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市場調査レポート
商品コード
1832063

テラヘルツ技術の市場規模、シェア、動向、予測:タイプ、コンポーネント、最終用途産業、地域別、2025~2033年

Terahertz Technologies Market Size, Share, Trends and Forecast by Type, Component, End Use Industry, and Region, 2025-2033


出版日
発行
IMARC
ページ情報
英文 139 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
価格
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テラヘルツ技術の市場規模、シェア、動向、予測:タイプ、コンポーネント、最終用途産業、地域別、2025~2033年
出版日: 2025年10月01日
発行: IMARC
ページ情報: 英文 139 Pages
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

テラヘルツ技術の世界市場規模は2024年に8億2,440万米ドルとなりました。今後、IMARC Groupは、同市場が2033年までに42億6,280万米ドルに達し、2025年から2033年にかけて20.0%のCAGRを示すと予測しています。北米は現在、テラヘルツ技術市場シェアを独占しており、2024年には40.8%以上の大きな市場シェアを占めています。これは、確立された航空宇宙産業とエネルギー産業が牽引しており、新技術を打ち出すための研究開発イニシアチブが堅調に増加しているためです。

世界のテラヘルツ技術市場は、研究開発の進展により、ヘルスケア、セキュリティ、通信、材料科学などの分野での応用が拡大しています。特に医療診断やセキュリティスクリーニングにおける非侵襲イメージングセンシング技術への需要の高まりが主要因です。さらに、テラヘルツベースの通信システムの台頭と、高速無線データ伝送をサポートする可能性が、市場の成長をさらに加速させています。半導体技術の進歩とともにテラヘルツ研究への投資が増加していることも、より効率的でコスト効率の高いテラヘルツソリューションの市場開拓に寄与しており、さまざまな産業で採用が進んでいます。

米国は世界のテラヘルツ技術市場において極めて重要な役割を果たしており、その強力な研究開発能力がその原動力となっています。主要大学、研究機関、テクノロジー企業がテラヘルツ技術革新の最前線に立ち、イメージング、通信、セキュリティアプリケーションの進歩を促進しています。さらに、ヘルスケアにおける高解像度で非侵襲的な診断ツールに対する需要の高まりや、高速無線通信ネットワークに対するニーズの高まりは、米国の市場成長に大きく寄与しています。また、米国では防衛・セキュリティ技術への投資が盛んであるため、テラヘルツベースのソリューションの開発と導入が促進され、市場の主要企業としての地位が強化されています。例えば、2025年1月、米国商務省はMACOM Technology Solutions Inc.とMoUを締結し、CHIPSおよび科学法に基づき、製造施設開発のために7,000万米ドルの巨額投資を提供しました。MACOMは、地上レーダーシステムや空中レーダーシステムのような防衛システムに不可欠な部品を製造する予定です。

エラヘルツ技術の市場動向:

セキュリティとヘルスケアにおけるテラヘルツイメージングの採用拡大

テラヘルツイメージング技術は、セキュリティとヘルスケアの分野でますます活用されるようになっています。テラヘルツは、空港での安全手順の強化、公共空間の保護、重要インフラの防衛といったセキュリティ領域で、武器や爆発物の非侵襲的検知に応用される可能性を見出しているが、検知感度が向上し、誤警報率が大幅に減少したポータブルバージョンの改良によって、その普及が進むと考えられています。ヘルスケアでは、テラヘルツイメージングを早期診断に応用する動きが高まっています。非侵襲的な組織検査が可能になり、皮膚や肺のがんや異常などの状態が悪化する前に即座に発見され、致命的なダメージを減らすことができます。その結果、より正確な診断と治療が可能になり、患者の転帰が改善されます。非侵襲的で迅速かつ正確な診断ツールに対する需要の高まりから、テラヘルツイメージングへのさらなる投資と技術革新は避けられないです。さらに、2024年8月、インド電気通信規制庁は、6G技術のための95GHz~3THz帯での実験を許可する「テラヘルツ実験許可」を提案しました。このイニシアチブは、学術機関や電気通信事業者が参加する研究開発を支援するもので、さまざまな産業におけるテラヘルツ技術の幅広い可能性を強調するものです。この技術は現在、将来のヘルスケアやセキュリティアプリケーションの基幹となり、テラヘルツ技術市場の持続的な需要を促進しています。

テラヘルツ通信システムの拡大

ワイヤレス通信に対する需要の高まりは、最も有望な次世代通信システムとして台頭してきたテラヘルツ技術によって、より高速で信頼性の高いものとなっています。テラヘルツ波とは、マイクロ波と赤外線の中間の周波数です。これらは極めて高速なデータ転送をサポートすることができるため、5G以降の高いニーズをサポートする高い可能性を秘めています。テラヘルツ通信は、現在の4Gや5Gの速度をはるかに凌ぐ、最大100Gbpsのデータ伝送速度を実現する可能性を秘めています。スマートシティ、高画質メディアストリーミング、自動運転車の開発などのアプリケーションにおいて、低遅延かつ広帯域の通信に対する要求が高まっているため、テラヘルツベースの通信システムの研究が活発化しています。テラヘルツ通信は、短・中距離でのデータ転送を高速化するため、秒間テラビットだけでなく、マルチギガビットのデータレートをサポートする可能性があります。この技術はまだ初期段階にあるが、テラヘルツデバイス、アンテナ、変調技術の開発は非常に速いペースで進んでおり、さらなる普及への扉を開いています。テラヘルツ技術の市場見通しは、超高速ワイヤレス通信システムへの関心が、THz周波数帯域における信号損失と帯域幅管理に関連するギャップを埋めるための研究開発努力を後押ししていることを反映しています。

材料特性評価のためのテラヘルツセンシングの進歩

材料特性評価へのテラヘルツセンシング技術の応用は、自動車、エレクトロニクス、製薬など、さまざまな業界に広がっています。分析中に試料を破壊しないため、テラヘルツセンシング技術は、材料や部品の完全性を損なうことなく検査するのに適しています。自動車やエレクトロニクスの分野では、THzセンシングは複合材料や半導体デバイスの検査に応用され、製造における品質管理や重要部品の性能最適化に役立てられています。また、製品の信頼性を高める目的で、材料の構造的完全性の調査や隠れた欠陥の検出にも採用されています。特に、2024年8月、テラビューは、電気自動車やエネルギー貯蔵アプリケーションで使用されるリチウムイオン電池の負極コーティングの厚さ、密度、荷重を測定するTeraCotaファミリーの新しいセンサーをリリースしました。誤差1%未満のこのセンサーは、複数地域の生産とラボの品質保証をサポートするために世界的に展開されています。製薬業界では、テラヘルツ分光法は、一貫性と安全性の確保に不可欠な多形同定や結晶化度の研究など、製剤の特性を評価するツールとして人気を集め始めています。テラヘルツセンシングの非侵襲的で高速な特性は、産業や生産プロセスにおける高精度と品質管理のための魅力的なツールとしてますます注目されるようになり、結果としてテラヘルツ技術市場の成長を後押ししています。

市場機会:新興諸国における通信インフラの拡大

新興諸国における通信ネットワークの拡大は、大きなプラス効果をもたらす可能性があります。モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)、ビッグデータなどの技術が一般的になるにつれ、スマートデバイスやコネクテッドシステムに対するニーズが高まっています。これらの技術は、都市やインフラの改善に役立つデータを収集・共有するために、通信ネットワークに依存しています。これをサポートするには、大量のデータを迅速かつ効率的に処理できる高速光ファイバーネットワークが必要です。5G、ひいては6Gネットワークの展開にも、安全で高速なデータ伝送を確保するための光ファイバーケーブルが必要です。その結果、新興諸国における光ファイバーネットワークの拡大が、今後の光通信機器市場を牽引することになると思われます。

市場の課題:光ネットワークのセキュリティリスク

かつては非常に安全だと考えられていた光ファイバーネットワークが、現在新たなリスクに直面しています。かつてはこうしたネットワークへのハッキングは難しく、政府しかアクセスできない高度な技術が必要でした。しかし、安価なハードウェアとソフトウェアの台頭により、ハッキングはより身近なものとなりました。光/電気コンバーターやスニファーソフトウェアのようなツールを使えば、光ファイバーネットワークからのデータを傍受することができ、ハッカーは発見されずに情報を盗むことが容易になりました。ファイバーハッキングと呼ばれるこの増大するセキュリティ問題は、一般的になりつつあり、対処しなければ深刻な問題につながる可能性があります。

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
  • データソース
    • 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
  • 調査手法

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 世界のテラヘルツ技術市場

  • 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

  • テラヘルツイメージングシステム
    • 主要セグメント
      • アクティブシステム
      • パッシブシステム
  • テラヘルツ分光システム
    • 主要セグメント
      • 時間領域
      • 周波数領域
  • テラヘルツ通信システム

第7章 市場内訳:コンポーネント別

  • テラヘルツ光源
  • テラヘルツ検出器

第8章 市場内訳:最終用途産業別

  • ヘルスケアと医療
  • 防衛と安全保障
  • 通信
  • 食料と農業
  • その他

第9章 市場内訳:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • アジア太平洋地域
    • 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
  • 主要企業のプロファイル
    • Advantest Corporation
    • Bakman Technologies LLC
    • Batop GmbH
    • Gentec Electro-Optics Inc.
    • HUBNER GmbH & Co KG
    • Luna Innovations Inc.
    • Menlo Systems GmbH
    • Teraprobes Inc
    • Terasense Group Inc.
    • TeraView Limited
    • TOPTICA Photonics AG