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世界の光学コーティング市場レポート(2024-2031):技術別、最終用途産業別、タイプ別、地域別

 

市場概要

 

DataM Intelligence社の予測によると、光学コーティングの世界市場は予測期間2024-2031年にCAGR 9%で成長する見込みです。アジア太平洋地域の建設産業、通信産業、防衛産業からの需要が高まっている。Artemis Optical Ltd、Zeiss Group、Reynard Corporationなどが市場に参入し、競争激化。

光学コーティングは、レンズやミラーなどの光学部品に蒸着された1層以上の薄い材料でできており、光学部品が光をどのように反射・透過するかを変化させる。より複雑な光学コーティングは、ある波長域では高反射を示し、他の波長域では無反射であるため、ダイクロイック薄膜光学フィルターの製造が可能になる。

光学コーティング市場のダイナミクス 再生可能エネルギー用途への需要の増加が光学コーティング市場を押し上げると予想される。

再生可能エネルギーを日常用途や産業用途に使用する需要が増加している。例えば、反射防止コーティングは太陽電池やその他の太陽電池装置に使用されている。太陽エネルギーの利用需要の増加は、反射防止コーティングの需要を確実に増加させるだろう。例えば、2020年に米国で新たに送電網に追加された電気容量の43%を太陽光発電設備が占め、これは史上最高のシェアであり、2年連続で太陽光発電が送電網に最も多くの発電容量を追加したことになる。アジア太平洋地域では、年々一貫して人口が増加しているため、エネルギー企業はエネルギーと燃料消費の需要増に対応するため、再生可能エネルギー・アプリケーションの導入を検討している。例えば、2019年のアジア太平洋地域の太陽光発電容量は約33万メガワットで、2010年比で6000%増という驚異的な伸びを示している。このような再生可能エネルギー源の利用増加は、再生可能エネルギー用途に実装可能な反射防止コーティングやその他の光学コーティングの製造需要を高めると予想される。

光学コーティング製品の開発における技術の進歩。

長年にわたり、光学コーティング市場では多くの技術的進歩がなされ、その品質が向上してきた。例えば、光学コーティングは、宇宙用途に使用される高品質の太陽光発電集光装置の開発において極めて重要なものとなっている。ボーイング・ハイテクノロジー・センターは、太陽光発電集光装置の効率を向上させるため、ENTECH社のDC93-500シリコン・フレネルレンズを過酷な宇宙環境から遮蔽する光学コーティングを開発するための様々な方法を研究しました。さらなる進歩として、ロチェスター大学とケース・ウェスタン・リザーブ大学の研究者は、ファノ共鳴光学コーティング(FROCs)として知られる新しいクラスの光学コーティングについて説明しました。これらはさらに、太陽スペクトルの熱帯域と光起電力帯域を分離するために使用される可能性がある。このような技術の進歩は、光学コーティングの需要を押し上げると予想される。

阻害要因:

光学コーティング市場を抑制する要因には、高い研究開発費と光学コーティングの製造に必要な原材料の変動が含まれる。

COVID-19の光学コーティング市場への影響 COVID-19の流行は、光学コーティング市場を含む世界規模の様々な産業に影響を与えている。多くの国の政府が渡航を制限したため、サプライチェーンの混乱が発生し、全体として輸送部門に悪影響が及んでいる。このため、輸送関連用途に使用される光学用コーティング剤の需要も影響を受けている。エネルギー分野では、再生可能エネルギーの利用を日常生活に取り入れるようになったため、太陽光発電用集光装置に対する家庭の需要が増加している。このため、光学コーティング製品の需要も若干増加している。

光学コーティング市場のセグメント化分析 世界の光学コーティング市場は、技術別、最終用途産業別、タイプ別、地域別に区分される。

タイプ別

光学コーティングの世界市場をタイプ別に分類すると、ARコーティング、フィルターコーティング、エレクトロクロミックコーティング、ビームスプリッターコーティング、透明導電性コーティング、高反射コーティングに分けられる。

高反射コーティングは、レーザーやその他の光源を反射しながら損失を最小限に抑えるために使用される。HRコーティングは、2019年に世界の光学コーティング市場の大半の市場シェアに貢献し、予測期間中に成長すると見られている。高反射コーティング(HR)は、表面反射率も高め、所定の波長範囲内で降り注ぐ光のほぼすべてを反射するミラーを製造することができる。光の入射角はHRコーティングに影響を与える。垂直入射以外の角度で使用すると、反射範囲が狭くなり、偏光依存性になります。この効果を利用して、光ビームの偏光コーティングを作成することができます。レーザー用途のHRコーティングは各社から発売されている。データによると、世界のレーザ売上高は2016年から2021年にかけて増加した。レーザの世界売上高は、2021年には少なくとも180億米ドルになると推定されている。例えば、南米における歯科用レーザの市場価値は、2019年に1824万米ドルと推定され、予測期間中に約2300万米ドルに上昇する。高反射コーティングは、レーザやレーザ装置の重要な部分を形成しているので、予測期間中に高い需要が見込まれる。

光学コーティング市場

地域別

光学コーティングの地域別世界市場は、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに区分される。

光学コーティング市場

光学コーティングの世界市場 地域別シェア 中国やインドなどの国々からの最大の消費により、アジア太平洋地域は2019年に世界の光学コーティング市場を支配し、予測期間中も最大の市場規模を維持すると予測されている。データによると、2018年の反射防止コーティングの世界総市場量は約13億平方メートルで、アジア太平洋地域が約1億平方メートルで最大の市場シェアを占めている。様々なエンドユーザー産業における用途の増加が、予測期間中にこの地域で成長すると予想される。急速に拡大するアジアの建設業界は、こうしたコーティング剤の成長に貢献すると思われる。アジア太平洋地域の2019年の塗料・コーティングの世界市場規模は約780億米ドルで最大であった。データによると、インドの建設産業は2020年に2兆7,000億インドルピーを超え、予測期間中も成長が見込まれている。中国の建設業界も過去10年間着実に成長しており、データによると2025年には38億米ドル以上になると予想されている。さらに、アジア太平洋地域は、特に太陽電池、通信、防衛など様々な分野で急速に発展しており、様々な光学コーティングに機会を提供している。アジア太平洋地域は電気自動車の主要拠点となっている。例えば、2021年度にインドで販売された電気自動車の中で最も人気があったのは二輪車で、約14万4,000台を占めた。四輪車のEVセグメントも、わずかではあるが販売台数が1%増加し、拡大した。調査によると、中国政府はEVの生産台数を2020年までに年間200万台、2025年までに年間700万台に増やすことを決定した。これにより、予測期間中、アジア太平洋地域の光学コーティング市場の需要が高まると予想される。

 

競争環境

 

光学コーティング市場は断片化されており、多数の主要企業が存在する。Newport Corporation、Artemis Optical Ltd、II-VI Optical Systems、Zeiss Group、日本板硝子株式会社、Reynard Corporation、Dupont、Abrisa Technologies、Inrad Optics, Inc.、PPG Industriesなどがその一例である。これらの企業は、光学コーティング市場の競争力を維持するために、M&A、製品革新、製品発売などの戦略を採用することに注力している。

例えば、Precision Glass & Opticsは2019年3月、新しい光学モニタリングシステム、Eddy CompanyのSL-2012A SpectraLockの導入に成功したと発表した。Face Internationalは2019年、特許取得済みのコーティング技術であるEvergreen® Spectral TMをデビューさせた。

 

 

【目次】

 

調査方法と調査範囲 調査方法 調査目的と調査範囲 市場の定義と概要 エグゼクティブサマリー 技術別市場スニペット エンドユーザー産業別市場スニペット タイプ別市場 地域別市場 ダイナミクス 市場への影響要因 促進要因 再生可能エネルギー用途の需要増加 光学コーティング製造プロセス開発における技術進歩 阻害要因 莫大な研究開発費 光学コーティング原料価格の変動 機会 影響分析 業界分析 ポーターのファイブフォース分析 規制分析 サプライチェーン分析 COVID-19分析 COVID-19の市場分析 COVID-19以前の市場シナリオ 現在のCOVID-19市場シナリオ COVID-19後または将来のシナリオ COVID-19の価格ダイナミクス 需給スペクトラム パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み メーカーの戦略的取り組み 結論

技術別 はじめに 市場規模分析、前年比成長率分析(%):技術別、2021年~2029年 市場魅力度指数:技術別 イオンアシスト蒸着(IAD)*技術 技術紹介 市場規模分析、百万米ドルおよび前年比成長率分析(%)、2021-2029年 真空蒸着技術 電子ビーム蒸着技術 スパッタリングプロセス

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