![]() | • レポートコード:MRC2303D089 • 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月23日 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態:英文、PDF、150ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日) • 産業分類:化学&部品 |
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レポート概要
| Mordor Intelligence社の本調査資料では、世界のメタマテリアル市場規模が、予測期間中(2022年〜2027年)に年平均24%で拡大すると推測しています。本書は、メタマテリアルの世界市場について調査・分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、種類別(電磁波、テラヘルツ波、チューナブル、フォトニック、その他)分析、用途別(アンテナ&レーダー、センサー、クローキングデバイス、スーパーレンズ、その他)分析、エンドユーザー別(医療、通信、航空宇宙&防衛、電子、その他)分析、地域別(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、スペイン、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ)分析、競争状況、市場機会・将来の動向などをまとめています。なお、主要参入企業として、Echodyne Corp.、Evolv Technologies Inc.、Fractal Antenna Systems Inc.、JEM Engineering LLC、Kymeta Corporation、Metamaterials Technologies Inc.、Multiwave Technologies AG、Nanohmics Inc.、NKT Photonics AS、TeraView Ltd、Metawave Corporationなどの企業情報が含まれています。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界のメタマテリアル市場規模:種類別 - 電磁波の市場規模 - テラヘルツ波の市場規模 - チューナブルの市場規模 - フォトニックの市場規模 - その他の市場規模 ・世界のメタマテリアル市場規模:用途別 - アンテナ&レーダーにおける市場規模 - センサーにおける市場規模 - クローキングデバイスにおける市場規模 - スーパーレンズにおける市場規模 - その他用途における市場規模 ・世界のメタマテリアル市場規模:エンドユーザー別 - 医療における市場規模 - 通信における市場規模 - 航空宇宙&防衛における市場規模 - 電子における市場規模 - その他エンドユーザーにおける市場規模 ・世界のメタマテリアル市場規模:地域別 - アジア太平洋のメタマテリアル市場規模 中国のメタマテリアル市場規模 インドのメタマテリアル市場規模 日本のメタマテリアル市場規模 … - 北米のメタマテリアル市場規模 アメリカのメタマテリアル市場規模 カナダのメタマテリアル市場規模 メキシコのメタマテリアル市場規模 … - ヨーロッパのメタマテリアル市場規模 ドイツのメタマテリアル市場規模 イギリスのメタマテリアル市場規模 イタリアのメタマテリアル市場規模 … - 南米/中東のメタマテリアル市場規模 ブラジルのメタマテリアル市場規模 アルゼンチンのメタマテリアル市場規模 サウジアラビアのメタマテリアル市場規模 … - その他地域のメタマテリアル市場規模 ・競争状況 ・市場機会・将来の動向 |
メタマテリアル市場は、2022年から2027年の予測期間において、年平均成長率(CAGR)24%超で成長すると予測されています。COVID-19パンデミックによる市場への影響は軽微であり、過去数年間も健全な成長率を維持しています。
市場を牽引する主要因の一つは、航空宇宙および防衛、電気通信、家電といった多様な最終用途産業におけるR&D活動の活発化です。アプリケーション別ではアンテナおよびレーダー分野が最大のシェアを占めると推定されており、エンドユーザー産業別では航空宇宙および防衛分野が最大のシェアを占めると見込まれています。地域別では、北米が2020年に世界で最も高い消費量を記録し、市場を支配しました。
**メタマテリアル市場のトレンド**
**1. アンテナにおける利用の増加**
アンテナはメタマテリアルの最も重要な応用分野の一つであり、メタマテリアルのユニークな特性がアンテナの性能向上に活用されています。具体的には、メタマテリアルコーティングは、小さな電気・磁気ダイポールアンテナの放射特性や電気的特性を改善するために適用され、350 MHz帯で95%の情報を伝達する無線信号に対応します。また、メタマテリアルを覆ったパッチアンテナは直進性が向上します。
「メタマテリアル・サーフェス・アンテナ・テクノロジー(MSA-T)」は、可動部品や高価な位相移動部品を必要とせずに、広角にわたり無線周波数(RF)ビームを電子的かつ迅速、正確に制御できる新たなアンテナ技術です。メタマテリアルはパッチ無線アンテナの利得を高め、リターンロスを低減する効果もあります。さらに、2つの金属層と1つの誘電体層からなる最初のメタマテリアルベース吸収体は、11.48 GHzで99%のシミュレートされた吸収率を実現します。これらの要因により、予測期間中、アンテナにおけるメタマテリアルの需要は増加すると予想されます。
**2. アジア太平洋地域が最も急成長する市場に**
世界市場では北米が支配的で、欧州がそれに続きますが、アジア太平洋地域は最も急成長している市場であり、2024年までに北米を追い抜くと予想されています。この成長の主要因は、アジア諸国の防衛部門への投資増加にあります。
中国、インド、韓国、パキスタンなどの国々では、政府が定期的に国防予算を増額しています。特に中国は、人民解放軍(PLA)の2035年までの近代化完了と、2049年までの「世界クラス」の軍隊への変革に向けたコミットメントを明確にしており、これにより軍事技術分野で新たな機会が生まれています。また、中国ではデジタル携帯電話加入者が大幅に増加しているため、サービスプロバイダーは既存インフラの容量制限に直面しており、スマートアンテナシステムの導入が加速しています。これらの動向から、中国は予測期間中にメタマテリアルの世界的な主要消費国としての地位をさらに強化すると見込まれています。
**メタマテリアル市場の競合分析**
メタマテリアル市場は部分的に細分化されており、市場に大きな影響を与えるほどの突出したシェアを持つ企業は存在しません。主要なプレーヤーとしては、Kymeta Corporation、Metamaterial Technologies Inc.、NKT Photonics、Echodyne Corp.、TeraView Ltd.などが挙げられます。
**追加情報**
この市場調査レポートには、Excel形式の市場推定(ME)シートと、3ヶ月間のアナリストサポートが含まれます。
1 はじめに
1.1 研究の前提条件
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 市場動向
4.1 推進要因
4.1.1 航空宇宙・防衛産業からの需要増加
4.1.2 通信用アンテナの使用増加
4.1.3 無線通信需要の拡大
4.2 抑制要因
4.2.1 メタマテリアルの合成コスト
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターの5つの力分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の度合い
4.5 特許分析
5 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 電磁波
5.1.2 テラヘルツ
5.1.3 チューナブル
5.1.4 フォトニック
5.1.5 FSS
5.1.6 その他タイプ(キラル、非線形など)
5.2 用途
5.2.1 アンテナ・レーダー
5.2.2 センサー
5.2.3 隠蔽装置
5.2.4 スーパーレンズ
5.2.5 光・音フィルタリング
5.2.6 その他用途(太陽電池、吸収材など)
5.3 エンドユーザー産業
5.3.1 医療
5.3.2 電気通信
5.3.3 航空宇宙・防衛
5.3.4 エレクトロニクス
5.3.5 その他のエンドユーザー産業(光学を含む)
5.4 地域別
5.4.1 アジア太平洋地域
5.4.1.1 中国
5.4.1.2 インド
5.4.1.3 日本
5.4.1.4 韓国
5.4.1.5 アジア太平洋その他
5.4.2 北米
5.4.2.1 米国
5.4.2.2 カナダ
5.4.2.3 メキシコ
5.4.2.4 北米その他
5.4.3 欧州
5.4.3.1 ドイツ
5.4.3.2 英国
5.4.3.3 イタリア
5.4.3.4 フランス
5.4.3.5 スペイン
5.4.3.6 その他の欧州
5.4.4 南米
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南米
5.4.5 中東
5.4.5.1 サウジアラビア
5.4.5.2 南アフリカ
5.4.5.3 中東その他
6 競争環境
6.1 合併・買収、合弁事業、提携、契約
6.2 市場シェア(%)**/順位分析
6.3 主要プレイヤーの採用戦略
6.4 企業概要
6.4.1 エコダイン社
6.4.2 エボルブ・テクノロジーズ社
6.4.3 フラクタル・アンテナ・システムズ社
6.4.4 JEMエンジニアリング社
6.4.5 キメタ社
6.4.6 メタマテリアルズ・テクノロジーズ社
6.4.7 マルチウェーブ・テクノロジーズ社
6.4.8 ナノヒミクス社
6.4.9 NKTフォトニクス社
6.4.10 テラビュー株式会社
6.4.11 メタウェーブ・コーポレーション
6.4.12 ザ・エイジス・テクノロジーズ・グループ
6.4.13 メタマグネティックス株式会社
6.4.14 ナノソニック株式会社
6.4.15 ナノスクライブ社
7 市場機会と将来動向
7.1 研究・医療分野における機会拡大
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand from the Aerospace and Defense Industry
4.1.2 Increasing Usage of Antennas for Communication
4.1.3 Growing Demand for Wireless Mobile Communication
4.2 Restraints
4.2.1 Cost of Synthesization of Metamaterials
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
4.5 Patent Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Electromagnetic
5.1.2 Terahertz
5.1.3 Tunable
5.1.4 Photonic
5.1.5 FSS
5.1.6 Other Types (Chiral, Nonlinear, etc.)
5.2 Application
5.2.1 Antenna & Radar
5.2.2 Sensors
5.2.3 Cloaking Devices
5.2.4 Superlens
5.2.5 Light & Sound Filtering
5.2.6 Other Applications (Solar, Absorbers, etc.)
5.3 End-user Industry
5.3.1 Healthcare
5.3.2 Telecommunication
5.3.3 Aerospace & Defense
5.3.4 Electronics
5.3.5 Other End-use Industries (including Optics)
5.4 Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 US
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.2.4 Rest of North America
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 UK
5.4.3.3 Italy
5.4.3.4 France
5.4.3.5 Spain
5.4.3.6 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
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Rest of Middle-East
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Echodyne Corp.
6.4.2 Evolv Technologies Inc.
6.4.3 Fractal Antenna Systems Inc.
6.4.4 JEM Engineering LLC
6.4.5 Kymeta Corporation
6.4.6 Metamaterials Technologies Inc.
6.4.7 Multiwave Technologies AG
6.4.8 Nanohmics Inc.
6.4.9 NKT Photonics AS
6.4.10 TeraView Ltd
6.4.11 Metawave Corporation
6.4.12 The AEgis Technologies Group
6.4.13 Metamagnetics Inc.
6.4.14 NanoSonic Inc.
6.4.15 Nanoscribe GmbH
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Opportunities in Research and Healthcare
| ※メタマテリアルとは、自然界に存在しない特異な物理特性を持つ人工的な材料のことを指します。その特性は、材料の構造や配置によって決まるため、メタマテリアルは単に物質の種類だけでなく、構造上の設計も重要になります。通常の材料が持つ特性を超える特異な動作を実現するため、ナノスケール、マイクロスケールの多層構造やコンポーネントが用いられます。これにより、メタマテリアルは、電磁波、音波、熱伝導など、さまざまな波動現象に対して特異な応答を示します。 メタマテリアルは、その動作原理に基づいていくつかのカテゴリーに分類されます。第一に、電磁メタマテリアルがあります。これは、電磁波に特異な効果を示し、負の屈折率を持つことができるような材料です。これによって、超解像技術や新しい種のレンズの開発が進められています。第二に、音響メタマテリアルがあります。これは、音波に対して特異な挙動を示し、音の伝播を制御することができるため、無音空間の生成や音波の遮音技術への応用が期待されています。第三に、熱メタマテリアルもあり、これによって熱伝導を制御することができるため、熱管理技術やエネルギー効率の向上に寄与します。 メタマテリアルの用途は多岐にわたります。例えば、電磁メタマテリアルは、超高解像度のイメージング装置に使われ、新しいタイプの顕微鏡や画像処理技術の開発に寄与しています。また、無線通信分野でも、より効率的なアンテナ設計が可能となり、通信の品質向上が期待されています。音響メタマテリアルは、建築物での遮音対策だけでなく、医療用器具や音楽機器においても利用されており、音質の向上や音の制御に役立っています。熱メタマテリアルは、エネルギー効率の良い冷却システムや熱絶縁材料として、工業や家庭用の冷却機器に利用されています。 また、メタマテリアルは材料科学だけでなく、物理学、工学、情報科学などの関連技術とも密接に関連しています。特に、ナノテクノロジーやフォトニクスがメタマテリアルの設計や製造において重要な役割を果たしています。ナノテクノロジーを利用することで、微細な構造を持ったメタマテリアルが開発され、より効率的に特異な特性を発揮することが可能になります。また、フォトニクスでは、光の特性を制御するためのデバイスやシステムの研究が進められ、光通信や光計測の分野での応用が期待されています。 メタマテリアルに関する研究は急速に発展しており、今後の展望が非常に明るい分野です。さまざまな分野での応用が進む中で、メタマテリアルの特性を活かした新しい技術や製品の開発が期待されています。例えば、医療分野では、メタマテリアルを利用した非侵襲的な診断装置の研究や、新しい治療法の開発が進められています。さらに、環境技術やエネルギー分野でも、持続可能な技術の開発が期待されており、メタマテリアルがその中核を担う可能性があります。 以上のように、メタマテリアルは多岐にわたる特性や応用を持っており、現在進行系で発展を続ける魅力的な分野です。新しい技術や材料の開発は、人類の生活に大きな影響を与える可能性を秘めています。今後、メタマテリアルの研究がさらに進むことで、私たちの未来はより豊かで便利になることでしょう。 |

