1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のテラヘルツ技術市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 テラヘルツイメージングシステム
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要セグメント
6.1.2.1 アクティブシステム
6.1.2.2 パッシブシステム
6.1.3 市場予測
6.2 テラヘルツ分光システム
6.2.1 市場動向
6.2.2 主要セグメント
6.2.2.1 時間領域
6.2.2.2 周波数領域
6.2.3 市場予測
6.3 テラヘルツ通信システム
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 構成要素別市場分析
7.1 テラヘルツ発生器
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 テラヘルツ検出器
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 最終用途産業別市場分析
8.1 医療・ヘルスケア
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 防衛・セキュリティ
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 電気通信
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 食品・農業
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 株式会社アドバンテスト
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 バクマン・テクノロジーズLLC
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 バトープGmbH
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 ジェンテック・エレクトロオプティクス株式会社
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 ヒュブナー社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 ルナ・イノベーションズ社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.7 メンロ・システムズ社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 Teraprobes Inc
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 Terasense Group Inc.
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 TeraView Limited
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 TOPTICA Photonics AG
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Terahertz Technologies Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Terahertz Imaging Systems
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Key Segments
6.1.2.1 Active System
6.1.2.2 Passive System
6.1.3 Market Forecast
6.2 Terahertz Spectroscopy Systems
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Key Segments
6.2.2.1 Time Domain
6.2.2.2 Frequency Domain
6.2.3 Market Forecast
6.3 Terahertz Communication Systems
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Component
7.1 Terahertz Sources
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Terahertz Detectors
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Healthcare and Medical
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Defense and Security
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Telecommunications
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Food and Agriculture
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Advantest Corporation
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Bakman Technologies LLC
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Batop GmbH
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Gentec Electro-Optics Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 HÜBNER GmbH & Co KG
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Luna Innovations Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.7 Menlo Systems GmbH
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Teraprobes Inc
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Terasense Group Inc.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 TeraView Limited
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 TOPTICA Photonics AG
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
| ※参考情報 テラヘルツ技術は、周波数帯域が0.1 THzから10 THzの範囲にあるテラヘルツ波を利用した技術です。この波長は、赤外線と微波の中間に位置し、研究や産業の分野で注目されています。テラヘルツ波は、その特性から高い透過性を持ち、様々な物質を透過できるため、非破壊検査やセキュリティ分野での応用が期待されています。 テラヘルツ波の最大の特徴は、物質の振動や分子間結合の動作を観測できる点です。たとえば、テラヘルツ波を利用することで、水分子の動きや化学物質の特性を研究することが可能です。この特性から、テラヘルツ技術は材料分析、化学センサー、医学的診断、さらには通信技術に応用されています。 テラヘルツ技術には、様々な種類があります。まず、テラヘルツイメージングは、物体内部を画像化する技術です。これにより、半導体や生体組織の非破壊検査が可能になります。また、テラヘルツ分光法は、物質の成分や特性を分析するために用いられます。これにより、化学薬品や食品の検査、さらには医療分野での診断が進められています。 さらに、テラヘルツ通信技術も注目されています。この技術は、大容量のデータ通信を実現できる可能性があり、次世代の無線通信、特に5Gや6Gの通信インフラとして期待されています。テラヘルツ帯域を利用することで、データ転送速度が大幅に向上し、広帯域通信が可能になると考えられています。 テラヘルツ技術に関連する技術としては、固体レーザーや光ファイバー、ナノテクノロジーが挙げられます。特に、固体レーザー技術は、テラヘルツ波を発生させるための重要なツールとなっており、高出力のテラヘルツ信号を生成することができます。また、ナノテクノロジーは、テラヘルツ波の利用効率を高めるために重要な役割を果たします。ナノ材料を用いたデバイスは、テラヘルツ波を効果的に利用するためのキーとなるからです。 このように、テラヘルツ技術は、多方面にわたる応用可能性を持っています。特に、医療やセキュリティ、通信分野での利用が進んでおり、これらの技術が実用化されることで、新たなビジネスチャンスや社会的な利点が生まれることが期待されています。また、今後の研究によって、さらに新しい応用が開発される可能性もあります。 テラヘルツ技術は、近年の進歩により、より多くの産業に浸透しつつあります。そのため、専門的な知識を持った技術者や研究者が求められており、教育機関や企業においても関連する人材の育成が重要な課題とされています。また、テラヘルツ技術の合法性や倫理的な観点からの検討も進められており、今後の発展が注目される分野です。 このように、テラヘルツ技術はさまざまな応用があり、さらなる発展が期待される分野です。今後の研究や技術革新によって、より効率的で新しい利用法が開発されることを期待しています。私たちは、テラヘルツ技術がもたらす未来の可能性について、引き続き注目していく必要があります。 |
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