世界のフォトニック結晶市場レポート:規模、シェア、動向および予測(タイプ別、用途別、エンドユーザー別、地域別)、2025-2033年

【英語タイトル】Global Photonic Crystals Market Report Size, Share, Trends and Forecast by Type, Application, End User, and Region, 2025-2033

IMARCが出版した調査資料(IMA25SM1461)・商品コード:IMA25SM1461
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2025年5月
・ページ数:146
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:化学・材料
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❖ レポートの概要 ❖

世界のフォトニック結晶市場規模は2024年に630億2000万米ドルと評価された。今後、IMARC Groupは2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)6.96%を示し、2033年までに1191億2000万米ドルに達すると予測している。アジア太平洋地域は現在市場を支配しており、2024年には38.3%を超える大きなフォトニック結晶市場シェアを占めている。光通信やセンサー技術の進歩、ならびにエレクトロニクスおよびフォトニクス分野における高性能材料への需要が、市場のさらなる成長を牽引している。

市場成長を牽引する主な要因には、電気通信、光通信、フォトニクス分野における先進材料の需要増加が含まれる。フォトニック結晶が光を精密に制御する能力は、光ファイバーおよび通信システムの性能向上を可能にする。さらに、センサー、イメージング、ディスプレイ分野での応用拡大により、より効率的でコンパクトなデバイス実現が促進され、市場成長につながっている。ナノテクノロジーと材料科学の進歩により、フォトニック結晶はより入手しやすくコスト効率が向上し、医療、自動車、航空宇宙などの産業分野での採用を促進しています。これによりフォトニック結晶市場の展望は明るいものとなっています。さらに、太陽電池やLED技術などの省エネルギー用途におけるその役割は、持続可能なソリューションを求める世界的な動きを支えています。新素材と新用途に関する研究開発は、市場の潜在的可能性を拡大し続けています。

米国におけるフォトニック結晶市場の主要推進要因には、電気通信および光通信技術における著しい進歩が含まれる。高速データ転送と効率的な光ファイバーネットワークへの需要増加に伴い、フォトニック結晶は性能向上に重要な役割を果たしている。フォトニクス、ナノテクノロジー、材料科学における研究開発への強い注力は、国内におけるイノベーションと応用拡大を促進すると同時に、フォトニック結晶市場の主要トレンドの一つを構成している。例えば、量子コンピューティングの主要企業であるIonQは2024年11月、浜松ホトニクス傘下のNKTフォトニクスとの提携を発表。IonQのネットワークハードウェアおよびトラップドイオン量子コンピュータ向けに次世代レーザーシステムを購入する。提携の一環として、NKTフォトニクスは2025年までに3種類の光サブシステム試作機を開発・供給する。これらのサブシステムにより、データセンター対応量子コンピュータ(IonQ Tempoおよび将来のバリウム系デバイスを含む)の商用化が可能となる。さらに、フォトニック結晶を基盤とした医療・自動車・防衛分野向けセンサー技術の進歩は、装置の高精度化と携帯性を実現し、市場需要を牽引している。米国は再生可能エネルギー分野でも主導的立場にあり、フォトニック結晶は太陽電池や省エネルギー照明に活用されている。これがフォトニック結晶市場の需要をさらに加速させている。加えて、ハイテク産業やインフラに対する政府支援が市場成長を後押ししている。
フォトニック結晶市場の動向:
光通信技術の進歩
高速で信頼性の高いデータ転送への需要増加が、光通信システムにおけるフォトニック結晶の採用を促進している。これらの材料は光の精密な制御を可能にし、光ファイバーネットワークや通信機器の効率と性能を向上させる。世界的なインターネット利用とデジタルトランスフォーメーションの加速に伴い、フォトニック結晶は帯域幅の拡大、信号損失の低減、5Gおよびそれ以降の次世代通信技術支援において重要な役割を果たしている。ナノスケールレベルでの光制御能力は、現代の光システムに不可欠である。例えば2024年5月、光通信技術開発企業Lightwave Logicは、Advanced Micro Foundry(AMF)との提携を発表。AMFのシリコンフォトニクスプラットフォーム上でポリマースロット変調器を製造する。この提携は、両社がAMFの標準製造プロセスフローを用いた200mmウェーハ上の電気光学ポリマースロット変調器開発に向け1年間協業した結果である。
センサーおよびイメージング分野での応用拡大
フォトニック結晶は、医療、自動車、航空宇宙など様々な産業における先進センサー技術やイメージングシステムでますます活用され、フォトニック結晶市場の成長を牽引している。環境変化、生物学的マーカー、機械的応力の検出において、高い感度、コンパクト設計、精度向上を実現する独自の光学特性を有する。医療分野では診断装置に不可欠であり、自動車・航空宇宙分野では安全システムやナビゲーションシステムの性能向上に寄与する。こうした材料が異なる分野で採用されるケースが増えていることは、その学際的な適応性と市場における需要の高まりを明確に示している。国立中山大学の研究チームは2024年10月、フォトニック結晶の成長を加速する新技術「逆電気歪み」の誕生を発表した。中央社(CNA)は、この技術が光学センサー、ディスプレイ、医療用イメージングアプリケーションの創出において、高効率なフォトニクス技術として応用可能だと報じた。
省エネルギー技術における新たな役割
太陽電池やLED照明などの省エネルギー応用にはフォトニック結晶が使用される。光吸収・発光効率を大幅に向上させるフォトニック結晶の特性は、再生可能エネルギーシステムの効率化に寄与し、持続可能性を重視する政府や産業にとって重要な役割を果たす。クリーンエネルギーソリューションへの統合は気候変動緩和に貢献し、グリーン技術分野での応用拡大につながっている。例えば、光コンピューティング分野の有力スタートアップであるQ.ANTは、2024年11月に初の商用製品となる光ベースのネイティブ処理ユニット(NPU)を発表した。これは同社の計算アーキテクチャ「LENA(Light Empowered Native Arithmetics)」に基づいて構築されている。業界標準のPCI-Expressを基盤としているため、既存のコンピューティングエコシステムと完全互換性を持つ。Q.ANTのNPUは、電子ではなく光を用いて高度な非線形数学演算をネイティブに実行することで、従来のCMOS技術と比較して少なくとも30倍のエネルギー効率と顕著な演算速度向上を実現すると約束している。
フォトニック結晶産業のセグメンテーション:
IMARC Groupは、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルでの予測とともに、世界のフォトニック結晶市場の各セグメントにおける主要トレンドの分析を提供しています。市場は、タイプ、アプリケーション、エンドユーザーに基づいて分類されています。
タイプ別分析:
• 1次元フォトニック結晶
• 2次元フォトニック結晶
• 3次元フォトニック結晶
2024年時点で1次元フォトニック結晶が最大のタイプを占め、市場シェアの約42.2%を占めています。1次元フォトニック結晶は、その簡素さと光学コーティング、ミラー、フィルターにおける広範な使用により支配的です。これらの結晶は製造が容易で費用対効果に優れ、通信、レーザー、発光デバイスへの応用において理想的です。1次元での光伝播制御能力により、光ファイバー通信や省エネルギーディスプレイの効率向上に不可欠である。反射防止コーティングや波長選択フィルターなど、精密な光反射・透過を要する技術への統合が進み、その汎用性が産業で高く評価され、大きな市場シェアを獲得している。
用途別分析:

• 光ファイバー
• LED
• イメージセンサー
• 太陽電池およびPVセル
• レーザー
• ディスクリートおよび集積光学部品
• その他
2024年において光ファイバーは最大の応用分野であり、市場シェアの約34.0%を占めています。光ファイバーは、通信およびデータ伝送における重要な役割から、フォトニック結晶市場で大きなシェアを有しています。フォトニック結晶は、信号損失の低減、帯域幅の向上、精密な光制御の実現により、光ファイバーの性能を向上させます。これにより、高速インターネット、5Gネットワーク、データセンターに不可欠な存在となっています。さらに、環境モニタリングや医療診断などのセンシング用途での利用が需要をさらに押し上げています。堅牢な光通信システムへの依存度の高まりと世界的なデジタル化により、フォトニック結晶市場におけるその優位性は今後も持続すると見込まれます。
エンドユーザー別分析:
• 産業用
• 航空宇宙・防衛
• ライフサイエンス・医療
• 研究開発(R&D)
• その他
産業分野は、製造、自動化、精密工学における応用により、フォトニック結晶市場で大きなシェアを占めています。フォトニック結晶は、材料特性評価、品質管理、環境モニタリングにおいて優れた性能と効率を提供するセンサー、光学システム、制御装置に採用されている。光を制御する能力により、自動車、電子機器、製造業界で広く使用される測定・検査装置の性能が向上する。企業がより信頼性が高く効果的なシステムを求める中、フォトニック結晶は製造プロセスの強化と全体的な運用効率の向上に基本的な役割を果たしている。
フォトニック結晶の主要な応用分野は航空宇宙・防衛産業である。これらの産業では、航法・通信・監視などにおける光学システムへの需要が極めて高い。光を極めて精密に制御できる点がフォトニック結晶の最大の強みであり、高性能が要求されるセンサー、レーダー、イメージング用途に適用される。航空宇宙・防衛関連業務の過酷な環境条件に対応するため、コンパクトで省エネルギー、かつ長寿命のソリューションを提供する。防衛システムへの資本支出の増加と、より標的を絞った高精度システムの必要性は、これらの産業におけるフォトニック結晶の継続的な発展を保証している。
ライフサイエンスおよびヘルスケア分野は、医療用イメージング、診断、センサー技術への応用により、フォトニック結晶市場で大きなシェアを占めています。フォトニック結晶は、光コヒーレンストモグラフィー(OCT)や内視鏡などのイメージング装置の感度と精度を向上させ、医療従事者により優れた解像度を提供します。診断分野では、疾患の初期段階での検出を可能にする高精度バイオセンサーを実現します。医療業界が患者ケアの改善に向けた先進技術への投資を継続する中、医療機器・システムにおけるフォトニック結晶搭載ソリューションの需要は増加が見込まれ、この市場における優位性をさらに確固たるものとするでしょう。
地域別分析:

• 北米
o アメリカ合衆国
o カナダ
• アジア太平洋地域
o 中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
• ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
• ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o その他
• 中東・アフリカ
2024年、アジア太平洋地域は38.3%を超える最大の市場シェアを占めた。アジア太平洋地域では、IT産業の急速な成長がフォトニック結晶の採用拡大を促進しています。インドソフトウェア・サービス企業協会(NASSCOM)によると、インドのIT産業の収益は2022年度に2,270億米ドルに達し、前年比15.5%の成長を示し、2023年度には2,450億米ドルに達すると推定されています。企業や組織がより高速で効率的なコンピューティング・ネットワークソリューションを追求する中、フォトニック結晶はこうした需要を満たす有力な解決策として台頭している。これらの光学材料はデータ伝送速度・効率・エネルギー消費において大幅な改善をもたらし、同地域で拡大するITインフラにとって魅力的な選択肢となっている。データセンター・通信・クラウドコンピューティングサービスの普及に伴い、高速データ転送を支える高性能光部品への需要が高まっている。光を制御する革新的な能力を持つフォトニック結晶は、光通信、データ処理、集積フォトニック回路などの応用において不可欠であることが実証されている。ITセクターの成長が続く中、フォトニック結晶の採用はさらに増加し、次世代通信ネットワークとコンピューティング技術の開発を加速させると予想される。
主要な地域的考察:

北米フォトニック結晶市場分析
北米におけるフォトニック結晶市場は、電気通信、量子コンピューティング、フォトニクスなどの先端技術に対する同地域の強い研究開発志向を含む複数の要因によって牽引されている。官民双方のイノベーションと技術への多額の投資が、新たなフォトニック結晶アプリケーションの開発を促進している。光ファイバーや5Gネットワークを含む高速光通信システムへの需要の高まりが市場成長を支えている。さらに、医療・ライフサイエンス分野における北米のリーダーシップが、医療画像診断、センサー、診断機器におけるフォトニック結晶の採用を促進している。太陽光エネルギーやLED照明を含む省エネルギーソリューションへの地域の関心の高まりは、フォトニック結晶ベースの技術の需要をさらに後押しし、持続的な市場成長を保証している。
米国フォトニック結晶市場分析
2024年、米国は北米地域で87.80%を超える最大の市場シェアを占めた。フォトニック結晶の採用拡大は、米国における航空宇宙・防衛産業などの分野の拡大と密接に関連している。報告によれば、1980年以降、米国の防衛支出は62%急増し、2023年までに5,060億米ドルから8,200億米ドルに達し、防衛分野への投資拡大が顕著である。この分野における先端技術への需要は、高効率かつ高精度の光学デバイスへの必要性を大幅に押し上げている。光子結晶は、微小スケールでの光制御能力で知られ、軍事・航空宇宙用途のレーザーシステム、センサー、通信技術の開発において極めて重要となっている。複雑な衛星システム、監視技術、通信ネットワークの台頭は、より効果的な光学材料への需要を生み出し、フォトニック結晶の利用拡大を推進している。さらに、これらの産業における光学、撮像システム、検出技術の進歩が、軍事・航空宇宙プロジェクトへの広範な統合に貢献している。この高まる関心は、フォトニック結晶がこれらの分野における最先端機器やインフラの性能と能力を向上させる役割を裏付けている。
欧州フォトニック結晶市場分析
欧州では、再生可能エネルギー技術の採用拡大に伴い、エネルギー変換・貯蔵システムの性能向上に寄与するフォトニック結晶の需要が増加している。報告によれば、2023年のEUにおける再生可能エネルギー消費量は24.5%に達し、2022年の23.0%から成長を示した。フォトニック結晶は太陽光エネルギー応用分野で活用が拡大しており、太陽電池における光吸収・変換効率の向上に寄与している。政府や産業界がクリーンで持続可能なエネルギー源への移行を優先する中、太陽光発電における先進的光学技術の需要が急増している。さらに、フォトニック結晶は風力エネルギーシステムやエネルギー貯蔵ソリューションにも応用され、エネルギー生産と分配の最適化に貢献している。様々な波長の光を操作する能力は、再生可能エネルギー機器の性能向上に不可欠であり、エネルギーのより効率的な利用と貯蔵を保証する。欧州における持続可能なエネルギーソリューションへの注目の高まりが、様々な再生可能エネルギー応用分野におけるフォトニック結晶の導入を大きく推進している。
ラテンアメリカにおけるフォトニック結晶市場分析
ラテンアメリカでは、医療分野の拡大がフォトニック結晶の採用を促進しており、特に診断・画像技術分野で顕著である。米国国際貿易局によれば、ラテンアメリカ最大の医療市場であるブラジルはGDPの9.47%(1,610億米ドル相当)を医療支出に充てて成長を牽引している。これらの材料は、微視的レベルで光を操作する能力により、光干渉断層撮影(OCT)や内視鏡検査などの医療画像システムにおいて有用な応用を見出している。同地域の各国政府が医療インフラと近代的医療技術への投資を継続する中、より効率的で高解像度の画像診断ツールへの需要が高まっている。フォトニック結晶は、画像の鮮明さ、速度、精度において大きな利点を提供し、様々な診断目的に理想的です。さらに、バイオマーカーやその他の重要なパラメータを検出する感度と精度を向上させるため、医療用途におけるフォトニック結晶ベースのセンサーの採用も拡大しています。
中東・アフリカ光子結晶市場分析
航空宇宙分野における先進材料の採用は、運用効率の向上と革新的ソリューションの実現におけるフォトニック結晶の役割によって後押しされている。通信システムやセンサー技術を強化するその能力は、航空サービスにおけるシームレスな運用と安全性の向上を支えている。報告によれば、UAEの航空宇宙市場は2023年の3,086億7,000万米ドルから2024年には3,692億4,000万米ドルへ成長し、19.6%の大幅な増加が見込まれています。さらに、フォトニック結晶は航空機システムの部品軽量化、燃料効率向上、総合性能向上に貢献している。これらの材料は次世代アビオニクスや航法システムの開発にも不可欠であり、過酷な環境下での信頼性を確保する。航空宇宙分野が厳しい運用基準を満たす技術導入に注力する傾向が強まる中、進歩と革新を推進する上でフォトニック結晶の重要性が一層浮き彫りとなっている。
競争環境:
フォトニック結晶市場は競争が激しく、主要企業は市場プレゼンス拡大に向け、イノベーション、製品開発、戦略的提携に注力している。主要企業にはNKTフォトニクス、オパリュクス社、フォトニック・ラティス社、ナノプテック社などがあり、多様な用途向けの先進フォトニック結晶技術を専門としている。新興スタートアップや学術研究も、ナノテクノロジーや材料科学におけるブレークスルーを通じて市場に貢献している。企業はコスト効率、カスタマイズ性、応用汎用性などの要素で競争し、通信、医療、再生可能エネルギーなどの産業をターゲットとしている。研究開発への投資増加と、持続可能で効率的な光学システムへの需要拡大が、このダイナミックな市場における競争を促進している。
本レポートでは、主要プレイヤーを含む市場の競争環境も分析している:
• コーニング社
• 古河電気工業株式会社
• GLOphotonics SAS
• グーチ・アンド・ハウズゴー
• 浜松ホトニクス株式会社
• アイピージー・フォトニクス・コーポレーション
• NKTフォトニクスA/S
• オパリュクス株式会社
• パロアルト研究所株式会社(ゼロックス社)
• フォトニック・ラティス株式会社(フォトロン)
• テレダイン・テクノロジーズ株式会社

本レポートで回答する主要な質問
1.フォトニック結晶市場の規模はどの程度か?
2.フォトニック結晶市場の将来展望は?
3. フォトニック結晶市場を牽引する主な要因は何か?
4. どの地域がフォトニック結晶市場で最大のシェアを占めているか?
5. 世界のフォトニック結晶市場における主要企業はどれか?
5. 世界のフォトニック結晶市場における主要企業はどれですか?

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 グローバルフォトニック結晶市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 1次元フォトニック結晶
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 2次元フォトニック結晶
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 3次元フォトニック結晶
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 光ファイバー
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 LED
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 イメージセンサー
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 太陽電池および太陽光発電セル
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 レーザー
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 ディスクリートおよび集積光学部品
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 その他
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 産業
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 航空宇宙・防衛
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ライフサイエンスおよびヘルスケア
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 研究開発(R&D)
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 コーニング・インコーポレイテッド
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 古河電気工業株式会社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT 分析
14.3.3 GLOphotonics SAS
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 Gooch & Housego
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務情報
14.3.5 浜松ホトニクス株式会社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT 分析
14.3.6 IPGフォトニクス社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務
14.3.7 NKT Photonics A/S
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 Opalux Inc.
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 パロアルト研究所(ゼロックス社)
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 フォトニック・ラティス社(フォトロン)
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 Teledyne Technologies Incorporated
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務
14.3.11.4 SWOT 分析

表1:グローバル:フォトニック結晶市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:グローバル:フォトニック結晶市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:フォトニック結晶市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:フォトニック結晶市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:フォトニック結晶市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:フォトニック結晶市場:競争構造
表7:グローバル:フォトニック結晶市場:主要プレイヤー

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Photonic Crystals Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 1-D Photonic Crystals
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 2-D Photonic Crystals
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 3-D Photonic Crystals
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Optical Fiber
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 LED
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Image Sensor
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Solar and PV Cell
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Laser
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Discrete and Integrated Optical Component
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
7.7 Others
7.7.1 Market Trends
7.7.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Industrial
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Aerospace and Defense
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Life Sciences and Healthcare
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Research and Development (R&D)
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Corning Incorporated
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Furukawa Electric Co. Ltd.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 GLOphotonics SAS
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Gooch & Housego
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.5 Hamamatsu Photonics K.K.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 IPG Photonics Corporation
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.7 NKT Photonics A/S
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Opalux Inc.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Palo Alto Research Center Incorporated (Xerox Corporation)
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Photonic Lattice Inc. (Photron)
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Teledyne Technologies Incorporated
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis


※参考情報

フォトニック結晶は、光の波長と同程度の周期的な構造を持つ材料で、光の伝播特性を制御するために特別に設計されています。この結晶は、特定の波長の光を透過させるバンドギャップを持ち、他の波長の光を反射または吸収することができます。フォトニック結晶は、半導体や金属のように電子の動きを制御するのと同様に、光の動きを制御することができ、光学的デバイスや通信技術に革命をもたらすと期待されています。
フォトニック結晶は、自然界に存在する構造にインスパイアを受けた設計が多く、たとえば、蝶の羽や色鮮やかな鳥の羽根のように色彩が生まれるのは、微細な構造が光を特定の方式で散乱させるからです。このような自然界の例を参考にすることで、人工的に光の動きを制御する材料が作られるようになりました。

フォトニック結晶は、一般的に3次元、2次元、1次元の構造を持つことができます。3次元のフォトニック結晶は、最も複雑で、3次元空間全体で光の伝播を制御できるため、高い自由度を持っています。一方、2次元フォトニック結晶は、平面内での光の制御に適しており、集積光学デバイスやレーザーなどに利用されています。1次元のフォトニック結晶は、反射防止コーティングなど、比較的シンプルな構造で広く用いられています。

フォトニック結晶の重要な特徴の一つは、フォトニックバンドギャップです。フォトニックバンドギャップは、特定の波長の光が結晶内部を通過できず、反射または散乱される現象です。これにより、特定の色の光を選択的に透過させたり、遮断したりすることが可能になります。この特性を利用して、光スイッチやフィルター、センサーなどの先進的な光デバイスが開発されています。

フォトニック結晶の製造方法は主に二つに分けられます。ひとつは、ビームエネルギーやエッチングを利用して微細な構造を作り出す方法です。この方法では、ナノリソグラフィーや電子ビームリソグラフィーが使われます。もうひとつは、自己組織化と呼ばれる自然のプロセスを利用する方法で、例えば、コロイド粒子を使った方法があります。これにより、効率的に高精度のフォトニック結晶を製造することが可能です。

フォトニック結晶は、光通信技術においても重要な役割を果たしています。例えば、フォトニック結晶フィルターは、特定の波長の光を選択的に通過させるため、信号の選択的受信や干渉防止に欠かせません。また、フォトニック結晶を利用したレーザーは、従来のレーザーと比べて高い出力や効率を持つことが知られています。

さらには、フォトニック結晶は新しいタイプの光エレクトロニクスや光コンピューティングの基礎としても期待されています。特に、光の利用が進む中で、情報処理や通信の速度を向上させる可能性があるため、研究が進められています。フォトニック結晶を活用したアプローチでは、従来の電子回路に比べて、より高いデータ転送速度と省エネルギーを実現できる可能性があるのです。

今後も、フォトニック結晶の研究と応用はますます進展し、新たな技術革新をもたらすと考えられています。特に、環境に配慮した持続可能な技術や、医療、材料科学、センサー技術など多岐にわたり活用されることが見込まれます。フォトニック結晶の発展により、私たちの生活やビジネスが大きく変わることが期待されています。これからの時代、フォトニック結晶がどのように発展し、人々の生活に影響を与えるのか、注目していく必要があります。


★調査レポート[世界のフォトニック結晶市場レポート:規模、シェア、動向および予測(タイプ別、用途別、エンドユーザー別、地域別)、2025-2033年] (コード:IMA25SM1461)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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