|
市場調査レポート
商品コード
2037297
2034年までのLiDARチップ市場予測―LiDARの種類、チップの種類、波長、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析LiDAR Chips Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By LiDAR Type, Chip Type, Wavelength, Application, End User and By Geography |
||||||
カスタマイズ可能
|
|||||||
| 2034年までのLiDARチップ市場予測―LiDARの種類、チップの種類、波長、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析 |
|
出版日: 2026年05月11日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文
納期: 2~3営業日
|
概要
Stratistics MRCによると、世界のLiDARチップ市場は2026年に8億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 18.0%で成長し、2034年までに31億米ドルに達すると見込まれています。
LiDARチップは、光検出および測距技術を駆動するために設計されたコンパクトな半導体デバイスです。これらは、レーザー、光検出器、処理回路などの主要な要素を組み合わせ、反射した光パルスを捕捉することで距離を算出します。自動運転車、ロボット工学、安全システムなどで広く採用されているこれらのチップは、詳細な3Dイメージングと正確な物体認識を可能にします。技術革新は、効率の向上、検知範囲の拡大、およびコストの最小化を目指しています。高度なセンシングソリューションへの依存度が高まる中、LiDARチップは、現代の幅広い技術的用途において、正確な空間的知見とリアルタイムの環境理解を提供する上で極めて重要な役割を果たしています。
NASA地球観測所および米国地質調査所(USGS)のリモートセンシングに関する資料によると、LiDAR(Light Detection and Ranging)技術は、高精度な地形マッピングや標高モデリングに広く利用されています。現代の航空機搭載システムでは、垂直方向の精度が10~15cm以内に収まることが多く、環境やインフラの分析に向けた詳細な3D地表再構築を可能にしています。
自動運転車の普及拡大
自動運転技術の拡大は、LiDARチップへの需要を大幅に押し上げています。自動運転車は、周囲の状況を把握し、安全な走行を確保するために、信頼性の高いセンシングシステムに依存しています。LiDARチップは、正確な空間データを提供し、詳細な3D環境マッピングを可能にするという点で、極めて重要な役割を果たしています。自動車メーカーは、性能向上のために、これらのチップを先進的な安全機能や自動化機能に組み込んでいます。投資の増加、規制の整備、そして自動運転技術の進歩に伴い、効率的でコンパクトなLiDARチップへの需要が急速に高まっており、これがイノベーションを促進し、世界の自動車業界における普及を加速させています。
LiDAR技術の高コスト
LiDARチップ技術の高コスト性は、その普及における大きな障壁となっています。レーザー発振器やセンシング部品といった複雑な要素を統合する必要があるため、製造コストが大幅に押し上げられます。その結果、LiDARソリューションは、カメラやレーダーシステムといった競合技術よりも価格が高くなりがちです。このコスト要因により、中小企業や予算重視の業界は、LiDARベースのシステムを導入することを躊躇してしまいます。イノベーションを通じて生産コストを削減する努力がなされているにもかかわらず、手頃な価格を実現するという課題は依然として残っており、特に価格に敏感な市場や、コスト効率が最優先事項となる用途において、より広範な利用を制限しています。
スマートシティや都市計画における用途の拡大
スマートシティ構想の台頭は、LiDARチップにとって有望な機会を開いています。都市開発プロジェクトでは、より優れた計画、監視、交通管制のために、高度な技術への依存度が高まっています。LiDARチップは、効率的な都市管理に不可欠な正確な空間データの生成に貢献します。安全性の向上やリアルタイムの洞察を可能にするその役割は、極めて価値の高いものです。都市化の進展とデジタルインフラへの政府投資の拡大に伴い、LiDARベースのソリューションへの需要が高まっており、世界中の現代的な都市エコシステムへのこれらのチップの統合を後押ししています。
代替センシング技術との激しい競合
他のセンシング技術からの激しい競合は、LiDARチップ市場にとって重大な脅威となっています。レーダー、カメラ、超音波センサーなどのソリューションは、より手頃な価格で導入も容易であるため、多くの場合、これらの方が好まれています。これらの代替技術は、様々な用途の要件を満たすことが多く、LiDARシステムの必要性を低減させています。企業がコスト削減に注力する中、LiDARの代わりに複合技術や代替技術を選択する可能性があります。この状況は、LiDARチップの成長の可能性を制限し、メーカーがLiDARを広く採用される標準として確立することを困難にしています。
COVID-19の影響:
COVID-19の流行は、LiDARチップ市場にプラスとマイナスの両面の影響を与えました。パンデミックの初期段階では、サプライチェーンの混乱や工場の操業停止により生産が鈍化し、特に自動車および産業用途からの需要が減少しました。こうした課題にもかかわらず、この状況は、人との接触を最小限に抑えるための自動化、ロボット工学、スマート技術の採用拡大を促しました。この変化は、LiDARベースのソリューションに新たな機会をもたらしました。世界市場が安定し始めると、自律システムや高度なセンシング技術への投資が再び増加し、市場の回復を支え、現代の技術進歩におけるLiDARチップの役割を強化しました。
予測期間中、特定用途向け集積回路(ASIC)セグメントが最大のシェアを占めると予想されます
特定用途向け集積回路(ASIC)セグメントは、その優れた効率性と専門的な設計能力により、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これらのチップは特定の機能に合わせて設計されているため、特に自動車や自律システムにおいて、高速処理、高精度、およびエネルギー効率が求められる用途に最適です。ASICは、LiDARデータのリアルタイム解析とシームレスなセンサー統合をサポートし、システム全体のパフォーマンスを向上させます。量産への適性と最適化されたコスト構造が、その市場での地位をさらに強固なものにしています。
予測期間中、ロボット・ドローン分野が最も高いCAGRを示すと予想されます
予測期間中、ロボティクス・ドローン分野は、多岐にわたる産業での用途拡大により、最も高い成長率を示すと予測されています。これらの技術は、動的な環境下での正確な位置特定、ナビゲーション、環境マッピングのためにLiDARに依存しています。物流、農業、監視、配送サービスなどの分野におけるドローンの利用拡大が、需要を強力に後押ししています。同時に、産業および倉庫業務におけるロボティクスも、精度と効率の向上のためにLiDARへの依存度を高めています。継続的な技術の進歩とコストの低下が、このセグメントの急速な成長をさらに後押ししています。
最大のシェアを占める地域:
予測期間中、北米地域は、先進的な自動車産業、テクノロジー企業の強力な存在感、および自動運転技術への多額の投資により、最大の市場シェアを占めると予想されます。運転支援システムや自動運転車の早期導入が、LiDARソリューションへの需要を押し上げています。また、同地域には確立されたLiDARチップメーカーが存在し、イノベーションを促進する研究開発活動が継続されていることも強みとなっています。防衛および技術進歩を支援する政府の取り組みも、導入をさらに加速させています。さらに、ロボティクス、スマートインフラ、産業オートメーションにおけるLiDARの利用拡大が、同地域の優位性を強めています。
CAGRが最も高い地域:
予測期間中、アジア太平洋地域は、急速な産業拡大と、先進的な自動車および自動化技術の普及拡大に牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。中国、日本、韓国などの主要国は、電気自動車、ロボティクス、運転支援システムに多額の投資を行っており、LiDARソリューションへの需要を高めています。同地域の強固な半導体製造基盤と、スマートインフラに対する政府の支援が、成長の見通しをさらに高めています。さらに、都市化の進展や多業界にわたる自動化の拡大が導入を後押ししており、アジア太平洋地域は主要な高成長地域としての地位を確立しています。
無料カスタマイズサービス:
本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます:
- 企業プロファイリング
- 追加の市場プレイヤー(最大3社)に関する包括的なプロファイリング
- 主要企業(最大3社)のSWOT分析
- 地域別セグメンテーション
- お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR(注:実現可能性の確認によります)
- 競合ベンチマーキング
- 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク
目次
第1章 エグゼクティブサマリー
- 市場概況と主なハイライト
- 促進要因、課題、機会
- 競合情勢の概要
- 戦略的洞察と提言
第2章 調査フレームワーク
- 調査目的と範囲
- 利害関係者分析
- 調査前提条件と制約
- 調査手法
第3章 市場力学と動向分析
- 市場定義と構造
- 主要な市場促進要因
- 市場抑制要因と課題
- 成長機会と投資の注目分野
- 業界の脅威とリスク評価
- 技術とイノベーションの見通し
- 新興市場・高成長市場
- 規制および政策環境
- COVID-19の影響と回復展望
第4章 競合環境と戦略的評価
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 新規参入業者の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 主要企業の市場シェア分析
- 製品のベンチマークと性能比較
第5章 世界のLiDARチップ市場:LiDARの種類別
- 飛行時間(ToF)LiDARチップ
- 周波数変調連続波(FMCW)LiDARチップ
- フラッシュLiDARチップ
- ソリッドステートLiDARチップ
第6章 世界のLiDARチップ市場:チップタイプ別
- 特定用途向け集積回路(ASIC)
- フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)
- システムオンチップ(SoC)LiDARプロセッサ
- フォトニック集積回路(PIC)
第7章 世界のLiDARチップ市場:波長別
- 近赤外(NIR)LiDARチップ(905 nm)
- 短波長赤外線(SWIR)LiDARチップ(1550 nm)
- 中赤外(MIR)LiDARチップ(2000~5000 nm)
第8章 世界のLiDARチップ市場:用途別
- 自動運転車
- ロボティクスおよびドローン
- 産業オートメーション
- スマートインフラおよびマッピング
- 防衛・航空宇宙
第9章 世界のLiDARチップ市場:エンドユーザー別
- 自動車OEMs
- 民生用電子機器メーカー
- 産業企業
- 政府・防衛機関
第10章 世界のLiDARチップ市場:地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- オランダ
- ベルギー
- スウェーデン
- スイス
- ポーランド
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- インドネシア
- タイ
- マレーシア
- シンガポール
- ベトナム
- その他のアジア太平洋諸国
- 南アメリカ
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- チリ
- ペルー
- その他の南米諸国
- 世界のその他の地域(RoW)
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- カタール
- イスラエル
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- モロッコ
- その他のアフリカ諸国
- 中東
第11章 戦略的市場情報
- 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
- 空白領域と機会マッピング
- 製品進化と市場ライフサイクル分析
- チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価
第12章 業界動向と戦略的取り組み
- 合併・買収
- パートナーシップ、提携、および合弁事業
- 新製品発売と認証
- 生産能力の拡大と投資
- その他の戦略的取り組み
第13章 企業プロファイル
- Aeva Inc.
- indie Semiconductor, Inc.
- LeddarTech Holdings Inc.
- Scantinel Photonics
- SiLC Technologies
- Voyant Photonics
- Infineon Technologies AG
- Mobileye Technologies Limited
- Qualcomm Technologies, Inc.
- Renesas Electronics Corporation
- STMicroelectronics N.V.
- Synopsys, Inc.
- Texas Instruments Incorporated
- Analog Devices, Inc.(ADI)
- Sony Corporation
- ON Semiconductor
- ams-OSRAM AG
- Velodyne Lidar

