メタマテリアルの世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

【英語タイトル】Metamaterials Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23DCB225)・商品コード:IMARC23DCB225
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年11月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:138
・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 ❖

メタマテリアルの世界市場規模は、2022年に6億3290万米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2028年までに28億7,620万米ドルに達し、2022~2028年の成長率(CAGR)は28.70%になると予測しています。
メタマテリアルは、人工的な3次元(3D)周期セル構造を持つ巨視的複合材料です。これらの複合材料は、天然材料には見られない有利で珍しい電磁気特性を実現するように設計されています。サブ波長ビルディングブロックを用いて作られ、光場の極端な制御を可能にし、負の屈折率特性を提供します。光、音、その他の物理現象を管理、操作するのに役立ちます。その結果、農業やバイオメディカル産業向けに、特定の感度と解像度を持つワイヤレスセンサーの設計に広く使用されています。また、電磁放射を利用したマイクロ波デバイスや光学部品にも利用されています。

メタマテリアルの市場動向:
世界中で植物由来の食品に対する需要が高まる中、農家は作物の総生産性を高めるため、統合された先進技術にシフトしています。これは、土壌の湿度と水分の正確なマッピングを支援するメタマテリアルをベースとした小型センサーの需要を喚起する重要な要因の1つです。これとは別に、メタマテリアルは、湿度、温度、気圧などの気象データを測定するために、航空宇宙産業で広く採用されている遠隔測定システムにも幅広く応用されています。さらに、メタマテリアルコーティングは、帯域幅の拡大、小型化、小型電気・磁気ダイポールアンテナの放射効率の向上に使用されています。さらに、メタマテリアル・アブソーバーは薄くて軽く、幅広い周波数帯域で利用できるため、世界中のエレクトロニクス産業で支持を集めています。さらに、メタマテリアルの改良に伴い、太陽光発電(PV)、マイクロエレクトロメカニカルシステム、軽量材料、自動車、ワイヤレス通信などの産業用途が拡大しています。これは、メタマテリアル吸収体をベースとしたエネルギーハーベスティングデバイスの導入と相まって、市場にプラスの影響を与えると予測されています。

主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、メタマテリアルの世界市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場をタイプ、用途、エンドユーザーに基づいて分類しています。

タイプ別内訳
電磁
テラヘルツ
フォトニック
チューナブル
周波数選択性表面
その他

用途別内訳
アブソーバー
アンテナ・レーダー
遮蔽装置
スーパーレンズ
その他

エンドユーザー別内訳
航空宇宙・防衛
医療
自動車
コンシューマー・エレクトロニクス
エネルギー・電力
その他

地域別内訳
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争環境:
業界の競争環境について、Acoustic Metamaterials Group Ltd、Echodyne Corp、Fractal Antenna Systems Inc、JEM Engineering LLC、Kymeta Corporation、Metamagnetics Inc、Metamaterial Technologies Inc、MetaShield LLC、Nanoscribe GmbH & Co. KG(CellinkAB)、Plasmonics Inc.、TeraView Limitedなどの主要企業のプロフィールとともに調査されています。

本レポートで扱う主な質問
メタマテリアルの世界市場はこれまでどのように推移し、今後どのように推移するのか?
COVID-19が世界のメタマテリアル市場に与えた影響は?
主要な地域市場とは?
タイプ別の市場の内訳は?
用途別内訳は?
エンドユーザーに基づく市場の内訳は?
業界のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
業界の主な推進要因と課題は?
世界のメタマテリアル市場の構造と主要プレーヤーは?
業界における競争の程度は?

1 序論
2 調査範囲・方法
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
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
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 メタマテリアルの世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 電磁波
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 テラヘルツ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 フォトニック
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 チューナブル
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 周波数選択性表面
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 用途別市場内訳
7.1 アブソーバー
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 アンテナとレーダー
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 クローキングデバイス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 スーパーレンズ
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場内訳
8.1 航空宇宙・防衛
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 医療
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 自動車
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 家電
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 エネルギーと電力
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場内訳
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
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 欧州
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 中南米
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・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

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 Metamaterials 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 Electromagnetic
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Terahertz
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Photonic
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Tunable
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Frequency Selective Surface
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Absorber
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Antenna and Radar
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Cloaking Devices
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Super Lens
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Aerospace and Defense
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Medical
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Automotive
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Consumer Electronics
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Energy and Power
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 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 Acoustic Metamaterials Group Ltd
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Echodyne Corp
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Fractal Antenna Systems Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 JEM Engineering LLC
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Kymeta Corporation
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Metamagnetics Inc
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Metamaterial Technologies Inc.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 MetaShield LLC
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Nanoscribe GmbH & Co. KG (Cellink AB)
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Plasmonics Inc.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 TeraView Limited
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio


※参考情報

メタマテリアルとは、自然界には存在しない特異な物理特性を持つ人工的な材料のことを指します。これらの材料は、ナノスケールまたはマイクロスケールの構造を持ち、その構造によって電磁波や音波などに対する応答をコントロールすることができます。メタマテリアルは、特定の波長や周波数に対して異常な振る舞いを示すため、従来の物質では実現できない機能を提供します。
メタマテリアルの概念は、主に光学、音響、電磁気学といった分野で発展してきました。例えば、光学分野では、負の屈折率を持つメタマテリアルが開発されており、これにより物体を通常では見えない形で「隠す」ことができる、いわゆる「ステルス技術」が実現されています。この原理を応用することで、ナノスケールのイメージングや超解像顕微鏡技術の向上が期待されています。

メタマテリアルにはいくつかの種類があり、主に電磁波を操作するための「電磁メタマテリアル」、音波を操作するための「音響メタマテリアル」、そして振動や力を操作するための「機械的メタマテリアル」に分けられます。電磁メタマテリアルは、特に光学的特性を制御するための材料として注目されています。音響メタマテリアルは、特定の周波数の音波を吸収または反射することで騒音を低減する用途に利用されることが多いです。機械的メタマテリアルは、軽量でありながら強度を持つ材料や、特定の力に応じて形状が変わるスマート材料としての応用が期待されています。

メタマテリアルの用途は多岐にわたります。例えば、通信技術においては、メタマテリアルを使ったアンテナやフィルターにより、信号の受信性能が向上します。また、センサー技術においては、環境の変化に敏感に反応する系を構築することで、微細な変化を測定できるセンサーが実現しています。さらに、医療分野においては、生体組織の可視化や、特定の細胞の標的化をするための技術も進展しています。

関連技術としては、ナノテクノロジー、フォトニクス、音響学などが挙げられます。ナノテクノロジーは、メタマテリアルの微細構造を設計・製造するための基盤技術であり、これにより、メタマテリアルの特性を精密に制御することが可能になります。フォトニクスは、光の生成・操作・検出に関わる技術であり、メタマテリアルとの組み合わせにより、新しい光学デバイスが開発されています。音響学は、音波の特性を研究する分野であり、音響メタマテリアルの設計において重要な役割を果たしています。

メタマテリアルの研究と開発は、まだ進行中の分野であり、今後の技術革新によって新たな応用が実現する期待が高まっています。特に、情報通信、医療、環境保護、エネルギー効率化の分野での活用が見込まれており、メタマテリアルが社会に与える影響は、ますます大きくなっています。これらの技術が普及することで、私たちの生活や産業構造が変革される可能性があり、今後の進展が非常に楽しみです。メタマテリアルは、科学技術の最前線であり続け、その応用は未来の創造に寄与すると考えられています。


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