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表紙:光学コーティング市場レポート:タイプ、技術、最終用途産業、および地域別(2026年~2034年)

光学コーティング市場レポート:タイプ、技術、最終用途産業、および地域別(2026年~2034年)

Optical Coatings Market Report by Type, Technology, End Use Industry, and Region 2026-2034
発行
IMARC
発行日
ページ情報
英文 145 Pages
納期
2~3営業日
商品コード
2032339
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世界の光学コーティング市場規模は、2025年に181億米ドルに達しました。今後について、IMARC Groupは、2026~2034年にかけてCAGR5.68%で推移し、2034年までに302億米ドルに達すると予測しています。この市場は、半導体産業における製品需要の高まり、再生可能エネルギーセグメントでの用途拡大、医療バイオテクノロジー産業での利用拡大、厳格な環境・安全規制の導入、材料技術の急速な進歩、家電セグメントでの需要の急増に牽引され、堅調な成長を遂げています。

光学コーティング市場の動向

半導体セグメントにおける製品利用の拡大

光学コーティングは、半導体だけでなく、高温ランプ管、通信、光学、マイクロエレクトロニクスなどの他のセグメントでも使用されているため、その需要は拡大しています。半導体産業協会(SIA)によると、半導体産業の売上高は2023年4月に400億米ドルに達し、2023年3月の398億米ドルから0.3%増加しました。2024年には、この市場は過去最高の5,760億米ドルに達すると予測されています。これは、この産業における光学コーティングへの需要が高まっていることを示しています。光学コーティングは、熱処理中の高温や急速な熱伝達に耐える能力があるため、半導体セグメントで広く採用されています。これらは、半導体の特定の領域を高温でウエハー処理することを可能にすることで知られています。

太陽光発電産業における製品需要の高まり

光学コーティングは、再生可能エネルギーセグメント、特に太陽光発電システムにおいて重要な役割を果たしています。反射損失を低減し、光吸収率を向上させることで、太陽光発電(PV)システムや集光型太陽光発電(CSP)システムの効率を高めます。各国での太陽光発電設備の導入拡大は、屈折やその他の機能のために太陽光パネルのコーティングに広く利用されていることから、光学コーティング市場の収益拡大に寄与しています。米国太陽エネルギー産業協会(SEIA)によると、米国では2023年に32.4ギガワット直流(GWdc)の太陽光発電設備が導入され、2022年から51%という驚異的な増加となりました。2024年、インドの風力発電の総導入容量は45.887ギガワット(GW)となり、2019年から5.94%増加しました。太陽光パネルには、カメラのレンズに使用されるものと同様の反射防止光学コーティングが採用されており、特定の光線をフィルタリングする誘電体材料の薄層が含まれています。これにより、太陽光発電産業における光学コーティングの需要が急増しています。

医療とバイオテクノロジーセグメントでの用途拡大

光学コーティングは、医療機器や実験装置など、ヘルスケアとバイオテクノロジー産業の多くの用途で使用されています。これらは、画像の鮮明さと精度を高めることで、顕微鏡、分光計、眼科用機器の性能を向上させることが知られています。ヘルスケア産業の成長は、光学コーティング市場のシェア拡大における主要な促進要因の一つです。米国の医療支出は4.1%増加し、4兆5,000億米ドル、つまり1人当たり1万3,493米ドルとなりました。2023年度、インドの公的医療支出はGDPの2.1%を占めました。また、2022年には欧州の各国政府が医療に1兆2,210億ユーロを支出しており、これはGDPの7.7%に相当します。こうした支出の増加により、多くの国々で光学コーティングがより利用しやすくなっています。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

  • 調査の目的
  • ステークホルダー
  • データ源
    • 一次情報
    • 二次情報
  • 市場推定
    • ボトムアップアプローチ
    • トップダウンアプローチ
  • 予測手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界の光学コーティング市場

  • 市場概要
  • 市場実績
  • COVID-19の影響
  • 市場予測

第6章 市場内訳:タイプ別

  • 反射防止コーティング
  • 反射性コーティング
  • フィルターコーティング
  • 導電性コーティング
  • エレクトロクロミックコーティング
  • その他

第7章 市場内訳:技術別

  • 真空蒸着
  • 電子ビーム蒸着
  • スパッタリングプロセス
  • イオンアシスト成膜
  • その他

第8章 市場内訳:最終用途産業別

  • エレクトロニクス半導体
  • 航空宇宙・防衛
  • 自動車・輸送産業
  • 電気通信
  • 建設インフラ
  • 太陽光発電
  • ヘルスケア
  • その他

第9章 市場内訳:地域別

  • 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
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • 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

第10章 SWOT分析

第11章 バリューチェーン分析

第12章 ポーターのファイブフォース分析

第13章 価格分析

第14章 競合情勢

  • 市場構造
  • 主要企業
  • 主要企業プロファイル
    • Abrisa Technologies
    • Artemis Optical Limited
    • Carl Zeiss AG
    • DuPont de Nemours Inc.
    • Edmund Optics Inc.
    • Inrad Optics Inc.
    • Materion Corporation
    • Newport Corporation(MKS Instruments Inc.)
    • Nippon Sheet Glass Co. Ltd.
    • PPG Industries Inc.
    • Reynard Corporation
    • Schott AG
    • Zygo Corporation(Ametek Inc.)
光学コーティング市場レポート:タイプ、技術、最終用途産業、および地域別(2026年~2034年)
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IMARC
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