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表紙:赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場レポート:2035年までの動向、予測および競合分析

赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場レポート:2035年までの動向、予測および競合分析

Infrared Light Emitting Diode Chip Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2035

発行
Lucintel
発行日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
3営業日
商品コード
2133208
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赤外線発光ダイオードチップ市場

世界の赤外線発光ダイオードチップ市場の将来は、民生用電子機器、自動車、産業用・マシンビジョン、セキュリティ・監視、ヘルスケア・医療の各市場における機会により、明るい見通しとなっています。世界の赤外線発光ダイオードチップ市場は、2027年の23億米ドルから2035年には推定41億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは10.2%となる見込みです。この市場の主な市場促進要因としては、赤外線センシング用途への需要増加、スマート監視システムの導入拡大、および自動車用ナイトビジョンの利用拡大が挙げられます。

  • Lucintel社の予測によると、波長範囲のカテゴリーにおいて、短波長赤外線は、イメージングおよびセンシング用途での採用拡大により、予測期間を通じて最大のセグメントであり続けると見込まれています。
  • 用途別では、スマートデバイスの需要増加により、予測期間を通じて民生用電子機器が最大のセグメントであり続けると見込まれます。
  • 地域別では、エレクトロニクス製造の拡大と消費者市場の成長により、予測期間を通じてアジア太平洋地域(APAC)が最大の地域であり続ける見込みです。

赤外線発光ダイオードチップ市場における新たな動向

2025年から2027年にかけて、赤外線発光ダイオードチップ市場は、部品中心の成長から、アプリケーション特化型プラットフォームへの移行が進むと予想されます。潜在的な市場としては、生体認証システム、産業用センシング、自動車の安全装置、健康モニタリングなどが挙げられます。Lucintel社の市場フレームワークは、サプライヤーの提示内容と同様にクラスター化されています。すなわち、価値は波長制御やパッケージングの程度、認定基準によってより大きく決定される一方、地域ごとの調達状況が生産の集中度を制限しています。

  • エネルギー消費:2025年までに、赤外線発光ダイオードチップのメーカーは、1 W未満で動作するバッテリー駆動のセンシング用途向けに、ウエハーレベルパッケージングや低消費電力のエミッターを導入することで、エネルギー消費の最小化というリスクに一層注力し始めるでしょう。今後3年から5年の間に、顧客が赤外線発光ダイオードチップのライフサイクルコストと光出力を比較検討するようになるため、この動向は購買決定に影響を与えると予想されます。
  • 自動化:工場の自動化が進むにつれ、マシンビジョンや安全対策向けの赤外線発光ダイオードチップソリューションに加え、自動化、ロボット工学、その他の産業用途における近接検知向けの需要がさらに高まると予想されます。2023年、国際ロボット連盟(IFR)の報告によると、世界的に設置された産業用ロボットの総数は54万1,302台であり、これは2027年にかけてセンサーの利用をさらに促進することになります。機械密度の増加は、安定した出力と長い動作寿命を実現できる赤外線発光ダイオードチップにとって、市場機会を生み出すでしょう。
  • スマートマテリアル:エピタキシャル成長技術の革新と化合物半導体により、波長の制御性が向上します。2025年から2027年にかけて、イメージングおよび生体認証において重要な波長帯は、引き続き850 nmおよび940 nmとなる見込みです。熱管理技術の向上により、信頼性の高い性能を備えたさらにコンパクトなモジュールが実現し、それによって赤外線発光ダイオードチップは、より幅広い用途での利用が可能になるでしょう。」
  • 地域別のサプライチェーンの多様化:自動車および医療機器のバイヤーは、半導体供給の混乱が続いていることを受け、アジア、欧州、北米において複数の二次情報を認定しています。「欧州チップ法」では、2030年までに公的・民間資金を合わせて430億ユーロの資金調達が見込まれています。より分散した形で認定を行うことは、契約や在庫方針の形態や性質、そして半導体サプライヤーの選定方法に変化をもたらすでしょう。
  • 機能性製品:動向は、標準的な発光素子から、パルスオキシメトリーや顔認識、飛行時間法(ToF)システムなど、特定のセンシング機能を果たすチップへと移行しています。Appleが2025年のターゲット製品ラインにおいて、依然として赤外線センシングに基づくハードウェアの継続的な開発に重点を置いている一方で、940nm帯のソリューションがすでに民生用デバイスに採用されるようになっています。こうしたアプリケーション仕様により、平均販売価格の上昇が見込まれます。

需要と成長を確保するためには、センシング技術の推進が引き続き必要となるでしょう。光学センシングと熱安定性を兼ね備えたソリューションを提供できる企業が、設計契約の大部分を獲得することになるでしょう。課題はありますが、自動化産業や自動車産業がセンシング技術の恩恵を受けることになるため、収益性を高める機会も生まれるでしょう。2027年までに、カスタマイズされたチップは、統合パッケージングと実証済みの信頼性とともに、より高い価値をもたらすと予想されます。一方、部品の調達においては、地域密着型の調達方法が標準的な慣行となるでしょう。」

赤外線発光ダイオードチップ市場の最近の動向

2025年から2027年にかけて、より多くの自動車および産業用システムが高出力の発光素子を必要とするようになるため、赤外線発光ダイオードチップ市場は急速な成長を遂げる見込みです。Lucintel社は、センサー、生体認証装置、および監視システムへの需要が市場の成長を牽引すると予測しています。高出力エミッタには、よりコンパクトで高効率なチップが必要となるでしょう。Lucintelの報告によると、サプライヤー各社は、差別化された波長の提供、実装密度の向上、および複数地域にわたる製造の回復力確保に向けて、資本を再配分しています。需要は、従来のリモコン用途を超えて拡大する見込みです。

  • 生産能力の拡大—ams OSRAMは、2025年3月より、マレーシアのクリム(Kulim)工場において、大量発注された赤外線部品の顧客への出荷を開始しました。光電子部品の生産能力拡大により、自動車および民生用電子機器向け部品の供給ボトルネックが解消される見込みです。
  • 自動車用センシング分野における提携—2025年、ヴァレオ(Valeo)とams OSRAMは、940ナノメートルの波長で赤外線照明を行うドライバーモニタリングシステムの開発に向け、より緊密に連携しました。設計採用が進むにつれ、需要は汎用赤外線エミッターから、より信頼性の高いチップへと移行していくでしょう。
  • VCSELとLEDの統合―ソニー・セミコンダクター・ソリューションズは、2025年に産業用および民生用センサーアレイ向けに、より高度な近赤外線技術を導入しました。940ナノメートルの赤外線発光を採用したモジュールの登場により、赤外線LED用チップおよびVCSELをめぐる競合が激化することになります。
  • 産業用検査契約―2025年、コグネックス社は、検査およびコード読み取り用の近赤外照明を備えたシステムに関する新たなマシンビジョン契約を締結しました。産業オートメーションの成長により、ほぼ一定の出力を維持するチップに対する需要が持続的に高まると予想されます。
  • 医療モニタリングの承認:2025年、FDAの承認を受けた複数のウェアラブルデバイスが、複数の赤外線波長とLEDチャネルを用いた光プレチスモグラフィ(2025年1月)の採用を開始しました。この技術が医療用途として承認されたことで、消費者に対してより高い価格を設定する機会が生まれています。効果的に競争するためには、各社は自社の波長が安定しており、安全で、長寿命であることを明示する必要があります。

市場の焦点は、単純な生産量から専門的な性能へと移行しています。自動車市場、医療コンプライアンス、および工場自動化の分野では、いずれも信頼性の高いウエハー資源と優れたパッケージング技術を有する企業が有利となるでしょう。民生用電子機器の重要性は今後も続くもの、成長の大部分は、精密制御、高出力、およびセンシングアーキテクチャにおける複数年にわたる確実な供給契約からもたらされることになります。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

  • 背景と分類
  • サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

  • マクロ経済動向と予測
  • 業界の促進要因と課題
  • PESTLE分析
  • 特許分析
  • 規制環境

第4章 世界の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場:波長範囲別

  • 魅力度分析:波長範囲別
  • 近赤外線
  • 短波長赤外線
  • 拡張赤外線

第5章 世界の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場:出力別

  • 魅力度分析:出力別
  • 低出力
  • 中出力
  • 高出力

第6章 世界の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場:用途別

  • 魅力度分析:用途別
  • 家庭用電子機器
  • 自動車
  • 産業用およびマシンビジョン
  • セキュリティ・監視
  • ヘルスケア・医療

第7章 地域別分析

第8章 北米の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場

  • 北米の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場:波長範囲別
  • 北米の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場:用途別
  • 米国の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場
  • カナダの赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場
  • メキシコの赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場

第9章 欧州の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場

  • 欧州の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場:波長範囲別
  • 欧州の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場:用途別
  • ドイツの赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場
  • フランスの赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場
  • イタリアの赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場
  • スペインの赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場
  • 英国の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場

第10章 アジア太平洋地域の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場

  • アジア太平洋地域の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場:波長範囲別
  • アジア太平洋地域の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場:用途別
  • 中国の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場
  • インドの赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場
  • 日本の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場
  • 韓国の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場
  • インドネシアの赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場

第11章 RoWの赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場

  • その他地域の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場:波長範囲別
  • その他地域の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場:用途別
  • 中東の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場
  • 南アメリカの赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場
  • アフリカの赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場

第12章 競合分析

  • 製品ポートフォリオ分析
  • 業務統合
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 市場シェア分析

第13章 機会と戦略分析

  • バリューチェーン分析
  • 成長機会分析
  • 新たな動向:世界の赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場
  • 戦略的分析

第14章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

  • 競合分析概要
  • ams OSRAM AG
  • Nichia Corporation
  • Everlight Electronics Co., Ltd.
  • Epistar Corporation
  • Vishay Intertechnology, Inc.

第15章 付録

赤外線発光ダイオード(LED)チップ市場レポート:2035年までの動向、予測および競合分析
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納期
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