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市場調査レポート
商品コード
1921108

構造化光モジュール市場:構成部品別、光源タイプ別、モジュールタイプ別、用途別、最終用途産業別- 世界の予測2026-2032年

Structured Light Module Market by Component, Light Source Type, Module Type, Application, End Use Industry - Global Forecast 2026-2032


出版日
発行
360iResearch
ページ情報
英文 188 Pages
納期
即日から翌営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
構造化光モジュール市場:構成部品別、光源タイプ別、モジュールタイプ別、用途別、最終用途産業別- 世界の予測2026-2032年
出版日: 2026年01月13日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 188 Pages
納期: 即日から翌営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

構造化光モジュール市場は、2025年に12億5,000万米ドルと評価され、2026年には13億8,000万米ドルに成長し、CAGR 9.55%で推移し、2032年までに23億8,000万米ドルに達すると予測されています。

主な市場の統計
基準年2025 12億5,000万米ドル
推定年2026 13億8,000万米ドル
予測年2032 23億8,000万米ドル
CAGR(%) 9.55%

構造化光モジュールに関する情報に基づいた導入説明。技術的融合、統合の優先事項、および各セクターにおける採用者への実践的な影響を強調します

構造化光モジュールは、専門的な実験室用装置から急速に進化し、複数の分野におけるセンシング、認証、人間と機械の相互作用を支える組み込みシステムへと移行しています。本導入では、この技術の中核となる能力、すなわち既知の光パターンを投影し、その変形を解釈することで三次元形状を精密に再構築する仕組みを解説します。この手法は、光学投影、撮像、計算アルゴリズムを組み合わせることで、静止状態の検査から動的かつリアルタイムなアプリケーションまでをサポートする堅牢な深度マップを提供します。

部品の小型化、ソフトウェア駆動による深度強化、規制の焦点化、エコシステムの統合が、構造化光導入戦略を総合的に再定義する仕組み

構造化光技術の展望は、部品技術の進歩、変化するユーザー期待、物理的プロセスの広範なデジタル化によって変革的な転換期を迎えています。部品レベルでは、コンパクトプロジェクターと高感度イメージセンサーの革新により、実用的なフォームファクターの限界が拡大し、モバイル機器、車両キャビン、工場設備のいずれにも組み込み可能なモジュールが実現しました。その結果、製品設計者は携帯機器や自動車アプリケーションの制約を満たすため、低消費電力と放熱性を優先課題としています。

調達経済性と地域別製造選択を変化させる米国関税措置がもたらす戦略的サプライチェーン、調達、製品設計への影響評価

2025年に実施される米国の関税措置は、構造化光モジュールのサプライチェーン、調達慣行、製品コスト構造に対して複雑な影響をもたらします。部品、光学系、関連電子アセンブリへの関税は、越境調達に依存するメーカーの着陸コストを上昇させ、地域的な供給多様化とサプライヤー関係の再評価を促す可能性があります。これに対応し、多くの企業は影響を受ける貿易回廊外でのサプライヤー認定プロセスを加速させ、有利な貿易条件や現地生産能力を有する地域における代替サプライヤーの探索を進めるでしょう。

エンドユース要件、光源の選択、部品のトレードオフ、モジュールのフォームファクターを、実用的な製品および統合戦略に結びつける詳細なセグメンテーション分析

微妙なセグメンテーション分析により、構造化光モジュールがさまざまな最終用途、部品アーキテクチャ、アプリケーション領域で満たすべき多様な需要要因と技術的期待が明らかになります。エンドユース産業全体では、航空宇宙・防衛分野では堅牢性、認証、慣性航法システムとの統合が重視されます。自動車分野では、高度運転支援システム(ADAS)機能と車内モニタリングが優先され、障害物検知や歩行者検知といったADASサブ機能には緊密に連携した知覚スタックが求められます。民生用電子機器では、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル機器向けに極限の小型化と低消費電力が要求され、スマートフォン実装では、様々な環境光下でも確実に動作する顔認識やジェスチャー制御機能が推進されています。

地域別の需要動向、規制上の優先事項、および南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域における製造拠点が、差別化された市場参入戦略と供給戦略をどのように定義するか

地域ごとの動向は、構造化光モジュールの需要特性と供給側戦略の両方を形作り、アメリカ大陸、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋地域で異なる優先順位を生み出しています。アメリカ大陸では、消費者向け電子機器の消費が活発で先進的な自動車プログラムが展開されていることから、顔認識や車内センシングに最適化された組み込みモジュールの需要が高まっています。一方、産業用オートメーションプロジェクトでは、堅牢な検査ソリューションが求められています。国内製造への政策重視や先進センサーへの優遇措置も、調達や投資判断に影響を与えています。

競合エコシステム概観において、差別化とパートナーシップ価値を決定づける、光学系・センサー・制御電子機器・ソフトウェアの相互作用を強調した

構造化光エコシステムにおける競争力のあるダイナミクスは、部品専門企業、光学機器・プロジェクターメーカー、センサー統合企業、ソフトウェアプロバイダーが混在する特徴を持ち、これらが一体となって製品性能とシステムレベルの差別化を定義します。深い光学工学の専門知識と独自の投影エンジンを有する企業は、スペース制約のある民生用・自動車環境において設計採用を獲得できます。一方、高度なイメージセンサーと特注のキャリブレーションソフトウェアを組み合わせる企業は、トレーサブルな精度を必要とする産業用検査顧客に訴求します。

構造化光ソリューションの堅牢な商業化と迅速な統合を実現するための、技術・サプライチェーン・コンプライアンス対策に関する実践的かつ優先順位付けされた提言

業界リーダーは、構造化光技術の拡大する機会を捉えつつ、技術的・地政学的リスクを管理するため、断固たる行動を取る必要があります。まず、企業はハードウェアとソフトウェアの両方でモジュール式アーキテクチャを優先し、部品の柔軟な代替と関税関連の供給混乱への迅速な適応を可能とすべきです。このアプローチにより、単一供給源部品への依存度が低下し、代替サプライヤーの迅速な認定が促進されます。

実行可能な知見を検証するための、一次インタビュー、技術ベンチマーキング、サプライチェーンマッピング、シナリオ分析を組み合わせた多角的研究手法

本分析の基盤となる調査手法は、定性的・定量的アプローチを統合し、技術動向、サプライチェーンの動向、地域市場の微妙な差異を検証します。一次データは、自動車、民生電子機器、医療、産業製造の各セクターにおけるシステムインテグレーター、部品サプライヤー、エンドユーザーへの構造化インタビューから得られ、性能要件、認証の障壁、調達判断基準に関する直接的な見解を提供します。二次情報源としては、技術文献、規格文書、特許動向、公開会社報告書などを活用し、製品ロードマップと技術投資を三角測量的に検証しております。

業界横断的な構造化光技術の成功導入を決定づける、重要なシステムレベルの重点領域と戦略的要件を簡潔にまとめたものです

結論として、構造化光モジュールは汎用性の高いセンシング方式であり、部品の小型化、ソフトウェアの改良、統合コストの低下に伴い、主流アプリケーションへの移行が進んでいます。しかしながら、広範な普及への道筋は、実用的な統合課題の解決、進化する規制状況への対応、政策変動に耐性のあるサプライチェーン構築にかかっています。慎重な技術選定と戦略的調達、地域別事業計画を融合させる組織こそが、技術力を商業的成功へと結びつける最適な立場にあると言えるでしょう。

よくあるご質問

  • 構造化光モジュール市場の市場規模はどのように予測されていますか?
  • 構造化光モジュールの技術的な特徴は何ですか?
  • 構造化光技術の展望はどのように変化していますか?
  • 米国の関税措置は構造化光モジュール市場にどのような影響を与えますか?
  • 構造化光モジュールのエンドユース要件はどのようなものですか?
  • 地域別の需要動向はどのように異なりますか?
  • 構造化光エコシステムにおける競争力のあるダイナミクスはどのようなものですか?
  • 構造化光技術の商業化に向けた提言は何ですか?
  • 構造化光モジュール市場の調査手法はどのようなものですか?
  • 構造化光モジュールの成功導入に必要な要件は何ですか?

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査フレームワーク
  • 市場規模予測
  • データ・トライアンギュレーション
  • 調査結果
  • 調査の前提
  • 調査の制約

第3章 エグゼクティブサマリー

  • CXO視点
  • 市場規模と成長動向
  • 市場シェア分析, 2025
  • FPNVポジショニングマトリックス, 2025
  • 新たな収益機会
  • 次世代ビジネスモデル
  • 業界ロードマップ

第4章 市場概要

  • 業界エコシステムとバリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
  • PESTEL分析
  • 市場展望
  • GTM戦略

第5章 市場洞察

  • コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
  • 消費者体験ベンチマーク
  • 機会マッピング
  • 流通チャネル分析
  • 価格動向分析
  • 規制コンプライアンスと標準フレームワーク
  • ESGとサステナビリティ分析
  • ディスラプションとリスクシナリオ
  • ROIとCBA

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 構造化光モジュール市場:コンポーネント別

  • 制御電子機器
  • イメージセンサー
  • レンズ
  • プロジェクター
  • ソフトウェア

第9章 構造化光モジュール市場光源タイプ別

  • 赤外線
  • レーザー
  • LED

第10章 構造化光モジュール市場モジュールタイプ別

  • 組み込みモジュール
  • スタンドアロンモジュール

第11章 構造化光モジュール市場:用途別

  • 3Dスキャンと計測技術
    • 産業計測
    • 文化遺産と考古学
    • 歯科および医療用スキャニング
  • 顔認証
    • モバイルデバイス
    • アクセス制御とスマートロック
  • ジェスチャー認識
    • 民生用電子機器ジェスチャー制御
    • 自動車用ヒューマンマシンインターフェース
    • ゲーム・エンターテインメント/ジェスチャーコントロール
  • 拡張現実(AR)と仮想現実(VR)
    • 拡張現実ヘッドセット
    • バーチャルリアリティヘッドセット
    • 複合現実(MR)グラス
  • ロボティクスと自動化
    • 協働ロボット
    • サービスロボット
    • 自律移動ロボット
  • 産業用検査
    • インライン検査
    • オフライン検査
  • 自動車用センシング
    • 車内監視
    • 外部認識
  • 物流・倉庫管理
    • 寸法測定と積載量計算
    • 仕分けとピッキング
  • 医療・ライフサイエンス
    • 外科ナビゲーション
    • 患者モニタリング
  • 教育・調査

第12章 構造化光モジュール市場:最終用途産業別

  • 民生用電子機器
    • スマートフォンおよびタブレット
    • ノートパソコンおよびパーソナルコンピュータ
    • スマートホームおよびIoTデバイス
    • ゲームおよびエンターテインメント機器
  • 自動車
    • 乗用車
    • 商用車
  • 産業・製造
  • 医療・ライフサイエンス
  • 物流・運輸
  • 小売・電子商取引
  • 防衛・セキュリティ
  • 調査・教育

第13章 構造化光モジュール市場:地域別

  • 南北アメリカ
    • 北米
    • ラテンアメリカ
  • 欧州・中東・アフリカ
    • 欧州
    • 中東
    • アフリカ
  • アジア太平洋地域

第14章 構造化光モジュール市場:グループ別

  • ASEAN
  • GCC
  • EU
  • BRICS
  • G7
  • NATO

第15章 構造化光モジュール市場:国別

  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • ブラジル
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • ロシア
  • イタリア
  • スペイン
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国

第16章 米国構造化光モジュール市場

第17章 中国構造化光モジュール市場

第18章 競合情勢

  • 市場集中度分析, 2025
    • 集中比率(CR)
    • ハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)
  • 最近の動向と影響分析, 2025
  • 製品ポートフォリオ分析, 2025
  • ベンチマーキング分析, 2025
  • Analog Devices, Inc.
  • Apple Inc.
  • Broadcom Inc.
  • Coherent Corporation
  • Coherent, Inc.
  • DJI Technology Co., Ltd.
  • Hamamatsu Photonics K.K.
  • Hesai Technology Co., Ltd.
  • Himax Technologies, Inc.
  • II-VI Incorporated
  • Intel Corporation
  • Jenoptik AG
  • Lumentum Holdings Inc.
  • Lumentum Operations LLC
  • Luminar Technologies, Inc.
  • Microsoft Corporation
  • Orbbec 3D Technology Co., Ltd.
  • Osram Opto Semiconductors GmbH
  • Ouster, Inc.
  • Panasonic Corporation
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Sharp Corporation
  • Sony Group Corporation
  • Texas Instruments Incorporated
  • Velodyne Lidar, Inc.
  • Xiaomi Corporation