核融合市場の規模と予測:
2025年の市場規模:159億米ドル
2026年の市場規模:180億米ドル
2031年の売上高予測:337.7億米ドル
成長率:2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)13.4%2023年から2031年までのデータが利用可能です
核融合市場の動向と洞察
- 市場の成長:クリーンエネルギーへの投資拡大、エネルギー安全保障の取り組み、および核融合炉技術の進歩が、核融合市場の成長を後押ししています。
- 拡大傾向:民間セクターからの資金調達の増加、AIを活用した研究、および政府、研究機関、核融合スタートアップ企業間の連携が、イノベーションを加速させています。
- 成長の機会:核融合電力購入契約の拡大や、核融合サプライチェーン・エコシステムの開発が、新たな機会を生み出しています。
- 市場シェア分析:磁気閉じ込め技術セグメントは、最も広く採用されている核融合技術であることから、2025年には核融合市場シェアの95.2%を占める見込みです。
- 地域別見通し:北米は、強力な資金調達、高度な研究開発能力、そして拡大する核融合エネルギーエコシステムに支えられ、核融合市場の成長を牽引しています。
主なポイント
地域別では、北米が核融合市場で最も急速に成長しているセグメントであり、予測期間中に14.7%のCAGRを記録しています。
技術別では、2025年に磁気閉じ込めセグメントが95.2%という最大の市場シェアを占めました。
燃料別では、予測期間中、陽子・ホウ素セグメントが最も急速に成長するセグメントとなります。
エンドユーザー別では、国立研究所および研究機関が市場を支配し、2025年には62.7%のシェアを記録しました。
世界の核融合市場における主要企業は、コモンウェルス・フュージョン・システムズ(米国)、ヘリオン(米国)、トカマク・エナジー(英国)です。これらの企業は、世界市場における市場順位を高めるために、さまざまな戦略を展開しています。
京都フュージオニアリング(日本)およびロングビュー・フュージョン・エナジー・システムズ(米国)は、強力な製品エコシステムと世界市場への浸透により、市場において影響力のあるスタートアップ/中小企業/新興リーダーとしての地位を確立しています。
核融合が実験研究の段階から実証およびパイロット規模のプロジェクトへと移行するにつれ、電力会社、重工業、データセンター、防衛機関、航空宇宙機関、および国立研究所からの需要が拡大すると予想されます。また、高温超伝導磁石、プラズマ制御、レーザーシステム、パルス電力技術、燃料サイクル管理、および原子炉材料の進歩も市場に好影響を与えており、これらは技術的障壁を低減し、将来の商用核融合発電所の実現可能性を高めています。
顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革
世界の核融合市場は、エネルギー需要の増加、脱炭素化政策、技術的ブレークスルー、地政学的なエネルギー安全保障上の懸念、および民間セクターの参入拡大に牽引され、大きな変革を遂げています。これらのトレンドは、電力会社、産業企業、政府、テクノロジー企業、研究機関が長期的なクリーンエネルギー戦略にアプローチする方法を再構築しています。核融合が実用化に近づくにつれ、エネルギーエコシステム全体の企業は、産業の電化、水素生産、AIインフラの拡大、そして国家のエネルギーレジリエンスを支える、安定的で炭素排出ゼロのベースロード電源としての核融合を、将来のエネルギー源としてますます評価するようになっています。
推進要因:クリーンなベースロード電力への需要の高まり
人工知能(AI)、クラウドコンピューティング、ハイパースケールデータセンターの急速な拡大により、世界の電力消費量は大幅に増加しており、信頼性が高く炭素排出ゼロのベースロード電源に対する強い需要が生まれています。国際エネルギー機関(IEA)によると、世界のデータセンターの電力消費量は2024年に約415 TWhに達し、主にAIワークロードと高速化されたコンピューティングインフラに牽引され、2030年までに約945 TWhに増加すると予測されています。同機関はまた、この期間中、データセンターからの電力需要は、電力需要全体の伸び率の4倍のペースで増加すると見込まれていると述べています。
抑制要因:極めて高い資本コストと開発コスト
極めて高額な資本要件と長い開発期間こそが、核融合技術の商業化を制限する最も重要な要因の一つであり続けています。核融合炉システムには、超伝導磁石、プラズマ閉じ込めチャンバー、極低温冷却システム、先進的なレーザー技術、耐放射線性材料、トリチウム燃料管理システムなど、高度に洗練された工学インフラが必要です。これらの先進技術を、安定した商業的に実現可能な炉に統合することの複雑さにより、従来の発電技術と比較してプロジェクト全体のコストが大幅に増加します。
機会:核融合電力購入契約(PPA)の拡大
核融合電力購入契約(PPA)の採用拡大は、核融合市場にとって重要な機会となりつつあります。特に、大手テクノロジー企業が、信頼性の高い長期的な脱炭素電力の供給源を求めていることが背景にあります。人工知能(AI)、クラウドコンピューティング、ハイパースケールデータセンターの急速な拡大により、世界の電力需要が大幅に増加しており、将来のベースロード用クリーンエネルギーソリューションに対する強い関心が生まれています。
太陽光や風力といった間欠的な再生可能エネルギー源とは異なり、核融合エネルギーは24時間365日連続して発電を行う可能性を秘めており、重要なデジタルインフラ向けに安定的で高負荷の電力供給を必要とする企業にとって魅力的な選択肢となっています。
課題:プラズマの安定性と持続的なエネルギー利得
プラズマの安定性と持続的なエネルギー利得は、核融合エネルギーシステムの商業化を阻む最も重要な技術的課題の一つであり続けています。核融合反応には、太陽の中心部よりも高温である1億°Cを超えるプラズマ温度が必要です。このような極限の温度下では、物質は電子が原子核から分離したプラズマ状態になります。このような条件下でプラズマを直接封じ込めることのできる物質は存在しないため、核融合炉では、核融合反応が効率的に起こるのに十分な時間、プラズマを制御・安定化させるために、複雑な磁気閉じ込めまたは慣性閉じ込めシステムに依存しています。
市場エコシステム
この市場エコシステムは、先端材料・部品供給業者、核融合技術開発者、研究機関、システムインテグレーター、および電力会社や産業分野などのエンドユーザーを含む、いくつかの主要なプレーヤーで構成されています。この市場の主要な参加者には、バリューチェーン全体で相互に連携する幅広いステークホルダーが含まれます。これには、部品供給業者(超伝導磁石、プラズマ閉じ込めシステム、真空チャンバー、極低温ソリューションなど)、ハードウェアメーカー、先進的なソフトウェアおよび制御システム開発者、包括的な核融合ソリューションを提供する企業、エンジニアリングおよび研究機関、サービスプロバイダー、そしてエンドユーザーなどが挙げられます。
技術別核融合市場
2025年、核融合市場において最大のシェアを占めたのは磁気閉じ込め方式でした。これは、数十年にわたるトカマクおよびステラレーターの研究、大規模な国際プロジェクト、そして他の概念よりも高い商業化の準備状況に支えられ、最も成熟しており、広く採用されている核融合技術の道筋であるためです。トカマクとステラレーターは、将来の核融合発電所にとって最も有望な設計の一つと見なされており、ITERなどのプロジェクトでは、発電所規模での核融合発電の実証が進められています。このセグメントの成長は、超伝導磁石、プラズマ制御システム、真空容器、加熱システム、診断装置、トリチウム処理技術、および先端材料への投資の増加に加え、磁気閉じ込めプラットフォームに基づくパイロットプラントを開発している国立研究所、電力会社、および民間の核融合企業による積極的な参画によって牽引されています。
核融合市場:燃料別
2025年、核融合市場において最大のシェアを占めたのは重水素・トリチウムでした。これは、短期的な核融合炉にとって、技術的に最も適しており、商業的にも最も進んだ燃料経路であるためです。D-T燃料は、他の燃料サイクルに比べて低い温度で核融合条件に達し、より高いエネルギー出力を放出するため、トカマク、ステラレーター、慣性閉じ込めシステム、およびパイロットプラント計画に適しています。その成長は、主要な核融合プロジェクトでの積極的な採用、トリチウム増殖ブランケット、リチウム系燃料サイクルシステム、プラズマ加熱、中性子管理、および原子炉材料への投資増加によって牽引されています。重水素–重水素、重水素–ヘリウム3、および陽子–ホウ素と比較して、D-Tは実用化に最も近い段階にあります。そのため、国立研究所、民間の核融合企業、および政府支援の実証プログラムでは、商業用核融合開発において引き続きD-Tを優先的に取り組んでいます。
核融合市場:エンドユーザー別
2025年、核融合市場において最大のシェアを占めたのは国立研究所および研究機関でした。これは、核融合が依然として商用化前の研究開発が活発な段階にあり、需要が本格的な電力利用の展開というよりは、主に大規模な実験施設、政府資金によるプログラム、および先進的な科学インフラによって牽引されているためです。これらの機関は、プラズマ物理学の研究、材料試験、トリチウム燃料サイクルの開発、超伝導磁石の検証、レーザー核融合実験、診断、シミュレーション、パイロットプラントの設計といった中核的な活動を主導しています。このセグメントの成長は、政府資金の増加、官民パートナーシップ、および商用化に先立ち重要な科学技術のギャップを埋めるための研究所、大学、民間の核融合企業間の連携によって牽引されています。例えば、米国エネルギー省(DOE)の「核融合エネルギー科学プログラム」は、国立研究所、学術機関、産業界にわたる基礎的な核融合研究を支援しており、一方、「INFUSE」などのプログラムは、民間の核融合企業と国立研究所や大学を結びつけ、商業用核融合開発を加速させています。
地域
予測期間中、北米が核融合市場において最も急速に成長する地域セグメントとなる見込み
北米は、2026年から2031年までの予測期間において、核融合市場で最も急速に成長する地域になると予想されます。これは主に、民間の核融合スタートアップ企業、先進的な研究機関、そして次世代エネルギー技術への多額の投資からなる強力なエコシステムに牽引されるものです。同地域では、核融合企業への民間資本の大幅な流入が見られ、パイロット炉の開発や商用化を目的としたプロジェクトが加速しています。さらに、超伝導磁石、プラズマ制御システム、代替型原子炉設計などの分野における最先端のイノベーションが、技術進歩の加速を可能にしています。大企業や長期電力購入者の参入が増加していることも市場の信頼をさらに強めており、規制枠組みの整備が進むことで開発プロセスの効率化も図られています。これらの要因が相まって、北米は世界の核融合市場における成長とイノベーションの主要な原動力としての地位を確立しています。
核融合市場:企業評価マトリックス
コモンウェルス・フュージョン・システムズ(Commonwealth Fusion Systems)は、核融合市場における主要企業であり、その強力な製品・サービスポートフォリオにより、「スター」カテゴリーに分類されています。「スター」カテゴリーに属するベンダーは、一般的にほとんどの評価基準において高いスコアを獲得しています。これらの企業は、確立された製品ポートフォリオと幅広い市場での存在感を有しています。また、効果的な事業戦略を策定しています。
主要市場プレイヤー
Commonwealth Fusion Systems (US)
Tokamak Energy (UK)
TAE Technologies (US)
Helion (US)
General Fusion (Canada)
SHINE Technologies (US)
Focused Energy Inc. (US)
Type One Energy (US)
Thea Energy (US)
Zap Energy Inc. (US)
Xcimer Energy (US)
Realta Fusion (US)
Lockheed Martin (US)
Marvel Fusion (Germany)
Alpha Ring (US)
First Light Fusion (UK)
Helical Fusion Co., Ltd. (Japan)
OpenStar Technologies Limited (New Zealand)
Proxima Fusion (Germany)
Gauss Fusion (Germany)
Novatron Fusion Group AB (Sweden)
Renaissance Fusion (France)
HB11 Energy Holding Pty Ltd (Australia)
Pulsar Fusion (UK)
nT-Tao (Israel)
最近の動向
2026年4月:コモンウェルス・フュージョン・システムズは、バージニア州にある同社のARC核融合発電所について、PJMインターコネクションへの系統連系を申請しました。これは、商用電力の統合および大規模な核融合発電の導入に向けた重要な一歩となります。
2025年7月:ヘリオン社は、マイクロソフトのデータセンターへの電力供給を支援することを目的とした、ワシントン州マラガにおける将来の「オリオン」核融合発電所プロジェクトの建設を開始しました。
2025年2月:ザップ・エナジー社は、将来の商用核融合システムに向けたスケールアップ活動の一環として、「センチュリー」核融合プラットフォームの運用試験を拡大し、液体金属環境下で3時間連続のプラズマ持続運転を達成しました。
1 はじめに 22
1.1 本調査の目的 22
1.2 市場の定義 23
1.3 調査対象範囲 23
1.3.1 市場セグメンテーションおよび地域範囲 23
1.3.2 調査対象の範囲および除外項目 24
1.3.3 対象期間 24
1.4 対象通貨 25
1.5 対象単位 25
1.6 本調査の限界 25
1.7 ステークホルダー 25
2 エグゼクティブ・サマリー 26
2.1 市場のハイライトと主要な洞察 26
2.2 主要な市場参加者:戦略的展開のマッピング 28
2.3 核融合市場における破壊的トレンド 28
2.4 高成長セグメント 29
2.5 地域別概況:市場規模、成長率、および予測 30
3 プレミアムインサイト 32
3.1 核融合市場における事業者にとって魅力的な機会 32
3.2 地域別核融合市場 33
3.3 北米の核融合市場:国別・燃料別 33
3.4 技術別核融合市場 34
3.5 核融合市場(燃料別) 34
3.6 核融合市場(エンドユーザー別) 34
3.7 核融合市場(地域別) 35
4 市場の概要 36
4.1 はじめに 36
4.2 市場の動向 37
4.2.1 推進要因 37
4.2.1.1 クリーンなベースロード電源への需要の高まりと長期的なエネルギー安全保障 37
4.2.1.2 核融合技術の開発および商用化に向けた民間および政府による投資の拡大 39
4.2.1.3 超高温超伝導(HTS)磁石技術の進歩 39
4.2.2 制約要因 40
4.2.2.1 極めて高額な資本需要と長い開発サイクル 40
4.2.2.2 核融合に関する規制の統一不足および長引く許認可・承認プロセス 42
4.2.3 機会 43
4.2.3.1 核融合電力購入契約の拡大 43
4.2.3.2 核融合サプライチェーン・エコシステムの開発 43
4.2.4 課題 44
4.2.4.1 安定したプラズマ閉じ込めと持続的な正のエネルギー収支の実現 44
4.2.4.2 トリチウムの供給と貯蔵の管理 45
4.3 未充足のニーズと未開拓分野 46
4.4 相互連携する市場とセクター横断的な機会 49
4.5 新たなビジネスモデルとエコシステムの変容 51
4.6 ティア1/2/3の主要プレイヤーによる戦略的動き 53
5 業界の動向 54
5.1 ポーターの5つの力分析 54
5.1.1 新規参入の脅威 55
5.1.2 代替品の脅威 56
5.1.3 供給者の交渉力 56
5.1.4 買い手の交渉力 57
5.1.5 競争の激しさ 57
5.2 マクロ経済の見通し 58
5.2.1 はじめに 58
5.2.2 GDPの動向と予測 58
5.2.3 公益事業部門における核融合エネルギー技術の導入に関する動向 60
5.2.4 国立研究所および研究機関における核融合エネルギー技術の導入に関する動向 61
5.3 サプライチェーン分析 61
5.4 エコシステム分析 64
5.5 2026年~2027年の主要な会議およびイベント 65
5.6 価格分析 66
5.6.1 核融合発電所の見通しにおける概算設備投資額の範囲:FOAKと成熟した発電所群の経済性の比較 66
5.7 顧客の事業に影響を与えるトレンド/ディスラプション 66
5.8 投資および資金調達のシナリオ 68
5.9 事例研究の分析 69
5.9.1 CFSおよびMIT研究所が、SPARCリアクター・プログラムを通じて商用トカマクの開発を加速 69
5.9.2 HELION ENERGY社が、商用電力供給に向けたパルス型核融合技術を開発 69
5.9.3 トカマク・エナジー、核融合効率向上のため、コンパクトな球形トカマクおよび高温超伝導(HTS)磁石システムを開発 70
5.10 米国関税が核融合市場に与える影響 70
5.10.1 はじめに 70
5.10.2 主な関税率 71
5.10.3 価格への影響分析 71
5.10.4 国・地域への影響 72
5.10.4.1 米国 72
5.10.4.2 欧州 73
5.10.4.3 アジア太平洋 73
6 技術の進歩、AIによる影響、特許、イノベーション、および将来の応用 75
6.1 主要な新興技術 75
6.1.1 高温超伝導磁石 75
6.1.2 人工知能および機械学習 75
6.2 補完技術 76
6.2.1 先進的なプラズマ対向材料 76
6.2.2 極低温および超伝導冷却システム 76
6.3 関連技術 76
6.3.1 高出力レーザーおよび慣性閉じ込めシステム 76
6.3.2 先進的なAIデータセンターの電力インフラ 77
6.4 技術・製品ロードマップ 77
6.5 特許分析 82
6.6 将来の応用 86
6.7 AI/汎用AIが核融合市場に与える影響 87
6.7.1 主なユースケースと市場の可能性 88
6.7.2 核融合市場における組織のベストプラクティス 89
6.7.3 核融合市場におけるAI/汎用AI導入に関する事例研究 89
6.7.4 相互連携するエコシステムと市場関係者への影響 90
6.7.5 AI/GEN AIを統合した核融合プロジェクトの導入に対する顧客の準備状況 90
6.8 成功事例と実社会での応用 91
7 規制環境とサステナビリティの取り組み 92
7.1 地域ごとの規制とコンプライアンス 92
7.1.1 規制機関、政府機関、およびその他の組織 92
7.1.2 規範および規制 94
7.1.3 業界基準 95
7.2 持続可能性への取り組み 96
7.2.1 炭素排出量の削減 96
7.2.2 環境配慮型アプリケーション 96
7.3 規制政策が持続可能性への取り組みに与える影響 97
7.4 認証、表示、および環境基準 98
8 顧客環境と購買者の行動 99
8.1 意思決定プロセス 99
8.2 購買プロセスおよび評価基準に関与する主要なステークホルダー 100
8.2.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 100
8.2.2 購買基準 101
8.3 導入の障壁と内部的な課題 101
8.4 さまざまなエンドユーザーの満たされていないニーズ 102
8.5 市場の収益性 102
9 燃料別核融合市場 104
9.1 はじめに 105
9.2 重水素–トリチウム 106
9.2.1 普及を促進する高エネルギー出力の生成能力 106
9.3 重水素–重水素 107
9.3.1 豊富さ、長期的な商業的潜在力、および燃料セグメントの成長を支える持続可能性 107
9.4 プロトン–ホウ素 108
9.4.1 セグメントの成長を促進するための、核融合発電システムの安全性および保守プロトコルの改善の可能性 108
9.5 重水素–ヘリウム-3 109
9.5.1 セグメントの成長を支えるための、放射線被害の低減および運転安全性の向上の重要性の高まり 109
10 技術別核融合市場 111
10.1 はじめに 112
10.2 磁気閉じ込め 113
10.2.1 プラズマの安定性向上と超伝導磁石の性能向上による需要の急増 113
10.3 慣性閉じ込め 114
10.3.1 急速圧縮と高エネルギー密度による核融合反応の創出技術の熟達により、市場が牽引される 114
10.4 その他の技術 115
11 核融合市場(エンドユーザー別) 117
11.1 はじめに 118
11.2 電力会社 119
11.2.1 エネルギー安全保障、送電網の信頼性、および炭素排出削減への強い注力により、需要が加速 119
11.3 国立研究所および研究機関 120
11.3.1 成長の機会を創出するため、官民の核融合プログラムを支援する政府による多額の資金提供 120
11.4 産業ユーザー 121
11.4.1 市場成長を促進するための排出量削減と運用信頼性の維持が急務 121
11.5 その他のエンドユーザー 122
12 地域別核融合市場 124
12.1 はじめに 125
12.2 北米 127
12.2.1 米国 131
12.2.1.1 市場成長を後押しする、政府、民間、企業による核融合エネルギーへの支援の拡大 131
12.2.2 カナダ 132
12.2.2.1 市場を牽引するトリチウム管理の専門知識 132
12.3 アジア太平洋地域 133
12.3.1 中国 137
12.3.1.1 需要を加速させる、前例のない規模での国家主導の核融合産業化 137
12.3.2 日本 138
12.3.2.1 収益性の高い成長機会を創出するための、電力会社による核融合発電への投資 138
12.3.3 韓国 139
12.3.3.1 市場拡大を支援するための、政府主導の核融合パイロットプラント開発ロードマップ 139
12.3.4 その他のアジア太平洋地域 140
12.4 ヨーロッパ 143
12.4.1 スウェーデン 145
12.4.1.1 市場の成長に寄与する、プラズマ物理学、材料科学、および先進炉シミュレーションに関する学術研究 145
12.4.2 フランス 147
12.4.2.1 市場開拓を促進するためのプラズマ管理プロジェクトへの多大な貢献 147
12.4.3 英国 148
12.4.3.1 市場の成長を促進するためのSTEPプロトタイプ原子炉プログラムへの政府投資 148
12.4.4 その他のヨーロッパ諸国 149
12.5 その他の地域 152
12.5.1 中東およびアフリカ 154
12.5.1.1 市場を牽引する新たなクリーンエネルギーソリューションにおけるイノベーションと研究開発への注力 154
12.5.2 南米 157
12.5.2.1 市場拡大を強化するためのクリーンエネルギー戦略の採用および原子力技術開発プロジェクトへの参画 157
13 競争環境 160
13.1 概要 160
13.2 主要企業の競争戦略/勝つための条件、2022年~2026年 160
13.3 市場ランキング 162
13.4 企業評価マトリックス:主要企業、2025年 164
13.4.1 スター企業 164
13.4.2 新興リーダー企業 164
13.4.3 普及型企業 164
13.4.4 参入企業 164
13.4.5 企業の事業展開:主要企業、2025年 166
13.4.5.1 地域別フットプリント 167
13.4.5.2 燃料フットプリント 168
13.4.5.3 技術フットプリント 169
13.4.5.4 エンドユーザーフットプリント 170
13.5 企業評価マトリックス:スタートアップ/中小企業、2025年 171
13.5.1 先進的な企業 171
13.5.2 対応力のある企業 171
13.5.3 活力ある企業 171
13.5.4 スタート地点にある企業 171
13.5.5 競合ベンチマーク:スタートアップ/中小企業、2025年 173
13.5.5.1 主要なスタートアップ/中小企業の詳細リスト 173
13.5.5.2 スタートアップ/中小企業の競合ベンチマーク 173
13.6 企業ブランド/製品比較 174
13.6.1 コモンウェルス・フュージョン・システムズ(米国) 175
13.6.2 ヘリオン(米国) 175
13.6.3 TAEテクノロジーズ(米国) 175
13.6.4 トカマク・エナジー (英国) 175
13.6.5 ジェネラル・フュージョン(カナダ) 175
13.7 競合状況 175
13.7.1 製品の発売 176
13.7.2 取引 176
13.7.3 事業拡大 180
13.7.4 その他の動向 183
14 企業概要 186
14.1 主要企業 186
14.1.1 コモンウェルス・フュージョン・システムズ 186
14.1.1.1 事業概要 186
14.1.1.2 提供製品・ソリューション・サービス 187
14.1.1.3 最近の動向 188
14.1.1.3.1 取引 188
14.1.1.3.2 事業拡大 188
14.1.1.3.3 その他の動向 189
14.1.1.4 MnMの見解 190
14.1.1.4.1 主な強み/勝つための要素 190
14.1.1.4.2 戦略的選択 190
14.1.1.4.3 弱み/競合からの脅威 190
14.1.2 HELION 191
14.1.2.1 事業概要 191
14.1.2.2 提供製品・ソリューション・サービス 191
14.1.2.3 最近の動向 192
14.1.2.3.1 取引 192
14.1.2.3.2 事業拡大 192
14.1.2.4 MnMの見解 193
14.1.2.4.1 主な強み/勝つための権利 193
14.1.2.4.2 戦略的選択 193
14.1.2.4.3 弱み/競合上の脅威 193
14.1.3 TAE TECHNOLOGIES 194
14.1.3.1 事業概要 194
14.1.3.2 提供している製品・ソリューション・サービス 195
14.1.3.3 最近の動向 195
14.1.3.3.1 取引 195
14.1.3.3.2 事業拡大 196
14.1.3.3.3 その他の動向 196
14.1.3.4 MnMの見解 196
14.1.3.4.1 主な強み/勝つための権利 196
14.1.3.4.2 戦略的選択 197
14.1.3.4.3 弱み/競合上の脅威 197
14.1.4 TOKAMAK ENERGY 198
14.1.4.1 事業概要 198
14.1.4.2 提供製品・ソリューション・サービス 199
14.1.4.3 最近の動向 199
14.1.4.3.1 取引 199
14.1.4.3.2 事業拡大 200
14.1.4.4 MnMの見解 200
14.1.4.4.1 主な強み/勝つための権利 200
14.1.4.4.2 戦略的選択 200
14.1.4.4.3 弱み/競合上の脅威 201
14.1.5 GENERAL FUSION 202
14.1.5.1 事業概要 202
14.1.5.2 提供製品・ソリューション・サービス 202
14.1.5.3 最近の動向 203
14.1.5.3.1 事業拡大 203
14.1.5.3.2 その他の動向 204
14.1.5.4 MnMの見解 204
14.1.5.4.1 主な強み/勝つための権利 204
14.1.5.4.2 戦略的選択 204
14.1.5.4.3 弱み/競合上の脅威 205
14.1.6 ZAP ENERGY 206
14.1.6.1 事業概要 206
14.1.6.2 提供している製品・ソリューション・サービス 207
14.1.6.3 最近の動向 208
14.1.6.3.1 取引 208
14.1.6.3.2 事業拡大 208
14.1.6.3.3 その他の動向 208
14.1.7 FIRST LIGHT FUSION 209
14.1.7.1 事業概要 209
14.1.7.2 提供している製品・ソリューション・サービス 209
14.1.7.3 最近の動向 210
14.1.7.3.1 取引 210
14.1.7.3.2 その他の動向 210
14.1.8 ロッキード・マーティン 211
14.1.8.1 事業概要 211
14.1.8.2 提供している製品・ソリューション・サービス 212
14.1.9 マーベル・フュージョン 213
14.1.9.1 事業概要 213
14.1.9.2 提供している製品・ソリューション・サービス 213
14.1.9.3 最近の動向 214
14.1.9.3.1 製品の発売 214
14.1.9.3.2 取引 214
14.1.9.3.3 その他の動向 215
14.1.10 HB11 ENERGY HOLDINGS PTY LTD 216
14.1.10.1 事業概要 216
14.1.10.2 提供している製品・ソリューション・サービス 216
14.1.10.3 最近の動向 217
14.1.10.3.1 取引 217
14.1.10.3.2 事業拡大 217
14.1.11 フォーカスト・エナジー社 218
14.1.11.1 事業概要 218
14.1.11.2 提供している製品・ソリューション・サービス 218
14.1.11.3 最近の動向 219
14.1.11.3.1 取引 219
14.1.12 PROXIMA FUSION 220
14.1.12.1 事業概要 220
14.1.12.2 提供している製品・ソリューション・サービス 220
14.1.12.3 最近の動向 221
14.1.12.3.1 製品の発売 221
14.1.12.3.2 取引 221
14.1.12.3.3 その他の動向 222
14.1.13 RENAISSANCE FUSION 223
14.1.13.1 事業概要 223
14.1.13.2 提供している製品・ソリューション・サービス 223
14.1.14 OPENSTAR TECHNOLOGIES LIMITED 225
14.1.14.1 事業概要 225
14.1.14.2 提供している製品・ソリューション・サービス 226
14.1.14.3 最近の動向 227
14.1.14.3.1 取引 227
14.1.15 PULSAR FUSION 228
14.1.15.1 事業概要 228
14.1.15.2 提供している製品・ソリューション・サービス 228
14.1.15.3 最近の動向 229
14.1.15.3.1 製品の発売 229
14.1.16 THEA ENERGY 230
14.1.16.1 事業概要 230
14.1.16.2 提供している製品・ソリューション・サービス 230
14.1.16.3 最近の動向 231
14.1.16.3.1 事業拡大 231
14.1.17 XCIMER ENERGY 232
14.1.17.1 事業概要 232
14.1.17.2 提供している製品・ソリューション・サービス 232
14.1.17.3 最近の動向 233
14.1.17.3.1 事業拡大 233
14.1.18 TYPE ONE ENERGY 234
14.1.18.1 事業概要 234
14.1.18.2 提供している製品・ソリューション・サービス 234
14.1.18.3 最近の動向 235
14.1.18.3.1 製品の発売 235
14.1.18.3.2 取引 235
14.1.18.3.3 事業拡大 236
14.1.19 GAUSS FUSION 237
14.1.19.1 事業概要 237
14.1.19.2 提供している製品・ソリューション・サービス 238
14.1.19.3 最近の動向 238
14.1.19.3.1 契約実績 238
14.1.20 HELICAL FUSION CO., LTD. 239
14.1.20.1 事業概要 239
14.1.20.2 提供している製品・ソリューション・サービス 240
14.1.20.3 最近の動向 240
14.1.20.3.1 取引実績 240
14.2 その他の主要企業 241
14.2.1 SHINE TECHNOLOGIES 241
14.2.2 ALPHA RING 242
14.2.3 REALTA FUSION 243
14.2.4 NOVATRON FUSION GROUP AB 244
14.2.5 NT-TAO LTD. 245
15 調査方法 246
15.1 調査データ 246
15.1.1 二次データ 247
15.1.1.1 主要な二次情報源の一覧 247
15.1.1.2 二次情報源からの主要データ 247
15.1.2 一次データ 248
15.1.2.1 一次情報源からの主要データ 248
15.1.2.2 一次インタビュー対象者一覧 249
15.1.2.3 主要な業界インサイト 249
15.1.2.4 一次インタビューの内訳 250
15.2 市場規模の推計 250
15.2.1 ボトムアップ手法 250
15.2.2 トップダウン手法 251
15.3 基準年度の市場規模の算出 252
15.3.1 需要側の分析 252
15.3.1.1 需要側の仮定 252
15.3.1.2 需要側の算出 253
15.4 市場予測の手法 253
15.4.1 需要側 253
15.5 データの三角測量 255
15.6 因子分析 256
15.7 調査の前提条件と制限事項 256
15.8 リスク分析 257
16 付録 258
16.1 業界専門家からの洞察 258
16.2 ディスカッション・ガイド 258
16.3 KNOWLEDGESTORE:MARKETSANDMARKETSのサブスクリプション・ポータル 262
16.4 カスタマイズオプション 264
16.5 関連レポート 264
16.6 著者情報 265



