世界の量子フォトニクス市場2023年-2032年:製品別(システム、サービス)、用途別(量子通信、量子コンピューティング、量子センシング、量子計測)、産業別(銀行・金融、宇宙・防衛、医療、運輸・物流、政府、その他)

【英語タイトル】Quantum Photonics Market By Offering (Systems, Services), By Application (Quantum Communication, Quantum Computing, Quantum Sensing and Metrology), By Verticals (Banking and Finance, Space and Defense, Healthcare, Transportation and Logistics, Government, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23OCT182)・商品コード:ALD23OCT182
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年8月
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・ページ数:250
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:半導体
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❖ レポートの概要 ❖

量子フォトニクス市場は2022年に3.0億ドル、2032年には52.9億ドルに達すると予測、2023年から2032年までのCAGRは33.23%になる見込みです。量子フォトニクスとは、量子力学の原理が支配する量子レベルでの個々の光子の研究、操作、利用を指します。量子フォトニクスは、重ね合わせやもつれといった光子のユニークな性質を利用し、先進的な技術やアプリケーションを創出するものです。量子フォトニクスは、量子コンピューティング、量子通信、量子暗号、量子センシング、量子計測など様々な分野で重要な役割を果たしています。量子フォトニクスの目標は、光粒子の基本的な性質を活用し、情報処理、通信、精密測定において、古典的なフォトニックシステムの能力を超える革新的な進歩を可能にすることです。
量子フォトニクスデバイスの製造に使用される原材料には、特殊な半導体、光学部品、超伝導材料などがあります。これらの材料は、特定の量子特性や光との相互作用を示すように慎重に設計されており、様々な量子技術やアプリケーションのために個々の光子の操作や制御を可能にします。

量子フォトニクスの主なエンドユーザーは、通信、情報技術、防衛、金融、研究機関などです。これらの分野では、量子フォトニクス技術を安全な通信、量子コンピューティング、高度なセンシング、暗号、その他の革新的なアプリケーションに活用しています。

世界の量子フォトニクス市場の成長は、戦略的投資によってもたらされます。政府や民間企業からの多額の資金援助により、量子フォトニクス研究は進歩し、共同研究は盛んになり、商業化への取り組みは加速しています。このような投資は、優秀な人材を惹きつけ、強固な量子産業エコシステムを確立し、量子覇権達成に向けた国際競争力を強化します。さらに、セキュアで高性能なソリューションに対する需要の高まりは、量子フォトニクス市場にとって大きなチャンスです。サイバーセキュリティのリスクが高まる中、量子フォトニクスの原理に基づく安全な通信や暗号システムのニーズが高まっています。さらに、量子フォトニクスが量子コンピュータを通じて計算能力をシフトさせ、古典的なコンピュータの能力を超える高度な問題を処理する能力は、予測期間中に有利な機会を提供します。

しかし、量子フォトニクスの拡張性やアップグレード性には限界があるため、市場の成長やシステムの強化には、完全な再設計やより高性能なプラットフォームへの移行が必要になる可能性があります。

量子フォトニクスの主な目標は、量子力学の原理を利用した先進技術やアプリケーションを開発するために、個々の光子の量子レベルでのユニークな特性を活用することです。量子フォトニクスは、量子システム内の光子を制御・操作することで、量子コンピューティング、量子通信、量子暗号、量子センシング、量子計測など、様々な分野で革新的な進歩を実現することを目指しています。
量子フォトニクス市場は、製品、アプリケーション、業種、地域によって区分されます。
オファリング別では、市場はシステムとサービスに分類されます。
アプリケーション別では、市場は量子通信、量子コンピューティング、量子センシング、計測に分類されます。
業種別では、銀行・金融、宇宙・防衛、ヘルスケア、交通・物流、政府、その他に分類されています。

地域別では、北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)、ヨーロッパ(イギリス、ドイツ、フランス、その他ヨーロッパ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、その他アジア太平洋)、中南米・中東・アフリカ(中南米、中東、アフリカ)にわたって分析しています。
本レポートでは、Toshiba, Xanadu, Quandela, ID Quantique, ORCA Computing Limited, PsiQuantum, Tundra Systems Global LTD., Quix Quantum BV, IBM, and MagiQ Technologiesなど、主要な量子フォトニクス市場プレイヤーの競争分析とプロフィールを掲載しています。市場プレイヤーは、量子フォトニクス市場での足場を拡大するために、製品の発売、パートナーシップ、買収などの様々な戦略を採用しています。

ステークホルダーにとっての主なメリット
本レポートは、2022年から2032年にかけての量子フォトニクス市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、量子フォトニクスの市場機会を特定します。
主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
量子フォトニクス市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
量子フォトニクスの地域別および世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略などの分析を含みます。

本レポートをご購入いただくと、以下の特典があります:
四半期ごとの更新可能です*(コーポレート・ライセンスの場合のみ、表示価格でのご提供となります)
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5ユーザー・エンタープライズユーザーライセンスの無料データパック可能です。(Excel版レポート)
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24時間優先対応可能です。
産業の最新情報とホワイトペーパーを無料で提供します。

本レポートで可能なカスタマイズ(追加費用とスケジュールが必要です。)
製品ライフサイクル
製品/セグメント別のプレーヤーの市場シェア分析
顧客の関心に応じた企業プロファイルの追加
国または地域の追加分析-市場規模と予測
企業プロファイルの拡張リスト
主要プレーヤーの詳細(所在地、連絡先、サプライヤー/ベンダーネットワークなどを含む、エクセル形式)
世界/地域/国レベルでのプレーヤーの市場シェア分析

主要市場セグメント

サービス別
システム
サービス

アプリケーション別
量子コンピューティング
量子センシングおよび量子計測
量子通信

分野別
銀行・金融
宇宙・防衛
ヘルスケア
運輸・物流
政府機関
その他

地域別
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
オランダ
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋地域
中南米・中東・アフリカ
中南米
中東
アフリカ

主要市場プレイヤー
Toshiba Corporation
PsiQuantum
Quix Quantum BV
IBM Corporation
Xanadu
ID Quantique
Quandela
ORCA Computing Limited
TundraSystems Global LTD.
MagiQ Technologies, Inc.

第1章. 序章
第2章. エグゼクティブサマリー
第3章. 市場概要
第4章. 量子フォトニクスの市場分析:展開別
第5章. 量子フォトニクスの市場分析:用途別
第6章. 量子フォトニクスの市場分析:産業別
第7章. 量子フォトニクスの市場分析:地域別
第8章. 競争状況
第9章. 企業情報

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力は中程度から高い
3.3.2. 新規参入の脅威は中程度
3.3.3. 代替品の脅威は低から中程度
3.3.4. 競合の激しさは低から高い
3.3.5. 購入者の交渉力は中程度
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. セキュア通信需要の増加
3.4.1.2. 量子技術の進歩

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 製造プロセスの高コスト

3.4.3. 機会
3.4.3.1. セキュアかつ高性能なソリューション需要の増加

3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
第4章:提供形態別量子フォトニクス市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. システム
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. サービス
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
第5章:量子フォトニクス市場、用途別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 量子通信
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 量子コンピューティング
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 量子センシングおよび計測学
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
第6章:垂直市場別量子フォトニクス市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 銀行・金融
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 宇宙・防衛
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 医療
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. 運輸・物流
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. 政府
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
6.7. その他
6.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.7.2. 地域別市場規模と予測
6.7.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別量子フォトニクス市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2. 提供形態別市場規模と予測
7.2.3. 用途別市場規模と予測
7.2.4. 市場規模と予測(産業別)
7.2.5. 市場規模と予測(国別)
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 市場規模と予測(提供形態別)
7.2.5.1.2. 市場規模と予測(用途別)
7.2.5.1.3. 市場規模と予測(産業別)
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 提供形態別市場規模と予測
7.2.5.2.2. 用途別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 業界別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 提供形態別市場規模と予測
7.2.5.3.2. アプリケーション別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 業種別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2. 提供形態別市場規模と予測
7.3.3. アプリケーション別市場規模と予測
7.3.4. 業種別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 提供形態別市場規模と予測
7.3.5.1.2. 用途別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 業界別市場規模と予測
7.3.5.2. 英国
7.3.5.2.1. 提供内容別市場規模と予測
7.3.5.2.2. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 業種別市場規模と予測
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 提供内容別市場規模と予測
7.3.5.3.2. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 市場規模と予測(業種別)
7.3.5.4. オランダ
7.3.5.4.1. 市場規模と予測(提供形態別)
7.3.5.4.2. 市場規模と予測(用途別)
7.3.5.4.3. 市場規模と予測(業種別)
7.3.5.5. その他の欧州諸国
7.3.5.5.1. 提供形態別市場規模と予測
7.3.5.5.2. 用途別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 業種別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2. 提供形態別市場規模と予測
7.4.3. アプリケーション別市場規模と予測
7.4.4. 業種別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 提供形態別市場規模と予測
7.4.5.1.2. アプリケーション別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 市場規模と予測、業種別
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 市場規模と予測、提供内容別
7.4.5.2.2. 市場規模と予測、用途別
7.4.5.2.3. 市場規模と予測、業種別
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 提供形態別市場規模と予測
7.4.5.3.2. 用途別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 業種別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 提供形態別市場規模と予測
7.4.5.4.2. アプリケーション別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 業種別市場規模と予測
7.4.5.5. アジア太平洋地域その他
7.4.5.5.1. 提供形態別市場規模と予測
7.4.5.5.2. アプリケーション別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 業種別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.2. 提供形態別市場規模と予測
7.5.3. 用途別市場規模と予測
7.5.4. 業界別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ラテンアメリカ
7.5.5.1.1. 提供形態別市場規模と予測
7.5.5.1.2. アプリケーション別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 業界別市場規模と予測
7.5.5.2. 中東
7.5.5.2.1. 提供形態別市場規模と予測
7.5.5.2.2. アプリケーション別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 業種別市場規模と予測
7.5.5.3. アフリカ
7.5.5.3.1. 提供内容別市場規模と予測
7.5.5.3.2. アプリケーション別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 業種別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. 東芝株式会社
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 業績
9.2. Xanadu
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 主要戦略的動向と展開
9.3. クアンデラ
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 主要な戦略的動向と展開
9.4. IDクアンティック
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.5. ORCA Computing Limited
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.6. PsiQuantum
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.7. TundraSystems Global LTD.
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. Quix Quantum BV
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.9. IBM Corporation
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 業績
9.10. MagiQ Technologies, Inc.
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ


※参考情報

量子フォトニクスは、光子の量子特性を利用した技術や分野を指します。量子フォトニクスにおける光子は、量子力学の原理に基づいています。この分野では、光子のスーパーポジションやエンタングルメント(量子もつれ)といった特性を活用し、次世代の情報処理、通信、計測技術の開発を目指しています。
量子フォトニクスの概念は、主に量子情報理論から派生しており、量子ビット(キュービット)の状態を光子で表現することが特徴です。これにより、量子コンピュータや量子通信、量子暗号などの実現が可能になります。具体的には、光子は高速で移動し、外部からの干渉を受けにくい特性を持つため、情報の伝送や処理に非常に適しています。

量子フォトニクスの種類には、量子通信、量子計測、量子イメージング、量子コンピューティングなどがあります。量子通信は、量子暗号技術を用いることにより、情報のセキュリティを大幅に向上させることができます。量子暗号は、量子ビットの特性を利用して、第三者による盗聴が不可能な通信手段を提供します。これにより、安全なデータ伝送が実現されます。

量子計測は、光子を用いて非常に微細な変化や量を高精度で測定する技術です。これは、位相シフトや周波数変化を測定することで行われ、天文学や生物医学等さまざまな分野での応用が期待されています。また、量子イメージングは、従来のイメージング技術を超えた画質や解像度を提供する可能性があり、特に医療画像診断などの分野での利用が考えられています。

量子コンピューティングでは、量子フォトニクスを用いて計算を行うことで、従来のコンピュータでは解決が難しい問題に対して高速な演算が可能となります。量子ビットとしての光子の特性を利用することで、並列計算や新しいアルゴリズムの実現が期待されています。

量子フォトニクスの応用技術としては、量子リピータや量子ドップラー効果を利用した通信システムがあり、量子情報の長距離伝送を可能にします。量子リピータは、量子状態を補強しながら通信を行う技術であり、これによって長距離の量子通信ネットワークが構築される可能性があります。

さらに、関連技術としては、光学素子や量子デバイスが挙げられます。これには、フォトニック結晶や波長変換素子、量子点を用いたデバイスなどが含まれ、量子プロセッシングにおいて重要な役割を果たします。また、量子測定技術のための高感度センサーや、新しい感光材料の開発も活発に進められています。これにより、より高精度な情報処理が実現し、様々な産業において革新が期待されています。

量子フォトニクスは、科学技術の最前線に位置しており、今後ますます重要な役割を担うことでしょう。量子技術が進展することで、情報通信のより安全かつ高効率なシステムが構築され、人々の生活に変化をもたらすことが見込まれています。この分野の研究は、多くの学者や企業により盛んに行われており、将来的には新しい産業が創出される可能性もあります。量子フォトニクスは、未来の技術革新の鍵となる分野であり、その進展から目が離せません。


★調査レポート[世界の量子フォトニクス市場2023年-2032年:製品別(システム、サービス)、用途別(量子通信、量子コンピューティング、量子センシング、量子計測)、産業別(銀行・金融、宇宙・防衛、医療、運輸・物流、政府、その他)] (コード:ALD23OCT182)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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