세계의 필름 벌크 음향 공진기 필터(FBAR) 시장
Film Bulk Acoustic Resonator Filters (FBAR)
상품코드 : 1774836
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 392 Pages
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한글목차

세계 필름 벌크 음향 공진기 필터(FBAR) 시장은 2030년까지 1억 6,000만 달러에 이를 전망

2024년에 1억 780만 달러로 추정되는 필름 벌크 음향 공진기 필터(FBAR) 세계 시장은 2030년에는 1억 6,000만 달러에 이르고, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 6.8%를 보일 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 싱글 밴드 FBAR 필터는 CAGR 8.5%를 나타내고, 분석 기간 종료까지 8,660만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 듀얼 밴드 FBAR 필터 분야의 성장률은 분석 기간에 CAGR 4.6%로 추정됩니다.

미국 시장은 2,940만 달러, 중국은 CAGR 11.0%로 성장 예측

미국의 필름 벌크 음향 공진기 필터(FBAR) 시장은 2024년에 2,940만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 분석 기간인 2024-2030년 CAGR 11.0%로 성장을 지속하여, 2030년에는 예측 시장 규모 3,380만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 3.2%와 6.7%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 4.5%로 성장할 전망입니다.

필름 벌크 음향 공진기 필터 세계 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

FBAR 필터는 무선 통신의 고주파 성능을 어떻게 재정의하고 있는가?

필름 벌크 음향 공진기(FBAR) 필터는 최신 무선 주파수(RF) 프론트엔드 모듈, 특히 고주파에서 고성능 필터링이 필요한 장치의 핵심 부품으로 각광받고 있습니다. 데이터 속도의 고속화 및 광대역화에 대한 요구가 높아지는 가운데, 특히 5G의 전 세계적인 확산과 6G로의 진화에 따라 기가헤르츠 주파수에서 우수한 선택성, 낮은 삽입 손실, 높은 Q팩터를 실현할 수 있는 FBAR 필터가 점점 더 많이 선택되고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 FBAR 필터는 고밀도 부품 집적과 에너지 효율이 가장 중요한 스마트폰, 태블릿, IoT 기기에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 기존의 표면탄성파(SAW) 필터와 달리 FBAR 필터는 2-6GHz 범위에서 효과적으로 작동하며, 열 변동에 영향을 덜 받기 때문에 보다 안정적이고 정확한 주파수 제어가 가능합니다. 또한, 컴팩트한 사이즈는 모바일 전자제품 및 웨어러블 일렉트로닉스에서 지속적으로 요구되는 디바이스 설계의 소형화에도 대응합니다. 더 많은 디바이스가 상시 연결되고 통신을 위해 여러 주파수 대역에 의존하게 됨에 따라 프론트엔드 모듈에 FBAR 필터를 통합하는 것은 기술적으로 필수적인 요소이자 디바이스 제조업체 간의 경쟁 차별화 요소가 되고 있습니다.

신기술과 5G 도입이 가속화되는 이유는 무엇일까?

세계적으로 5G 네트워크가 구축되면서 FBAR 필터가 빠르게 확산되고 있으며, FBAR 필터는 기존 필터 기술로는 성능을 발휘하기 어려운 고주파수 및 초고주파수 대역에 대응할 수 있기 때문입니다. 스펙트럼 혼잡, 캐리어 어그리게이션, MIMO(다중 입력 다중 출력) 안테나 시스템을 지원해야 하는 등 점점 더 복잡해지는 RF 환경에서는 밀집된 주파수 대역에 걸쳐 높은 차단 특성과 낮은 삽입 손실을 가진 필터가 필요합니다. 필터는 이러한 기준을 충족하여 Wi-Fi 6E, 초광대역(UWB), 그 이상의 첨단 무선 표준의 보급을 뒷받침하는 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 또한, 자율주행차, 드론 통신 시스템, 증강현실(AR) 기기 등의 용도에서는 FBAR 기반 필터링의 강점인 신호 무결성 강화와 고속 스위칭 기능이 요구되고 있습니다. 또한, 이러한 필터는 견고성, 저전력 소비, 가혹한 조건에서의 성능으로 인해 군사 및 항공우주 분야에서도 널리 사용되고 있습니다. 칩셋 제조업체와 OEM은 소형 모듈에 개별 필터를 통합하는 데 점점 더 중점을 두고 있으며, FBAR 기술은 미래 지향적인 무선 통신 시스템을 위한 유력한 솔루션으로 부상하고 있습니다.

재료 과학이 차세대 공진기 필터 효율을 끌어낼 수 있을까?

재료 공학의 큰 발전은 FBAR 필터의 성능과 제조성 향상에 획기적인 역할을 하고 있습니다. 공진기 재료로 질화알루미늄(AlN)에서 스칸듐 도핑된 질화알루미늄(ScAlN)으로의 전환은 전기기계적 결합을 크게 강화하여 소자 효율을 향상시키고 작동 주파수 범위를 확대하는 등 특히 큰 영향을 미치고 있습니다. 이러한 재료의 발전으로 필터 제조업체는 성능 저하 없이 새로운 주파수 대역을 타겟팅할 수 있게 되었으며, 이는 5G 및 차세대 무선 기술에 매우 중요한 능력으로 작용하고 있습니다. 또한, 웨이퍼 레벨 패키징, 미세전자기계시스템(MEMS) 설계, 박막 증착 기술의 지속적인 혁신으로 수율 향상, 열 안정성 향상, 제조 비용 절감이 가능해지고 있습니다. 이러한 개발은 또한 여러 FBAR을 하나의 모듈에 통합하여 설계의 복잡성을 간소화하고 PCB 공간을 절약할 수 있도록 지원하고 있습니다. 급격한 수요 증가와 공급망 제약에 대응하고 확장성과 비용 경쟁력을 확보하기 위해 기업들은 생산의 수직적 통합과 자동화에 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 재료 기술이 계속 발전함에 따라 FBAR 필터는 시장 점유율을 확대할 뿐만 아니라 더 넓은 범위의 RF 응용 분야에서 더 높은 성능과 다재다능함을 실현할 준비가 되어 있습니다.

각 산업에서 FBAR 필터 수요 증가를 이끄는 힘은 무엇인가?

필름 벌크 음향 공진기 필터 시장의 성장은 첨단 통신 기술, 소비자 사용 패턴의 변화, 5G 지원 스마트폰, 엣지 컴퓨팅 장치, 커넥티드 웨어러블에 대한 세계 수요 급증으로 인해 고성능 RF 프론트엔드 솔루션에 대한 절실한 요구가 발생하고 있습니다. 에 대한 수요가 급증하면서 고성능 RF 프론트엔드 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있으며, FBAR 필터는 탁월한 성능을 제공합니다. 통신 사업자들의 캐리어 어그리게이션 및 스펙트럼 리퍼밍 전략의 채택이 증가함에 따라 단일 장비에 여러 개의 고주파 필터를 사용해야 하므로 FBAR의 적용이 확대되고 있습니다. 또한, 스마트워치, 무선 이어폰, AR/VR 헤드셋과 같은 기기에서 끊김 없는 저지연 연결에 대한 소비자의 기대는 신호의 선명도를 떨어뜨리지 않으면서도 소형화할 수 있는 필터에 대한 제조업체의 요구를 증가시키고 있습니다. (V2X) 통신 및 레이더 기반 안전 기능 등 차량용 시스템에서 무선 기술의 도입이 증가함에 따라 FBAR 필터의 산업적 용도는 더욱 확대되고 있습니다. 국방, 위성 통신, 산업용 IoT 등의 분야에서는 견고하고 열적으로 안정적이며 정밀한 필터에 대한 수요가 기존 필터 유형보다 FBAR의 채택을 가속화하고 있습니다. 또한, 주요 기업들의 수직적 통합, R&D 투자, 설계 혁신에 대한 관심이 높아짐에 따라 첨단 및 용도에 특화된 FBAR 솔루션의 지속적인 파이프라인이 확보되어 미래 RF 환경에서 FBAR의 역할을 확고히 하고 있습니다.

부문

제품 유형(싱글 밴드 FBAR 필터, 듀얼 밴드 FBAR 필터, 트라이 밴드 FBAR 필터, 멀티 밴드 FBAR 필터), 재료(실리콘계 재료, 압전 재료, 기타 재료), 용도(모바일 기기 용도, 무선통신 용도, GPS 시스템 용도, 자동차 일렉트로닉스 용도, 항공우주 및 방위 용도, 산업용 IoT 용도, 의료기기 용도, 기타 용도).

조사 대상 기업 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Film Bulk Acoustic Resonator Filters (FBAR) Market to Reach US$160.0 Million by 2030

The global market for Film Bulk Acoustic Resonator Filters (FBAR) estimated at US$107.8 Million in the year 2024, is expected to reach US$160.0 Million by 2030, growing at a CAGR of 6.8% over the analysis period 2024-2030. Single-Band FBAR Filters, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 8.5% CAGR and reach US$86.6 Million by the end of the analysis period. Growth in the Dual-Band FBAR Filters segment is estimated at 4.6% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$29.4 Million While China is Forecast to Grow at 11.0% CAGR

The Film Bulk Acoustic Resonator Filters (FBAR) market in the U.S. is estimated at US$29.4 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$33.8 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 11.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 3.2% and 6.7% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.5% CAGR.

Global Film Bulk Acoustic Resonator Filters Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Are FBAR Filters Redefining High-Frequency Performance in Wireless Communications?

Film Bulk Acoustic Resonator (FBAR) filters are gaining prominence as a critical component in modern radio frequency (RF) front-end modules, particularly in devices requiring high-performance filtering at high frequencies. As the demand for higher data speeds and broader bandwidths escalates, especially with the global rollout of 5G and the evolution toward 6G, FBAR filters are increasingly chosen for their ability to deliver superior selectivity, low insertion loss, and high Q factor at gigahertz frequencies. These attributes make FBAR filters indispensable in smartphones, tablets, and IoT devices, where dense component integration and energy efficiency are paramount. Unlike traditional surface acoustic wave (SAW) filters, FBAR filters operate effectively in the 2-6 GHz range and are less susceptible to thermal fluctuations, enabling more stable and precise frequency control. Their compact size also supports miniaturization in device design-an ever-growing requirement in mobile and wearable electronics. As more devices become always-connected and reliant on multiple frequency bands for communication, the integration of FBAR filters in front-end modules is becoming both a technical necessity and a competitive differentiator among device manufacturers.

Why Are Emerging Technologies and 5G Deployment Accelerating Adoption?

The deployment of 5G networks worldwide is acting as a catalyst for the rapid adoption of FBAR filters, as these filters are tailored for high-band and ultra-high-band frequencies where traditional filter technologies struggle to perform. The increasingly complex RF environment-characterized by spectrum congestion, carrier aggregation, and the need to support multiple-input multiple-output (MIMO) antenna systems-demands filters with high rejection and low insertion loss across tightly packed frequency bands. FBAR filters meet these criteria and are now central to supporting the proliferation of advanced wireless standards like Wi-Fi 6E, Ultra-Wideband (UWB), and beyond. Moreover, applications such as autonomous vehicles, drone communication systems, and augmented reality (AR) devices are demanding enhanced signal integrity and fast switching capabilities, both of which are strengths of FBAR-based filtering. These filters are also becoming prevalent in military and aerospace applications due to their robustness, low power consumption, and performance in harsh conditions. With chipset manufacturers and OEMs increasingly focused on integrating discrete filters into compact modules, FBAR technology is emerging as the go-to solution for future-ready wireless communication systems.

Is Material Science Unlocking the Next Generation of Resonator Filter Efficiency?

Significant progress in materials engineering is playing a transformative role in advancing the performance and manufacturability of FBAR filters. The shift from aluminum nitride (AlN) to scandium-doped aluminum nitride (ScAlN) as the resonator material has been particularly impactful, as it significantly enhances electromechanical coupling, thereby improving device efficiency and expanding operational frequency ranges. This material advancement is enabling filter manufacturers to target new frequency bands without compromising on performance, a crucial capability in the context of 5G and next-gen wireless technologies. Furthermore, ongoing innovations in wafer-level packaging, microelectromechanical systems (MEMS) design, and thin-film deposition techniques are allowing for higher yield, better thermal stability, and reduced manufacturing costs. These developments are also supporting the integration of multiple FBARs into a single module, streamlining design complexity and conserving PCB space. Companies are increasingly focusing on vertical integration and automation in production to address demand surges and supply chain constraints, ensuring both scalability and cost competitiveness. As material technologies continue to evolve, FBAR filters are poised to not only expand their market footprint but also to deliver higher performance and greater versatility across a broader range of RF applications.

What Forces Are Driving the Expanding Demand for FBAR Filters Across Industries?

The growth in the film bulk acoustic resonator filters market is driven by several factors linked to advanced communication technologies, shifting consumer usage patterns, and end-user application trends. The surging global demand for 5G-enabled smartphones, edge computing devices, and connected wearables has created a pressing need for high-performance RF front-end solutions, where FBAR filters offer unmatched performance. Increased adoption of carrier aggregation and spectrum refarming strategies by telecom operators is compelling the use of multiple high-frequency filters within a single device, thus amplifying FBAR deployment. Additionally, consumer expectations for seamless, low-latency connectivity in devices such as smartwatches, wireless earbuds, and AR/VR headsets are pushing manufacturers toward filters that offer miniaturization without compromising signal clarity. The rising deployment of wireless technologies in automotive systems-including vehicle-to-everything (V2X) communication and radar-based safety features-is further expanding the industrial footprint of FBAR filters. In sectors like defense, satellite communications, and industrial IoT, the demand for rugged, thermally stable, and high-precision filters is leading to accelerated adoption of FBARs over legacy filter types. Furthermore, the growing focus on vertical integration, R&D investment, and design innovation by key players is ensuring a continuous pipeline of advanced, application-specific FBAR solutions, cementing their role in the RF landscape of tomorrow.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Film Bulk Acoustic Resonator Filters (FBAR) market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Product Type (Single-Band FBAR Filters, Dual-Band FBAR Filters, Tri-Band FBAR Filters, Multi-Band FBAR Filters); Material (Silicon-based Material, Piezoelectric Material, Other Materials); Application (Mobile Devices Application, Wireless Communication Application, GPS Systems Application, Automotive Electronics Application, Aerospace & Defense Application, Industrial IOT Application, Medical Devices Application, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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