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。 |

