Perspectiva del mercado de comunicaciones de súper alta frecuencia:
El mercado de comunicaciones de ultraalta frecuencia (ULF) se valoró en 3.630 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 17.150 millones de dólares para 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 16,8 % durante el período de pronóstico, es decir, entre 2026 y 2035. En 2026, el tamaño de la industria de las comunicaciones de ultraalta frecuencia se estima en 4.180 millones de dólares.
Clave Comunicación de súper alta frecuencia Resumen de Perspectivas del Mercado:
Aspectos destacados regionales:
- América del Norte lidera el mercado de comunicaciones de ultraalta frecuencia con una participación del 40,5 %, impulsada por fuertes inversiones en 5G, comunicaciones satelitales y tecnologías de defensa, lo que impulsará el crecimiento entre 2026 y 2035.
- Se prevé que la región de Asia Pacífico experimente un rápido crecimiento en el mercado de comunicaciones de ultraalta frecuencia entre 2026 y 2035, impulsado por el aumento de los presupuestos de defensa, las iniciativas de ciudades inteligentes y la expansión de las redes satelitales.
Perspectivas del segmento:
- Se espera que el segmento de 20 a 30 GHz experimente un crecimiento sustancial entre 2026 y 2035, impulsado por su papel crucial en la transmisión de datos de alta velocidad y las redes inalámbricas de próxima generación.
- Se prevé que el segmento de radar alcance el 54 % del mercado para 2035, impulsado por los avances en aplicaciones de defensa, aeroespaciales y de monitoreo meteorológico.
Tendencias clave de crecimiento:
- Aumento de la demanda de comunicaciones por satélite
- Aplicaciones militares y de defensa
Principales desafíos:
- Bloqueo de señal y requisitos de línea de visión
- Restricciones regulatorias y congestión del espectro
- Actores clave: Cobham Limited, Raycap, General Dynamics Corporation, Hensoldt, JENOPTIK AG, L3Harris Technologies, Inc., Northrop Grumman, Saint-Gobain.
Global Comunicación de súper alta frecuencia Mercado Pronóstico y perspectiva regional:
Tamaño del mercado y proyecciones de crecimiento:
- Tamaño del mercado para 2025: USD 3.630 millones
- Tamaño del mercado para 2026: USD 4.180 millones
- Tamaño del mercado proyectado: USD 17.150 millones para 2035
- Pronósticos de crecimiento: 16,8 % CAGR (2026-2035)
Dinámica regional clave:
- Región más grande: América del Norte (40,5 % de participación en 2035)
- Región de más rápido crecimiento: Asia Pacífico
- Países dominantes: Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido
- Países emergentes: China, India, Japón, Corea del Sur, Singapur
Last updated on : 25 August, 2025
El principal motor de crecimiento del mercado de las comunicaciones de ultraalta frecuencia (SHF) es la expansión del 5G y las redes inalámbricas. El despliegue del 5G depende en gran medida de las frecuencias SHF, especialmente en el espectro de ondas milimétricas (mmWave), lo que permite comunicaciones de alta velocidad y baja latencia. La comunicación de ultraalta frecuencia (SHF) se refiere a la comunicación inalámbrica que opera en el rango de frecuencia de 3 GHz a 30 GHz. La creciente demanda de dispositivos IoT y ciudades inteligentes impulsa la necesidad de redes ultrarrápidas y fiables proporcionadas por SHF. Los rangos de frecuencia del 5G abarcan de 1 a 4 GHz, de 6 a 24 GHz, de 30 GHz y de 40 GHz. Un ejemplo reciente de la expansión del 5G y las redes inalámbricas mediante el despliegue de la tecnología de ondas milimétricas (mmWave) es la activación por parte de EE de más de 1000 antenas de celdas pequeñas en el Reino Unido en agosto de 2024. Estas pequeñas celdas, instaladas en farolas y cabinas telefónicas, mejoran la señal móvil en zonas concurridas sin necesidad de nuevas antenas de gran tamaño. Estos avances impulsan la demanda de comunicaciones de ultraalta frecuencia (SHF).
Además, la creciente demanda de transmisión de datos a alta velocidad también impulsa la demanda de tecnologías de comunicación de ultraalta frecuencia (SHF). Los avances en las tecnologías de antenas y procesamiento de señales impulsan innovaciones en la formación de haces, antenas de matriz en fase y tecnologías MIMO (Múltiples Entradas y Múltiples Salidas), que mejoran las capacidades de comunicación SHF. La miniaturización de los transceptores SHF los hace más accesibles para aplicaciones comerciales y de consumo.

Impulsores y desafíos del crecimiento del mercado de comunicaciones de súper alta frecuencia:
Impulsores del Crecimiento
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Creciente demanda de comunicaciones por satélite: La proliferación de satélites de órbita terrestre baja (LEO) y satélites de comunicación geoestacionarios está impulsando la demanda de frecuencias SHF. Un ejemplo reciente que ilustra el crecimiento de las redes satelitales de órbita terrestre baja es el logro de Vodafone de la primera videollamada móvil espacial. Este hito se logró utilizando los satélites Bluebird de AST SpaceMobile, diseñados para proporcionar banda ancha móvil directamente a teléfonos inteligentes estándar a velocidades de hasta 120 Mbps. Este logro destaca la creciente capacidad de la tecnología de satélites LEO para ofrecer conexiones de súper alta frecuencia (SHF) de alto ancho de banda.
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Aplicaciones militares y de defensa: Las crecientes tensiones geopolíticas y la necesidad de comunicaciones seguras y de alta velocidad están impulsando a los gobiernos a invertir en radares, sistemas de vigilancia y comunicaciones cifradas basados en SHF. Además, los sistemas de guerra electrónica y recopilación de inteligencia utilizan bandas SHF para el procesamiento avanzado de señales y el conocimiento del campo de batalla en tiempo real. Un ejemplo reciente de inversión militar en tecnologías de ultraalta frecuencia es la introducción en India del sistema Akashteer. Este sistema es un sistema automatizado de control y reporte de defensa aérea desarrollado por Bharat Electronics Limited. Este sistema mejora las capacidades de defensa aérea del Ejército Indio al integrar diversos recursos de vigilancia, sistemas de radar y nodos de comunicación en una red unificada, mejorando así el conocimiento de la situación y la eficiencia de la respuesta.
Desafíos
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Bloqueo de señal y requisitos de línea de visión: Las señales SHF viajan en línea recta y no se desvían fácilmente alrededor de obstáculos, a diferencia de las ondas de baja frecuencia, que pueden viajar largas distancias y penetrar obstáculos. Esto significa que obstrucciones físicas como edificios, árboles y montañas pueden causar degradación de la señal. Factores ambientales como la lluvia, la niebla y la humedad del aire pueden absorber y dispersar las señales SHF, lo que debilita su intensidad.
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Restricciones regulatorias y congestión del espectro: La creciente demanda de 5G, comunicaciones satelitales y aplicaciones militares está provocando congestión del espectro, ya que múltiples industrias compiten por las mismas bandas de frecuencias ultraaltas. Además, organismos reguladores como la FCC en EE. UU., la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y Ofcom (Reino Unido) controlan estrictamente la asignación de bandas de frecuencia. Por lo tanto, a las tecnologías emergentes o a los actores emergentes les resulta difícil adquirir licencias de espectro, lo que retrasa la innovación.
Tamaño y pronóstico del mercado de comunicaciones de súper alta frecuencia:
Atributo del informe | Detalles |
---|---|
Año base |
2025 |
Período de pronóstico |
2026-2035 |
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
16,8% |
Tamaño del mercado del año base (2025) |
3.630 millones de dólares |
Tamaño del mercado según el pronóstico anual (2035) |
17.150 millones de dólares |
Alcance regional |
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Segmentación del mercado de comunicaciones de súper alta frecuencia:
Tipo de tecnología (Radar, 5G mm-Wave, 5G sub-6.0 GHz, LEO SATCOM)
En el mercado de las comunicaciones de ultraalta frecuencia (SHF), se prevé que el segmento de radar alcance una cuota de mercado de alrededor del 54% para finales de 2035. Este segmento está creciendo gracias a los avances en aplicaciones de defensa, aeroespaciales y de monitorización meteorológica. Los radares militares utilizan frecuencias SHF para la vigilancia de largo alcance, el seguimiento de objetivos y los sistemas de defensa antimisiles. Las industrias aeronáutica y marítima dependen del radar de ultraalta frecuencia (SHF) para la navegación, la prevención de colisiones y el control del tráfico aéreo. Además, las aplicaciones emergentes de radar para vehículos autónomos utilizan el SHF para la detección de objetos en tiempo real y el mapeo de alta precisión.
Los avances en el segmento de radar del mercado de las comunicaciones de ultraalta frecuencia (SHF) son importantes en la adopción de la tecnología de radar de última generación por parte de la Armada de la India. En agosto de 2024, Astra Microwave construyó la Unidad de Arreglo de Antenas Activas (AAAU) del radar embarcado (SBR). Este radar de banda S de 6 metros, conocido como radar multifunción de largo alcance (LRMFR), reemplazará los sistemas de radar MFSTAR existentes en los buques de guerra indios. El LRMFR se encarga de diversas tareas cruciales, desde el seguimiento de objetivos hasta el control de fuego para misiles superficie-aire y defensa contra misiles balísticos.
Rango de frecuencia(20-30 GHz, 10-20 GHz, 30-40 GHz, 3-10 GHz, superior a 40 GHz)
Se prevé que el segmento de 20-30 GHz en el mercado de las comunicaciones de ultraalta frecuencia presente una tasa de crecimiento superior al 25,4 % hasta 2035. Este segmento desempeña un papel crucial en la transmisión de datos de alta velocidad, los sistemas de radar avanzados y las redes inalámbricas de próxima generación. Este rango incluye la banda Ka de 26,5 a 4,0 GHz, ampliamente utilizada en comunicaciones satelitales, especialmente para satélites de alto rendimiento que proporcionan internet de banda ancha, comunicaciones militares y conectividad para la aviación comercial. Además, las redes 5G también aprovechan este espectro para la comunicación en ondas milimétricas, lo que permite velocidades ultrarrápidas y baja latencia en entornos urbanos. En el sector de defensa, los sistemas de radar que operan en este rango ofrecen imágenes de alta resolución y seguimiento de objetivos para aplicaciones de vigilancia y defensa antimisiles.
Nuestro análisis exhaustivo del mercado global de comunicaciones de ultraalta frecuencia incluye los siguientes segmentos:
Tipo de tecnología |
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Rango de frecuencia |
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Tipo de radomo |
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