世界の航空宇宙半導体市場成長分析-市場規模、シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

◆英語タイトル:Global Aerospace Semiconductor Market Growth Analysis - Market Size, Share, Forecast Trends and Outlook Report (2025-2034)

Expert Market Researchが発行した調査報告書(EMR25DC0010)◆商品コード:EMR25DC0010
◆発行会社(リサーチ会社):Expert Market Research
◆発行日:2025年6月
◆ページ数:175
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:製造
◆販売価格オプション(消費税別)
Single User(1名閲覧用)USD3,599 ⇒換算¥539,850見積依頼/購入/質問フォーム
Enterprise License(閲覧人数無制限)USD5,099 ⇒換算¥764,850見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明はこちらでご利用ガイドはこちらでご確認いただけます。
※お支払金額は「換算金額(日本円)+消費税+配送料(Eメール納品は無料)」です。
※Eメールによる納品の場合、通常ご注文当日~2日以内に納品致します。
※レポート納品後、納品日+5日以内に請求書を発行・送付致します。(請求書発行日より2ヶ月以内の銀行振込条件、カード払いに変更可)
※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
※為替レートは適宜修正・更新しております。リアルタイム更新ではありません。

❖ レポートの概要 ❖

世界の航空宇宙半導体市場規模は2024年に約88億2,000万米ドルに達した。2025年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)8.90%で成長し、2034年までに約206億9,000万米ドルに達すると予測される。この市場成長は、国際貿易量の拡大と越境活動の増加に起因する。 さらに、機械学習や人工知能などの技術進歩が、今後数年間の市場発展を牽引すると予想される。

グローバル航空宇宙半導体市場レポート概要

説明

価値

基準年

10億米ドル

2024

過去期間

10億米ドル

2018-2024

予測期間

10億米ドル

2025-2034

市場規模 2024年

10億米ドル

8.82

市場規模 2034年

10億米ドル

20.69

CAGR 2018-2024

パーセンテージ

CAGR 2025-2034

パーセント

8.90%

CAGR 2025-2034 – 地域別市場

アジア太平洋

10.1%

CAGR 2025-2034 – 国別市場

インド

10.3%

CAGR 2025-2034 – 国別市場

中国

10.0%

CAGR 2025-2034 – 最終用途別市場

画像処理、レーダー、地球観測

10.2%

CAGR 2025-2034 – 用途別市場

衛星打ち上げロケット

11.5%

国別市場シェア 2024

ブラジル

3.4%

世界の航空宇宙半導体市場の成長

業界予測によれば、国際貿易の拡大と国境を越えたビジネス旅行の増加により、世界の航空機保有数は2043年までに倍増すると見込まれています。市場分析では、世界の航空旅客輸送量が年間4.7%のペースで増加すると予測されており、これにより航空会社は今後数年間でより新しい燃料効率の高い航空機モデルを導入する見込みです。これは今後数年間で航空宇宙半導体市場価値の成長を促進すると予想されます。

航空宇宙用半導体は、航法・通信・制御システムを含む多数の電子機器に広く使用されている。これらは航空機の速度・方向・高度を測定し、チャーター便サービス時などパイロットが経路を調整できるようにするとともに、搭乗客の安全で円滑な移動を確保する。また飛行中の無線信号を処理・増幅し、パイロット間の通信を可能にする。 GPS受信機では、航空機の現在位置と進行方向を特定し、円滑な航行を確保するのに役立ちます。

ボーイング社は2043年までに、世界中で50,000機の新規商用航空機を納入する計画です。業界分析によると、南アジアの航空会社は今後20年間で既存の機体に2,700機以上を追加すると予想されています。 インドの航空交通量は今後数年間で年間約8%の成長が見込まれています。これは予測期間中の航空宇宙半導体市場の発展を促進すると予想されます。

主要な動向と進展

政府支援の増加、技術進歩、カーボンナノチューブ配線の開発、ニューロモーフィックチップの出現が、航空宇宙半導体市場の成長を牽引する主要因です。

2025年1月

航空宇宙産業向けスペアパーツ・半導体メーカーであるカリフォルニア州のASAP Semiconductorは、航空宇宙・防衛産業向け多岐にわたるスペアパーツ・アクセサリーの需要増に対応するため、調達プラットフォーム「Aerospace Spare」における既存製品ラインの拡充を決定した。これは今後数年間の航空宇宙半導体市場の成長を補完すると見込まれる。

2024年12月

サム・エンジニアリング・アンド・イクイップメントは、航空宇宙産業向けの生産・サービス能力増強のため、2025年12月までにタイ・バンブーンに新たな半導体製造設備工場を設立すると発表した。さらに2026年までにタイへ4,000万米ドルを投資し、2030年までに年間売上高4億5,000万米ドルの目標達成を目指す計画である。

2024年11月

三菱投資グループの投資部門であるダイヤモンドエッジベンチャーズは、半導体および航空宇宙産業向け次世代材料の開発を手掛ける米国スタートアップ企業ボストンマテリアルズに1,350万米ドルを出資した。

2023年7月

ボーイング社はインテル社と戦略的提携を締結し、航空宇宙キャリア向けの高度な飛行機能を実現する先進エッジコンピューティングソリューションを駆動する次世代航空宇宙用半導体の開発を進める。

政府支援の拡大

宇宙開発競争における半導体の重要性から、日本などの国々は長期にわたる先進宇宙探査プロジェクトを可能とする新たな手法を模索している。これは今後数年間の航空宇宙半導体市場の発展を促進すると見込まれる。

技術的進歩

航空宇宙半導体メーカーは、半導体生産テストにおける異常検出と原因分析にAIツールを導入し、将来的な発生を防止している。これにより企業は業務の非効率性を合理化し、一貫して高品質な出力を提供できるようになった。

カーボンナノチューブ配線の開発

カーボンナノチューブ配線は航空機の重量を大幅に削減し、熱伝導性と電気伝導性を向上させることで、積載能力と燃料効率の改善に寄与する。 この技術はまだ初期段階にあるものの、ナノコンプ・テクノロジーズなどの企業は、航空機における従来の銅配線を置き換えつつ重量を70%削減できる可能性を秘めた、新たなカーボンナノチューブ糸やシートを開発中である。

ニューロモーフィックチップの台頭

ニューロモーフィックコンピューティングチップは、人間の脳の構造を容易に模倣してパターン分析や意思決定を行うことができ、自律飛行機の開発に不可欠である。 情報処理効率が極めて高く、今後数年間で市場収益を増加させる可能性がある。

世界の航空宇宙半導体市場の動向

日本政府は2023-24年度予算において、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と連携した宇宙グレード半導体の開発を促進するため、国内スタートアップ企業向けに7億5000万円を計上した。これにより航空宇宙半導体市場の成長が促進されている。

従来の半導体とは異なり、宇宙用半導体は40倍の放射線に耐えられるため、宇宙空間における重要電子機器の故障を防止します。エネルギー消費を約10%削減し、宇宙機器の4分の1のサイズであるため機器の小型化も促進します。これは航空宇宙半導体市場の主要トレンドの一つです。

世界の航空宇宙半導体産業のセグメント化

EMRのレポート「世界の航空宇宙半導体市場レポートと予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供している:

技術別内訳

• 表面実装技術(SMT)
• スルーホール技術(THT)

用途別分類

• 通信・航法・監視(CNS)
• 撮像・レーダー・地球観測
• 兵器
• その他

最終用途別分類

• 商用航空機
• 軍用航空機
• 衛星打ち上げロケット
• その他

地域別分類

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

世界の航空宇宙半導体市場シェア

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分される。2025年から2034年の予測期間において、アジア太平洋地域の航空宇宙半導体市場は、民間航空機需要の増加により年平均成長率(CAGR)10.1%で成長すると見込まれる。 航空宇宙半導体市場分析に基づくと、インドは航空宇宙半導体需要において最高CAGR(10.3%)を記録すると予測され、次いで中国(10.0%)、オーストラリア(8.7%)が続く。

最終用途別では、市場は通信・航法・監視、画像処理・レーダー・地球観測、兵器などへ区分される。 2025年から2034年の予測期間において、画像処理・レーダー・地球観測分野は航空宇宙半導体市場シェアの主要なエンドユースを占めると予想される。レーダー探知、高解像度画像処理、信号処理、リアルタイムデータ伝送といった重要機能を可能とするため、今後数年間で10.2%のCAGRで成長すると見込まれている。

2025-2034年 CAGR – 市場別

画像処理・レーダー・地球観測

10.2%

通信・航法・監視

9.9%

軍需品

その他

世界の航空宇宙半導体市場における主要企業

主要な航空宇宙半導体企業は、炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)などの先進材料を用いた高度な半導体を開発している。これらの材料は航空機の性能とエネルギー効率を大幅に向上させると同時に重量を削減する。これにより、航空宇宙半導体市場の見通しは良好となっている。

ブロードコム社

ブロードコム社は1961年に設立され、米国カリフォルニア州に本社を置く。ケーブルモデム、ネットワークインフラ、知識ベースプロセッサなどの製品・サービス提供を専門とする。

インフィニオン・テクノロジーズAG

インフィニオン・テクノロジーズAGは1999年に設立され、ドイツ・ノイビベルクに本社を置く。幅広い産業向け半導体の設計、製造、販売を主な事業とする。

マイクロチップ・テクノロジー社

マイクロチップ・テクノロジー社は1987年に設立され、米国アリゾナ州に本社を置く。各種産業向けにアナログチップ、マイクロコントローラー、セキュリティ製品、接続性製品の製造に従事している。

NXPセミコンダクターズNV

NXPセミコンダクターズNVは2006年に設立され、本社はオランダにあります。自動車、航空宇宙、通信産業向けの半導体ソリューションの製造に従事しています。

航空宇宙半導体市場レポートに含まれるその他の企業には、セミコンダクター・コンポーネンツ・インダストリーズLLC、テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッドなどが挙げられます。

❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模(2024-2025年)
1.2 市場成長見通し 2025(F)-2034(F)
1.3 主な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界ベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーインサイト
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル航空宇宙半導体市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル航空宇宙半導体市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 グローバル航空宇宙半導体市場予測(2025-2034)
5.4 技術別グローバル航空宇宙半導体市場
5.4.1 表面実装技術(SMT)
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 スルーホール実装技術(THT)
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5 用途別グローバル航空宇宙半導体市場
5.5.1 通信、航法、監視
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 撮像、レーダー、地球観測
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 兵器
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 その他
5.6 用途別グローバル航空宇宙半導体市場
5.6.1 商用航空機
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 軍用機
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 衛星打ち上げロケット
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.4 その他
5.7 地域別グローバル航空宇宙半導体市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米航空宇宙半導体市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024)
6.2.2 予測動向(2025-2034)
7 欧州航空宇宙半導体市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋航空宇宙半導体市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024)
8.1.2 予測動向(2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ航空宇宙半導体市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024)
9.2.2 予測動向(2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024)
9.3.2 予測動向(2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ航空宇宙半導体市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024年)
10.4.2 予測動向(2025-2034年)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競争の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 競争環境
12.1 サプライヤー選定
12.2 主要グローバルプレイヤー
12.3 主要地域プレイヤー
12.4 主要プレイヤーの戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 インフィニオン・テクノロジーズAG
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 顧客層と実績
12.5.1.4 認証
12.5.2 セミコンダクター・コンポーネンツ・インダストリーズLLC
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 顧客層と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 顧客層と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 マイクロチップ・テクノロジー社
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 顧客層と実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 ブロードコム社
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 顧客層と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 NXPセミコンダクターズNV
12.5.6.1 会社概要
12.5.6.2 製品ポートフォリオ
12.5.6.3 顧客層と実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size (2024-2025)
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Aerospace Semiconductor Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Aerospace Semiconductor Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Aerospace Semiconductor Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Aerospace Semiconductor Market by Technology
5.4.1 Surface-Mount Technology (SMT)
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Through-Hole Technology (THT)
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Aerospace Semiconductor Market by Application
5.5.1 Communication, Navigation, and Surveillance
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Imaging, Radar and Earth Observation
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Munitions
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Others
5.6 Global Aerospace Semiconductor Market by End Use
5.6.1 Commercial Aircraft
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Military Aircraft
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Satellite Launch Vehicle
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Others
5.7 Global Aerospace Semiconductor Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Aerospace Semiconductor Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Aerospace Semiconductor Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Aerospace Semiconductor Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Aerospace Semiconductor Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Aerospace Semiconductor Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators of Demand
11.4 Key Indicators of Price
12 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profile
12.5.1 Infineon Technologies AG
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 Semiconductor Components Industries, LLC
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.3 Texas Instruments Incorporated
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 Microchip Technology Inc.
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 Broadcom Inc.
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 NXP Semiconductors NV
12.5.6.1 Company Overview
12.5.6.2 Product Portfolio
12.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.6.4 Certifications
12.5.7 Others
※参考情報

航空宇宙半導体とは、航空機や宇宙機器、衛星などの航空宇宙分野で使用される半導体デバイスを指します。これらのデバイスは、厳しい環境条件や高い信頼性を必要とするため、一般的な半導体と比較して特殊な設計や製造プロセスを必要とします。航空宇宙産業では、温度変化、放射線、振動、湿度、真空などの過酷な条件にさらされるため、これらに耐えうる特性を持つ半導体が求められます。
航空宇宙半導体の主な種類には、アナログIC、デジタルIC、パワーエレクトロニクス、RF(無線周波数)デバイス、センサなどが含まれます。アナログICは、信号処理や制御に使用され、温度センサや圧力センサなどがこのカテゴリに入ります。デジタルICは、データ処理や計算を行うためのもので、航空機の航行システムや通信システムなどで利用されます。パワーエレクトロニクスは、電源供給や電力変換を行うデバイスであり、エネルギー効率が非常に重視されます。RFデバイスは、通信やレーダーシステムでの信号送受信に使用され、特に衛星通信において重要な役割を果たします。センサは、様々な物理量を計測するために使われ、航空機の操縦や安全性に寄与します。

航空宇宙半導体の用途は非常に幅広く、航空機のフライトコントロールシステム、エンジン制御、ナビゲーション、通信システム、監視システム、地上とのデータリンクなどが含まれます。特に、最近では無人航空機やドローン、宇宙探査機の開発が進んでおり、さらに多様な半導体ソリューションが求められています。また、宇宙産業においては、ミニマルなサイズや低重量、高い集積度を実現することが要求されるため、ナノテクノロジーや新材料の利用が進んでいます。

関連技術としては、製造技術、テスト技術、設計技術が挙げられます。製造においては、厳密な品質管理や耐久性テストが実施され、環境試験なども行われます。テスト技術に関しては、放射線試験、高温・低温試験、振動試験などが重要です。設計技術では、故障率を最小限に抑えるための冗長設計や自己診断機能の搭載が進められています。

また、航空宇宙半導体の開発には、国際規格や標準に従ったものが多く、これに適合するための努力が必要です。米国のDO-254(航空機システムのハードウェア設計のためのガイドライン)やDO-160(航空機機器の環境試験のためのガイドライン)などの規格に基づいて製品を開発することが一般的です。これらの規格は、航空宇宙産業の安全性や信頼性を確保するために非常に重要です。

さらに、近年のトレンドとしては、セキュリティの重要性が増しており、サイバーセキュリティへの対策も航空宇宙半導体業界においては欠かせない要素となっています。これにより、データの保護や、システムの安全性を向上させるための技術革新が促進されています。

以上のように、航空宇宙半導体は、その特異な要求に応じた高度な技術が結集された分野であり、今後も航空宇宙産業の発展を支える重要な役割を果たすことが期待されています。


❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer

★リサーチレポート[ 世界の航空宇宙半導体市場成長分析-市場規模、シェア、予測動向・見通し(2025-2034)(Global Aerospace Semiconductor Market Growth Analysis - Market Size, Share, Forecast Trends and Outlook Report (2025-2034))]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
グローバルリサーチ調査資料のイメージグローバルリサーチ調査資料のイメージ

◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆