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。 |