1 市場概要
1.1 音響メタマテリアルの定義
1.2 グローバル音響メタマテリアルの市場規模・予測
1.3 中国音響メタマテリアルの市場規模・予測
1.4 世界市場における中国音響メタマテリアルの市場シェア
1.5 音響メタマテリアル市場規模、中国VS世界、成長率(2019-2030)
1.6 音響メタマテリアル市場ダイナミックス
1.6.1 音響メタマテリアルの市場ドライバ
1.6.2 音響メタマテリアル市場の制約
1.6.3 音響メタマテリアル業界動向
1.6.4 音響メタマテリアル産業政策
2 世界主要会社市場シェアとランキング
2.1 会社別の世界音響メタマテリアル売上の市場シェア(2019~2024)
2.2 グローバル音響メタマテリアルのトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
2.3 グローバル音響メタマテリアルの市場集中度
2.4 グローバル音響メタマテリアルの合併と買収、拡張計画
2.5 主要会社の音響メタマテリアル製品タイプ
2.6 主要会社の本社とサービスエリア
3 中国主要会社市場シェアとランキング
3.1 会社別の中国音響メタマテリアル売上の市場シェア(2019-2024年)
3.2 中国音響メタマテリアルのトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
4 産業チェーン分析
4.1 音響メタマテリアル産業チェーン
4.2 上流産業分析
4.2.1 音響メタマテリアルの主な原材料
4.2.2 主な原材料の主要サプライヤー
4.3 中流産業分析
4.4 下流産業分析
4.5 生産モード
4.6 音響メタマテリアル調達モデル
4.7 音響メタマテリアル業界の販売モデルと販売チャネル
4.7.1 音響メタマテリアル販売モデル
4.7.2 音響メタマテリアル代表的なディストリビューター
5 製品別の音響メタマテリアル一覧
5.1 音響メタマテリアル分類
5.1.1 Soundproofing and Noise Control
5.1.2 Others
5.2 製品別のグローバル音響メタマテリアルの売上とCAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
5.3 製品別のグローバル音響メタマテリアルの売上(2019~2030)
6 アプリケーション別の音響メタマテリアル一覧
6.1 音響メタマテリアルアプリケーション
6.1.1 Architectural and Urban Noise Mitigations
6.1.2 Aerospace
6.1.3 Military and Defense
6.1.4 Medical
6.1.5 Industrial Applications
6.1.6 Others
6.2 アプリケーション別のグローバル音響メタマテリアルの売上とCAGR、2019 VS 2024 VS 2030
6.3 アプリケーション別のグローバル音響メタマテリアルの売上(2019~2030)
7 地域別の音響メタマテリアル市場規模一覧
7.1 地域別のグローバル音響メタマテリアルの売上、2019 VS 2023 VS 2030
7.2 地域別のグローバル音響メタマテリアルの売上(2019~2030)
7.3 北米
7.3.1 北米音響メタマテリアルの市場規模・予測(2019~2030)
7.3.2 国別の北米音響メタマテリアル市場規模シェア
7.4 ヨーロッパ
7.4.1 ヨーロッパ音響メタマテリアル市場規模・予測(2019~2030)
7.4.2 国別のヨーロッパ音響メタマテリアル市場規模シェア
7.5 アジア太平洋地域
7.5.1 アジア太平洋地域音響メタマテリアル市場規模・予測(2019~2030)
7.5.2 国・地域別のアジア太平洋地域音響メタマテリアル市場規模シェア
7.6 南米
7.6.1 南米音響メタマテリアルの市場規模・予測(2019~2030)
7.6.2 国別の南米音響メタマテリアル市場規模シェア
7.7 中東・アフリカ
8 国別の音響メタマテリアル市場規模一覧
8.1 国別のグローバル音響メタマテリアルの市場規模&CAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
8.2 国別のグローバル音響メタマテリアルの売上(2019~2030)
8.3 米国
8.3.1 米国音響メタマテリアル市場規模(2019~2030)
8.3.2 製品別の米国売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.3.3 “アプリケーション別の米国売上市場のシェア、2023年 VS 2030年
8.4 ヨーロッパ
8.4.1 ヨーロッパ音響メタマテリアル市場規模(2019~2030)
8.4.2 製品別のヨーロッパ音響メタマテリアル売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.4.3 アプリケーション別のヨーロッパ音響メタマテリアル売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.5 中国
8.5.1 中国音響メタマテリアル市場規模(2019~2030)
8.5.2 製品別の中国音響メタマテリアル売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.5.3 アプリケーション別の中国音響メタマテリアル売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.6 日本
8.6.1 日本音響メタマテリアル市場規模(2019~2030)
8.6.2 製品別の日本音響メタマテリアル売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.6.3 アプリケーション別の日本音響メタマテリアル売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.7 韓国
8.7.1 韓国音響メタマテリアル市場規模(2019~2030)
8.7.2 製品別の韓国音響メタマテリアル売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.7.3 アプリケーション別の韓国音響メタマテリアル売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.8 東南アジア
8.8.1 東南アジア音響メタマテリアル市場規模(2019~2030)
8.8.2 製品別の東南アジア音響メタマテリアル売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.8.3 アプリケーション別の東南アジア音響メタマテリアル売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.9 インド
8.9.1 インド音響メタマテリアル市場規模(2019~2030)
8.9.2 製品別のインド音響メタマテリアル売上の市場シェア、2023 VS 2030年
8.9.3 アプリケーション別のインド音響メタマテリアル売上の市場シェア、2023 VS 2030年
8.10 中東・アフリカ
8.10.1 中東・アフリカ音響メタマテリアル市場規模(2019~2030)
8.10.2 製品別の中東・アフリカ音響メタマテリアル売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.10.3 アプリケーション別の中東・アフリカ音響メタマテリアル売上の市場シェア、2023 VS 2030年
9 会社概要
9.1 Merford UK
9.1.1 Merford UK 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.1.2 Merford UK 会社紹介と事業概要
9.1.3 Merford UK 音響メタマテリアルモデル、仕様、アプリケーション
9.1.4 Merford UK 音響メタマテリアル売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.1.5 Merford UK 最近の動向
9.2 Applied Metamaterials
9.2.1 Applied Metamaterials 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.2.2 Applied Metamaterials 会社紹介と事業概要
9.2.3 Applied Metamaterials 音響メタマテリアルモデル、仕様、アプリケーション
9.2.4 Applied Metamaterials 音響メタマテリアル売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.2.5 Applied Metamaterials 最近の動向
9.3 Metasonixx
9.3.1 Metasonixx 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.3.2 Metasonixx 会社紹介と事業概要
9.3.3 Metasonixx 音響メタマテリアルモデル、仕様、アプリケーション
9.3.4 Metasonixx 音響メタマテリアル売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.3.5 Metasonixx 最近の動向
9.4 SoundBounce by Lios
9.4.1 SoundBounce by Lios 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.4.2 SoundBounce by Lios 会社紹介と事業概要
9.4.3 SoundBounce by Lios 音響メタマテリアルモデル、仕様、アプリケーション
9.4.4 SoundBounce by Lios 音響メタマテリアル売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.4.5 SoundBounce by Lios 最近の動向
9.5 Acoustic Metamaterials Group
9.5.1 Acoustic Metamaterials Group 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.5.2 Acoustic Metamaterials Group 会社紹介と事業概要
9.5.3 Acoustic Metamaterials Group 音響メタマテリアルモデル、仕様、アプリケーション
9.5.4 Acoustic Metamaterials Group 音響メタマテリアル売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.5.5 Acoustic Metamaterials Group 最近の動向
9.6 MetAcoustic
9.6.1 MetAcoustic 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.6.2 MetAcoustic 会社紹介と事業概要
9.6.3 MetAcoustic 音響メタマテリアルモデル、仕様、アプリケーション
9.6.4 MetAcoustic 音響メタマテリアル売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.6.5 MetAcoustic 最近の動向
9.7 Shenzhen STRONG Advanced Materials
9.7.1 Shenzhen STRONG Advanced Materials 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.7.2 Shenzhen STRONG Advanced Materials 会社紹介と事業概要
9.7.3 Shenzhen STRONG Advanced Materials 音響メタマテリアルモデル、仕様、アプリケーション
9.7.4 Shenzhen STRONG Advanced Materials 音響メタマテリアル売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.7.5 Shenzhen STRONG Advanced Materials 最近の動向
9.8 Acentech
9.8.1 Acentech 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.8.2 Acentech 会社紹介と事業概要
9.8.3 Acentech 音響メタマテリアルモデル、仕様、アプリケーション
9.8.4 Acentech 音響メタマテリアル売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.8.5 Acentech 最近の動向
10 結論
11 方法論と情報源
11.1 研究方法論
11.2 データソース
11.2.1 二次資料
11.2.2 一次資料
11.3 データ クロスバリデーション
11.4 免責事項
※参考情報 音響メタマテリアルは、音波の特性を制御できる新しいタイプの材料として注目されています。これらのメタマテリアルは、通常の素材では実現できない音波の振る舞いを実現することが可能です。音響メタマテリアルは、特定の構造や形状を持つ小さな要素(ユニットセル)から成り立っており、これらのユニットセルが音波の伝播や反射を効果的に制御します。この技術は、音の透過、遮蔽、回折、屈折など、さまざまな音響特性を操る可能性を秘めています。 音響メタマテリアルの定義は、音波の伝播特性を変更するために設計された人工材料とされます。これらの材料は、単一の物質の性質に依存せず、その構造的特性により音響の挙動を調整します。このため、音響メタマテリアルは、通常の音響材料とは異なり、音を制御するための非常に高い柔軟性を持っています。また、音響メタマテリアルは、異常音速や音波のストップバンドの生成、音の局所的な強化など、先進的な特性を持つことができます。 音響メタマテリアルの特徴としては、以下のポイントが挙げられます。第一に、音速の調整能力があります。これは、材料の構造を調整することで、音の速度を遅くしたり高速にすることが可能です。第二に、音波の帯域を制御できる特性があります。特定の周波数帯域で音波を遮蔽したり、反響を抑制することができます。第三に、異常な音響効果を発揮する特性もあります。例えば、音の状態を完全にコントロールすることで、音が「消える」特性を持つ材料も研究されています。これにて、音響メタマテリアルは革新的な音響制御のアプローチとして、さまざまな技術分野で利用されることが期待されています。 音響メタマテリアルの種類には、主に「音響バンドギャップメタマテリアル」と「音響透過率メタマテリアル」があります。音響バンドギャップメタマテリアルは、特定の周波数帯域において音波の透過を完全に遮断することができる特性を持っています。これにより、特定の周波数の音を効果的に吸収することができるため、雑音対策や音響制御に活用されています。一方、音響透過率メタマテリアルは、選択的に音波を透過させることができる材料であり、音のフィルタリングや調整に利用されます。 音響メタマテリアルの用途は多岐にわたります。一つは、建築や音響工学における雑音制御です。特定の周波数の音を遮蔽することで、都市部の騒音問題を緩和することが可能です。また、音響メタマテリアルは、じょうご型スピーカーや音響デバイスにおいて、音の指向性を制御するためにも利用されます。さらに、音響メタマテリアルは、医療分野でも応用が期待されています。例えば、超音波治療において、特定の部位における音波の伝達を調整することで、より効果的な治療が可能になります。 関連技術としては、3Dプリンティング技術やナノテクノロジーが挙げられます。3Dプリンティング技術を導入することで、複雑な形状の音響メタマテリアルを容易に製造することが可能となり、実験や実用化が進展しています。また、ナノテクノロジーは、音響メタマテリアルの基礎的な構造を調整するための重要な手段となります。ナノスケールでの調整により、音波の制御特性をさらに向上させることが期待されています。 音響メタマテリアルの研究は、現在も活発に行われており、未来の音響技術において非常に重要な役割を果たすことが予想されます。これらの材料がもたらす新しい音響特性は、私たちの生活における音の理解と制御に革命的な変化をもたらす可能性を秘めています。音響メタマテリアルは、今後ますます進化し、様々な場面でその実用化が進むことが期待される分野です。 |