![]() | • レポートコード:MRC2410A0234 • 出版社/出版日:Persistence Market Research / 2024年8月 最新版はお問い合わせください。 • レポート形態:英文、PDF、250ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:半導体電子 |
| Single User | ▷ お問い合わせ |
| Multi User | ▷ お問い合わせ |
| Corporate User | ▷ お問い合わせ |
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
レポート概要
Persistence Market Researchは最近、世界のナノフォトニクス市場に関する詳細なレポートを発行しました。このレポートでは、市場構造の徹底的な概要を提供し、推進要因、トレンド、機会、課題など、市場力学の重要な分析を徹底的に行っています。
主な洞察:
• ナノフォトニクス市場規模(2024年予測):349億米ドル
• 市場価値予測(2031年予測):2,194億米ドル
• 世界市場成長率(2024年~2031年の年間平均成長率):22.7%
ナノフォトニクス市場 – レポートの対象範囲:
ナノフォトニクスは、フォトンとナノメートル単位の物質の相互作用の研究を伴うもので、通信、医療、エレクトロニクス分野での応用がますます認識されるようになってきています。この市場は、光通信、イメージングシステム、環境発電など、さまざまな用途で使用されるナノフォトニクス材料およびデバイスの開発と生産をカバーしています。この市場の成長は、ナノテクノロジーの進歩、高速データ伝送の需要の高まり、光学およびフォトンデバイスにおけるイノベーションによって牽引されています。
市場成長の要因:
世界的なナノフォトニクス市場の成長には、いくつかの重要な要因が寄与しています。高速かつ大容量のデータ伝送に対する需要の高まりが、先進的な光デバイスに対するニーズを後押ししています。ナノ材料および製造技術における技術的進歩が、革新的なナノフォトニクス応用の開発を促進しています。官民両部門による研究開発への投資の増加が、市場の成長をさらに後押ししています。さらに、医療用画像、センサー、およびエネルギー効率の高い照明におけるナノフォトニクスの応用拡大が、新たな成長機会を生み出しています。
市場抑制要因:
成長の可能性があるにもかかわらず、ナノフォトニクス市場は、高い開発コスト、複雑な製造プロセス、専門知識の必要性といった課題に直面しています。ナノフォトニクスデバイスの研究開発および生産に関連する高コストは、中小企業の市場参入を制限する可能性があります。さらに、ナノフォトニクス技術の複雑な性質は、高度なインフラと厳格な品質管理を必要とし、普及の妨げとなる可能性があります。
市場機会:
ナノフォトニクス市場は、新たな用途や技術革新によって大幅な成長機会がもたらされています。ナノフォトニクス材料やデバイスの進歩は、光通信、医療診断、環境センシングにおける画期的な進歩の可能性を示しています。研究機関、技術開発者、業界関係者間の協力体制が、技術革新を推進し、ナノフォトニクス技術の商業化を加速しています。さらに、量子コンピューティングや集積フォトニクスなどの新興分野における用途の拡大が、市場の成長をさらに促進することが期待されています。
レポートで回答される主な質問:
• ナノフォトニクス市場の世界的成長を促す主な要因は何か?
• ナノフォトニクス技術の採用を主導しているのはどのアプリケーションか?
• ナノテクノロジーの進歩は、ナノフォトニクス市場の競争状況にどのような影響を与えているか?
ナノフォトニクス市場における主要企業はどこか、また、それらの企業は市場での地位を維持するためにどのような戦略を用いているか
世界のナノフォトニクス市場における新たなトレンドと将来の見通しは何か
競合情報と事業戦略:
Nanosys、Optics11、Cnano Technology など世界のナノフォトニクス市場におけるトップ企業は、競争優位性を確保するために、イノベーション、戦略的提携、技術的進歩を重視しています。これらの企業は、最先端のナノフォトニクスソリューションの開発と製品ポートフォリオの拡大を目指し、研究開発に多額の投資を行っています。 研究機関やテクノロジープロバイダーとの提携は、市場へのアクセスを強化し、新技術の商業化を支援します。 複雑な製造上の課題に対処し、市場ニーズに合わせたソリューションを提供することで、市場での地位をさらに強化することができます。
主な企業プロフィール:
• IBM
• Samsung SDI
• Viavi Solutions
• Lumentum Holdings
• BuckyUSA
• Carbon Solutions
• Cambrios Technologies
• Cnano Technology
• Wolfspeed
• LG Display
• Nanocs
グローバルなナノフォトン市場の区分:
製品別:
LED
OLED
NFO
太陽電池
光増幅器
光スイッチ
ホログラフィックデータストレージシステム
材料別:
フォトニック結晶
プラズモニクスナノチューブ
ナノリボン
量子ドット
用途別:
家電
材料科学
不可視波長機器
非視覚的用途
インジケーター
地域別:
• 北米
• ラテンアメリカ
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 中東およびアフリカ
1. エグゼクティブサマリー
1.1. 世界市場の見通し
1.2. 需要サイドの動向
1.3. 供給サイドの動向
1.4. テクノロジーロードマップ分析
1.5. 分析と提言
2. 市場概要
2.1. 市場カバレッジ / 分類
2.2. 市場定義 / 範囲 / 制限
3. 市場背景
3.1. 市場力学
3.1.1. 推進要因
3.1.2. 阻害要因
3.1.3. 機会
3.1.4. 傾向
3.2. シナリオ予測
3.2.1. 楽観的なシナリオにおける需要
3.2.2. 可能性の高いシナリオにおける需要
3.2.3. 保守的なシナリオにおける需要
3.3. 機会マップ分析
3.4. 投資実現可能性マトリクス
3.5. PESTLEおよびポーターの分析
3.6. 規制環境
3.6.1. 主要地域別
3.6.2. 主要国別
3.7. 地域別親市場の見通し
4. 2019年から2023年および2024年から2031年の世界ナノフォトン市場分析と予測
4.1. 2019年から2023年の市場規模価値(US$ Bn)分析
4.2. 2024年から2031年の市場規模(単位:10億米ドル)の現在および将来予測
4.2.1. 前年比成長トレンド分析
4.2.2. 絶対的機会分析
5. 2019年から2023年の世界ナノフォトン市場分析および2024年から2031年の予測、製品別
5.1. はじめに / 主な調査結果
5.2. 製品別、2019年~2023年の市場規模価値(US$ Bn)の分析(過去)
5.3. 製品別、2024年~2031年の市場規模価値(US$ Bn)の分析と予測(現在および将来)
5.3.1. LED
5.3.2. OLED
5.3.3. NFO
5.3.4. 太陽電池
5.3.5. 光増幅器
5.3.6. 光スイッチ
5.3.7. ホログラフィックデータストレージシステム
5.4. 製品別、2019年から2023年の前年比成長トレンド分析
5.5. 製品別、2024年から2031年の絶対$機会分析
6. グローバルナノフォトン市場分析 2019年~2023年および予測 2024年~2031年、材料別
6.1. はじめに / 主要調査結果
6.2. 材料別 市場規模推移(単位:10億米ドル)分析 2019年~2023年
6.3. 材料別、2024年から2031年の現在および将来の市場規模価値(US$ Bn)分析と予測
6.3.1. フォトニック結晶
6.3.2. プラズモニクス ナノチューブ
6.3.3. ナノリボン
6.3.4. 量子ドット
6.4. 材料別、2019年から2023年の年間成長率推移の分析
6.5. 材料別、2024年から2031年の絶対市場機会分析
7. グローバルナノフォトニクス市場分析 2019年から2023年、および2024年から2031年の予測、用途別
7.1. はじめに / 主な調査結果
7.2. アプリケーション別、2019年から2023年の市場規模の推移(単位:10億米ドル)
7.3. アプリケーション別、2024年から2031年の市場規模の推移(単位:10億米ドル)
7.3.1. 民生用電子機器
7.3.2. 材料科学
7.3.3. 非可視波長機器
7.3.4. 非視覚的アプリケーション
7.3.5. インジケーター
7.3.6. その他
7.4. 用途別前年比成長トレンド分析、2019年~2023年
7.5. 用途別絶対$機会分析、2024年~2031年
8. 地域別グローバルナノフォトン市場分析 2019年~2023年および予測 2024年~2031年
8.1. はじめに
8.2. 地域別市場規模価値(US$ Bn)分析 2019年~2023年
8.3. 地域別現在の市場規模価値(US$ Bn)分析と予測、2024年~2031年
8.3.1. 北米
8.3.2. ラテンアメリカ
8.3.3. ヨーロッパ
8.3.4. アジア太平洋
8.3.5. 中東およびアフリカ
8.4. 地域別市場魅力度分析
9. 北米ナノフォトン市場分析 2019年~2023年および予測 2024年~2031年、国別
9.1. 市場規模価値(US$ Bn)の推移分析 市場分類別、2019年~2023年
9.2. 市場規模価値(US$ Bn)予測 市場分類別、2024年~2031年
9.2.1. 国別
9.2.1.1. 米国
9.2.1.2. カナダ
9.2.2. 製品別
9.2.3. 原料別
9.2.4. 用途別
9.3. 市場魅力度分析
9.3.1. 国別
9.3.2. 製品別
9.3.3. 原料別
9.3.4. 用途別
9.4. 主な結論
10. ラテンアメリカナノフォトン市場分析 2019年~2023年および予測 2024年~2031年、国別
10.1. 市場規模の推移(単位:10億米ドル) 市場分類別動向分析、2019年~2023年
10.2. 市場分類別市場規模予測(単位:10億米ドル)、2024年~2031年
10.2.1. 国別
10.2.1.1. ブラジル
10.2.1.2. メキシコ
10.2.1.3. その他の中南米諸国
10.2.2. 製品別
10.2.3. 原材料別
10.2.4. 用途別
10.3. 市場魅力度分析
10.3.1. 国別
10.3.2. 製品別
10.3.3. 原料別
10.3.4. 用途別
10.4. 主な結論
11. 欧州ナノフォトン市場分析 2019年~2023年および予測 2024年~2031年、国別
11.1. 市場規模価値(US$ Bn)トレンド分析 市場分類別、2019年~2023年
11.2. 市場規模価値(US$ Bn)予測 市場分類別、2024年~2031年
11.2.1. 国別
11.2.1.1. ドイツ
11.2.1.2. 英国
11.2.1.3. フランス
11.2.1.4. スペイン
11.2.1.5. イタリア
11.2.1.6. その他欧州
11.2.2. 製品別
11.2.3. 原料別
11.2.4. 用途別
11.3. 市場魅力度分析
11.3.1. 国別
11.3.2. 製品別
11.3.3. 原料別
11.3.4. 用途別
11.4. 主な結論
12. アジア太平洋地域ナノフォトン市場分析 2019年~2023年および予測 2024年~2031年、国別
12.1. 市場規模価値(US$ Bn)の推移分析 市場分類別、2019年~2023年
12.2. 市場分類別市場規模予測(単位:10億米ドル)、2024年~2031年
12.2.1. 国別
12.2.1.1. 中国
12.2.1.2. 日本
12.2.1.3. 韓国
12.2.1.4. シンガポール
12.2.1.5. タイ
12.2.1.6. インドネシア
12.2.1.7. オーストラリア
12.2.1.8. ニュージーランド
12.2.1.9. アジア太平洋地域その他
12.2.2. 製品別
12.2.3. 原料別
12.2.4. 用途別
12.3. 市場魅力度分析
12.3.1. 国別
12.3.2. 製品別
12.3.3. 原料別
12.3.4. 用途別
12.4. 主な結論
13. 中東およびアフリカのナノフォトン市場分析 2019年~2023年および予測 2024年~2031年、国別
13.1. 市場分類別 市場規模推移(単位:10億米ドル) 2019年~2023年
13.2. 市場分類別 市場規模予測(単位:10億米ドル) 2024年~2031年
13.2.1. 国別
13.2.1.1. GCC諸国
13.2.1.2. 南アフリカ
13.2.1.3. イスラエル
13.2.1.4. 中東およびアフリカのその他地域
13.2.2. 製品別
13.2.3. 原材料別
13.2.4. 用途別
13.3. 市場の魅力分析
13.3.1. 国別
13.3.2. 製品別
13.3.3. 原材料別
13.3.4. 用途別
13.4. 主な結論
14. 主な国におけるナノフォトン市場分析
14.1. 米国
14.1.1. 価格分析
14.1.2. 市場シェア分析、2024年
14.1.2.1. 製品別
14.1.2.2. 成分別
14.1.2.3. 用途別
14.2. カナダ
14.2.1. 価格分析
14.2.2. 市場シェア分析、2024年
14.2.2.1. 製品別
14.2.2.2. 成分別
14.2.2.3. 用途別
14.3. ブラジル
14.3.1. 価格分析
14.3.2. 市場シェア分析、2024年
14.3.2.1. 製品別
14.3.2.2. 成分別
14.3.2.3. 用途別
14.4. メキシコ
14.4.1. 価格分析
14.4.2. 市場シェア分析、2024年
14.4.2.1. 製品別
14.4.2.2. 原材料別
14.4.2.3. 用途別
14.5. ドイツ
14.5.1. 価格分析
14.5.2. 市場シェア分析、2024年
14.5.2.1. 製品別
14.5.2.2. 原材料別
14.5.2.3. 用途別
14.6. 英国
14.6.1. 価格分析
14.6.2. 市場シェア分析、2024年
14.6.2.1. 製品別
14.6.2.2. 成分別
14.6.2.3. 用途別
14.7. フランス
14.7.1. 価格分析
14.7.2. 市場シェア分析、2024年
14.7.2.1. 製品別
14.7.2.2. 成分別
14.7.2.3. 用途別
14.8. スペイン
14.8.1. 価格分析
14.8.2. 市場シェア分析、2024年
14.8.2.1. 製品別
14.8.2.2. 原材料別
14.8.2.3. 用途別
14.9. イタリア
14.9.1. 価格分析
14.9.2. 市場シェア分析、2024年
14.9.2.1. 製品別
14.9.2.2. 原材料別
14.9.2.3. 用途別
14.10. 中国
14.10.1. 価格分析
14.10.2. 市場シェア分析、2024年
14.10.2.1. 製品別
14.10.2.2. 成分別
14.10.2.3. 用途別
14.11. 日本
14.11.1. 価格分析
14.11.2. 市場シェア分析、2024年
14.11.2.1. 製品別
14.11.2.2. 成分別
14.11.2.3. 用途別
14.12. 韓国
14.12.1. 価格分析
14.12.2. 市場シェア分析、2024年
14.12.2.1. 製品別
14.12.2.2. 原料別
14.12.2.3. 用途別
14.13. シンガポール
14.13.1. 価格分析
14.13.2. 市場シェア分析、2024年
14.13.2.1. 製品別
14.13.2.2. 原材料別
14.13.2.3. 用途別
14.14. タイ
14.14.1. 価格分析
14.14.2. 市場シェア分析、2024年
14.14.2.1. 製品別
14.14.2.2. 原材料別
14.14.2.3. 用途別
14.15. インドネシア
14.15.1. 価格分析
14.15.2. 市場シェア分析、2024年
14.15.2.1. 製品別
14.15.2.2. 成分別
14.15.2.3. 用途別
14.16. オーストラリア
14.16.1. 価格分析
14.16.2. 市場シェア分析、2024年
14.16.2.1. 製品別
14.16.2.2. 成分別
14.16.2.3. 用途別
14.17. ニュージーランド
14.17.1. 価格分析
14.17.2. 市場シェア分析、2024年
14.17.2.1. 製品別
14.17.2.2. 成分別
14.17.2.3. 用途別
14.18. GCC諸国
14.18.1. 価格分析
14.18.2. 市場シェア分析、2024年
14.18.2.1. 製品別
14.18.2.2. 原料別
14.18.2.3. 用途別
14.19. 南アフリカ
14.19.1. 価格分析
14.19.2. 市場シェア分析、2024年
14.19.2.1. 製品別
14.19.2.2. 原材料別
14.19.2.3. 用途別
14.20. イスラエル
14.20.1. 価格分析
14.20.2. 市場シェア分析、2024年
14.20.2.1. 製品別
14.20.2.2. 原材料別
14.20.2.3. 用途別
15. 市場構造分析
15.1. 競争ダッシュボード
15.2. 競争ベンチマーキング
15.3. 主要企業の市場シェア分析
15.3.1. 地域別
15.3.2. 製品別
15.3.3. 成分別
15.3.4. 用途別
16. 競争分析
16.1. 競合他社の詳細分析
• IBM
• Samsung SDI
• Viavi Solutions
• Lumentum Holdings
• BuckyUSA
• Carbon Solutions
• Cambrios Technologies
• Cnano Technology
• Wolfspeed
• LG Display
• Nanocs
17. 使用した前提条件および略語
18. 調査方法
| ※ナノフォトニクスとは、ナノメートルスケールの構造や材料を利用して光の特性を制御・操作する技術のことです。この分野は光と物質の相互作用に焦点を当て、特に光の波長に対してサイズが非常に小さい構造を用いることで、新たな光学的効果を実現します。 ナノフォトニクスにはいくつかの種類があります。まずは、プラズモニクスです。プラズモニクスは、金属ナノ粒子や金属薄膜を用いて光を局所的に強める現象で、特に表面プラズモンと呼ばれる現象が関連しています。この技術は、生物センサーや光学デバイスの開発に応用されています。 次に、フォトニック結晶があります。フォトニック結晶は、光の波長に匹敵する周期的な構造を持つ材料で、光の伝播を制御することが可能です。これにより、特定の波長の光を反射または透過させることができます。フォトニック結晶は、光ファイバ、LED、レーザーなどの光学デバイスに応用されています。 また、メタマテリアルも重要な分野です。メタマテリアルは、通常の材料では得られない特異な光学特性を持つ人工的な材料です。この技術により、望ましくない波長を吸収したり、光を曲げたりすることができます。メタマテリアルは、ステルス技術や高解像度のイメージングに利用される可能性があります。 さらに、ナノ構造を用いた光変換技術もあります。たとえば、ナノサイズの太陽電池や光触媒は、光を利用してエネルギーを変換することができます。これにより、再生可能エネルギーの利用が促進されます。 ナノフォトニクスの用途は多岐にわたります。医療分野では、早期診断や治療法の開発に役立つ生体センサーが広まっています。ナノフォトニクスを利用したセンサーは、高感度でリアルタイムの検出が可能なため、特定の病気を早期に発見する手助けをします。 また、ナノフォトニクスは情報通信技術にも革命をもたらしています。光通信は、従来の電気信号よりも遥かに高速でデータを伝送することができます。ナノフォトニクスを利用した光デバイスは、小型化され、より高い効率で情報を処理することが可能となります。このような技術の発展により、5Gや今後の通信インフラの構築が期待されています。 さらに、ナノフォトニクスは照明技術にも応用されています。ナノ構造を持つLEDは、従来のLEDと比べて高い効率と色再現性を持つことが可能です。また、オプティカルコヒーレンストモグラフィーなどの医療 imaging 技術も、ナノフォトニクスの進展により精度が向上しています。 関連技術としては、ナノテクノロジーや量子技術があげられます。ナノテクノロジーは、ナノスケールで材料を設計・改良する技術であり、ナノフォトニクスの根幹を成しています。一方で、量子技術は、量子力学に基づく新たな光学的効果を利用して、超高性能な計算や通信を実現しようとしています。 総じて、ナノフォトニクスは多くの分野で革新をもたらしつつあります。今後もさらなる研究が進むことで新たな材料や技術が生まれ、私たちの生活や産業にとって重要な役割を果たすことが期待されます。ナノフォトニクスの分野は、今後ますます進化し続けるでしょう。 |

• 日本語訳:世界のナノフォトニクス市場(2024-2031):製品種類別、エンドユーザー別、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ)
• レポートコード:MRC2410A0234 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
