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 Photonics 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 LED
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Lasers, Detectors, Sensors and Imaging Devices
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Optical Communication Systems and Components
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Surveying and Detection
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Production Technology
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Data Communication
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Image Capture and Display
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Medical Technology
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Lighting
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
7.7 Others
7.7.1 Market Trends
7.7.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Building Construction
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Media, Broadcasting and Telecommunication
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Consumer Electronics
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Medical
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Safety and Defense
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Industrial
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 ams-OSRAM AG
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.2 Genia Photonics Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Hamamatsu Photonics
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 II-VI Incorporated
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.5 Infinera Corporation
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.6 Intel Corporation
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 IPG Photonics
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.8 Koninklijke Philips N.V.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Ocean Insight (Halma plc)
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Teem Photonics
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
| ※参考情報 フォトニクスとは、光(フォトン)を利用した技術や応用のことを指します。光は電磁波の一種であり、我々の日常生活から産業、医療、通信、エネルギーまで、さまざまな分野で重要な役割を果たしています。フォトニクスは、特にレーザー、光ファイバー、光センサー、光学デバイスなどに関連する技術を広範囲に含んでいます。 フォトニクスの基本的な概念は、光の生成、制御、伝送、検出に関するものです。これにより、情報の伝達、エネルギーの効率的な利用、さらには新しい材料やデバイスの開発が可能になります。光は高速で伝わるため、特に通信技術において非常に重要な役割を果たしています。光ファイバー通信は、その代表的な例で、従来の電気信号に比べて大容量のデータを高速で伝送することができます。 フォトニクスの種類には、いくつかの主要な分野があります。まず、光通信分野では、光ファイバーやレーザーによるデータ伝送が重要です。これにより、インターネットや電話通信が高速化され、世界中の情報が迅速に行き交うことが可能になりました。また、角膜や内視鏡といった医療用デバイスでもフォトニクスが活用され、非侵襲的な診断や治療が行われています。 さらに、産業用のフォトニクス技術も増加しています。具体的には、レーザー加工、3Dプリンティング、光学センサーを使った測定技術などがあります。これにより、製造現場での精密作業や品質管理が進化しました。また、フォトニクスはエネルギー分野にも活用され、太陽光発電システムやLED照明などの省エネルギー技術が発展しています。 関連技術としては、ナノフォトニクスやプラズモニクス、量子フォトニクスなどが挙げられます。ナノフォトニクスは、ナノメートルスケールでの光の制御と利用を研究しており、さらなる効率の良い光通信やセンサーデバイスの開発に寄与しています。プラズモニクスは、金属と光の相互作用を利用し、超高感度なセンサーや新しいタイプのデバイスを実現します。量子フォトニクスは、量子力学に基づいた光の性質を使った情報処理や通信手段を開発する分野であり、量子コンピュータへの応用が期待されています。 フォトニクスの用途は多岐にわたり、現代社会ではなくてはならない技術となっています。通信分野だけでなく、医療、エネルギー、環境、交通など、あらゆる場面でその恩恵を受けています。例えば、病院の手術室ではレーザーが使用され、正確で低侵襲な手術が実現されています。また、環境モニタリングや気象予測でも光センサーが活躍し、リアルタイムでのデータ収集が可能となっています。 このようにフォトニクスは、我々の生活を便利で快適にするための重要な要素であり、今後もさらなる技術革新が期待されます。技術の進展により、より効率的で持続可能な社会の実現に貢献することが期待されています。それに伴い、研究開発や教育、ビジネスの分野でもフォトニクスに関する知識や技術の普及が重要となります。 総じて、フォトニクスは光を利用したさまざまな技術とその応用から成り立っており、情報通信、医療、産業、エネルギーなど幅広い分野で今後も発展し続けることが予想されます。 |

