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レポート: 748 | 公開日: February, 2026

日本のテラヘルツ放射デバイス市場調査レポート:製品タイプ別(テラヘルツ光源、テラヘルツ検出器、テラヘルツシステム、テラヘルツコンポーネント); アプリケーション別; 最終用途別; - 日本の需要と供給の分析、成長予測、統計レポート 2026ー2035年

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日本のテラヘルツ放射デバイス市場調査、規模、傾向のハイライト(予測2026ー2035年)

日本のテラヘルツ放射デバイス市場規模は、2025年には138.6百万米ドルを超え、2035年末には411.6百万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) 11.5%で拡大します。2026年には、日本のテラヘルツ放射デバイス市場の業界規模は154.5百万米ドルに達すると予測されています。

日本の強力な半導体・電子機器製造産業は、テラヘルツ放射デバイスへの大きな需要を生み出しています。シリコンウェーハ、フォトレジスト、先端セラミックス、精密光学部品、検査装置といった主要分野で日本は世界をリードしており、これらの分野はすべて、精密測定や品質管理にテラヘルツ技術を活用する絶好の機会を提供しています。

国際貿易局(ITA)によると、日本の半導体製造装置市場は2023年に約228億米ドルに達すると予想されています。この大規模なハイテク装置生産は、高度な工場プロセスを支え、テラヘルツデバイスのニーズをさらに高めています。日本企業は、枚葉式ウェーハ洗浄装置や検査装置など、いくつかの主要装置分野で世界市場シェアの60~80%を占めています。

日本企業はまた、世界の半導体材料分野でも優位に立っています。Shin-Etsu ChemicalとSUMCOは、合わせて世界のシリコンウェーハ市場の約90%を占めています。これらの統計は、日本のハードウェアおよび機器基盤が依然として強固であり、電子機器および半導体製造における検査、計測、および故障解析のユースケースを見つけるためのテラヘルツ分光法やイメージングなどの技術にとって肥沃な土壌を作り出していることを確認しています。


日本のテラヘルツ放射デバイス市場: 主な洞察

基準年

2025年

予測年

2026-2035年

CAGR

11.5%

基準年市場規模(2025年)

138.6百万米ドル

予測年市場規模(2026年)

154.5百万米ドル

予測年市場規模(2035年)

411.6百万米ドル

地域範囲

  • 東京
  • 横浜
  • 大阪
  • 名古屋
  • 札幌
  • 福岡
  • 川崎
  • 神戸
  • 京都
  • 埼玉

日本のテラヘルツ放射デバイス市場 – 地域分析

研究、国立研究所の連携、そして企業との連携の中心地である東京は、テラヘルツ技術の取引を活性化させています。例えば、東京に本部を置く情報通信研究機構(NICT)は、テラヘルツに関する高度な研究開発と周波数研究を行っています。NICTは日本の情報通信分野の中核的な国立研究所であり、大学との連携により、宇宙搭載型テラヘルツセンサープロジェクトにも取り組んでいます。

東京大学、東京工業大学、NECスペースなどの機関が参加する、科学技術イノベーションイニシアチブに基づく複数の政府委託研究プログラムが、テラヘルツ通信・センシングシステムの開発に向けて進行中です。その最近の例としては、2021年12月に神戸大学、大阪大学、東京大学が共同でテラヘルツ電磁波における非相反直線二色性の観測に成功したことが挙げられます。ROHMなどの国内メーカーは、東京や大阪周辺の大学との共同研究や、総務省や科学技術振興機構(JST)といった政府機関の支援を受けたコンソーシアムを通じて、テラヘルツデバイスの開発に積極的に取り組んでいます。

大阪は、豊富な研究機関の存在により、テラヘルツ研究技術クラスターとして重要な役割を果たしています。例えば、大阪大学には、テラヘルツ分光法、超高速フォトニクス、メタマテリアルシステムに焦点を当てた活発なテラヘルツ科学研究グループがあります。2025年4月に発足したテラヘルツ科学グループは、テラヘルツ工学、超高速分光法、テラヘルツ分光法、メタマテリアルに焦点を当てています。中島氏と彼のチームが率いるこのグループは、基礎科学から実社会​​への応用まで幅広い視野を持ち、常に楽しく刺激的な新しい課題に挑戦し、新たな知見の発見に取り組んでいます。

大阪大学は、テラヘルツおよび赤外分光法の研究において長い伝統を誇っています。長年にわたり、大阪大学は日本におけるテラヘルツ研究の中心拠点であり、特に大学院工学研究科応用物理学専攻、そして旧レーザー工学研究センター(後にレーザー科学研究所となる)の吉永研究室、三石研究室、萩行研究室が中心となって活動してきました。そのため、エレクトロニクス、フォトニクス、材料分野の地元企業パートナーは、大阪大学の研究室と連携し、テラヘルツ研究を産業用プロトタイプや応用パイロットへと発展させています。これらの取り組みは、最終的な商業化への道筋を支えています。

このレポートの詳細については。
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日本のテラヘルツ放射デバイス市場概要

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(消費別)

  • Tokyo Electron Limited
    • 消費単位(量)
    • テラヘルツ放射デバイス調達に割り当てられた収益の割合
    • テラヘルツ放射デバイスへの支出 - 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
  • Kioxia Corporation
    • 消費単位(量)
    • テラヘルツ放射デバイス調達に割り当てられた収益の割合
    • テラヘルツ放射デバイスへの支出 - 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
  • Renesas Electronics Corporation
    • 消費単位(量)
    • テラヘルツ放射デバイス調達に割り当てられた収益の割合
    • テラヘルツ放射デバイスへの支出 - 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
  • Sony Semiconductor Solutions
    • 消費単位(量)
    • テラヘルツ放射デバイス調達に割り当てられた収益の割合
    • テラヘルツ放射デバイスへの支出 - 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
  • Toyota Motor Corporation
    • 消費単位(量)
    • テラヘルツ放射デバイス調達に割り当てられた収益の割合
    • テラヘルツ放射デバイスへの支出 - 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
  • Denso Corporation
    • 消費単位(量)
    • テラヘルツ放射デバイス調達に割り当てられた収益の割合
    • テラヘルツ放射デバイスへの支出 - 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
  • Honda Motor Co., Ltd.
    • 消費単位(量)
    • テラヘルツ放射デバイス調達に割り当てられた収益の割合
    • テラヘルツ放射デバイスへの支出 - 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
  • Fujifilm Corporation
    • 消費単位(量)
    • テラヘルツ放射デバイス調達に割り当てられた収益の割合
    • テラヘルツ放射デバイスへの支出 - 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
  • Olympus Corporation
    • 消費単位(量)
    • テラヘルツ放射デバイス調達に割り当てられた収益の割合
    • テラヘルツ放射デバイスへの支出 - 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
  • Terumo Corporation
    • 消費単位(量)
    • テラヘルツ放射デバイス調達に割り当てられた収益の割合
    • テラヘルツ放射デバイスへの支出 - 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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日本のテラヘルツ放射デバイス市場:成長要因と課題

日本のテラヘルツ放射デバイス市場の成長要因ー

  • セキュリティとインフラ点検における役割の拡大:テラヘルツイメージングは​​、その透過能力と安全性の完璧なバランスにより、日本のセキュリティとインフラ整備の分野において重要性を増しています。国際貿易庁(ITA)の報告書によると、日本には約73万本の道路橋があり、その多くは古くから建設されています。そのうち約40%が50年以上経過しており、維持管理と補修のニーズの大きさが伺えます。道路法の改正により、政府は5年ごとに橋梁とトンネルの詳細な目視検査を義務付けています。

国土交通省(MLIT)は、これらの検査が適切に実施されるよう、技術的な助言を行い、明確な基準を定めています。多くの自治体では技術者が不足しており、MLITは検査の生産性向上のため、健全性評価のための革新的な技術の導入を促しています。これは、従来の検査方法だけでは老朽化するインフラの補修需要に対応できない可能性があることを公式に認めたことを示しており、テラヘルツイメージングがまさに付加価値を生む高度な非破壊技術の活用余地を生み出しています。

  • 先端センシングとフォトニクスへの政府支援:日本政府は、文部科学省(MEXT)と科学技術振興機構(JST)が実施する「光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)」を通じて、先端センサー研究に積極的に資金を提供しています。このプログラムは、高周波および次世代センシング技術の基盤となる、新型センサーシステムと最先端の量子計測ツールを支援しています。

さらに、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)は、テラヘルツ研究を含む先端電磁波技術を戦略計画の主要重点分野に挙げています。これは、政府の研究機関が、テラヘルツハードウェアとその実社会での利用を支えるセンシング技術の中核研究に直接関与していることを示しています。これらの取り組みは、日本がテラヘルツデバイスとアプリケーションの実現を支える基盤的なフォトニクス技術およびセンシング技術に着実に投資していることを示しています。

当社の日本のテラヘルツ放射デバイス市場調査によると、以下はこの市場の課題です。

  • 高いシステムコスト:高度なテラヘルツ放射デバイスの高コストは、その導入をある程度制限しています。テラヘルツ放射ソリューションの製造には特殊な材料と部品が必要であり、最終製品のコストを直接的に押し上げます。多くの中小企業は、予算の制約からこれらの技術への投資を控えています。したがって、コストはテラヘルツ放射デバイスの売上成長における主要な課題となっています。
  • 技術的な複雑さと標準化の欠如:技術的な複雑さは、テラヘルツデバイスの導入をある程度阻害すると推定されています。テラヘルツ技術は、温度、振動、その他の環境要因に非常に敏感です。エンドユーザーは、テラヘルツ技術を導入するために高度なインフラへの投資が必要であり、これが企業にとってコスト増加につながります。さらに、広く受け入れられている産業標準化の欠如が、テラヘルツ放射デバイス市場の成長を阻害しています。

この市場の主要な成長要因のいくつかを理解します。

日本のテラヘルツ放射デバイス市場のセグメンテーション

製品タイプ別(テラヘルツ光源、テラヘルツ検出器、テラヘルツシステム、テラヘルツコンポーネント)

テラヘルツシステム分野は、2035年までに日本市場シェアの43.5%を占めると推定されています。日本の産業構造と研究上の優先事項が、テラヘルツシステムの売上を牽引しています。日本の半導体メーカー、エレクトロニクス企業、研究機関は、信頼性と長期的な運用安定性を重視するこれらのソリューションを高く評価しています。OKIは2025年6月、NTT Innovative Devices Corporation と共同で、高出力テラヘルツデバイスの量産化技術を開発しました。結晶膜接合(CFB)と呼ばれる特殊な技術を用いて、リン化インジウム(InP)ベースのフォトダイオードと放熱性に優れた炭化ケイ素(SiC)を接合しました。これにより、接合成功率が向上しただけでなく、実用化に向けてデバイスの強度と信頼性が向上しました。

アプリケーション別(医用画像、セキュリティ検査、非破壊検査、分光法、通信、その他)

医用画像分野は、予測期間を通じて最大の市場シェアを維持すると予測されています。臨床ニーズと規制当局の優遇措置の融合が、テラヘルツ放射デバイスの売上を押し上げています。日本は世界でも有​​数の高齢化社会であり、医用画像技術の需要を牽引する中核的な要因となっています。総務省統計局によると、2025年には日本の人口の29.4%が65歳以上となり、1950年のわずか4.9%から増加し、2050年まで増加し続けると予測されています。この人口構成は、慢性疾患に関連する頻繁な診断ニーズに特に関連しています。この増加は、加齢に伴う疾患のモニタリングにおいて、診断画像サービスがますます求められている理由を浮き彫りにしています。このように、高度なスキャンと高解像度の画像化ソリューションに対する高い需要が、テラヘルツ放射技術の応用を直接的に推進しています。

当社の日本のテラヘルツ放射デバイス市場の詳細な分析には、次のセグメントが含まれます。

セグメント

サブセグメント

製品タイプ別

  • テラヘルツ光源
  • テラヘルツ検出器
  • テラヘルツシステム
  • テラヘルツ部品

アプリケーション別

  • 医用画像検査
  • セキュリティ検査
  • 非破壊検査
  • 分光法
  • 通信
  • その他

最終用途別

  • ヘルスケア
  • 航空宇宙・防衛
  • 自動車
  • エレクトロニクス・半導体
  • その他

日本のテラヘルツ放射デバイス市場を席巻する企業:

日本のテラヘルツ放射デバイス市場は、国内外の企業が参入していることが特徴です。主要企業は、次世代ソリューションの導入を目指し、研究開発戦略に多額の投資を行っています。また、他社との提携を通じて製品ラインナップの拡充にも取り組んでいます。一部の大手企業は、高い収益を得るために海外事業を拡大しています。こうした有機的・無機的な戦略により、予測期間を通じて主要企業の利益は倍増すると予測されています。

日本のテラヘルツ放射デバイス市場における主要プレーヤーは次のとおりです。

  • Hamamatsu Photonics K.K. (Shizuoka)
  • Toshiba Corporation (Tokyo)
  • Rohm Co., Ltd. (Kyoto)
  • NTT Advanced Technology Corporation (Tokyo)
  • Advantest Corporation (Tokyo)

以下は、日本のテラヘルツ放射デバイス市場における各企業の事業領域です。

  • 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1月、Rohm Co., Ltd. は、高度なセンシングやイメージングに用いられる特殊な高周波であるテラヘルツ波を発生・検出できる、わずか0.5mm角の超小型チップを開発しました。このチップは、約320GHzのテラヘルツ波を10~20マイクロワットの出力で発生させます。
  • 2024年4月、NTT Docomo、NTT Corporation、NEC Corporation、Fujitsu Limitedは、世界最高速の無線デバイスの共同開発を発表しました。このデバイスは、100GHzと300GHzのサブテラヘルツ波の周波数帯を用いて、100Gbpsの超高速データ伝送を可能にします。4社は2021年から、将来の6G時代を見据え、サブテラヘルツ技術の研究開発に共同で取り組んでいます。

目次

目次

レポートで回答された主な質問

質問: 日本のテラヘルツ放射デバイス市場はどのくらいの規模ですか?

回答: 日本のテラヘルツ放射デバイス市場規模は、2026年末までに138.6百万米ドルに達すると予想されています。

質問: 日本のテラヘルツ放射デバイス市場の見通しは何ですか?

回答: 日本のテラヘルツ放射デバイス市場規模は2025年には138.6百万米ドルで、2026年から2035年の予測期間にわたって11.5%のCAGRで拡大し、2035年末には411.6百万米ドルに達する見込みです。

質問: 日本のテラヘルツ放射デバイス市場を支配している主要プレーヤーはどれですか?

回答: 日本では、Hamamatsu Photonics K.K、Toshiba Corporation、Rohm Co., Ltd.、NTT Advanced Technology Corporation、Advantest Corporationなどが主要企業です。

質問: 2035年までに日本のテラヘルツ放射デバイス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: テラヘルツシステムセグメントは、予測期間中に主要なシェアを維持すると予想されます。

質問: 日本のテラヘルツ放射デバイス市場の最新動向・進歩は何ですか?

回答: 日本は光学、センサー、レーザー、高周波エレクトロニクス分野において確固たる専門知識を有しており、テラヘルツデバイス開発の強固な基盤となっています。テラヘルツイメージングは​​、電離放射線を使わずに非金属材料を透過できるため、セキュリティ検査や重要インフラの検査においても注目を集めています。

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