量子耐性トラステッドプラットフォームモジュールのグローバル市場:動向・予測・競争分析(~2031年)

• 英文タイトル:Quantum-Safe Trusted Platform Module Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031

Quantum-Safe Trusted Platform Module Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031「量子耐性トラステッドプラットフォームモジュールのグローバル市場:動向・予測・競争分析(~2031年)」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRCL6JA1007
• 出版社/出版日:Lucintel / 2026年1月
• レポート形態:英文、PDF、150ページ
• 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日)
• 産業分類:半導体・電子
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要

量子耐性トラステッドプラットフォームモジュール市場の動向と予測
世界の量子耐性トラステッドプラットフォームモジュール市場は、民生用電子機器、自動車、産業、銀行・金融、医療、政府市場における機会を背景に、将来性が期待されています。世界の量子耐性トラステッドプラットフォームモジュール市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)15.6%で成長すると予測されています。 この市場の主な推進要因は、量子耐性デバイスセキュリティへの需要増加、セキュアなハードウェア信頼の根源(Root-of-Trust)へのニーズ高まり、ポスト量子鍵保護への注目の拡大である。

• Lucintelの予測では、セキュリティタイプカテゴリーにおいて、鍵管理が予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれる。
• アプリケーションカテゴリーでは、自動車分野が最も高い成長率を示すと予測される。
• 地域別では、北米が予測期間中に最も高い成長率を示すと予想される。
150ページ以上の包括的なレポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を得てください。一部の見解を含むサンプル図を以下に示します。

量子耐性トラステッドプラットフォームモジュール市場における新興トレンド
量子耐性トラステッドプラットフォームモジュール市場は、量子コンピューティングの進歩とサイバーセキュリティ脅威の増大に牽引され、急速な進化を遂げている。 組織が将来の量子攻撃から機密データを保護しようとする中、市場では量子耐性アルゴリズムと強化されたセキュリティ機能を統合した革新的なソリューションが採用されています。これらの進展はハードウェアセキュリティモジュールの状況を再構築し、ベンダーに新興脅威への対応と革新を促しています。以下の主要トレンドは、この市場に影響を与える大きな変化と革新を浮き彫りにし、量子技術が普及する未来における積極的なセキュリティ対策の重要性を強調しています。

• 量子耐性アルゴリズムの採用:市場はTPMへの量子耐性暗号アルゴリズム統合へと移行している。この傾向は、従来の暗号化手法を脅かす可能性のある量子攻撃から暗号鍵を保護する必要性によって推進されている。ベンダーは格子ベース、ハッシュベース、多変量暗号などのアルゴリズムをTPMハードウェアに組み込む研究に投資し、長期的なデータセキュリティを確保している。 この動向はハードウェアセキュリティモジュールへの信頼を高め、組織をポスト量子時代に備えさせることで、将来の脅威に対するセキュリティインフラの耐性を強化する。
• ハードウェアセキュリティ強化への注力強化:量子脅威が迫る中、メーカーはセキュアエンクレーブ、改ざん検知、耐改ざん機構などの高度なセキュリティ機能を搭載したTPMハードウェアのアップグレードを進めている。これらの強化は物理的・論理的攻撃を防止し、暗号鍵の完全性と機密性を確保することを目的とする。 ハードウェアベースのセキュリティ対策の統合は、新たな脅威に対するTPMの防御力を強化するだけでなく、ユーザーや組織が重要なアプリケーションにこれらのモジュールを導入する際の信頼性を高めます。この傾向は、より堅牢で改ざん防止機能を備えたセキュリティハードウェアへの移行を示しています。
• 量子耐性認証と標準への需要高まり:量子耐性TPM向けのグローバル標準と認証の開発・採用に向けた取り組みが市場で急増している。規制機関や業界団体は、相互運用性、セキュリティ、コンプライアンスを保証する基準の確立に取り組んでいる。特に金融、政府、医療などデータセキュリティが最優先される分野では、認証プログラムが市場受容の必須要件となりつつある。 この動向は明確なガイドラインと検証プロセスを提供することで信頼を促進し、量子耐性TPMの導入を加速させ、将来を見据えたハードウェアのための安全なエコシステムを育んでいます。
• クラウドおよびIoTエコシステムとの統合:量子耐性TPMはクラウドインフラストラクチャやモノのインターネット(IoT)デバイスへの統合が進んでいます。この動向は、量子脅威に脆弱な分散環境における安全な鍵管理とデバイス認証の需要増大に対応するものです。 クラウドプロバイダーやIoTメーカーは、転送中および保存中のデータを保護するため量子耐性セキュリティモジュールを採用している。この統合により全体的なセキュリティ態勢が強化され、多様なプラットフォーム間での安全な通信とデータ完全性が実現される。この進展は、量子技術が普及した未来において、スケーラブルで安全なデジタルトランスフォーメーションを可能にする上で極めて重要である。
• 研究開発と戦略的連携への投資拡大:テクノロジー企業、政府、研究機関は量子耐性TPMソリューション開発に多額の投資を行っている。 共同取り組みは、量子耐性ハードウェアの革新、標準化、展開を加速することを目的としている。資金提供イニシアチブと戦略的パートナーシップは、量子攻撃に耐えうる次世代セキュリティモジュールの開発を促進している。この傾向は、強靭なセキュリティインフラを構築し、市場が新たな脅威や技術的変化に先んじることを保証する上で、積極的な研究と協業の重要性を強調している。

要約すると、これらの動向は量子耐性セキュリティ、ハードウェアの堅牢性、標準化、新興技術との統合、協働的イノベーションを重視することで、量子耐性TPM市場を包括的に変革している。これらの進展は、量子コンピューティングの進歩がもたらす課題に耐えうる安全なデジタル環境を確立し、最終的に長期的なデータ保護とハードウェアセキュリティソリューションへの信頼を確保する上で極めて重要である。

量子耐性TPM市場の最近の動向
量子耐性TPM市場は、サイバーセキュリティ脅威の増大と量子コンピューティングの進歩に牽引され、急速な進化を遂げている。組織が将来の量子攻撃から機密データを保護しようとする中、量子耐性セキュリティソリューションへの需要が急増している。この市場の発展は、技術革新、規制変更、量子リスクへの認識の高まりによって形作られている。企業は堅牢で将来を見据えたセキュリティモジュールを開発するため、研究開発に多額の投資を行っている。 これらの進展は、特に量子コンピューティングが普及する中で、デジタルインフラにおけるデータの完全性と信頼性を維持するために極めて重要です。以下に、この市場を形成する5つの主要な最近の動向を示します。

• 量子耐性アルゴリズムの採用:主要企業は量子耐性暗号アルゴリズムをTPMに統合し、量子攻撃に対するセキュリティを強化しています。この移行により、量子コンピューティング能力が向上してもデータが保護され続けることが保証され、ユーザーや組織の信頼が高まります。 また、企業を量子耐性セキュリティのリーダーとして位置付け、市場の成長とイノベーションを促進します。
• 戦略的提携とパートナーシップ:企業は量子技術企業やサイバーセキュリティプロバイダーと提携し、量子耐性TPMソリューションの開発・展開を進めています。これらの連携は製品開発を加速し、市場リーチを拡大し、知識共有を促進します。さらに、量子耐性セキュリティプロトコルの標準化を助け、より結束した業界環境を創出します。
• 規制と標準化の取り組み:政府や業界団体は量子耐性セキュリティモジュール向けの基準と規制を確立している。これらの取り組みは明確なガイドラインとコンプライアンス枠組みを提供することで、量子耐性TPMの普及を促進する。さらに量子耐性技術への投資を促し、市場拡大と相互運用性の確保を推進している。
• ハードウェアセキュリティモジュールの進歩:量子耐性アルゴリズムをTPMチップに直接統合するなどのハードウェア設計革新により、性能とセキュリティが向上している。 これらの進歩は、物理的・サイバー攻撃への耐性を強化しつつ、レイテンシーと消費電力の削減を実現。企業向けからIoTまで多様なアプリケーションにおいて、量子耐性TPMの実用性を高めている。
• 市場需要と投資の増加:量子脅威への認識の高まりが、量子耐性セキュリティソリューションの需要拡大を牽引。投資家は量子耐性TPMを開発する新興企業や既存企業へ資金を投入。この資本流入が製品開発を加速し、製造能力を拡大、市場普及を促進している。

要約すると、これらの進展はイノベーションの促進、セキュリティ基準の強化、採用拡大を通じて量子耐性TPM市場に重大な影響を与えている。量子耐性アルゴリズムの統合、戦略的提携、規制支援、ハードウェアの進歩、投資増加が相まって、市場は大幅な成長を遂げようとしている。量子コンピューティングが進化を続ける中、これらの動向は産業横断的な堅牢で将来を見据えたサイバーセキュリティ基盤を確保する上で不可欠となる。

量子耐性TPM市場の戦略的成長機会
量子耐性TPM市場は、サイバーセキュリティ脅威の増大と量子コンピューティングの登場により急成長している。組織が機密データの保護と将来を見据えたセキュリティソリューションの確保を追求する中、市場は様々なアプリケーション分野で拡大している。政府、医療、銀行、通信、民生用電子機器などの分野で主要な成長機会が生まれている。 これらの分野では、セキュリティプロトコルの強化、重要インフラの保護、進化する規制への対応を目的として量子耐性TPMが採用されている。以下の機会は、今後数年間における大幅な市場拡大と技術進歩の可能性を浮き彫りにしている。

• 国防強化と安全な通信の確保:政府は機密情報の保護と量子技術を活用したサイバー脅威に対する通信経路の安全確保のため量子耐性TPMに投資し、国家安全保障とレジリエンスを確保している。
• 患者記録と医療機器の保護:医療分野では、機密性の高い患者データを保護し、接続された医療機器の完全性を確保するため量子耐性TPMを採用。サイバー攻撃やデータ漏洩のリスクを低減。
• 取引セキュリティの強化:金融機関はデジタル取引の保護、顧客データ保護、厳格な規制基準への準拠のため量子耐性TPMを導入。信頼性と運用セキュリティを向上。
• 通信ネットワークの保護:通信事業者は量子耐性TPMを導入し、データ伝送とネットワークインフラを新たな量子脅威から守り、信頼性の高い安全な接続を確保している。
• 個人用デバイスとデータの保護:民生用電子機器業界は量子耐性TPMをデバイスに統合し、セキュリティ機能の強化、ユーザーデータの保護、将来の量子コンピューティング課題への備えを進めている。

要約すると、これらの成長機会は重要分野での採用促進、技術革新の促進、サイバーセキュリティ防御の強化を通じて、量子耐性TPM市場に大きな影響を与えています。組織が量子耐性セキュリティの重要性を認識するにつれ、市場需要は加速し、デジタルセキュリティソリューションの将来像を形作るでしょう。

量子耐性TPM市場の推進要因と課題
量子耐性TPM市場は、技術的・経済的・規制的要因の複合的影響下にある。量子コンピューティングの進展に伴いサイバーセキュリティ脅威が進化する中、将来の脅威に耐えうる堅牢なセキュリティソリューションへの需要が高まっている。政府や組織は機密データとインフラ保護のため量子耐性技術に多額の投資を実施。業界横断的なコンプライアンスと標準化を確保する規制枠組みも整備中である。 さらに、サイバーセキュリティ予算の増加や技術革新といった経済的要因も市場成長を牽引している。しかし、技術的複雑性、高い導入コスト、規制の不確実性といった課題が市場の全体的な軌道を阻害する可能性がある。

量子耐性TPM市場を牽引する要因は以下の通りである:
• 量子コンピューティング攻撃の脅威増大:量子コンピューティングの台頭は従来の暗号システムに重大な脅威をもたらす。 量子コンピューターの性能向上に伴い、既存の暗号化方式を破る可能性が高まり、データセキュリティが脅かされる。この脅威により、量子耐性アルゴリズムを組み込んだTPMを含む量子耐性セキュリティソリューションの需要が加速している。金融、医療、政府など様々な分野の組織が機密情報を保護するため量子耐性TPMの導入を優先しており、これが市場成長を促進している。
• サイバーセキュリティ規制の普及拡大:世界各国政府は重要インフラとデータプライバシー保護のため、厳格なサイバーセキュリティ規制を導入している。GDPR、NISTガイドライン、量子耐性に関する今後の基準などの規制により、組織はセキュリティフレームワークのアップグレードを迫られている。量子耐性TPMは、特に機密データを扱う分野において、コンプライアンス達成に不可欠な構成要素と見なされている。この規制推進により、メーカーは先進的な量子耐性セキュリティモジュールの開発・導入を進めており、市場を拡大させている。
• 量子耐性アルゴリズムの技術的進歩:継続的な研究開発により、新たな量子耐性暗号アルゴリズムが創出されている。こうした進歩により、量子耐性アルゴリズムをTPMに統合することが可能となり、将来の脅威に対する耐性が強化される。軽量で効率的なアルゴリズムの開発は、IoTデバイスなどのリソース制約環境での導入も促進する。こうした技術的進歩はTPMの機能を高め、適用範囲を拡大し、市場拡大を加速させている。
• 量子耐性セキュリティソリューションへの投資増加:官民双方が量子耐性セキュリティ技術への投資を拡大している。政府は研究イニシアチブへの資金提供や量子耐性暗号の標準策定を進め、企業は資産保護のためのセキュアハードウェアソリューションに投資している。この資本流入は量子耐性TPMのイノベーション、製造、導入を加速させ、市場成長と技術的リーダーシップにとって有利な環境を創出している。
• データセキュリティリスクへの認識高まり:サイバー脅威が高度化する中、組織は堅牢なセキュリティ対策の重要性を強く認識している。量子コンピューティングがデータ完全性・機密性に及ぼす潜在的影響は、関係者の警戒感を一層強めている。この意識の高まりが、将来を見据えたデジタルインフラに不可欠と認識される量子耐性TPMなどの先進セキュリティモジュール需要を牽引している。結果として、市場プレイヤーは需要増に対応すべく、消費者教育とユーザーフレンドリーなソリューション開発に注力している。

量子耐性TPM市場が直面する課題は以下の通りである:
• 技術的複雑性と統合の困難さ:量子耐性TPMの開発には複雑な暗号アルゴリズムとハードウェア統合が伴う。既存システムやレガシーインフラとの互換性確保は重大な技術的課題である。この複雑性は開発サイクルの長期化、コスト増、実装上の問題を引き起こす可能性があり、普及を阻害する要因となる。 これらの障壁を克服するには、広範な研究、テスト、標準化の取り組みが必要であり、市場浸透は予想より遅れる可能性がある。
• 高い導入・維持コスト:量子耐性セキュリティソリューションは高度なハードウェア・ソフトウェアを必要とする場合が多く、開発・導入・維持コストの増加につながる。中小企業にとってこれらの費用は障壁となり、市場浸透を制限する可能性がある。さらに、継続的な更新とコンプライアンス要件が財政的負担を増大させ、採用率の低下や市場成長全体への影響を招く恐れがある。
• 規制の不確実性と標準化の欠如:量子耐性セキュリティソリューションに対する規制環境の進化は、市場参加者に不確実性をもたらす。普遍的に受け入れられた基準やガイドラインの欠如は、製品開発と導入を遅延させる可能性がある。明確な規制指針がない中、企業は多額の投資を躊躇する可能性があり、これがイノベーションと市場拡大を遅らせる恐れがある。地域間の基準調和は、量子耐性TPMの普及にとって依然として重要な課題である。

要約すると、量子耐性TPM市場は、新たな量子脅威への対応、規制圧力、技術革新、投資拡大、セキュリティ意識の高まりという緊急の必要性によって牽引されている。しかし、技術的複雑性、高コスト、規制の不確実性が重大な課題となっている。これらの要因が相まって市場の成長軌道を左右しており、関係者は急速な技術変化と進化する基準の環境を乗り切る必要がある。 これらの推進要因と課題への適応の成否が、急速に進化するデジタルセキュリティ環境における市場の将来的な拡大と回復力を決定づける。

量子耐性TPM企業一覧
市場参入企業は提供する製品品質を競争基盤としている。主要プレイヤーは製造施設の拡張、研究開発投資、インフラ整備に注力し、バリューチェーン全体での統合機会を活用している。 こうした戦略により、量子耐性TPM企業は需要増に対応し、競争優位性を確保し、革新的な製品・技術を開発し、生産コストを削減し、顧客基盤を拡大している。本レポートで取り上げる量子耐性TPM企業の一部は以下の通り:
• インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)
• テレス・グループ
• テキサス・インスツルメンツ(TI)
• STマイクロエレクトロニクス
• インフィニオン・テクノロジーズ
• NXPセミコンダクターズ
• ウティマコ
• QNu Labs
• SEALSQ
• QuintessenceLabs

量子耐性TPM市場:セグメント別
本調査では、セキュリティタイプ、コンポーネント、アプリケーション、エンドユース、地域別に、世界の量子耐性TPM市場予測を掲載しています。
量子耐性TPM市場:セキュリティタイプ別 [2019年~2031年の価値]:
• 認証
• 暗号化
• 認証
• 鍵管理
• その他

量子耐性TPM市場:コンポーネント別 [2019年~2031年の価値]:
• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

量子耐性TPM市場:アプリケーション別 [2019年~2031年の価値]:
• 民生用電子機器
• 自動車
• 産業用
• 銀行・金融
• 医療
• 政府機関
• その他

量子耐性TPM市場:最終用途別 [2019年~2031年の価値]:
• 企業
• 中小企業
• 個人

量子耐性TPM市場:地域別 [2019年~2031年の価値]:
• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• その他の地域

量子耐性TPM市場の国別展望
量子耐性TPM市場は、サイバーセキュリティ脅威の増大と量子コンピューティングの登場により急速な成長を遂げている。組織が将来の量子攻撃から機密データを保護しようとする中、各国は量子耐性セキュリティソリューションの開発に多額の投資を行っている。この進化する状況は、データの完全性とプライバシーを確保するためのハードウェア、ソフトウェア、規格の進歩を反映している。 政府と民間セクターは連携し、堅牢な枠組みの構築、量子耐性技術の革新と普及を推進している。以下に米国、中国、ドイツ、インド、日本の最近の動向を要約し、この重要分野における各国の戦略的アプローチと技術的進歩を示す。

• 米国:米国は量子耐性セキュリティソリューションへの投資を加速しており、主要テクノロジー企業と政府機関が量子耐性TPMの開発で協力している。 国立標準技術研究所(NIST)は標準化作業を進め、世界的な基準の確立を目指している。複数のスタートアップ企業が量子脅威に対するTPMセキュリティ強化のためのハードウェア革新を先導し、連邦機関はこれらのソリューションを重要インフラに統合している。
• 中国:中国は量子暗号技術とセキュリティハードウェアにおいて、量子耐性TPMの開発を含む著しい進展を遂げている。 政府は国家安全保障戦略の一環として量子技術を優先課題に位置付け、研究開発に多額の投資を行っている。中国企業は既存のセキュリティモジュールへの量子耐性アルゴリズム統合を積極的に推進し、量子サイバーセキュリティ基盤における自給自足を目指している。
• ドイツ:ドイツは産業・自動車分野への量子耐性TPM統合に注力し、安全な通信とデータ保護を重視している。研究機関は業界リーダーと連携し、標準化と実用化を進めている。 資金支援策は、量子耐性のあるハードウェア・ソフトウェアソリューションの推進を目指すスタートアップや学術プロジェクトを支援している。
• インド:インドは量子セキュリティ能力を急速に強化しており、政府主導で量子耐性暗号技術とハードウェアの研究を推進している。特に銀行、防衛、重要インフラ向けに、量子耐性TPMの開発・導入を目指す官民連携プロジェクトが複数進行中である。同国はイノベーションと人材育成を通じて、量子サイバーセキュリティ分野における地域リーダーとなることを目指している。
• 日本:日本は製造業と金融セクターへの量子耐性セキュリティモジュール統合に注力。政府は量子耐性技術の標準化と普及促進イニシアチブを開始。日本企業は重要インフラのサイバーセキュリティとデジタルトランスフォーメーションを重視し、量子攻撃に対するTPMハードウェア耐性強化のための研究開発に投資。

グローバル量子耐性TPM市場の特徴
市場規模推定:量子耐性TPM市場の価値ベース($B)における規模推定。
動向・予測分析:市場動向(2019~2024年)および予測(2025~2031年)をセグメント別・地域別に分析。
セグメント分析:セキュリティタイプ、コンポーネント、アプリケーション、エンドユース、地域別など、各種セグメント別の量子耐性TPM市場規模(金額ベース:10億ドル)。
地域別分析:北米、欧州、アジア太平洋、その他地域別の量子耐性TPM市場の内訳。
成長機会:量子耐性TPM市場における各種セキュリティタイプ、コンポーネント、アプリケーション、エンドユース、地域別の成長機会分析。
戦略分析:量子耐性TPM市場のM&A動向、新製品開発動向、競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界競争激化度分析。

本レポートは以下の11の主要な疑問に回答します:
Q.1. 量子耐性TPM市場において、セキュリティタイプ(認証、暗号化、アテステーション、鍵管理、その他)、コンポーネント(ハードウェア、ソフトウェア、サービス)、アプリケーション(民生用電子機器、自動車、産業用、銀行・金融、医療、政府、その他)、エンドユース(企業、中小企業、個人)、地域別に、最も有望で高成長が見込まれる機会は何か? (北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か?この市場における主な課題とビジネスリスクは何か?
Q.5. この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は何か?
Q.6. この市場における新興トレンドとその背景にある理由は何ですか?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがありますか?
Q.8. 市場における新たな展開は何ですか?これらの展開を主導している企業はどこですか?
Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰ですか?主要プレイヤーは事業成長のためにどのような戦略的取り組みを推進していますか?
Q.10. この市場における競合製品にはどのようなものがあり、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか?
Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が発生し、業界にどのような影響を与えたか?

レポート目次

目次
1. エグゼクティブサマリー
2. 市場概要
2.1 背景と分類
2.2 サプライチェーン
3. 市場動向と予測分析
3.1 マクロ経済動向と予測
3.2 業界の推進要因と課題
3.3 PESTLE分析
3.4 特許分析
3.5 規制環境
3.6 グローバル量子耐性TPM市場の動向と予測
4. セキュリティタイプ別グローバル量子耐性TPM市場
4.1 概要
4.2 セキュリティタイプ別魅力度分析
4.3 認証:動向と予測(2019-2031年)
4.4 暗号化:動向と予測(2019-2031年)
4.5 認証:動向と予測(2019-2031年)
4.6 鍵管理:動向と予測(2019-2031年)
4.7 その他:動向と予測(2019-2031年)
5. グローバル量子耐性TPM市場:構成要素別
5.1 概要
5.2 コンポーネント別魅力度分析
5.3 ハードウェア:動向と予測(2019-2031年)
5.4 ソフトウェア:動向と予測(2019-2031年)
5.5 サービス:動向と予測(2019-2031年)
6. アプリケーション別グローバル量子耐性TPM市場
6.1 概要
6.2 アプリケーション別魅力度分析
6.3 民生用電子機器:動向と予測(2019-2031年)
6.4 自動車:動向と予測(2019-2031)
6.5 産業用:動向と予測(2019-2031)
6.6 銀行・金融:動向と予測(2019-2031)
6.7 医療:動向と予測(2019-2031)
6.8 政府:動向と予測(2019-2031年)
6.9 その他:動向と予測(2019-2031年)
7. グローバル量子耐性信頼プラットフォームモジュール市場:用途別
7.1 概要
7.2 用途別魅力度分析
7.3 企業:動向と予測(2019-2031)
7.4 中小企業:動向と予測(2019-2031)
7.5 個人:動向と予測(2019-2031)
8. 地域別分析
8.1 概要
8.2 地域別グローバル量子耐性TPM市場
9. 北米量子耐性TPM市場
9.1 概要
9.2 北米量子耐性TPM市場:セキュリティタイプ別
9.3 北米量子耐性TPM市場:アプリケーション別
9.4 米国量子耐性TPM市場
9.5 カナダ量子耐性TPM市場
9.6 メキシコ量子耐性TPM市場
10. 欧州量子耐性TPM市場
10.1 概要
10.2 欧州量子耐性TPM市場:セキュリティタイプ別
10.3 欧州量子耐性TPM市場:アプリケーション別
10.4 ドイツ量子耐性TPM市場
10.5 フランス量子耐性TPM市場
10.6 イタリア量子耐性TPM市場
10.7 スペイン量子耐性TPM市場
10.8 イギリス量子耐性TPM市場
11. アジア太平洋地域(APAC)量子耐性TPM市場
11.1 概要
11.2 アジア太平洋地域(APAC)量子耐性TPM市場:セキュリティタイプ別
11.3 アジア太平洋地域(APAC)量子耐性TPM市場:用途別
11.4 中国量子耐性TPM市場
11.5 インド量子耐性TPM市場
11.6 日本量子耐性TPM市場
11.7 韓国量子耐性TPM市場
11.8 インドネシア量子耐性TPM市場
12. その他の地域(ROW)量子耐性TPM市場
12.1 概要
12.2 その他の地域(ROW)量子耐性TPM市場:セキュリティタイプ別
12.3 その他の地域(ROW)量子耐性TPM市場:アプリケーション別
12.4 中東量子耐性TPM市場
12.5 南米量子耐性TPM市場
12.6 アフリカ量子耐性TPM市場
13. 競合分析
13.1 製品ポートフォリオ分析
13.2 事業統合
13.3 ポーターの5つの力分析
• 競合対抗力
• 購買者の交渉力
• 供給者の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入の脅威
13.4 市場シェア分析
14. 機会と戦略分析
14.1 バリューチェーン分析
14.2 成長機会分析
14.2.1 セキュリティタイプ別成長機会
14.2.2 コンポーネント別成長機会
14.2.3 アプリケーション別成長機会
14.2.4 最終用途別成長機会
14.3 グローバル量子耐性TPM市場における新興トレンド
14.4 戦略分析
14.4.1 新製品開発
14.4.2 認証とライセンス
14.4.3 合併、買収、契約、提携、合弁事業
15. バリューチェーン全体における主要企業の企業概要
15.1 競争分析の概要
15.2 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション
• 会社概要
• 量子耐性TPM市場における事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、協業
• 認証とライセンス
15.3 ターレス・グループ
• 会社概要
• 量子耐性TPM市場における事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
15.4 テキサス・インスツルメンツ社
• 会社概要
• 量子耐性TPM市場事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
15.5 STマイクロエレクトロニクス
• 会社概要
• 量子耐性TPM市場事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
15.6 インフィニオン・テクノロジーズ
• 会社概要
• 量子耐性TPM市場事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
15.7 NXPセミコンダクターズ
• 会社概要
• 量子耐性TPM市場事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
15.8 ウティマコ
• 会社概要
• 量子耐性TPM市場事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
15.9 QNu Labs
• 会社概要
• 量子耐性TPM市場事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
15.10 SEALSQ
• 会社概要
• 量子耐性TPM市場事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
15.11 QuintessenceLabs
• 会社概要
• 量子耐性TPM市場事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
16. 付録
16.1 図表一覧
16.2 表一覧
16.3 調査方法論
16.4 免責事項
16.5 著作権
16.6 略語および技術単位
16.7 弊社について
16.8 お問い合わせ

図表一覧

第1章
図1.1:世界の量子耐性TPM市場の動向と予測
第2章
図2.1:量子耐性TPM市場の用途別分類
図2.2:世界の量子耐性TPM市場の分類
図2.3:世界の量子耐性TPM市場のサプライチェーン
第3章
図3.1:世界のGDP成長率の動向
図3.2:世界人口成長率の動向
図3.3:世界インフレ率の動向
図3.4:世界失業率の動向
図3.5:地域別GDP成長率の動向
図3.6:地域別人口増加率の推移
図3.7:地域別インフレ率の推移
図3.8:地域別失業率の推移
図3.9:地域別一人当たり所得の推移
図3.10:世界のGDP成長率予測
図3.11:世界人口増加率予測
図3.12:世界インフレ率予測
図3.13:世界失業率予測
図3.14:地域GDP成長率予測
図3.15:地域人口成長率予測
図3.16:地域インフレ率予測
図3.17:地域別失業率予測
図3.18:地域別一人当たり所得予測
図3.19:量子耐性TPM市場の推進要因と課題
第4章
図4.1:2019年、2024年、2031年のセキュリティタイプ別世界量子耐性TPM市場規模
図4.2:セキュリティタイプ別グローバル量子耐性TPM市場の動向(10億ドル)
図4.3:セキュリティタイプ別グローバル量子耐性TPM市場の予測(10億ドル)
図4.4:グローバル量子耐性TPM市場における認証の動向と予測 (2019-2031)
図4.5:グローバル量子耐性TPM市場における暗号化の動向と予測(2019-2031)
図4.6:グローバル量子耐性TPM市場における認証の動向と予測 (2019-2031)
図4.7:グローバル量子耐性TPM市場における鍵管理の動向と予測 (2019-2031)
図4.8:グローバル量子耐性TPM市場におけるその他分野の動向と予測(2019-2031年)
第5章
図5.1:2019年、2024年、2031年のグローバル量子耐性TPM市場(構成要素別)
図5.2:コンポーネント別グローバル量子耐性TPM市場の動向(10億ドル)
図5.3:コンポーネント別グローバル量子耐性TPM市場の予測(10億ドル)
図5.4:グローバル量子耐性TPM市場におけるハードウェアの動向と予測(2019-2031年)
図5.5:グローバル量子耐性TPM市場におけるソフトウェアの動向と予測(2019-2031年)
図5.6:グローバル量子耐性TPM市場におけるサービスの動向と予測 (2019-2031)
第6章
図6.1:2019年、2024年、2031年のアプリケーション別グローバル量子耐性TPM市場
図6.2:アプリケーション別グローバル量子耐性TPM市場動向($B)
図6.3: アプリケーション別グローバル量子耐性TPM市場予測(10億ドル)
図6.4:グローバル量子耐性TPM市場における民生用電子機器の動向と予測(2019-2031年)
図6.5:グローバル量子耐性TPM市場における自動車分野の動向と予測(2019-2031年)
図6.6: グローバル量子耐性TPM市場における産業分野の動向と予測(2019-2031年)
図6.7:グローバル量子耐性TPM市場における銀行・金融分野の動向と予測(2019-2031年)
図6.8:グローバル量子耐性TPM市場における医療分野の動向と予測(2019-2031年)
図6.9:グローバル量子耐性TPM市場における政府分野の動向と予測(2019-2031年)
図6.10:グローバル量子耐性TPM市場におけるその他分野の動向と予測(2019-2031年)
第7章
図7.1:2019年、2024年、2031年のエンドユース別グローバル量子耐性TPM市場
図7.2:エンドユース別グローバル量子耐性TPM市場の動向(10億ドル)
図7.3:エンドユース別グローバル量子耐性TPM市場の予測(10億ドル)
図7.4:グローバル量子耐性TPM市場における企業向け動向と予測(2019-2031年)
図7.5:グローバル量子耐性TPM市場における中小企業向け動向と予測(2019-2031年)
図7.6:グローバル量子耐性TPM市場における個人向け動向と予測(2019-2031年)
第8章
図8.1:地域別グローバル量子耐性TPM市場動向(2019-2024年、10億ドル)
図8.2:地域別グローバル量子耐性TPM市場予測(2025-2031年、10億ドル) (2025-2031)
第9章
図9.1:北米量子耐性TPM市場の動向と予測(2019-2031)
図9.2:北米量子耐性TPM市場のセキュリティタイプ別推移(2019年、2024年、2031年)
図9.3:北米量子耐性TPM市場規模($B)のセキュリティタイプ別推移(2019-2024年)
図9.4:北米量子耐性TPM市場規模($B)のセキュリティタイプ別予測(2025-2031年)
図9.5:北米量子耐性TPM市場:構成要素別(2019年、2024年、2031年)
図9.6:北米量子耐性TPM市場($B)のコンポーネント別動向(2019-2024年)
図9.7:北米量子耐性TPM市場($B)のコンポーネント別予測(2025-2031年)
図9.8:北米量子耐性TPM市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図9.9:北米量子耐性TPM市場の動向:用途別(2019-2024年、10億ドル)
図9.10:北米量子耐性TPM市場規模予測(2025-2031年、用途別、10億ドル)
図9.11:北米量子耐性TPM市場:最終用途別(2019年、2024年、2031年)
図9.12:北米量子耐性TPM市場の動向:最終用途別(2019-2024年、10億ドル)
図9.13:北米量子耐性TPM市場規模予測(2025-2031年、用途別、10億ドル)
図9.14:米国量子耐性TPM市場規模の動向と予測 (2019-2031年)
図9.15:メキシコ量子耐性TPM市場の動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
図9.16:カナダ量子耐性TPM市場の動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
第10章
図10.1:欧州量子耐性TPM市場の動向と予測(2019-2031年)
図10.2:欧州量子耐性TPM市場のセキュリティタイプ別推移(2019年、2024年、2031年)
図10.3:欧州量子耐性TPM市場規模($B)のセキュリティタイプ別推移(2019-2024年)
図10.4:欧州量子耐性TPM市場規模($B)のセキュリティタイプ別予測(2025-2031年)
図10.5:欧州量子耐性TPM市場:構成要素別(2019年、2024年、2031年)
図10.6:欧州量子耐性TPM市場の動向:構成要素別(2019-2024年、単位:10億ドル)
図10.7:欧州量子耐性TPM市場($B)のコンポーネント別予測(2025-2031年)
図10.8:欧州量子耐性TPM市場のアプリケーション別推移(2019年、2024年、2031年)
図10.9:欧州量子耐性TPM市場規模($B)の用途別推移(2019-2024年)
図10.10:欧州量子耐性TPM市場規模($B)の用途別予測(2025-2031年)
図10.11:欧州量子耐性TPM市場:最終用途別(2019年、2024年、2031年)
図10.12:欧州量子耐性TPM市場の動向:最終用途別(2019-2024年) (2019-2024)
図10.13:欧州量子耐性TPM市場規模予測(2025-2031年、用途別、10億ドル) (2025-2031)
図10.14:ドイツ量子耐性TPM市場動向と予測(10億ドル)(2019-2031)
図10.15:フランス量子耐性TPM市場動向と予測(10億ドル)(2019-2031)
図10.16:スペイン量子耐性TPM市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図10.17:イタリア量子耐性TPM市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル) (2019-2031)
図10.18:英国量子耐性TPM市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第11章
図11.1:APAC地域量子耐性TPM市場の動向と予測 (2019-2031)
図11.2:2019年、2024年、2031年のAPAC量子耐性TPM市場(セキュリティタイプ別)
図11.3:APAC量子耐性TPM市場(セキュリティタイプ別)(10億ドル)の動向 (2019-2024)
図11.4:APAC量子耐性TPM市場規模予測(セキュリティタイプ別、2025-2031年)
図11.5:APAC量子耐性TPM市場規模(コンポーネント別、2019年、2024年、2031年)
図11.6:APAC量子耐性TPM市場($B)のコンポーネント別動向(2019-2024年)
図11.7:APAC量子耐性TPM市場($B)のコンポーネント別予測(2025-2031年)
図11.8:APAC量子耐性TPM市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図11.9:APAC量子耐性TPM市場の動向:用途別(2019-2024年、10億ドル)
図11.10:APAC量子耐性TPM市場規模($B)のアプリケーション別予測(2025-2031年)
図11.11:APAC量子耐性TPM市場のエンドユース別規模(2019年、2024年、2031年)
図11.12: APAC量子耐性TPM市場規模(10億ドル)のエンドユース別推移(2019-2024年)
図11.13:APAC量子耐性TPM市場規模(10億ドル)のエンドユース別予測(2025-2031年)
図11.14:日本量子耐性TPM市場規模(10億ドル)の推移と予測 (2019-2031)
図11.15:インド量子耐性TPM市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図11.16:中国量子耐性TPM市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図11.17:韓国量子耐性TPM市場の動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
図11.18:インドネシア量子耐性TPM市場の動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
第12章
図12.1: ROW量子耐性TPM市場の動向と予測(2019-2031年)
図12.2:ROW量子耐性TPM市場のセキュリティタイプ別推移(2019年、2024年、2031年)
図12.3:ROW量子耐性TPM市場のセキュリティタイプ別動向(10億ドル)(2019-2031年) (2019-2024)
図12.4:セキュリティタイプ別ROW量子耐性TPM市場予測(2025-2031年、10億ドル)
図12.5:コンポーネント別ROW量子耐性TPM市場規模(2019年、2024年、 2031年におけるコンポーネント別構成
図12.6:コンポーネント別ROW量子耐性TPM市場動向(2019-2024年)
図12.7:コンポーネント別ROW量子耐性TPM市場予測(2025-2031年)
図12.8: 2019年、2024年、2031年のアプリケーション別ROW量子耐性TPM市場
図12.9:アプリケーション別ROW量子耐性TPM市場の動向(2019-2024年、10億ドル)
図12.10:ROW量子耐性TPM市場規模($B)のアプリケーション別予測(2025-2031年)
図12.11:ROW量子耐性TPM市場:最終用途別(2019年、2024年、2031年)
図12.12:ROW量子耐性TPM市場の動向:最終用途別(2019-2024年、10億ドル)
図12.13: ROW量子耐性TPM市場予測 用途別(2025-2031年)
図12.14:中東量子耐性TPM市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図12.15:南米量子耐性TPM市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図12.16:アフリカ量子耐性TPM市場動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
第13章
図13.1:世界の量子耐性TPM市場におけるポーターの5つの力分析
図13.2:世界の量子耐性TPM市場における主要企業の市場シェア(%)(2024年)
第14章
図14.1:セキュリティタイプ別グローバル量子耐性TPM市場の成長機会
図14.2:コンポーネント別グローバル量子耐性TPM市場の成長機会
図14.3:アプリケーション別グローバル量子耐性TPM市場の成長機会
図14.4:エンドユース別グローバル量子耐性TPM市場の成長機会
図14.5:地域別グローバル量子耐性TPM市場の成長機会
図14.6:グローバル量子耐性TPM市場における新興トレンド

表一覧

第1章
表1.1:セキュリティタイプ、コンポーネント、アプリケーション、エンドユース別量子耐性TPM市場の成長率(2023-2024年、%)およびCAGR(2025-2031年、%)
表1.2:地域別量子耐性TPM市場の魅力度分析
表1.3:グローバル量子耐性TPM市場のパラメータと属性
第3章
表3.1:グローバル量子耐性TPM市場の動向(2019-2024年)
表3.2:世界の量子耐性TPM市場の予測(2025-2031年)
第4章
表4.1:世界の量子耐性TPM市場のセキュリティタイプ別魅力度分析
表4.2:世界量子耐性TPM市場における各種セキュリティタイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表4.3:世界量子耐性TPM市場における各種セキュリティタイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表4.4:グローバル量子耐性TPM市場における認証の動向(2019-2024年)
表4.5:グローバル量子耐性TPM市場における認証の予測(2025-2031年)
表4.6:グローバル量子耐性TPM市場における暗号化の動向(2019-2024年)
表4.7:グローバル量子耐性TPM市場における暗号化の予測(2025-2031年)
表4.8:グローバル量子耐性TPM市場における認証の動向(2019-2024年)
表4.9:グローバル量子耐性TPM市場における認証の予測(2025-2031年)
表4.10:グローバル量子耐性TPM市場における鍵管理の動向(2019-2024年)
表4.11:グローバル量子耐性TPM市場における鍵管理の予測(2025-2031年)
表4.12:グローバル量子耐性TPM市場におけるその他の動向(2019-2024年)
表4.13:グローバル量子耐性TPM市場におけるその他の予測 (2025-2031)
第5章
表5.1:コンポーネント別グローバル量子耐性TPM市場の魅力度分析
表5.2:グローバル量子耐性TPM市場における各種コンポーネントの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表5.3:グローバル量子耐性TPM市場における各種コンポーネントの市場規模とCAGR (2025-2031)
表5.4:グローバル量子耐性TPM市場におけるハードウェアの動向(2019-2024)
表5.5:グローバル量子耐性TPM市場におけるハードウェア予測(2025-2031年)
表5.6:グローバル量子耐性TPM市場におけるソフトウェア動向(2019-2024年)
表5.7:グローバル量子耐性TPM市場におけるソフトウェア予測 (2025-2031)
表5.8:グローバル量子耐性TPM市場におけるサービス動向(2019-2024)
表5.9:グローバル量子耐性TPM市場におけるサービス予測(2025-2031年)
第6章
表6.1:グローバル量子耐性TPM市場のアプリケーション別魅力度分析
表6.2:グローバル量子耐性TPM市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表6.3:グローバル量子耐性TPM市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表6.4:グローバル量子耐性TPM市場における民生用電子機器の動向(2019-2024年)
表6.5:グローバル量子耐性TPM市場における民生用電子機器の予測(2025-2031年)
表6.6:グローバル量子耐性TPM市場における自動車分野の動向(2019-2024年)
表6.7:グローバル量子耐性TPM市場における自動車分野の予測(2025-2031年)
表6.8:グローバル量子耐性TPM市場における産業分野の動向(2019-2024年)
表6.9:グローバル量子耐性TPM市場における産業分野の予測(2025-2031年)
表6.10:グローバル量子耐性TPM市場における銀行・金融分野の動向(2019-2024年)
表6.11:グローバル量子耐性TPM市場における銀行・金融分野の予測 (2025-2031)
表6.12:グローバル量子耐性TPM市場における医療分野の動向(2019-2024)
表6.13:グローバル量子耐性TPM市場における医療分野の予測(2025-2031)
表6.14:グローバル量子耐性TPM市場における政府部門の動向(2019-2024年)
表6.15:グローバル量子耐性TPM市場における政府部門の予測(2025-2031年)
表6.16:グローバル量子耐性TPM市場におけるその他セグメントの動向(2019-2024年)
表6.17:グローバル量子耐性TPM市場におけるその他セグメントの予測(2025-2031年)
第7章
表7.1: エンドユース別グローバル量子耐性TPM市場の魅力度分析
表7.2:グローバル量子耐性TPM市場における各種エンドユースの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表7.3:グローバル量子耐性TPM市場における各種エンドユースの市場規模とCAGR (2025-2031)
表7.4:グローバル量子耐性TPM市場における企業の動向(2019-2024)
表7.5:グローバル量子耐性TPM市場における企業の予測(2025-2031)
表7.6:グローバル量子耐性TPM市場における中小企業の動向(2019-2024年)
表7.7:グローバル量子耐性TPM市場における中小企業の予測(2025-2031年)
表7.8:グローバル量子耐性TPM市場における個人ユーザーの動向(2019-2024年)
表7.9:グローバル量子耐性TPM市場における個人ユーザーの予測(2025-2031年)
第8章
表8.1:世界の量子耐性TPM市場における地域別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.2:世界の量子耐性TPM市場における地域別市場規模とCAGR(2025-2031年)
第9章
表9.1:北米量子耐性TPM市場の動向(2019-2024年)
表9.2:北米量子耐性TPM市場の予測(2025-2031年)
表9.3:北米量子耐性TPM市場における各種セキュリティタイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.4:北米量子耐性TPM市場における各種セキュリティタイプの市場規模とCAGR (2025-2031)
表9.5:北米量子耐性TPM市場における各種コンポーネントの市場規模とCAGR(2019-2024)
表9.6:北米量子耐性TPM市場における各種コンポーネントの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.7:北米量子耐性TPM市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR 表9.8:北米量子耐性TPM市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.9:北米量子耐性TPM市場における各種エンドユースの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.10:北米量子耐性TPM市場における各種最終用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.11:米国量子耐性TPM市場の動向と予測 (2019-2031)
表9.12:メキシコ量子耐性TPM市場の動向と予測(2019-2031)
表9.13:カナダ量子耐性TPM市場の動向と予測(2019-2031)
第10章
表10.1:欧州量子耐性TPM市場の動向(2019-2024年)
表10.2:欧州量子耐性TPM市場の予測(2025-2031年)
表10.3:欧州量子耐性TPM市場における各種セキュリティタイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.4:欧州量子耐性TPM市場における各種セキュリティタイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.5:欧州量子耐性TPM市場における各種コンポーネントの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.6:欧州量子耐性TPM市場における各種コンポーネントの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.7:欧州量子耐性TPM市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.8:欧州量子耐性TPM市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.9:欧州量子耐性TPM市場における各種最終用途の市場規模とCAGR (2019-2024)
表10.10:欧州量子耐性TPM市場における各種最終用途別市場規模とCAGR(2025-2031)
表10.11:ドイツ量子耐性TPM市場の動向と予測 (2019-2031)
表10.12:フランス量子耐性TPM市場の動向と予測(2019-2031)
表10.13:スペイン量子耐性TPM市場の動向と予測(2019-2031)
表10.14:イタリア量子耐性TPM市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.15:英国量子耐性TPM市場の動向と予測(2019-2031年)
第11章
表11.1:APAC量子耐性TPM市場の動向 (2019-2024)
表11.2:APAC量子耐性TPM市場の予測(2025-2031)
表11.3:APAC量子耐性TPM市場における各種セキュリティタイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表11.4:APAC量子耐性TPM市場における各種セキュリティタイプの市場規模とCAGR(2025-2031年) 表11.5:APAC量子耐性TPM市場における各種コンポーネントの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表11.6:APAC量子耐性TPM市場における各種コンポーネントの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表11.7:APAC量子耐性TPM市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR (2019-2024)
表11.8:APAC量子耐性TPM市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2025-2031)
表11.9:APAC量子耐性TPM市場における各種エンドユースの市場規模とCAGR (2019-2024)
表11.10:APAC量子耐性TPM市場における各種最終用途別市場規模とCAGR(2025-2031)
表11.11:日本の量子耐性TPM市場の動向と予測 (2019-2031)
表11.12:インド量子耐性TPM市場の動向と予測 (2019-2031)
表11.13:中国量子耐性TPM市場の動向と予測 (2019-2031)
表 11.14:韓国量子耐性トラステッド・プラットフォーム・モジュール市場の動向と予測 (2019-2031)
表11.15:インドネシア量子耐性TPM市場の動向と予測(2019-2031年)
第12章
表12.1:その他の地域(ROW)量子耐性TPM市場の動向(2019-2024年)
表12.2:その他の地域(ROW)量子耐性TPM市場の予測 (2025-2031)
表12.3:ROW量子耐性TPM市場における各種セキュリティタイプの市場規模とCAGR(2019-2024)
表12.4:ROW量子耐性TPM市場における各種セキュリティタイプの市場規模とCAGR(2025-2031)
表12.5:ROW量子耐性TPM市場における各種コンポーネントの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表12.6:ROW量子耐性TPM市場における各種コンポーネントの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表12.7:ROW量子耐性TPM市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表12.8:ROW量子耐性TPM市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表12.9:ROW量子耐性TPM市場における各種エンドユースの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表12.10:ROW量子耐性TPM市場における各種エンドユースの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表12.11:中東量子耐性TPM市場の動向と予測(2019-2031年)
表12.12:南米量子耐性TPM市場の動向と予測(2019-2031年)
表12.13:アフリカ量子耐性TPM市場の動向と予測(2019-2031年)



Table of Contents
1. Executive Summary
2. Market Overview
2.1 Background and Classifications
2.2 Supply Chain
3. Market Trends & Forecast Analysis
3.1 Macroeconomic Trends and Forecasts
3.2 Industry Drivers and Challenges
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Patent Analysis
3.5 Regulatory Environment
3.6 Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market Trends and Forecast
4. Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Security Type
4.1 Overview
4.2 Attractiveness Analysis by Security Type
4.3 Authentication : Trends and Forecast (2019-2031)
4.4 Encryption : Trends and Forecast (2019-2031)
4.5 Attestation : Trends and Forecast (2019-2031)
4.6 Key Management : Trends and Forecast (2019-2031)
4.7 Others : Trends and Forecast (2019-2031)
5. Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Component
5.1 Overview
5.2 Attractiveness Analysis by Component
5.3 Hardware : Trends and Forecast (2019-2031)
5.4 Software : Trends and Forecast (2019-2031)
5.5 Services : Trends and Forecast (2019-2031)
6. Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Application
6.1 Overview
6.2 Attractiveness Analysis by Application
6.3 Consumer Electronics : Trends and Forecast (2019-2031)
6.4 Automotive : Trends and Forecast (2019-2031)
6.5 Industrial : Trends and Forecast (2019-2031)
6.6 Banking & Finance : Trends and Forecast (2019-2031)
6.7 Healthcare : Trends and Forecast (2019-2031)
6.8 Government : Trends and Forecast (2019-2031)
6.9 Others : Trends and Forecast (2019-2031)
7. Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by End Use
7.1 Overview
7.2 Attractiveness Analysis by End Use
7.3 Enterprises : Trends and Forecast (2019-2031)
7.4 Small & Medium Enterprises : Trends and Forecast (2019-2031)
7.5 Individuals : Trends and Forecast (2019-2031)
8. Regional Analysis
8.1 Overview
8.2 Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Region
9. North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
9.1 Overview
9.2 North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Security Type
9.3 North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Application
9.4 The United States Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
9.5 Canadian Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
9.6 Mexican Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
10. European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
10.1 Overview
10.2 European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Security Type
10.3 European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Application
10.4 German Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
10.5 French Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
10.6 Italian Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
10.7 Spanish Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
10.8 The United Kingdom Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
11. APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
11.1 Overview
11.2 APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Security Type
11.3 APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Application
11.4 Chinese Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
11.5 Indian Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
11.6 Japanese Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
11.7 South Korean Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
11.8 Indonesian Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
12. ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
12.1 Overview
12.2 ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Security Type
12.3 ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Application
12.4 Middle Eastern Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
12.5 South American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
12.6 African Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
13. Competitor Analysis
13.1 Product Portfolio Analysis
13.2 Operational Integration
13.3 Porter’s Five Forces Analysis
• Competitive Rivalry
• Bargaining Power of Buyers
• Bargaining Power of Suppliers
• Threat of Substitutes
• Threat of New Entrants
13.4 Market Share Analysis
14. Opportunities & Strategic Analysis
14.1 Value Chain Analysis
14.2 Growth Opportunity Analysis
14.2.1 Growth Opportunity by Security Type
14.2.2 Growth Opportunity by Component
14.2.3 Growth Opportunity by Application
14.2.4 Growth Opportunity by End Use
14.3 Emerging Trends in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
14.4 Strategic Analysis
14.4.1 New Product Development
14.4.2 Certification and Licensing
14.4.3 Mergers, Acquisitions, Agreements, Collaborations, and Joint Ventures
15. Company Profiles of the Leading Players Across the Value Chain
15.1 Competitive Analysis Overview
15.2 International Business Machines Corporation
• Company Overview
• Quantum-Safe Trusted Platform Module Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
15.3 Thales Group
• Company Overview
• Quantum-Safe Trusted Platform Module Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
15.4 Texas Instruments Incorporated
• Company Overview
• Quantum-Safe Trusted Platform Module Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
15.5 STMicroelectronics
• Company Overview
• Quantum-Safe Trusted Platform Module Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
15.6 Infineon Technologies
• Company Overview
• Quantum-Safe Trusted Platform Module Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
15.7 NXP Semiconductors
• Company Overview
• Quantum-Safe Trusted Platform Module Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
15.8 Utimaco
• Company Overview
• Quantum-Safe Trusted Platform Module Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
15.9 QNu Labs
• Company Overview
• Quantum-Safe Trusted Platform Module Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
15.10 SEALSQ
• Company Overview
• Quantum-Safe Trusted Platform Module Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
15.11 QuintessenceLabs
• Company Overview
• Quantum-Safe Trusted Platform Module Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
16. Appendix
16.1 List of Figures
16.2 List of Tables
16.3 Research Methodology
16.4 Disclaimer
16.5 Copyright
16.6 Abbreviations and Technical Units
16.7 About Us
16.8 Contact Us


List of Figures

Chapter 1
Figure 1.1: Trends and Forecast for the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
Chapter 2
Figure 2.1: Usage of Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
Figure 2.2: Classification of the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
Figure 2.3: Supply Chain of the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
Chapter 3
Figure 3.1: Trends of the Global GDP Growth Rate
Figure 3.2: Trends of the Global Population Growth Rate
Figure 3.3: Trends of the Global Inflation Rate
Figure 3.4: Trends of the Global Unemployment Rate
Figure 3.5: Trends of the Regional GDP Growth Rate
Figure 3.6: Trends of the Regional Population Growth Rate
Figure 3.7: Trends of the Regional Inflation Rate
Figure 3.8: Trends of the Regional Unemployment Rate
Figure 3.9: Trends of Regional Per Capita Income
Figure 3.10: Forecast for the Global GDP Growth Rate
Figure 3.11: Forecast for the Global Population Growth Rate
Figure 3.12: Forecast for the Global Inflation Rate
Figure 3.13: Forecast for the Global Unemployment Rate
Figure 3.14: Forecast for the Regional GDP Growth Rate
Figure 3.15: Forecast for the Regional Population Growth Rate
Figure 3.16: Forecast for the Regional Inflation Rate
Figure 3.17: Forecast for the Regional Unemployment Rate
Figure 3.18: Forecast for Regional Per Capita Income
Figure 3.19: Driver and Challenges of the Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
Chapter 4
Figure 4.1: Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Security Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 4.2: Trends of the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Security Type
Figure 4.3: Forecast for the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Security Type
Figure 4.4: Trends and Forecast for Authentication in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Figure 4.5: Trends and Forecast for Encryption in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Figure 4.6: Trends and Forecast for Attestation in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Figure 4.7: Trends and Forecast for Key Management in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Figure 4.8: Trends and Forecast for Others in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Chapter 5
Figure 5.1: Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Component in 2019, 2024, and 2031
Figure 5.2: Trends of the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Component
Figure 5.3: Forecast for the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Component
Figure 5.4: Trends and Forecast for Hardware in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Figure 5.5: Trends and Forecast for Software in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Figure 5.6: Trends and Forecast for Services in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Chapter 6
Figure 6.1: Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 6.2: Trends of the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Application
Figure 6.3: Forecast for the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Application
Figure 6.4: Trends and Forecast for Consumer Electronics in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Figure 6.5: Trends and Forecast for Automotive in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Figure 6.6: Trends and Forecast for Industrial in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Figure 6.7: Trends and Forecast for Banking & Finance in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Figure 6.8: Trends and Forecast for Healthcare in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Figure 6.9: Trends and Forecast for Government in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Figure 6.10: Trends and Forecast for Others in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Chapter 7
Figure 7.1: Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.2: Trends of the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by End Use
Figure 7.3: Forecast for the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by End Use
Figure 7.4: Trends and Forecast for Enterprises in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Figure 7.5: Trends and Forecast for Small & Medium Enterprises in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Figure 7.6: Trends and Forecast for Individuals in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Chapter 8
Figure 8.1: Trends of the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Region (2019-2024)
Figure 8.2: Forecast for the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Region (2025-2031)
Chapter 9
Figure 9.1: Trends and Forecast for the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Figure 9.2: North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Security Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.3: Trends of the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Security Type (2019-2024)
Figure 9.4: Forecast for the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Security Type (2025-2031)
Figure 9.5: North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Component in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.6: Trends of the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Component (2019-2024)
Figure 9.7: Forecast for the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Component (2025-2031)
Figure 9.8: North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.9: Trends of the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 9.10: Forecast for the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 9.11: North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.12: Trends of the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by End Use (2019-2024)
Figure 9.13: Forecast for the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by End Use (2025-2031)
Figure 9.14: Trends and Forecast for the United States Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.15: Trends and Forecast for the Mexican Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.16: Trends and Forecast for the Canadian Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) (2019-2031)
Chapter 10
Figure 10.1: Trends and Forecast for the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Figure 10.2: European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Security Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.3: Trends of the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Security Type (2019-2024)
Figure 10.4: Forecast for the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Security Type (2025-2031)
Figure 10.5: European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Component in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.6: Trends of the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Component (2019-2024)
Figure 10.7: Forecast for the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Component (2025-2031)
Figure 10.8: European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.9: Trends of the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 10.10: Forecast for the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 10.11: European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.12: Trends of the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by End Use (2019-2024)
Figure 10.13: Forecast for the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by End Use (2025-2031)
Figure 10.14: Trends and Forecast for the German Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.15: Trends and Forecast for the French Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.16: Trends and Forecast for the Spanish Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.17: Trends and Forecast for the Italian Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.18: Trends and Forecast for the United Kingdom Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) (2019-2031)
Chapter 11
Figure 11.1: Trends and Forecast for the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Figure 11.2: APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Security Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 11.3: Trends of the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Security Type (2019-2024)
Figure 11.4: Forecast for the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Security Type (2025-2031)
Figure 11.5: APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Component in 2019, 2024, and 2031
Figure 11.6: Trends of the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Component (2019-2024)
Figure 11.7: Forecast for the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Component (2025-2031)
Figure 11.8: APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 11.9: Trends of the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 11.10: Forecast for the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 11.11: APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 11.12: Trends of the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by End Use (2019-2024)
Figure 11.13: Forecast for the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by End Use (2025-2031)
Figure 11.14: Trends and Forecast for the Japanese Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) (2019-2031)
Figure 11.15: Trends and Forecast for the Indian Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) (2019-2031)
Figure 11.16: Trends and Forecast for the Chinese Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) (2019-2031)
Figure 11.17: Trends and Forecast for the South Korean Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) (2019-2031)
Figure 11.18: Trends and Forecast for the Indonesian Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) (2019-2031)
Chapter 12
Figure 12.1: Trends and Forecast for the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Figure 12.2: ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Security Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 12.3: Trends of the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Security Type (2019-2024)
Figure 12.4: Forecast for the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Security Type (2025-2031)
Figure 12.5: ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Component in 2019, 2024, and 2031
Figure 12.6: Trends of the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Component (2019-2024)
Figure 12.7: Forecast for the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Component (2025-2031)
Figure 12.8: ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 12.9: Trends of the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 12.10: Forecast for the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 12.11: ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 12.12: Trends of the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by End Use (2019-2024)
Figure 12.13: Forecast for the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) by End Use (2025-2031)
Figure 12.14: Trends and Forecast for the Middle Eastern Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) (2019-2031)
Figure 12.15: Trends and Forecast for the South American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) (2019-2031)
Figure 12.16: Trends and Forecast for the African Quantum-Safe Trusted Platform Module Market ($B) (2019-2031)
Chapter 13
Figure 13.1: Porter’s Five Forces Analysis of the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market
Figure 13.2: Market Share (%) of Top Players in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2024)
Chapter 14
Figure 14.1: Growth Opportunities for the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Security Type
Figure 14.2: Growth Opportunities for the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Component
Figure 14.3: Growth Opportunities for the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Application
Figure 14.4: Growth Opportunities for the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by End Use
Figure 14.5: Growth Opportunities for the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Region
Figure 14.6: Emerging Trends in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market


List of Tables

Chapter 1
Table 1.1: Growth Rate (%, 2023-2024) and CAGR (%, 2025-2031) of the Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Security Type, Component, Application, and End Use
Table 1.2: Attractiveness Analysis for the Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Region
Table 1.3: Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market Parameters and Attributes
Chapter 3
Table 3.1: Trends of the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 3.2: Forecast for the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Chapter 4
Table 4.1: Attractiveness Analysis for the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Security Type
Table 4.2: Market Size and CAGR of Various Security Type in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 4.3: Market Size and CAGR of Various Security Type in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 4.4: Trends of Authentication in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for Authentication in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of Encryption in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 4.7: Forecast for Encryption in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 4.8: Trends of Attestation in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 4.9: Forecast for Attestation in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 4.10: Trends of Key Management in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 4.11: Forecast for Key Management in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 4.12: Trends of Others in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 4.13: Forecast for Others in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Chapter 5
Table 5.1: Attractiveness Analysis for the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Component
Table 5.2: Market Size and CAGR of Various Component in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 5.3: Market Size and CAGR of Various Component in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 5.4: Trends of Hardware in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 5.5: Forecast for Hardware in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 5.6: Trends of Software in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 5.7: Forecast for Software in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 5.8: Trends of Services in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 5.9: Forecast for Services in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Chapter 6
Table 6.1: Attractiveness Analysis for the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by Application
Table 6.2: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 6.3: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 6.4: Trends of Consumer Electronics in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 6.5: Forecast for Consumer Electronics in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 6.6: Trends of Automotive in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 6.7: Forecast for Automotive in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 6.8: Trends of Industrial in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 6.9: Forecast for Industrial in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 6.10: Trends of Banking & Finance in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 6.11: Forecast for Banking & Finance in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 6.12: Trends of Healthcare in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 6.13: Forecast for Healthcare in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 6.14: Trends of Government in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 6.15: Forecast for Government in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 6.16: Trends of Others in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 6.17: Forecast for Others in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Chapter 7
Table 7.1: Attractiveness Analysis for the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market by End Use
Table 7.2: Market Size and CAGR of Various End Use in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 7.3: Market Size and CAGR of Various End Use in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 7.4: Trends of Enterprises in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 7.5: Forecast for Enterprises in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 7.6: Trends of Small & Medium Enterprises in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 7.7: Forecast for Small & Medium Enterprises in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 7.8: Trends of Individuals in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 7.9: Forecast for Individuals in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Chapter 8
Table 8.1: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 8.2: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Chapter 9
Table 9.1: Trends of the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 9.2: Forecast for the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 9.3: Market Size and CAGR of Various Security Type in the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 9.4: Market Size and CAGR of Various Security Type in the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 9.5: Market Size and CAGR of Various Component in the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 9.6: Market Size and CAGR of Various Component in the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 9.7: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 9.8: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 9.9: Market Size and CAGR of Various End Use in the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 9.10: Market Size and CAGR of Various End Use in the North American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 9.11: Trends and Forecast for the United States Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Table 9.12: Trends and Forecast for the Mexican Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Table 9.13: Trends and Forecast for the Canadian Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Chapter 10
Table 10.1: Trends of the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 10.2: Forecast for the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 10.3: Market Size and CAGR of Various Security Type in the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 10.4: Market Size and CAGR of Various Security Type in the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 10.5: Market Size and CAGR of Various Component in the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 10.6: Market Size and CAGR of Various Component in the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 10.7: Market Size and CAGR of Various Application in the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 10.8: Market Size and CAGR of Various Application in the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 10.9: Market Size and CAGR of Various End Use in the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 10.10: Market Size and CAGR of Various End Use in the European Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031,)
Table 10.11: Trends and Forecast for the German Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Table 10.12: Trends and Forecast for the French Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Table 10.13: Trends and Forecast for the Spanish Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Table 10.14: Trends and Forecast for the Italian Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Table 10.15: Trends and Forecast for the United Kingdom Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Chapter 11
Table 11.1: Trends of the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 11.2: Forecast for the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 11.3: Market Size and CAGR of Various Security Type in the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 11.4: Market Size and CAGR of Various Security Type in the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 11.5: Market Size and CAGR of Various Component in the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 11.6: Market Size and CAGR of Various Component in the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 11.7: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 11.8: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 11.9: Market Size and CAGR of Various End Use in the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 11.10: Market Size and CAGR of Various End Use in the APAC Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 11.11: Trends and Forecast for the Japanese Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Table 11.12: Trends and Forecast for the Indian Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Table 11.13: Trends and Forecast for the Chinese Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Table 11.14: Trends and Forecast for the South Korean Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Table 11.15: Trends and Forecast for the Indonesian Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Chapter 12
Table 12.1: Trends of the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 12.2: Forecast for the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 12.3: Market Size and CAGR of Various Security Type in the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 12.4: Market Size and CAGR of Various Security Type in the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 12.5: Market Size and CAGR of Various Component in the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 12.6: Market Size and CAGR of Various Component in the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 12.7: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 12.8: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 12.9: Market Size and CAGR of Various End Use in the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2024)
Table 12.10: Market Size and CAGR of Various End Use in the ROW Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2025-2031)
Table 12.11: Trends and Forecast for the Middle Eastern Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Table 12.12: Trends and Forecast for the South American Quantum-Safe Trusted Platform Module Market (2019-2031)
Table 12.13: Trends and Forecast for the Afric
※量子耐性トラステッドプラットフォームモジュール(Quantum-Safe Trusted Platform Module、QSTPM)は、量子コンピュータの攻撃に対する安全性を考慮したトラステッドプラットフォームモジュールの一種です。従来のトラステッドプラットフォームモジュール(TPM)は、セキュアなキー管理や暗号処理を担うために設計されており、プラットフォームの信頼性を確保する役割を果たしています。しかし、量子コンピュータの進化により、従来の暗号方式はその安全性が脅かされることが懸念されています。QSTPMは、このような量子コンピュータの脅威に対抗するために開発された技術です。
QSTPMの主な目的は、量子コンピュータによる攻撃に強い暗号アルゴリズムを採用し、データの秘密性と完全性を保証することです。これには、量子耐性を持つ暗号方式、例えば、格子ベース暗号、ハッシュベース暗号、コードベース暗号、超楕円曲線暗号などが含まれます。これらのアルゴリズムは、量子アルゴリズムによる攻撃に対しても強度が高く設計されているため、安全にデータを守ることができます。

種類としては、ハードウェアベースのQSTPMと、ソフトウェアベースのQSTPMがあります。ハードウェアベースのQSTPMは専用のチップまたはモジュールで構成され、実際の製品に組み込まれます。これにより安全性が確保され、攻撃者が物理的にアクセスしにくい環境が提供されます。一方、ソフトウェアベースのQSTPMは、専用のハードウェアに依存せず、一般的な計算機システム上で稼働します。これにより、コストを抑えつつも量子耐性を取り入れることが可能ですが、信頼性はハードウェアに比べると低くなる場合があります。

QSTPMの用途は多岐にわたります。まず、企業や政府機関において機密情報の保護が求められる場合において、QSTPMは非常に有効です。また、IoTデバイスやクラウドサービスにおいても、量子コンピュータの脅威に対抗するためにQSTPMの導入が進められています。これにより、ネットワーク全体のセキュリティを強化し、将来の攻撃に備えることができます。

関連技術としては、量子鍵配送(QKD)やポスト量子暗号(PQC)があります。量子鍵配送は、量子力学の原則を利用して、安全に鍵を配布する技術です。この方法は、量子コンピュータの力を用いた攻撃を防ぐために設計されており、将来のセキュリティ基盤として注目されています。一方、ポスト量子暗号は、量子コンピュータに対抗するために設計された新しい暗号方式であり、QSTPMと組み合わせることでより強固なセキュリティを実現します。

QSTPMの導入にはいくつかの課題があります。まず、量子耐性暗号の標準化が進んでいないため、実装にバラツキが生じる可能性があります。また、従来のTPMと比べると、量子耐性アルゴリズムには計算コストが高いものも多く、実用化にはパフォーマンス面での最適化が求められます。

今後、量子コンピュータの進化が進む中で、QSTPMの重要性はますます増してくると予想されます。安全なデジタル環境を構築するために、量子耐性トラステッドプラットフォームモジュール技術は、私たちの未来において必須の要素となるでしょう。
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• 英文レポート名:Quantum-Safe Trusted Platform Module Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031
• 日本語訳:量子耐性トラステッドプラットフォームモジュールのグローバル市場:動向・予測・競争分析(~2031年)
• レポートコード:MRCL6JA1007お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)