influx in technological advances is expected to minimize any hindrances that come in the way of the market’s growth.
The COVID-19 outbreak had an adverse impact on the overall global market, owing to significant disruptions in the global supply chain logistics along with the temporary shutdown of the manufacturing facilities. However, with the shutdowns and global lockdowns, the demand for high-definition video calling, video streaming, and other telecommunication services increased rapidly. The increase in demand for wireless communication is expected to be sustained during the next few years, which creates significant opportunities for the SHF communication market.
Super High Frequency Communication Market Report Highlights
• The radar technology type segment dominated the market in 2021. The dominance can be attributed to the sizable adoption of radars for military, ship, and commercial communication applications. Additionally, the significant deployment of radar systems across air traffic control, remote sensing, ground traffic control, and space vehicle guidance applications is expected to drive the segment’s growth
• The 10-20 GHz segment dominated the market in 2021 and is expected to register a significant growth rate during the forecast period. The high market share is attributable to the significant offering of the communication systems, supporting a frequency range between 10 GHz to 20 GHz. Several applications such as military aircraft, airborne weather radar, fire control radar, ground mapping radar, missile tracking radar, and surface moving target identification mainly operate on frequency ranges between 10 to 20 GHz. Additionally, rising demand for such applications across the military, commercial, and the naval sector is estimated to drive the segment’s growth
• The sandwich radome segment held the largest market share in 2021. The high segment share is attributable to its substantial offering by the leading market players such as L3HARRIS, INC., Saint-Gobain, Cobham Limited, and others. Moreover, the robust demand for sandwich radome used for multiple applications such as military and civil radar, SATCOM, broadcast equipment, telecommunications, coastal surveillance, microwave, and others is anticipated to propel the segment growth during the forecast period
• North America dominated the market in 2021. The dominance of the region can be attributed to the significant demand for super high frequency in military radars, 5G radio antennas, and LEO satellite antenna systems in the region. Moreover, the continued initiatives by the government of the U.S and Canada to deploy next-generation radar technologies is expected to propel the market’s growth
■ 보고서 목차Table of Contents Chapter 1 Methodology and Scope 제1장 방법론 및 범위 1.1. 연구 방법론 1.2. 연구 범위 및 가정 1.3. 데이터 출처 목록 제2장 요약 2.1. 시장 개요 2.2. 시장 세분화 개요 2.3. 경쟁 환경 개요 제3장 시장 변수, 동향 및 전망 3.1. 시장 세분화 및 범위 3.2. 초고주파(SHF) 통신 시장 - 가치 사슬 분석 3.3. 초고주파(SHF) 통신 시장 - 시장 동향 3.3.1. 시장 동인 분석 3.3.1.1. 여러 국가에서 5G 무선 안테나의 빠른 설치 증가 3.3.1.2. 주요 위성 서비스 제공업체의 저궤도 위성(LEO) 배치에 대한 상당한 투자 3.3.2. 시장 과제 분석 3.3.2.1. 복잡한 설계 및 개발 프로세스 3.4. 초고주파(SHF) 통신 시장 - 포터의 5가지 경쟁력 분석 3.5. 초고주파(SHF) 통신 시장 - PESTEL 분석 3.6. 초고주파(SHF) 통신 시장: 5G 프로젝트 분석 3.6.1. 6GHz 이하 및 밀리미터파: 비교 분석 3.6.2. 프로젝트 목록 및 주요 파트너 3.7. 초고주파(SHF) 통신 시장: 저궤도 위성(LEO) 프로젝트 분석 3.7.1. 프로젝트 목록 및 주요 파트너 제4장 초고주파 통신 기술 유형별 전망 4.1. 기술 유형별 초고주파 통신 시장, 2021년 4.2. 5G 6GHz 이하 4.2.1. 5G 6GHz 이하 초고주파 통신 시장, 2017년 - 2030년 4.3. 5G 밀리미터파 4.3.1. 5G mm-Wave 초고주파 통신 시장, 2017-2030 4.4. 저궤도 위성 통신 4.4.1. 저궤도 위성 통신 초고주파 통신 시장, 2017-2030 4.5. 레이더 4.5.1. 레이더 초고주파 통신 시장, 2017-2030 4.6. 기타 4.6.1. 기타 초고주파 통신 시장, 2017-2030 제5장 초고주파 통신 주파수 대역 전망 5.1. 주파수 대역별 초고주파 통신 시장, 2021 5.2. 3-10GHz 5.2.1. 3-10GHz 초고주파 통신 시장, 2017-2030 5.3. 10-20GHz 5.3.1. 10 - 20 GHz 초고주파 통신 시장, 2017 - 2030 5.4. 20 - 30 GHz 5.4.1. 20 - 30 GHz 초고주파 통신 시장, 2017 - 2030 5.5. 30 - 40 GHz 5.5.1. 30 - 40 GHz 초고주파 통신 시장, 2017 - 2030 5.6. 40 GHz 이상 5.6.1. 40 GHz 이상 초고주파 통신 시장, 2017 - 2030 제6장 초고주파 통신 유형별 전망 6.1. 레이돔 유형별 초고주파 통신 시장, 2021 6.2. 샌드위치형 6.2.1. 샌드위치형 레이돔 초고주파 통신 시장, 2017 - 2030 6.3. 솔리드 라미네이트 6.3.1. 솔리드 라미네이트 레이돔을 사용한 초고주파 통신 시장, 2017년 - 2030년 6.4. 다층 시스템 6.4.1. 다층 레이돔을 사용한 초고주파 통신 시장, 2017년 - 2030년 6.5. 장력 패브릭 6.5.1. 장력 레이돔을 사용한 초고주파 통신 시장, 2017년 - 2030년 6.6. 기타 6.6.1. 기타 레이돔을 사용한 초고주파 통신 시장, 2017년 - 2030년 제7장 초고주파 통신 지역별 전망 7.1. 지역별 초고주파 통신 시장, 2021년 7.2. 북미 7.2.1. 북미 초고주파 통신 시장, 2017년 - 2030년 7.2.2. 7.2.3. 북미 초고주파 통신 시장, 기술 유형별, 2017-2030 7.2.4. 북미 초고주파 통신 시장, 주파수 범위별, 2017-2030 7.2.5. 미국 7.2.5.1. 미국 초고주파 통신 시장, 2017-2030 7.2.5.2. 미국 초고주파 통신 시장, 기술 유형별, 2017-2030 7.2.5.3. 미국 초고주파 통신 시장, 주파수 범위별, 2017-2030 7.2.5.4. 미국 초고주파 통신 시장, 레이돔 유형별, 2017-2030 7.2.6. 캐나다 7.2.6.1. 캐나다 초고주파 통신 시장, 2017-2030 7.2.6.2. 캐나다 초고주파 통신 시장, 기술 유형별, 2017-2030 7.2.6.3. 캐나다 초고주파 통신 시장, 주파수 범위별, 2017-2030 7.2.6.4. 캐나다 초고주파 통신 시장, 레이돔 유형별, 2017-2030 7.2.7. 멕시코 7.2.7.1. 멕시코 초고주파 통신 시장, 2017-2030 7.2.7.2. 멕시코 초고주파 통신 시장, 기술 유형별, 2017-2030 7.2.7.3. 멕시코 초고주파 통신 시장, 주파수 범위별, 2017-2030 7.2.7.4. 멕시코 초고주파 통신 시장, 레이돔 유형별, 2017-2030 7.3. 유럽 7.3.1. 유럽 초고주파 통신 시장, 2017-2030 7.3.2. 유럽 초고주파 통신 시장, 기술 유형별, 2017-2030 7.3.3. 유럽 초고주파 통신 시장, 주파수 범위별, 2017-2030 7.3.4. 유럽 초고주파 통신 시장, 레이돔 유형별, 2017-2030 7.3.5. 영국 7.3.5.1. 영국 초고주파 통신 시장, 2017-2030 7.3.5.2. 영국 초고주파 통신 시장, 기술 유형별, 2017-2030 7.3.5.3. 영국 초고주파 통신 시장, 주파수 범위별, 2017-2030 7.3.5.4. 영국 초고주파 통신 시장, 레이돔 유형별, 2017-2030 7.3.6. 독일 7.3.6.1. 독일 초고주파 통신 시장, 2017-2030 7.3.6.2. 독일 초고주파 통신 시장, 기술 유형별, 2017-2030 7.3.6.3. 독일 초고주파 통신 시장, 주파수 범위별, 2017-2030 7.3.6.4. 독일 초고주파 통신 시장, 레이돔 유형별, 2017-2030 7.3.7. 프랑스 7.3.7.1. 프랑스 초고주파 통신 시장, 2017-2030 7.3.7.2. 프랑스 초고주파 통신 시장, 기술 유형별, 2017-2030 7.3.7.3. 프랑스 초고주파 통신 시장, 주파수 범위별, 2017-2030 7.3.7.4. 프랑스 초고주파 통신 시장, 레이돔 유형별, 2017-2030 7.4. 아시아 태평양 7.4.1. 아시아 태평양 초고주파 통신 시장, 2017-2030 7.4.2. 아시아 태평양 초고주파 통신 시장, 기술 유형별, 2017-2030 7.4.3. 아시아 태평양 초고주파 통신 시장, 주파수 범위별, 2017-2030 7.4.4. 아시아 태평양 초고주파 통신 시장, 레이돔 유형별, 2017-2030 7.4.5. 중국 7.4.5.1. 중국 초고주파 통신 시장, 2017-2030 7.4.5.2. 중국 초고주파 통신 시장, 기술 유형별, 2017-2030 7.4.5.3. 중국 초고주파 통신 시장, 주파수 범위별, 2017-2030 7.4.5.4. 중국 초고주파 통신 시장, 레이돔 유형별, 2017-2030 7.4.6. 인도 7.4.6.1. 인도 초고주파 통신 시장, 2017-2030 7.4.6.2. 인도 초고주파 통신 시장, 기술 유형별, 2017-2030 7.4.6.3. 인도 초고주파 통신 시장, 주파수 범위별, 2017-2030 7.4.6.4. 인도 초고주파 통신 시장, 레이돔 유형별, 2017-2030 7.4.7. 일본 7.4.7.1. 일본 초고주파 통신 시장, 2017-2030 7.4.7.2. 일본 초고주파 통신 시장, 기술 유형별, 2017-2030 7.4.7.3. 일본 초고주파 통신 시장, 주파수 범위별, 2017-2030 7.4.7.4. 일본 초고주파 통신 시장, 레이돔 유형별, 2017-2030 7.5. 남미 7.5.1. 남미 초고주파 통신 시장, 2017-2030 7.5.2. 남미 초고주파 통신 시장, 기술 유형별, 2017-2030 7.5.3. 7.5.4. 남미 초고주파 통신 시장, 주파수 범위별, 2017-2030 7.5.5. 브라질 7.5.5.1. 브라질 초고주파 통신 시장, 2017-2030 7.5.5.2. 브라질 초고주파 통신 시장, 기술 유형별, 2017-2030 7.5.5.3. 브라질 초고주파 통신 시장, 주파수 범위별, 2017-2030 7.5.5.4. 브라질 초고주파 통신 시장, 레이돔 유형별, 2017-2030 7.6. 중동 및 아프리카(MEA) 7.6.1. MEA 초고주파 통신 시장, 2017-2030 7.6.2. MEA 초고주파 통신 시장, 기술 유형별, 2017-2030 7.6.3. MEA 초고주파 통신 시장, 주파수 범위별, 2017-2030 7.6.4. MEA 초고주파 통신 시장, 레이돔 유형별, 2017-2030 제8장 경쟁 분석 8.1. 주요 시장 참여자별 최근 개발 및 영향 분석 8.2. 기업/경쟁업체 분류 (주요 혁신 기업, 시장 선도 기업, 신흥 기업) 8.3. 공급업체 현황 8.3.1. 5G Sub-6 GHz 레이돔: 주요 기업 시장 점유율 분석, 2021 8.3.2. 5G mmWave 레이돔: 주요 기업 시장 점유율 분석, 2021 8.3.3. LEO 위성 통신 레이돔: 주요 기업 시장 점유율 분석, 2021 8.4. 기업 분석 도구 8.4.1. 기업 시장 지위 분석, 2021 8.4.2. 기업 대시보드 분석, 2021 9장 경쟁 환경 9.1. 애스트로닉스 코퍼레이션 9.1.1. 기업 개요 9.1.2. 재무 성과 9.1.3. 제품 벤치마킹 9.1.4. 전략적 계획 9.2. 코밤 리미티드 9.2.1. 기업 개요 9.2.2. 재무 성과 9.2.3. 제품 벤치마킹 9.2.4. 전략적 계획 9.3. 레이캡 9.3.1. 기업 개요 9.3.2. 재무 성과 9.3.3. 제품 벤치마킹 9.3.4. 전략적 계획 9.4. 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션 9.4.1. 회사 개요 9.4.2. 재무 성과 9.4.3. 제품 벤치마킹 9.4.4. 전략적 계획 9.5. 헨솔트 9.5.1. 회사 개요 9.5.2. 재무 성과 9.5.3. 제품 벤치마킹 9.5.4. 전략적 계획 9.6. 제놉틱 AG 9.6.1. 회사 개요 9.6.2. 재무 성과 9.6.3. 제품 벤치마킹 9.6.4. 전략적 계획 9.7. L3Harris Technologies, Inc. 9.7.1. 회사 개요 9.7.2. 재무 성과 9.7.3. 제품 벤치마킹 9.7.4. 전략적 계획 9.8. 노스롭 그루먼 9.8.1. 회사 개요 9.8.2. 재무 성과 9.8.3. 제품 벤치마킹 9.8.4. 전략적 계획 9.9. 생고뱅 9.9.1. 회사 개요 9.9.2. 재무 성과 9.9.3. 제품 벤치마킹 9.9.4. 전략적 계획 9.10. 노르담 그룹 LLC 9.10.1. 회사 개요 9.10.2. 재무 성과 9.10.3. 제품 벤치마킹 9.10.4. 전략적 계획 |
| ※참고 정보 초고주파 통신(Super High Frequency Communication, SHF)은 대역폭이 3GHz에서 30GHz 사이에 위치하는 주파수 대역을 사용하는 통신 기술을 의미합니다. 이 주파수는 전파가 지표면에서 거의 직진하여 신호 손실이 적고 높은 대역폭을 제공하기 때문에 다양한 현대 통신 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 초고주파 통신은 주로 고속 데이터 전송이 필요한 응용 분야에 많이 사용됩니다. 초고주파 통신의 개념은 주로 밀리미터파 대역의 특성을 그대로 반영합니다. 이 주파수 대역에서는 전파의 파장이 짧아 다양한 안테나 설계 및 신호 처리 기술이 가능해집니다. 초고주파 대역의 장점에는 높은 데이터 전송률, 신호 간섭의 감소, 더 작고 경량인 앤테나 설계 가능 등이 포함됩니다. 또한 장애물 통과 능력이 낮아 구획이나 빌딩 사이에서의 전파 특성이 중요한 요소로 작용합니다. 초고주파 통신의 주요 종류에는 다양한 무선 통신 기술이 포함됩니다. 대표적인 예로는 위성 통신, 레이더 시스템, Wi-Fi, 이동통신(즉, 5G) 등이 있습니다. 위성 통신은 초고주파 대역을 이용해 지구와 위성 간의 고속 데이터 통신을 가능하게 합니다. 레이더 시스템은 항공기나 선박의 탐지, 거리 측정에 초고주파 신호를 사용하여 정확하고 빠른 정보 처리를 가능하게 합니다. 또한 Wi-Fi나 Bluetooth와 같은 무선 통신 기술 역시 초고주파 대역을 활용하여 데이터 전송을 수행합니다. 초고주파 통신의 용도는 매우 다양합니다. 통신은 물론, 군사 및 방위 분야, 우주 탐사, 기상 관측, 교통 관리, 산업 자동화 등에서 널리 사용됩니다. 특히, 5G 통신은 초고주파 대역을 활용하여 초고속 인터넷 서비스를 제공하고, 사물인터넷(IoT) 응용 프로그램을 지원하여 다양한 기기가 통신할 수 있는 기반을 마련해줍니다. 이를 통해 산업 전반에 걸쳐 자동화 및 효율성을 증대시키는 데 기여하고 있습니다. 초고주파 통신과 관련된 주요 기술로는 고속 신호 처리 기술, 멀티플렉싱 기술, 위상 배열 안테나 기술, MIMO(Multiple Input Multiple Output) 기술 등이 있습니다. 고속 신호 처리 기술은 데이터 전송의 속도와 품질을 높이기 위해 필수적이며, 멀티플렉싱 기술은 여러 신호를 동시에 전송하여 대역폭을 효율적으로 사용할 수 있도록 도와줍니다. 위상 배열 안테나 기술은 여러 안테나를 배열하여 특정 방향으로 신호를 집중시켜 전파 효율을 극대화하는 데 활용됩니다. MIMO 기술은 다중 경로 전파를 통해 데이터 전송률을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 결론적으로, 초고주파 통신은 현재와 미래의 통신 기술 발전에 중대한 역할을 하고 있으며, 계속해서 진화하는 기술로서 우리의 삶에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 데이터의 폭발적인 증가와 더불어 초고주파 대역의 활용은 더욱더 중요해지고 있으며, 다양한 산업과 응용 분야에서 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다. |

| ※본 조사보고서 [세계의 초고주파 통신 시장 (2022-2030) : 기술별 (5G sub-6 GHz, 5G 밀리터리파), 주파수 범위별, 레이돔 종류별, 지역별] (코드 : GRV23MA085) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [세계의 초고주파 통신 시장 (2022-2030) : 기술별 (5G sub-6 GHz, 5G 밀리터리파), 주파수 범위별, 레이돔 종류별, 지역별] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |
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