Taille du Marché de Puce du système mondial de navigation par satellite Industrie
Période d'étude | 2019 - 2029 |
Taille du Marché (2024) | USD 7,92 milliards de dollars |
Taille du Marché (2029) | USD 10,41 milliards de dollars |
TCAC(2024 - 2029) | Equal-5.62 |
Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Concentration du marché | Faible |
Principaux acteurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché mondial des puces du système de navigation par satellite (GNSS)
La taille du marché mondial des puces de système de navigation par satellite en termes de valeur des expéditions devrait passer de 7,92 milliards USD en 2024 à 10,41 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 5,62 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Lapparition de la pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé la chaîne dapprovisionnement et la production de semi-conducteurs au cours de la phase initiale de 2020. Pour plusieurs fabricants de puces, limpact a été plus grave. En raison de pénuries de main-d'œuvre, de nombreuses usines de conditionnement et d'essais dans la région Asie-Pacifique ont réduit, voire suspendu leurs opérations. Cela a également créé un goulot détranglement pour les entreprises de produits finaux qui dépendent des semi-conducteurs
Le système mondial de navigation par satellite (GNSS) fait essentiellement référence à la constellation de satellites qui fournissent des signaux depuis l'espace, transmettent le positionnement et la synchronisation des données aux récepteurs GNSS. Les récepteurs utilisent ensuite ces données pour déterminer divers facteurs, tels que l'emplacement, la vitesse et l'altitude, combinés à plusieurs capteurs
La précision et l'exactitude de ces puces dépendent principalement des satellites se trouvant dans la zone de visibilité. En conséquence, plusieurs pays tentent avec impatience de déployer des constellations régionales pour améliorer la navigation et la cartographie. Cependant, sur le marché, seuls cinq pays (Chine, Russie, États-Unis, Inde et Japon) et l'Union européenne disposent de leur système GNSS
Les utilisateurs du GNSS sattendent à des vitesses de partage de position quasi instantanées. Ceci est souvent impossible avec un positionnement standard car au moins quatre satellites doivent être identifiés et leurs données complètes doivent être reçues. Dans des conditions de signal défavorables ou dans des environnements difficiles, la transmission et la réception de données peuvent prendre des minutes, des heures, voire échouer. Cependant, les performances peuvent être améliorées en intégrant les données du récepteur GNSS aux informations provenant des cellules du réseau mobile, ce qui bénéficiera à de nombreuses applications du secteur de l'IoT
En janvier 2021, U-Blox a annoncé son module ALEX-R5, qui intègre la communication cellulaire à faible consommation d'énergie (LPWA) et la technologie GNSS dans le système en boîtier. Les deux éléments clés sont le chipset UBX - R5 LTE - M/NB-IoT de la société avec une fonctionnalité cloud sécurisée et la puce GNSS U-Blox M8 pour une précision de localisation adéquate pour les applications de soins de santé
Le volume croissant dappareils électroniques grand public équipés de fonctionnalités de navigation et de positionnement devrait créer une demande considérable de puces GNSS de faible consommation. Les appareils portables technologiquement avancés sont actuellement dans la tendance de la demande. À lheure actuelle, près de 50 % de la population mondiale utilise des appareils portables de pointe, tels que des bracelets de fitness et des montres intelligentes. Les puces GNSS sont principalement intégrées à ces appareils pour donner des emplacements précis à l'utilisateur même lorsqu'il court, marche ou conduit, lui permettant ainsi de rester connecté avec ses proches
En août 2020, Sony Corporation a annoncé la sortie de LSI de récepteurs GNSS de haute précision pour l'IoT et les appareils portables. Les nouveaux LSI prennent en charge la réception conventionnelle en bande L1 et la réception en bande L5, qui sont actuellement étendues aux constellations GNSS, ce qui les rend adaptés au positionnement bi-bande