グローバル光学コーティング市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)

【英語タイトル】Optical Coatings Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが出版した調査資料(MOR23MC120)・商品コード:MOR23MC120
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2026年2月
・ページ数:180
・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2-3営業日)
・調査対象地域:中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ
・産業分野:化学&部品
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❖ レポートの概要 ❖

光学コーティング市場レポートは、製品タイプ(光学フィルター、反射防止コーティングなど)、堆積技術(化学蒸着、イオンビームスパッタリングなど)、エンドユーザー産業(航空宇宙および防衛、電子および半導体など)、および地域(アジア太平洋、北米、ヨーロッパなど)によってセグメント化されています。市場予測は収益(USD)で提供されています。

光学コーティング市場の規模とシェア

### 市場概要
– **調査期間**: 2021年 – 2031年
– **市場規模 (2026年)**: 249.9億米ドル
– **市場規模 (2031年)**: 337.1億米ドル
– **成長率 (2026年 – 2031年)**: 年平均成長率 (CAGR) 6.17%
– **最も成長が早い市場**: アジア太平洋地域
– **最大の市場**: アジア太平洋地域
– **市場集中度**: 低
– **主要プレーヤー**: (注:主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません)

光学コーティング市場の分析は、Mordor Intelligenceによって行われました。この市場は、2025年に235.4億米ドルと評価され、2026年には249.9億米ドルに成長し、2031年には337.1億米ドルに達すると予測されています。この予測期間中のCAGRは6.17%です。需要は、業界がコモディティ薄膜から新たなフォトニクスを解放するエンジニアリングスタックへと移行するにつれて増加しています。これには、両面太陽光モジュール、拡張現実ヘッドセット用のメタサーフェス導波管、6Gフォトニック回路用の超低損失フィルターが含まれます。反射防止コーティングは、2025年の収益の37.94%を占めており、6.46%の成長見通しを持つため、最大かつ最も進展の早い製品カテゴリとして位置付けられています。化学蒸着(CVD)は41.88%のシェアを保持しており、Gen 10.5ガラスでのスケーラビリティによるものですが、イオンビームスパッタリングは、航空宇宙および防衛プログラムがサブナノメートル精度を要求するため、6.81%の成長が見込まれています。アジア太平洋地域は2025年の売上の34.78%を占め、8.11%の成長を遂げています。これは、中国のディスプレイファブの拡大と韓国のOLEDリーダーシップが地域の設備ハブを形成しているためです。一方、北米とヨーロッパは、6Gフォトニック集積回路や自動車用LiDAR光学系などの高付加価値ニッチに焦点を当てています。

### 主要な報告の要点
– **製品タイプ別**: 反射防止コーティングは、2025年の光学コーティング市場シェアの37.94%を占めており、2031年まで6.46%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **蒸着技術別**: 化学蒸着は2025年の光学コーティング市場規模の41.88%を占めており、イオンビームスパッタリングは2031年までの最高のCAGRである6.81%を記録しています。
– **エンドユーザー別**: エレクトロニクスおよび半導体は2025年の光学コーティング市場シェアの24.44%を占めており、航空宇宙および防衛は2031年までに最も早く成長することが予測されています(7.64%)。
– **地域別**: アジア太平洋地域は2025年の収益の34.78%を占め、8.11%のCAGRで成長しており、他の地域を上回っています。

### グローバル光学コーティング市場のトレンドとインサイト
#### ドライバー影響分析
– **ドライバー**
– **太陽光発電モジュールにおける反射防止フィルムのコスト削減**
– 影響度: +1.2%
– 地理的関連性: グローバル、特にアジア太平洋地域(中国、インド)および新興市場
– 影響タイムライン: 中期(2〜4年)

– **AR/VR導波管を可能にするAR/HRメタコーティング**
– 影響度: +0.9%
– 地理的関連性: 北米およびEUの研究開発; アジア太平洋地域での大量生産
– 影響タイムライン: 短期(≤ 2年)

– **6G対応の超低損失フィルタースタック**
– 影響度: +0.7%
– 地理的関連性: 北米、EU、日本、韓国
– 影響タイムライン: 長期(≥ 4年)

– **軍事用ハイパースペクトルイメージング需要**
– 影響度: +1.1%
– 地理的関連性: 北米、EU、一部中東諸国
– 影響タイムライン: 中期(2〜4年)

– **OLED/µLEDディスプレイからの主流需要の急増**
– 影響度: +1.4%
– 地理的関連性: アジア太平洋地域(中国、韓国)、北米およびEUへの波及
– 影響タイムライン: 短期(≤ 2年)

#### 光学コーティング市場のセグメント分析
– **製品タイプ別**: 反射防止コーティングが太陽光発電およびディスプレイ市場でリード
– 反射防止コーティングは2025年に37.94%の収益を占め、2031年まで6.46%のCAGRで拡大すると予測されています。両面太陽光ガラスの二重側スタックやOLEDパネルの低反射層が消費の約3分の2を占めています。透明導電コーティングはインジウムの制約によって妨げられていますが、マイクロLEDヘッドアップディスプレイやウェアラブルデバイスの成熟により中程度の成長を示しています。

– **蒸着技術別**: CVDが主導、イオンビームスパッタリングが精密ニッチで成長
– CVDは2025年に41.88%の収益を生み出し、OLEDエンキャプスレーション用の3メートルガラス全体で均一な蒸着を支えています。イオンビームスパッタリングは売上の14%を占めていますが、サブナノメートルの粗さを提供し、2031年までに6.81%の成長が見込まれています。

– **エンドユーザー産業別**: エレクトロニクスがリード、航空宇宙が最も早く成長
– エレクトロニクスおよび半導体は2025年に光学コーティングの24.44%を消費し、OLED、スマートフォンカメラ、ノートパソコンのディスプレイによって推進されています。航空宇宙および防衛は、ハイパースペクトルイメージングや指向性光学が要求するコーティングによって、7.64%のCAGRで成長すると予測されています。

### 地理分析
アジア太平洋地域は2025年に34.78%の収益を占め、2031年までに8.11%のCAGRで成長すると予測されています。この期間中に光学コーティング市場の規模に30億米ドル以上を追加します。中国、韓国、日本はOLED生産、太陽光モジュールの組立、精密計測機器の製造を通じて地域の優位性を確立しています。インドの国立太陽エネルギー研究所は、現地でコーティングされた両面ガラスがモジュールコストを1ワットあたり0.02米ドル削減することを報告しており、国内コーティングラインへの投資を刺激しています。

### 競争環境
グローバルな光学コーティング市場は非常に分散しています。ディスプレイ大手であるBOE、Samsung Display、LG Displayによる垂直統合は、商業サプライヤーからのマージンを奪っています。技術の採用が決定的です。航空宇宙向けにイオンビームとALDをマスターしつつ、消費者向け電子機器のためにCVDのスループットを維持する企業は価格設定力を持ちますが、単一技術の専門家はコモディティ化のリスクに直面しています。

### 最近の業界動向
– **2024年7月**: PPG Industriesは、フォード、GM、ステランティス向けの自動車用ヘッドアップディスプレイおよびカメラレンズ用の反射防止コーティングを供給するため、メキシコのTlaxcala施設を4500万米ドルで拡張することを発表しました。
– **2024年6月**: Materion Corporationは、米国の防衛プライムとの間で、空中および宇宙用ハイパースペクトルセンサー向けのイオンビームスパッタリングコーティングを提供するための数年にわたる5000万米ドルの契約を獲得しました。

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❖ レポートの目次 ❖

光学コーティング産業レポートの目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 太陽光発電モジュールのLCOEを削減する太陽光グレードの反射防止(AR)フィルム
4.2.2 消費者向けヘッドセットのAR/VR導波路を可能にするAR/HR「メタコーティング」
4.2.3 フォトニック集積回路向けの6G対応超低損失フィルタースタック
4.2.4 幅広い帯域フィルターコーティングに対する軍事用ハイパースペクトルイメージングの需要
4.2.5 OLED/µLEDディスプレイからの主流需要の急増
4.3 市場の制約
4.3.1 インジウムスズ酸化物(ITO)の供給脆弱性
4.3.2 フッ素系ハードコートに対する厳しいPFAS禁止
4.3.3 原子層堆積(ALD)ラインのCAPEX集約度
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 バイヤーの交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測(価値)
5.1 製品タイプ別
5.1.1 光学フィルターコーティング
5.1.2 反射防止コーティング
5.1.3 透明導電コーティング
5.1.4 高反射ミラーコーティング
5.1.5 ビームスプリッターコーティング
5.1.6 その他
5.2 堆積技術別
5.2.1 化学蒸着
5.2.2 イオンビームスパッタリング
5.2.3 プラズマスパッタリング
5.2.4 原子層堆積
5.2.5 サブ波長構造表面
5.3 エンドユーザー産業別
5.3.1 航空宇宙および防衛
5.3.2 エレクトロニクスおよび半導体
5.3.3 テレコミュニケーション
5.3.4 ヘルスケア
5.3.5 太陽光
5.3.6 自動車
5.3.7 その他
5.4 地理別
5.4.1 アジア太平洋
5.4.1.1 中国
5.4.1.2 日本
5.4.1.3 韓国
5.4.1.4 インド
5.4.1.5 ASEAN諸国
5.4.1.6 その他のアジア太平洋地域
5.4.2 北アメリカ
5.4.2.1 アメリカ合衆国
5.4.2.2 カナダ
5.4.2.3 メキシコ
5.4.3 ヨーロッパ
5.4.3.1 ドイツ
5.4.3.2 イギリス
5.4.3.3 フランス
5.4.3.4 イタリア
5.4.3.5 スペイン
5.4.3.6 北欧諸国
5.4.3.7 ロシア
5.4.3.8 その他のヨーロッパ
5.4.4 南アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南アメリカ
5.4.5 中東およびアフリカ
5.4.5.1 サウジアラビア
5.4.5.2 南アフリカ
5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア/ランキング分析
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 3M
6.4.2 アブリサテクノロジーズ
6.4.3 アキュコート株式会社
6.4.4 アルテミスオプティカル株式会社
6.4.5 デュポン
6.4.6 エドモンドオプティクス株式会社
6.4.7 インラッドオプティクス
6.4.8 マテリオンコーポレーション
6.4.9 ニューポートコーポレーション
6.4.10 日本板硝子株式会社
6.4.11 光学コーティングテクノロジーズ
6.4.12 PPGインダストリーズ株式会社
6.4.13 クォンタムコーティング株式会社
6.4.14 レイナードコーポレーション
6.4.15 ショットAG
6.4.16 シグマコーキ株式会社
6.4.17 ビアビソリューションズ株式会社
6.4.18 ゼイスインターナショナル
6.4.19 ゼイゴ
7. 市場機会

Table of Contents for Optical Coatings Industry Report
1. Introduction
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Solar-grade anti-reflective (AR) films slash LCOE in bifacial PV modules
4.2.2 AR/HR “meta-coatings” enabling AR/VR waveguides for consumer headsets
4.2.3 6G-ready ultra-low-loss filter stacks for photonic integrated circuits
4.2.4 Military hyperspectral imaging demand for broad-band filter coatings
4.2.5 Mainstream demand surge from OLED/µLED displays
4.3 Market Restraints
4.3.1 Indium-tin-oxide (ITO) supply vulnerability
4.3.2 Stricter PFAS bans hitting fluoride-based hard coats
4.3.3 CAPEX intensity of atomic-layer deposition (ALD) lines
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Porter’s Five Forces Analysis
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Degree of Competition
5. Market Size and Growth Forecasts (Value)
5.1 By Product Type
5.1.1 Optical Filter Coatings
5.1.2 Anti-reflective Coatings
5.1.3 Transparent Conductive Coatings
5.1.4 High-Reflective Mirror Coatings
5.1.5 Beam Splitter Coatings
5.1.6 Others
5.2 By Deposition Technology
5.2.1 Chemical Vapor Deposition
5.2.2 Ion-beam Sputtering
5.2.3 Plasma Sputtering
5.2.4 Atomic Layer Deposition
5.2.5 Sub-wavelength Structured Surfaces
5.3 By End-user Industry
5.3.1 Aerospace and Defense
5.3.2 Electronics and Semiconductors
5.3.3 Telecommunications
5.3.4 Healthcare
5.3.5 Solar
5.3.6 Automotive
5.3.7 Others
5.4 By Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 Japan
5.4.1.3 South Korea
5.4.1.4 India
5.4.1.5 ASEAN Countries
5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Italy
5.4.3.5 Spain
5.4.3.6 Nordic Countries
5.4.3.7 Russia
5.4.3.8 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle-East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share/Ranking Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
6.4.1 3M
6.4.2 Abrisa Technologies
6.4.3 AccuCoat Inc.
6.4.4 Artemis Optical Ltd
6.4.5 DuPont
6.4.6 Edmund Optics Inc.
6.4.7 Inrad Optics
6.4.8 Materion Corporation
6.4.9 Newport Corporation
6.4.10 Nippon Sheet Glass Co., Ltd.
6.4.11 Optical Coatings Technologies
6.4.12 PPG Industries Inc.
6.4.13 Quantum Coating Inc.
6.4.14 Reynard Corporation
6.4.15 Schott AG
6.4.16 SIGMAKOKI CO., LTD
6.4.17 VIAVI Solutions Inc.
6.4.18 Zeiss International
6.4.19 Zygo
7. Market Opportunities
※参考情報

光学コーティングとは、光学デバイスの表面に施される薄膜のことで、光の反射、透過、吸収を制御するために使用されます。これにより、光学系の性能を向上させ、特定の用途に応じた特性を持つ光学素子を実現します。光学コーティングは、レンズ、ミラー、プリズムなど、多くの光学機器に不可欠な要素です。
光学コーティングの種類は多岐にわたりますが、大きく分けると反射防止コーティング、反射コーティング、フィルターコーティング、そして特殊コーティングの4つに分類されます。

反射防止コーティングは、光の反射を抑えるために施されます。特にカメラレンズやアイウェアに使用され、視認性を高め、色の純度を保つ働きがあります。一般に、多層膜構造を持ち、異なる屈折率の材料が組み合わさることで、反射光を干渉で打ち消す方法が取られます。

反射コーティングは、一方で特定の波長の光を反射させる目的で使用されます。例えば、天体観測用の望遠鏡や、光通信機器において、特定の波長の光のみを反射し、他の波長の光を透過させるコーティングが施されることがあります。これにより、デバイスの性能が最大限に引き出されます。

フィルターコーティングは、必要な波長の光を選択的に透過させたり、不要な波長の光を遮断したりする役割を果たします。撮影機器や医療機器、高精度測定装置などで広く利用されています。特にカラーフィルターやNDフィルターと呼ばれる製品は、特定の光学効果を持つため、写真や映像の品質向上に寄与します。

特殊コーティングには、耐久性や機械的特性を向上させるためのものがあります。例えば、防水性や防汚性を持たせるコーティング、傷がつきにくくするためのハードコーティングなどが含まれます。これにより、光学素子の寿命が延び、様々な環境での使用が可能になります。

光学コーティングは、その品質や性能に直接影響を与えるため、製造プロセスも重要です。一般的には、化学蒸着法やスパッタリング法、塗布法などの手法が用いられます。これらの技術は、膜の厚さ、均一性、密着性などを精密に制御することが求められ、材料の選定やプロセス条件の最適化が必要です。

最近では、ナノテクノロジーの進展により、より高性能な光学コーティングが開発されています。ナノレベルの厚さで膜を形成することで、従来のものよりも光学特性を向上させることが可能になり、さらに新しい機能の追加も期待されています。

また、光学コーティングは環境への配慮も重要で、環境に優しい材料を使用したり、製造過程におけるエネルギー効率を高めたりする取り組みも進んでいます。これによって、光学コーティングの使用が持続可能な形で進められることが求められています。

このように光学コーティングはさまざまな種類と用途を持ち、現代の光学技術において非常に重要な役割を果たしています。科学や産業の発展とともに、その需要や技術は進化を続け、多くの分野での応用が期待されています。特にさらなる技術革新は、新しいデバイスや機器の開発に寄与し、私たちの生活をより豊かにすることでしょう。光学コーティングの進展は、今後も多くの可能性を秘めていると言えます。


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