LiDAR市場レポート:設置タイプ、コンポーネント、用途、地域別、2025年~2033年
LiDAR Market Report by Installation Type, Component, Application, and Region 2025-2033
- 発行
- IMARC
- 発行日
- ページ情報
- 英文 138 Pages
- 納期
- 2~3営業日
- 商品コード
- 1722675
- カスタマイズ可能 お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
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概要
世界のLiDAR市場規模は2024年に31億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2033年には133億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて17.66%の成長率(CAGR)を示すと予測しています。自律走行車の需要、都市部での人口増加、精密農業の増加が市場の成長を強化しています。
LiDAR市場分析:
主な市場促進要因:LiDARスキャナーの自動処理能力の向上に対する需要が増加しています。これは、3D画像処理技術の採用増加とともに、市場を牽引しています。
主な市場動向:多くの産業でLiDARの用途が拡大しており、革新的な技術の採用が市場の成長を促進しています。
地理的動向:自律走行車のマッピングアプリケーションに関する規制の枠組みがしっかりしているため、北米が最大セグメントを占めています。
競合情勢:LiDAR業界の主要市場プレーヤーには、Faro Technologies Inc.、Innoviz Technologies Ltd.、LeddarTech Inc.、Leica Geosystems AG(Hexagon AB)、NV5 Global Inc.、Quanergy Systems Inc.、RIEGL Laser Measurement Systems GmbH、Sick AG、Teledyne Technologies Inc.、Trimble Inc.、Valeo、Velodyne LiDAR Inc.などがあります。
課題と機会:LiDARシステムに関する認知度の低さが市場に影響を与えるなどの課題に直面する一方、人工知能(AI)など他の技術との統合という機会にも遭遇します。
LiDAR市場の動向:
自律走行車(AV)に対する需要の高まり
IMARC Groupのレポートによると、世界の自律走行車市場は2023年に810億米ドルに達します。AVはハイテクセンサーを使って周囲の状況を把握し、交通環境を独自にナビゲートします。自動運転車の開発では安全性が最優先されるため、正確で信頼性の高い検知を提供するLiDARセンサー技術のニーズが継続的に高まっています。LiDARは、カメラ、レーダー、その他のセンサーの他に、AVの周囲360度のリアルタイムビューを作成するために使用されます。LiDARセンサーは正確な距離計測を行い、複雑な都市環境や厳しい気象条件など、あらゆる走行条件下でAVが情報に基づいた判断を下し、安全なナビゲーションを可能にします。
都市部での人口増加
世界銀行の報告書によると、2023年には人口の約50%が都市部に居住するようになるといいます。効率的な交通システムと交通管理ソリューションの開発ニーズが高まっています。LiDARテクノロジーは、道路網、交通パターン、歩行者の流れに関する情報収集に利用され、交通計画担当者が交通信号を最適化し、より安全な交差点を設計し、公共交通ルートをより効率的に計画するのに役立っています。さらに、都市人口の増加により、道路、建物、公共施設などのインフラ整備が必要となっています。LiDAR技術は、都市環境の3Dマッピングとモデリングを提供するため、都市計画と開発の主要な要素となっています。都市計画担当者は、LiDARのデータを土地利用の評価、交通網の調査、空間と資源の効率的な利用のための都市レイアウトの作成に活用しており、LiDAR市場の成長に貢献しています。
精密農業の採用増加
精密農業にLiDAR技術を応用することで、投入資材の使用量を削減し、環境への影響を抑え、資源効率を向上させることで、持続可能な農業を行うことが可能になります。これに伴い、LiDARテクノロジーは、株間、畝の並び、作物の成熟度を正確に測定することで、精密な植え付けや収穫を支援します。このデータにより、農家は植え付け密度を修正し、収穫時の作物損傷を減らし、収穫効率を上げることができます。IMARCグループの報告書によると、世界の精密農業市場は2032年までに202億米ドルに達すると予想されています。
目次
第1章 序文
第2章 調査範囲と調査手法
- 調査の目的
- ステークホルダー
- データソース
- 一次情報
- 二次情報
- 市場推定
- ボトムアップアプローチ
- トップダウンアプローチ
- 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 イントロダクション
- 概要
- 主要業界動向
第5章 世界のLiDAR市場
- 市場概要
- 市場実績
- COVID-19の影響
- 市場予測
第6章 市場内訳:設置タイプ別
- 航空
- 陸上
第7章 市場内訳:コンポーネント別
- レーザースキャナー
- ナビゲーションシステム
- 全地球測位システム
- その他
第8章 市場内訳:用途別
- コリドーマッピング
- エンジニアリング
- 環境
- 探検
- ADAS
- その他
第9章 市場内訳:地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- インドネシア
- その他
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- その他
- 中東・アフリカ
- 市場内訳:国別
第10章 SWOT分析
- 概要
- 強み
- 弱み
- 機会
- 脅威
第11章 バリューチェーン分析
第12章 ポーターのファイブフォース分析
- 概要
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 競合の程度
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
第13章 価格分析
第14章 競合情勢
- 市場構造
- 主要企業
- 主要企業のプロファイル
- Faro Technologies Inc
- Innoviz Technologies Ltd.
- LeddarTech Inc.
- Leica Geosystems AG(Hexagon AB)
- NV5 Global Inc.
- Quanergy Systems Inc.
- RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
- Sick AG
- Teledyne Technologies Inc
- Trimble Inc.
- Valeo
- Velodyne Lidar Inc.