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。 |

