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レポート: 411 | 公開日: November, 2025

日本のチューナブルレーザー市場調査レポート:エンドユーザー産業別(通信・ネットワーキング、ヘルスケア・医療、石油・ガス、電力・公益事業、自動車、航空宇宙・防衛、化学・石油化学、学術研究機関、製造・産業、環境機関); 流通チャネル別; 分析装置タイプ別; アプリケーション別; スペクトル範囲別; 動作モード別; チューニングメカニズム別; 製品タイプ別 - 日本の需要と供給の分析、成長予測、統計レポート2026―2035年

当社の信頼できる顧客


日本のチューナブルレーザー市場調査、規模、傾向のハイライト(予測2026ー2035年)

日本のチューナブルレーザー市場規模は、2025年には366.00百万米ドルを超え、2035年末には3029.40百万米ドルに達すると推定されています。2026―2035年の予測期間中は、年平均成長率(CAGR) 26%で拡大します。2026年には、日本のチューナブルレーザー市場の業界規模は377.70百万米ドルに達すると予測されています。

市場の成長は、波長可変レーザーの研究開発への取り組みの高まりに起因しています。例えば、2024年11月に大阪大学が実施した研究は、幅広い用途を持つ、経済的に実現可能な新しいレーザーカテゴリーを導入することで、日本の市場を直接的に強化しました。これらのレーザーは、表面、空気、水の殺菌に役立つ遠紫外線を生成します。コンパクトなサイズのため、企業は冷蔵庫やエアコンなどの日用品に簡単に組み込むことができます。日本はこの最新技術を開発することで、レーザー業界における地位を強化し、より多くの企業の投資と革新を促進しています。

日本は最先端の研究手段、産業界からの堅調な需要、そして非常に支援的な政府政策を提供しているため、国内外の多くの企業が市場に投資しています。日本の様々な大学や研究所は、最新のレーザー技術を開発し、収益性の高い商業機会を創出し、世界的な注目を集めています。同様に、日本の様々な産業は、広大な消費者基盤を持つ高性能レーザーに大きく依存しています。この国は堅牢な知的財産保護で定評があり、企業はこの国を安全で次世代に対応した投資環境として検討しています。


日本のチューナブルレーザー市場: 主な洞察

基準年

2025年

予測年

2026-2035年

CAGR

26%

基準年市場規模(2025年)

366.00百万米ドル

予測年市場規模(2026年)

377.70百万米ドル

予測年市場規模(2035年)

3029.40百万米ドル


日本のチューナブルレーザー市場 – 地域分析

日本のチューナブルレーザー市場:地域分析

日本では、先進的な通信インフラにおける強固なエコシステムと、フォトニクス研究における先駆的な研究環境により、市場が急速に成長しています。急成長を遂げているチップ製造は波長可変レーザーに大きく依存しており、安定した国内需要を支えています。遠紫外線発生システムの発明など、日本の大学による様々なブレークスルーは、医療用画像診断だけでなく、民生用機器にも新たな用途を生み出しています。日本政府も、イメージングやセンシングに波長可変レーザーを必要とする持続可能な製造業に多額の投資を行っています。

東京には、レーザー技術を積極的に活用・開発する多くのテクノロジー企業や大学が拠点を置いており、波長可変レーザー市場は驚異的な成長を遂げています。半導体、医療機器など、東京の主要産業は、より高速な通信ネットワークを実現するために波長可変レーザーを必要としています。また、東京では5Gのアップグレードと6Gへの準備も進められており、波長可変レーザーは不可欠な存在となっています。政府の強力な支援と大学と企業の強力な連携により、大阪市はレーザー技術が急速に成長するための十分な環境を備えています。

大阪の市場は、近代的な研究機関と製造拠点の高密度な集積を背景に急速に成長しています。市内の研究所や大阪大学は、ヘルスケア分野における新たな用途開拓につながるイノベーションをリードしています。また、大阪市には確立された精密製造業があり、材料加工における高い国内需要を生み出しています。さらに、量子技術への取り組みに対する政府の強力な支援も受けており、産学連携を促進しています。

このレポートの詳細については。
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日本のチューナブルレーザー市場概要

サンプル納品物ショーケース

Sample deliverables

過去のデータに基づく予測

会社の収益シェアモデル

地域市場分析

市場傾向分析

市場傾向分析

Sample deliverables
重要な地理的市場に関する分析を取得します。

主要エンドユーザー企業(消費量別)

  • NTT Group
    • 消費単位(量)
    • チューナブルレーザー調達に割り当てられた収益の割合
    • チューナブルレーザーへの支出 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出、金額別・数量別
    • 主要製造拠点 分析
      • グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
  • KDDI Corporation
    • 消費単位(量)
    • チューナブルレーザー調達に割り当てられた収益の割合
    • チューナブルレーザーへの支出 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出、金額別・数量別
    • 主要製造拠点 分析
      • グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
  • SoftBank Corp.
    • 消費単位(量)
    • チューナブルレーザー調達に割り当てられた収益の割合
    • チューナブルレーザーへの支出 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出、金額別・数量別
    • 主要製造拠点 分析
      • グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
  • Rakuten Mobile
    • 消費単位(量)
    • チューナブルレーザー調達に割り当てられた収益の割合
    • チューナブルレーザーへの支出 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出、金額別・数量別
    • 主要製造拠点 分析
      • グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
  • NEC Corporation
    • ​​​​​​​消費単位(量)
    • チューナブルレーザー調達に割り当てられた収益の割合
    • チューナブルレーザーへの支出 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出、金額別・数量別
    • 主要製造拠点 分析
      • グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
  • Tokyo Electron (TEL)​​​​​​​
    • ​​​​​​​​​​​​​消費単位(量)
    • チューナブルレーザー調達に割り当てられた収益の割合
    • チューナブルレーザーへの支出 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出、金額別・数量別
    • 主要製造拠点 分析
      • グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
  • Hamamatsu Photonics
    • ​​​​​​​​​​​​消費単位(量)
    • チューナブルレーザー調達に割り当てられた収益の割合
    • チューナブルレーザーへの支出 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出、金額別・数量別
    • 主要製造拠点 分析
      • グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
  • Lasertec Corporation
    • ​​​​​​​​​​​​消費単位(量)
    • チューナブルレーザー調達に割り当てられた収益の割合
    • チューナブルレーザーへの支出 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出、金額別・数量別
    • 主要製造拠点 分析
      • グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
  • University of Tsukuba
    • ​​​​​​​消費単位(量)
    • チューナブルレーザー調達に割り当てられた収益の割合
    • チューナブルレーザーへの支出 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出、金額別・数量別
    • 主要製造拠点 分析
      • グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
  • Sumitomo Electric Industries
    • ​​​​​​​消費単位(量)
    • チューナブルレーザー調達に割り当てられた収益の割合
    • チューナブルレーザーへの支出 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出、金額別・数量別
    • 主要製造拠点 分析
      • グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率


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日本のチューナブルレーザー市場:成長要因と課題

日本のチューナブルレーザー市場:成長要因と課題

半導体製造および計測技術の拡大:日本は半導体材料およびリソグラフィー部品の製造分野において国際的な大国です。波長可変レーザーは、故障解析やウェハレベル検査において極めて重要な役割を果たしています。日本が半導体工場の開発への投資を拡大し、チップの耐久性を強化しているため、波長安定性レーザーの需要も急増しています。波長可変レーザーは超狭線幅を実現し、メーカーがナノメートルスケールの精度に対する高まるニーズを満たすのに役立ちます。半導体セクターだけでも、主に日本が欧州および米国と協力して堅牢な半導体サプライチェーンを構築していることから、市場は力強い成長を遂げています。

日本の半導体装置市場規模(億米ドル)

市場規模(億米ドル)

前年比成長率(円ベース)

為替レート(JPY/USD)

2022年

29.849

11.0%

131.4

2023年

22.810

-9.2%

140.4

2024年

29.472

20.7%

150.5

出典: ITA

  • 5Gの急速な普及と6Gへの早期の弾み:国内における5Gの広範な普及と6Gの初期の推進力は、市場の成長を直接的に促進しています。総務省によると、2025年3月までに国内人口の98.4%が5Gでカバーされる予定です。通信事業者がフロントホール、ミッドホール、バックホールにおいて、より大容量のリンクを備えた高密度ネットワークを展開するにつれ、高性能光伝送の需要が大幅に高まっています。チューナブルレーザーは、より高いスペクトル効率とDWDMベースの光ファイバーネットワークのスムーズな拡張性を提供することで、柔軟性を実現します。さらに、国内における6G研究と近代的な光伝送への積極的な投資は、より広いチューニング範囲とコンパクトなレーザーモジュールのニーズを生み出しています。

当社の日本のチューナブルレーザー市場調査によれば、当該市場における課題は以下のとおりです

  • 複雑な製造およびサプライチェーンへの依存性:チューナブルレーザーには、非線形結晶などの光学部品が含まれており、いずれも非常に高い精度が求められます。同国は多くのコアコンピテンシーを世界的なサプライチェーンに依存しており、これが生産の停滞やコスト上昇につながる可能性があります。これらの波長可変レーザーは、工程の調整が必要であり、たった一つの部品の遅延が生産ライン全体の停止につながる可能性があります。
  • 研究イノベーションの商業化までの期間の長さ:同国は国立研究所で先駆的なイノベーションを生み出していますが、それを経済的に実現可能な製品へと転換するには通常何年もかかります。多くのイノベーションは、複雑な検証プロセス、安全性試験、そして複雑な産業規模拡大を必要とします。さらに、大学には技術移転のための確固たる仕組みが不足している可能性があります。


この市場の主要な成長要因のいくつかを理解します。

日本のチューナブルレーザー市場のセグメンテーション

エンドユーザーセグメントカテゴリー

通信・ネットワーク分野は、大容量光通信システムの運用において、業界が波長可変光源に大きく依存していることから、40%のシェアを占めると予想されています。先進的な光ファイバーネットワークでは、1本の光ファイバーで数十の波長を同時に共有する高密度波長分割多重方式が採用されています。加えて、波長可変レーザーは、ネットワーク事業者が波長を適応的に選択してチャネルを再調整することを可能にするため、極めて重要です。Fiber-to-Home(FTTH)の導入とクラウドサービスプロバイダーの急速な拡大により、事業者は波長可変トランシーバーを大規模に導入せざるを得なくなっています。

動作セグメント分析

CW動作モードセグメントは、市場シェアの50%を占めると予想されています。このセグメントの優位性は、途切れることなく安定した光出力を必要とする様々なアプリケーションにおいて、CW波長可変レーザーが広く使用されていることに起因しています。これらのCWレーザーは、分光法や光通信において極めて重要な役割を果たしており、いずれも波長の継続的な安定性が求められます。これらのレーザーは低ノイズでも動作し、一定の出力を維持できるため、DWDMネットワークに適しています。

当社の日本のチューナブルレーザー市場の詳細な分析には、以下のセグメントが含まれています。

セグメント

サブセグメント

製品タイプ別

  • 固体波長可変レーザー
  • ファイバー波長可変レーザー
  • ガス波長可変レーザー
  • 液体(色素)波長可変レーザー
  • ダイオード波長可変レーザー(TDL)
  • 外部共振器ダイオードレーザー(ECDL)
  • 自由電子レーザー(FEL)
  • 光パラメトリック発振器(OPO)
  • 量子カスケードレーザー(QCL)

チューニングメカニズム別

  • グレーティングベースのチューニング
  • エタロンベースのチューニング
  • 外部共振器チューニング
  • 音響光学チューニング
  • 電気光学チューニング
  • 温度チューニング(ダイオード)
  • 電流チューニング(ダイオード)
  • MEMSチューニング
  • バーニア/DBR/DFBチューニング

動作モード別

  • 連続波(CW)
  • パルス
  • Qスイッチ
  • モード同期
  • 超高速(fs/ps)パルス

スペクトル範囲別

  • UV
  • 可視光線
  • 近赤外線(NIR)
  • 中赤外線(Mid-IR)
  • 遠赤外線
  • 広範囲波長可変(マルチバンド)

アプリケーション別

  • 通信およびDWDM
  • 分光法
    • ラマン分光法
    • 吸収分光法
    • 蛍光分光法
  • ガスセンシング/TDLA
  • 環境モニタリング
  • 材料加工
  • 半導体および計測
  • LiDARおよびリモートセンシング
  • 光干渉断層撮影(OCT)
  • 生物医学および美容
  • 防衛および研究

最終用途別

  • 通信・ネットワーク
  • ヘルスケア・医療
  • 石油・ガス
  • 電力・公益事業
  • 自動車
  • 航空宇宙・防衛
  • 化学・石油化学
  • 学術機関・研究機関
  • 製造・工業
  • 環境機関

アナライザーの種類別

  • インサイチューTDLA
  • 抽出TDLA
  • 酸素分析装置
  • アンモニア分析装置
  • 水分分析装置
  • CO、CO₂分析装置
  • 炭化水素分析装置
  • マルチガス分析装置

流通チャネル別

  • 直接販売
  • 販売代理店/システムインテグレーター
  • OEM販売
  • オンラインチャネル
  • アフターサービス


日本のチューナブルレーザー市場を席巻する企業:

国内の多くの企業が、市場の急成長する機会を捉えるため、最新の光学技術を導入しています。様々な企業がデータセンターや通信事業者と提携し、高速光子応用におけるイノベーションを加速させています。主要企業は、開発サイクルの短縮とシステム性能の向上を目指し、高精度部品への投資を進めています。さらに、波長可変レーザーメーカーと機器プロバイダー間の様々な提携により、技術の展開が拡大しています。

日本のチューナブルレーザー市場における主要企業は以下の通りです。

  • Santec Holdings Corporation
  • Koshin Kogaku Co., Ltd.
  • Japan Laser Co., Ltd.
  • Gigaphoton Inc.
  • Hoya Corporation

以下は、日本のチューナブルレーザー市場における各社の事業領域です。

  • 会社概要
  • 事業戦略
  • 主要製品ラインナップ
  • 財務実績
  • 主要業績指標(KPI)
  • リスク分析
  • 直近の動向
  • 地域展開
  • SWOT分析

ニュースで

  • 2025年11月、 Santec Holdings Corporationは、オーストラリアの光学専門企業であるMOG LABORATORIES PTY LTDの買収を完了したことを発表しました。この合併は、量子光学および先端フォトニクス市場への戦略的拡大の一環として行われます。

目次

目次

レポートで回答された主な質問

質問: 日本のチューナブルレーザー市場はどのくらいの規模ですか?

回答: 2026年には日本のチューナブルレーザー市場の市場規模は377.70百万米ドルになると予想されています。

質問: 日本のチューナブルレーザー市場の見通しは何ですか?

回答: 日本のチューナブルレーザー市場規模は2025年に366.00百万米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率26%で拡大し、2035年には3029.40百万米ドルに達すると予測されています。

質問: 日本のチューナブルレーザー市場の見通しは何ですか?

回答: Santec Holdings Corporation、Koshin Kogaku Co., Ltd.、Japan Laser Co., Ltd.、Gigaphoton Inc.、Hoya Corporation.などの主要企業。

質問: 2035年までに日本のチューナブルレーザー市場を牽引すると予想されるどんなセグメントですか?

回答: 予測期間中、通信およびネットワーキングは 40% のシェアを占めると予想されます。

質問: 日本のチューナブルレーザー市場の最新動向・進歩は何ですか?

回答: 日本のチューナブルレーザー市場は、商業的需要と科学的需要の両方に牽引され、急速なイノベーションを遂げています。主要なトレンドとしては、AWG DR(ダイナミック・グレーティング・ダイオード・アレイ)やリングDBR(ダイナミック・ビーム・ブラッグ・リレー・ビーム・ブラッグ・アレイ)アーキテクチャを用いた小型・狭線幅レーザーの開発が挙げられます。これらの技術は、データセンターや通信ネットワーク向けの高性能統合モジュールを実現します。また、研究者たちは、動的波長割り当てを可能にする高速電気光学チューニング技術や、光通信向けの高出力・広帯域チューナブルAlGaInAs/InPレーザーの開発にも取り組んでいます。


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