メタマテリアルのグローバル市場:電磁、テラヘルツ、フォトニック、チューナブル、その他

■ 英語タイトル:Metamaterials Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:IMARC23DCB225)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMARC23DCB225
■ 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。
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:化学&材料
■ ページ数:138
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
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*** レポート概要(サマリー)***

メタマテリアルの世界市場規模は、2022年に6億3290万米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2028年までに28億7,620万米ドルに達し、2022~2028年の成長率(CAGR)は28.70%になると予測しています。
メタマテリアルは、人工的な3次元(3D)周期セル構造を持つ巨視的複合材料です。これらの複合材料は、天然材料には見られない有利で珍しい電磁気特性を実現するように設計されています。サブ波長ビルディングブロックを用いて作られ、光場の極端な制御を可能にし、負の屈折率特性を提供します。光、音、その他の物理現象を管理、操作するのに役立ちます。その結果、農業やバイオメディカル産業向けに、特定の感度と解像度を持つワイヤレスセンサーの設計に広く使用されています。また、電磁放射を利用したマイクロ波デバイスや光学部品にも利用されています。

メタマテリアルの市場動向:
世界中で植物由来の食品に対する需要が高まる中、農家は作物の総生産性を高めるため、統合された先進技術にシフトしています。これは、土壌の湿度と水分の正確なマッピングを支援するメタマテリアルをベースとした小型センサーの需要を喚起する重要な要因の1つです。これとは別に、メタマテリアルは、湿度、温度、気圧などの気象データを測定するために、航空宇宙産業で広く採用されている遠隔測定システムにも幅広く応用されています。さらに、メタマテリアルコーティングは、帯域幅の拡大、小型化、小型電気・磁気ダイポールアンテナの放射効率の向上に使用されています。さらに、メタマテリアル・アブソーバーは薄くて軽く、幅広い周波数帯域で利用できるため、世界中のエレクトロニクス産業で支持を集めています。さらに、メタマテリアルの改良に伴い、太陽光発電(PV)、マイクロエレクトロメカニカルシステム、軽量材料、自動車、ワイヤレス通信などの産業用途が拡大しています。これは、メタマテリアル吸収体をベースとしたエネルギーハーベスティングデバイスの導入と相まって、市場にプラスの影響を与えると予測されています。

主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、メタマテリアルの世界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、用途、エンドユーザーに基づいて分類しています。

タイプ別内訳
電磁
テラヘルツ
フォトニック
チューナブル
周波数選択性表面
その他

用途別内訳
アブソーバー
アンテナ・レーダー
遮蔽装置
スーパーレンズ
その他

エンドユーザー別内訳
航空宇宙・防衛
医療
自動車
コンシューマー・エレクトロニクス
エネルギー・電力
その他

地域別内訳
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:
業界の競争環境について、Acoustic Metamaterials Group Ltd、Echodyne Corp、Fractal Antenna Systems Inc、JEM Engineering LLC、Kymeta Corporation、Metamagnetics Inc、Metamaterial Technologies Inc、MetaShield LLC、Nanoscribe GmbH & Co. KG(CellinkAB)、Plasmonics Inc.、TeraView Limitedなどの主要企業のプロフィールとともに調査されています。

本レポートで扱う主な質問
メタマテリアルの世界市場はこれまでどのように推移し、今後どのように推移するのか?
COVID-19が世界のメタマテリアル市場に与えた影響は?
主要な地域市場とは?
タイプ別の市場の内訳は?
用途別内訳は?
エンドユーザー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?
業界の主な推進要因と課題は?
世界のメタマテリアル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 調査範囲・方法
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 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 メタマテリアルの世界市場
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 タイプ別市場内訳
6.1 電磁波
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 テラヘルツ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 フォトニック
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 チューナブル
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 周波数選択性表面
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 用途別市場内訳
7.1 アブソーバー
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 アンテナとレーダー
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 クローキングデバイス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 スーパーレンズ
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場内訳
8.1 航空宇宙・防衛
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 医療
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 自動車
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 家電
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 エネルギーと電力
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場内訳
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 国別市場内訳
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 ポーターズ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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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 序文
2 調査範囲と方法論
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 市場推計
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 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のメタマテリアル市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 電磁波
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 テラヘルツ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3フォトニック
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 チューナブル
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 周波数選択面
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 アプリケーション別市場内訳
7.1 吸収体
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 アンテナとレーダー
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 クローキングデバイス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 スーパーレンズ
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場内訳
8.1 航空宇宙・防衛
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 医療
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 自動車
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 コンシ​​ューマーエレクトロニクス
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 エネルギー・電力
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場内訳
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 アジア太平洋地域
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 ヨーロッパ
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 ラテンアメリカ
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 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの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 サプライヤーの交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 Acoustic Metamaterials Group Ltd
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 Echodyne Corp
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 Fractal Antenna Systems Inc.
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 JEM Engineering LLC
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 Kymeta Corporation
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 Metamagnetics Inc
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 Metamaterial Technologies Inc.
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 MetaShield LLC
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 Nanoscribe GmbH & Co. KG (Cellink AB)
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 Plasmonics Inc.
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 TeraView Limited
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ


※参考情報

メタマテリアルとは、通常の材料が持つ特性とは異なる特性を持つ人工的に設計された材料のことです。これらの材料は、ナノスケールの構造やパターンが配置されており、その構造によって物理的特性が制御されます。メタマテリアルは、自然界に存在しない特性を持っているため、さまざまな分野での応用が期待されています。
メタマテリアルの最大の特徴は、光、音、電磁波などに対する異常な反応です。例えば、負の屈折率を持つメタマテリアルを使うことで、通常のレンズでは得られない高解像度の画像を得ることが可能になります。この負の屈折率により、光が予想外の方向に屈折するため、小さな構造を詳細に観察することができます。

メタマテリアルは、大きく分けて2つの種類に分類されます。一つは電磁波を制御するメタマテリアルです。例えば、これを利用した「隠蔽技術」は、物体を視認できない状態にすることを可能にします。これにより、軍事やセキュリティ分野での利用が注目されており、特定の周波数の電磁波を吸収することで、物体を透明化させる技術が研究されています。

もう一つは音波を制御するメタマテリアルです。これにより、音の進行方向や音圧レベルを変えることができます。効果的な音響マスキングや音の遮断、音の集束などが実現可能であり、音響技術や建築音響の分野での利用が期待されています。

メタマテリアルの用途は多岐にわたります。光学分野では、超高解像度のイメージング技術、超広帯域通信、光学デバイスの性能向上などが考えられています。特に、光学メタマテリアルは、従来のレンズやフィルターを超える新しいデバイスを開発するための基盤となります。具体的には、メタレンズや超解像顕微鏡といった革新的な技術が日々進化しています。

また、通信分野では、メタマテリアルを用いた新しいアンテナ技術やフィルター技術が研究されています。これにより、小型化や高効率のデバイスが実現でき、5Gやそれ以降の通信技術の発展に寄与すると期待されています。

さらに、医療分野でもメタマテリアルは注目を集めています。例えば、光ファイバーを使ったメタマテリアルは、特定の波長の光を操作するため、がん細胞の診断や治療に利用される可能性があります。高感度な検出器や、ナノメディスンの研究にも利用されると考えられています。

メタマテリアル技術の関連技術としては、ナノテクノロジーや3Dプリンティングが挙げられます。ナノテクノロジーは、メタマテリアルの設計や製造において不可欠です。特定の特性を持つナノ構造を精密に作成することで、望ましい物理的特性を持つメタマテリアルを開発することが可能になります。また、3Dプリンティング技術の進展により、複雑な形状を持つメタマテリアルを低コストで生産することができるようになりました。

今後のメタマテリアルの研究開発には、さらに多様な応用範囲が期待され、さまざまな産業に革新をもたらす可能性があります。新しい物理的特性を利用したメタマテリアルの実用化が進むことで、我々の生活がさらに便利で快適になるでしょう。


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※注目の調査資料
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※当市場調査資料(IMARC23DCB225 )"メタマテリアルのグローバル市場:電磁、テラヘルツ、フォトニック、チューナブル、その他" (英文:Metamaterials Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028)はIMARC社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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