メタマテリアルの世界市場(2023~2028):電磁波、テラヘルツ波、チューナブル、フォトニック、その他

• 英文タイトル:Metamaterials Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)

Metamaterials Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)「メタマテリアルの世界市場(2023~2028):電磁波、テラヘルツ波、チューナブル、フォトニック、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC2303D089
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月23日
   2025年版があります。お問い合わせください。
• レポート形態:英文、PDF、150ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
• 産業分類:化学&部品
• 販売価格(消費税別)
  Single User¥722,000 (USD4,750)▷ お問い合わせ
  Corporate License¥1,330,000 (USD8,750)▷ お問い合わせ
• ご注文方法:お問い合わせフォーム記入又はEメールでご連絡ください。
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
レポート概要
モルドールインテリジェンス社の本調査資料では、世界のメタマテリアル市場規模が、予測期間中(2022年〜2027年)に年平均24%で拡大すると推測しています。本書は、メタマテリアルの世界市場について調査・分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、種類別(電磁波、テラヘルツ波、チューナブル、フォトニック、その他)分析、用途別(アンテナ&レーダー、センサー、クローキングデバイス、スーパーレンズ、その他)分析、エンドユーザー別(医療、通信、航空宇宙&防衛、電子、その他)分析、地域別(中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、スペイン、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ)分析、競争状況、市場機会・将来の動向などをまとめています。なお、主要参入企業として、Echodyne Corp.、Evolv Technologies Inc.、Fractal Antenna Systems Inc.、JEM Engineering LLC、Kymeta Corporation、Metamaterials Technologies Inc.、Multiwave Technologies AG、Nanohmics Inc.、NKT Photonics AS、TeraView Ltd、Metawave Corporationなどの企業情報が含まれています。
・イントロダクション
・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・市場動向
・世界のメタマテリアル市場規模:種類別
- 電磁波の市場規模
- テラヘルツ波の市場規模
- チューナブルの市場規模
- フォトニックの市場規模
- その他の市場規模
・世界のメタマテリアル市場規模:用途別
- アンテナ&レーダーにおける市場規模
- センサーにおける市場規模
- クローキングデバイスにおける市場規模
- スーパーレンズにおける市場規模
- その他用途における市場規模
・世界のメタマテリアル市場規模:エンドユーザー別
- 医療における市場規模
- 通信における市場規模
- 航空宇宙&防衛における市場規模
- 電子における市場規模
- その他エンドユーザーにおける市場規模
・世界のメタマテリアル市場規模:地域別
- アジア太平洋のメタマテリアル市場規模
中国のメタマテリアル市場規模
インドのメタマテリアル市場規模
日本のメタマテリアル市場規模

- 北米のメタマテリアル市場規模
アメリカのメタマテリアル市場規模
カナダのメタマテリアル市場規模
メキシコのメタマテリアル市場規模

- ヨーロッパのメタマテリアル市場規模
ドイツのメタマテリアル市場規模
イギリスのメタマテリアル市場規模
イタリアのメタマテリアル市場規模

- 南米/中東のメタマテリアル市場規模
ブラジルのメタマテリアル市場規模
アルゼンチンのメタマテリアル市場規模
サウジアラビアのメタマテリアル市場規模

- その他地域のメタマテリアル市場規模
・競争状況
・市場機会・将来の動向

メタマテリアル市場は、2022年から2027年の予測期間において、年平均成長率(CAGR)24%超で成長すると予測されています。COVID-19パンデミックによる市場への影響はごくわずかで、過去数年間も堅調な成長を続けています。

市場を牽引する主な要因の一つは、航空宇宙・防衛、電気通信、家電などの多様な最終用途産業におけるR&D活動の活発化です。アプリケーション別ではアンテナおよびレーダー分野が、エンドユーザー産業別では航空宇宙・防衛分野が最大のシェアを占めると推定されています。地域別では、2020年には北米が世界市場を支配し、最大の消費量を記録しました。

**市場のトレンド**

**1. 通信におけるアンテナの使用増加**
アンテナはメタマテリアルの最も重要な応用分野の一つであり、その独自の特性がアンテナの性能向上に寄与しています。メタマテリアルコーティングは、小型の電気・磁気ダイポールアンテナの放射特性を改善し、電気的に調整するために適用され、特に350MHzで95%の無線信号情報を受信するアンテナで有効です。メタマテリアルを被覆したパッチアンテナは指向性が向上します。
メタマテリアル表面アンテナ技術(MSA-T)は、可動部品や高価な位相シフト部品を必要とせずに、広範囲にわたって無線周波数ビームを迅速かつ正確に電子制御できる新しいアンテナ技術です。メタマテリアルはパッチアンテナの利得を高め、反射損失を減少させることができます。初期のメタマテリアルベースの吸収体は、2つの金属層と1つの誘電体層からなる3層構造で、11.48GHzで99%の吸収率をシミュレーションで達成しています。これらの要因により、予測期間中、アンテナにおけるメタマテリアルの需要は増加すると見込まれています。

**2. アジア太平洋地域の最速成長**
世界市場では北米が支配的で、欧州がそれに続いていますが、アジア太平洋地域が最も急速に成長しており、2024年までには北米を追い越すと予想されています。この成長は主に、アジア諸国の防衛分野への投資増加によるものです。中国、インド、韓国、パキスタンなどの国々では、各国政府が国防予算を定期的に増やしています。
特に中国は、人民解放軍(PLA)の近代化を2035年までに完了させ、2049年までに「世界クラス」の軍隊に変革するというコミットメントを明確にしており、防衛費の増加は軍事技術分野に機会を創出しています。また、中国ではデジタル携帯電話契約者数が高成長を遂げており、サービスプロバイダーは既存インフラの容量制限にますます懸念を抱いているため、スマートアンテナシステムの導入が増加しています。中国は予測期間中にメタマテリアルの世界的な主要消費国としての地位をさらに強化すると見られています。

**競合分析**
メタマテリアル市場は部分的に細分化されており、特定の企業が市場を大きく左右するほどのシェアは持っていません。Kymeta Corporation、Metamaterial Technologies Inc.、NKT Photonics、Echodyne Corp.、TeraView Ltdなどが市場の主要プレーヤーとして挙げられます。

**追加情報**
市場予測(ME)シートがExcel形式で提供され、3ヶ月間のアナリストサポートが含まれます。

レポート目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法論

3 エグゼクティブサマリー

4 市場の動向
4.1 推進要因
4.1.1 航空宇宙・防衛産業からの需要増加
4.1.2 通信用アンテナの利用増加
4.1.3 ワイヤレスモバイル通信の需要拡大
4.2 抑制要因
4.2.1 メタマテリアルの合成コスト
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 供給企業の交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の程度
4.5 特許分析

5 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 電磁波
5.1.2 テラヘルツ波
5.1.3 可変型
5.1.4 フォトニック
5.1.5 FSS
5.1.6 その他のタイプ(カイラル、非線形など)
5.2 用途別
5.2.1 アンテナ&レーダー
5.2.2 センサー
5.2.3 クローキングデバイス
5.2.4 スーパーレンズ
5.2.5 光・音響フィルタリング
5.2.6 その他の用途(太陽電池、吸収体など)
5.3 最終用途産業別
5.3.1 ヘルスケア
5.3.2 電気通信
5.3.3 航空宇宙・防衛
5.3.4 エレクトロニクス
5.3.5 その他の最終用途産業(光学を含む)
5.4 地域別
5.4.1 アジア太平洋
5.4.1.1 中国
5.4.1.2 インド
5.4.1.3 日本
5.4.1.4 韓国
5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.2 北米
5.4.2.1 米国
5.4.2.2 カナダ
5.4.2.3 メキシコ
5.4.2.4 その他の北米地域
5.4.3 欧州
5.4.3.1 ドイツ
5.4.3.2 英国
5.4.3.3 イタリア
5.4.3.4 フランス
5.4.3.5 スペイン
5.4.3.6 その他の欧州地域
5.4.4 南米
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南米地域
5.4.5 中東
5.4.5.1 サウジアラビア
5.4.5.2 南アフリカ
5.4.5.3 その他の中東地域

6 競合状況
6.1 合併・買収、合弁事業、協業、提携
6.2 市場シェア(%)**/ランキング分析
6.3 主要企業が採用する戦略
6.4 企業プロファイル
6.4.1 Echodyne Corp.
6.4.2 Evolv Technologies Inc.
6.4.3 Fractal Antenna Systems Inc.
6.4.4 JEM Engineering LLC
6.4.5 Kymeta Corporation
6.4.6 Metamaterials Technologies Inc.
6.4.7 Multiwave Technologies AG
6.4.8 Nanohmics Inc.
6.4.9 NKT Photonics AS
6.4.10 TeraView Ltd
6.4.11 Metawave Corporation
6.4.12 The AEgis Technologies Group
6.4.13 Metamagnetics Inc.
6.4.14 NanoSonic Inc.
6.4.15 Nanoscribe GmbH

7 市場機会と将来のトレンド
7.1 研究およびヘルスケアにおける機会の増加

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand from the Aerospace and Defense Industry
4.1.2 Increasing Usage of Antennas for Communication
4.1.3 Growing Demand for Wireless Mobile Communication
4.2 Restraints
4.2.1 Cost of Synthesization of Metamaterials
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
4.5 Patent Analysis

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Electromagnetic
5.1.2 Terahertz
5.1.3 Tunable
5.1.4 Photonic
5.1.5 FSS
5.1.6 Other Types (Chiral, Nonlinear, etc.)
5.2 Application
5.2.1 Antenna & Radar
5.2.2 Sensors
5.2.3 Cloaking Devices
5.2.4 Superlens
5.2.5 Light & Sound Filtering
5.2.6 Other Applications (Solar, Absorbers, etc.)
5.3 End-user Industry
5.3.1 Healthcare
5.3.2 Telecommunication
5.3.3 Aerospace & Defense
5.3.4 Electronics
5.3.5 Other End-use Industries (including Optics)
5.4 Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 US
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.2.4 Rest of North America
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 UK
5.4.3.3 Italy
5.4.3.4 France
5.4.3.5 Spain
5.4.3.6 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle-East
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Echodyne Corp.
6.4.2 Evolv Technologies Inc.
6.4.3 Fractal Antenna Systems Inc.
6.4.4 JEM Engineering LLC
6.4.5 Kymeta Corporation
6.4.6 Metamaterials Technologies Inc.
6.4.7 Multiwave Technologies AG
6.4.8 Nanohmics Inc.
6.4.9 NKT Photonics AS
6.4.10 TeraView Ltd
6.4.11 Metawave Corporation
6.4.12 The AEgis Technologies Group
6.4.13 Metamagnetics Inc.
6.4.14 NanoSonic Inc.
6.4.15 Nanoscribe GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Opportunities in Research and Healthcare
※メタマテリアルは、自然界の物質では実現できない特殊な性質を、人工的な微細構造によって生み出す革新的な素材です。その構造は、光や電磁波、音波などの波長よりも遥かに小さいナノメートルからマイクロメートル単位で設計された周期構造を持っています。この人工構造によって、物質の電場や磁場への応答を自在に制御することが可能となり、従来の物質では見られなかった特異な物理現象を実現します。
メタマテリアルの最大の特徴の一つは「負の屈折率」です。一般的な物質では、光や電磁波は入射角に対して決まった方向に屈折しますが、メタマテリアルでは、人工的に設計された構造により、波が通過する際に通常とは逆方向に屈折する現象が起きます。この負の屈折率を持つことで、光の進行方向やエネルギー伝達を詳細に制御することが可能となり、従来は不可能とされていた動作を実現できるのです。

メタマテリアルが活用される分野は多岐にわたります。通信分野では、高性能アンテナや次世代通信規格である6Gへの応用が期待されています。特に6Gでは、テラヘルツ帯などの高周波通信が想定されており、電波の減衰や干渉を抑制する新素材としてメタマテリアルが注目されています。これは通信品質の向上、スマートシティやIoT社会を支える基盤技術として重要です。

音響分野では、高性能な遮音材や医療機器への応用が進んでいます。メタマテリアルの性質を利用することで、従来の吸音材よりも薄く軽量でありながら高い防音性能を実現できます。また、医療分野では、超音波を精密に制御するメタマテリアルが、超音波イメージングの解像度向上や、がん治療などにおける超音波の焦点制御技術に応用されています。これにより、非侵襲的な診断・治療の精度向上が見込まれます。

光学分野では、超薄型レンズや、視覚的に物体を隠す「透明マント」といった応用が理論的に可能とされています。負の屈折率を利用することで、光の集光を従来よりも高精度に行うことができ、レンズの薄型化や高性能化に貢献します。機械分野では、衝撃吸収材や耐震技術への応用も期待されており、波の制御能力が幅広い分野で利用されています。

実用化に向けた課題も存在します。一つは、微細加工の難しさです。メタマテリアルはその特異な性質を実現するために、ナノメートルからマイクロメートル単位の精密な構造を必要としますが、このような微細加工は技術的に難易度が高く、わずかな寸法誤差でも設計通りの特性が得られなくなることがあります。

もう一つの課題は、製造コストが高い点です。メタマテリアルは、複雑な周期構造を精密に形成する必要があり、高度な設計技術とクリーンルーム環境下での製造プロセスを要します。特に、高周波対応型や高透過型のメタマテリアルは、設計精度と再現性の両立が難しく、生産効率が課題となっています。今後は、3Dプリンティングや低コストナノリソグラフィなどの新製法の導入によって、コスト低減と量産化の両立が求められています。

関連技術としては、波動制御材料、ナノテクノロジー、精密微細加工技術、そして3Dプリンティング技術などが挙げられます。これらの技術革新が、メタマテリアルの高性能化と量産化を後押しし、社会実装を加速させていくことが期待されています。特に、村田製作所などの企業が、波動制御材料の実用化を目指し、大学や研究機関との協創を通じて、メタマテリアル技術を基盤とした次世代ソリューションの開発に取り組んでいます。
世界の産業調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンターです。
• 英文レポート名:Metamaterials Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)
• 日本語訳:メタマテリアルの世界市場(2023~2028):電磁波、テラヘルツ波、チューナブル、フォトニック、その他
• レポートコード:MRC2303D089お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)