光センサーの世界市場2023-2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

◆英語タイトル:Optical Sensor Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23AP045)◆商品コード:IMARC23AP045
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年3月2日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:147
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:産業装置
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

アイマーク社の本調査資料によると、2022年に218億ドルであった世界の光センサー市場規模が、2028年までに400億ドルとなり、予測期間中にCAGR10.3%で拡大すると見込まれています。本書は、光センサーの世界市場を徹底的に分析し、市場の現状や今後の動向をまとめた資料です。序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、種類別(組込式光センサー、外付け式光センサー)分析、作動別(全通ビーム、再帰反射、拡散反射)分析、センサー種類別(光ファイバーセンサー、イメージセンサー、光電センサー、周辺光・近接センサー、その他)分析、用途別(圧力・歪みセンシング、温度センシング、地質調査、バイオメトリックス、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ポーターズファイブフォース分析、価格分析、競争状況など、以下の構成で掲載しています。また、本書内には、ams-OSRAM AG、Analog Devices Inc.、Broadcom Inc.、Hamamatsu Photonics K.K.、Honeywell International Inc.、ifm electronic gmbh、Keyence Corporation、OMRON Corporationなど、参入企業情報が含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の光センサー市場規模:種類別
- 組込式光センサーの市場規模
- 外付け式光センサーの市場規模
・世界の光センサー市場規模:作動別
- 全通ビームにおける市場規模
- 再帰反射における市場規模
- 拡散反射における市場規模
・世界の光センサー市場規模:センサー種類別
- 光ファイバーセンサーの市場規模
- イメージセンサーの市場規模
- 光電センサーの市場規模
- 周辺光・近接センサーの市場規模
- その他の市場規模
・世界の光センサー市場規模:用途別
- 圧力・歪みセンシングにおける市場規模
- 温度センシングにおける市場規模
- 地質調査における市場規模
- バイオメトリックスにおける市場規模
- その他における市場規模
・世界の光センサー市場規模:地域別
- 北米の光センサー市場規模
- アジア太平洋の光センサー市場規模
- ヨーロッパの光センサー市場規模
- 中南米の光センサー市場規模
- 中東・アフリカの光センサー市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ポーターズファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

2022年の世界光センサー市場の規模は218億米ドルに達しました。IMARCグループは、2028年までに市場が400億米ドルに達し、2023年から2028年の間に年平均成長率(CAGR)が10.3%になると予測しています。

光センサーは、必要に応じて光の物理量を電気信号に変換するトランスデューサです。一般的な製品の種類には、内部光センサーと外部光センサーがあります。外部センサーは、必要な光の量を収集・伝達するために使用され、内部センサーは曲げや方向の変化を認識または測定するために使用されます。これらのセンサーは、動的な波長範囲で操作でき、高温や化学的に反応する環境に耐性があります。また、非常に敏感で優れた光学解像度を持つため、消費者電子機器、自動車・輸送、医療、産業などのさまざまな分野で広く採用されています。

光センサー市場のトレンドとしては、消費者電子機器業界の拡大とエネルギー効率の高いデバイスの需要の高まりが主な推進要因です。光センサーの多様性、コンパクトさ、軽量さにより、多くの電子デバイスに自動輝度管理、3Dマッピング、顔認識、生体認証などの先進的な機能が搭載可能となっています。また、自動車における環境センサーの使用が増加しており、ヘッドランプの自動調光、悪天候時の視認性向上、駐車時のカーブや周囲の車両の位置検出などが市場の展望を明るくしています。さらに、スマートシティやビル、家庭プロジェクトへの投資が増加しており、エネルギー消費を監視・削減し、照明を制御するビルオートメーションソリューションの導入が進んでいます。これにより、市場成長が促進されています。また、高精度、コンパクトなサイズ、電磁波に対する反応がないため、ウェアラブル医療機器における光センサーの利用が増加していることも重要な成長要因です。さらに、ナノサイズの分子印刷ナノ材料(MIP)に基づく光センサーの導入により、従来のサイズのセンサーに比べて性能が向上し、世界光センサー市場の成長を後押しすることが期待されています。

IMARCグループは、2023年から2028年の間における世界光センサー市場の主要トレンドの分析を提供し、市場をタイプ、動作、センサータイプ、アプリケーション、産業垂直軸に基づいて分類しています。

市場の競争環境も検討されており、主要プレイヤーとしてams-OSRAM AG、Analog Devices Inc.、Broadcom Inc.、Hamamatsu Photonics K.K.、Honeywell International Inc.、ifm electronic gmbh、Keyence Corporation、OMRON Corporation、Panasonic Holdings Corporation、Rockwell Automation Inc.、Rohm Co. Ltd.、STMicroelectronics、Texas Instruments Incorporated、Vishay Intertechnology Inc.などが挙げられています。

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の光学センサー市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 固有型光学センサー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 外部型光学センサー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 動作方式別市場分析
7.1 スルービーム型
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 反射型
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 拡散反射型
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 センサータイプ別市場分析
8.1 光ファイバーセンサー
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 イメージセンサー
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 光電センサー
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 環境光・近接センサー
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 圧力・ひずみ検知
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 温度検知
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 地質調査
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 生体認証
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 その他
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 産業分野別市場分析
10.1 民生用電子機器
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 産業用
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 航空宇宙・防衛
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 石油・ガス
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 自動車
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
10.6 医療
10.6.1 市場動向
10.6.2 市場予測
10.7 その他
10.7.1 市場動向
10.7.2 市場予測
11 地域別市場分析
11.1 北米
11.1.1 アメリカ合衆国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場分析
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 購買者の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の度合い
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレイヤー
16.3 主要プレイヤーのプロファイル
16.3.1 ams-OSRAM AG
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務状況
16.3.2 アナログ・デバイセズ社
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.2.3 財務状況
16.3.2.4 SWOT分析
16.3.3 ブロードコム社
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務状況
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 浜松ホトニクス株式会社
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 財務状況
16.3.4.4 SWOT分析
16.3.5 ハネウェル・インターナショナル社
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.5.3 財務状況
16.3.5.4 SWOT分析
16.3.6 ifm electronic gmbh
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.7 キーエンス株式会社
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務状況
16.3.8 オムロン株式会社
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務状況
16.3.8.4 SWOT分析
16.3.9 パナソニックホールディングス株式会社
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務状況
16.3.9.4 SWOT分析
16.3.10 ロックウェル・オートメーション社
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務状況
16.3.10.4 SWOT分析
16.3.11 ローム株式会社
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.11.3 財務状況
16.3.11.4 SWOT分析
16.3.12 STマイクロエレクトロニクス
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
16.3.12.3 財務状況
16.3.12.4 SWOT分析
16.3.13 テキサス・インスツルメンツ株式会社
16.3.13.1 会社概要
16.3.13.2 製品ポートフォリオ
16.3.13.3 財務状況
16.3.13.4 SWOT分析
16.3.14 Vishay Intertechnology Inc.
16.3.14.1 会社概要
16.3.14.2 製品ポートフォリオ
16.3.14.3 財務状況
16.3.14.4 SWOT分析



1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Optical Sensor Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Intrinsic Optical Sensors
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Extrinsic Optical Sensors
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Operation
7.1 Through-Beam
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Retro-Reflective
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Diffuse Reflection
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Sensor Type
8.1 Fiber Optic Sensor
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Image Sensor
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Photoelectric Sensor
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Ambient Light and Proximity Sensor
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Pressure and Strain Sensing
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Temperature Sensing
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Geological Survey
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Biometric
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Others
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Industry Vertical
10.1 Consumer Electronics
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Industrial
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Aerospace and Defence
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Oil and Gas
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Automotive
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
10.6 Healthcare
10.6.1 Market Trends
10.6.2 Market Forecast
10.7 Others
10.7.1 Market Trends
10.7.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Region
11.1 North America
11.1.1 United States
11.1.1.1 Market Trends
11.1.1.2 Market Forecast
11.1.2 Canada
11.1.2.1 Market Trends
11.1.2.2 Market Forecast
11.2 Asia-Pacific
11.2.1 China
11.2.1.1 Market Trends
11.2.1.2 Market Forecast
11.2.2 Japan
11.2.2.1 Market Trends
11.2.2.2 Market Forecast
11.2.3 India
11.2.3.1 Market Trends
11.2.3.2 Market Forecast
11.2.4 South Korea
11.2.4.1 Market Trends
11.2.4.2 Market Forecast
11.2.5 Australia
11.2.5.1 Market Trends
11.2.5.2 Market Forecast
11.2.6 Indonesia
11.2.6.1 Market Trends
11.2.6.2 Market Forecast
11.2.7 Others
11.2.7.1 Market Trends
11.2.7.2 Market Forecast
11.3 Europe
11.3.1 Germany
11.3.1.1 Market Trends
11.3.1.2 Market Forecast
11.3.2 France
11.3.2.1 Market Trends
11.3.2.2 Market Forecast
11.3.3 United Kingdom
11.3.3.1 Market Trends
11.3.3.2 Market Forecast
11.3.4 Italy
11.3.4.1 Market Trends
11.3.4.2 Market Forecast
11.3.5 Spain
11.3.5.1 Market Trends
11.3.5.2 Market Forecast
11.3.6 Russia
11.3.6.1 Market Trends
11.3.6.2 Market Forecast
11.3.7 Others
11.3.7.1 Market Trends
11.3.7.2 Market Forecast
11.4 Latin America
11.4.1 Brazil
11.4.1.1 Market Trends
11.4.1.2 Market Forecast
11.4.2 Mexico
11.4.2.1 Market Trends
11.4.2.2 Market Forecast
11.4.3 Others
11.4.3.1 Market Trends
11.4.3.2 Market Forecast
11.5 Middle East and Africa
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Breakup by Country
11.5.3 Market Forecast
12 SWOT Analysis
12.1 Overview
12.2 Strengths
12.3 Weaknesses
12.4 Opportunities
12.5 Threats
13 Value Chain Analysis
14 Porters Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Price Analysis
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 ams-OSRAM AG
16.3.1.1 Company Overview
16.3.1.2 Product Portfolio
16.3.1.3 Financials
16.3.2 Analog Devices Inc.
16.3.2.1 Company Overview
16.3.2.2 Product Portfolio
16.3.2.3 Financials
16.3.2.4 SWOT Analysis
16.3.3 Broadcom Inc.
16.3.3.1 Company Overview
16.3.3.2 Product Portfolio
16.3.3.3 Financials
16.3.3.4 SWOT Analysis
16.3.4 Hamamatsu Photonics K.K.
16.3.4.1 Company Overview
16.3.4.2 Product Portfolio
16.3.4.3 Financials
16.3.4.4 SWOT Analysis
16.3.5 Honeywell International Inc.
16.3.5.1 Company Overview
16.3.5.2 Product Portfolio
16.3.5.3 Financials
16.3.5.4 SWOT Analysis
16.3.6 ifm electronic gmbh
16.3.6.1 Company Overview
16.3.6.2 Product Portfolio
16.3.7 Keyence Corporation
16.3.7.1 Company Overview
16.3.7.2 Product Portfolio
16.3.7.3 Financials
16.3.8 OMRON Corporation
16.3.8.1 Company Overview
16.3.8.2 Product Portfolio
16.3.8.3 Financials
16.3.8.4 SWOT Analysis
16.3.9 Panasonic Holdings Corporation
16.3.9.1 Company Overview
16.3.9.2 Product Portfolio
16.3.9.3 Financials
16.3.9.4 SWOT Analysis
16.3.10 Rockwell Automation Inc.
16.3.10.1 Company Overview
16.3.10.2 Product Portfolio
16.3.10.3 Financials
16.3.10.4 SWOT Analysis
16.3.11 Rohm Co. Ltd.
16.3.11.1 Company Overview
16.3.11.2 Product Portfolio
16.3.11.3 Financials
16.3.11.4 SWOT Analysis
16.3.12 STMicroelectronics
16.3.12.1 Company Overview
16.3.12.2 Product Portfolio
16.3.12.3 Financials
16.3.12.4 SWOT Analysis
16.3.13 Texas Instruments Incorporated
16.3.13.1 Company Overview
16.3.13.2 Product Portfolio
16.3.13.3 Financials
16.3.13.4 SWOT Analysis
16.3.14 Vishay Intertechnology Inc.
16.3.14.1 Company Overview
16.3.14.2 Product Portfolio
16.3.14.3 Financials
16.3.14.4 SWOT Analysis
※参考情報

光センサーは、光の強さや波長、変化を感知し、それに応じた電気信号を生成するデバイスです。一般的には、光を受け取った際に電気的な変化をもたらす半導体や他の材料を用いています。光センサーは、さまざまな分野で幅広く使用されており、基本的な原理は光を検出することにありますが、具体的な機能や用途には多様性があります。
光センサーの主な種類には、フォトダイオード、フォトトランジスタ、CCDセンサー、CMOSセンサー、光抵抗器などがあります。フォトダイオードは、光が当たると電流が流れる特性を持ち、高速応答が求められるアプリケーションに適しています。フォトトランジスタも光を受けて動作しますが、フォトダイオードよりも高い出力を持ち、低い光強度でも動作するため、一般的な照明検知などに使われます。

CCD(Charge-Coupled Device)センサーは、主にデジタルカメラやビデオカメラに利用されており、高画質な画像を取得するために高感度で高解像度を持っています。CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)センサーも同様に画像キャプチャに用いられますが、電力消費が少なく、よりシンプルな回路で動作するため、モバイル機器や自動カメラなど多様な分野で採用されています。

光センサーの用途は多岐にわたります。工業分野では、物体の位置や動きを感知するために使用され、ラインセンサーとして利用されることが多いです。また、照明の自動制御や環境モニタリング、さらには自動車の先進運転支援システム(ADAS)においても、周囲の光の状態を判断するために光センサーが利用されています。また、家庭用機器としては、光センサーを活用した自動調光機能やセキュリティシステムなども一般的です。

光センサーは、関連技術とも密接に関わっています。例えば、画像処理技術やデータ解析技術と連携することで、得られた光データを基にした高度な分析や認識が行えるようになります。AI(人工知能)技術と組み合わせることで、光センサーによる情報をリアルタイムで処理し、目的に応じたアクションを自動化するといった高度なシステムが実現されています。

さらに、最近ではIoT(Internet of Things)技術と結びつき、情報をインターネットを介して送信することで、遠隔地での監視や制御が可能になるなど、新しい応用が広がっています。これにより、光センサーはスマートホームやスマートオフィス、さらにはスマートシティの構築にも寄与しています。

光センサーの利点の一つは、その非接触性です。物体に触れずに検知を行えるため、摩耗や故障のリスクが低く、長期間にわたり安定した性能を発揮することができます。また、光センサーは非常に小型化が可能であり、さまざまなデバイスに組み込みやすくなっています。

光センサーの技術は日々進化しており、新素材の開発や性能向上により、さらなる高感度化や多機能化が進められています。たとえば、ナノテクノロジーを活用した新しい光センサーや、量子ドットを用いた高感度センサーの研究が進んでいます。これにより、より広範な波長域に対応したセンサーや、環境にやさしい材料を用いたセンサーなどが実現することが期待されています。

このように、光センサーは現代社会における多くの技術やシステムに不可欠な要素となっており、今後の発展がますます期待されます。さまざまな分野での需要を満たすため、技術革新は続き、光センサーの役割はますます拡大していくでしょう。


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