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市場調査レポート
商品コード
1938932
原子間力顕微鏡市場-世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測:オファリング別、グレード別、用途別、地域別&競合、2021年~2031年Atomic Force Microscopy, Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Offering, By Grade, By Application, By Region & Competition, 2021-2031F |
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カスタマイズ可能
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| 原子間力顕微鏡市場-世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測:オファリング別、グレード別、用途別、地域別&競合、2021年~2031年 |
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出版日: 2026年01月19日
発行: TechSci Research
ページ情報: 英文 185 Pages
納期: 2~3営業日
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概要
世界の原子間力顕微鏡(AFM)市場は、2025年の5億225万米ドルから2031年までに7億722万米ドルへ拡大し、CAGR5.87%を達成すると予測されています。
AFMは、先端が鋭いカンチレバーを用いた高解像度走査プローブ法を採用し、ナノスケールでの表面形状や物理的特性を評価します。市場成長の主な要因は、半導体部品の継続的な微細化とナノテクノロジー研究への資金増加であり、いずれも欠陥分析と品質保証のための精密計測技術を必要とします。この産業ニーズは極めて大きく、SEMIの報告によれば、2024年の半導体製造装置の世界総売上高は過去最高の1,130億米ドルに達すると予測されており、検査システムの導入を支える堅調な設備投資環境が浮き彫りとなっています。
| 市場概要 | |
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| 予測期間 | 2027年~2031年 |
| 市場規模:2025年 | 5億225万米ドル |
| 市場規模:2031年 | 7億722万米ドル |
| CAGR:2026年~2031年 | 5.87% |
| 最も成長が速いセグメント | ソフトウェア |
| 最大の市場 | アジア太平洋地域 |
このような成長にもかかわらず、この技術は光学顕微鏡と比較した走査速度に関して大きな課題に直面しています。走査プロセスの遅さがサンプル処理能力を制限し、迅速なサイクルタイムが重要な大量生産環境へのAFM導入を困難にしています。その結果、このボトルネックにより、リアルタイムのインライン生産モニタリングではなく、オフラインの研究所での検査に限定されるケースが頻繁に発生しています。
市場促進要因
半導体ウエハー検査および故障解析に対する需要の高まりが、世界の原子間力顕微鏡(AFM)市場を牽引する主要な要因となっています。製造ノードの微細化が進むにつれ、メーカーは非可視欠陥の特定や光学技術では測定不可能な重要寸法の計測において、AFMの卓越した垂直分解能への依存度を高めています。この依存関係は、高付加価値製造における歩留まり管理に正確な計測技術が不可欠な、業界の膨大な生産規模によってさらに増幅されています。2025年2月の半導体産業協会(SIA)の報告によれば、2024年の世界半導体売上高は過去最高の6,276億米ドルに達し、高度な検査ツールを必要とする大規模な産業活動を示しています。その結果、製造工場では拡大する生産ライン全体で品質管理を維持するため、自動化されたAFMシステムの導入が進んでいます。
同時に、ナノテクノロジーおよびナノ材料の調査は、継続的な公的資金支援に支えられ、市場拡大の強力な基盤となっています。AFMは原子レベルでの材料特性評価における標準装置であり、新複合材料や生物試料の研究に不可欠です。この研究環境は、科学分野のリーダーシップ促進を目的とした連邦助成金によって強化されています。国立ナノテクノロジー調整室が2024年12月に報告したところによりますと、大統領の2025年度予算案では国立ナノテクノロジーイニシアチブに対し22億米ドル超の予算が要求されました。この安定した資金供給により、学術機関や政府研究所は先進的な装置を購入でき、主要市場プレイヤーに直接収益をもたらしています。この動向を裏付けるように、Bruker Corporationは2025年、AFM事業を含むBSI NANO部門の2024年度売上高が11億米ドルに達したと報告しました。
市場の課題
世界の原子間力顕微鏡(AFM)市場が大量生産分野へ進出する上で重大な障壁となっているのは、走査速度に内在する限界です。表面データをほぼ瞬時に取得する光学検査システムとは対照的に、AFMは物理的なプローブが試料上を移動する機械的プロセスに依存しており、データ収集時間を大幅に延長します。この根本的な制約により、大幅なスループットの差が生じ、高速サイクルタイムが主要な性能要件となるリアルタイムのインラインウェーハ検査には、標準的なAFM装置は不適切となります。
現代の半導体製造が膨大な規模で行われているため、生産ラインの速度に追従できないこの特性は、市場の成長を直接的に阻害しています。業界は、生産量を妨げずに歩留まりを維持するために、迅速な計測ソリューションを必要とする規模で稼働しています。SEMIによれば、2024年第2四半期における世界のウェハー製造設備の稼働能力は四半期あたり4,050万枚に達しました。このような膨大なスループット需要を考慮すると、製造業者は一般的な検査に原子間力顕微鏡に伴う遅延を許容できません。結果として、AFMは主にオフラインの故障解析や研究開発業務に限定されたままであり、ベンダーが高速インライン工程制御装置向けに割り当てられたはるかに大規模な資本予算にアクセスすることを妨げています。
市場動向
完全自動化スキャンワークフローの進展は、原子間力顕微鏡に従来必要とされた急峻な学習曲線を排除することで市場を変革しています。高品質なナノスケールデータ取得には、複雑なフィードバック設定を手動で調整する専門オペレーターが不可欠でしたが、現代のシステムではインテリジェントアルゴリズムが自律的に探針と試料の接触制御やスキャン最適化を処理します。このユーザーフレンドリーな設計への移行により、専門的な訓練を必要とせず日常的な測定にAFMを活用できる産業分野が広がり、表面科学の専門家以外へのアクセスが拡大しています。この操作性の変化は顕著な財務成果をもたらしており、Park Systemsは2025年2月、2024年度の年間売上高が1,750億ウォンに達したと報告しました。この数値は、産業分野と学術分野の両方で同社の自動計測ソリューションの採用が拡大したことに起因しています。
同時に、相関分析やマルチモーダルプラットフォームの需要が高まっています。研究者が求める包括的な材料知見は、地形情報だけでは得られないためです。AFMをラマン分光法や走査型電子顕微鏡などの補完的手法と組み合わせることで、これらのハイブリッドシステムは同一ナノスケール領域から物理的・化学的・構造的データを同時に収集可能にします。この相乗効果は、精密な特性評価のために構造的詳細と化学組成の関連付けが必要な複雑な不均一材料の分析において特に重要です。このような多面的な分析の必要性がセグメント成長を積極的に促進しています。Oxford Instrumentsは2024年6月、同社の「材料・特性評価」セグメントが2024年度年次報告書において2億5,220万ポンドの収益を達成したと発表しました。これは相関AFMやラマンシステムを含む先進顕微鏡ポートフォリオの堅調な販売に支えられ、11.4%の増加を示しています。
よくあるご質問
目次
第1章 概要
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 顧客の声
第5章 世界の原子間力顕微鏡(AFM)市場展望
- 市場規模・予測
- 金額別
- 市場シェア・予測
- オファリング別(原子間力顕微鏡、プローブ、ソフトウェア)
- グレード別(研究用グレードAFM、産業用グレードAFM)
- 用途別(学術研究、半導体・エレクトロニクス、ライフサイエンス、材料科学、その他)
- 地域別
- 企業別(2025年)
- 市場マップ
第6章 北米の原子間力顕微鏡(AFM)市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 北米:国別分析
- 米国
- カナダ
- メキシコ
第7章 欧州の原子間力顕微鏡(AFM)市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 欧州:国別分析
- ドイツ
- フランス
- 英国
- イタリア
- スペイン
第8章 アジア太平洋地域の原子間力顕微鏡(AFM)市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- アジア太平洋地域:国別分析
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
第9章 中東・アフリカの原子間力顕微鏡(AFM)市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 中東・アフリカ:国別分析
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
第10章 南米の原子間力顕微鏡(AFM)市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 南米:国別分析
- ブラジル
- コロンビア
- アルゼンチン
第11章 市場力学
- 促進要因
- 課題
第12章 市場動向と発展
- 合併と買収
- 製品上市
- 最近の動向
第13章 世界の原子間力顕微鏡(AFM)市場:SWOT分析
第14章 ポーターのファイブフォース分析
- 業界内の競合
- 新規参入の可能性
- サプライヤーの力
- 顧客の力
- 代替品の脅威
第15章 競合情勢
- Bruker Corporation
- Park Systems Corporation
- Oxford Instruments plc
- Horiba, Ltd.
- Hitachi High-Technologies Corporation
- Nanosurf AG
- WITec GmbH
- NT-MDT Spectrum Instruments
- NanoMagnetics Instruments Ltd.
- Nanonics Imaging Ltd.

