Marktgröße von Indiumphosphid-Wafer Industrie
Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
Marktgröße (2024) | USD 177,03 Millionen |
Marktgröße (2029) | USD 311,15 Millionen |
CAGR(2024 - 2029) | 11.94 % |
Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
Größter Markt | Asien-Pazifik |
Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Benötigen Sie einen Bericht, der die Auswirkungen von COVID-19 auf diesen Markt und sein Wachstum widerspiegelt?
Marktanalyse für Indiumphosphid-Wafer
Die Marktgröße für Indiumphosphid-Wafer wird im Jahr 2024 auf 177,03 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 311,15 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 11,94 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht
Indiumphosphid (InP) verfügt über Eigenschaften, die hocheffiziente Laser, Modulatoren und empfindliche Fotodetektoren erzeugen. Es kann auch Lasersignale erzeugen und diese Signale wieder in die elektronische Form umwandeln und identifizieren. Diese werden für Unternehmensnetzwerke und Rechenzentren, Glasfaserverbindungen über große Entfernungen, drahtlose Verbindungen für 3G-, 5G- und LTE-Basisstationen sowie für die Satellitenkommunikation eingesetzt. Das Wachstum solcher Anforderungen treibt den Markt an
- Indiumphosphid-Wafer werden zunehmend bei der Herstellung von LiDAR für die Automobilindustrie, 3D-Sensorik, tragbare Verbrauchergeräte und das Wachstum der Datenkommunikation im Telekommunikationssektor eingesetzt. Es wird erwartet, dass dies den Markt im Prognosezeitraum antreiben wird. Zu den Hauptanwendungen von InPin gehören außerdem 5G-Kommunikation, Datencenter-Konnektivität unter Verwendung von Lichtern und Lasern, faseroptische Laser und Detektoren, Siliziumphotonik, HF-Verstärker und Schalter für die Militär- und 5G-Kommunikation sowie Infrarot-Wärmebildgebung im Gesundheitswesen.
- Elektronische Komponenten, sogenannte optoelektronische Geräte, erkennen und regulieren Licht. Sie wandeln elektrische Informationen in Infrarot- oder sichtbare Energie um und umgekehrt. Es wird in der Photovoltaik-Stromversorgung, in Glasfaserkommunikationssystemen, in Überwachungs- und Steuerschaltungen sowie in elektrischen Augen eingesetzt. Optoelektronische Komponenten werden in Quantenkaskadenlasern und Injektionslaserdioden zur stimulierten Emission eingesetzt. LEDs und Bildsensoren werden in digitalen Bildgebungssystemen, Verpackungen und Sicherheitsanwendungen eingesetzt.
- Laut dem im November 2020 veröffentlichten Ericsson Mobility Report wird der weltweite mobile Datenverkehr bis Ende 2020 schätzungsweise etwa 51 EB (Exabyte) pro Monat erreichen. Es wurde erwartet, dass dieser um den Faktor fast 4,5 auf 226 EB pro Monat ansteigt Monat im Jahr 2026. Diese Zahl stellt die mobilen Daten dar, die von mehr als 6 Milliarden Menschen gleichzeitig verbraucht werden, die Smartphones, Laptops und eine Vielzahl neuer Geräte verwenden.
- Der Halbleiter-Siliziumwafer dient als Grundlage der Elektronikindustrie und ist der Hauptbestandteil vieler mikroelektronischer Geräte. Mit den aktuellen Fortschritten in der Technologielandschaft, der elektronischen Mobilität und der Digitalisierung finden diese Artikel in einer Vielzahl von Geräten Verwendung. Auch der Bedarf an zusätzlicher Leistungsfähigkeit eines einzelnen Geräts ist aufgrund des Bedarfs an kleinen Geräten dramatisch gestiegen, was den Preis des Siliziumwafers in die Höhe treibt.
- Aufgrund der anhaltenden Abriegelung in den meisten Regionen der Welt hat die COVID-19-Pandemie die Herstellung mehrerer Artikel in der Halbleiterproduktionsausrüstungsindustrie zum Stillstand gebracht. Die Lockdown-Maßnahmen reduzierten die Nachfrage nach Geräten der Unterhaltungselektronik, was sich weltweit auf die Halbleiterbranche auswirkte. Der anhaltende Rückgang der weltweiten Nachfrage und Exportlieferungen für Automobile wirkte sich negativ auf den Halbleitermarkt aus, der derzeit die Nachfrage nach Halbleiterfertigungsanlagen bremst.