Größe und Marktanteil des europäischen 5G-Technologiemarkts

Größe des europäischen 5G-Technologiemarkts
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Analyse des europäischen 5G-Technologiemarkts von Mordor Intelligence

Die Größe des europäischen 5G-Technologiemarkts wird voraussichtlich von 41,90 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 48,25 Milliarden USD im Jahr 2026 steigen und bis 2031 99,18 Milliarden USD erreichen, mit einer CAGR von 15,5 % über den Zeitraum 2026–2031. Der europäische 5G-Technologiemarkt entwickelt sich von flächendeckenden Ausbauprogrammen hin zu Diensten, die auf einer Stand-Alone-Architektur, cloud-nativer Kernsoftware und reaktionsfähigeren Funknetzen basieren. Dieser Wandel verlagert die Beschaffung von reinen Funkgeräten hin zu Software, Integration, verwaltetem Betrieb und Unternehmenskonnektivität. Betreiber müssen weiterhin die Kosten dichterer Netze gegen begrenzte Erträge aus fortgeschrittenen 5G-Diensten abwägen, insbesondere dort, wo die Stand-Alone-Nutzung noch gering ist. Private Netze, Fixed Wireless Access, Network Slicing und hybride Spektrumkonfigurationen schaffen Möglichkeiten für Betreiber, Netzwerkfähigkeiten mit spezifischen Kundenbedürfnissen zu verknüpfen. Der europäische 5G-Technologiemarkt steht zudem vor einer Finanzierungslücke, die den dichten Ausbau verlangsamen könnte, auch wenn politische Maßnahmen darauf abzielen, die Spektrumkoordinierung und grenzüberschreitende Genehmigungen in den EU-Mitgliedstaaten zu verbessern.

Wichtigste Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Komponente hielt Hardware im Jahr 2025 einen Anteil von 44,85 % am europäischen 5G-Technologiemarkt, während Dienstleistungen bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 17,41 % wachsen werden.
  • Nach Frequenzband entfiel Sub-6-GHz im Jahr 2025 auf 66,48 % der Marktgröße des europäischen 5G-Technologiemarkts, während hybride Konfigurationen (Sub-6-GHz und Millimeterwelle) bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 17,98 % wachsen werden.
  • Nach Anwendung hielt Enhanced Mobile Broadband (eMBB) im Jahr 2025 einen Anteil von 36,89 % am europäischen 5G-Technologiemarkt, während URLLC bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 17,95 % wachsen wird.
  • Nach Endnutzerbranche hielt das Verbrauchersegment im Jahr 2025 einen Anteil von 39,55 % am europäischen 5G-Technologiemarkt, während die Fertigung bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 18,44 % wachsen wird.
  • Nach Netzwerkarchitektur hielten Non-Stand-Alone-Netze (NSA) im Jahr 2025 einen Anteil von 71,76 % am europäischen 5G-Technologiemarkt, während Stand-Alone-Netze (SA) bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 19,51 % wachsen werden.
  • Nach Land hielt Deutschland im Jahr 2025 einen Anteil von 20,31 % am europäischen 5G-Technologiemarkt, während Frankreich bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 16,68 % wachsen wird.

Hinweis: Die Marktgröße und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzungsrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen vom Januar 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Komponente: Dienstleistungen gestalten den Umsatzmix neu

Hardware machte im Jahr 2025 44,85 % des Marktanteils des europäischen 5G-Technologiemarkts aus, während Dienstleistungen bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 17,41 % wachsen werden. Die Hardware-Nachfrage konzentriert sich weiterhin auf Massive-MIMO-Funkeinheiten, Basisstationen und Remote-Radio-Heads, die die physische Zugriffsschicht des 5G-Ausbaus bilden. Diese Anlagen unterstützen Sub-6-GHz-Verdichtungsprogramme in europäischen Betreibernetzwerken und liefern die Ausrüstung, die benötigt wird, um Kapazitäten in Gebieten mit hohem Datenverkehr hinzuzufügen, wo die Nachfrage steigt, da Verbraucherdatennutzung, Fixed Wireless Access und Unternehmensverkehr dieselbe Funkinfrastruktur teilen. Hardware bleibt auch dann notwendig, wenn Betreiber die Abdeckung erweitern, Standorte aufrüsten oder spezialisierte Ausrüstung für Unternehmensstandorte installieren. Der europäische 5G-Technologiesektor behält daher eine große Gerätebasis, auch wenn sich die Zusammensetzung der Ausgaben zu verändern beginnt.

Dienstleistungen werden voraussichtlich an Bedeutung gewinnen, da cloud-nativer Ausbau, verwalteter Funkbetrieb und Network-as-a-Service-Vereinbarungen in mehrjährigen Netzwerkprogrammen immer häufiger werden. Diese Aktivitäten schaffen wiederkehrende Engagements, die über den ursprünglichen Gerätekauf hinausgehen und Design, Integration, Optimierung, Support und Betriebsmanagement umfassen. Open RAN unterstützt diesen Wandel, weil Software einige proprietäre Hardwarefunktionen ersetzen kann und eine engere Koordination zwischen mehreren Lieferanten erfordert. Software unterstützt auch Orchestrierung, virtuelle Netzwerkfunktionen, Betriebsunterstützungssysteme und Geschäftsunterstützungssysteme, die die Netzwerkleistung mit der kommerziellen Bereitstellung verbinden, wenn Betreiber veraltete Kernprozesse ersetzen und öffentliche Netze neben Unternehmensausbauprojekten verwalten. Der europäische 5G-Technologiemarkt hat daher einen breiteren Mix aus Hardware-, Software- und Dienstleistungsanforderungen als in der Anfangsphase des 5G-Abdeckungsausbaus.

Marktanteil des europäischen 5G-Technologiemarkts nach Komponente, 2025
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Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Frequenzband: Sub-6-GHz sichert die Abdeckung, während hybride Netze an Bedeutung gewinnen

Sub-6-GHz machte im Jahr 2025 66,48 % des europäischen 5G-Technologiemarkts aus und spiegelt seine Rolle als primäre Kapazitätsschicht in Betreiberportfolios wider. Band n78 war ein zentraler Bestandteil dieser Abdeckungs- und Kapazitätsstrategie, da es eine breite Palette von Standorten mit einem einheitlichen Netzwerkdesign bedienen kann. Seine Balance aus Reichweite und Kapazität macht es für einen breiten Ausbau in städtischen, vorstädtischen und vielen ländlichen Gebieten geeignet. Betreiber können dieses Band nutzen, um die 5G-Verfügbarkeit zu erweitern, ohne auf die dichten Standortgitter und spezialisierten Geräte angewiesen zu sein, die für höhere Frequenzen benötigt werden. Es bleibt die praktische Grundlage für die meisten landesweiten 5G-Netzwerkpläne und für spätere Ergänzungen gezielter Kapazitäten, sodass Betreiber die breite Verfügbarkeit priorisieren können, bevor sie größere Ressourcen für lokalisierte Hochfrequenzinfrastruktur einsetzen.

Hybride Konfigurationen (Sub-6-GHz und Millimeterwelle) werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 17,98 % wachsen. Diese Konfigurationen fügen Millimeterwellenkapazität dort hinzu, wo der Datenverkehr an Veranstaltungsorten, Unternehmensgeländen und Übertragungsstandorten konzentriert ist, die einen höheren lokalen Durchsatz benötigen. Nokia und EOLO setzten im Dezember 2024 in Italien Europas erstes 5G-Stand-Alone-Millimeterwellennetz ein. Der europäische 5G-Technologiemarkt kann hybride Netze nutzen, bei denen eine zuverlässige Sub-6-GHz-Abdeckung mit sehr hoher lokaler Kapazität an bestimmten Standorten koexistieren muss. Die europäische Harmonisierung des 26-GHz-Bands bietet eine Spektrumgrundlage für diese gezielten Ausbauprojekte und gibt Betreibern eine gemeinsame Referenz für die Geräteplanung. 

Nach Anwendung: URLLC übertrifft verbraucherorientierte Anwendungsfälle

Enhanced Mobile Broadband machte im Jahr 2025 36,89 % des Gesamtanteils aus. Die Nutzung mobiler Verbraucherdaten und 5G-Heimbreitbanddienste unterstützten diese Position in der etablierten öffentlichen Mobilfunknetzinfrastruktur. Enhanced Mobile Broadband bleibt wichtig, weil es die größte Gruppe regulärer 5G-Nutzer bedient und einen Großteil des wiederkehrenden Datenverkehrs in Betreibernetzwerken trägt. Es bietet auch die Datenverkehrsgrundlage für Betreiber, die Fixed-Wireless-Access-Angebote in Gebieten ausbauen, die eine Alternative zu kabelgebundenem Breitband benötigen. Diese Verbrauchernutzungen unterstützen die Nachfrage nach Netzwerkkapazität, auch wenn fortgeschrittene Unternehmensdienstleistungen noch in der Entwicklung sind und weniger weit monetarisiert werden, was Betreibern einen anhaltenden Grund gibt, Abdeckung, Kapazität und Heimbreitbandleistung zu optimieren.

URLLC wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 17,95 % wachsen, angetrieben durch Anforderungen in der Fertigung, Logistik, öffentlichen Sicherheit und im Gesundheitswesen. Der Dienst ist relevant, wo Anwendungen eine Latenz von nahezu 1 ms und eine sehr hohe Zuverlässigkeit erfordern, die konventionelle Mobilfunkdienste möglicherweise nicht bieten können. Diese technischen Anforderungen gelten für Aktivitäten wie Maschinensteuerung, vernetzte Sicherheitssysteme, sensible Betriebskommunikation und andere Aufgaben, bei denen verzögerte Daten den Betrieb stören können. Diese Nutzungen erfordern, dass Betreiber und Kunden die Dienstleistungsleistung als Teil des Netzwerkdesigns und nicht nur als Merkmal der Zugangsverbindung betrachten. Der europäische 5G-Technologiesektor kann operative Ausbauprojekte als Modell für zukünftige Gesundheitswesen- und Industrienetzwerkdesigns nutzen, insbesondere dort, wo die Dienstleistungszuverlässigkeit in den Netzwerkplan eingebaut werden muss.

Nach Endnutzerbranche: Fertigung treibt den Unternehmens-5G-Ausbau voran

Das Verbrauchersegment hielt im Jahr 2025 39,55 % des Gesamtanteils, unterstützt durch eine große Einzelhandels-Mobilfunkabonnentenbasis. Verbraucherdienste bleiben die größte Quelle des routinemäßigen 5G-Datenverkehrs, da öffentliche Netze weiterhin Smartphone-Daten, Heimbreitband und andere alltägliche Konnektivitätsnutzungen tragen. Sie umfassen Dienste, die über nationale Mobilfunknetze und nicht über dedizierte Unternehmenssysteme bereitgestellt werden. Diese Basis hilft Betreibern, die frühe Wirtschaftlichkeit einer breiten Netzabdeckung zu unterstützen und hält die Nachfrage nach regelmäßigen Kapazitätserweiterungen aufrecht. Sie bietet auch eine Plattform, auf der Betreiber speziellere Angebote einführen können, wenn ihre Stand-Alone-Netze und Dienstleistungspakete reifen, und schafft einen Weg von der Massenverbraucherkonnektivität zu Diensten, die auf individuelle betriebliche Anforderungen zugeschnitten sind.

Die Fertigung wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 18,44 % wachsen. Stahl-, Luft- und Raumfahrt-, Zement- und Lebensmittelverarbeitungsstandorte können privates 5G für Automatisierung, Robotik, maschinelles Sehen und vernetzte Betriebssysteme in komplexen Produktionsumgebungen nutzen. Diese Nutzungen können Übergabefehler für autonome Fahrzeuge reduzieren und konsistentere Inspektionsprozesse unterstützen, bei denen eine ununterbrochene Konnektivität die Produktion beeinflusst. Das eCall-Mandat der nächsten Generation für 2027 schafft einen separaten Beschaffungsbedarf für 5G-Module in Automobilqualität in neuen Fahrzeugen. Gesundheitswesen, Energie und Versorgungsunternehmen, Medien und Unterhaltung, öffentliche Sicherheit und Verteidigung erfordern ebenfalls eine zuverlässige Konnektivität für spezifische Anwendungen mit definierten Dienstleistungsbedingungen. Der europäische 5G-Technologiemarkt kann daher sowohl von Verbrauchernetzen als auch von operativen Ausbauprojekten mit klareren Leistungsanforderungen profitieren.

Marktanteil des europäischen 5G-Technologiemarkts nach Endnutzerbranche, 2025
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Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Netzwerkarchitektur: Stand-Alone-Einführung signalisiert einen strukturellen Investitionswandel

Non-Stand-Alone-Netze hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 71,76 %, was die installierte Basis von 5G-New-Radio-Geräten widerspiegelt, die mit bestehenden 4G-Kernen verbunden sind. Dieser Ansatz ermöglichte es Betreibern, schnell 5G-Abdeckung einzuführen, während sie Kernfunktionen beibehielten, die bereits für frühere Mobilfunkdienste eingesetzt wurden. Er ermöglichte es ihnen auch, bestehende Kernnetzwerkressourcen während des frühen Ausbaus zu nutzen und den anfänglichen Umfang der Veränderungen zu begrenzen. Das Non-Stand-Alone-Design schränkt jedoch Network Slicing und die deterministische Latenz ein, die für anspruchsvollere Anwendungen erwartet wird. Es bleibt wichtig, weil viele aktuelle Geräte und Verbindungen diese Architektur weiterhin nutzen, während Betreiber ihre Übergangspläne abschließen, Kernnetzwerkaustauscharbeiten verwalten und kompatible Dienstleistungspakete für eine breitere Gruppe von Nutzern vorbereiten.

Stand-Alone-Netze werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 19,51 % wachsen, der schnellsten Rate unter den berichteten Segmentierungstypen. Ein Stand-Alone-Netz ersetzt 4G-Kernfunktionen durch cloud-native 5G-Kernsoftware und bietet eine andere Grundlage für die Verwaltung von Diensten im gesamten Netz. Dies unterstützt den vollständigen Satz von 5G-Fähigkeiten, einschließlich Network Slicing, Dienste mit geringerer Latenz und maßgeschneidertere Unternehmensangebote. GSA bestätigte im Dezember 2025 40 aktive 5G-Stand-Alone-Netze in EMEA. MasOrange und Ericsson vereinbarten 2025, einen einheitlichen 5G-Stand-Alone-Kern über MasOrange-Marken einzusetzen, der mehrere Netzwerkscheiben und individualisierte Dienste unterstützt. Der europäische 5G-Technologiesektor verlagert daher die Ausgaben auf den Kern, die Integration, Software und die Betriebsarbeit, die für den Stand-Alone-Ausbau benötigt werden.

Geografische Analyse

Deutschland machte im Jahr 2025 20,31 % des europäischen 5G-Technologiemarkts aus. Seine Position spiegelt industrielle private 5G-Aktivitäten, dichte Mittelband-Funknetze und eine groß angelegte Open-RAN-Ausbaumumgebung wider, die öffentliche Netz- und Unternehmensnachfrage zusammenbringt. Deutsche Telekom AG meldete Investitionsausgaben von 16,86 Milliarden EUR (18,2 Milliarden USD) im Jahr 2025, darunter 4,9 Milliarden EUR (5,3 Milliarden USD) für Deutschland. Vodafone Deutschland wählte Samsung für ein groß angelegtes Open-RAN-Programm aus, wobei Wismar bis Frühjahr 2026 auf eine vollständige Open-RAN-Stadtabdeckung abzielte. Diese Kombination aus Kapitalinvestitionen, industriellen Anwendungsfällen und Lieferantenaktivitäten gibt Deutschland eine zentrale Rolle im europäischen 5G-Technologiemarkt.

Frankreich wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 16,68 % wachsen. Die politische Unterstützung für Forschung und Entwicklung sowie die aktive Entwicklung von 5G-Advanced-Fähigkeiten unterstützen seine Position, während Spanien über seine Agenda Digital España 2026 eine bedeutende Ausbaupräsenz hat. Telefonica meldete eine 5G-Stand-Alone-Abdeckung von 94 % seiner Bevölkerung und 5.700 Gemeinden, während MasOrange 2026 5G-Advanced-Fähigkeiten aktivierte. Italien fügte einen hybriden Netzwerkreferenzpunkt hinzu, als Nokia und EOLO im Dezember 2024 ein 5G-Stand-Alone-Millimeterwellennetz einsetzten. Diese Länder zeigen unterschiedliche Wege zur Einführung, die nationale Abdeckungsprogramme, fortgeschrittene Mobilfähigkeiten und gezielte Hochfrequenzausbauprojekte kombinieren.

Das übrige Europa umfasst Märkte mit unterschiedlichen Ausbauprogrammen und kommerziellen Prioritäten. Proximus startete im April 2026 Belgiens ersten 5G-Stand-Alone-Dienst, während KPN seit Juli 2026 5G Internet zu Hause in den Niederlanden anbietet, mit unbegrenzten Daten und Geschwindigkeiten bis zu 1.000 Mbit/s. Polens 3,5-GHz-Auktion, die im Oktober 2023 abgeschlossen wurde, ermöglichte einen breiteren Mittelband-Ausbau, während Russland unter Anbieter-Zugangsbeschränkungen einen separaten Weg verfolgt und auf alternative Anbieter-Ökosysteme setzt. Die unterschiedlichen Bedingungen in diesen Märkten bedeuten, dass Abdeckung, Spektrumzugang, Anbieterverfügbarkeit und Festbreitbandökonomie weiterhin die lokalen Ausbauentscheidungen prägen. Betreiber in diesen Regionen können unterschiedliche Kombinationen aus öffentlicher Mobilfunkabdeckung, Fixed Wireless Access und Unternehmenskonnektivität priorisieren, wenn sich ihre nationalen Bedingungen ändern.

Wettbewerbslandschaft

Der europäische 5G-Technologiemarkt weist eine moderate Konzentration im Bereich der Funkzugangsnetzversorgung auf. Ericsson und Nokia bleiben zentral für große öffentliche Netzwerkausbauprojekte, während Open-RAN-fokussierte Anbieter, cloud-native Kernanbieter und asiatische Gerätehersteller ihre Präsenz in ausgewählten Netzwerkschichten ausbauen, in denen Betreiber Alternativen zu traditionellen End-to-End-Gerätevereinbarungen suchen. VodafoneThree nutzte Dual-Vendor-Vergaben über mehr als 17.000 Standorte im Vereinigten Königreich, um seine Versorgung zu diversifizieren und gleichzeitig die Stand-Alone-Abdeckung auszubauen. Samsungs virtualisierte RAN-Arbeit mit Vodafone in Deutschland zeigt, dass die Lieferanten durch softwarebasierte Netzwerkarchitekturen und alternative Ansätze für den Funkausbau konkurrieren. Qualcomm stellte im März 2026 das X105 5G Modem-RF als 3GPP-Release-19-fähiges Modem vor und setzte damit einen kommerziellen Referenzpunkt für 5G-Advanced-Geräte. 

Der europäische 5G-Technologiemarkt bietet Möglichkeiten in mittelgroßen privaten Unternehmensnetzen, Millimeterwellen-Fixed-Wireless-Access und Network Slicing für Unternehmensdienste, die eine auf spezifische Betriebsabläufe zugeschnittene Leistung benötigen. Deutsche Telekom AG meldete bis zu 65 % Energieeinsparungen in seinem 5G-Kernnetz durch seine bedarfsgesteuerte Zero-Bits-Zero-Watts-Architektur mit Mavenir und Hardwarepartnern, was unterstreicht, dass die Energieleistung die Lieferantenauswahl für die Kernerneuerung beeinflussen kann. Nokia und AWS demonstrierten auf der MWC26 KI-gestütztes Network Slicing, wobei Orange zu den frühen Betreibern gehörte, die absichtsbasiertes Slicing und eine stärker automatisierte Netzwerkverwaltung erkundeten. Diese Schritte stellen Netzwerkverwaltung, Servicedesign, Betriebseffizienz und Unternehmensanforderungen neben die Funkleistung in Wettbewerbsentscheidungen, anstatt die Funkkapazität als einzige Grundlage für die Lieferantenauswahl zu behandeln.

Ericsson verlängerte im März 2026 seine Partnerschaft mit Virgin Media O2 als primärer Funkzugangsnetzanbieter im Rahmen einer 5-Jahres-Vereinbarung. Die Vereinbarung umfasst Mittelband-Spektrumoptimierung, Network Slicing und 5G-Advanced-Bereitschaft und stärkt die Rolle langfristiger verwalteter Beziehungen in den Strategien etablierter Lieferanten. Etablierte Anbieter behalten einen Vorteil bei großen öffentlichen Ausbauprojekten, weil Betreiber Integrationsfähigkeit, Netzwerksupport, bewährte Lieferung und bestehende Anlagenbeziehungen schätzen. Neuere Anbieter können dort konkurrieren, wo Betreiber eine größere Anbieterflexibilität, geringere Rechenanforderungen oder cloud-native Funktionalität innerhalb bestimmter Netzwerkschichten suchen. Der europäische 5G-Technologiesektor bleibt bei großen Funkausbauprojekten konzentriert, ist aber im Kern, in der Software und in den privaten Netzwerkschichten offener.

Marktführer der europäischen 5G-Technologiebranche

  1. Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson)

  2. Nokia Corporation

  3. Mavenir plc

  4. Samsung Electronics Co., Ltd.

  5. Qualcomm Incorporated

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktkonzentration im europäischen 5G-Technologiemarkt
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Juni 2026: GSA bestätigte 108 kommerziell gestartete 5G-FWA-Netze in den EU-Mitgliedstaaten, wobei Europa seine globale Führungsposition beibehielt, da 542 Betreiber in LTE oder 5G FWA in 180 Ländern investierten.
  • März 2026: Ericsson verlängerte seine Partnerschaft mit Virgin Media O2 als primärer RAN-Anbieter in einem 5-Jahres-Vertrag mit Schwerpunkt auf 5G-Mittelband-Spektrumoptimierung, Network Slicing und 5G-Advanced-Bereitschaft.
  • März 2026: Qualcomm kündigte das X105 5G Modem-RF an, das weltweit erste 3GPP-Release-19-fähige Modem, das Satellitenkonnektivität über 5G, verbesserte Download-Geschwindigkeiten und NB-IoT-Failover für eine kontinuierliche Gebäudeabdeckung unterstützt.
  • Februar 2026: Deutsche Telekom AG meldete bis zu 65 % Energieeinsparungen in seinem 5G-Kernnetz durch eine bedarfsgesteuerte Zero-Bits-Zero-Watts-Architektur, die mit Mavenir und Hardwarepartnern validiert wurde, mit geplantem breiterem Rollout und KI-gestützter Vorhersage.

Inhaltsverzeichnis für den europäische 5G-Technologie-Branchenbericht

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

4. MARKTLANDSCHAFT

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Laufende Einführung von 5G-Stand-Alone-Netzen in den wichtigsten europäischen Volkswirtschaften
    • 4.2.2 Steigende private 5G-Nachfrage in industriellen Fertigungsclustern
    • 4.2.3 Zunehmende Verbreitung von Fixed Wireless Access in unterversorgten europäischen Breitbandmärkten
    • 4.2.4 Open RAN und Einführung virtualisierter Netze zur Verbesserung der Anbieterflexibilität
    • 4.2.5 Anforderungen an Network Slicing aus Unternehmens- und Behördenanwendungsfällen
    • 4.2.6 Grenzüberschreitende Spektrumharmonisierung zur Unterstützung der paneuropäischen Ausbauefizienz
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Hohe Kapitalintensität dichter Mittelband- und Millimeterwellen-Infrastruktur
    • 4.3.2 Langsame Monetarisierung fortgeschrittener 5G-Anwendungsfälle durch Unternehmen
    • 4.3.3 Spektrumfragmentierung und unterschiedliche nationale Lizenzbedingungen
    • 4.3.4 Erhöhter Energieverbrauch und standortbezogene Nachhaltigkeitsanforderungen
  • 4.4 5G-Zeitplan und -Entwicklung
  • 4.5 Aktueller Einführungszyklus (Vorreiter, Einführende und Nachzügler)
  • 4.6 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
  • 4.7 Regulierungs- und Politiklandschaft
  • 4.8 Technologischer Ausblick
  • 4.9 Analyse der fünf Wettbewerbskräfte nach Porter
    • 4.9.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.9.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.9.3 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.9.4 Bedrohung durch Substitute
    • 4.9.5 Wettbewerbsrivalität
  • 4.10 5G und darüber hinaus (6G-Wege)
  • 4.11 Auswirkungen makroökonomischer Faktoren auf den Markt

5. MARKTGRÖSSE UND WACHSTUMSPROGNOSEN (WERT)

  • 5.1 Nach Komponente
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Dienstleistungen
  • 5.2 Nach Frequenzband
    • 5.2.1 Sub-6-GHz
    • 5.2.2 Millimeterwelle
    • 5.2.3 Hybrid (Sub-6-GHz und Millimeterwelle)
  • 5.3 Nach Anwendung
    • 5.3.1 Enhanced Mobile Broadband (eMBB)
    • 5.3.2 Fixed Wireless Access (FWA)
    • 5.3.3 Massive Machine-Type Communications (mMTC)
    • 5.3.4 Ultra-Reliable Low-Latency Communications (URLLC)
  • 5.4 Nach Endnutzerbranche
    • 5.4.1 Verbraucher
    • 5.4.2 Fertigung
    • 5.4.3 Gesundheitswesen
    • 5.4.4 Automobilindustrie
    • 5.4.5 Energie und Versorgungsunternehmen
    • 5.4.6 Medien und Unterhaltung
    • 5.4.7 Öffentliche Sicherheit und Verteidigung
  • 5.5 Nach Netzwerkarchitektur
    • 5.5.1 Stand-Alone (SA)
    • 5.5.2 Non-Stand-Alone (NSA)
  • 5.6 Nach Land
    • 5.6.1 Deutschland
    • 5.6.2 Vereinigtes Königreich
    • 5.6.3 Frankreich
    • 5.6.4 Italien
    • 5.6.5 Spanien
    • 5.6.6 Russland
    • 5.6.7 Übriges Europa

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Schritte
  • 6.3 Marktanteilsanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile (umfasst Überblick auf globaler Ebene, Überblick auf Marktebene, Kernsegmente, Finanzdaten soweit verfügbar, strategische Informationen, Marktrang/-anteil, Produkte und Dienstleistungen, aktuelle Entwicklungen)
    • 6.4.1 Huawei Technologies Co., Ltd.
    • 6.4.2 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson)
    • 6.4.3 Nokia Corporation
    • 6.4.4 Qualcomm Incorporated
    • 6.4.5 Samsung Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.6 ZTE Corporation
    • 6.4.7 Intel Corporation
    • 6.4.8 MediaTek Inc.
    • 6.4.9 Cisco Systems, Inc.
    • 6.4.10 NEC Corporation
    • 6.4.11 Fujitsu Limited
    • 6.4.12 CommScope Holding Company, Inc.
    • 6.4.13 Vodafone Group plc
    • 6.4.14 Skyworks Solutions, Inc.
    • 6.4.15 Analog Devices, Inc.
    • 6.4.16 Juniper Networks, Inc.
    • 6.4.17 Mavenir plc
    • 6.4.18 Parallel Wireless, Inc.
    • 6.4.19 Rohde and Schwarz GmbH and Co. KG
    • 6.4.20 Deutsche Telekom AG

7. MARKTCHANCEN UND ZUKUNFTSAUSBLICK

  • 7.1 Bewertung von Marktlücken und ungedecktem Bedarf

Berichtsumfang des europäischen 5G-Technologiemarkts

Die Einnahmen des europäischen 5G-Technologiemarkts werden durch den Verkauf von 5G-Netzwerkhardware, Softwarelizenzen und -abonnements, Netzwerkausbau und -integration, verwaltete und professionelle Dienstleistungen, Wartung und andere 5G-Konnektivitätslösungen generiert, die eMBB-, FWA-, mMTC- und URLLC-Anwendungen in den Bereichen Verbraucher, Fertigung, Gesundheitswesen, Automobilindustrie, Energie und Versorgungsunternehmen, Medien und Unterhaltung sowie öffentliche Sicherheit und Verteidigung unterstützen.

Der Bericht über den europäischen 5G-Technologiemarkt ist segmentiert nach Komponente (Hardware, Software und Dienstleistungen), Frequenzband (Sub-6-GHz, Millimeterwelle und Hybrid (Sub-6-GHz und Millimeterwelle)), Anwendung (Enhanced Mobile Broadband (eMBB), Fixed Wireless Access (FWA), Massive Machine-Type Communications (mMTC) und Ultra-Reliable Low-Latency Communications (URLLC)), Endnutzerbranche (Verbraucher, Fertigung, Gesundheitswesen, Automobilindustrie, Energie und Versorgungsunternehmen, Medien und Unterhaltung sowie öffentliche Sicherheit und Verteidigung), Netzwerkarchitektur (Stand-Alone (SA) und Non-Stand-Alone (NSA)) sowie Land (Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien, Spanien, Russland und übriges Europa). Die Marktprognosen werden in Wertangaben (USD) bereitgestellt.

Nach Komponente
Hardware
Software
Dienstleistungen
Nach Frequenzband
Sub-6-GHz
Millimeterwelle
Hybrid (Sub-6-GHz und Millimeterwelle)
Nach Anwendung
Enhanced Mobile Broadband (eMBB)
Fixed Wireless Access (FWA)
Massive Machine-Type Communications (mMTC)
Ultra-Reliable Low-Latency Communications (URLLC)
Nach Endnutzerbranche
Verbraucher
Fertigung
Gesundheitswesen
Automobilindustrie
Energie und Versorgungsunternehmen
Medien und Unterhaltung
Öffentliche Sicherheit und Verteidigung
Nach Netzwerkarchitektur
Stand-Alone (SA)
Non-Stand-Alone (NSA)
Nach Land
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Spanien
Russland
Übriges Europa
Nach KomponenteHardware
Software
Dienstleistungen
Nach FrequenzbandSub-6-GHz
Millimeterwelle
Hybrid (Sub-6-GHz und Millimeterwelle)
Nach AnwendungEnhanced Mobile Broadband (eMBB)
Fixed Wireless Access (FWA)
Massive Machine-Type Communications (mMTC)
Ultra-Reliable Low-Latency Communications (URLLC)
Nach EndnutzerbrancheVerbraucher
Fertigung
Gesundheitswesen
Automobilindustrie
Energie und Versorgungsunternehmen
Medien und Unterhaltung
Öffentliche Sicherheit und Verteidigung
Nach NetzwerkarchitekturStand-Alone (SA)
Non-Stand-Alone (NSA)
Nach LandDeutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Spanien
Russland
Übriges Europa

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist der europäische 5G-Technologiemarkt?

Der europäische 5G-Technologiemarkt wird für 2026 auf 48,25 Milliarden USD prognostiziert und soll bis 2031 99,18 Milliarden USD erreichen, bei einer CAGR von 15,50 %. Diese Zahlen spiegeln den Übergang von einem frühen Netzabdeckungsausbau hin zu breiteren Stand-Alone-, Software- und Unternehmenskonnektivitätsanforderungen wider. Sie zeigen auch, dass die Nachfrage über die öffentliche Mobilfunkabdeckung hinaus in die Netzsysteme reicht, die für die Bereitstellung speziellerer Dienste benötigt werden, einschließlich Stand-Alone-Kernsoftware, Funk-Upgrades, Serviceintegration, verwalteter Betrieb und Unternehmenskonnektivität. Der Prognosezeitraum umfasst auch die weitere Nutzung von Non-Stand-Alone-Netzen, da der Übergang zur vollständigen Stand-Alone-Architektur von Betreibern verlangt, Kernfunktionen zu ersetzen und kommerziell nutzbare Dienstleistungspakete für unterschiedliche Kundenbedürfnisse und Ausbauprogramme zu entwickeln.

Was treibt die Einführung von 5G-Stand-Alone in Europa voran?

Betreiber setzen Stand-Alone-Netze ein, um Network Slicing, private Konnektivität, cloud-native Kerne und maßgeschneidertere Unternehmensdienste zu ermöglichen. Diese Fähigkeiten sollen Dienste unterstützen, die eine zuverlässigere Leistung als standardmäßige öffentliche Mobilfunkverbindungen benötigen. Nationale Programme und regulatorische Bemühungen zur Koordinierung von Spektrum und Genehmigungen können ebenfalls die Ausbauprogramme unterstützen.

Welche Komponente wächst im europäischen 5G-Technologiesektor am schnellsten?

Dienstleistungen werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 17,41 % wachsen, unterstützt durch verwalteten Betrieb, cloud-nativen Ausbau und Network-as-a-Service-Modelle. Der Wandel spiegelt die größere Rolle von Integration, Orchestrierung, Optimierung und laufendem Betriebssupport in Netzwerkprogrammen wider. Geräte bleiben wichtig, aber Dienstleistungen werden relevanter, wenn Netze mehrere Lieferanten und Softwareplattformen umfassen.

Welcher Spektrumansatz gewinnt für Hochkapazitätsnutzungen an Bedeutung?

Hybride Sub-6-GHz- und Millimeterwellenkonfigurationen werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 17,98 % für Veranstaltungsorte, Campusse und andere dichte Standorte wachsen. Dieser Ansatz kombiniert eine breite Mittelband-Abdeckung mit höherer lokaler Kapazität, wo die Datenverkehrsnachfrage konzentriert ist. Er eignet sich besonders für Standorte, an denen Nutzer eine starke Leistung in einem begrenzten physischen Bereich benötigen.

Welcher Endnutzersektor wird voraussichtlich am schnellsten wachsen?

Die Fertigung wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 18,44 % wachsen, da privates 5G Automatisierung, Robotik, maschinelles Sehen und vernetzte Betriebssysteme unterstützt. Der Bedarf an zuverlässiger drahtloser Leistung auf aktiven Produktionsstandorten unterstützt diese Anwendung. Diese Anforderungen unterscheiden industrielle Ausbauprojekte von der allgemeinen Verbrauchermobilkonnektivität.

Welches Land führt den europäischen 5G-Technologiesektor an?

Deutschland hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 20,31 %, unterstützt durch industriellen Ausbau, Mittelband-Netzdichte und große Open-RAN-Programme. Seine Investitionsbasis umfasst auch größere Betreiberausgaben und Lieferantenaktivitäten im Zusammenhang mit öffentlichen und privaten Netzwerkausbauprojekten. Frankreich wird voraussichtlich mit einer CAGR von 16,68 % bis 2031 die schnellste Länderexpansion verzeichnen.

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