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市場調査レポート
商品コード
1924584

体積ホログラフィックグレーティング導波路市場:製品タイプ別、用途別、エンドユーザー別、光源別- 世界の予測2026-2032年

Volume Holographic Grating Waveguide Market by Product Type, Application, End User, Light Source - Global Forecast 2026-2032


出版日
発行
360iResearch
ページ情報
英文 189 Pages
納期
即日から翌営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
体積ホログラフィックグレーティング導波路市場:製品タイプ別、用途別、エンドユーザー別、光源別- 世界の予測2026-2032年
出版日: 2026年01月13日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 189 Pages
納期: 即日から翌営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

体積ホログラフィック回折格子導波管市場は、2025年に10億7,000万米ドルと評価され、2026年には11億9,000万米ドルに成長し、CAGR 12.15%で推移し、2032年までに23億9,000万米ドルに達すると予測されています。

主な市場の統計
基準年2025 10億7,000万米ドル
推定年2026 11億9,000万米ドル
予測年2032 23億9,000万米ドル
CAGR(%) 12.15%

意思決定者向けの、体積ホログラフィックグレーティング導波路技術の技術的基盤、性能特性、戦略的意義に関する簡潔かつ権威ある導入

体積ホログラフィックグレーティング導波路の登場は、光学工学における画期的な進化であり、拡張現実、ヘッドアップディスプレイ、センシング、通信ソリューション向けに、コンパクトな形状内で光を操作する方法を前進させています。本エグゼクティブサマリーでは、この技術の本質的な技術的特性を統合し、最近の動向をより広範な産業の変化の中に位置づけ、製品開発者、システムインテグレーター、調達責任者にとって最も関連性の高い戦略的転換点を特定します。

材料科学の進歩、製造技術の革新、戦略的提携の融合が、ホログラフィック導波路をプロトタイプから商業的に実現可能な光モジュールへと移行させる加速要因となっている経緯

ボリュームホログラフィックグレーティング導波路の展望は、複数の技術的・商業的要素が収束し、製品アーキテクチャとユーザー体験を再定義する中で急速に変化しています。フォトポリマー材料、精密レーザー書き込みシステム、複製技術の進歩により、光挿入損失が低減され、角度帯域幅が拡大されました。これにより、波導管は拡張現実ヘッドセット、ヘッドアップディスプレイ、コンパクトなセンシングモジュールの実用的な要求を満たすことが可能となりました。同時に、ディスプレイエンジンやマイクロLED/レーザーダイオード光源における革新は、輝度、消費電力、熱管理のトレードオフに影響を与え、それがシステムレベルの設計選択を形作っています。

2025年に米国が実施した累積的な関税措置が、ホログラフィック導波路サプライチェーン全体における調達戦略、製造拠点、コンプライアンス慣行をどのように再構築しているかを評価します

政策および貿易環境は、光学部品サプライチェーンの参加者にとって重要な考慮事項となっており、米国における最近の関税措置は、コスト、タイミング、サプライヤー戦略に新たな次元をもたらしました。2025年に施行または見込まれる関税措置の累積的影響は、バリューチェーンの複数階層にわたる調達決定、サプライヤー選定基準、在庫計画に影響を与えています。原材料、光学基板、または完成した回折型部品を輸入する企業においては、関税の引き上げにより、関税分類、通関評価実務、および特定の製造工程を現地化する潜在的なメリットへの関心が再び高まっています。

ホログラフィック導波路における技術的優先事項と商業化経路を、製品アーキテクチャ・最終用途の要求・光源選択がどのように共同で形成するかを明らかにする、深いセグメンテーション分析

セグメンテーションにより、製品バリエーション、アプリケーション要求、エンドユーザー要件、光源選択が、技術的優先順位と商業化経路を決定する微妙な方法が明らかになります。製品タイプ別に市場を分析すると、反射型ホログラフィックグレーティング導波路と透過型ホログラフィックグレーティング導波路は、それぞれ異なる光学的なトレードオフを示します。反射型アーキテクチャはコンパクトな光路とカスタマイズされた分光応答を提供できる一方、透過型設計は広い視野角と複製に適した製造プロセスを可能にすることが多いです。こうした製品レベルの差異は、統合の複雑さ、熱的挙動、角度性能の限界値に影響を与えます。

地域戦略の差異化:アメリカ大陸、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域の強みと相互依存関係が、生産、設計、コンプライアンスの選択をどのように形作るかを説明します

地域ごとの動向は、ホログラフィック導波路開発におけるサプライチェーン設計、人材確保、規制対応に多大な影響を及ぼします。アメリカ大陸は、システム統合とソフトウェアによるユーザー体験のイノベーション拠点であり続けており、主要なチップセットおよびディスプレイエンジン顧客への地理的近接性から、光学系と電子機器を緊密に結合したエンドツーエンドソリューションが有利です。一方、欧州・中東・アフリカ地域は、規制状況が分断されている一方で、先進的な光学製造拠点や高信頼性産業導入事例が点在しており、サプライヤーがコンプライアンス、環境耐性、業界固有の認証取得に注力する動機付けとなっています。

ホログラフィック導波路サプライチェーンにおける主導権と機会を決定づける、独自素材・製造規模・システム統合パートナーシップの重要性を示す競合考察

ホログラフィック導波路分野における競合動向は、独自素材、精密製造能力、システムレベルのパートナーシップの組み合わせによって推進されています。主要プレイヤーには、高度なホログラフィック記録プロセスとフォトポリマー化学技術を保有する専門光学企業、大量複製・接合サービスを提供する受託製造業者、光学系とディスプレイエンジン・センサースイートを統合するシステムインテグレーターが含まれます。グレーティング設計、複製金型、コーティングプロセスに関する知的財産は参入障壁を形成する一方、光学専門企業とディスプレイOEMメーカーとの提携は、統合リスクと市場投入までの時間的制約に対処することで、採用を加速させます。

リーダーの皆様が設計・製造・調達戦略を整合させ、商業化を加速し、サプライチェーンおよび政策リスクを軽減するための、実行可能かつ優先順位付けされた提言

業界リーダーは、技術的能力を持続的な商業的成功へと結びつけるため、実践的で影響力の大きい一連の行動を採用すべきです。まず、設計サイクルの初期段階で製造可能性を優先し、生産技術者を光学設計者の傍らに配置することで、グレーティング形状、基板選択、組立公差がスケーラブルなプロセスと整合していることを確保します。歩留まりと組立公差への早期重点化は、再設計サイクルを削減し、量産化までの時間を短縮します。

本エグゼクティブサマリーを支える調査手法は、検証済みの技術的・商業的根拠に基づく知見を確立するため、一次インタビュー、サプライチェーンマッピング、特許分析、技術ベンチマーキングを組み合わせた透明性の高い多手法調査手法を採用しております

本エグゼクティブサマリーを支える調査では、堅牢性と実践的関連性を確保するため、多角的手法を採用しました。光学エンジニア、プロダクトマネージャー、製造責任者、調達スペシャリストへの一次インタビューにより、技術的優先事項、歩留まり制約、調達決定に関する直接的な知見を得ました。これらのインタビューは、材料革新、記録技術、複製手法を検証するための、対象を絞った技術文献レビュー、特許ランドスケープ分析、公開されている技術文書の分析によって補完されました。

結論として、技術的進歩は製造の回復力、パートナーシップの機敏性、戦略的調達と結びつけることで初めて、導波路の商業化機会を最大限に活用できることを強調します

材料、記録精度、製造プロセスの改善により統合障壁が低減される中、体積ホログラフィックグレーティング導波路は技術実証段階から実用展開段階へと移行しつつあります。技術進歩の集積、サプライチェーン戦略の転換、地域能力の進化が相まって、光学設計・製造規模・システムレベル統合を同期化できる企業にとっての機会が生まれています。特に重要なのは、関税などの政策変数を、拠点配置・サプライヤー関係・製品モジュール化に関する意思決定に影響を与える戦略的手段として扱うことです。

よくあるご質問

  • 体積ホログラフィック回折格子導波管市場の市場規模はどのように予測されていますか?
  • 体積ホログラフィックグレーティング導波路技術の技術的基盤は何ですか?
  • ホログラフィック導波路を商業的に実現可能な光モジュールへと移行させる要因は何ですか?
  • 米国の関税措置はホログラフィック導波路サプライチェーンにどのような影響を与えていますか?
  • ホログラフィック導波路における技術的優先事項は何ですか?
  • 地域戦略の差異化はどのように生産や設計に影響を与えていますか?
  • ホログラフィック導波路市場における競合動向は何ですか?
  • 業界リーダーが商業化を加速するための提言は何ですか?
  • 調査手法はどのように構成されていますか?
  • 技術的進歩はどのように商業化機会を最大限に活用しますか?

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査フレームワーク
  • 市場規模予測
  • データ・トライアンギュレーション
  • 調査結果
  • 調査の前提
  • 調査の制約

第3章 エグゼクティブサマリー

  • CXO視点
  • 市場規模と成長動向
  • 市場シェア分析, 2025
  • FPNVポジショニングマトリックス, 2025
  • 新たな収益機会
  • 次世代ビジネスモデル
  • 業界ロードマップ

第4章 市場概要

  • 業界エコシステムとバリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
  • PESTEL分析
  • 市場展望
  • GTM戦略

第5章 市場洞察

  • コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
  • 消費者体験ベンチマーク
  • 機会マッピング
  • 流通チャネル分析
  • 価格動向分析
  • 規制コンプライアンスと標準フレームワーク
  • ESGとサステナビリティ分析
  • ディスラプションとリスクシナリオ
  • ROIとCBA

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 体積ホログラフィックグレーティング導波路市場:製品タイプ別

  • 反射型ホログラフィックグレーティング導波路
  • 透過型ホログラフィックグレーティング導波路

第9章 体積ホログラフィックグレーティング導波路市場:用途別

  • ARヘッドマウントディスプレイ
  • データストレージ
  • 防衛・航空宇宙
  • ヘッドアップディスプレイ
  • 医療用画像診断
  • センシング
  • スマートグラス
    • コンシューマー向けメガネ
    • エンタープライズ向けメガネ
    • 産業用グラス
  • 電気通信

第10章 体積ホログラフィックグレーティング導波路市場:エンドユーザー別

  • 自動車
  • 民生用電子機器
    • ARヘッドセット
    • スマートグラス
    • ウェアラブルデバイス
  • ヘルスケア
  • 産業用
  • 軍事・防衛
  • 電気通信

第11章 体積ホログラフィックグレーティング導波路市場光源別

  • レーザーダイオード
  • LED

第12章 体積ホログラフィックグレーティング導波路市場:地域別

  • 南北アメリカ
    • 北米
    • ラテンアメリカ
  • 欧州・中東・アフリカ
    • 欧州
    • 中東
    • アフリカ
  • アジア太平洋地域

第13章 体積ホログラフィックグレーティング導波路市場:グループ別

  • ASEAN
  • GCC
  • EU
  • BRICS
  • G7
  • NATO

第14章 体積ホログラフィックグレーティング導波路市場:国別

  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • ブラジル
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • ロシア
  • イタリア
  • スペイン
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国

第15章 米国体積ホログラフィックグレーティング導波路市場

第16章 中国体積ホログラフィックグレーティング導波路市場

第17章 競合情勢

  • 市場集中度分析, 2025
    • 集中比率(CR)
    • ハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)
  • 最近の動向と影響分析, 2025
  • 製品ポートフォリオ分析, 2025
  • ベンチマーキング分析, 2025
  • Albrighter Technology Co. Ltd.
  • Carl Zeiss AG
  • DigiLens Inc.
  • Dispelix
  • Excelitas Technologies Corp.
  • Goertek Inc.
  • Headwall Photonics Inc.
  • Holographix LLC
  • Holoxica Limited
  • HORIBA Scientific
  • Hymson Laser Technology Stock Co. Ltd.
  • Ignetta Holographics
  • Inrad Optics
  • Light Field Lab Inc.
  • LightPath Technologies
  • LightSmyth Technologies
  • Lumus Ltd.
  • Meta Platforms Inc.
  • MetroLaser Inc.
  • Microsoft Corporation
  • OptiGrate
  • Pioneer Corporation
  • RealView Imaging Ltd.
  • Seiko Epson Corporation
  • Shimadzu Corporation
  • Sony Corporation
  • Spectrogon AB
  • Spectrum Scientific Inc.
  • Swave Photonics
  • Ter Her
  • Thorlabs
  • VividQ Ltd.
  • Vuzix Corporation
  • Wasatch Photonics Inc.
  • WaveFront Technology Inc.
  • Xreal