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防衛・宇宙用フォトニックコンポーネント - 2032年までの市場・技術予測

防衛・宇宙用フォトニックコンポーネント - 2032年までの市場・技術予測


Photonic Components for Defence and Space Applications - Market and Technology Forecast to 2032

地域別、システム別、エンドユーザー別の市場予測市場および技術の概要、重要原材料、国別分析、機会および影響分析、主要企業   フォトニックコンポーネントは、現代の防衛・宇宙システムにおいて重要... もっと見る

 

 

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2024年11月4日 Eur3,995
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サマリー

 

フォトニックコンポーネントは、現代の防衛・宇宙システムにおいて重要な役割を担っており、電気光学・赤外線(EO/IR)システム、対抗措置、レーダー、レーザー兵器システム、指揮・統制・通信(C3)システムなどの分野の技術を支えている。政府によるこれらの部品の直接購入は依然として限られているが、防衛・航空宇宙請負業者、衛星メーカー、宇宙ミッションを専門とする企業が需要を牽引する主要顧客となっている。

世界各国政府は、防衛・宇宙分野におけるフォトニック技術の戦略的重要性をますます認識し、これらの用途に特化した高出力・高データレートのフォトニックコンポーネントの研究開発(R&D)に特化した補助金や基金による支援を強化している。また、重要鉱物の輸入を容易にし、国内の製造能力を強化するための現地インフラを提供するための政策改正も行われている。

このような成長にもかかわらず、防衛・宇宙用途のフォトニクス市場はいくつかのユニークな課題に直面している。フォトニクスは現在、モバイルエレクトロニクス、自動車、一般電子機器といった消費者主導の産業が主流であり、仕様、規模、価格構造は軍事・宇宙システムの要件とは大きく異なっている。そのため、特殊で高性能なフォトニクスコンポーネントで小規模な防衛・宇宙市場に対応するには、安定した長期契約と、投資を正当化するための大量受注の保証が必要となる。防衛・宇宙用フォトニクスの需要の多くは、政府の調達戦略、長期的な防衛支出、宇宙開発予算に大きく依存しており、これらは予測不可能で政治的な変化に左右されやすい。

防衛フォトニクス市場に影響を与える重要な要因は、地政学的情勢である。防衛技術はデリケートであるため、利害が対立する国への生産委託は安全保障上のリスクを伴う。需要が拡大するにつれて、防衛・宇宙関連企業は、国内または同盟国での生産を優先するようになるだろう。特に北米や欧州諸国では、現在ほとんどのフォトニックコンポーネントが中国やその近隣諸国から調達されている。

このようなニーズを満たすためには、一貫した資金援助や重要な鉱物供給の確保に向けた努力など、強力な政策的枠組みが不可欠である。さらに、限られた供給源への依存を減らすために、場合によっては新たな採掘事業を通じて、代替鉱物の調達先を特定することも必要となる。保証された調達と政府との戦略的パートナーシップを通じて安定した需要を確保することで、専用の商業生産施設の設立が促進され、防衛・宇宙用途のフォトニックコンポーネントの市場潜在力を最大限に引き出すことができる。

「防衛・宇宙用途向けフォトニックコンポーネント - 2032年までの市場・技術予測」は、業界の現状を概説するだけでなく、今後の道筋についての洞察も提供する包括的かつ前向きな調査です。関係者、業界の専門家、熱狂的なファンの皆様は、この会話に参加し、最新のイノベーションを探求し、防衛・宇宙用途におけるフォトニックコンポーネントの進化する状況について理解を深めてください。

この調査レポートは、特に防衛・宇宙分野において、最近の進歩が著しいフォトニックコンポーネントの重要性を強調しています。この技術により、複数のレーザービームを単一の高出力ビームに統合することが可能となり、卓越した品質が実現される。この技術革新により、照準や対抗措置のような防衛用途に不可欠な正確なビーム特性を維持しながら、出力を向上させることができる。
この研究はまた、防衛・宇宙用途のレーザー技術の進歩に不可欠な重要原材料の包括的な分析も提供している。これらの原材料は、高性能レーザーシステムの生産と最適化を可能にする上で基礎的な役割を果たしている。洞察は、防衛および宇宙産業の利害関係者のための原料依存性と市場動向の戦略的意味について提供されます。これには、供給源の多様化、代替材料の開発、材料の安全性と回復力を高めるための国際協力の促進に関する提言が含まれる。

本研究の対象

  • 概要この調査レポートは、2024-2032年の防衛・宇宙市場におけるフォトニクス技術のスナップショットを掲載し、需要促進要因、動向、課題のハイライトを掲載しています。また、地域別、セグメント別の支出のスナップショットを提供し、新技術の出現に光を当てています。
  • 市場のダイナミクス:この調査レポートは、フォトニクス市場の技術開発に関する洞察や、世界各国政府の嗜好の変化に関する詳細な分析を掲載しています。また、変化する重要な原材料調達戦略、国防における官民パートナーシップ構造の活用、市場動向と業界参加者が直面する課題についても分析しています。
  • セグメント分析:各種システム市場をセグメント別に洞察し、各セグメントごとに市場に影響を与える要因を詳細に分析。
  • 地域レビュー地域内の上位国の近代化パターンと予算配分に関する洞察。
  • 地域分析:地域別の視点からシステム市場を洞察し、各地域の市場に影響を与える要因を詳細に分析。
  • 影響分析:特定の事象がフォトニックコンポーネント市場にどのような影響を与えるかを分析。これにより、どの要因が予測にとって重要かを知ることができる。
  • 主要プログラムの分析:予測期間中に実施されると予想される各セグメントにおけるトッププログラムの詳細。
  • 競合状況の分析:この業界の競争状況の分析。主要提携、戦略的イニシアティブ、SWOT分析などの洞察とともに、主要企業の概要を提供しています。

 

セグメンテーション

市場は地域別、システム別、エンドユーザー別に区分される:

 

地域

  • EU-27
  • 違うEU-27
  • 北米
  • アジア太平洋
  • 中東・アフリカ
  • ラテンアメリカ

 

システム

  • EO/IRシステムs
  • C3システムs
  • レーダー
  • Laser Weaponシステムs
  • Countermeasureシステムs

 

エンドユーザー

  • グラウンド
  • 空気
  • 海軍
  • スペース

 

購入の理由

  • 今後8年間の防衛・宇宙用途におけるフォトニックコンポーネントの調達・市場分析ニーズに対応する。
  • 市場動向や政府計画に基づき、調達見込み分野を総合的に分析する。指向性エネルギー兵器、通信システム、対抗措置など、防衛・宇宙分野におけるフォトニックコンポーネントの需要拡大分野を特定する。技術の進歩や業界の動きに合わせた調達計画を策定する。
  • 主要国や新興市場におけるさまざまなフォトニックコンポーネントの需要促進要因に関する洞察を得る。国防支出、技術進歩、地政学的要因に基づいて、各市場セグメントがもたらす機会を特定する。宇宙ベースのインターネット、衛星間通信、深宇宙ミッションなどの用途から市場の可能性を分析する。
  • 防衛・宇宙用途におけるフォトニックコンポーネントの採用に影響を与える市場需要促進要因、業界動向、規制情勢、技術開発に関する理解を深める。出力、効率、信頼性などのレーザー技術の進歩を監視し、将来の市場ニーズと機会を予測する。
  • 世界の防衛・宇宙用フォトニックコンポーネント市場を牽引する主要チャネルを特定。政府調達プログラム、防衛契約、研究協力、商業パートナーシップにおける機会を評価する。市場浸透と多角化による収益拡大の道を探る。
  • フォトニックコンポーネント市場の競合状況を包括的に分析。世界の防衛・宇宙用レーザーシステムの主要プロバイダーについて、その製品内容、市場でのプレゼンス、研究能力、戦略的イニシアティブなどを紹介します。競合のポジショニングを評価し、ビジネス上の意思決定や潜在的なパートナーシップの機会を特定します。


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目次

1 エグゼクティブ・サマリー
1.1 傾向と洞察
1.2 主な調査結果
1.3 主要な結論

2 はじめに
2.1 範囲
2.2 定義
2.3 方法論
2.4 この調査から恩恵を受けるのは誰か?

3 技術と開発
3.1 技術概要
3.2 フォトニックコンポーネントの種類
3.3 重要な技術開発
3.3.1 高データレートの達成
3.3.2 高エネルギーレーザー
3.3.3 フォトニック集積回路(IPC)
3.3.4 フォトニックベースの高周波(RF)センサー
3.3.5 マイクロ波フォトニクス
3.4 宇宙応用に関連する先端開発
3.4.1 フォトニック結晶センサー
3.4.2 宇宙用ライダーシステム用集積フォトニクス
3.4.3 ハイブリッドフォトニック-エレクトロニクスシステム
3.4.4 軌道上光通信リンク
3.4.5 キューブサット用小型フォトニックコンポーネント
3.4.6 宇宙ミッション用光コヒーレンストモグラフィ(OCT)
3.4.7 量子拡張フォトニック技術
3.4.8 惑星探査機用高精度光学システム
3.4.9 その他の開発

4 市場概要
4.1 はじめに
4.2 フォトニクスコンポーネント市場の地域別予測期間数量分布
4.3 主要市場プレイヤーの概要
4.4 主要製品
4.5 主要顧客の概要
4.6 サプライチェーンの概要
4.7 重要原材料
4.7.1 半導体
4.7.2 光学ガラス
4.7.3 非線形光学材料
4.7.4 フォトニック結晶
4.7.5 メタマテリアル
4.7.6 高分子材料
4.7.7 希土類ドープ材料
4.8 重要なフォトニクス技術
4.8.1 シリコンフォトニクス
4.8.2 量子フォトニクス
4.8.3 ニオブ酸リチウム(LiNbO3)変調器
4.8.4 フォトニクス集積回路(PIC)
4.8.5 高出力ファイバーレーザー
4.8.6 フォトニック結晶
4.9 最近の製品開発
4.9.1 ストレッチャブル、カラーチューナブルフォトニックデバイス
4.9.2 シングルチップオプティカルエンジンプラットフォーム
4.9.3 エアバススペースフォトニクス統一ロードマップ
4.10 最近の市場活動
4.10.1 買収
4.10.2 パートナーシップ

5 市場ダイナミクスと予測要因
5.1 市場区分
5.1.1 地域別セグメント
5.1.2 エンドユーザー別セグメンテーション
5.1.3 システム別セグメント
5.2 ドライバ
5.3 トレンド
5.4 機会
5.5 課題

6 国別分析
6.1 EU27カ国
6.1.1 欧州フォトニクスサプライチェーン構築イニシアティブ
6.1.2 ホライゾン・ヨーロッパ
6.1.3 量子フラッグシップ・イニシアティブ
6.1.4 欧州防衛基金(EDF)
6.1.5 フォトニクス21
6.2 ドイツ
6.2.1 レーザー兵器システム(LWS)開発
6.2.2 モジュール統合レーザー光学システム(MILOS)
6.2.3 Pixl-1ミッション
6.3 フランス
6.3.1 多用途高エネルギーレーザー(High Energy Laser for Multiple Applications ?パワー(HELMA-P)システム
6.4 オランダ
6.4.1 統合フォトニクス・アイントホーフェンセンター(IPI)
6.5 イタリア
6.6 スペイン
6.7 フィンランド
6.8 スウェーデン
6.9 オーストリア
6.10 イギリス
6.10.1 イギリス国防省の指向性エネルギー兵器(DEW)計画
6.10.2 ドラゴンファイア計画
6.10.3 ノーサンブリア大学衛星用レーザー通信装置
6.11 米国
6.11.1 米国製造統合フォトニクス研究所(AIM Photonics)
6.11.2 米国フォトニクス・イニシアティブ(NPI)
6.11.3 バードアイ・ヨンダー(BEYOND)プロジェクト
6.11.4 国家量子イニシアティブの再承認
6.11.5 無限に作動する高エネルギー・レーザー・システム
6.12 ロシア
6.12.1 ロシアのレーザー兵器
6.12.2 ペレスヴェト
6.12.3 ザディラ
6.13 トルコ
6.13.1 JARMOL
6.13.2 アルカ
6.14 オーストラリア
6.15 インド
6.16 日本

7 2032年までの地域別市場予測
7.1 防衛・宇宙用フォトニックコンポーネント市場 地域別概要
7.2 防衛・宇宙用フォトニックコンポーネント市場 地域別システム概要
7.2.1 北米市場:システム別概要
7.2.2 EU-27市場:システム別概要
7.2.3 非EU-27市場:システム別概要
7.2.4 APAC市場:システム概要
7.2.5 MEA市場:システム概要
7.2.6 LATAM市場:システム概要
7.3 防衛・宇宙用フォトニックコンポーネント市場 エンドユーザー別地域概観
7.3.1 北米市場:エンドユーザー別概況
7.3.2 EU27市場:エンドユーザー別概況
7.3.3 非EU-27市場:エンドユーザー別概要
7.3.4 APAC市場:エンドユーザー別概況
7.3.5 MEA市場:エンドユーザー別概況
7.3.6 LATAM市場:エンドユーザー別概況

8 2032年までのシステム別市場予測
8.1 防衛・宇宙用フォトニックコンポーネント市場 システム別概要
8.2 防衛・宇宙用フォトニックコンポーネント市場 地域別システム概要
8.2.1 LW市場の地域別概況
8.2.2 地域別CM市場概要
8.2.3 地域別C3市場概要
8.2.4 地域別EO/IR市場概要
8.2.5 地域別RDR市場概観
8.3 防衛・宇宙用フォトニックコンポーネント市場 エンドユーザー別システム概要
8.3.1 LW市場:エンドユーザー別概要
8.3.2 CM市場:エンドユーザー別概要
8.3.3 C3市場:エンドユーザー別概要
8.3.4 EO/IR市場:エンドユーザー別概要
8.3.5 RDR市場:エンドユーザー別概要

9 2032年までのエンドユーザー別市場予測
9.1 防衛・宇宙用フォトニックコンポーネント市場 エンドユーザー別概況
9.2 防衛・宇宙用フォトニックコンポーネント市場 エンドユーザー地域別概要
9.2.1 地域別航空市場
9.2.2 地域別陸上市場
9.2.3 海軍市場:地域別概要
9.2.4 宇宙市場(地域別
9.3 防衛・宇宙用フォトニックコンポーネント市場 エンドユーザー:システム別概況
9.3.1 航空市場(システム別
9.3.2 地上市場(システム別
9.3.3 艦艇市場(システム別
9.3.4 宇宙市場(システム別

10 2032年までの市場予測 シナリオ2
10.1 防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの地域別市場概観
10.2 防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントのシステム別市場概観
10.3 防衛・宇宙用光部品の市場:エンドユーザー別概要

11 影響分析
11.1 はじめに
11.2 予想要因と市場への影響

主要12社
12.1 AIMフォトニクス
12.1.1 はじめに
12.1.2 関連製品とサービス
12.1.3 最近の動向
12.1.4 SWOT分析
12.2 AIO コア
12.2.1 はじめに
12.2.2 関連製品とサービス
12.2.3 最近の動向
12.2.4 SWOT
12.3 コヒーレント
12.3.1 概要
12.3.2 関連製品とサービス
12.3.3 最近の動向
12.3.4 SWOT分析
12.4 イノリューム
12.4.1 紹介
12.4.2 関連製品とサービス
12.4.3 最近の動向
12.4.4 SWOT分析
12.5 IPGフォトニクス
12.5.1 はじめに
12.5.2 関連製品とサービス
12.5.3 SWOT分析
12.6 浜松ホトニクス株式会社
12.6.1 概要
12.6.2 関連製品とサービス
12.6.3 最近の動向
12.6.4 SWOT分析
12.7 ルメンタム
12.7.1 紹介
12.7.2 関連製品とサービス
12.7.3 最近の動向
12.7.4 SWOT分析
12.8 モレックス
12.8.1 概要
12.8.2 関連製品とサービス
12.8.3 SWOT分析
12.9 エヌライト
12.9.1 はじめに
12.9.2 関連製品とサービス
12.9.3 最近の開発と契約
12.9.4 SWOT分析
12.10 フォトニス(エクソセンス)
12.10.1 概要
12.10.2 関連製品とサービス
12.10.3 最近の開発と契約
12.10.4 SWOT分析
12.11 トランフ
12.11.1 紹介
12.11.2 関連製品とサービス
12.11.3 SWOT分析

13 結果と結論

14 市場予測について

14.1 概要
14.2 お問い合わせ
14.3 免責事項
14.4 ライセンス

付録A:言及された企業
付録B:略語
付録C:フォトニクス・システムズの主要サプライヤー

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図表リスト

図表一覧

  • 図1:フォトニックコンポーネントの地域別市場概要
  • 図2:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの地域別CAGR
  • 図3:防衛・宇宙用途のフォトニック・コンポーネント システム別市場概要
  • 図4:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントのシステム別CAGR
  • 図5:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントのエンドユーザー別市場概要
  • 図6:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントのエンドユーザー別CAGR
  • 図7:地域別予測期間の市場規模
  • 図8:フォトニックコンポーネントの市場セグメントとサブセグメント
  • 図9:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測[百万米ドル]
  • 図10:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測
  • 図11:北米防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測(システム別
  • 図12:EU-27の防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測(システム別
  • 図13:EU域外27カ国の防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測(システム別
  • 図14:APACの防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測(システム別
  • 図15:MEAの防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測(システム別
  • 図16:ラタムの防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測(システム別
  • 図17:北米防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測(エンドユーザー別
  • 図18:EU-27の防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測(エンドユーザー別
  • 図19:EU域外27カ国の防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測(エンドユーザー別
  • 図20:APACの防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測(エンドユーザー別
  • 図21:MEAの防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測(エンドユーザー別
  • 図22:ラタムの防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測(エンドユーザー別
  • 図23:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までのシステム別市場予測[百万米ドル]
  • 図 24:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの 2032 年までの市場予測:システム別比率
  • 図25:防衛・宇宙用LWフォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測
  • 図26:防衛・宇宙用CMフォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測
  • 図27:防衛・宇宙用C3フォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測
  • 図28:防衛・宇宙用EO/IRフォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測
  • 図29:防衛・宇宙用RDRフォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測
  • 図30:2032年までの防衛・宇宙用LWフォトニックコンポーネント市場予測:エンドユーザー別
  • 図31:防衛・宇宙用CMフォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測(エンドユーザー別
  • 図 32:C3フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:防衛・宇宙用途(エンドユーザー別
  • 図 33:防衛・宇宙用EO/IRフォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:エンドユーザー別
  • 図 34:防衛・宇宙用RDRフォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:エンドユーザー別
  • 図 35:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:エンドユーザー別 [百万米ドル]
  • 図 36:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:エンドユーザー別
  • 図 37:防衛・宇宙用エアフォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測
  • 図38:防衛・宇宙用地上フォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測
  • 図39:防衛・宇宙用途向け海軍フォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測
  • 図40:防衛・宇宙用スペースフォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測
  • 図 41:防衛・宇宙用航空フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:システム別
  • 図42:防衛・宇宙用地上フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:システム別
  • 図43:防衛・宇宙用途向け海軍フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:システム別
  • 図44:防衛・宇宙用スペースフォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:システム別
  • 図45:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測[百万米ドル]
  • 図 46:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測
  • 図 47:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までのシステム別市場予測[百万米ドル]
  • 図 48:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:システム別
  • 図49:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:エンドユーザー別 [百万米ドル]
  • 図 50:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの 2032 年までの市場予測:エンドユーザー別
  • 図51:2031年までのフォトニックコンポーネント市場予測 シナリオI対シナリオII

 

テーブル一覧

  • 表1:地域別フォトニックコンポーネント市場サマリー [百万米ドル]
  • Table 2:Photonic Components for Defence and Space Applicationsシステム別市場概要 [US$ million]
  • 表3:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントのエンドユーザー別市場サマリー[百万米ドル]
  • 表4:フォトニクス業界における買収
  • 表5:フォトニクス産業におけるパートナーシップ
  • 表6:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測[百万米ドル]
  • 表7:米国。防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:システム別 [百万米ドル]
  • 表8:EU-27の防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までのシステム別市場予測[百万米ドル]
  • 表9:非EU-27の防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までのシステム別市場予測[百万米ドル]
  • 表10:APACの防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までのシステム別市場予測[百万米ドル]
  • 表11:MEAの防衛・宇宙用途向けフォトニックコンポーネントの2032年までのシステム別市場予測[百万米ドル]
  • 表12:ラタムの防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までのシステム別市場予測[百万米ドル]
  • 表13:米国。防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:エンドユーザー別 [百万米ドル]
  • 表14:EU27の防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測(エンドユーザー別)[百万米ドル
  • 表15:EU域外27カ国の防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測(エンドユーザー別)[百万米ドル
  • 表16:APACの防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測(エンドユーザー別)[百万米ドル
  • 表17:MEAの防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測(エンドユーザー別)[百万米ドル
  • 表18:ラタムの防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測(エンドユーザー別)[百万米ドル
  • 表19:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までのシステム別市場予測[百万米ドル]
  • 表20:LWの防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測[百万米ドル]
  • 表21:CMフォトニクスコンポーネントの防衛・宇宙用途2032年までの地域別市場予測[百万米ドル]
  • 表22:C3フォトニクスコンポーネントの2032年までの地域別市場予測[百万米ドル]
  • 表23:防衛・宇宙用途EO/IRフォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測[百万米ドル]
  • 表24:RDRの防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測[百万米ドル]
  • 表25:LWの防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:エンドユーザー別 [百万米ドル]
  • 表26:防衛・宇宙用CMフォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:エンドユーザー別 [百万米ドル]
  • 表27:C3フォトニクスコンポーネントの2032年までの市場予測:防衛・宇宙用途(エンドユーザー別)[百万米ドル
  • 表28:防衛・宇宙用EO/IRフォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:エンドユーザー別 [百万米ドル]
  • 表29:防衛・宇宙用RDRフォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:エンドユーザー別 [百万米ドル]
  • 表30:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:エンドユーザー別 [百万米ドル]
  • 表31:防衛・宇宙用航空フォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測[百万米ドル]
  • 表 32:防衛・宇宙用地上フォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測[百万米ドル]
  • 表 33:防衛・宇宙用途向け海軍フォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測[百万米ドル]
  • 表 34:防衛・宇宙用途向けスペースフォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測[百万米ドル]
  • 表 35:防衛・宇宙用航空フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:システム別 [百万米ドル]
  • 表 36:防衛・宇宙用地上フォトニックコンポーネントの2032年までのシステム別市場予測[百万米ドル]
  • 表 37:防衛・宇宙用途向け海軍フォトニックコンポーネントの2032年までのシステム別市場予測[百万米ドル]
  • 表 38:防衛・宇宙用途向けスペースフォトニックコンポーネントの2032年までのシステム別市場予測[百万米ドル]
  • 表 39:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの地域別市場予測[百万米ドル]
  • 表40:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:システム別 [百万米ドル]
  • 表 41:防衛・宇宙用フォトニックコンポーネントの2032年までの市場予測:エンドユーザー別 [百万米ドル]
  • 表42:2032年までのフォトニックコンポーネント市場予測 シナリオI 対 シナリオII [百万米ドル]
  • 表43:AIMフォトニクス社のSWOT分析
  • 表44:AIOコア社のSWOT分析
  • 表45:コヒレント社のSWOT分析
  • 表46:イノリューム社のSWOT分析
  • 表 47:IPGフォトニクス社のSWOT分析
  • 表48:浜松ホトニクス株式会社のSWOT分析
  • 表49:ルメンタム社のSWOT分析
  • 表50:モレックスのSWOT分析
  • 表51:エヌライト社SWOT分析
  • 表52:フォトニス社のSWOT分析
  • 表53:フォトニス社のSWOT分析
  • 表54:主要DIRCMメーカー
  • 表55:レーザー兵器システムの主要メーカー
  • 表56:主要通信システムメーカー
  • 表57:主要LiDARシステムメーカー
  • 表58:主要イメージング・システム・メーカー
  • 表59:主要照準器・距離計・検出器メーカー
  • 表60:フォトニック・レーダー・システムの主要メーカー

 

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Summary

 

Photonic components play a critical role in modern defence and space systems, supporting technologies in areas such as electro-optical/infrared (EO/IR) systems, countermeasures, radar, laser weapon systems, and command, control, and communication (C3) systems. While direct government purchases of these components remain limited, defence and aerospace contractors, satellite manufacturers, and companies specialising in space missions are the primary customers driving demand.

Governments worldwide are increasingly recognizing the strategic importance of photonic technologies for defence and space and are stepping up support through grants and funds dedicated to research and development (R&D) of high-power, high-data-rate photonic components tailored for these applications. Policies are also being amended to ease the import of critical minerals and provide local infrastructure to bolster domestic manufacturing capabilities.

Despite this growth, the photonics market for defence and space applications faces several unique challenges. Photonics is currently dominated by consumer-driven industries such as mobile electronics, automotive, and general electronics, where specifications, scale, and pricing structures differ substantially from the requirements for military and space systems. Consequently, catering to the smaller defence and space market with specialised, high-performance photonic components demands stable, long-term contracts and assurance of substantial orders to justify investment. Much of the defence and space photonics demand depends heavily on government procurement strategies, long-term defence spending, and space exploration budgets, which can be unpredictable and prone to political shifts.

A significant factor affecting the defence photonics market is the geopolitical landscape. Given the sensitive nature of defence technologies, production outsourcing to countries with conflicting interests poses security risks. As demand grows, defence and space entities are likely to prioritize production either domestically or within allied nations. This move towards localized production poses supply chain challenges, especially for North American and European countries where most photonic components are currently sourced from China and its neighbouring countries.

To meet these needs, strong policy frameworks are essential, including consistent funding support and efforts to secure critical mineral supplies. Additionally, identifying alternative mineral sourcing locations, possibly through new mining ventures, will be necessary to reduce dependency on limited sources. Ensuring a steady demand through guaranteed procurement and strategic government partnerships will encourage the establishment of dedicated commercial production facilities, helping to unlock the full market potential of photonic components for defence and space applications.

"Photonic Components for Defence and Space Applications - Market and Technology Forecast to 2032" is a comprehensive and forward-looking study that not only outlines the current state of the industry but also provides insights into the road ahead. Stakeholders, industry experts, and enthusiasts are invited to join the conversation, explore the latest innovations, and gain a deeper understanding of the evolving landscape of photonic components in defence and space applications.

The research report emphasises the critical importance of high-photonic components, particularly within the defence and space sectors, where recent advancements are driving significant progress and adoption. One key area of development is in beam-combining techniques, which enable the integration of multiple laser beams into a single, high-power output beam with exceptional quality. This innovation allows for increased power output while maintaining precise beam characteristics essential for defence applications like targeting and countermeasures.
The study also offers a comprehensive analysis of critical raw materials essential for advancing laser technology in defence and space applications. These raw materials play a foundational role in enabling the production and optimization of high-performance laser systems. Insights are provided on the strategic implications of raw material dependencies and market trends for stakeholders in the defence and space industries. This includes recommendations for diversifying supply sources, developing alternative materials, and fostering international collaborations to enhance material security and resilience.

Covered in this study

  • Overview: Snapshot of the Photonics technology in the defence and space market during 2024-2032, including highlights of the demand drivers, trends, and challenges. It also provides a snapshot of the spending with respect to regions as well as segments and sheds light on the emergence of new technologies.
  • Market Dynamics: Insights into the technological developments in the Photonics market and a detailed analysis of the changing preferences of governments around the world. It also analyses changing critical raw material sourcing strategies and using public-private partnership structure in defence and market trends and the challenges faced by the industry participants.
  • Segment Analysis: Insights into the various systems market from a segmental perspective and a detailed analysis of factors influencing the market for each segment.
  • Regional Review: Insights into modernization patterns and budgetary allocation for top countries within a region.
  • Regional Analysis: Insights into the systems market from a regional perspective and a detailed analysis of factors influencing the market for each region.
  • Impact Analysis: Analysis of how certain events will impact the photonic component market. This will give you an indication of which factors are important for the forecast.
  • Key Program Analysis: Details of the top programmes in each segment expected to be executed during the forecast period.
  • Competitive landscape Analysis: Analysis of the competitive landscape of this industry. It provides an overview of key companies, together with insights such as key alliances, strategic initiatives, and a SWOT analysis.

 

Segmentation

The market is segmented by Region, System, and End-User:

 

Region

  • EU-27
  • Non EU-27
  • North America
  • Asia Pacific
  • Middle East & Africa
  • Latin America

 

System

  • EO/IR Systems
  • C3 Systems
  • Radars
  • Laser Weapon Systems
  • Countermeasure Systems

 

End User

  • Ground
  • Air
  • Naval
  • Space

 

Reasons to buy

  • To address the procurement and market analysis needs for photonic components in defence and space applications over the next eight years.
  • Conduct a comprehensive analysis of prospective procurement areas based on market trends and government programs. Identify specific areas of demand growth for photonic components in defence and space applications, such as directed energy weapons, communication systems, and countermeasures. Develop a procurement plan that aligns with technological advancements and industry dynamics.
  • Gain insights into the factors driving demand for different photonic components in leading countries and emerging markets. Identify opportunities presented by each market segment based on defence spending, technological advancements, and geopolitical factors. Analyze market potential in terms of applications like space-based internet, inter-satellite communication, and deep space missions.
  • Strengthen understanding of market demand drivers, industry trends, regulatory landscapes, and technological developments influencing the adoption of photonic components in defence and space applications. Monitor advancements in laser technology, including power output, efficiency, and reliability, to anticipate future market needs and opportunities.
  • Identify key channels driving the global photonic components market for defence and space applications. Evaluate opportunities in government procurement programs, defence contracts, research collaborations, and commercial partnerships. Explore avenues for revenue expansion through market penetration and diversification.
  • Conduct a comprehensive analysis of the competitive landscape in the photonic components market. Profile leading providers of laser systems for defence and space applications worldwide, including their product offerings, market presence, research capabilities, and strategic initiatives. Assess competitive positioning to make informed business decisions and identify potential partnership opportunities.


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Table of Contents

1 Executive Summary
1.1 Trends and Insights
1.2 Main Findings
1.3 Key Conclusions

2 Introduction
2.1 Scope
2.2 Definitions
2.3 Methodology
2.4 Who will benefit from this study?

3 Technologies and Developments
3.1 Technology Overview
3.2 Types of Photonic Components
3.3 Critical Technology Developments
3.3.1 Achieving Higher Data Rates
3.3.2 High Energy Lasers
3.3.3 Photonic Integrated Circuits (IPCs)
3.3.4 Photonic-Based Radio Frequency (RF) Sensors
3.3.5 Microwave Photonics
3.4 Advanced Developments Related to Space Applications
3.4.1 Advanced Photonic Crystal Sensors
3.4.2 Integrated Photonics for Space-Based Lidar Systems
3.4.3 Hybrid Photonic-Electronic Systems
3.4.4 On-Orbit Optical Communication Links
3.4.5 Miniaturized Photonic Components for CubeSats
3.4.6 Optical Coherence Tomography (OCT) for Space Missions
3.4.7 Quantum-Enhanced Photonic Technologies
3.4.8 High-Precision Optical Systems for Planetary Rovers
3.4.9 Other Developments

4 Market Overview
4.1 Introduction
4.2 Photonics Components market volume distribution over the forecast period by Region
4.3 Main market players overview
4.4 Leading Products
4.5 Main customers overview
4.6 Supply Chain Overview
4.7 Critical Raw Materials
4.7.1 Semiconductors
4.7.2 Optical Glasses
4.7.3 Nonlinear Optical Materials
4.7.4 Photonic Crystals
4.7.5 Metamaterials
4.7.6 Polymer Materials
4.7.7 Rare-Earth Doped Materials
4.8 Critical Photonics Technologies
4.8.1 Silicon Photonics
4.8.2 Quantum Photonics
4.8.3 Lithium Niobate (LiNbO3) Modulators
4.8.4 Integrated Photonics Circuits (PICs)
4.8.5 High-Power Fiber Lasers
4.8.6 Photonic Crystals
4.9 Recent Product Development
4.9.1 Stretchable, color-tunable photonic devices
4.9.2 Single-Chip Optical Engine Platform
4.9.3 Airbus Space Photonics Unified Roadmap
4.10 Recent Market Activity
4.10.1 Acquisitions
4.10.2 Partnerships

5 Market Dynamics and Forecast Factors
5.1 Market Segmentation
5.1.1 Regional Segmentation
5.1.2 Segmentation by End-Users
5.1.3 Segmentation by Systems
5.2 Drivers
5.3 Trends
5.4 Opportunities
5.5 Challenges

6 Country Analysis
6.1 EU-27 Countries
6.1.1 Initiative to Build European Supply Chain for Photonics
6.1.2 Horizon Europe
6.1.3 Quantum Flagship Initiative
6.1.4 European Defence Fund (EDF)
6.1.5 Photonics21
6.2 Germany
6.2.1 Laser Weapon System (LWS) Development
6.2.2 Modular Integrated Laser Optic System (MILOS)
6.2.3 Pixl-1 Mission
6.3 France
6.3.1 High Energy Laser for Multiple Applications – Power (HELMA-P) System
6.4 Netherlands
6.4.1 The Center for Integrated Photonics Eindhoven (IPI)
6.5 Italy
6.6 Spain
6.7 Finland
6.8 Sweden
6.9 Austria
6.10 United Kingdom
6.10.1 MOD’s Directed Energy Weapons (DEW) Programme
6.10.2 DragonFire program
6.10.3 Northumbria University: Laser Communication Device for Satellite
6.11 United States
6.11.1 American Institute for Manufacturing Integrated Photonics (AIM Photonics)
6.11.2 National Photonics Initiative (NPI)
6.11.3 The Birdseye Yonder (BEYOND) Project
6.11.4 Reauthorizing the National Quantum Initiative
6.11.5 Infinitely Operated High-energy Laser System
6.12 Russia
6.12.1 Russian Laser Weapon
6.12.2 The Peresvet
6.12.3 Zadira
6.13 Turkiye
6.13.1 JARMOL
6.13.2 ALKA
6.14 Australia
6.15 India
6.16 Japan

7 Market Forecast to 2032 by Region
7.1 Photonic Components for Defence and Space Applications Market by Region overview
7.2 Photonic Components for Defence and Space Applications market Region by Systems overview
7.2.1 N. Am. market by Systems overview
7.2.2 EU-27 market by Systems overview
7.2.3 Non EU-27 market by Systems overview
7.2.4 APAC market by Systems overview
7.2.5 MEA market by Systems overview
7.2.6 LATAM market by Systems overview
7.3 Photonic Components for Defence and Space Applications market Region by End-user overview
7.3.1 N. Am. market by End-user overview
7.3.2 EU-27 market by End-user overview
7.3.3 Non EU-27 market by End-user overview
7.3.4 APAC market by End-user overview
7.3.5 MEA market by End-user overview
7.3.6 LATAM market by End-user overview

8 Market Forecast to 2032 by Systems
8.1 Photonic Components for Defence and Space Applications Market by Systems overview
8.2 Photonic Components for Defence and Space Applications market Systems by Region overview
8.2.1 LW market by Region overview
8.2.2 CM market by Region overview
8.2.3 C3 market by Region overview
8.2.4 EO/IR market by Region overview
8.2.5 RDR market by Region overview
8.3 Photonic Components for Defence and Space Applications market Systems by End-user overview
8.3.1 LW market by End-user overview
8.3.2 CM market by End-user overview
8.3.3 C3 market by End-user overview
8.3.4 EO/IR market by End-user overview
8.3.5 RDR market by End-user overview

9 Market Forecast to 2032 by End-user
9.1 Photonic Components for Defence and Space Applications Market by End-user overview
9.2 Photonic Components for Defence and Space Applications market End-user by Region overview
9.2.1 Air market by Region overview
9.2.2 Ground market by Region overview
9.2.3 Naval market by Region overview
9.2.4 Space market by Region overview
9.3 Photonic Components for Defence and Space Applications market End-user by Systems overview
9.3.1 Air market by Systems overview
9.3.2 Ground market by Systems overview
9.3.3 Naval market by Systems overview
9.3.4 Space market by Systems overview

10 Market Forecast to 2032 Scenario 2
10.1 Photonic Components for Defence and Space Applications Market by Region overview
10.2 Photonic Components for Defence and Space Applications Market by Systems overview
10.3 Photonic Components for Defence and Space Applications Market by End-user overview

11 Impact Analysis
11.1 Introduction
11.2 Forecast factors and Market Impact

12 Leading Companies
12.1 AIM Photonics
12.1.1 Introduction
12.1.2 Related Products and Services
12.1.3 Recent Developments
12.1.4 SWOT Analysis
12.2 AIO CORE
12.2.1 Introduction
12.2.2 Related Products and Services
12.2.3 Recent Developments
12.2.4 SWOT
12.3 Coherent
12.3.1 Introduction
12.3.2 Related Products and Services
12.3.3 Recent Developments
12.3.4 SWOT Analysis
12.4 Innolume
12.4.1 Introduction
12.4.2 Related Products and Services
12.4.3 Recent Developments
12.4.4 ?SWOT Analysis
12.5 IPG Photonics Corporation
12.5.1 Introduction
12.5.2 Related Products and Services
12.5.3 SWOT Analysis
12.6 Hamamatsu Photonics K.K.
12.6.1 Introduction
12.6.2 Related Products and Services
12.6.3 Recent Developments
12.6.4 SWOT Analysis
12.7 Lumentum
12.7.1 Introduction
12.7.2 Related Products and Services
12.7.3 Recent Developments
12.7.4 SWOT Analysis
12.8 Molex
12.8.1 Introduction
12.8.2 Related Products and Services
12.8.3 SWOT Analysis
12.9 nLight
12.9.1 Introduction
12.9.2 Related Products and Services
12.9.3 Recent Developments and Contracts
12.9.4 SWOT Analysis
12.10 Photonis (Exosense)
12.10.1 Introduction
12.10.2 Related Products and Services
12.10.3 Recent Developments and Contracts
12.10.4 SWOT Analysis
12.11 TRUMPF
12.11.1 Introduction
12.11.2 Related Products and Services
12.11.3 SWOT Analysis

13 Results and Conclusions

14 About Market Forecast

14.1 General
14.2 Contact us
14.3 Disclaimer
14.4 License

Appendix A: Companies Mentioned
Appendix B: Abbreviations
Appendix C: Key Photonic Systems’ Suppliers

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List of Tables/Graphs

List of figures

  • Figure 1: Photonic Components Market Summary by Region
  • Figure 2: Photonic Components for Defence and Space Applications CAGR by Region
  • Figure 3: Photonic Components for Defence and Space Applications  Market Summary by Systems
  • Figure 4: Photonic Components for Defence and Space Applications CAGR by Systems
  • Figure 5: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Summary by End-User
  • Figure 6: Photonic Components for Defence and Space Applications CAGR by End-User
  • Figure 7: Market volumes over the forecast period per region
  • Figure 8: Market Segmentation and Sub-Segmentation Photonic Components Market
  • Figure 9: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region [US$ millions]
  • Figure 10: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region %
  • Figure 11: N. Am. Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems
  • Figure 12: EU-27 Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems
  • Figure 13: Non EU-27 Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems
  • Figure 14: APAC Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems
  • Figure 15: MEA Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems
  • Figure 16: LATAM Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems
  • Figure 17: N. Am. Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user
  • Figure 18: EU-27 Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user
  • Figure 19: Non EU-27 Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user
  • Figure 20: APAC Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user
  • Figure 21: MEA Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user
  • Figure 22: LATAM Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user
  • Figure 23: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems [US$ millions]
  • Figure 24: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems %
  • Figure 25: LW Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region
  • Figure 26: CM Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region
  • Figure 27: C3 Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region
  • Figure 28: EO/IR Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region
  • Figure 29: RDR Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region
  • Figure 30: LW Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user
  • Figure 31: CM Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user
  • Figure 32: C3 Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user
  • Figure 33: EO/IR Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user
  • Figure 34: RDR Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user
  • Figure 35: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user [US$ millions]
  • Figure 36: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user %
  • Figure 37: Air Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region
  • Figure 38: Ground Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region
  • Figure 39: Naval Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region
  • Figure 40: Space Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region
  • Figure 41: Air Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems
  • Figure 42: Ground Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems
  • Figure 43: Naval Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems
  • Figure 44: Space Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems
  • Figure 45: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region [US$ millions]
  • Figure 46: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region %
  • Figure 47: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems [US$ millions]
  • Figure 48: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems %
  • Figure 49: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user [US$ millions]
  • Figure 50: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user %
  • Figure 51: Photonic Components Market Forecast to 2031 Scenario I Vs. Scenario II

 

List of tables

  • Table 1: Photonic Components Market Summary by Region [US$ million]
  • Table 2:Photonic Components for Defence and Space Applications Market Summary by Systems [US$ million]
  • Table 3: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Summary by End-User [US$ million]
  • Table 4: Acquisitions in Photonics Industry
  • Table 5: Partnerships in Photonics Industry
  • Table 6: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region [US$ millions]
  • Table 7: N. Am. Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems [US$ millions]
  • Table 8: EU-27 Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems [US$ millions]
  • Table 9: Non EU-27 Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems [US$ millions]
  • Table 10: APAC Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems [US$ millions]
  • Table 11: MEA Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems [US$ millions]
  • Table 12: LATAM Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems [US$ millions]
  • Table 13: N. Am. Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user [US$ millions]
  • Table 14: EU-27 Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user [US$ millions]
  • Table 15: Non EU-27 Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user [US$ millions]
  • Table 16: APAC Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user [US$ millions]
  • Table 17: MEA Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user [US$ millions]
  • Table 18: LATAM Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user [US$ millions]
  • Table 19: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems [US$ millions]
  • Table 20: LW Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region [US$ millions]
  • Table 21: CM Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region [US$ millions]
  • Table 22: C3 Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region [US$ millions]
  • Table 23: EO/IR Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region [US$ millions]
  • Table 24: RDR Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region [US$ millions]
  • Table 25: LW Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user [US$ millions]
  • Table 26: CM Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user [US$ millions]
  • Table 27: C3 Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user [US$ millions]
  • Table 28: EO/IR Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user [US$ millions]
  • Table 29: RDR Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user [US$ millions]
  • Table 30: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user [US$ millions]
  • Table 31: Air Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region [US$ millions]
  • Table 32: Ground Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region [US$ millions]
  • Table 33: Naval Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region [US$ millions]
  • Table 34: Space Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region [US$ millions]
  • Table 35: Air Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems [US$ millions]
  • Table 36: Ground Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems [US$ millions]
  • Table 37: Naval Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems [US$ millions]
  • Table 38: Space Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems [US$ millions]
  • Table 39: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Region [US$ millions]
  • Table 40: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by Systems [US$ millions]
  • Table 41: Photonic Components for Defence and Space Applications Market Forecast to 2032 by End-user [US$ millions]
  • Table 42: Photonic Components Market Forecast to 2032 Scenario I Vs. Scenario II [US$ million]
  • Table 43: AIM Photonics Company SWOT Analysis
  • Table 44: AIO Core Company SWOT Analysis
  • Table 45: Coherent Company SWOT Analysis
  • Table 46: Innolume Company SWOT Analysis
  • Table 47: IPG Photonics Company SWOT Analysis
  • Table 48: Hamamatsu Photonics K.K. Company SWOT Analysis
  • Table 49: Lumentum Company SWOT Analysis
  • Table 50: Molex Company SWOT Analysis
  • Table 51: nLight Company SWOT Analysis
  • Table 52: Photonis Company SWOT Analysis
  • Table 53: Photonis Company SWOT Analysis
  • Table 54: Key DIRCM Manufacturers
  • Table 55: Key Laser Weapon System Manufacturers
  • Table 56: Key Communication System Manufacturers
  • Table 57: Key LiDAR System Manufacturers
  • Table 58: Key Imaging System Manufacturers
  • Table 59: Key Targeting, Rangefinders and Detectors Manufacturers
  • Table 60: Key Photonic Radar System Manufacturers

 

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2025/02/21 10:27

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