【英語タイトル】Electro Optics Market By Application (Air Based, Land Based, Naval Based), By End User (Defense, Aerospace, Homeland Security): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032
・商品コード:ALD24JAN0067
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年10月 最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。 ・ページ数:240
・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:電子
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❖ レポートの概要 ❖
電気光学市場は、2022年に101億7000万ドルと評価され、2032年には156億3000万ドルに達すると推定され、2023年から2032年までのCAGRは4.46%です。電気光学は電気工学、電子工学、材料科学、材料物理学の一分野であり、コンポーネントや、レーザー、レーザーダイオード、LED、導波路などの電子デバイスが含まれます。これは、光子の発生を応用する光学の一分野と密接に関連しています。
世界の電気光学市場の成長は、安全性とセキュリティに対する関心の高まり、高度な防衛システムと装備の必要性によって牽引されています。この需要は、テロリズム、サイバー攻撃、地政学的緊張を含む安全保障上の脅威の増加により、高度な監視およびセキュリティソリューションの需要が高まっていることが背景にあります。さらに、無人車両への電気光学システムの配備が増加していることも、電気光学産業の成長を促進する要因となっています。例えば、General Atomicsは、数十億ドル規模のMQ-9 Reaper契約を米国空軍から受けており、これは監視目的の先進的なUAV配備のためです。しかし、高い設置費用とメンテナンス費用が市場の成長を妨げています。電気光学の導入に必要な初期投資は多額になります。加えて、継続的なメンテナンスや校正費用が全体的なコスト負担を増大させ、特に予算制約のある小規模企業や組織では、電気光学の採用が制限される可能性があります。
電気光学の主な目的は、光や電磁放射を操作し、幅広い産業分野にわたる様々な用途に利用することです。電気光学システムは、可視光線、赤外線、紫外線を含む光を捕捉し、測定します。これらは、監視、リモートセンシング、科学研究などの用途に採用されています。電気光学市場は、アプリケーション、エンドユーザー、地域によって区分されます。アプリケーション別では、市場は航空ベース、陸上ベース、海軍ベースに分けられます。エンドユーザ別では、市場は防衛、航空宇宙、国土安全保障に区分されます。
地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(英国、ドイツ、フランス、ロシア、その他欧州)、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(中南米、中東、アフリカ)で分析されています。
Lockheed Martin Corporation、Thales Group、FLIR Systems Inc.、BAE Systems plc、Northrop Grumman Corporation、Raytheon Technologies Corporation、L3Harris Technologies、Inc.、Leonardo DRS、Textron Systems Corporation.、and Safran Groupなどの主要な電気光学市場プレイヤーの競争分析とプロフィールは、このレポートで提供されています。2022年に主要市場プレーヤーが採用したのは、製品投入と買収事業戦略です。
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年までの電気光学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、電気光学市場の有力な機会を特定します。
●市場調査は、主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに提供されます。
●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、利害関係者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。
●電気光学市場の細分化に関する詳細な分析は、市場機会を決定するのに役立ちます。
●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。
●地域別および世界別の電気光学市場動向、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:
● 四半期ごとの更新と*(企業ライセンスでのみ利用可能、表示価格にて)
● 無料アップデートとして、購入前または購入後に、ご希望の企業プロフィールを5つ追加。
● 5ユーザー・ライセンスおよび企業ユーザー・ライセンス購入時の無料バージョンアップ。
● アナリストによる16時間のサポート* (購入後、レポートを確認した際に追加のデータ要件が見つかった場合、質問や販売後の問い合わせを解決するためにアナリストによる16時間のサポートを受けることができます)
● 15%の無料カスタマイズ*(レポートの範囲またはセグメントがお客様の要件と一致しない場合、15%は3営業日の無料作業に相当します。)
● 5ユーザーライセンスおよび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。(エクセル版レポート)
● レポートが6-12ヶ月以上前の場合、無料更新。
● 24時間優先対応*。
● 業界の最新情報とホワイトペーパーを無料で提供。
この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あります。)
● 製品ライフサイクル
● 主要企業の新製品開発/製品マトリックス
● クライアントの関心に応じた企業プロファイルの追加
● 追加の国または地域分析-市場規模と予測
● 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
アプリケーション別
● 航空ベース
● 陸上ベース
● 海軍ベース
エンドユーザー別
● 防衛
● 航空宇宙
● 国土安全保障
地域別
● 北米
○ 米国
○ カナダ
○ メキシコ
● ヨーロッパ
○ 英国
○ ドイツ
○ フランス
○ ロシア
○ その他のヨーロッパ
● アジア太平洋
○ 中国
○ インド
○ 日本
○ 韓国
○ その他のアジア太平洋地域
● ラテンアメリカ
○ ラテンアメリカ
○ 中東
○ アフリカ
● 主な市場プレイヤー
○ Thales Group
○ FLIR Systems Inc.
○ Northrop Grumman Corporation
○ Raytheon Technologies Corporation
○ Leonardo DRS
○ Safran Group
○ BAE Systems plc
○ L3Harris Technologies, Inc.
○ Textron Systems
○ Lockheed Martin Corporation
第1章: イントロダクション
1.1. 報告書の記述
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストのツールとモデル
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. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主な影響要因
3.2.2. 投資ポケットの上位
3.3. ファイブフォース分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力の低さ
3.3.2. 新規参入の脅威が低い
3.3.3. 代替品の脅威が低~中程度
3.3.4. ライバルの激しさが低い
3.3.5. 買い手の交渉力が低い
3.4. 市場動向
3.4.1. 促進要因
3.4.1.1. 監視・セキュリティシステム需要の増加
3.4.1.2. 電子光学システムの利点
3.4.1.3. 世界的な軍事費の増加
3.4.2. 制約事項
3.4.2.1. 高額な初期投資
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 急速な技術進歩
3.4.3.2. 軍事分野における電気光学システムの需要増加
第4章:電気光学市場:用途別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模・予測
4.2. 航空ベース
4.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別の市場規模・予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 陸上ベース
4.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別の市場規模・予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 海軍ベース
4.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 地域別の市場規模・予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章 電気光学市場:エンドユーザー別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模・予測
5.2. 防衛
5.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 地域別の市場規模・予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 航空宇宙
5.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別の市場規模・予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 国土安全保障
5.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 地域別の市場規模・予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
第6章 電気光学市場:地域別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模・予測 地域別
6.2. 北米
6.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
6.2.2. 市場規模・予測:用途別
6.2.3. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.2.4. 市場規模・予測:国別
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 市場規模・予測:用途別
6.2.4.1.2. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 市場規模・予測:用途別
6.2.4.2.2. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 市場規模・予測:用途別
6.2.4.3.2. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.3. 欧州
6.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.2. 市場規模・予測:用途別
6.3.3. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.3.4. 市場規模・予測:国別
6.3.4.1. 英国
6.3.4.1.1. 市場規模・予測:用途別
6.3.4.1.2. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.3.4.2. ドイツ
6.3.4.2.1. 市場規模・予測:用途別
6.3.4.2.2. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 市場規模・予測:用途別
6.3.4.3.2. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.3.4.4. ロシア
6.3.4.4.1. 市場規模・予測:用途別
6.3.4.4.2. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.3.4.5. その他のヨーロッパ
6.3.4.5.1. 市場規模・予測:用途別
6.3.4.5.2. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.2. 市場規模・予測:用途別
6.4.3. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.4.4. 市場規模・予測:国別
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 市場規模・予測:用途別
6.4.4.1.2. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.4.4.2. インド
6.4.4.2.1. 市場規模・予測:用途別
6.4.4.2.2. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.4.4.3. 日本
6.4.4.3.1. 市場規模・予測:用途別
6.4.4.3.2. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 市場規模・予測:用途別
6.4.4.4.2. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.4.4.5. その他のアジア太平洋地域
6.4.4.5.1. 市場規模・予測:用途別
6.4.4.5.2. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.5. ラメア
6.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.2. 市場規模・予測:用途別
6.5.3. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.5.4. 市場規模・予測:国別
6.5.4.1. 中南米
6.5.4.1.1. 市場規模・予測:用途別
6.5.4.1.2. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.5.4.2. 中東
6.5.4.2.1. 市場規模・予測:用途別
6.5.4.2.2. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.5.4.3. アフリカ
6.5.4.3.1. 市場規模・予測:用途別
6.5.4.3.2. 市場規模・予測:エンドユーザー別
第7章 競争状況
7.1. イントロダクション
7.2. 上位の勝利戦略
7.3. トップ10プレーヤーの製品マッピング
7.4. 競合ダッシュボード
7.5. 競合ヒートマップ
7.6. トッププレーヤーのポジショニング、2022年
第8章 企業情報
❖ 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. 主要な調査結果
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. 供給者の交渉力の弱さ
3.3.2. 新規参入の脅威の低さ
3.3.3. 代替品の脅威が低~中程度
3.3.4. 競争の激化度が低い
3.3.5. 購買者の交渉力が低い
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 監視・セキュリティシステム需要の増加
3.4.1.2. 電気光学システムの優位性
3.4.1.3. 世界的な軍事支出の増加
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 高額な初期投資
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 急速な技術進歩
3.4.3.2. 軍事分野における電気光学システムの需要増加
第4章:電気光学市場(用途別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 航空機搭載型
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. 陸上搭載型
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
4.4. 海軍向け
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:エンドユーザー別エレクトロオプティクス市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 防衛分野
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. 航空宇宙分野
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. 国土安全保障
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:地域別エレクトロオプティクス市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 用途別市場規模と予測
6.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 用途別市場規模と予測
6.2.4.1.2. エンドユーザー別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 用途別市場規模と予測
6.2.4.2.2. エンドユーザー別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 用途別市場規模と予測
6.2.4.3.2. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3. 欧州
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 用途別市場規模と予測
6.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. 英国
6.3.4.1.1. 用途別市場規模と予測
6.3.4.1.2. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.2. ドイツ
6.3.4.2.1. 用途別市場規模と予測
6.3.4.2.2. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 用途別市場規模と予測
6.3.4.3.2. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.4. ロシア
6.3.4.4.1. 用途別市場規模と予測
6.3.4.4.2. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.5. その他の欧州
6.3.4.5.1. 用途別市場規模と予測
6.3.4.5.2. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 用途別市場規模と予測
6.4.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 用途別市場規模と予測
6.4.4.1.2. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.2. インド
6.4.4.2.1. 用途別市場規模と予測
6.4.4.2.2. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.3. 日本
6.4.4.3.1. 用途別市場規模と予測
6.4.4.3.2. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 用途別市場規模と予測
6.4.4.4.2. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.5. アジア太平洋地域その他
6.4.4.5.1. 用途別市場規模と予測
6.4.4.5.2. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. アプリケーション別市場規模と予測
6.5.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ラテンアメリカ
6.5.4.1.1. アプリケーション別市場規模と予測
6.5.4.1.2. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4.2. 中東
6.5.4.2.1. 用途別市場規模と予測
6.5.4.2.2. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4.3. アフリカ
6.5.4.3.1. 用途別市場規模と予測
6.5.4.3.2. エンドユーザー別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. トップの成功戦略
7.3. トップ 10 企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 2022 年のトップ企業のポジショニング
第 8 章:企業プロフィール
8.1. ロッキード・マーティン社
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績
8.2. ターレス・グループ
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.2.6. 業績
8.3. FLIRシステムズ社
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.3.6. 業績
8.4. BAEシステムズ社
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 業績
8.5. ノースロップ・グラマン・コーポレーション
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績
8.5.7. 主要な戦略的動向と展開
8.6. レイセオン・テクノロジーズ社
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.6.6. 業績
8.6.7. 主要な戦略的動向と展開
8.7. サフラン・グループ
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.7.6. 業績
8.7.7. 主要な戦略的動向と展開
8.8. L3ハリス・テクノロジーズ社
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.8.6. 業績
8.8.7. 主要な戦略的動向と展開
8.9. レオナルドDRS
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.9.6. 業績
8.9.7. 主要な戦略的動向と展開
8.10. テキストロン・システムズ
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
8.10.6. 業績
※参考情報 電気光学は、電場や磁場が光の性質に与える影響を研究する学問です。これは、光学と電気工学が交差する領域であり、特に材料が電場や磁場に曝されることでどのように光の伝播や特性が変化するかに焦点を当てています。電気光学効果は、レンズやフィルターの特性を制御するだけでなく、高精度なデバイスの構築にも寄与します。
電気光学現象には主に、ポンピング、光学的非線形効果、電場による屈折率の変化などが含まれます。特に、ポリマーや液晶材料は、電気光学効果が顕著に現れるため、幅広い応用が期待されています。これらの材料は、電場の変化に応じて屈折率が変わる特性を持っています。
また、電気光学効果の一端を担うのが、電気光学材料です。具体的には、酸化バリウムなどのセラミック材料や、ポリマーの中には、高い電気光学感受性を持つものがあります。これらの材料は、特定の波長の光に対して強い応答を示し、たとえば、レーザー技術や通信技術において重要な役割を果たします。
電気光学効果の一つに、カー効果があります。カー効果は、電場がかかることで光の偏光が回転する現象で、この特性を利用したデバイスは光通信において信号の変調や制御に使われます。さらに、フォトニックデバイスにも多く利用されています。
電気光学の用途は多岐にわたります。たとえば、液晶ディスプレイ(LCD)は、電場が液晶分子の配向を変えることで画像を生成します。これは、電気光学効果を応用した典型的な例です。また、電気光学変調器は、光信号を伝達する際の変調に利用され、特に光ファイバー通信において不可欠なデバイスとなっています。
さらに、レーザー技術でも電気光学性が利用されます。レーザーダイオードの動作は、電気光学効果によって変化するため、互いに異なる波長のレーザーを利用するために特別な設計が必要です。
電気光学技術の進化に伴い、近年では新しい材料や構造が提案されています。ナノ構造を持つ材料や、新しい界面を用いたデバイス設計が活発に研究されています。これらの技術革新は、データ通信速度の向上や、より小型化されたデバイスの開発に寄与するものです。
また、電気光学センサーは、光信号の処理や制御において重要な役割を果たしています。これにより、航空宇宙、医療、産業自動化など、さまざまな分野で高精度な測定が可能になります。
関連技術としては、非線形光学やフォトニクスがあります。これらの技術は、電気光学効果をより深く理解し、様々な応用のために発展させるための基盤を提供しています。また、AIやデータサイエンスが融合することで、新たな材料探索やデバイス設計においても、電気光学は重要な役割を果たすでしょう。
全体として、電気光学は、私たちの生活の多くの側面に影響を与える重要な技術であり、今後もその進化が期待されています。これからの研究や技術革新によって、さらに新しい用途やデバイスが誕生し、より効率的で高度な光通信や情報処理が実現されることでしょう。電気光学は、未来の技術革新において欠かせない基盤となることでしょう。
★調査レポート[世界の電気光学市場2023年-2032年:用途別(航空ベース、陸上ベース、海軍ベース)、エンドユーザー別(防衛、航空宇宙、国土安全保障)]
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★調査レポート[世界の電気光学市場2023年-2032年:用途別(航空ベース、陸上ベース、海軍ベース)、エンドユーザー別(防衛、航空宇宙、国土安全保障)]についてメールでお問い合わせ
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