テラヘルツ技術の世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

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

IMARCが出版した調査資料(IMARC23DCB085)・商品コード:IMARC23DCB085
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年11月
   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:138
・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:産業機械
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❖ レポートの概要 ❖

世界のテラヘルツ技術市場規模は、2022年に548.3百万ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2028年までに2,032.2百万ドルに達し、2022-2028年の成長率(CAGR)は24.40%になると予測しています。
テラヘルツ(THz)技術は、赤外線(IR)とマイクロ波の中間に位置する電磁放射に基づいています。テラヘルツ電磁波は、衣類、紙、木材、プラスチック、セラミック、段ボール、石造り、囲い、その他の不透明な素材にダメージを与えることなく透過することができます。高解像度の画像が得られ、膨大な量のデータを素早く転送するのに役立ちます。さらに、X線や近赤外線(NIR)に比べてエネルギーレベルが低いため、非破壊的、非侵襲的であり、人間、動物、植物に対して本質的に安全です。その結果、製薬業界では、錠剤、カプセル剤、その他の剤形の非破壊内部化学分析に幅広く利用されています。

テラヘルツ技術の市場動向
世界中の様々な分野でテラヘルツ放射の用途が拡大していることが、市場成長の主な要因の一つとなっています。例えば、食品・飲料(F&B)分野では密封パッケージの非破壊分析(NDT)に広く採用されています。加えて、いくつかの国の政府が採用している公共の安全と製品の品質に関する厳しい規制が、市場にプラスの影響を与えています。これとは別に、早期診断の利点に関する意識の高まりが、虫歯や癌を早期段階でスクリーニングするためのTHzトモグラフィの採用を後押ししています。また、石膏や包帯の下にある傷の視覚化にも使用されています。さらに、治安上の懸念が高まっているため、空港での人や荷物の遠隔スクリーニングにも利用されています。また、電子機器間の高速情報伝送を可能にする新世代の高周波無線通信システムの構築にも役立っています。さらに、手頃な価格で利便性が高く、コンパクトなTHz技術ベースのデバイスを開発するための投資が増加していることから、市場の見通しは良好と予想されます。

主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、世界のテラヘルツ技術市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場をタイプ別、コンポーネント別、最終用途産業別に分類しています。

タイプ別
テラヘルツイメージングシステム
アクティブシステム
パッシブシステム
テラヘルツ分光システム
時間領域
周波数領域
テラヘルツ通信システム

コンポーネント別
テラヘルツ光源
テラヘルツ検出器

エンドユース産業別
ヘルスケアと医療
防衛とセキュリティ
電気通信
食品と農業
その他

地域別
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争環境:
本レポートでは、業界の競争環境について、Advantest Corporation、Bakman Technologies LLC、Batop GmbH、Gentec Electro-Optics Inc.、HÜBNER GmbH & Co KG、Luna Innovations Inc.、Menlo Systems GmbH、Teraprobes Inc.、Terasense Group Inc.、TeraView Limited、TOPTICA Photonics AGなどの主要企業のプロファイルとともに調査しています。

本レポートで扱う主な質問
世界のテラヘルツ技術市場はこれまでどのように推移してきたか?
COVID-19が世界のテラヘルツ技術市場に与えた影響は?
主要な地域市場は?
タイプ別の市場構成は?
コンポーネント別の内訳は?
最終用途産業に基づく市場の内訳は?
業界のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
業界の主要な推進要因と課題は何か?
世界のテラヘルツ技術市場の構造と主要プレーヤーは?
業界における競争の程度は?

1 序論
2 範囲・調査手法
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
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
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 テラヘルツ技術の世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場
6.1 テラヘルツ画像システム
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要セグメント
6.1.2.1 アクティブシステム
6.1.2.2 パッシブシステム
6.1.3 市場予測
6.2 テラヘルツ分光システム
6.2.1 市場動向
6.2.2 主要セグメント
6.2.2.1 時間領域
6.2.2.2 周波数領域
6.2.3 市場予測
6.3 テラヘルツ通信システム
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 構成要素別市場
7.1 テラヘルツ光源
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 テラヘルツ検出器
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 エンドユーザー産業別市場
8.1 ヘルスケア・医療
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 防衛・セキュリティ
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 通信
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 食品と農業
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 中南米
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

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 Terahertz Technologies 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 Terahertz Imaging Systems
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Key Segments
6.1.2.1 Active System
6.1.2.2 Passive System
6.1.3 Market Forecast
6.2 Terahertz Spectroscopy Systems
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Key Segments
6.2.2.1 Time Domain
6.2.2.2 Frequency Domain
6.2.3 Market Forecast
6.3 Terahertz Communication Systems
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Component
7.1 Terahertz Sources
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Terahertz Detectors
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Healthcare and Medical
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Defense and Security
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Telecommunications
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Food and Agriculture
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 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 Advantest Corporation
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Bakman Technologies LLC
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Batop GmbH
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Gentec Electro-Optics Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 HÜBNER GmbH & Co KG
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Luna Innovations Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.7 Menlo Systems GmbH
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Teraprobes Inc
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Terasense Group Inc.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 TeraView Limited
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 TOPTICA Photonics AG
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio


※参考情報

テラヘルツ技術は、周波数範囲が0.1から10テラヘルツ(1THz = 10^12 Hz)の電磁波を利用する技術です。この範囲の電磁波は、マイクロ波と赤外線の中間に位置しており、特有の特性を持っています。テラヘルツ波は、非常に高い周波数であるため、物質の内部構造や化学的成分を非破壊的に分析することが可能です。これにより、多くの分野での応用が期待されています。
テラヘルツ技術にはいくつかの種類があります。主なものには、テラヘルツ分光法、テラヘルツイメージング、テラヘルツ通信、テラヘルツセンサーなどがあります。テラヘルツ分光法は、物質の分子構造を調べるための手法であり、化学分析や生物学的研究に応用されています。この技術を用いることで、物質の特性を詳細に解析することができ、特に難分解物質の同定に効果を発揮します。

テラヘルツイメージングは、非侵襲的に物体の内部構造を可視化する技術です。医療分野では、皮膚やその他の生体組織の診断に利用され、新しい診断手段として注目されています。また、工業分野では、製品の品質管理や欠陥の検出に利用されることがあります。例えば、半導体製造プロセスにおいて、材料の欠陥を迅速に検出するためのツールとしても利用されています。

テラヘルツ通信は、無線通信の一種であり、高速データ伝送を可能にする技術です。テラヘルツ波は、多くのデータを一度に送信できるため、次世代の通信技術として期待されています。この技術は、特に次世代のワイヤレス通信システムやセンサーネットワークにおいて効果的です。しかし、テラヘルツ通信の実用化には、さまざまな技術的な課題が残されています。

テラヘルツセンサーは、特定の物質を検出するための非常に高感度な装置です。これらのセンサーは、環境モニタリングや食品安全性の検査など、さまざまな分野での応用が進められています。テラヘルツ波は、特定の化学成分に対して非常に高い感度を示すため、微量成分の検出においても高い性能を発揮します。

テラヘルツ技術の応用分野は幅広く、医療、セキュリティ、宇宙科学、材料科学、通信など、さまざまな産業で利用されています。医療分野では、腫瘍の早期発見や皮膚疾患の診断において有望視されており、セキュリティ分野では、空港や公共施設での異物検出に使われています。また、宇宙科学の分野では、遠方の星や銀河からの信号を受信するための研究が進められています。

関連技術としては、レーザー技術や超伝導技術、ナノテクノロジーなどがあります。特に、レーザー技術はテラヘルツ波の生成や検出において重要な役割を果たしています。例えば、テラヘルツパルスを生成するためのレーザー装置が開発されており、テラヘルツ波を用いた各種アプリケーションの基盤を支えています。

テラヘルツ技術の将来は非常に明るいとされており、技術進歩によりさらなる応用の可能性が広がっています。さらなる研究開発が進むことで、新たな市場が生まれ、多くの社会的課題を解決する手段となることが期待されます。現在も先端技術としての研究が進むテラヘルツ技術の進展に目が離せません。


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