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市場調査レポート
商品コード
1722804
シリコン光電子増倍管(SiPM)市場レポート:タイプ、デバイスタイプ、用途、産業分野、地域別、2025-2033年Silicon Photomultiplier (SiPM) Market Report Size, Share, Trends and Forecast by Type, Device Type, Application, Industry Vertical, and Region, 2025-2033 |
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カスタマイズ可能
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シリコン光電子増倍管(SiPM)市場レポート:タイプ、デバイスタイプ、用途、産業分野、地域別、2025-2033年 |
出版日: 2025年05月01日
発行: IMARC
ページ情報: 英文 147 Pages
納期: 2~3営業日
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世界のシリコン光電子増倍管(SiPM)市場規模は2024年に1億4,677万米ドルとなりました。今後、IMARC Groupは、市場は2033年までに2億4,020万米ドルに達し、2025年から2033年にかけて5.34%のCAGRを示すと予測しています。現在、北米が市場を独占しており、2024年には37.6%という大きなシェアを占めています。医療イメージングデバイスにおける製品需要の増加、LiDARアプリケーションの急速な拡大、素粒子物理学と原子力研究における著しい進歩、天文学と宇宙研究におけるSiPMの広範な使用は、市場を前進させる重要な要因の一部です。
シリコン光電子増倍管(SiPM)は、単一光子感度、光子計数能力、高速応答を備えた固体光検出器デバイスを指します。光子の吸収に応答して出力電流パルスを生成する半導体デバイスです。シングルフォトンレベルまでの低照度信号のセンシング、タイミング、定量化に広く使用されています。また、低電圧動作、優れた応答均一性、機械的堅牢性、磁場に対する鈍感さ、高ゲイン、温度安定性などの利点もあります。近年、SiPMは、エレクトロニクス、自動車、ヘルスケア、IT・通信、石油・ガス、産業、航空宇宙など多くの産業において、そのコンパクトなサイズと高い効率性により、従来の光電子増倍管(PMT)に代わるものとして注目を集めています。
SiPMは、医療用イメージング、バイオフォトニクス、危険・脅威検出、高エネルギー物理学、光検出・測距(LiDAR)、3Dマッピング技術などに幅広く採用されています。その結果、製品用途の増加と最終用途分野の著しい成長が市場成長の主な要因となっています。さらに、ヘルスケア産業における正確な診断のニーズの高まりや、航空宇宙や自動車分野でのLiDAR技術の採用の高まりが、シリコンフォトマルチプライヤの需要を増大させています。この他、ADAS(先進運転支援システム)の普及とハイエンド車の販売急増が、製品採用率を加速させています。さらに、大手企業は競争力を獲得し、顧客基盤を拡大するために、革新的な製品バリエーションを発売する研究開発活動に取り組んでいます。半自律走行車への傾斜、原子力発電所の増加、製品検出と画像化の需要拡大、技術の進歩など、その他の要因も市場の見通しを明るいものにしています。
The global silicon photomultiplier (SiPM) market size was valued at USD 146.77 Million in 2024. Looking forward, IMARC Group estimates the market to reach USD 240.20 Million by 2033, exhibiting a CAGR of 5.34% from 2025-2033. North America currently dominates the market, holding a significant share of 37.6% in 2024. The increasing product demand in medical imaging devices, rapid expansion of LiDAR applications, significant advancements in particle physics and nuclear research, and widespread use of SiPM in astronomy and space research, are some of the vital factors propelling the market forward.
The silicon photomultiplier (SiPM) refers to a solid-state photodetector device with single-photon sensitivity, photon counting capability, and quick response. It is a semiconductor device that generates an output current pulse in response to the absorption of a photon. It is widely used for sensing, timing, and quantifying low-light signals down to the single-photon level. It also offers advantages, such as low-voltage operation, excellent response uniformity, mechanical robustness, insensitivity to magnetic fields, high gain, and temperature stability. In recent years, SiPM has gained traction as an alternative to the traditional photomultiplier tube (PMT) due to its compact size and higher efficiency across numerous industries, including electronics, automotive, healthcare, IT and telecommunication, oil and gas, industrial, and aerospace.
SiPM is extensively employed in medical imaging, biophotonics, hazard and threat detection, high energy physics, light detection and ranging (LiDAR), and 3D mapping technology. As a result, the increasing product applications and significant growth in the end use sectors represent the primary factors driving the market growth. Additionally, the growing need for accurate diagnosis in the healthcare industry and the rising adoption of LiDAR technology in the aerospace and automotive sectors are augmenting the demand for silicon photomultiplier. Besides this, the widespread usage of the advanced driver assistance system (ADAS) and the surging sales of high-end vehicles are accelerating product adoption rates. Furthermore, the leading players are engaging in research and development (R&D) activities to launch innovative product variants to gain a competitive edge and expand their customer base. Other factors, including the shifting inclination toward semi-autonomous vehicles, the increasing number of nuclear power plants, the growing demand for product detection and imaging, and technological advancements, are also creating a positive market outlook.
The competitive landscape of the industry has also been examined along with the profiles of the key players being AdvanSiD, Berkeley Nucleonics Corporation, Broadcom Inc., Cremat Inc, Dynasil Corporation, Excelitas Technologies Corp., First Sensor AG (TE Connectivity), Hamamatsu Photonics K.K., John Caunt Scientific ltd., PicoQuant and Semiconductor Components Industries LLC.