医療用光ファイバー市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)
医療用光ファイバー市場レポートは、ファイバータイプ(マルチモード光ファイバー、シングルモード光ファイバー)、用途(内視鏡イメージング、レーザー信号伝送、生体医療センシング&診断など)、エンドユーザー(病院など)、材料(石英ガラスファイバー、プラスチック光ファイバー、その他)、および地域(北米、欧州など)によってセグメント化されています。市場予測は金額(米ドル)で提供されます。

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医療用光ファイバー市場の概要
医療用光ファイバー市場は、2025年には14.2億米ドル、2030年には19.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は6.33%です。この市場は、光ファイバー技術がリアルタイムの組織フィードバック、鮮明な視覚化、および従来の機械的画像診断では不可能なエネルギー供給を実現することで需要が拡大しています。光ファイバーベースのツールは、入院期間の短縮、患者のスループット向上、総治療費の削減に貢献するため、処置件数が増加しています。病院では統合型ライトガイドシステムの導入が続いていますが、感染管理規制の強化に伴い、使い捨て光ファイバーデバイスの採用も進んでいます。光ファイバーの引き抜き、デバイスの組み立て、滅菌検証を統合する垂直統合が、主要な競争優位性となっています。
主要な市場動向の要点
* ファイバータイプ別: マルチモード光ファイバーが2024年に市場シェアの55.23%を占め、2030年まで7.12%のCAGRで最も速い成長を記録しています。
* 用途別: 内視鏡画像診断が2024年に市場シェアの39.93%を占めていますが、光線力学療法が2030年まで7.21%のCAGRで最も高い成長軌道を示しています。
* エンドユーザー別: 病院が2024年の収益の59.45%を占め、専門クリニックは2030年まで7.34%のCAGRで拡大しています。
* 材料別: シリカガラスが2024年に市場シェアの62.28%を占めていますが、プラスチック光ファイバーは2025年から2030年の間に7.03%のCAGRで成長しています。
* 地域別: 北米が2024年の収益の40.33%を占めていますが、アジア太平洋地域が2030年まで7.45%のCAGRで最も速い成長を牽引しています。
市場の推進要因
医療用光ファイバー市場の成長を後押しする主な要因は以下の通りです。
* 世界的な慢性疾患の有病率の増加: 心血管疾患、消化器疾患、腫瘍疾患の負担が増加し、光ファイバーによる視覚化と治療に依存する処置件数が増えています。これにより、入院期間の短縮や病床回転率の向上に貢献する光子プラットフォームへの投資が促進されています。
* 低侵襲手術への嗜好の高まり: 1cm未満の切開で鮮明な照明と高い光学忠実度を必要とするキーホール手術が外科医に好まれています。光ファイバーバンドルは、器具の回転に関わらず一貫した光レベルを維持し、ロボットアーム内での使用に不可欠です。
* レーザーベースの治療法および診断法の採用の急増: 内視鏡レーザーユニットは、光ファイバーによる光伝送が長い経路や繰り返しの滅菌後もビーム品質を維持するため、専門的な腫瘍治療室から日常的な外来診療へと移行しています。光線力学療法(PDT)は、健康な組織を温存しながら腫瘍を除去し、光を診断補助から能動的な薬剤活性化剤へと変えています。
* 消化器および泌尿器内視鏡プログラムの拡大: 中国、日本、インドにおける国家的なスクリーニング推進は、早期病変検出を重視しています。高解像度光ファイバースコープと組み合わせた腺腫検出アルゴリズムは、検出率を歴史的な平均以上に押し上げ、結腸内視鏡検査能力の拡大を促しています。
* リアルタイムフィードバックのためのファイバーブラッググレーティングセンサーの出現: 光ファイバーブラッググレーティング(FBG)センサーは、リアルタイムのフィードバックを提供し、特に北米およびEUの研究病院で採用が進んでいます。
* ライトガイドを統合した使い捨て内視鏡の採用: 2024年以降の感染管理義務化により、使い捨て内視鏡の採用が世界的に進んでいます。これにより、再処理の必要がなくなり、感染リスクが低減されます。
市場の抑制要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 精密に引き抜かれた医療グレード光ファイバーの高額な初期費用: 生体適合性コーティング、厳密なコア・クラッド公差、プルーフテストにより、生産コストが通信用光ファイバーを大幅に上回ります。ゲルマニウムやガリウムの輸出規制も価格圧力を高め、医療システムをリースや共有所有モデルへと向かわせています。
* 発展途上地域における訓練された内視鏡技師の不足: 高度な光ファイバー機器は、従来の生体医療技術者では対応できない精密な校正、汚染管理、ファームウェアの更新を必要とします。
* 特殊ガラスおよびドーパントのサプライチェーンのボトルネック: アジア太平洋地域の製造拠点における特殊ガラスやドーパントの供給網の制約が、市場に影響を与えています。
* 光子デバイス規格に関する規制の不確実性: 北米およびEUにおける光子デバイスの規格に関する規制の不確実性が、市場の成長を抑制する可能性があります。
セグメント分析の詳細
* ファイバータイプ別:
* マルチモード光ファイバー: 2024年に55.23%の収益シェアを占め、照明中心の内視鏡検査で広く受け入れられています。高い集光能力と、ハンドヘルドスコープに固有の曲げ損失に対する耐性が評価されています。
* シングルモード光ファイバー: 設置ベースは小さいものの、7.12%のCAGRで成長しています。干渉計や光コヒーレンストモグラフィー(OCT)など、波面整合性が診断の明瞭さを左右する用途をサポートします。製造コストの低下により、価格差が縮小し、プレミアムなシングルモード展開への移行が徐々に進むと予想されます。
* 用途別:
* 内視鏡画像診断: 2024年に39.93%の市場シェアを占め、低侵襲診断の基盤であり続けています。成熟した病院システムでは成長率が緩やかになっています。
* 光線力学療法(PDT): 7.21%のCAGRで最も高い成長軌道を示しています。光ファイバーを介した光が組織深部の光増感剤を活性化し、腫瘍治療経路を変革しています。
* レーザー信号伝送: 眼科や耳鼻咽喉科を含むレーザー信号伝送セグメントも、処置の複雑化に伴い着実に拡大しています。
* エンドユーザー別:
* 病院: 2024年の収益の59.45%を占めています。包括的なサービスラインと統合された手術室により、視覚化、レーザー、センシングヘッドを共通の光ファイバーバックボーンで接続するモジュラーカートを導入しています。
* 専門クリニック: 7.34%のCAGRで拡大しています。単一処置センターは、高い回転率により使い捨てスコープの採用を正当化し、リスクと管理上のオーバーヘッドを削減しています。
* 材料別:
* シリカガラス: 2024年に医療用光ファイバー市場シェアの62.28%を維持しています。可視光および近赤外波長で低減衰、高開口数(NA)の伝送を提供し、安定した供給と予測可能な滅菌性能を保証します。
* プラスチック光ファイバー(POF): 7.03%のCAGRで成長しています。感染管理ポリシーにより、最大画像解像度を必要としない使い捨てスコープの需要が高まっています。再処理の手間と交差汚染リスクを排除することで、単位あたりの購入価格が高くてもコストメリットがあることが示されています。
地域分析
* 北米: 2024年の収益の40.33%を占めています。高度な内視鏡検査、レーザーアブレーション、光ファイバーベースのセンサーをカバーする確立された償還制度が背景にあります。成長は鈍化していますが、病院グループ間の統合により、次世代スコープの一括入札が促進されています。
* アジア太平洋: 最も速い7.45%のCAGRを記録しています。中国、インド、インドネシアは、中間層の期待に応えるため、病院の拡張とスクリーニングプログラムに資金を投入しています。現地の製造奨励策により輸入関税が引き下げられ、光ファイバーデバイスがより手頃な価格になっています。日本と韓国は、ロボットおよびAI支援光ファイバープラットフォームを開発する技術の先駆者であり、これらの技術は近隣市場に普及しています。
* ヨーロッパ: 着実な中程度の単一桁成長を遂げています。ドイツとオランダの研究クラスターは光子技術のブレークスルーを育成し、EU全体の調達スキームは需要をプールしています。
競争環境
医療用光ファイバー市場は中程度の断片化が特徴です。統合型デバイスメーカーは販売チャネルと規制に関する専門知識を有し、光子専門企業は超高純度コアの引き抜きや波長固有のグレーティング製造に優れています。最近の提携は、スキルセットの収束を反映しており、大手医療技術企業が光ファイバーイノベーターを買収して独自の光伝送技術を確保する一方、光学企業は医療ネットワークと提携して臨床結果を検証しています。
使い捨て技術は、再処理インフラを持つ既存企業が再利用可能なスコープの販売を共食いすることに消極的であるため、新たな機会となっています。使い捨てコンポーネントとクラウドベースの分析を組み合わせたスタートアップ企業は、ベンチャー資金を惹きつけています。光ファイバー画像診断にAIを重ねることで、ピクセル数ではなく病変検出精度に結びつく新たな性能基準が生まれています。特許活動は、光ファイバーブラッググレーティングセンサーや抗菌コーティングに集中しており、純粋な光学性能よりもセンシングと感染管理の差別化へとシフトしていることを示しています。
主要プレーヤー
* Integra LifeSciences
* Coherent, Inc.
* Schott AG
* FiberopticsTechnology, Inc
* MKS Instruments (Newport Corporation) など
最近の業界動向
* 2025年4月: Coherent Corpは、光線力学療法システムのビーム伝送効率を高めるAxon FL光ファイバーカップリングモジュールを発表し、臨床統合を簡素化しました。
* 2025年1月: Boston ScientificはBolt Medicalを買収し、内視鏡ポートフォリオに高度な画像診断技術を追加し、消化器治療の選択肢を拡大しました。
* 2024年10月: SCHOTT AGは、マレーシア工場に5,000万ユーロ(5,400万米ドル)を投資し、アジア太平洋地域の顧客向け医療用光ファイバー生産能力を40%増強しました。
* 2024年7月: Boston Scientificは、統合型光ファイバー照明を備えたLithoVue Elite使い捨てデジタル尿管鏡のFDA承認を取得し、使い捨て内視鏡を泌尿器科分野に拡大しました。
この市場は、技術革新と医療ニーズの変化に対応しながら、今後も成長を続けると予想されます。
このレポートは、医療用光ファイバー市場に関する詳細な分析を提供しています。医療用光ファイバーは、内部反射によって光を伝送する薄い透明なガラスまたはプラスチック製の繊維であり、内視鏡などの様々な医療機器にバンドルとして使用されます。本調査は、市場の仮定、定義、および範囲を明確にしています。
市場は、ファイバータイプ(マルチモード光ファイバー、シングルモード光ファイバー)、用途(内視鏡イメージング、レーザー信号伝送、生体医療センシング&診断、照明&光線療法、光線力学療法(PDT)など)、エンドユーザー(病院、外来手術センター、専門クリニックなど)、素材(シリカガラスファイバー、プラスチック光ファイバーなど)、および地域(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米)にわたって詳細にセグメント化されています。世界主要地域の17カ国における市場規模とトレンドが推定されています。
市場の成長を推進する主な要因としては、世界的な慢性疾患の有病率の上昇、低侵襲手術への嗜好の高まり、レーザーベースの治療法および診断法の採用の急増が挙げられます。また、消化器科および泌尿器科の内視鏡プログラムの拡大、リアルタイム組織フィードバックのためのファイバーブラッググレーティングセンサーの出現、および一体型ライトガイドバンドルを必要とする使い捨て内視鏡の普及も重要な推進力となっています。
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。精密に引き抜かれた医療グレードファイバーの高額な初期費用、発展途上地域における訓練された内視鏡技師の不足、特殊なプリフォームガラスおよびドーパントのサプライチェーンのボトルネック、そして光子医療機器の基準に関する規制の不確実性が挙げられます。
市場規模と成長予測によると、医療用光ファイバー市場は2030年までに19.3億米ドルに達すると予測されています。ファイバータイプ別では、マルチモード光ファイバーが収益シェアの55.23%を占め、現在最も広く採用されています。地域別では、アジア太平洋地域が2030年まで年平均成長率(CAGR)7.45%で最も速い成長軌道を示しています。用途別では、光線力学療法(PDT)が2025年から2030年の間に7.21%のCAGRで最も高い成長を記録すると見込まれています。素材別では、感染管理ポリシーが費用対効果の高いプラスチックファイバーに依存する使い捨て内視鏡の採用を促進しているため、プラスチック光ファイバーが注目を集めています。
競争環境のセクションでは、市場集中度、市場シェア分析、およびMolex、Schott AG、LEONI AG、Integra LifeSciences、Coherent Corp.、MKS Instruments、TRUMPF Group、OFS Fitel、Corning Inc.、Boston Scientificなど、主要企業のプロファイルが提供されています。また、バリュー/サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析(新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ)も含まれています。市場の機会と将来の展望についても、未開拓領域と満たされていないニーズの評価を通じて分析されています。
このレポートは、医療用光ファイバー市場が慢性疾患の増加や低侵襲手術への移行といった要因により堅調に成長していることを示しています。特に、マルチモード光ファイバーが市場を牽引し、アジア太平洋地域が最も急速な成長を遂げると予測されています。一方で、高コストや規制の不確実性といった課題も存在します。感染管理の観点から、使い捨て内視鏡に用いられるプラスチック光ファイバーの需要が高まっている点も特筆すべきです。


1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
-
4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 世界的な慢性疾患の有病率の増加
- 4.2.2 低侵襲手術への嗜好の高まり
- 4.2.3 レーザーベースの治療法および診断法の採用の急増
- 4.2.4 消化器および泌尿器内視鏡プログラムの拡大
- 4.2.5 リアルタイム組織フィードバックのためのファイバーブラッググレーティングセンサーの出現
- 4.2.6 統合されたライトガイドバンドルを必要とする使い捨て内視鏡の採用
-
4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 精密に引き抜かれた医療グレードファイバーの高額な初期費用
- 4.3.2 発展途上地域における訓練された内視鏡技師の不足
- 4.3.3 特殊プリフォームガラスおよびドーパントのサプライチェーンのボトルネック
- 4.3.4 フォトニック医療機器の基準に関する規制の不確実性
- 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
- 4.5 規制環境
- 4.6 技術的展望
-
4.7 ポーターの5つの競争要因分析
- 4.7.1 新規参入者の脅威
- 4.7.2 買い手の交渉力
- 4.7.3 サプライヤーの交渉力
- 4.7.4 代替品の脅威
- 4.7.5 競争上の対抗関係
5. 市場規模と成長予測(金額、米ドル)
-
5.1 ファイバータイプ別
- 5.1.1 マルチモード光ファイバー
- 5.1.2 シングルモード光ファイバー
-
5.2 用途別
- 5.2.1 内視鏡画像診断
- 5.2.2 レーザー信号伝送
- 5.2.3 生体医療センシング&診断
- 5.2.4 照明&光線療法
- 5.2.5 光線力学療法 (PDT)
- 5.2.6 その他の用途
-
5.3 エンドユーザー別
- 5.3.1 病院
- 5.3.2 外来手術センター (ASC)
- 5.3.3 専門クリニック
- 5.3.4 その他
-
5.4 材料別
- 5.4.1 石英ガラスファイバー
- 5.4.2 プラスチック光ファイバー
- 5.4.3 その他
-
5.5 地域別
- 5.5.1 北米
- 5.5.1.1 米国
- 5.5.1.2 カナダ
- 5.5.1.3 メキシコ
- 5.5.2 ヨーロッパ
- 5.5.2.1 ドイツ
- 5.5.2.2 イギリス
- 5.5.2.3 フランス
- 5.5.2.4 イタリア
- 5.5.2.5 スペイン
- 5.5.2.6 その他のヨーロッパ
- 5.5.3 アジア太平洋
- 5.5.3.1 中国
- 5.5.3.2 日本
- 5.5.3.3 インド
- 5.5.3.4 オーストラリア
- 5.5.3.5 韓国
- 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
- 5.5.4 中東およびアフリカ
- 5.5.4.1 GCC
- 5.5.4.2 南アフリカ
- 5.5.4.3 その他の中東およびアフリカ
- 5.5.5 南米
- 5.5.5.1 ブラジル
- 5.5.5.2 アルゼンチン
- 5.5.5.3 その他の南米
6. 競合情勢
- 6.1 市場集中度
- 6.2 市場シェア分析
-
6.3 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む)
- 6.3.1 Molex (コーク・インダストリーズ)
- 6.3.2 Schott AG
- 6.3.3 LEONI AG (Weinert Industries経由)
- 6.3.4 Integra LifeSciences
- 6.3.5 Coherent Corp.
- 6.3.6 MKS Instruments (Newport)
- 6.3.7 TRUMPF Group
- 6.3.8 Radiall America (Timbercon)
- 6.3.9 Fiberoptics Technology Inc.
- 6.3.10 OFS Fitel (古河)
- 6.3.11 Corning Inc.
- 6.3.12 Solaris Optics
- 6.3.13 VerLASE Technologies
- 6.3.14 IRflex Corporation
- 6.3.15 Gulf Fiberoptics
- 6.3.16 Art Photonics
- 6.3.17 AFL (フジクラ社)
- 6.3.18 FiberLogix International
- 6.3.19 Nlight Technologies
- 6.3.20 Boston Scientific (光学照明システム)
7. 市場機会&将来展望
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医療用光ファイバーは、光を伝送する特性を持つ細い繊維状の素材を、医療分野の特定の要件に合わせて設計・製造したものです。一般的な光ファイバーが通信分野で情報を伝送するのに対し、医療用光ファイバーは、生体内部の観察、診断、治療、手術支援など、多岐にわたる用途で光のエネルギーや情報を伝送する役割を担っています。その最大の特徴は、生体適合性、滅菌性、柔軟性、そして極めて細い径で高信頼性を保つ点にあります。これにより、患者への負担を最小限に抑えつつ、精密な医療行為を可能にしています。
医療用光ファイバーには、その材料や構造、用途によって様々な種類が存在します。材料による分類では、最も広く用いられるのが高純度石英ガラスを主成分とする「石英系光ファイバー」です。これは広範な波長域で低損失な光伝送が可能であり、内視鏡やレーザー治療など、多くの医療機器に利用されています。次に、「プラスチック光ファイバー(POF)」は、柔軟性に富み、比較的安価で加工が容易なため、短距離の光伝送やセンサー用途に適しています。また、中赤外域の光を伝送する「フッ化物ガラスファイバー」や、高温耐性や高出力レーザー伝送に優れた「サファイアファイバー」なども、特定のレーザー治療などで用いられています。構造による分類では、単一の光モードを伝送する「シングルモードファイバー」は高精度な診断やセンサーに、複数の光モードを伝送する「マルチモードファイバー」は高出力レーザー伝送や照明に利用されます。さらに、多数の極細ファイバーを束ねて画像を伝送する「イメージファイバー」は内視鏡の主要部品であり、中空構造でレーザー光を伝送する「中空ファイバー」は高出力のCO2レーザー伝送に特化しています。
医療用光ファイバーの用途は非常に広範です。診断分野では、内視鏡が代表的であり、消化器内視鏡、気管支鏡、腹腔鏡、関節鏡など、様々な部位の観察に用いられ、照明光の伝送と画像情報の伝送を同時に行います。また、光コヒーレンストモグラフィー(OCT)では、眼科、循環器科、皮膚科などで高解像度の断層画像を得るために利用されます。生体センサーとしては、血中酸素濃度、血糖値、pH、温度、圧力などをリアルタイムで測定するために、光ファイバーが組み込まれたプローブが開発されています。治療分野では、レーザー治療がその中心を占めます。外科手術における組織の切開、凝固、蒸散(CO2レーザー、Nd:YAGレーザー、半導体レーザーなど)、眼科での網膜光凝固や緑内障治療、皮膚科でのシミ・アザ・脱毛治療、泌尿器科での尿路結石破砕、歯科での虫歯治療や歯周病治療など、多種多様な疾患に対してレーザー光が適用され、その光を患部まで正確に導くのが医療用光ファイバーの役割です。さらに、癌治療に用いられる光線力学療法(PDT)においても、光感受性薬剤とレーザー光を組み合わせる際に光ファイバーが不可欠です。手術支援としては、カテーテルやガイドワイヤーに組み込まれ、術野の照明や、治療部位への正確な誘導を助けます。
医療用光ファイバーの発展は、関連技術の進歩と密接に関わっています。光源技術では、レーザーダイオード、LED、キセノンランプなどが、用途に応じた最適な波長と出力の光を提供します。検出器技術では、CCDやCMOSセンサー、フォトダイオードなどが、光ファイバーが伝送した光信号を高感度で捉え、画像や数値データに変換します。画像処理技術は、内視鏡画像の高精細化、3D化、さらにはAIによる診断支援へと進化を遂げています。また、生体適合性材料の開発は、ファイバーのコーティングやカテーテル素材として、生体への安全性を確保する上で不可欠です。滅菌技術(オートクレーブ、EOGガス滅菌、放射線滅菌など)も、感染症予防のために重要な要素です。微細加工技術は、ファイバー先端の特殊加工や、カテーテルへの精密な組み込みを可能にし、AIやIoT技術との連携は、診断支援、遠隔医療、手術ロボットとの協調といった新たな可能性を広げています。
医療用光ファイバーの市場は、近年著しい成長を遂げています。その背景には、患者負担の少ない低侵襲治療への需要の増加があります。内視鏡手術やレーザー治療は、開腹手術に比べて入院期間の短縮や回復の早さといったメリットがあり、高齢化社会における医療ニーズの増大と相まって、その利用が拡大しています。診断・治療技術の高度化、精密化も市場成長の大きな要因です。特に、内視鏡市場の拡大やレーザー治療の適用範囲の広がりは、医療用光ファイバーの需要を牽引しています。一方で、課題も存在します。高性能なファイバーや使い捨て製品のコストは依然として高く、医療費全体への影響が懸念されます。また、繰り返し使用されるファイバーの耐久性や信頼性の確保、破損時のリスク管理も重要です。医療機器としての厳しい承認プロセスや、高度な技術を扱う医療従事者の育成も、今後の普及に向けた課題と言えるでしょう。主要なプレイヤーとしては、国内外の医療機器メーカーや光ファイバーメーカーが、技術革新と市場開拓を競っています。
将来展望として、医療用光ファイバーはさらなる進化が期待されています。極細内視鏡の開発や血管内治療への応用など、より細径化・高機能化が進むことで、これまでアクセスが困難だった生体深部の診断や治療が可能になるでしょう。診断と治療を一体化した「セラノスティクス」への応用も注目されており、光ファイバーがその中心的な役割を担う可能性があります。新素材の開発も進められており、特定の波長域に特化したファイバーや、生体内で分解される生分解性ファイバーなどが、新たな治療法を拓くかもしれません。AIやロボット技術との融合は、手術支援ロボットへの組み込みや、自動診断システムの実現を加速させ、医療の精度と効率を飛躍的に向上させるでしょう。遠隔医療や在宅医療への応用も期待されており、ウェアラブルセンサーや遠隔診断機器に光ファイバーが組み込まれることで、医療へのアクセスが向上し、個別化医療の実現にも貢献すると考えられます。さらに、光遺伝学や光音響イメージングといった新たな診断・治療モダリティへの展開も進んでおり、医療用光ファイバーは、未来の医療を形作る上で不可欠な基盤技術であり続けるでしょう。