1 In-vehicle Communication Module Market Overview
1.1 Product Definition
1.2 In-vehicle Communication Module Segment by Type
1.2.1 Global In-vehicle Communication Module Market Value Growth Rate Analysis by Type 2022 VS 2029
1.2.2 Cellular Module
1.2.3 Non-cellular Module
1.3 In-vehicle Communication Module Segment by Application
1.3.1 Global In-vehicle Communication Module Market Value Growth Rate Analysis by Application: 2022 VS 2029
1.3.2 Passenger Car
1.3.3 Commercial Vehicle
1.4 Global Market Growth Prospects
1.4.1 Global In-vehicle Communication Module Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
1.4.2 Global In-vehicle Communication Module Production Capacity Estimates and Forecasts (2018-2029)
1.4.3 Global In-vehicle Communication Module Production Estimates and Forecasts (2018-2029)
1.4.4 Global In-vehicle Communication Module Market Average Price Estimates and Forecasts (2018-2029)
1.5 Assumptions and Limitations
2 Market Competition by Manufacturers
2.1 Global In-vehicle Communication Module Production Market Share by Manufacturers (2018-2023)
2.2 Global In-vehicle Communication Module Production Value Market Share by Manufacturers (2018-2023)
2.3 Global Key Players of In-vehicle Communication Module, Industry Ranking, 2021 VS 2022 VS 2023
2.4 Global In-vehicle Communication Module Market Share by Company Type (Tier 1, Tier 2 and Tier 3)
2.5 Global In-vehicle Communication Module Average Price by Manufacturers (2018-2023)
2.6 Global Key Manufacturers of In-vehicle Communication Module, Manufacturing Base Distribution and Headquarters
2.7 Global Key Manufacturers of In-vehicle Communication Module, Product Offered and Application
2.8 Global Key Manufacturers of In-vehicle Communication Module, Date of Enter into This Industry
2.9 In-vehicle Communication Module Market Competitive Situation and Trends
2.9.1 In-vehicle Communication Module Market Concentration Rate
2.9.2 Global 5 and 10 Largest In-vehicle Communication Module Players Market Share by Revenue
2.10 Mergers & Acquisitions, Expansion
3 In-vehicle Communication Module Production by Region
3.1 Global In-vehicle Communication Module Production Value Estimates and Forecasts by Region: 2018 VS 2022 VS 2029
3.2 Global In-vehicle Communication Module Production Value by Region (2018-2029)
3.2.1 Global In-vehicle Communication Module Production Value Market Share by Region (2018-2023)
3.2.2 Global Forecasted Production Value of In-vehicle Communication Module by Region (2024-2029)
3.3 Global In-vehicle Communication Module Production Estimates and Forecasts by Region: 2018 VS 2022 VS 2029
3.4 Global In-vehicle Communication Module Production by Region (2018-2029)
3.4.1 Global In-vehicle Communication Module Production Market Share by Region (2018-2023)
3.4.2 Global Forecasted Production of In-vehicle Communication Module by Region (2024-2029)
3.5 Global In-vehicle Communication Module Market Price Analysis by Region (2018-2023)
3.6 Global In-vehicle Communication Module Production and Value, Year-over-Year Growth
3.6.1 North America In-vehicle Communication Module Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
3.6.2 Europe In-vehicle Communication Module Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
3.6.3 China In-vehicle Communication Module Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
3.6.4 Japan In-vehicle Communication Module Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
3.6.5 South Korea In-vehicle Communication Module Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
3.6.6 India In-vehicle Communication Module Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
4 In-vehicle Communication Module Consumption by Region
4.1 Global In-vehicle Communication Module Consumption Estimates and Forecasts by Region: 2018 VS 2022 VS 2029
4.2 Global In-vehicle Communication Module Consumption by Region (2018-2029)
4.2.1 Global In-vehicle Communication Module Consumption by Region (2018-2023)
4.2.2 Global In-vehicle Communication Module Forecasted Consumption by Region (2024-2029)
4.3 North America
4.3.1 North America In-vehicle Communication Module Consumption Growth Rate by Country: 2018 VS 2022 VS 2029
4.3.2 North America In-vehicle Communication Module Consumption by Country (2018-2029)
4.3.3 United States
4.3.4 Canada
4.4 Europe
4.4.1 Europe In-vehicle Communication Module Consumption Growth Rate by Country: 2018 VS 2022 VS 2029
4.4.2 Europe In-vehicle Communication Module Consumption by Country (2018-2029)
4.4.3 Germany
4.4.4 France
4.4.5 U.K.
4.4.6 Italy
4.4.7 Russia
4.5 Asia Pacific
4.5.1 Asia Pacific In-vehicle Communication Module Consumption Growth Rate by Region: 2018 VS 2022 VS 2029
4.5.2 Asia Pacific In-vehicle Communication Module Consumption by Region (2018-2029)
4.5.3 China
4.5.4 Japan
4.5.5 South Korea
4.5.6 China Taiwan
4.5.7 Southeast Asia
4.5.8 India
4.6 Latin America, Middle East & Africa
4.6.1 Latin America, Middle East & Africa In-vehicle Communication Module Consumption Growth Rate by Country: 2018 VS 2022 VS 2029
4.6.2 Latin America, Middle East & Africa In-vehicle Communication Module Consumption by Country (2018-2029)
4.6.3 Mexico
4.6.4 Brazil
4.6.5 Turkey
5 Segment by Type
5.1 Global In-vehicle Communication Module Production by Type (2018-2029)
5.1.1 Global In-vehicle Communication Module Production by Type (2018-2023)
5.1.2 Global In-vehicle Communication Module Production by Type (2024-2029)
5.1.3 Global In-vehicle Communication Module Production Market Share by Type (2018-2029)
5.2 Global In-vehicle Communication Module Production Value by Type (2018-2029)
5.2.1 Global In-vehicle Communication Module Production Value by Type (2018-2023)
5.2.2 Global In-vehicle Communication Module Production Value by Type (2024-2029)
5.2.3 Global In-vehicle Communication Module Production Value Market Share by Type (2018-2029)
5.3 Global In-vehicle Communication Module Price by Type (2018-2029)
6 Segment by Application
6.1 Global In-vehicle Communication Module Production by Application (2018-2029)
6.1.1 Global In-vehicle Communication Module Production by Application (2018-2023)
6.1.2 Global In-vehicle Communication Module Production by Application (2024-2029)
6.1.3 Global In-vehicle Communication Module Production Market Share by Application (2018-2029)
6.2 Global In-vehicle Communication Module Production Value by Application (2018-2029)
6.2.1 Global In-vehicle Communication Module Production Value by Application (2018-2023)
6.2.2 Global In-vehicle Communication Module Production Value by Application (2024-2029)
6.2.3 Global In-vehicle Communication Module Production Value Market Share by Application (2018-2029)
6.3 Global In-vehicle Communication Module Price by Application (2018-2029)
7 Key Companies Profiled
7.1 Quectel
7.1.1 Quectel In-vehicle Communication Module Corporation Information
7.1.2 Quectel In-vehicle Communication Module Product Portfolio
7.1.3 Quectel In-vehicle Communication Module Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.1.4 Quectel Main Business and Markets Served
7.1.5 Quectel Recent Developments/Updates
7.2 Fibocom
7.2.1 Fibocom In-vehicle Communication Module Corporation Information
7.2.2 Fibocom In-vehicle Communication Module Product Portfolio
7.2.3 Fibocom In-vehicle Communication Module Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.2.4 Fibocom Main Business and Markets Served
7.2.5 Fibocom Recent Developments/Updates
7.3 LG Innotek
7.3.1 LG Innotek In-vehicle Communication Module Corporation Information
7.3.2 LG Innotek In-vehicle Communication Module Product Portfolio
7.3.3 LG Innotek In-vehicle Communication Module Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.3.4 LG Innotek Main Business and Markets Served
7.3.5 LG Innotek Recent Developments/Updates
7.4 Continental
7.4.1 Continental In-vehicle Communication Module Corporation Information
7.4.2 Continental In-vehicle Communication Module Product Portfolio
7.4.3 Continental In-vehicle Communication Module Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.4.4 Continental Main Business and Markets Served
7.4.5 Continental Recent Developments/Updates
7.5 Gemalto
7.5.1 Gemalto In-vehicle Communication Module Corporation Information
7.5.2 Gemalto In-vehicle Communication Module Product Portfolio
7.5.3 Gemalto In-vehicle Communication Module Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.5.4 Gemalto Main Business and Markets Served
7.5.5 Gemalto Recent Developments/Updates
7.6 Telit
7.6.1 Telit In-vehicle Communication Module Corporation Information
7.6.2 Telit In-vehicle Communication Module Product Portfolio
7.6.3 Telit In-vehicle Communication Module Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.6.4 Telit Main Business and Markets Served
7.6.5 Telit Recent Developments/Updates
8 Industry Chain and Sales Channels Analysis
8.1 In-vehicle Communication Module Industry Chain Analysis
8.2 In-vehicle Communication Module Key Raw Materials
8.2.1 Key Raw Materials
8.2.2 Raw Materials Key Suppliers
8.3 In-vehicle Communication Module Production Mode & Process
8.4 In-vehicle Communication Module Sales and Marketing
8.4.1 In-vehicle Communication Module Sales Channels
8.4.2 In-vehicle Communication Module Distributors
8.5 In-vehicle Communication Module Customers
9 In-vehicle Communication Module Market Dynamics
9.1 In-vehicle Communication Module Industry Trends
9.2 In-vehicle Communication Module Market Drivers
9.3 In-vehicle Communication Module Market Challenges
9.4 In-vehicle Communication Module Market Restraints
10 Research Finding and Conclusion
11 Methodology and Data Source
11.1 Methodology/Research Approach
11.1.1 Research Programs/Design
11.1.2 Market Size Estimation
11.1.3 Market Breakdown and Data Triangulation
11.2 Data Source
11.2.1 Secondary Sources
11.2.2 Primary Sources
11.3 Author List
11.4 Disclaimer
※参考情報 車載通信モジュールは、車両における通信機能を担う重要なコンポーネントです。近年、自動車の電子化が進み、さまざまな電子機器やセンサーが車載システムに統合されています。その中でも、車載通信モジュールは、これらの機器やシステム間のデータ通信を実現し、車両の性能向上や安全性向上に寄与しています。 車載通信モジュールの定義は、車両内外での情報伝達を可能にする通信装置として位置づけられます。具体的には、車内の複数の電子デバイスや外部との情報交換を行うためのインターフェースとして機能します。これにより、車両の運転状態や環境情報をリアルタイムで取得し、分析、制御することが可能となります。 このモジュールの特徴としては、まず第一に高い信頼性が挙げられます。車両は過酷な環境下での運用が求められ、さまざまな温度や湿度、振動などに耐える必要があります。そのため、車載通信モジュールは厳しい基準でテストされ、耐久性のある設計がなされます。また、リアルタイム性も重要な要素であり、データの遅延なく迅速に通信が行われることが求められます。これにより、事故防止や安全運転支援システムの実現に寄与します。 車載通信モジュールにはいくつかの種類があります。まず、一般的に利用されるのがCAN(Controller Area Network)バスです。これは、車両内の各種ECU(Electronic Control Unit)同士が効率的に通信するためのプロトコルです。CANバスは、データの優先順位を設定できるため、重要な情報が優先的に伝達されることが特徴です。 次に、LIN(Local Interconnect Network)バスがあります。これは、低速のデータ通信に適しており、主に車両の補助的なデバイス間での通信に使用されます。これらのバス通信システムは、特にコストの面で優れた選択肢となります。 さらに、Ethernet通信技術も注目されています。車両におけるデータ通信の帯域幅が増大する中で、Ethernetは高速通信が可能なため、自動運転技術や高度な運転支援システムの情報伝達に適しています。車載Ethernetは、さまざまなデバイスやシステムが統合される未来の車両の基盤を形成する技術として期待されています。 用途に関しては、車載通信モジュールは多岐にわたります。基本的な車両制御のほか、運転支援システムや自動運転技術、遠隔地診断、車両メンテナンスのためのデータ通信、さらにはインフォテインメントシステムなど、さまざまなシステムとの連携が求められています。これにより、運転者に対してより快適で安全なドライブ体験を提供できるようになります。 また、車載通信モジュールは、V2X(Vehicle to Everything)と呼ばれる新しい通信形態にも関連しています。V2Xは、車両と周囲のインフラ、他の車両、さらには歩行者などとの情報交換を行うことを可能にします。この技術の導入により、交通渋滞の緩和や事故の回避が期待されており、都市全体の交通システムの効率化に寄与することができます。 関連技術としては、M2M(Machine to Machine)通信やIoT(Internet of Things)技術が挙げられます。これらの技術が進化することで、車両はより多くの情報を収集し、分析し、他のデバイスと連携する能力が向上します。例えば、車両の診断情報をクラウドに送信し、リアルタイムで車両の状態をモニタリングしたり、故障予測を行ったりすることも可能です。 また、セキュリティの観点からも車載通信モジュールの重要性が増しています。車両がネットワークに接続されることで、ハッキングやデータ漏洩といったリスクが高まります。そのため、通信の暗号化や認証技術が不可欠です。これにより、安全にデータを交換し、自動車のセキュリティを確保することが求められています。 まとめとして、車載通信モジュールは現代の自動車において不可欠な存在となっています。その開発と進化は、今後の自動車産業、特に自動運転技術やIoTの普及に大きく寄与することが期待されています。新たな技術の進展により、より多くの機能を車両に統合し、運転体験や安全性を向上させることで、より豊かなモビリティ社会の実現が求められています。将来的には、さらに進化した車載通信モジュールが登場し、車両と社会、環境との相互作用が強化されることでしょう。これにより、私たちの生活がより便利で安全になることが期待されています。 |
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