DUBLIN, 22 avril 2021 / PRNewswire / – Le “Marché IoT 5G par composant (matériel, plate-forme, connectivité et services (professionnels et gérés)), type de réseau, utilisateur final (fabrication, soins de santé, énergie et services publics, et automobile et transport) et région – Prévisions mondiales jusqu’en 2026” le rapport a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

La taille du marché mondial de l’IoT 5G devrait passer de 2,6 milliards USD en 2021 à 40,2 milliards USD d’ici 2026, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 73,0% au cours de la période de prévision.

La croissance de ce marché peut être attribuée à la demande croissante de nouveaux cas d’utilisation émergents, tels que les réseaux intelligents, la télémédecine, les voitures connectées et l’automatisation industrielle.

Le segment des services gérés devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision

Les services gérés sur le marché IoT 5G externalisent un réseau complet ou une partie de celui-ci sur une base de gestion proactive pour améliorer les opérations du réseau et réduire les dépenses organisationnelles. Les entreprises déploient des solutions IoT 5G pour gérer quatre éléments: les produits, les processus, les personnes et l’infrastructure. Dans les industries, des capteurs avancés, des systèmes de contrôle et des applications logicielles travaillent ensemble pour obtenir et partager des informations en temps réel au fur et à mesure que les produits finis avancent dans la chaîne de production. Les services gérés connectent les personnes dans toutes les fonctions commerciales et toutes les régions et leur fournissent des informations pertinentes liées aux conceptions, aux opérations et à la maintenance intelligentes, tout en offrant des services et une sécurité de haute qualité.

Le segment des soins de santé augmentera au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

La demande d’IoT 5G dans le secteur de la santé est largement tirée par la demande croissante d’appareils IoT dans le secteur de la santé; ces dispositifs sont utilisés pour réduire les coûts et améliorer la qualité des soins. L’IoT utilise des applications et tire parti des avantages des capteurs connectés pour gérer le diagnostic et permettre le traitement des patients. Le concept de l’IoT 5G dans les soins de santé a transformé la façon dont les organisations de soins de santé interagissent avec les patients et la prise de décision au jour le jour, se traduisant ainsi par une efficacité opérationnelle accrue et des résultats de santé optimisés.

Asie-Pacifique (APAC) enregistrera la région à la plus forte croissance sur le marché IoT 5G

L’APAC devrait être le plus gros contributeur au marché IoT 5G, suivi de L’Europe . Les raisons d’une telle croissance du marché peuvent être plusieurs opérateurs de télécommunications sud-coréens et chinois qui lancent des réseaux 5G et la demande croissante de réseaux à haut débit dans les industries manufacturières. De plus, la région est devenue le centre d’attraction pour les investissements majeurs et les opportunités d’expansion commerciale. Des sociétés telles que ZTE (Chine), Samsung (Corée du Sud), et Huawei (Chine) investissent massivement dans la technologie 5G à venir.

Principaux sujets abordés:

1. Introduction

2 Méthodologie de recherche

3 Résumé exécutif

4 informations premium
4.1 Opportunités attrayantes sur le marché IoT 5G
4.2 Marché en Amérique du Nord, par composant et service
4.3 Marché en L’Europe , par composant et service
4.4 Marché en Asie-Pacifique, par composant et service

5 Aperçu du marché
5.1 Présentation
5.2 Dynamique du marché
5.2.1 Pilotes
5.2.1.1 Libérer un écosystème IoT 5G massif et des services de communication critiques
5.2.1.2 Développement des technologies sans fil
5.2.1.3 Augmentation du trafic de données sur le réseau mobile
5.2.1.4 Investissements lourds dans l’IoT
5.2.1.5 Disponibilité de capteurs à faible coût
5.2.1.6 Nécessité d’accélérer la transformation numérique des verticales
5.2.2 Contraintes
5.2.2.1 Manque de normalisation dans les protocoles IoT
5.2.3 Opportunités
5.2.3.1 Réseaux 5G à haute fiabilité et à faible latence pour accélérer une nouvelle vague d’applications IoT
5.2.3.2 Développement d’une infrastructure intelligente
5.2.3.3 Demande de réseaux privés 5G dans les entreprises, les gouvernements et les industries
5.2.4 Défis
5.2.4.1 Retard dans l’harmonisation du spectre dans toutes les zones géographiques
5.2.4.2 Risque d’incertitude en termes de Rois
5.2.4.3 Augmentation des préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des données
5.3 Analyse des études de cas
5.3.1 Ericsson
5.3.2 Sk Telecom
5.3.3 China Mobile
5.3.4 Telefonica
5.3.5 Ericsson
5.4 Analyse de la technologie
5.4.1 Wi-Fi
5.4.2 Wimax
5.4.3 Tranchage de réseau dans le réseau d’accès radio
5.4.4 Tranchage du réseau dans le réseau central
5.4.5 Tranchage de réseau dans le réseau de transport
5.4.6 Réseaux de petites cellules
5.4.7 Réseau d’évolution à long terme
5.4.8 Service de radio à large bande pour les citoyens
5.4.9 Multefire
5.5 Implications réglementaires
5.5.1 Règlement général sur la protection des données
5.5.2 Loi californienne sur la confidentialité des consommateurs
5.5.3 Norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement
5.5.4 Loi sur la transférabilité et la responsabilité de l’assurance maladie
5.5.5 Imagerie numérique et communications en médecine
5.5.6 Niveau de santé sept
5.5.7 Loi Gramm-Leach-Bliley
5.5.8 Loi Sarbanes-Oxley
5.5.9 Soc2
5.5.10 Loi sur la décence en matière de communication
5.5.11 Digital Millennium Copyright Act
5.5.12 Loi sur la protection des consommateurs contre le cybersquattage
5.5.13 Loi Lanham
5.6 Analyse de la chaîne de valeur
5.6.1 Matériel
5.6.2 Machines / appareils
5.6.3 Connectivité
5.6.4 Plateforme / logiciel
5.6.5 Services
5.6.6 Utilisateurs finaux / Applications
5.7 Analyse de la chaîne d’approvisionnement
5.8 Analyse des prix
5.9 Impact du COVID-19 sur le marché
5.10 Modèle des cinq forces de Porter

6 Marché IoT 5G, par composant
6.1 Présentation
6.1.1 Composants: impact du COVID-19
6.1.2 Composants: moteurs du marché
6.2 Matériel
6.2.1 Nouveau réseau autonome de radio 5G pour prendre en charge les cas d’utilisation de l’Internet des objets haute performance
6.3 Plateforme
6.3.1 Croissance des appareils de l’Internet des objets pour stimuler la demande du segment des plates-formes
6.4 Connectivité
6.4.1 La connectivité 5G pour jeter des bases solides pour les cas d’utilisation de l’Internet des objets
6.5 Services
6.5.1 Services professionnels
6.5.1.1 Le besoin de performances constantes des solutions augmente la demande de services professionnels
6.5.2 Services gérés
6.5.2.1 Les services gérés aident les entreprises à se concentrer sur leurs objectifs commerciaux

7 Marché IoT 5G, par type de réseau
7.1 Présentation
7.1.1 Types de réseau: impact du COVID-19
7.1.2 Types de réseaux: moteurs du marché
7.2 5G autonome
7.2.1 Hautes performances et faibles complexités pour piloter le nouveau segment d’architecture autonome de radio 5G
7.3 5G non autonome
7.3.1 Faible coût de déploiement et accès plus rapide au marché pour piloter le nouveau segment d’architecture non autonome de la radio 5G

8 5G IoT Market, par utilisateur final
8.1 Présentation
8.1.1 Utilisateurs finaux: moteurs du marché
8.1.2 Utilisateurs finaux: COVID-19 Impact
8.2 Fabrication
8.2.1 Automatisation industrielle
8.2.2 Maintenance prédictive
8.2.3 Surveillance des actifs
8.3 Santé
8.3.1 Surveillance du patient à distance
8.3.2 Dispositifs médicaux connectés
8.3.3 Suivi des actifs pour les dispositifs médicaux
8.3.4 Ambulance connectée
8.4 Énergie et services publics
8.4.1 Réseau intelligent
8.4.2 Compteur intelligent
8.4.3 Gestion des pipelines
8.5 Automobile et transports
8.5.1 Gestion de flotte / télématique
8.5.2 Voiture connectée
8.5.3 Véhicule autonome
8.6 Chaîne d’approvisionnement et logistique
8.6.1 Suivi des actifs
8.6.2 Gestion des stocks
8.6.3 Logistique et automatisation des entrepôts
8.7 Agriculture
8.7.1 Agriculture de précision
8.7.2 Suivi du bétail
8.7.3 Suivi des actifs
8.8 Gouvernement et sécurité publique
8.8.1 Parking intelligent
8.8.2 Éclairage public intelligent
8.8.3 Gestion de l’eau et des déchets
8.8.4 Sécurité publique et surveillance
8.8.5 Surveillance de l’environnement
8.9 Autres utilisateurs finaux
8.9.1 Commerce de détail
8.9.1.1 Affichage numérique
8.9.1.2 Distributeurs et kiosques intelligents
8.9.2 Bâtiment intelligent
8.9.2.1 Sécurité et surveillance
8.9.2.2 Gestion des installations
8.9.2.3 Automatisation du bâtiment
8.9.3 Éducation
8.9.3.1 Salle de classe connectée

9 Marché IoT 5G, par région
9.1 Présentation
9.2 Amérique du Nord
9,3 L’Europe 
9.4 Asie-Pacifique
9.5 Reste du monde

10 Paysage concurrentiel
10.1 Présentation
10.2 Développements clés du marché
10.2.1 Lancement de nouveaux produits et services
10.2.2 Partenariats et collaborations
10.2.3 Autres
10.3 Stratégies des joueurs clés / droit de gagner
10.4 Analyse des revenus des principaux acteurs du marché
10.5 Analyse des revenus historiques
10.6 Classement des principaux acteurs du marché, 2020
10.7 Quadrant d’évaluation de l’entreprise
10.7.1 étoile
10.7.2 Leaders émergents
10.7.3 Généralisée
10.7.4 Participants
10.7.5 Analyse du portefeuille de produits des meilleurs joueurs
10.8 Quadrant d’évaluation des startups / PME
10.8.1 Entreprises progressistes
10.8.2 Entreprises réactives
10.8.3 Entreprises dynamiques
10.8.4 Blocs de départ

11 profils d’entreprise
11.1 Acteurs majeurs
11.1.1 Chine Mobile
11.1.2 At & T
11.1.3 Verizon
11.1.4 T-Mobile
11.1.5 Vodafone
11.1.6 Orange SA
11.1.7 Telefonica
11.1.8 SK Telecom
11.1.9 Deutsche Telekom
11.1.10 Ericsson
11.1.11 Huawei
11.1.12 Nokia
11.1.13 Samsung
11.1.14 Cisco
11.1.15 NEC
11.2 Autres joueurs
11.2.1 Sierra Wireless
11.2.2 Thales
11.2.3 Telit
11.2.4 Quectel
11.2.5 Simcom
11.2.6 Gosuncnwelink
11.2.7 Neoway
11.2.8 Fibocom
11.2.9 U-Blox
11.2.10 Sequans

12 Annexe

Pour plus d’informations sur ce rapport, visitez https://www.researchandmarkets.com/r/m0gna1


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