市場調査レポート

スマートサーフェス市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年~2030年)

スマートサーフェス市場レポートは、機能性(自己洗浄、自己修復など)、材料(ポリマー、金属および合金など)、技術(PVD、CVD、ゾルゲルなど)、最終用途産業(建築・建設、自動車・輸送、医療・ヘルスケア、海洋・航空宇宙、産業機械など)、および地域別に分類されます。市場予測は、金額(米ドル)ベースで提供されます。
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スマートサーフェス市場の概要

モルドール・インテリジェンスのレポートによると、スマートサーフェス市場は、2025年には88.2億米ドル、2030年には178.2億米ドルに達し、予測期間(2025年~2030年)において年平均成長率(CAGR)15.10%で成長すると予測されています。この市場は、機能性(自己洗浄、自己修復など)、材料(ポリマー、金属合金など)、技術(PVD、CVD、ゾルゲルなど)、最終用途産業(建築・建設、自動車・輸送、医療・ヘルスケアなど)、および地域によってセグメント化されており、市場予測は米ドル建てで提供されています。

市場の成長要因

市場の成長は、主に以下の要因によって推進されています。

1. PFASフリーおよび低VOCコーティングシステムへの政府インセンティブ: 環境規制の強化が、より持続可能なコーティングソリューションへの移行を促しています。
2. 着氷防止風力タービンブレードの需要増加: 冬季の着氷により風力タービン出力が最大50%低下する問題に対し、着氷防止コーティングがメンテナンスコストを30~40%削減し、米国エネルギー省(DOE)の助成金や中国の五カ年計画による研究開発資金が投入されています。
3. パンデミック後の抗菌プロトコル: COVID-19パンデミック以降、病院内感染(HAI)による年間最大450億米ドルの医療費を削減するため、表面ベースの感染制御が重視されています。FDA承認を受けたOrthobondのOstaguardやTrinity Guardionのベッドバリアなどが、表面ベースの介入の有効性を裏付けています。
4. 自己洗浄ファサードの採用拡大: 商業施設の運営者は、年間メンテナンスコストの3%を超えるインフレに直面しており、洗浄サイクルを最大60%削減できる自己洗浄ファサードへの移行を進めています。光触媒TiO₂技術の進歩やグリーン認証への貢献も採用を後押ししています。
5. EV充電インフラの急速な拡大: 屋外EV充電器は腐食により耐用年数が最大30%短縮されるため、2030年までに1,000億米ドルを超える世界のEV充電投資において、温度変化や化学物質への曝露に耐えるコーティングが不可欠となっています。

市場の抑制要因

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。

1. 多機能ナノコーティングの高い製造コスト: 先進的なナノコーティングは従来の製品に比べて3~5倍のコストがかかり、真空ベースの成膜ラインには1,000万米ドルの設備投資が必要です。層状堆積(Layer-by-Layer Assembly)の生産性はスプレーラインに比べて最大80%低く、量産分野での採用を制限しています。
2. 実地条件下での長期耐久性データの不足: 特に価格に敏感な地域では、長期的な耐久性に関するデータが不足していることが採用の障壁となっています。
3. VOCおよびPFASに関する厳しい規制: EUのREACH規制や米国の州によるPFAS禁止、中国の2024年VOC排出量上限(420g/L)など、厳しい環境規制がフッ素系化学物質の使用を制限し、再処方や再認証に製品ラインあたり最大500万米ドルのコストを要しています。
4. 層状堆積(Layer-by-Layer Assembly)のスケーラビリティの課題: この技術は精密な制御を可能にする一方で、大量生産へのスケールアップにボトルネックを抱えています。

セグメント分析

* 機能性別:
* 自己洗浄表面が2024年に37.34%の収益シェアを占め、市場を牽引しています。これは、施設所有者が人件費削減を求めるニーズを反映しています。
* 着氷防止表面は、2030年までに15.24%のCAGRで最も速い成長が予測されています。
* 抗菌仕上げは、パンデミック後の医療現場での調達優先順位により需要が高まっています。
* 防汚表面は、海洋規制の厳格化に伴い、物理的な微細構造ソリューションへの需要を生み出しています。
* 自己修復ポリマーは、自動車外装の再仕上げ頻度を減らすのに貢献しています。
* 多機能性への収束が進み、総所有コスト(TCO)のメリットが重視される傾向にあります。
* 材料別:
* ポリマーが2024年に45.21%の収益シェアを占め、市場をリードしています。これは、加工の容易さとコスト効率によるものです。
* ナノコンポジットは、2030年までに15.57%のCAGRで最も速い成長が予測されており、耐久性と導電性の向上に貢献しています。
* 金属基板は、航空宇宙・防衛分野でEMIシールドやレーダーステルスに不可欠です。
* ガラスおよびセラミック表面は、AR/VRディスプレイの適応光学系に利用されています。
* ISO/TC 107およびISO/TC 330などの標準化が、新製品の市場投入を加速させています。
* 技術別:
* ゾルゲル法が2024年に28.67%の市場規模を占め、既存ラインの改修や低い設備投資で利用されています。
* 層状堆積(Layer-by-Layer Assembly)は、15.33%のCAGRで最も速い成長を示しており、異なる機能を層状に積み重ねることで、サブナノメートルレベルの精密な制御を可能にします。
* スプレーコーティングは大規模なファサードに、蒸着は光学や医療機器の精密な要求に対応しています。
* フェムト秒レーザーによるマイクロ/ナノテクスチャリングは、構造駆動型の濡れ性を作り出します。
* 層状堆積のスケーラビリティが課題であり、ロールツーロール適応への投資が進められています。
* 最終用途産業別:
* 建設業界が2024年に33.89%の収益シェアを占め、グリーンビルディングコードが自己洗浄および省エネファサードの採用を促進しています。
* 医療・ヘルスケア分野は、FDA承認による抗菌効果の検証後、15.47%のCAGRで最も速い成長を遂げています。
* 自動車OEMは、保証期間内の塗装クレームを減らすために自己修復クリアコートを展開しています。EV充電ネットワークは、稼働時間要件を満たすために耐腐食性エンクロージャーを指定しています。
* 消費者向け電子機器では、撥油性、指紋防止、抗菌フィルムが統合されています。
* エネルギー分野では、風力タービンや太陽光発電アレイに多機能表面が採用されています。
* 海事および航空宇宙分野では、耐久性とバイオファウリング耐性が重視されています。
* 産業機械では、自己修復および防食特性がメンテナンス間隔の延長に貢献しています。

地域分析

* アジア太平洋地域が2024年に38.54%の市場シェアを占め、市場を支配しています。中国の規模の経済、日本の精密コーティングエコシステム、再生可能エネルギーおよびEVインフラへの補助金、VOC規制によるPFASフリーへの移行が成長を牽引しています。
* 中東およびアフリカ地域は、2030年までに15.71%のCAGRで最も速い成長が予測されています。砂塵摩耗や高UV劣化に対応する先進的なナノコーティングの需要が高く、サウジアラビアのギガプロジェクトにおけるインフラ拡張が、防汚太陽光コーティングの導入を促進しています。
* 北米は、FDAおよびDOEからの資金提供により、病院での抗菌設備や風力ブレードの着氷防止R&Dが加速しています。防衛予算はステルスナノテクスチャに投入され、高付加価値ニッチ市場を維持しています。
* 欧州は、最も厳しい化学物質規制を施行しており、PFASフリー化学物質の早期採用を促していますが、再認証にかかる時間が成長を抑制する要因にもなっています。歴史的建造物の改修における自己洗浄ファサードの採用も進んでいます。
* ラテンアメリカの沿岸地域では、海洋インフラの更新のために防食および防汚表面が採用されています。

競争環境

スマートサーフェス市場は中程度の断片化が進んでおり、上位5社が合計で約35%の収益を占めています。競争優位性は、規制への対応力、多機能統合、およびスケールアップのための資金調達能力にかかっています。

* M&Aと提携:
* クラレによるNelumboの買収は、PFASフリー技術の強化と市場統合の動きを示しています。
* Global New Material InternationalによるMerck KGaAのSurface Solutions部門の買収は、エフェクト顔料の範囲を拡大しています。
* AkzoNobelとIPG Photonicsの提携は、自動車仕上げにおけるレーザー硬化技術の革新を推進しています。
* BASFはNIOと協力し、自己修復および熱管理を統合したEVコーティングスタックを開発しています。
* 新興企業: Nfinite Nanotechnologyはロールツーロールナノ層システムでベンチャー資金を調達し、Orthobondは医療機器コーティングでFDA承認を得て、規制上の優位性を確立しています。
* 主要企業: P2i Limited、Aculon, Inc.、NEI Corporation、Tesla NanoCoatings, Inc.、Abrisa Technologiesなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年4月: Global New Material InternationalがMerck KGaAのSurface Solutions部門を6億6,500万ユーロ(7億1,800万米ドル)で買収することに合意しました。
* 2025年4月: クラレがNelumboの買収を完了し、PFASフリーコーティングのスケールアップを加速させました。
* 2025年4月: AkzoNobelがIPG Photonicsと提携し、自動車仕上げ用のレーザー硬化技術を開発しました。
* 2025年3月: Imbed Biosciencesが銀-ガリウム抗菌マトリックスの臨床試験でFDA IDE(治験用医療機器免除)を確保しました。

本レポートは、スマートサーフェス市場に関する包括的な分析を提供するものです。市場の定義、調査範囲、調査方法から始まり、エグゼクティブサマリー、市場概況、市場規模と成長予測、競争環境、市場機会と将来展望まで、多岐にわたる情報が網羅されています。

市場概況と成長予測:
スマートサーフェス市場は、2025年には88.2億米ドルの規模に達すると評価されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)15.1%で成長すると予測されています。

市場の推進要因:
市場成長の主な推進要因としては、自己洗浄型建築用コーティングの採用加速、COVID-19後の病院表面における抗菌需要の急増、風力タービン向け着氷防止コーティングに対する政府のインセンティブ、電気自動車(EV)充電インフラの急速な拡大に伴う防食表面の必要性、AR/VRヘッドセットにおけるスマートサーフェス対応アダプティブオプティクスの出現、レーダーステルスナノテクスチャスキンに対する防衛資金の投入などが挙げられます。

市場の抑制要因:
一方で、多機能ナノコーティングの高い製造コスト、実環境下での長期耐久性データの不足、VOC(揮発性有機化合物)およびPFAS(有機フッ素化合物)に関する厳しい規制がフッ素系化学物質の使用を制限していること、積層アセンブリプロセスのスケールアップにおけるボトルネックなどが市場の成長を抑制する要因となっています。特に、EUおよび米国におけるVOCおよびPFAS規制の強化は、PFASフリー代替品への需要を刺激しています。

市場セグメンテーションと主要トレンド:
レポートでは、市場を機能性、材料、技術、最終用途産業、地域別に詳細に分析しています。

* 機能性別: 自己洗浄、自己修復、着氷防止、防汚、防食、抗菌などが含まれます。このうち、着氷防止表面は2030年まで15.24%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
* 材料別: ポリマー、金属および合金、ガラスおよびセラミックス、ナノコンポジットなどが分析対象です。ナノコンポジットは、その性能上の利点から15.57%のCAGRで最も急速な成長を遂げると予想されています。
* 技術別: 物理蒸着(PVD)、化学蒸着(CVD)、ゾルゲル法、積層アセンブリ、スプレーコーティング、マイクロ/ナノテクスチャリングなどが含まれます。
* 最終用途産業別: 建築・建設、自動車・輸送、医療・ヘルスケア、エレクトロニクス・消費者向けデバイス、エネルギー(太陽光・風力)、海事・航空宇宙、産業機械などが主要なセグメントです。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米に分類されます。2024年にはアジア太平洋地域が38.54%と最大の市場シェアを占めており、中国と日本がその成長を牽引しています。

競争環境:
競争環境の章では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、およびP2i Limited、Aculon, Inc.、NEI Corporationなど20社の主要企業のプロファイルが提供されています。これらの企業プロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が含まれています。

市場機会と将来展望:
レポートは、市場におけるホワイトスペースと未充足ニーズの評価を通じて、将来の機会についても言及しています。

本レポートは、スマートサーフェス市場の現状と将来の動向を理解するための貴重な情報源であり、市場参入者、投資家、および関連業界の意思決定者にとって重要な洞察を提供します。


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1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義
  • 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 セルフクリーニング建築用コーティングの採用加速
    • 4.2.2 COVID-19後の病院における抗菌表面の需要急増
    • 4.2.3 風力タービンにおける撥氷コーティングに対する政府のインセンティブ
    • 4.2.4 防食表面を必要とするEV充電インフラの急速な拡大
    • 4.2.5 AR/VRヘッドセットにおけるスマートサーフェス対応アダプティブ光学系の出現
    • 4.2.6 レーダーステルスナノテクスチャースキンに対する防衛資金
  • 4.3 市場の阻害要因
    • 4.3.1 多機能ナノコーティングの高い製造コスト
    • 4.3.2 実環境下での長期耐久性データの不足
    • 4.3.3 フッ素系化学物質を制約する厳しいVOCおよびPFAS規制
    • 4.3.4 層状組み立てプロセスのスケールアップにおけるボトルネック
  • 4.4 産業バリュー/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つの力分析
    • 4.7.1 新規参入者の脅威
    • 4.7.2 供給者の交渉力
    • 4.7.3 買い手の交渉力
    • 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)

  • 5.1 機能別
    • 5.1.1 自己洗浄
    • 5.1.2 自己修復
    • 5.1.3 凍結防止
    • 5.1.4 防汚
    • 5.1.5 防食
    • 5.1.6 抗菌
    • 5.1.7 その他の機能
  • 5.2 材料別
    • 5.2.1 ポリマー
    • 5.2.2 金属および合金
    • 5.2.3 ガラスおよびセラミックス
    • 5.2.4 ナノコンポジット
    • 5.2.5 その他の材料
  • 5.3 技術別
    • 5.3.1 物理蒸着 (PVD)
    • 5.3.2 化学蒸着 (CVD)
    • 5.3.3 ゾルゲル
    • 5.3.4 逐次積層法
    • 5.3.5 スプレーコーティング
    • 5.3.6 マイクロ/ナノテクスチャリング
    • 5.3.7 その他の技術
  • 5.4 最終用途産業別
    • 5.4.1 建築および建設
    • 5.4.2 自動車および輸送
    • 5.4.3 医療およびヘルスケア
    • 5.4.4 エレクトロニクスおよび消費者向けデバイス
    • 5.4.5 エネルギー(太陽光および風力)
    • 5.4.6 海洋および航空宇宙
    • 5.4.7 産業機械
    • 5.4.8 その他の最終用途産業
  • 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 英国
    • 5.5.2.3 フランス
    • 5.5.2.4 ロシア
    • 5.5.2.5 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 韓国
    • 5.5.3.5 オーストラリア
    • 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 中東
    • 5.5.4.1.1 サウジアラビア
    • 5.5.4.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.5.4.1.3 その他の中東
    • 5.5.4.2 アフリカ
    • 5.5.4.2.1 南アフリカ
    • 5.5.4.2.2 エジプト
    • 5.5.4.2.3 その他のアフリカ
    • 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 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 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、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)
    • 6.4.1 P2i Limited
    • 6.4.2 Aculon, Inc.
    • 6.4.3 NEI Corporation
    • 6.4.4 Tesla NanoCoatings, Inc.
    • 6.4.5 DryWired Defense Technologies, LLC
    • 6.4.6 Abrisa Technologies
    • 6.4.7 NanoSonic, Inc.
    • 6.4.8 Surfactis Technologies SAS
    • 6.4.9 Nanofilm Technologies International Limited
    • 6.4.10 Hydromer, Inc.
    • 6.4.11 Plasmatreat GmbH
    • 6.4.12 XPEL, Inc.
    • 6.4.13 Ultratech International, Inc.
    • 6.4.14 PermaShield Surface Solutions, Inc.
    • 6.4.15 Nano-Care Deutschland AG
    • 6.4.16 Bio-Gate AG
    • 6.4.17 ACTnano, Inc.
    • 6.4.18 Imagine Intelligent Materials Pty Ltd
    • 6.4.19 Nano4Life Europe L.P.
    • 6.4.20 Hexis S.A.S.

7. 市場機会と将来展望


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グローバル市場調査レポート販売と委託調査

[参考情報]
スマートサーフェスとは、単なる物理的な表面に留まらず、センサー、アクチュエーター、通信機能、処理能力などを統合し、周囲の環境やユーザーの状態を認識し、それに応じて自律的に機能や表示を変化させる「賢い表面」を指します。これは、物理的な形状とデジタルな機能が融合した新しいタイプのインターフェースであり、私たちの生活空間や様々な製品に新たな価値をもたらす技術として注目されています。従来のボタンやスイッチといった固定的な操作系とは異なり、状況に応じて柔軟にその役割を変え、より直感的でシームレスなインタラクションを実現することが可能です。

スマートサーフェスには、その機能や特性に応じていくつかの種類が存在します。第一に、インタラクティブディスプレイ型です。これは、タッチ、ジェスチャー、音声などで操作可能なディスプレイ機能を表面に統合したもので、スマートミラー、大型サイネージ、車載インフォテインメントシステムなどが代表例です。情報表示だけでなく、ユーザーからの入力を受け付け、双方向のコミュニケーションを可能にします。第二に、センサー統合型です。温度、湿度、光、圧力、生体情報などを高精度に検知するセンサーを表面に埋め込み、環境データの収集やモニタリング、あるいはそれに基づいた自動制御を行います。スマートホームの壁や床、医療用の生体センサーシートなどがこれに該当します。第三に、アクチュエーター統合型です。形状記憶合金や電磁石、マイクロ流体などの技術を用いて、表面の形状、色、質感などを物理的に変化させる機能を持つものです。触覚フィードバックを提供する操作パネルや、状況に応じて変形するインターフェースなどが開発されています。第四に、自己修復・自己洗浄型です。表面に生じた微細な損傷を自動で修復したり、汚れを自動で除去したりする機能を持つ素材を指します。自動車の塗装や建築材料への応用が期待されています。最後に、エネルギーハーベスティング型も挙げられます。光、熱、振動などからエネルギーを収集し、自己給電を可能にすることで、外部からの電力供給なしに機能するスマートサーフェスの実現を目指しています。

これらのスマートサーフェスは、多岐にわたる分野での応用が期待されています。スマートホームにおいては、壁や床、家具の表面が環境を感知し、照明、空調、セキュリティシステムを自動で調整したり、スマートミラーが天気予報やニュース、個人のスケジュールを表示したりします。自動車分野では、車載ディスプレイやインフォテインメントシステムがより直感的になり、触覚フィードバック付きの操作パネルが安全性を高め、将来的には自己修復ボディも登場するかもしれません。医療・ヘルスケア分野では、生体センサーを内蔵したベッドやウェアラブルデバイス、リハビリテーション用のインタラクティブな表面が、患者のモニタリングや治療支援に貢献します。小売・広告分野では、インタラクティブサイネージやスマートシェルフが顧客の購買体験を向上させ、行動分析に役立てられます。建築・都市インフラにおいては、環境センサーを内蔵した建材がエネルギー効率を高め、スマートシティの公共情報表示板が市民にリアルタイムの情報を提供します。産業・製造分野では、検査・監視システムや作業支援インターフェース、ロボットの触覚センサーとして活用され、生産性の向上や安全性の確保に寄与します。

スマートサーフェスの実現には、様々な先端技術が密接に関連しています。まず、IoT(Internet of Things)は、センサーからのデータ収集、クラウド連携、デバイス間通信の基盤を提供します。次に、AI(人工知能)は、収集された膨大なデータを分析し、パターン認識、ユーザー行動予測、そして自律的な機能制御を可能にします。高精度なセンサー技術は、各種物理量、化学量、生体情報を正確に検知するために不可欠です。アクチュエーター技術は、表面の物理的変化を実現するマイクロメカニズムやスマートマテリアルの開発を支えます。5G、Wi-Fi、Bluetooth、NFCといった通信技術は、高速・低遅延・多接続を可能にし、スマートサーフェス間の連携を強化します。有機ELやマイクロLED、プロジェクションマッピングなどのディスプレイ技術は、柔軟性や透明性を持つ表示面を実現します。ヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)の進化は、直感的で自然な操作性、触覚フィードバック、ジェスチャー認識を可能にし、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。さらに、自己修復材料、導電性インク、透明導電膜、圧電材料といった材料科学の進歩が、スマートサーフェスの多様な機能を実現する上で重要な役割を担っています。

スマートサーフェス市場の背景には、いくつかの重要な動向があります。IoTの普及により、あらゆるモノがインターネットに繋がり、膨大なデータが収集・活用される基盤が整いました。また、AIの進化は、これらのデータを解析し、より賢い判断を下す能力を飛躍的に向上させています。現代社会では、ユーザーエクスペリエンス(UX)の重要性が高まっており、より直感的でシームレスな操作、そして個々のユーザーにパーソナライズされた体験への需要が、スマートサーフェスの開発を後押ししています。スマートシティやスマートホームといった社会全体のデジタル化、効率化の推進も、この技術の普及を加速させる要因です。さらに、柔軟性、透明性、耐久性、機能性を持つ新素材の開発といった材料技術の進歩が、これまで実現不可能だったスマートサーフェスの多様な形態を可能にしています。環境意識の高まりも、エネルギー効率の向上や持続可能性への貢献という観点から、スマートサーフェスへの期待を高めています。

将来的に、スマートサーフェスは私たちの生活にさらに深く浸透し、ユビキタスな存在となるでしょう。あらゆる場所、あらゆるモノの表面がスマート化し、私たちは意識することなく情報とサービスが提供される環境で生活するようになるかもしれません。パーソナライゼーションはさらに深化し、個々のユーザーの好みや状態に完全に最適化された体験が提供されるようになります。複合現実(MR)技術との融合も進み、物理的なスマートサーフェスとデジタル情報がシームレスに融合し、より没入感のある体験が実現されるでしょう。AIが学習し、ユーザーの行動や環境変化に応じて自律的に機能やデザインを最適化する「自己進化する表面」も登場する可能性があります。また、エネルギーハーベスティング技術の進化により、外部からの電力供給なしに機能するエネルギー自立型のスマートサーフェスが普及することも期待されます。一方で、プライバシー保護、データセキュリティ、誤作動時の責任といった倫理的課題やセキュリティリスクへの対応も、今後の普及において重要な検討事項となります。スマートサーフェスは、私たちの生活をより豊かで便利にする可能性を秘めた、未来を形作る重要な技術の一つと言えるでしょう。