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市場調査レポート
商品コード
1561627
アバランシェフォトダイオード市場レポート:材料、販売チャネル、エンドユーザー、地域別、2024年~2032年Avalanche Photodiode Market Report by Material (Silicon Materials, Germanium Materials, InGaAs Materials, and Others), Sales Channel (OEMs, Aftermarket), End User (Aerospace and Defense, Telecommunication, Healthcare, and Others), and Region 2024-2032 |
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カスタマイズ可能
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アバランシェフォトダイオード市場レポート:材料、販売チャネル、エンドユーザー、地域別、2024年~2032年 |
出版日: 2024年09月10日
発行: IMARC
ページ情報: 英文 142 Pages
納期: 2~3営業日
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アバランシェフォトダイオード市場の世界市場規模は2023年に1億7,790万米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2032年までに2億2,790万米ドルに達し、2024-2032年の成長率(CAGR)は2.7%になると予測しています。
アバランシェフォトダイオード(APD)は、光を電気に変換する光電効果に依存する高感度半導体デバイスです。フォトンカウンティングや極微弱光の検出に適しています。光電子増倍管とは対照的に、コンパクトで持ち運びが容易、軽量で、厳しい環境条件下でも機能します。その上、APDは冷却をほとんど必要とせず、シリコン、ゲルマニウム、InGaAs、その他の材料で入手可能です。その結果、APDは、防衛、ヘルスケア、航空宇宙、通信など、さまざまな最終用途産業で広範な用途を見出しています。
APDは、標準的なフォトダイオードと比較して、手頃な価格、設置の容易さ、高い量子効率、広いアクティブ検出エリア、磁場に対する鈍感さ、優れたS/N比と線形応答範囲など、数多くの利点を備えています。これは、研究開発(R&D)活動における光学採用の増加と相まって、市場成長を強化する主な要因の1つとなっています。さらにAPDは、レーザレンジファインダ、陽電子放射断層撮影、長距離光ファイバ通信、アジッドベースの制御アルゴリズム用量子センシングなどに応用されています。これとは別に、ヘルスケア分野では、病気や変形の診断と治療をサポートするための進歩が見られます。このことは、診断装置の採用が増加していることと相まって、市場の成長を促しています。また、光ファイバー網の大規模展開による通信分野のデジタル化と技術進歩も、世界中のAPDの売上にプラスの影響を与えています。さらに主要企業は、イベントや製品の承認・発売といった有機的成長戦略に注力しています。また、市場での地位を維持し、顧客基盤を拡大するために、買収や提携・協力にも取り組んでいます。
The global avalanche photodiode market size reached US$ 177.9 Million in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 227.9 Million by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 2.7% during 2024-2032.
Avalanche photodiodes (APDs) are highly sensitive semiconductor devices that rely on the photoelectric effect to convert light into electricity. They are considered suitable for photon counting and extreme low-level light detection. They are compact, portable, lightweight, and can function in severe environmental conditions as opposed to photomultiplier tubes. Besides this, APDs require little or no cooling and are available in silicon, germanium, InGaAs, and other materials. As a result, they find extensive applications in various end use industries, such as defense, healthcare, aerospace, and telecommunication.
APDs offer numerous advantages as compared to standard photodiodes, which include affordability, easy installation, higher quantum efficiency, larger active detection area, insensitivity to magnetic fields, and better signal-to-noise ratio and linear response range. This, coupled with the increasing adoption of optics in research and development (R&D) activities, represents one of the key factors strengthening the growth of the market. Moreover, APDs find applications in laser rangefinders, positron emission tomography, long-range fiber-optic telecommunication, and quantum sensing for azid-based control algorithms. Apart from this, the healthcare sector is experiencing advancements to support the diagnosis and treatment of diseases or deformities. This, in confluence with the rising employment of diagnostic devices, is impelling the market growth. Digitization and technological advancements in the telecom sector on account of the large-scale deployment of fiber optic networks are also positively influencing the sales of APDs around the world. Furthermore, leading companies are focusing on organic growth strategies, such as events and product approvals and launches. They are also engaging in acquisitions, and partnership and collaborations to retain their position in the market and expand their customer base.
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each sub-segment of the global avalanche photodiode market report, along with forecasts at the global, regional and country level from 2024-2032. Our report has categorized the market based on material, sales channel, and end user.
The competitive landscape of the industry has also been examined along with the profiles of the key players being Excelitas Technologies Corp., First Sensor AG (TE Connectivity), Global Communication Semiconductors LLC, Hamamatsu Photonics K.K., Kyoto Semiconductor Co. Ltd., Laser Components (Photona GmbH), Lumentum Operations LLC, Luna Innovations, OSI Systems Inc., Renesas Electronics Corporation and SiFotonics Technologies Co. Ltd.