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モノリシックマイクロ波IC市場展望 2026-2034:市場シェアおよび成長分析技術別(ガリウムヒ素(GaAs)、窒化ガリウム(GaN)、シリコンゲルマニウム(SiGe)、リン化インジウム(InP)、シリコンCMOS、その他)、構成部品別 (パワーアンプ、低雑音増幅器、ミキサー、スイッチ、位相シフター、減衰器、発振器/VCO、その他)、用途別、周波数帯域別

モノリシックマイクロ波IC市場展望 2026-2034:市場シェアおよび成長分析技術別(ガリウムヒ素(GaAs)、窒化ガリウム(GaN)、シリコンゲルマニウム(SiGe)、リン化インジウム(InP)、シリコンCMOS、その他)、構成部品別 (パワーアンプ、低雑音増幅器、ミキサー、スイッチ、位相シフター、減衰器、発振器/VCO、その他)、用途別、周波数帯域別


Monolithic Microwave IC Market Outlook 2026-2034: Market Share, and Growth Analysis By Technology (Gallium Arsenide (GaAs), Gallium Nitride (GaN), Silicon Germanium (SiGe), Indium Phosphide (InP), Silicon CMOS, Others ), By Component (Power Amplifiers, Low Noise Amps, Mixers, Switches, Phase Shifters, Attenuators, Oscillators/VCOs, Others), By Application, By Frequency Band

モノリシックマイクロ波IC市場は2025年に140億米ドルと評価され、2034年までに年平均成長率(CAGR)12.4%で成長し、400億9000万米ドルに達すると予測されている。 モノリシックマイクロ波IC市場 – エグゼクテ... もっと見る

 

 

出版社
OG Analysis
オージーアナリシス
出版年月
2025年12月15日
電子版価格
US$3,950
シングルユーザライセンス
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納期
通常3-4営業日以内
言語
英語

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サマリー

モノリシックマイクロ波IC市場は2025年に140億米ドルと評価され、2034年までに年平均成長率(CAGR)12.4%で成長し、400億9000万米ドルに達すると予測されている。

モノリシックマイクロ波IC市場 – エグゼクティブサマリーモノリシックマイクロ波IC市場は、ラジオ周波数からミリ波周波数帯域で使用される、単一の化合物半導体またはシリコンベースのダイ上に能動素子と受動素子を統合した高集積RF/マイクロ波チップで構成される。 これらのMMICは、通信基地局、ポイントツーポイントマイクロ波バックホール、衛星通信ペイロードおよび端末、レーダーシステム、電子戦システム、そして自動車用レーダーや高性能無線リンクでの利用が増加しているパワーアンプ、低雑音増幅器、ミキサー、スイッチ、位相シフター、および完全なフロントエンドモジュールの基盤として機能する。 主な応用分野は、セルラーおよび固定無線インフラ、フェーズドアレイおよびAESAレーダー、移動体向けブロードバンド衛星通信、大容量無線バックホール、企業・民生機器向けギガビット無線アクセスに及ぶ。最近の傾向としては、複数帯域をカバーする広帯域MMICの採用拡大、コンパクトで大容量なリンクのための高周波数への移行、能動アンテナアレイやビームフォーミングネットワークにおけるMMICの採用拡大が挙げられる。 需要は、モバイルデータトラフィックの増加、次世代ネットワークの高度化と高密度化、防衛・自動車分野におけるレーダー・センシング技術の普及、衛星コンステレーションと高スループットシステムの拡大によって支えられている。競争環境は、独自開発のGaAs(ガリウムヒ素)およびGaN(窒化ガリウム)プロセスを有する集積デバイスメーカー、オープンMMICプラットフォームを提供するファウンドリ、インフラ・防衛・産業・民生市場向けにカスタム/カタログMMICを設計するファブレスRF企業などが混在している。 全体として、モノリシックマイクロ波IC市場は、ニッチな防衛・宇宙分野から、商用無線インフラや大量生産型センシング分野への広範な展開へと移行しつつあり、プロセス、パッケージング、統合アーキテクチャに関する技術選択が、性能、コスト、市場投入までの時間における差別化の核心となっている。

主な見解:o 歴史的な基盤である通信インフラとワイヤレスバックホール:モバイルおよび固定ワイヤレスインフラは、MMIC、特にマクロ、スモールセル、マイクロ波バックホール無線におけるパワーアンプ、低雑音増幅器、トランシーバーチェーンの需要を牽引する基盤となってきました。 事業者が制約された周波数帯域でより高い容量と広い帯域幅を追求するにつれ、複雑な変調方式、キャリアアグリゲーション、広帯域チャネルをサポートするMMICベースのフロントエンドがますます導入されている。周波数計画や無線アーキテクチャが進化する中でも、ネットワークインフラにおけるこの確固たる役割は、大規模かつ継続的な需要を支え続けている。
o 高周波・広帯域動作への移行:アクセスおよびバックホールにおけるマイクロ波・ミリ波帯への移行は、MMIC設計に対し、厳しい直線性とノイズ性能を伴う広帯域動作を要求している。設計者は複数バンドをカバーし、アジャイル周波数計画をサポートする広帯域ゲインブロック、ミキサー、ビームフォーミングICを開発しており、多数のディスクリート部品の必要性を低減している。 この広帯域性能は、柔軟なスペクトル利用と動的なビームステアリングが求められるアクティブアンテナやフェーズドアレイシステムにおいて特に重要となる。o 防衛レーダー、電子戦、安全通信:防衛・航空宇宙分野は依然として高付加価値セグメントであり、レーダー送受信チェーン、電子支援・攻撃システム、安全通信リンクにMMICが採用されている。これらのプログラムは、高電力密度、低ノイズ、高ダイナミックレンジ、過酷な環境条件下での堅牢な動作を実現するMMICの恩恵を受けている。 プログラムのライフサイクルが長く、厳格な認定基準と特殊な性能要件が参入障壁となっている一方で、特定のプラットフォームやミッションに合わせたデバイスやモジュールに対するプレミアム価格設定と持続的な需要を支えている。 o 衛星通信および宇宙プラットフォームにおけるMMIC搭載量の拡大:衛星通信ペイロード、地上ゲートウェイ、ユーザー端末は、周波数変換、増幅、ビームステアリングのためにMMICベースのフロントエンドへの依存度を高めており、特に高スループット衛星や大規模な衛星群が普及するにつれてその傾向が強まっている。 MMICは宇宙環境に適したコンパクト・軽量・高信頼性のRFチェーンを実現し、地上では移動体通信や民生ブロードバンド向けの電子式指向性フラットパネルアンテナを可能とする。トラフィック量とビーム数の増加に伴い、システム当たりのMMIC搭載量は上昇し、次世代衛星通信アーキテクチャにおける同技術の戦略的役割を強化している。
o 新興成長分野としての自動車レーダーと高ボリュームセンシング:自動車レーダー、乗員モニタリング、産業用センシングは、統合性・コスト効率・信頼性を重視する高ボリューム市場へMMIC技術を導いている。運転支援・自動運転システムにおけるミリ波レーダーフロントエンドは、MMICベースの送受信チェーンとビームフォーミング回路に依存する。 産業分野では、同様のデバイスがレベルセンシング、速度測定、安全システムを支える。これらの分野では、複数のモデルやアプリケーションで再利用可能なプラットフォームベースのMMICファミリが奨励され、規模の経済性を支え、市場での存在感を拡大している。o GaAs、GaN、シリコンゲルマニウム、RF CMOSにまたがる技術の多様化:MMICの領域は複数のプロセス技術にまたがり、それぞれが異なる電力、周波数、集積化の要件に最適化されている。 GaAsは多くのマイクロ波フロントエンドで依然主流であり、GaNは高出力・高効率が最優先される分野で好まれる。シリコンゲルマニウムは集積型トランシーバーやビームフォーマーにおいて魅力的なトレードオフを提供し、RF CMOSはコスト重視かつ高集積の民生向けソリューションを支える。サプライヤーは単一プロセスではなく技術ポートフォリオを位置付ける傾向が強まっており、顧客はマルチテクノロジーモジュールやシステム内で各帯域・機能に最適な技術を選択できる。
o ディスクリートダイから高集積フロントエンドモジュール・ビームフォーミングICへ:市場需要は単体のMMICから、増幅・スイッチング・減衰・位相制御などの複数機能を統合した高レベルなフロントエンドモジュールやビームフォーミングICへ移行している。この集積化により、機器ベンダーの設計複雑性が低減され、整合やレイアウトが簡素化され、モジュールレベルでの熱性能と信頼性が最適化される。 アクティブアンテナシステムやフェーズドアレイが普及するにつれ、高集積MMICベースのビームフォーマーやタイルレベルモジュールは、インフラシステムと防衛システムの両方で重要な構成要素となっている。o ファウンドリとファブレスモデルがアクセスとイノベーションを拡大:オープンなMMICファウンドリプラットフォームと標準化されたプロセス設計キットにより、ファブレスRF企業、設計会社、ニッチサプライヤーからなる活気あるエコシステムが実現した。 これらのプレイヤーは製造設備を所有せずとも特定用途向けMMICを市場投入でき、産業用センサー・試験装置・カスタム防衛機能など特殊分野の革新を加速。一方、大手集積デバイスメーカーは自社ラインを活用し差別化プロセスを実現、性能・コスト・供給を厳密に管理することで、市場内に複数の持続可能なビジネスモデルを創出している。
o パッケージング、熱管理、組立の重要性増大:動作周波数の上昇と電力レベルの増加に伴い、パッケージングと組立はMMICの性能と信頼性に大きな影響を及ぼす。高度な積層基板、リードフレーム、セラミックパッケージに加え、埋め込みヒートスプレッダーと慎重なRFインターコネクト設計は、熱を放散しながら利得、効率、直線性を維持するために不可欠である。 強力なMMIC設計とパッケージング・モジュール統合の専門知識を兼ね備えたサプライヤーは、サイズ、重量、電力、コストといったシステムレベルの要件を満たすターンキーソリューションを提供する上で優位にある。o 地政学、サプライチェーンのレジリエンス、地域化が戦略を形作る:モノリシックマイクロ波ICは重要な通信・防衛インフラを支えるため、サプライチェーンの安全保障、輸出管理、地域の産業政策が主要な考慮事項となる。 各国は国内の化合物半導体能力への投資を進め、単一地域やサプライヤーへの依存度を低減するため調達先の多様化を推進している。市場参加者にとって、この環境は複数拠点での製造、透明性のある調達、コンプライアンスの重要性を高めると同時に、国家戦略がMMIC技術ロードマップと合致する地域チャンピオンや新たなパートナーシップの機会も創出している。

モノリシックマイクロ波IC市場地域分析 北米北米におけるモノリシックマイクロ波IC市場は、防衛、航空宇宙、高性能通信インフラプログラムからの強い需要に支えられている。航空機搭載型、艦載型、地上型レーダーおよび電子戦システムの大規模な設置基盤が、T/Rモジュール、パワーアンプ、低雑音フロントエンド向けに高スペックGaAsおよびGaN MMICを継続的に消費している。 商用分野では、先進的な無線バックホール、ポイントツーポイントリンク、試験・測定アプリケーションを提供するOEMメーカーが、マイクロ波およびミリ波周波数帯で広帯域・高直線性性能を実現するためにMMICに依存している。 RF IDM、ファブレス設計会社、化合物半導体ファウンドリからなる成熟したエコシステムが、新設計とプロセスノードの迅速な反復を支援している。重要な防衛電子機器に対するサプライチェーンの安全性と国内製造への地域的な重点も、現地のMMICプロセス、パッケージング、組立能力への投資を強化している。欧州 欧州では、モノリシックマイクロ波IC市場は、航空宇宙、防衛、宇宙、産業用RFシステムにおける強力な伝統の恩恵を受けている。 欧州の航空・陸上・海軍プラットフォーム向けレーダー及び電子戦プログラムは、アクティブアレイや高ダイナミックレンジ受信機に使用される堅牢で耐放射線性のMMIC需要を牽引している。商業・政府ミッションを含む同地域の衛星産業では、ペイロード、ゲートウェイ、電子制御ユーザー端末向けにMMICベースのフロントエンドが採用される傾向が強まっている。通信機器ベンダーは、高密度モバイルネットワークや地方接続を支えるマイクロ波バックホール及び固定無線システムにMMICを導入している。 共同研究開発イニシアチブと地域の化合物半導体ファウンドリが、自国におけるGaAs、GaN、SiGeの能力育成を促進する一方、専門のMMIC設計会社は、大陸全体のニッチな産業、科学、計測アプリケーション向けにカスタムチップを供給している。アジア太平洋アジア太平洋地域は、通信インフラ、民生用電子機器、拡大する防衛・宇宙分野における優位性を背景に、モノリシックマイクロ波ICの成長が最も速い地域である。 地域の主要ネットワーク機器ベンダーは、高密度都市部および新興地方市場に展開される基地局、スモールセル、マイクロ波バックホールリンクに、MMICベースのPA(パワーアンプ)、LNA(低雑音増幅器)、トランシーバーを統合している。政府は戦略的レーダー、電子戦、衛星通信プログラムを支援するため、国内のMMICおよび化合物半導体生産能力への投資を進めており、これにより現地のGaAsおよびGaNファウンドリの建設が加速している。 中国、韓国、日本などの国々における無線モジュール、スモールセル無線装置、自動車用レーダーシステムの高量産化が需要をさらに増幅させている。価格競争は激しいが、商用および防衛プラットフォーム向けの高周波数、広帯域幅、より統合されたMMICフロントエンドモジュールへの移行も同様に急速に進んでいる。

中東・アフリカ中東・アフリカ地域では、モノリシックマイクロ波IC市場は防衛・セキュリティ・重要通信インフラ投資に連動したプロジェクト主導型である。高度な防空・沿岸監視レーダーや、軍事・政府向け安全通信ネットワークでは、高出力・長距離・高解像度を実現するため、RFチェーンへのGaAs/GaN MMIC採用が拡大している。 通信事業者は、モバイルネットワークや企業接続向けにマイクロ波・ミリ波バックホールリンクを展開しており、主にグローバルOEMが供給するMMICベースの屋外ユニットへの需要を生み出している。エネルギー、海事、政府ユーザー向けの衛星通信ゲートウェイも、MMIC増幅器と周波数変換チェーンに依存している。大半のMMICは統合サブシステム経由で輸入されているが、技術的主権への地域的な関心が高まり、現地のRF・マイクロ波設計能力開発を目的とした初期段階の投資やパートナーシップが促進されている。

南米・中米南米・中米地域におけるモノリシックマイクロ波ICの需要は、通信バックホールの近代化、放送・衛星通信のアップグレード、および選択的な防衛・セキュリティプログラムに連動している。ブラジル、メキシコ、チリ、コロンビアなどの国々の事業者は、MMICベースのPA(パワーアンプ)やLNA(低雑音増幅器)を搭載したマイクロ波・ミリ波無線機を活用し、困難な地形や人口希薄地域に高容量リンクを拡張している。 放送事業者や衛星サービスプロバイダーは、効率性と信頼性向上のため、アップリンク増幅器、ダウンコンバーター、ラインアップチェーンにMMIC技術を依存している。防衛・公安機関は、グローバルサプライヤーから調達したMMIC集積型能動アレイを組み込んだレーダー・監視システムに投資している。 予算制約やマクロ経済の変動により大規模なRFインフラプロジェクトは遅延する可能性があるが、段階的なデジタル化、周波数再利用、衛星通信の拡大により、同地域のRFシステム全体でMMICの採用は不安定ながらも着実に増加している。モノリシックマイクロ波IC市場分析:本レポートでは、ポーターの5つの力分析、バリューチェーンマッピング、シナリオベースのモデリングといった厳密な手法を用いて需給動向を評価する。 親市場・派生市場・代替市場からのクロスセクター影響を評価し、リスクと機会を特定。貿易・価格分析により主要輸出入国や地域価格動向を含む国際的な流れを最新視点を提示。予測シナリオではマクロ経済指標、炭素価格設定やエネルギー安全保障戦略などの政策枠組み、変化する消費者行動を考慮。最近の取引動向・提携・技術革新を将来の市場パフォーマンスへの影響評価に組み込む。

モノリシックマイクロ波IC市場競争情報:OG分析の独自フレームワークにより競争環境をマッピングし、主要企業のビジネスモデル、製品ポートフォリオ、財務実績、戦略的取り組みを詳細にプロファイリング。M&A、技術提携、投資流入、地域拡大などの主要動向を競争的影響の観点から分析。市場変革に寄与する新興プレイヤーや革新的なスタートアップも特定。 地域別インサイトでは、エネルギー・産業回廊における有望な投資先、規制環境、進化するパートナーシップを強調。対象国:・北米 — モノリシックマイクロ波IC市場データ及び2034年までの見通し ・米国 ・カナダ ・メキシコ・欧州 — モノリシックマイクロ波IC市場データ及び2034年までの見通し ・ドイツ ・英国 ・フランス
o イタリア o スペイン o ベネルクス o ロシア o スウェーデン • アジア太平洋 — モノリシックマイクロ波IC市場データと2034年までの見通し o 中国 o 日本 o インド o 韓国 o オーストラリア o インドネシア o マレーシア o ベトナム • 中東・アフリカ — モノリシックマイクロ波IC市場データと2034年までの見通し o サウジアラビア o 南アフリカ o イラン
o アラブ首長国連邦 o エジプト • 南米・中米 — モノリシックマイクロ波IC市場データと2034年までの見通し o ブラジル o アルゼンチン o チリ o ペルー * ご要望に応じて、追加国のデータと分析を含めることが可能です。調査方法論:本調査は、モノリシックマイクロ波ICバリューチェーン全体の業界専門家からの一次情報と、協会、政府刊行物、貿易データベース、企業開示資料からの二次データを組み合わせています。 データ三角測量、統計的相関分析、シナリオプランニングを含む独自のモデリング技術を適用し、信頼性の高い市場規模測定と予測を提供します。主な調査課題: • モノリシックマイクロ波IC産業の現在および予測市場規模は、グローバル、地域、国レベルでどの程度か? • どのタイプ、アプリケーション、技術が最も高い成長可能性を示すか?

• サプライチェーンは地政学的・経済的ショックにどう適応しているか? • 政策枠組み、貿易フロー、持続可能性目標は需要形成にどのような役割を果たすか? • 主要プレイヤーは誰か、そしてグローバルな不確実性の中で彼らの戦略はどのように進化しているか? • 市場の成長を上回る地域的「ホットスポット」と顧客セグメントはどこか、参入と拡大を最も効果的に支援する市場参入モデルとパートナーシップモデルは何か?

• 技術ロードマップ、サステナビリティ連動型イノベーション、M&Aにおいて最も投資価値の高い機会はどこか?今後3~5年間で投資すべき最適なセグメントは?モノリシックマイクロ波IC市場レポートの主なポイント:• グローバルモノリシックマイクロ波IC市場規模と成長予測(CAGR)、2024-2034年
• ロシア・ウクライナ、イスラエル・パレスチナ、ハマス紛争がモノリシックマイクロ波ICの貿易、コスト、サプライチェーンに与える影響• 5地域・27カ国におけるモノリシックマイクロ波IC市場規模、シェア、見通し(2023-2034年)
• 主要製品・用途・エンドユーザー分野別モノリシックマイクロ波IC市場規模、CAGR、シェア(2023-2034年)• モノリシックマイクロ波IC市場の短期的・長期的動向、推進要因、制約要因、機会• ポートの5つの力分析、技術開発動向、モノリシックマイクロ波ICサプライチェーン分析
• モノリシックマイクロ波ICの貿易分析、市場価格分析、需給動向• 主要5社のプロファイル(概要、主要戦略、財務状況、製品)• 最新のモノリシックマイクロ波IC市場ニュースと動向追加サポート:本レポート購入者には以下を提供
• 分析を容易にするため、すべての市場データ表と図表を含む更新版PDFレポートおよびMS Excelデータワークブック • 購入後7日間のアナリストサポート(内容確認・範囲内補足データ提供)により、成果物がお客様の要件に正確に合致するよう保証 • 最新データと最近の市場動向の影響を反映した無料レポート更新 * 更新版レポートは3営業日以内に提供されます。

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目次

1. 目次1.1 表一覧1.2 図一覧2. グローバルモノリシックマイクロ波IC市場概要(2025年)2.1 モノリシックマイクロ波IC業界概観2.1.1 グローバルモノリシックマイクロ波IC市場収益(単位:10億米ドル)2.2 モノリシックマイクロ波IC市場範囲2.3 調査方法論

3. モノリシックマイクロ波IC市場インサイト、2024-2034年 3.1 モノリシックマイクロ波IC市場の推進要因 3.2 モノリシックマイクロ波IC市場の抑制要因 3.3 モノリシックマイクロ波IC市場の機会 3.4 モノリシックマイクロ波IC市場の課題 3.5 関税がグローバルモノリシックマイクロ波ICサプライチェーンパターンに与える影響

4. モノリシックマイクロ波IC市場分析 4.1 モノリシックマイクロ波IC市場規模とシェア、主要製品、2025年対2034年 4.2 モノリシックマイクロ波IC市場規模とシェア、主要用途、2025年対2034年 4.3 モノリシックマイクロ波IC市場規模とシェア、主要エンドユース、2025年対2034年
4.4 モノリシックマイクロ波IC市場規模とシェア、高成長国、2025年対2034年 4.5 グローバルモノリシックマイクロ波IC市場におけるファイブフォース分析 4.5.1 モノリシックマイクロ波IC産業魅力度指数、2025年 4.5.2 モノリシックマイクロ波ICサプライヤーインテリジェンス
4.5.3 モノリシックマイクロ波ICバイヤーインテリジェンス 4.5.4 モノリシックマイクロ波IC競争インテリジェンス 4.5.5 モノリシックマイクロ波IC製品代替品・代替品インテリジェンス 4.5.6 モノリシックマイクロ波IC市場参入インテリジェンス 5. グローバルモノリシックマイクロ波IC市場統計 – セグメント別業界収益、市場シェア、成長動向および予測(2034年まで)
5.1 世界モノリシックマイクロ波IC市場規模、潜在力および成長見通し、2024-2034年(10億米ドル)5.1 グローバルモノリシックマイクロ波IC販売見通しおよびCAGR成長率(コンポーネント別)、2024-2034年(10億米ドル)
5.2 グローバルモノリシックマイクロ波IC売上見通しとCAGR成長(技術別、2024-2034年、10億ドル)5.3 グローバルモノリシックマイクロ波IC売上見通しとCAGR成長(周波数帯域別、2024-2034年、10億ドル)
5.4 用途別グローバルモノリシックマイクロ波IC売上見通しとCAGR成長率、2024-2034年(10億米ドル)5.5 地域別グローバルモノリシックマイクロ波IC市場売上見通しと成長率、2024-2034年(10億米ドル)6. アジア太平洋地域モノリシックマイクロ波IC産業統計 – 市場規模、シェア、競争状況および見通し
6.1 アジア太平洋地域モノリシックマイクロ波IC市場インサイト、2025年6.2 アジア太平洋地域モノリシックマイクロ波IC市場収益予測(構成要素別)、2024-2034年(10億米ドル)6.3 アジア太平洋地域モノリシックマイクロ波IC市場収益予測(技術別)、2024-2034年(10億米ドル)
6.4 アジア太平洋地域モノリシックマイクロ波IC市場収益予測(周波数帯別、2024-2034年、10億米ドル)6.5 アジア太平洋地域モノリシックマイクロ波IC市場収益予測(用途別、2024-2034年、10億米ドル)
6.6 アジア太平洋地域モノリシックマイクロ波IC市場収益予測(国別、2024-2034年)(10億米ドル)6.6.1 中国モノリシックマイクロ波IC市場規模、機会、成長 2024-2034年6.6.2 インドモノリシックマイクロ波IC市場規模、機会、成長 2024-2034年
6.6.3 日本のモノリシックマイクロ波IC市場規模、機会、成長 2024-2034年6.6.4 オーストラリアのモノリシックマイクロ波IC市場規模、機会、成長 2024-2034年7. 欧州モノリシックマイクロ波IC市場データ、普及率、および2034年までの事業見通し
7.1 欧州モノリシックマイクロ波IC市場の主な調査結果、2025年7.2 欧州モノリシックマイクロ波IC市場の規模と構成要素別割合、2024-2034年(10億米ドル)7.3 欧州モノリシックマイクロ波IC市場の規模と技術別割合、2024-2034年(10億米ドル)
7.4 欧州モノリシックマイクロ波IC市場規模と周波数帯別割合内訳、2024-2034年(10億米ドル)7.5 欧州モノリシックマイクロ波IC市場規模と用途別割合内訳、2024-2034年(10億米ドル)
7.6 欧州 モノリシックマイクロ波IC市場規模と国別割合内訳、2024-2034年(10億米ドル) 7.6.1 ドイツ モノリシックマイクロ波IC市場規模、動向、2034年までの成長見通し 7.6.2 イギリス モノリシックマイクロ波IC市場規模、動向、2034年までの成長見通し
7.6.2 フランスにおけるモノリシックマイクロ波IC市場規模、動向、2034年までの成長見通し 7.6.2 イタリアにおけるモノリシックマイクロ波IC市場規模、動向、2034年までの成長見通し 7.6.2 スペインにおけるモノリシックマイクロ波IC市場規模、動向、2034年までの成長見通し

8. 北米モノリシックマイクロ波IC市場規模、成長動向、2034年までの将来展望 8.1 北米概況(2025年) 8.2 北米モノリシックマイクロ波IC市場分析およびコンポーネント別見通し(2024-2034年、10億米ドル)
8.3 北米 モノリシックマイクロ波IC 市場分析と展望(技術別)、2024-2034年(10億ドル) 8.4 北米 モノリシックマイクロ波IC 市場分析と展望(周波数帯別)、2024-2034年(10億ドル) 8.5 北米 モノリシックマイクロ波IC 市場分析と展望(用途別)、2024-2034年 (10億米ドル) 8.6 北米 モノリシックマイクロ波IC 市場分析および見通し(国別)、2024-2034年(10億米ドル) 8.6.1 米国 モノリシックマイクロ波IC 市場規模、シェア、成長動向および予測、2024-2034年
8.6.1 カナダのモノリシックマイクロ波IC市場規模、シェア、成長動向および予測、2024-2034年8.6.1 メキシコのモノリシックマイクロ波IC市場規模、シェア、成長動向および予測、2024-2034年9. 南米・中央アメリカのモノリシックマイクロ波IC市場の推進要因、課題、および将来展望
9.1 ラテンアメリカ モノリシックマイクロ波IC市場データ、2025年9.2 ラテンアメリカ モノリシックマイクロ波IC市場将来予測:コンポーネント別、2024-2034年(10億ドル)9.3 ラテンアメリカ モノリシックマイクロ波IC市場将来予測:技術別、2024-2034年(10億ドル)
9.4 ラテンアメリカ モノリシックマイクロ波IC市場 将来予測:周波数帯別(2024-2034年、10億ドル) 9.5 ラテンアメリカ モノリシックマイクロ波IC市場 将来予測:用途別(2024-2034年、10億ドル) 9.6 ラテンアメリカ モノリシックマイクロ波IC市場 将来予測:国別(2024-2034年、10億ドル)
9.6.1 ブラジル モノリシックマイクロ波IC市場規模、シェアおよび機会(2034年まで) 9.6.2 アルゼンチン モノリシックマイクロ波IC市場規模、シェアおよび機会(2034年まで) 10. 中東・アフリカ モノリシックマイクロ波IC市場見通しと成長展望 10.1 中東・アフリカ概要(2025年)
10.2 中東・アフリカ地域 モノリシックマイクロ波IC市場統計(構成要素別、2024-2034年、10.3 中東・アフリカ地域 モノリシックマイクロ波IC市場統計(技術別、2024-2034年、10.4 中東・アフリカ地域 モノリシックマイクロ波IC市場統計(周波数帯域別、2024-2034年、10.5 中東・アフリカ地域 モノリシックマイクロ波IC市場統計(地域別、2024-2034年、10.6 中東・アフリカ地域 モノリシックマイクロ波IC市場統計(地域別、2024-2034年、10.7 中東・アフリカ地域 モノリシックマイクロ波IC市場統計(地域別、2024-2034年、10.8 中東・アフリカ地域 モノリシックマイクロ波IC市場統計(
10.4 中東・アフリカ地域 モノリシックマイクロ波IC市場統計(周波数帯別)、2024-2034年(10億米ドル)10.5 中東・アフリカ地域 モノリシックマイクロ波IC市場統計(用途別)、2024-2034年(10億米ドル)
10.6 中東・アフリカ地域におけるモノリシックマイクロ波IC市場統計(国別、2024-2034年、10億米ドル) 10.6.1 中東地域におけるモノリシックマイクロ波IC市場規模、動向、2034年までの成長予測 10.6.2 アフリカ地域におけるモノリシックマイクロ波IC市場規模、動向、2034年までの成長予測

11. モノリシックマイクロ波IC市場の構造と競争環境 11.1 モノリシックマイクロ波IC産業の主要企業 11.2 モノリシックマイクロ波IC事業の概要 11.3 モノリシックマイクロ波IC製品ポートフォリオ分析 11.4 財務分析 11.5 SWOT分析 12 付録 12.1 世界のモノリシックマイクロ波IC市場規模(トン)
12.1 グローバルモノリシックマイクロ波IC貿易と価格分析12.2 モノリシックマイクロ波IC親市場およびその他の関連分析12.3 出版社専門知識12.2 モノリシックマイクロ波IC業界レポートの情報源と方法論

 

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Summary

Monolithic Microwave IC Market is valued at US$14 billion in 2025 and is projected to grow at a CAGR of 12.4% to reach US$40.09 billion by 2034.

Monolithic Microwave IC Market – Executive Summary

The monolithic microwave IC market comprises highly integrated radio frequency and microwave chips that combine active and passive functions on a single compound semiconductor or silicon-based die for use from radio through millimeter-wave frequencies. These MMICs serve as the backbone of power amplifiers, low noise amplifiers, mixers, switches, phase shifters and complete front-end modules used in telecom base stations, point-to-point microwave backhaul, satellite communications payloads and terminals, radar systems, electronic warfare suites and increasingly in automotive radar and high-performance wireless links. Key applications span cellular and fixed wireless infrastructure, phased array and AESA radar, broadband satcom on the move, high-capacity wireless backhaul, and gigabit wireless access in enterprise and consumer equipment. Recent trends include growing use of wideband MMICs covering multiple bands, migration toward higher frequencies for compact, high-capacity links, and expansion of MMIC content in active antenna arrays and beamforming networks. Demand is underpinned by rising mobile data traffic, densification of advanced network generations, proliferation of radar and sensing in defense and automotive, and expansion of satellite constellations and high-throughput systems. The competitive landscape features a mix of integrated device manufacturers with proprietary GaAs and GaN processes, merchant foundries offering open MMIC platforms, and fabless RF companies that design custom and catalog MMICs for infrastructure, defense, industrial and consumer markets. Overall, the monolithic microwave IC market is transitioning from niche defense and space roots toward broad-based deployment in commercial wireless infrastructure and high-volume sensing, with technology choices around process, packaging and integration architecture becoming central to performance, cost and time-to-market differentiation.

Key Insights:

o Telecom infrastructure and wireless backhaul as historic anchors: Mobile and fixed wireless infrastructure has been a foundational demand driver for MMICs, particularly for power amplifiers, low noise amplifiers and transceiver chains in macro, small cell and microwave backhaul radios. As operators pursue higher capacity and wider bandwidth over constrained spectrum, they increasingly deploy MMIC-based front ends that support complex modulation, carrier aggregation and wider channels. This entrenched role in network infrastructure continues to sustain large, recurring demand even as frequency plans and radio architectures evolve.
o Shift toward higher frequencies and wideband operation: The move to higher microwave and millimeter-wave frequencies for access and backhaul is pushing MMIC designs to operate over broader bandwidths with stringent linearity and noise performance. Designers are developing wideband gain blocks, mixers and beamforming ICs that cover multiple bands and support agile frequency planning, reducing the need for numerous discrete parts. This wideband capability becomes especially important in active antenna and phased array systems where flexible spectrum use and dynamic beam steering are required.
o Defense radar, electronic warfare and secure communications: Defense and aerospace applications remain a high-value segment, using MMICs in radar transmit and receive chains, electronic support and attack systems, and secure communication links. These programs benefit from MMICs that deliver high power density, low noise, high dynamic range and robust operation under demanding environmental conditions. Long program lifecycles, strict qualification standards and specialized performance needs create barriers to entry but also support premium pricing and sustained demand for devices and modules tuned to specific platforms and missions.
o Satellite communications and space platforms expanding MMIC content: Satcom payloads, ground gateways and user terminals increasingly rely on MMIC-based front ends for frequency conversion, amplification and beam steering, especially as high-throughput satellites and large constellations proliferate. MMICs allow compact, low-mass, high-reliability RF chains suitable for space environments, while on the ground they enable electronically steered flat-panel antennas for mobility and consumer broadband. As traffic and beam counts grow, MMIC content per system rises, reinforcing the technology’s strategic role in next-generation satcom architectures.
o Automotive radar and high-volume sensing as emerging growth vectors: Automotive radar, occupant monitoring and industrial sensing are bringing MMIC technology into higher-volume markets that prize integration, cost efficiency and reliability. Millimeter-wave radar front ends in driver assistance and automated driving systems depend on MMIC-based transmit and receive chains and beamforming circuits. In industrial settings, similar devices support level sensing, speed measurement and safety systems. These sectors encourage platform-based MMIC families that can be reused across multiple models and applications, supporting economies of scale and broadening the market footprint.
o Technology diversification across GaAs, GaN, silicon germanium and RF CMOS: The MMIC landscape spans multiple process technologies, each optimized for different power, frequency and integration requirements. GaAs remains prevalent for many microwave front ends, GaN is favored where high power and efficiency are paramount, silicon germanium offers attractive trade-offs for integrated transceivers and beamformers, and RF CMOS supports cost-sensitive and highly integrated consumer solutions. Suppliers increasingly position technology portfolios rather than single processes, enabling customers to select the best fit for each band and function within multi-technology modules and systems.
o From discrete die to highly integrated front-end modules and beamforming ICs: Market demand is shifting from stand-alone MMICs toward higher-level front-end modules and beamforming ICs that combine multiple functions such as amplification, switching, attenuation and phase control. This integration reduces design complexity for equipment vendors, simplifies matching and layout, and optimizes thermal and reliability performance at the module level. As active antenna systems and phased arrays proliferate, highly integrated MMIC-based beamformers and tile-level modules become key building blocks in both infrastructure and defense systems.
o Foundry and fabless models widening access and innovation: Open MMIC foundry platforms and standardized process design kits have enabled a vibrant ecosystem of fabless RF companies, design houses and niche suppliers. These actors can bring application-specific MMICs to market without owning fabrication, accelerating innovation in specialized niches such as industrial sensors, test equipment and custom defense functions. At the same time, large integrated device manufacturers leverage captive lines for differentiated processes and tighter control of performance, cost and supply, creating multiple viable business models within the market.
o Packaging, thermal management and assembly increasingly critical: As operating frequencies rise and power levels increase, packaging and assembly exert greater influence on MMIC performance and reliability. Advanced laminate, leadframe and ceramic packages, along with embedded heat spreaders and careful RF interconnect design, are essential to maintaining gain, efficiency and linearity while dissipating heat. Suppliers that combine strong MMIC design with expertise in packaging and module integration are better positioned to deliver turnkey solutions that meet system-level requirements for size, weight, power and cost.
o Geopolitics, supply chain resilience and regionalization shaping strategy: Monolithic microwave ICs underpin critical communications and defense infrastructure, making supply chain security, export controls and regional industrial policy major considerations. Countries are investing in domestic compound semiconductor capabilities and encouraging diversified sourcing to reduce dependence on single regions or suppliers. For market participants, this environment heightens the importance of multi-site manufacturing, transparent sourcing and compliance, while also creating opportunities for regional champions and new partnerships where national strategies align with MMIC technology roadmaps.

Monolithic Microwave IC Market Reginal analysis

North America

In North America, the monolithic microwave IC market is underpinned by strong demand from defense, aerospace and high-performance telecom infrastructure programs. A large installed base of airborne, naval and ground-based radar and electronic warfare systems continues to consume high-spec GaAs and GaN MMICs for T/R modules, power amplifiers and low-noise front ends. On the commercial side, OEMs serving advanced wireless backhaul, point-to-point links and test-and-measurement applications rely on MMICs to deliver wideband, high-linearity performance at microwave and millimeter-wave frequencies. A mature ecosystem of RF IDMs, fabless designers and compound semiconductor foundries supports rapid iteration on new designs and process nodes. Regional emphasis on supply-chain security and domestic manufacturing for critical defense electronics also reinforces investment in local MMIC process, packaging and assembly capabilities.

Europe

In Europe, the monolithic microwave IC market benefits from a strong tradition in aerospace, defense, space and industrial RF systems. European radar and electronic warfare programs for air, land and naval platforms drive demand for robust, radiation-tolerant MMICs used in active arrays and high-dynamic-range receivers. The region’s satellite industry, including commercial and governmental missions, increasingly adopts MMIC-based front ends for payloads, gateways and electronically steered user terminals. Telecom equipment vendors deploy MMICs in microwave backhaul and fixed wireless systems supporting dense mobile networks and rural connectivity. Collaborative R&D initiatives and regional compound semiconductor foundries foster indigenous GaAs, GaN and SiGe capability, while specialized MMIC design houses supply custom chips for niche industrial, scientific and metrology applications across the continent.

Asia-Pacific

Asia-Pacific is the fastest-growing region for monolithic microwave ICs, supported by its dominance in telecom infrastructure, consumer electronics and an expanding defense and space sector. Major network equipment vendors in the region integrate MMIC-based PAs, LNAs and transceivers into base stations, small cells and microwave backhaul links deployed across high-density urban and emerging rural markets. Governments are investing in domestic MMIC and compound semiconductor capacity to support strategic radar, electronic warfare and satellite communications programs, accelerating the build-out of local GaAs and GaN foundries. High-volume production of wireless modules, small-cell radios and automotive radar systems in countries such as China, South Korea and Japan further amplifies demand. Price competition is intense, but so is the push toward higher frequencies, wider bandwidths and more integrated MMIC front-end modules for commercial and defense platforms.

Middle East & Africa

In the Middle East & Africa, the monolithic microwave IC market is more project-driven, tied to investments in defense, security and critical communications infrastructure. Advanced air-defense and coastal surveillance radars, as well as secure military and government communication networks, increasingly incorporate GaAs and GaN MMICs in their RF chains to achieve higher power, range and resolution. Telecom operators deploy microwave and millimeter-wave backhaul links for mobile networks and enterprise connectivity, creating demand for MMIC-based outdoor units supplied primarily by global OEMs. Satcom gateways supporting energy, maritime and government users also rely on MMIC amplifiers and frequency-conversion chains. While most MMICs are imported via integrated subsystems, regional interest in technological sovereignty is spurring early-stage investments and partnerships aimed at developing local RF and microwave design capabilities.

South & Central America

In South & Central America, demand for monolithic microwave ICs is linked to telecom backhaul modernization, broadcast and satcom upgrades, and selective defense and security programs. Operators in countries such as Brazil, Mexico, Chile and Colombia use microwave and millimeter-wave radios with MMIC-based PAs and LNAs to extend high-capacity links across challenging terrains and sparsely populated regions. Broadcasters and satellite service providers depend on MMIC technology in uplink amplifiers, downconverters and line-up chains to improve efficiency and reliability. Defense and public-security agencies invest in radar and surveillance systems that often embed MMIC-intensive active arrays sourced from global suppliers. Budget constraints and macroeconomic volatility can slow large RF infrastructure projects, but gradual digitization, spectrum refarming and satcom expansion support a steady, if uneven, increase in MMIC content across the region’s RF systems.

Monolithic Microwave IC Market Analytics:
The report employs rigorous tools, including Porter’s Five Forces, value chain mapping, and scenario-based modelling, to assess supply–demand dynamics. Cross-sector influences from parent, derived, and substitute markets are evaluated to identify risks and opportunities. Trade and pricing analytics provide an up-to-date view of international flows, including leading exporters, importers, and regional price trends. Macroeconomic indicators, policy frameworks such as carbon pricing and energy security strategies, and evolving consumer behaviour are considered in forecasting scenarios. Recent deal flows, partnerships, and technology innovations are incorporated to assess their impact on future market performance.

Monolithic Microwave IC Market Competitive Intelligence:
The competitive landscape is mapped through OG Analysis’s proprietary frameworks, profiling leading companies with details on business models, product portfolios, financial performance, and strategic initiatives. Key developments such as mergers & acquisitions, technology collaborations, investment inflows, and regional expansions are analysed for their competitive impact. The report also identifies emerging players and innovative startups contributing to market disruption. Regional insights highlight the most promising investment destinations, regulatory landscapes, and evolving partnerships across energy and industrial corridors.

Countries Covered:
• North America — Monolithic Microwave IC Market data and outlook to 2034
o United States
o Canada
o Mexico
• Europe — Monolithic Microwave IC Market data and outlook to 2034
o Germany
o United Kingdom
o France
o Italy
o Spain
o BeNeLux
o Russia
o Sweden
• Asia-Pacific — Monolithic Microwave IC Market data and outlook to 2034
o China
o Japan
o India
o South Korea
o Australia
o Indonesia
o Malaysia
o Vietnam
• Middle East and Africa — Monolithic Microwave IC Market data and outlook to 2034
o Saudi Arabia
o South Africa
o Iran
o UAE
o Egypt
• South and Central America — Monolithic Microwave IC Market data and outlook to 2034
o Brazil
o Argentina
o Chile
o Peru

* We can include data and analysis of additional countries on demand.

Research Methodology:

This study combines primary inputs from industry experts across the Monolithic Microwave IC value chain with secondary data from associations, government publications, trade databases, and company disclosures. Proprietary modelling techniques, including data triangulation, statistical correlation, and scenario planning, are applied to deliver reliable market sizing and forecasting.

Key Questions Addressed:
• What is the current and forecast market size of the Monolithic Microwave IC industry at global, regional, and country levels?

• Which types, applications, and technologies present the highest growth potential?

• How are supply chains adapting to geopolitical and economic shocks?

• What role do policy frameworks, trade flows, and sustainability targets play in shaping demand?

• Who are the leading players, and how are their strategies evolving in the face of global uncertainty?
• Which regional “hotspots” and customer segments will outpace the market, and what go-to-market and partnership models best support entry and expansion?

• Where are the most investable opportunities—across technology roadmaps, sustainability-linked innovation, and M&A—and what is the best segment to invest over the next 3–5 years?

Your Key Takeaways from the Monolithic Microwave IC Market Report:
• Global Monolithic Microwave IC Market size and growth projections (CAGR), 2024-2034
• Impact of Russia-Ukraine, Israel-Palestine, and Hamas conflicts on Monolithic Microwave IC trade, costs, and supply chains
• Monolithic Microwave IC Market size, share, and outlook across 5 regions and 27 countries, 2023-2034
• Monolithic Microwave IC Market size, CAGR, and market share of key products, applications, and end-user verticals, 2023-2034
• Short- and long-term Monolithic Microwave IC Market trends, drivers, restraints, and opportunities
• Porter’s Five Forces analysis, technological developments, and Monolithic Microwave IC supply chain analysis
• Monolithic Microwave IC trade analysis, Monolithic Microwave IC Market price analysis, and Monolithic Microwave IC supply/demand dynamics
• Profiles of 5 leading companies—overview, key strategies, financials, and products
• Latest Monolithic Microwave IC Market news and developments

Additional Support:
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• 7-day post-sale analyst support for clarifications and in-scope supplementary data, ensuring the deliverable aligns precisely with your requirements.
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Table of Contents

1. Table of Contents
1.1 List of Tables
1.2 List of Figures

2. Global Monolithic Microwave IC Market Summary, 2025
2.1 Monolithic Microwave IC Industry Overview
2.1.1 Global Monolithic Microwave IC Market Revenues (In US$ billion)
2.2 Monolithic Microwave IC Market Scope
2.3 Research Methodology

3. Monolithic Microwave IC Market Insights, 2024-2034
3.1 Monolithic Microwave IC Market Drivers
3.2 Monolithic Microwave IC Market Restraints
3.3 Monolithic Microwave IC Market Opportunities
3.4 Monolithic Microwave IC Market Challenges
3.5 Tariff Impact on Global Monolithic Microwave IC Supply Chain Patterns

4. Monolithic Microwave IC Market Analytics
4.1 Monolithic Microwave IC Market Size and Share, Key Products, 2025 Vs 2034
4.2 Monolithic Microwave IC Market Size and Share, Dominant Applications, 2025 Vs 2034
4.3 Monolithic Microwave IC Market Size and Share, Leading End Uses, 2025 Vs 2034
4.4 Monolithic Microwave IC Market Size and Share, High Growth Countries, 2025 Vs 2034
4.5 Five Forces Analysis for Global Monolithic Microwave IC Market
4.5.1 Monolithic Microwave IC Industry Attractiveness Index, 2025
4.5.2 Monolithic Microwave IC Supplier Intelligence
4.5.3 Monolithic Microwave IC Buyer Intelligence
4.5.4 Monolithic Microwave IC Competition Intelligence
4.5.5 Monolithic Microwave IC Product Alternatives and Substitutes Intelligence
4.5.6 Monolithic Microwave IC Market Entry Intelligence

5. Global Monolithic Microwave IC Market Statistics – Industry Revenue, Market Share, Growth Trends and Forecast by segments, to 2034
5.1 World Monolithic Microwave IC Market Size, Potential and Growth Outlook, 2024- 2034 ($ billion)
5.1 Global Monolithic Microwave IC Sales Outlook and CAGR Growth By Component, 2024- 2034 ($ billion)
5.2 Global Monolithic Microwave IC Sales Outlook and CAGR Growth By Technology, 2024- 2034 ($ billion)
5.3 Global Monolithic Microwave IC Sales Outlook and CAGR Growth By Frequency Band, 2024- 2034 ($ billion)
5.4 Global Monolithic Microwave IC Sales Outlook and CAGR Growth By Application, 2024- 2034 ($ billion)
5.5 Global Monolithic Microwave IC Market Sales Outlook and Growth by Region, 2024- 2034 ($ billion)

6. Asia Pacific Monolithic Microwave IC Industry Statistics – Market Size, Share, Competition and Outlook
6.1 Asia Pacific Monolithic Microwave IC Market Insights, 2025
6.2 Asia Pacific Monolithic Microwave IC Market Revenue Forecast By Component, 2024- 2034 (US$ billion)
6.3 Asia Pacific Monolithic Microwave IC Market Revenue Forecast By Technology, 2024- 2034 (US$ billion)
6.4 Asia Pacific Monolithic Microwave IC Market Revenue Forecast By Frequency Band, 2024- 2034 (US$ billion)
6.5 Asia Pacific Monolithic Microwave IC Market Revenue Forecast By Application, 2024- 2034 (US$ billion)
6.6 Asia Pacific Monolithic Microwave IC Market Revenue Forecast by Country, 2024- 2034 (US$ billion)
6.6.1 China Monolithic Microwave IC Market Size, Opportunities, Growth 2024- 2034
6.6.2 India Monolithic Microwave IC Market Size, Opportunities, Growth 2024- 2034
6.6.3 Japan Monolithic Microwave IC Market Size, Opportunities, Growth 2024- 2034
6.6.4 Australia Monolithic Microwave IC Market Size, Opportunities, Growth 2024- 2034

7. Europe Monolithic Microwave IC Market Data, Penetration, and Business Prospects to 2034
7.1 Europe Monolithic Microwave IC Market Key Findings, 2025
7.2 Europe Monolithic Microwave IC Market Size and Percentage Breakdown By Component, 2024- 2034 (US$ billion)
7.3 Europe Monolithic Microwave IC Market Size and Percentage Breakdown By Technology, 2024- 2034 (US$ billion)
7.4 Europe Monolithic Microwave IC Market Size and Percentage Breakdown By Frequency Band, 2024- 2034 (US$ billion)
7.5 Europe Monolithic Microwave IC Market Size and Percentage Breakdown By Application, 2024- 2034 (US$ billion)
7.6 Europe Monolithic Microwave IC Market Size and Percentage Breakdown by Country, 2024- 2034 (US$ billion)
7.6.1 Germany Monolithic Microwave IC Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034
7.6.2 United Kingdom Monolithic Microwave IC Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034
7.6.2 France Monolithic Microwave IC Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034
7.6.2 Italy Monolithic Microwave IC Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034
7.6.2 Spain Monolithic Microwave IC Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034

8. North America Monolithic Microwave IC Market Size, Growth Trends, and Future Prospects to 2034
8.1 North America Snapshot, 2025
8.2 North America Monolithic Microwave IC Market Analysis and Outlook By Component, 2024- 2034 ($ billion)
8.3 North America Monolithic Microwave IC Market Analysis and Outlook By Technology, 2024- 2034 ($ billion)
8.4 North America Monolithic Microwave IC Market Analysis and Outlook By Frequency Band, 2024- 2034 ($ billion)
8.5 North America Monolithic Microwave IC Market Analysis and Outlook By Application, 2024- 2034 ($ billion)
8.6 North America Monolithic Microwave IC Market Analysis and Outlook by Country, 2024- 2034 ($ billion)
8.6.1 United States Monolithic Microwave IC Market Size, Share, Growth Trends and Forecast, 2024- 2034
8.6.1 Canada Monolithic Microwave IC Market Size, Share, Growth Trends and Forecast, 2024- 2034
8.6.1 Mexico Monolithic Microwave IC Market Size, Share, Growth Trends and Forecast, 2024- 2034

9. South and Central America Monolithic Microwave IC Market Drivers, Challenges, and Future Prospects
9.1 Latin America Monolithic Microwave IC Market Data, 2025
9.2 Latin America Monolithic Microwave IC Market Future By Component, 2024- 2034 ($ billion)
9.3 Latin America Monolithic Microwave IC Market Future By Technology, 2024- 2034 ($ billion)
9.4 Latin America Monolithic Microwave IC Market Future By Frequency Band, 2024- 2034 ($ billion)
9.5 Latin America Monolithic Microwave IC Market Future By Application, 2024- 2034 ($ billion)
9.6 Latin America Monolithic Microwave IC Market Future by Country, 2024- 2034 ($ billion)
9.6.1 Brazil Monolithic Microwave IC Market Size, Share and Opportunities to 2034
9.6.2 Argentina Monolithic Microwave IC Market Size, Share and Opportunities to 2034

10. Middle East Africa Monolithic Microwave IC Market Outlook and Growth Prospects
10.1 Middle East Africa Overview, 2025
10.2 Middle East Africa Monolithic Microwave IC Market Statistics By Component, 2024- 2034 (US$ billion)
10.3 Middle East Africa Monolithic Microwave IC Market Statistics By Technology, 2024- 2034 (US$ billion)
10.4 Middle East Africa Monolithic Microwave IC Market Statistics By Frequency Band, 2024- 2034 (US$ billion)
10.5 Middle East Africa Monolithic Microwave IC Market Statistics By Application, 2024- 2034 (US$ billion)
10.6 Middle East Africa Monolithic Microwave IC Market Statistics by Country, 2024- 2034 (US$ billion)
10.6.1 Middle East Monolithic Microwave IC Market Value, Trends, Growth Forecasts to 2034
10.6.2 Africa Monolithic Microwave IC Market Value, Trends, Growth Forecasts to 2034

11. Monolithic Microwave IC Market Structure and Competitive Landscape
11.1 Key Companies in Monolithic Microwave IC Industry
11.2 Monolithic Microwave IC Business Overview
11.3 Monolithic Microwave IC Product Portfolio Analysis
11.4 Financial Analysis
11.5 SWOT Analysis

12 Appendix
12.1 Global Monolithic Microwave IC Market Volume (Tons)
12.1 Global Monolithic Microwave IC Trade and Price Analysis
12.2 Monolithic Microwave IC Parent Market and Other Relevant Analysis
12.3 Publisher Expertise
12.2 Monolithic Microwave IC Industry Report Sources and Methodology

 

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