世界の量子センサー市場予測2023年-2028年

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

IMARCが出版した調査資料(IMARC23FE0179)・商品コード:IMARC23FE0179
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年2月1日
   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:142
・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:電子&半導体
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の調査レポートによると、世界の量子センサー市場規模は2022年506.8百万ドルに達しました。今後、2028年には786.6百万ドルまで拡大し、2023年から2028年の間に年平均6.9%で成長すると予測されます。本レポートでは、量子センサーの世界市場について調査・分析し、序論、範囲・手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、製品別(原子時計、磁気センサー、PAR量子センサー、重力センサー)分析、用途別(軍事&防衛、自動車、農業、石油&ガス、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況など、以下の構成でお届けします。なお、本書には、BASF SE, Celanese Corporation, Chang Chun Group, Clariant AG, Daicel Corporation, DuPont de Nemours Inc., Evonik Industries AG, Koninklijke DSM N.V., Lanxess AG, LG Chem Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, Nan Ya Plastics Corporation, Saudi Basic Industries Corporation (Saudi Arabian Oil Co.), Saudi International Petrochemical Company (Sipchem) and Toray Industries Inc.などの企業情報が含まれています。
・序論
・範囲・手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の量子センサー市場規模:製品別
- 原子時計の市場規模
- 磁気センサーの市場規模
- PAR量子センサーの市場規模
- 重力センサーの市場規模
・世界の量子センサー市場規模:用途別
- 軍事&防衛における市場規模
- 自動車における市場規模
- 農業における市場規模
- 石油&ガスにおける市場規模
- その他用途における市場規模
・世界の量子センサー市場規模:地域別
- 北米の量子センサー市場規模
- アジア太平洋の量子センサー市場規模
- ヨーロッパの量子センサー市場規模
- 中南米の量子センサー市場規模
- 中東・アフリカの量子センサー市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

The global quantum sensors market size reached US$ 506.8 Million in 2022. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 786.6 Million by 2028, exhibiting a growth rate (CAGR) of 6.9% during 2023-2028.

Quantum sensors are devices that rely on quantum coherence to measure dynamic and static physical quantities of force, pressure, light intensity and electromagnetic field. They comprise magnetometers, atomic clocks, and avalanche photodiode (ADP), which makes them highly-efficient sensitivity measurement instruments. Moreover, as they offer considered credible and offer accurate results, quantum sensors find applications in magnetic resonance imaging (MRI), nuclear magnetic resonance spectroscopy, positioning systems, transistors, light-emitting diodes (LED), solar panels, and lasers. Besides this, the rising penetration of GPS systems in the aerospace industry is also positively influencing their demand around the world.

Quantum Sensors Market Trends:
The increasing utilization of quantum sensors in naval forces for calculating accurate positioning data of submarines in the ocean represents one of the major factors propelling the market growth. Moreover, there is a rise in the use of quantum sensors for measuring photosynthetic photon flux (PPF) in plant canopies. This, along with the development of quantum sensing solutions in material science, is contributing to the growth of the market. In addition, rising technological advancements in quantum imaging, simulation, and sensing across the globe, in confluence with the utilization of quantum sensors in detecting gas, oil and mineral deposits, are driving the market. Additionally, the integration of quantum sensors in vehicle-to-everything (V2X) communications to detect pedestrians beforehand is minimizing road accidents. Apart from this, the growing implementation of quantum entanglement technology in the healthcare industry for monitoring patients remotely, assisting diagnosis, and enhancing consumer healthcare experiences is stimulating the growth of the market. Furthermore, key market players are extensively investing in research and development (R&D) activities to introduce early-warning systems for earthquakes, volcanic eruptions, and underwater storms, which is projected to bolster the market growth.

Key Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each sub-segment of the global quantum sensors market report, along with forecasts at the global, regional and country level from 2023-2028. Our report has categorized the market based on product and application.

Breakup by Product:

Atomic Clocks
Magnetic Sensors
PAR Quantum Sensors
Gravity Sensors

Breakup by Application:

Military and Defense
Automotive
Agriculture
Oil and Gas
Healthcare
Others

Breakup by Region:

North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa

Competitive Landscape:
The competitive landscape of the industry has also been examined along with the profiles of the key players being AOSense Inc., Apogee Instruments Inc., Campbell Scientific Inc., GWR Instruments Inc., Impedans Ltd., LI-COR Inc., M Squared Lasers Limited, Muquans SAS (iXblue), Robert Bosch GmbH, Sea-Bird Scientific and Skye Instruments Limited.

Key Questions Answered in This Report
1. What was the size of the global quantum sensors market in 2022?
2. What is the expected growth rate of the global quantum sensors market during 2023-2028?
3. What has been the impact of COVID-19 on the global quantum sensors market?
4. What are the key factors driving the global quantum sensors market?
5. What is the breakup of the global quantum sensors market based on the product?
6. What is the breakup of the global quantum sensors market based on the application?
7. What are the key regions in the global quantum sensors market?
8. Who are the key players/companies in the global quantum sensors market?

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の量子センサー市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場分析
6.1 原子時計
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 磁気センサー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 PAR量子センサー
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 重力センサー
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 軍事・防衛
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 自動車
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 農業
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 石油・ガス
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 医療
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 購買者の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の度合い
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要企業のプロフィール
13.3.1 AOSense Inc.
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.2 Apogee Instruments Inc.
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.3 キャンベル・サイエンティフィック社
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.4 GWR インスツルメンツ社
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 インピーダンス社
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 LI-COR Inc.
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 M Squared Lasers Limited
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.8 Muquans SAS (iXblue)
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.9 Robert Bosch GmbH
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 SWOT分析
13.3.10 シーバード・サイエンティフィック
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.11 スカイ・インスツルメンツ・リミテッド
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ



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 Quantum Sensors Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Atomic Clocks
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Magnetic Sensors
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 PAR Quantum Sensors
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Gravity Sensors
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Military and Defense
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Automotive
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Agriculture
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Oil and Gas
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Healthcare
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Others
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 AOSense Inc.
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.2 Apogee Instruments Inc.
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.3 Campbell Scientific Inc.
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.4 GWR Instruments Inc.
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.5 Impedans Ltd.
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.6 LI-COR Inc.
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.7 M Squared Lasers Limited
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.8 Muquans SAS (iXblue)
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.9 Robert Bosch GmbH
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.9.3 SWOT Analysis
13.3.10 Sea-Bird Scientific
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
13.3.11 Skye Instruments Limited
13.3.11.1 Company Overview
13.3.11.2 Product Portfolio
※参考情報

量子センサーとは、量子力学の原理を利用して高感度の測定を行うデバイスのことです。これらのセンサーは、従来のセンサーと比べて、特に微弱な信号や変化を捉える能力に優れています。量子センサーは、量子重力波、磁場、温度、圧力など、さまざまな物理量の測定に応用されます。
量子センサーの基本的な概念は、量子ビットや量子状態を利用してシステムの特性を測定することにあります。量子状態の不確定性や重ね合わせの性質を活用することで、非常に微細な変化や信号を感知することが可能になります。これにより、従来の技術では難しかった高精度な測定が実現されます。量子テクノロジーの進展により、量子センサーは急速に発展しています。

量子センサーにはいくつかの種類があります。一例として、量子干渉計があります。これは、光の干渉を利用して、精度の高い位置や重力の変化を測定する装置です。さらに、量子スピンセンサーは、原子のスピン状態を利用して微弱な磁場を測定することができ、多くの応用が期待されています。また、超伝導量子干渉素子(SQUID)も、超伝導体の特性を利用した高感度の磁気測定が可能です。

用途としては、医療分野や宇宙探索、地質調査などが挙げられます。例えば、量子センサーはMRI(磁気共鳴画像法)などの医療機器に応用されており、血流や組織の状態を高精度で把握することができます。また、NASAをはじめとする宇宙機関では、量子センサーを利用して宇宙の重力場を測定し、天体の内部構造を探る研究が進められています。地震の前兆を捉えるための地殻変動測定にも量子センサーが活用されており、新たな地震予知技術の開発に寄与しています。

量子センサーの開発には、いくつかの関連技術が関与しています。量子情報処理技術や量子コンピュータ技術は、量子センサーの精度向上に寄与しています。さらに、ナノテクノロジーや材料科学は、量子センサーの性能を引き上げるための新しい材料の設計や製造に重要な役割を果たしています。量子ビットや量子状態の操作に関連する技術も、量子センサーの進化に寄与しているのです。

今後、量子センサーの研究と応用はさらに進展することが期待されています。特に、情報通信技術やセキュリティ分野において、従来の手法では得られない精度の情報を提供することが可能になるため、ビジネスや社会全体に革新をもたらすでしょう。また、量子センサーは、持続可能なエネルギー技術の開発や環境モニタリングなど、さまざまな分野での活躍が期待されています。

量子センサーは、未来の技術革新の一端を担う存在であり、私たちの生活や産業に大きな影響を及ぼす可能性を秘めています。量子力学の原理を生かした測定技術は、ますます重要性を増していくことでしょう。科学や技術の進展に伴い、今後もさらなる研究や開発が進められることが期待され、量子センサーが持つ潜在能力に注目が集まります。これらの技術と応用は、未来のさまざまな課題解決に貢献し、私たちの世界をより良いものにする可能性があります。


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