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市場調査レポート
商品コード
1925485

ARグラス向け光学部品市場:部品タイプ別、マイクロディスプレイ技術別、導波路技術別、用途別-2026-2032年世界予測

Optical Components for AR Glasses Market by Component Type, Micro Display Technology, Waveguide Technology, Application - Global Forecast 2026-2032


出版日
発行
360iResearch
ページ情報
英文 183 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
ARグラス向け光学部品市場:部品タイプ別、マイクロディスプレイ技術別、導波路技術別、用途別-2026-2032年世界予測
出版日: 2026年01月13日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 183 Pages
納期: 即日から翌営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

拡張現実(AR)グラス向け光学部品市場は、2025年に14億8,000万米ドルと評価され、2026年には17億5,000万米ドルに成長し、CAGR18.42%で推移し、2032年までに48億5,000万米ドルに達すると予測されております。

主な市場の統計
基準年2025 14億8,000万米ドル
推定年2026 17億5,000万米ドル
予測年2032 48億5,000万米ドル
CAGR(%) 18.42%

ARアイウェア向け光学部品の優先事項に関する簡潔な業界分析。製品開発チーム向けに、技術的なトレードオフ、供給制約、採用促進要因を概説します

拡張現実(AR)アイウェアは、小型化された光学系、ディスプレイエンジン、システム統合の進歩により、実験的な消費者向けプロトタイプから商業的に実現可能な製品へと移行しつつあります。中核となる光学部品(導波管、マイクロディスプレイ、レンズ、ミラー、ビームスプリッター、フィルター、ライトエンジン)は、単なる交換可能な部品ではなく、最終デバイスの視覚体験、熱設計、製造可能性を決定づけるものです。その結果、製品チームは光学部品をサプライヤーのチェックリストではなく、システム課題として捉える傾向が強まっており、光学エンジニア、電子設計者、人間工学の専門家間の緊密な連携が求められています。

ARグラス向け光学部品における主要な技術的・商業的転換点:サプライヤー関係と製品設計の優先順位を再構築

ARグラス向け光学部品の分野では、材料科学、ディスプレイの小型化、精密製造技術の同時的な進歩に起因する変革的な変化が起きています。導波路設計と結合技術の向上により、視野角の拡大が実現可能となり、同時に迷光や製造ばらつきが低減されました。マイクロディスプレイアーキテクチャの並行的な進歩により、高画素密度と低消費電力化が実現され、統合におけるコストパフォーマンスの計算式が変化しています。これらの技術的発展は、パッケージング、熱管理、デバイス上での演算処理といったシステムレベルの革新によって増幅され、より豊かで低遅延の拡張現実体験を可能にしています。

貿易措置や関税制度の変化が、光学部品サプライチェーン全体において調達設計の見直し、ニアショアリング投資、サプライヤーリスク軽減をいかに迫っているか

貿易政策の転換、特に関税の賦課は、AR光学部品バリューチェーン全体の調達・製造戦略に重大な影響を及ぼします。関税はコスト変動をもたらし、複雑な越境サプライチェーンを有する部品や、特定地域に集中した特殊製造能力に依存する部品においてその影響が顕著です。直近の影響として、部品表戦略やサプライヤー契約の見直しが進み、調達部門は二重調達と契約の柔軟性を優先し、突発的な関税変更への曝露リスクを軽減しています。

セグメント別分析による部品選択と技術トレードオフの洞察:光学系、マイクロディスプレイ、導波路、アプリケーション、業界ニーズが相互に作用し製品アーキテクチャを形作る仕組みを明確化

市場セグメンテーションの視点で捉えることで、部品タイプ、マイクロディスプレイの選択、導波路アーキテクチャ、アプリケーション、エンドユーザー産業ごとに異なる技術要件と普及経路が明らかになります。部品レベルの決定は基礎となります。例えば、非偏光型または偏光型のバリエーションが存在するビームスプリッターは、コントラストと輝度のトレードオフに影響を与え、システム設計者が偏光依存結合を優先するか、より広いスペクトルスループットを優先するかを決定します。レンズはガラス製またはプラスチック製で、光学精度と重量・コストの選択を迫ります。ガラスは高精度光学系に、プラスチックは軽量化や成形効率が重視される場面で選ばれる傾向があります。光エンジンの選択(レーザースキャン対LEDスキャン)は、輝度、スペックル管理、消費電力に影響を与え、ワイヤレスデバイスで実現可能な使用事例を形作ります。

南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域における地域的な競争優位性とサプライチェーンの実情は、光学技術の開発・拡大地域を決定づけます

地域ごとの動向は、光学技術の開発・製造・商業化の拠点に大きく影響します。アメリカ大陸では、現地サポート、厳格なセキュリティ管理、システムインテグレーターとの緊密な連携を必要とする企業向け・防衛向けアプリケーションの需要が最も高くなっています。この地域は、先進的な材料研究、特定分野における強力なエンドマーケット需要、設計およびシステムエンジニアリングの専門知識の高濃度集積という利点を有しており、これらが迅速なプロトタイピングと光サブシステムの深い統合を支えています。ただし、特殊な回折型およびホログラフィック型光導波路の製造能力は国内ではより限定的である可能性があり、パートナーシップや特定製造能力への投資を促しています。

競争力のあるダイナミクスとサプライヤーの典型例は、製造規模、知的財産の深さ、統合されたサービス提供が、光学サプライチェーンにおいて持続的な優位性を生み出す仕組みを明らかにしています

ARアイウェア向け光学部品の競合情勢は、確立された精密光学メーカー、専門的なマイクロディスプレイ・導波路開発企業、ニッチなイノベーションに注力する俊敏なスタートアップが混在する特徴を有します。主要企業は垂直統合、製造規模、光学プロトタイプを再現可能な生産プロセスへ転換する能力によって差別化を図っています。光学専門企業と電子機器・半導体メーカーとの戦略的提携は一般的であり、マイクロディスプレイの出力と導波路結合戦略の緊密な連携を可能にしています。

製品チームがサプライチェーンのリスクを軽減し、製造準備を加速させ、ARアイウェア向け光学システム設計の将来性を確保するための実践的な戦略的・運用上のステップ

業界リーダーは、技術的可能性を商業的成果へと転換するため、一連の具体的な行動を優先すべきです。まず製品ロードマップを現実的な製造能力と整合させます:性能と達成可能な歩留まりを両立させる光学アーキテクチャを選択し、量産移行のリスク低減のため早期に製造業者と提携します。地域分散と製造手法の多様化によりサプライチェーンを強化し、重要サブシステムは現地組立、高ボリューム部品は確立された地域サプライヤーを活用することで、関税・物流リスクを最小化しつつ俊敏性を維持します。

技術能力とサプライヤーの準備状況を検証するため、専門家への一次インタビュー、実験室でのベンチマーク、施設監査、シナリオ分析を組み合わせた調査手法を採用

本分析では、光学エンジニア、調達責任者、システムインテグレーターへの一次インタビューから得られた知見を、実践的な技術ベンチマークと特許状況レビューと統合し、技術的主張を検証しております。施設訪問とサプライヤー監査により製造準備度の評価を行い、プロトタイプ組立品のラボテストを通じて、導波路結合効率、マイクロディスプレイ相互運用性、レンズ性能の実証的比較を実施しました。直接テストが不可能な場合、光路と熱プロファイルのモデリングおよびシミュレーションにより専門家の判断を補完しております。

決定的な統合分析により、コンポーネントレベルの選択、製造準備状況、サプライヤー戦略がARアイウェアの商業的成功を決定づけることが明らかになりました

次世代拡張現実(AR)アイウェアのユーザー体験と製造可能性は、光学部品によって決定されます。業界は探索的な実証段階から、実用的なアプリケーション主導のアーキテクチャへと移行しつつあります。このアーキテクチャでは、光導波路の種類、マイクロディスプレイ技術、光エンジンの選択が、特定の使用事例の性能基準に適合させられます。貿易措置や地域ごとの能力は、部品の調達先や生産地をさらに左右し、企業にサプライチェーンの足跡を見直し、地域ごとの製造能力への選択的な投資を促しています。

よくあるご質問

  • 拡張現実(AR)グラス向け光学部品市場の市場規模はどのように予測されていますか?
  • ARアイウェア向け光学部品の優先事項は何ですか?
  • ARグラス向け光学部品における主要な技術的・商業的転換点は何ですか?
  • 貿易措置や関税制度の変化は光学部品サプライチェーンにどのような影響を与えていますか?
  • 部品選択と技術トレードオフの洞察はどのように得られますか?
  • 地域ごとの競争優位性はどのように影響しますか?
  • ARアイウェア向け光学部品の競合情勢はどのような特徴がありますか?
  • 製品チームがサプライチェーンのリスクを軽減するための戦略は何ですか?
  • 技術能力とサプライヤーの準備状況を検証する方法は何ですか?
  • ARアイウェアの商業的成功を決定づける要因は何ですか?

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 ARグラス向け光学部品市場:コンポーネントタイプ別

  • ビームスプリッター
    • 非偏光型
    • 偏光素子
  • レンズ
    • ガラス
    • プラスチック
  • 光エンジン
    • レーザースキャニング
    • LEDスキャニング
  • マイクロディスプレイ
    • DLP
    • 液晶ディスプレイ
    • LCOS
  • ミラー
    • 曲面
    • 平面
  • 光学フィルター
    • バンドパス
    • 偏光素子
    • UV IR
  • 導波管
    • 回折型
    • ホログラフィック
    • 反射型

第9章 ARグラス向け光学部品市場マイクロディスプレイ技術別

  • DLP
  • 液晶ディスプレイ(LCD)
  • LCOS

第10章 ARグラス向け光学部品市場導波路技術別

  • 回折型
  • ホログラフィック
  • 反射型

第11章 ARグラス向け光学部品市場:用途別

  • ゲーム・エンターテインメント
  • 保守・修理
  • ナビゲーション・経路案内
  • 遠隔支援
  • トレーニング・シミュレーション

第12章 ARグラス向け光学部品市場: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 ARグラス向け光学部品市場:グループ別

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

第14章 ARグラス向け光学部品市場: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ARグラス向け光学部品市場

第16章 中国ARグラス向け光学部品市場

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
  • AGC Inc.
  • Beijing Naidejia Display Technology Co., Ltd.
  • Carl Zeiss AG
  • CASTECH Inc.
  • Cellid Inc.
  • Corning Incorporated
  • DigiLens Inc.
  • Dispelix Oy
  • Goertek Inc.
  • Google LLC
  • GoVision Inc.
  • HOYA Corporation
  • Imagia
  • Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd.
  • LetinAR Inc.
  • Lumus Ltd.
  • Magic Leap Inc.
  • Microsoft Corporation
  • Plessey Semiconductors Ltd.
  • SCHOTT AG
  • Seiko Epson Corporation
  • TriLite Tech GmbH
  • Vuzix Corporation
  • Xreal Inc.
  • Zhejiang Crystal Optoelectronic Technology Co., Ltd