5G용 RF 밴드 패스 필터 : 세계 시장 점유율과 순위, 총판매량 및 수요 예측(2025-2031년)
RF Band-pass Filters for 5G - Global Market Share and Ranking, Overall Sales and Demand Forecast 2025-2031
상품코드 : 1858763
리서치사 : QYResearch
발행일 : 2025년 10월
페이지 정보 : 영문
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한글목차

세계의 5G용 RF 밴드 패스 필터 시장 규모는 2024년에 22억 6,500만 달러로 추정되며, 2025-2031년의 예측 기간에 CAGR 5.9%로 확대하며, 2031년까지 32억 3,700만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

이 보고서는 5G용 RF 대역 통과 필터의 국경 간 산업 발자국, 자본 배분 패턴, 지역 경제의 상호 의존성, 공급망 재구축, 최근 관세 조정 및 국제적인 전략적 대응 조치에 대한 종합적인 평가를 제공합니다.

5G용 RF 대역 통과 필터는 정해진 주파수 대역을 통과시키면서 대역 외 신호와 간섭을 차단하도록 설계된 다양한 기술과 형상을 포함하고 있습니다. 주요 유형로는 6GHz 이하 대역의 휴대폰 프론트엔드 및 스몰셀용 SAW(표면 탄성파) 및 BAW(체적 탄성파) 필터, 모듈 레벨 통합을 위한 박막(TFP) 세라믹 및 집중 상수 소자 인쇄 필터, 소형 베이스밴드 및 프론트엔드 필터링용 세라믹 공진기 및 다층 세라믹(MLCC 기반) 필터, 삽입 손실 및 전력 처리량이 중요한 매크로 기지국 및 백엔드 필터링용 캐비티, 도파관, 도통관 및 및 프론트엔드 필터링을 위한 세라믹 공진기 및 다층 세라믹(MLCC 기반) 필터; 삽입 손실과 높은 전력 처리 능력이 중요한 매크로 기지국 및 백홀을 위한 캐비티, 도파관, 유전체 공진기 필터; 컴팩트하고 높은 Q값의 인프라 솔루션을 위한 기판 집적 도파관(SAW) 기판 집적 도파관(SIW) 및 마이크로 가공 필터; 동적 스펙트럼 활용 및 다중 대역 캐리어 집적화를 지원하는 조정/재구성 가능 필터(MEMS, 강유전체, 발룬터 기반). 대표적인 용도로는 스마트폰 RF 프론트엔드(송수신 선택성, 이중화), 스몰셀 및 매크로 기지국, 고정형 무선 액세스(FWA), 고객 가정내 장치(CPE), 리피터/부스터, 밀리미터파/FR2 프론트엔드(해당되는 경우), IoT 게이트, 자동차 V2X/차량용 레이더 등이 있습니다. 웨이, 그리고 인접 대역의 신흥 자동차 V2X/차량용 레이더 용도입니다.

업스트림 공정의 투입 요소는 재료 및 공정 집약형: 압전 기판(LiTaO3, LiNbO3), 압전 박막(BAW용 AlN), 저손실 세라믹, 고주파 적층판, 고순도 구리 및 도금 금속, 박막 성막 및 포토리소그래피 장비, 캐비티 부품의 정밀 가공, RF 테스트 및 계측 툴 등입니다. 미드스트림 공정에는 필터 설계 회사, 박막/SAW/BAW 제조 공장, 세라믹 부품 제조업체, 필터 조정 및 포장을 수행하는 모듈 통합업체가 포함되며, 턴키 방식의 프론트엔드 모듈을 제공하는 경우가 많습니다. 다운스트림 공정에는 RF 모듈 OEM 업체, 휴대폰 제조업체, 네트워크 인프라 업체, 시스템 통합 업체, 수탁제조 업체 등이 있습니다. 필터 성능은 재료 선택, 공정 공차, 통합(PCB 레이아웃, 안테나 정합)에 매우 민감하므로 각 레이어 간의 긴밀한 기술 협력이 필요합니다.

시장에는 대규모의 다각화된 패시브 부품 제조업체와 전문 RF 필터 기업이 공존하고 있습니다. 주요 세계 공급업체로는 일반적으로 일본계 및 다국적 전자 기업(특히 유명한 RF/패시브 부품 리더), RF 프론트엔드 전문 기업, 인프라 및 방위산업 고객들을 위한 틈새 고Q 필터 전문 제조업체 등이 있습니다. 경쟁의 초점은 삽입 손실, 대역외 차단 성능(스톱밴드 깊이), 크기와 무게, 전력 처리 능력, 대량 생산시 수율, 조정성, 그리고 저용량 및 고성능 인프라 수요에 대한 휴대폰용 대량 생산 대응 능력에 있습니다. 전략적 차별화 요소로는 수직계열화(SAW/BAW 팹 및 박막 라인 자체 보유), 독자적인 조정 기술, 포장 노하우, 휴대폰 및 무선기기 OEM과의 긴밀한 공동 설계 등을 꼽을 수 있습니다.

RF 필터 분야는 5G 확산과 이에 따른 디바이스당 필터 수 증가(캐리어 어그리게이션, MIMO, 멀티밴드 동작)로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 단기적 성장은 6GHz 이하 대역의 5G 출시가 주도하고, 중기적 기회는 고밀도화(스몰셀, 리피터), FWA, 더 많은 프론트엔드 필터를 필요로 하는 새로운 디바이스에서 비롯될 것입니다. 주요 기술 동향으로는 고Q 소재 및 공정으로의 전환, 주파수 조각화 및 CA 대응을 위한 조정/재구성 가능한 필터의 채택 확대, FEM(프론트엔드 모듈) 및 SiP 솔루션에 대한 필터의 첨단 통합, 인프라용 SIW 및 마이크로 머시닝을 통한 추가 소형화 등이 있습니다. 소형화를 들 수 있습니다. 시스템 차원의 촉진요인으로는 5G NR의 확대, 할당된 주파수 대역 증가, IoT 및 CPE의 성장, 자동차/산업용 무선 이용 사례 등을 꼽을 수 있습니다.

제약 요인으로는 지역 간 복잡한 주파수 파편화(다수의 SKU 필요), 고정밀 제조 요건과 RF, 열, 신뢰성 테스트의 복잡성, 고밀도 모바일 플랫폼의 과제, 첨단 소재 및 전문 제조 역량에 대한 집중 위험 등이 있습니다. 또한 휴대폰 OEM 제조업체의 비용 압박으로 인해 공급업체의 이익률이 압박을 받고 있습니다. 주파수 대역 할당과 경매 결과가 대상 시장을 결정하고, 국가 인프라 보조금과 도시 계획이 스몰셀 배치에 영향을 미치며, 무역 규제와 현지 조달 규칙이 공급 기반을 재구성하고, 표준, EMC 및 안전 규정이 인증 주기에 영향을 미칩니다. 고성능 RF 엔지니어링, 확장 가능한 제조, 견고한 테스트, 지역적으로 견고한 공급망을 결합한 공급업체가 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

이 보고서는 5G용 RF 대역 통과 필터 세계 시장에 대해 총판매량, 매출, 매출액, 가격, 주요 기업의 시장 점유율 및 순위에 초점을 맞추고 지역/국가, 유형 및 용도별 분석을 종합적으로 제시하는 것을 목표로 합니다.

이 보고서는 5G용 RF 대역 통과 필터 시장 규모, 추정치, 예측치를 판매량(백만대) 및 매출액(백만 달러)으로 제시하고, 2024년을 기준 연도, 2020-2031년의 과거 데이터와 예측 데이터를 포함하는 시장 규모 및 예측치를 제시합니다. 정량적, 정성적 분석을 통해 독자들이 비즈니스/성장 전략 수립, 시장 경쟁 평가, 현재 시장에서의 포지셔닝 분석, 5G용 RF 대역 통과 필터에 대한 정보에 입각한 비즈니스 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

시장 세분화

기업별

유형별 세분화

용도별 세분화

지역별

KSA
영문 목차

영문목차

The global market for RF Band-pass Filters for 5G was estimated to be worth US$ 2265 million in 2024 and is forecast to a readjusted size of US$ 3237 million by 2031 with a CAGR of 5.9% during the forecast period 2025-2031.

This report provides a comprehensive assessment of recent tariff adjustments and international strategic countermeasures on RF Band-pass Filters for 5G cross-border industrial footprints, capital allocation patterns, regional economic interdependencies, and supply chain reconfigurations.

RF band-pass filters for 5G encompass a range of technologies and form-factors engineered to pass desired frequency bands while rejecting out-of-band signals and interference. Principal types include: SAW (surface acoustic wave) and BAW (bulk acoustic wave) filters for sub-6 GHz handset front-ends and small cells; thin-film (TFP) ceramic and lumped-element printed filters for module-level integration; ceramic resonator and multilayer ceramic (MLCC-based) filters for compact baseband and front-end filtering; cavity, waveguide and dielectric-resonator filters for macro base-station and backhaul where insertion loss and high power handling matter; substrate-integrated waveguide (SIW) and micromachined filters for compact high-Q infrastructure solutions; and tunable/reconfigurable filters (MEMS, ferroelectric, varactor-based) that support dynamic spectrum usage and multi-band carrier aggregation. Typical application domains are smartphone RF front-ends (transmit/receive selectivity, duplexing), small cells and macro base stations, fixed wireless access (FWA), customer premises equipment (CPE), repeaters/boosters, mmWave/FR2 front-ends (where applicable), IoT gateways, and emerging automotive V2X/vehicle radar uses in adjacent bands.

Upstream inputs are material- and process-intensive: piezoelectric substrates (LiTaO3, LiNbO3), piezoelectric thin films (AlN for BAW), low-loss ceramics, high-frequency laminates, high-purity copper and plated metals, thin-film deposition and photolithography equipment, precision machining for cavity parts, and RF test & metrology tooling. Midstream comprises filter design houses, thin-film/SAW/BAW fabs, ceramic component manufacturers and module integrators who tune and package filters, often providing turnkey front-end modules. Downstream are RF module OEMs, handset manufacturers, network infrastructure vendors, system integrators, and contract manufacturers. Close technical collaboration across tiers is required because filter performance is highly sensitive to material choices, process tolerances and integration (PCB layout, antenna matching).

The market combines large diversified passive/component houses and specialized RF filter firms. Leading global suppliers typically include large Japanese and multinational electronics companies (notably well-known RF/passive component leaders), RF front-end specialists and a set of niche high-Q filter shops serving infrastructure and defense customers. Competition centers on insertion loss, out-of-band rejection (stopband depth), size and weight, power handling, production yield at scale, tunability, and the ability to support handset volumes versus lower-volume, higher-performance infrastructure needs. Strategic differentiation also arises from vertical integration (owning SAW/BAW fabs, thin-film lines), proprietary tunable technologies, packaging know-how and close co-design with handset and radio OEMs.

The RF filter sector is expanding rapidly driven by 5G deployments and the consequent increase in the number of filters per device (carrier aggregation, MIMO and multi-band operation). Short-term growth is propelled by sub-6 GHz 5G rollouts, while medium-term opportunities come from densification (small cells, repeaters), FWA, and new devices requiring more front-end filters. Key technological trends include migration to higher-Q materials and processes, increased adoption of tunable/reconfigurable filters to handle frequency fragmentation and CA, greater integration of filters into FEMs (front-end modules) and SiP solutions, and further miniaturization via SIW and micromachining for infrastructure. System-level drivers are 5G NR expansion, increases in allocated spectrum, growth in IoT and CPE, and automotive/industrial wireless use cases.

Constraints include complex frequency fragmentation across regions (necessitating many SKUs), high precision manufacturing demands and testing complexity at RF, thermal and reliability challenges in dense mobile platforms, and concentration risks in advanced materials and specialized manufacturing capacity. Cost pressure from handset OEMs also compresses supplier margins. Policy and regulatory influences are significant: spectrum allocation and auction outcomes determine addressable markets; national infrastructure subsidies and urban planning affect small-cell rollouts; trade controls and local content rules can reshape supply footprints; and standards/EMC/safety regulations influence qualification cycles. Vendors that combine high-performance RF engineering, scalable manufacturing, robust testing, and geographically resilient supply chains will hold competitive advantages.

This report aims to provide a comprehensive presentation of the global market for RF Band-pass Filters for 5G, focusing on the total sales volume, sales revenue, price, key companies market share and ranking, together with an analysis of RF Band-pass Filters for 5G by region & country, by Type, and by Application.

The RF Band-pass Filters for 5G market size, estimations, and forecasts are provided in terms of sales volume (Million Units) and sales revenue ($ millions), considering 2024 as the base year, with history and forecast data for the period from 2020 to 2031. With both quantitative and qualitative analysis, to help readers develop business/growth strategies, assess the market competitive situation, analyze their position in the current marketplace, and make informed business decisions regarding RF Band-pass Filters for 5G.

Market Segmentation

By Company

Segment by Type

Segment by Application

By Region

Chapter Outline

Chapter 1: Introduces the report scope of the report, global total market size (value, volume and price). This chapter also provides the market dynamics, latest developments of the market, the driving factors and restrictive factors of the market, the challenges and risks faced by manufacturers in the industry, and the analysis of relevant policies in the industry.

Chapter 2: Detailed analysis of RF Band-pass Filters for 5G manufacturers competitive landscape, price, sales and revenue market share, latest development plan, merger, and acquisition information, etc.

Chapter 3: Provides the analysis of various market segments by Type, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different market segments.

Chapter 4: Provides the analysis of various market segments by Application, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different downstream markets.

Chapter 5: Sales, revenue of RF Band-pass Filters for 5G in regional level. It provides a quantitative analysis of the market size and development potential of each region and introduces the market development, future development prospects, market space, and market size of each country in the world.

Chapter 6: Sales, revenue of RF Band-pass Filters for 5G in country level. It provides sigmate data by Type, and by Application for each country/region.

Chapter 7: Provides profiles of key players, introducing the basic situation of the main companies in the market in detail, including product sales, revenue, price, gross margin, product introduction, recent development, etc.

Chapter 8: Analysis of industrial chain, including the upstream and downstream of the industry.

Chapter 9: Conclusion.

Table of Contents

1 Market Overview

2 Competitive Analysis by Company

3 Segmentation by Type

4 Segmentation by Application

5 Segmentation by Region

6 Segmentation by Key Countries/Regions

7 Company Profiles

8 Industry Chain Analysis

9 Research Findings and Conclusion

10 Appendix

(주)글로벌인포메이션 02-2025-2992 kr-info@giikorea.co.kr
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