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世界のLiDAR市場は、2024年の31億米ドルから2033年には133億米ドルへと、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)17.66%で急成長すると予測されています。この顕著な成長は、自動運転車(AVs)の需要増加、都市人口の拡大、精密農業の普及といった主要な要因によって強力に推進されています。
市場の主な推進力は、LiDARスキャナーの自動処理能力向上への要求と、3Dイメージング技術の採用拡大です。LiDARの多様な産業での応用拡大や革新的な技術の導入も市場成長を促進しています。地域別では、自動運転車のマッピングアプリケーションに関する強力な規制枠組みを持つ北米が最大の市場シェアを占めています。市場はLiDARシステムへの認識不足という課題に直面していますが、人工知能(AI)などの他技術との統合による新たな機会も生まれています。
自動運転車分野では、安全性が最優先されるため、LiDARセンサーの精密で信頼性の高い検出能力が不可欠です。LiDARはカメラやレーダーなどの他のセンサーと連携し、AVsの周囲360度のリアルタイムビューを生成することで、複雑な都市環境や悪天候下を含むあらゆる運転条件下で、AVsが情報に基づいた意思決定を行い、安全にナビゲートすることを可能にします。2023年には世界の自動運転車市場が810億米ドルに達しており、LiDARの需要を一層高めています。
都市人口の増加もLiDAR市場を後押ししています。2023年には世界人口の約50%が都市部に居住しており、効率的な交通システムとインフラ開発の必要性が高まっています。LiDAR技術は、道路網、交通パターン、歩行者流に関する情報を収集し、交通計画者が信号の最適化、より安全な交差点の設計、公共交通ルートの効率的な計画を支援します。さらに、都市環境の3Dマッピングとモデリングを通じて、都市計画における土地利用評価や交通ネットワーク調査を支援し、空間と資源の効率的な利用を促進することで、LiDAR市場の成長に貢献しています。
精密農業におけるLiDAR技術の採用拡大も重要なトレンドです。LiDARは、投入資材の使用量を削減し、環境への影響を制限し、資源効率を向上させることで、持続可能な農業を可能にします。具体的には、植物の間隔、列の配置、作物の成熟度を正確に測定することで、精密な植え付けと収穫を支援します。これにより、農家は植え付け密度を調整し、収穫時の作物損傷を減らし、収穫効率を高めることができ、結果として収量増加と運用コスト削減につながります。世界の精密農業市場は2032年までに202億米ドルに達すると予測されており、LiDARの応用がさらに進む見込みです。
主要な市場プレイヤーには、Faro Technologies Inc、Innoviz Technologies Ltd.、LeddarTech Inc.、Leica Geosystems AG (Hexagon AB)、NV5 Global Inc.、Quanergy Systems Inc.、RIEGL Laser Measurement Systems GmbH、Sick AG、Teledyne Technologies Inc、Trimble Inc.、Valeo、Velodyne Lidar Inc.などが名を連ねています。市場は設置タイプ、コンポーネント、アプリケーションに基づいてセグメント化され、詳細な分析と予測が提供されています。
LiDAR市場は、設置タイプ、コンポーネント、アプリケーション、地域という主要な側面から詳細に分析されている。
設置タイプ別では、「空中LiDAR」と「地上LiDAR」に大別される。空中LiDARシステムは航空機やドローンに搭載され、短時間で広範囲の地形を高精度かつ効率的に測定できる。この能力により、地形測量、土地測量、都市計画、林業管理といった用途に最適であり、さらに遠隔地やアクセス困難な地域のインフラ点検、災害管理、環境モニタリングにも広く利用されている。一方、地上LiDARシステムは地上に設置され、通常は三脚や車両に取り付けられる。これにより、静止した物体や環境の3Dデータを高精度で記録することが可能だ。その応用範囲は、地形測量、都市計画、インフラ監視、文化遺産保存など多岐にわたる。特に測量およびマッピングの分野では、詳細な地形や建物の特徴を捉え、正確なデジタル標高モデル(DEM)や3D都市モデルの作成に不可欠であり、これが世界的なLiDAR需要を大きく促進している。
コンポーネント別分析では、レーザースキャナー、ナビゲーションシステム、全地球測位システム(GPS)などが含まれるが、レーザースキャナーが市場で最大のシェアを占めている。レーザースキャナーは、レーザー光を発射し、物体に当たって戻ってくるまでの時間を測定することで、周囲環境の非常に詳細な3Dマップを生成する。自動車産業においては、自動運転車や先進運転支援システム(ADAS)の不可欠なコンポーネントであり、ナビゲーション、障害物検知、衝突回避のための重要なデータを提供している。また、地形測量、都市計画、林業管理、インフラ点検など、幅広い分野でその利用が拡大している。
アプリケーション別では、コリドーマッピング、エンジニアリング、環境、探査、ADASなどが主要なセグメントとして挙げられるが、コリドーマッピングが市場をリードする最大のセグメントとなっている。コリドーマッピングとは、道路、高速道路、鉄道、パイプライン、送電線といった線状インフラの詳細な測量とマッピングを指す。これらのインフラプロジェクトでは、設計、建設、保守の各段階で極めて正確なデータが要求される。LiDAR技術は、困難な地形や植生が密な地域であっても、高解像度の3Dデータを迅速かつ効率的に提供できるため、コリドーマッピングにおいて顕著な優位性を持つ。この高精度データは、エンジニア、都市計画担当者、政府機関が既存インフラの状態を評価し、新規開発を計画し、交通ネットワークを効果的に最適化することを可能にし、結果としてLiDAR市場の収益増加に大きく貢献している。
地域別分析では、北米(米国、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシアなど)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシアなど)、中南米(ブラジル、メキシコなど)、中東・アフリカが主要な地域市場として挙げられる。この中で、北米がLiDAR市場において最大の地域シェアを占めている。北米市場の成長は、主に米国における軽自動車販売の増加(国際貿易管理局によると、カナダの軽自動車市場は2021年に6.6%増の164万台に達した)と、それに伴う先進運転支援システム(ADAS)や自動運転車(AV)プラットフォームへのLiDAR技術統合の拡大によって強力に牽引されている。さらに、北米には多数の確立されたLiDAR技術プロバイダーが存在することも、この地域が市場をリードする重要な要因となっている。
LiDAR市場は、主要企業による技術革新と進歩に牽引され、自動車、航空宇宙、防衛、農業など多岐にわたる産業で需要が拡大しています。市場の主要プレーヤーは、競争の激しい環境で生き残り、成長するために革新的な技術を提供し、製品ラインナップを強化するための研究開発(R&D)活動に継続的に投資しています。また、新製品の発表、M&A、投資の増加、他産業との連携といった取り組みを通じて、世界的な事業展開を拡大しています。
具体的な動きとして、2022年にはFARO Technologies, Inc.がAECおよびO&M市場向けのLiDAR 3Dスキャンソフトウェアの革新企業であるSiteScapeを買収しました。同年9月には、デジタルツインアプリケーション向けの3Dモデル作成に特化した高生産性SLAMソフトウェアを持つモバイルスキャンソリューションの大手プロバイダーである英国のGeoSLAMもFARO Technologies, Inc.に買収されました。さらに、2022年11月には、Velodyne Lidar, Inc.がGreenValley Internationalと複数年契約を締結し、GPSが利用できない環境を含むハンドヘルド、モバイル、無人航空機(UAV)の3Dマッピングソリューション向けにLiDARセンサーを提供することを発表しました。
主要な市場プレーヤーには、Faro Technologies Inc、Innoviz Technologies Ltd.、LeddarTech Inc.、Leica Geosystems AG (Hexagon AB)、NV5 Global Inc.、Quanergy Systems Inc.、RIEGL Laser Measurement Systems GmbH、Sick AG、Teledyne Technologies Inc、Trimble Inc.、Valeo、Velodyne Lidar Inc.などが挙げられます。これらの企業は、市場の成長をさらに加速させるための重要な役割を担っています。
本市場調査レポートは、2019年から2033年までのLiDAR市場の包括的な分析を提供します。分析の基準年は2024年、予測期間は2025年から2033年で、市場規模は10億米ドル単位で評価されます。レポートでは、過去のトレンド、市場の見通し、業界の推進要因と課題、そして設置タイプ(空中、地上)、コンポーネント(レーザースキャナー、ナビゲーションシステム、GPSなど)、アプリケーション(コリドーマッピング、エンジニアリング、環境、探査、ADASなど)といったセグメントごとの詳細な評価が行われます。
地域別では、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ、中東・アフリカが対象となり、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、ブラジル、メキシコなどの主要国がカバーされます。
ステークホルダーにとっての主なメリットは、LiDAR市場の様々なセグメントにおける包括的な定量的分析、過去および現在の市場トレンド、市場予測、およびダイナミクスを把握できる点です。また、市場の推進要因、課題、機会に関する最新情報が提供され、主要な地域市場および最も成長の速い地域市場、さらには各地域内の主要な国レベル市場を特定するのに役立ちます。ポーターの5つの力分析を通じて、新規参入者、競争、サプライヤー、バイヤー、代替品の脅威の影響を評価し、業界の競争レベルと魅力度を分析することが可能です。さらに、競争環境の分析により、ステークホルダーは競合環境を理解し、市場における主要プレーヤーの現在の位置付けに関する洞察を得ることができます。レポートはPDFおよびExcel形式で提供され、10%の無料カスタマイズと10-12週間のアナリストサポートが含まれます。


1 序文
2 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
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 主要な業界トレンド
5 世界のLiDAR市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 設置タイプ別市場内訳
6.1 航空機搭載型
6.1.1 市場トレンド
6.1.2 市場予測
6.2 地上設置型
6.2.1 市場トレンド
6.2.2 市場予測
7 コンポーネント別市場内訳
7.1 レーザースキャナー
7.1.1 市場トレンド
7.1.2 市場予測
7.2 ナビゲーションシステム
7.2.1 市場トレンド
7.2.2 市場予測
7.3 全地球測位システム
7.3.1 市場トレンド
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場トレンド
7.4.2 市場予測
8 用途別市場内訳
8.1 回廊マッピング
8.1.1 市場トレンド
8.1.2 市場予測
8.2 エンジニアリング
8.2.1 市場トレンド
8.2.2 市場予測
8.3 環境
8.3.1 市場トレンド
8.3.2 市場予測
8.4 探査
8.4.1 市場トレンド
8.4.2 市場予測
8.5 ADAS
8.5.1 市場トレンド
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場トレンド
8.6.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場トレンド
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場トレンド
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場トレンド
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場トレンド
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場トレンド
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場トレンド
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場トレンド
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場トレンド
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場トレンド
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場トレンド
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場トレンド
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 英国
9.3.3.1 市場トレンド
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場トレンド
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場トレンド
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場トレンド
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要企業
14.3 主要企業のプロファイル
14.3.1 Faro Technologies Inc
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.2 Innoviz Technologies Ltd.
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.3 LeddarTech Inc.
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 Leica Geosystems AG (Hexagon AB)
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 NV5 Global Inc.
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.6 Quanergy Systems Inc.
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 Sick AG
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 Teledyne Technologies Inc
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 Trimble Inc.
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 Valeo
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務状況
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 Velodyne Lidar Inc.
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
List of Figures
Figure 1: 世界:LiDAR市場:主要な推進要因と課題
Figure 2: 世界:LiDAR市場:販売額(10億米ドル)、2019-2024年
Figure 3: 世界:LiDAR市場予測:販売額(10億米ドル)、2025-2033年
Figure 4: 世界:LiDAR市場:設置タイプ別内訳(%)、2024年
Figure 5: 世界:LiDAR市場:コンポーネント別内訳(%)、2024年
Figure 6: 世界:LiDAR市場:アプリケーション別内訳(%)、2024年
Figure 7: 世界:LiDAR市場:地域別内訳(%)、2024年
図8: 世界: LiDAR (航空機搭載型) 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図9: 世界: LiDAR (航空機搭載型) 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図10: 世界: LiDAR (地上型) 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図11: 世界: LiDAR (地上型) 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図12: 世界: LiDAR (レーザースキャナー) 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図13: 世界: LiDAR (レーザースキャナー) 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図14: 世界: LiDAR (ナビゲーションシステム) 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図15: 世界: LiDAR (ナビゲーションシステム) 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図16: 世界: LiDAR (全地球測位システム) 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図17: 世界: LiDAR (全地球測位システム) 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図18: 世界: LiDAR (その他のコンポーネント) 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図19: 世界: LiDAR (その他のコンポーネント) 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図20: 世界: LiDAR (回廊マッピング) 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図21: 世界: LiDAR (回廊マッピング) 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図22: 世界: LiDAR (エンジニアリング) 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図23: 世界: LiDAR (エンジニアリング) 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図24: 世界: LiDAR (環境) 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図25: 世界: LiDAR (環境) 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図26: 世界: LiDAR (探査) 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図27: 世界: LiDAR (探査) 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図28: 世界: LiDAR (ADAS) 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図29: 世界: LiDAR (ADAS) 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図30: 世界: LiDAR (その他のアプリケーション) 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図31: 世界: LiDAR (その他のアプリケーション) 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図32: 北米: LiDAR 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図33: 北米: LiDAR 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図34: 米国: LiDAR 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図35: 米国: LiDAR 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図36: カナダ: LiDAR 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図37: カナダ: LiDAR 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図38: アジア太平洋: LiDAR 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図39: アジア太平洋: LiDAR 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図40: 中国: LiDAR 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図41: 中国: LiDAR 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図42: 日本: LiDAR 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図43: 日本: LiDAR 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図44: インド: LiDAR 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図45: インド: LiDAR 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図46: 韓国: LiDAR 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図47: 韓国: LiDAR 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図48: オーストラリア: LiDAR 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図49: オーストラリア: LiDAR 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図50: インドネシア: LiDAR 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図51: インドネシア: LiDAR 市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図52: その他: LiDAR 市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図53: その他: LiDAR市場予測: 販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図54: ヨーロッパ: LiDAR市場: 販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図55: ヨーロッパ: LiDAR市場予測: 販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図56: ドイツ: LiDAR市場: 販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図57: ドイツ: LiDAR市場予測: 販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図58: フランス: LiDAR市場: 販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図59: フランス: LiDAR市場予測: 販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図60: イギリス: LiDAR市場: 販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図61: イギリス: LiDAR市場予測: 販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図62: イタリア: LiDAR市場: 販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図63: イタリア: LiDAR市場予測: 販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図64: スペイン: LiDAR市場: 販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図65: スペイン: LiDAR市場予測: 販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図66: ロシア: LiDAR市場: 販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図67: ロシア: LiDAR市場予測: 販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図68: その他: LiDAR市場: 販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図69: その他: LiDAR市場予測: 販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図70: ラテンアメリカ: LiDAR市場: 販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図71: ラテンアメリカ: LiDAR市場予測: 販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図72: ブラジル: LiDAR市場: 販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図73: ブラジル: LiDAR市場予測: 販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図74: メキシコ: LiDAR市場: 販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図75: メキシコ: LiDAR市場予測: 販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図76: その他: LiDAR市場: 販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図77: その他: LiDAR市場予測: 販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図78: 中東およびアフリカ: LiDAR市場: 販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図79: 中東およびアフリカ: LiDAR市場: 国別内訳(%)、2024年
図80: 中東およびアフリカ: LiDAR市場予測: 販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図81: 世界のLiDAR産業: SWOT分析
図82: 世界のLiDAR産業: バリューチェーン分析
図83: 世界のLiDAR産業: ポーターの5つの力分析

LiDAR(ライダー)は、「Light Detection and Ranging」の略称で、光を用いたリモートセンシング技術の一つでございます。レーザー光を対象物に照射し、その反射光が戻ってくるまでの時間(Time-of-Flight: TOF)を計測することで、対象物までの距離を高精度に測定いたします。この原理により、周囲の環境を三次元の点群データとして取得し、詳細な地形や物体の形状を把握することが可能となります。
LiDARにはいくつかの種類がございます。地上型LiDARは、三脚や車両に設置され、比較的小規模なエリアの詳細なマッピングや建設現場、考古学調査などに利用されます。航空型LiDARは、航空機やドローンに搭載され、広範囲の地形測量、森林調査、都市計画などに用いられます。モービルLiDARは、車両に搭載され、道路やインフラのマッピング、自動運転の分野で活用されております。近年では、可動部を持たないソリッドステートLiDARも登場し、小型化、耐久性向上、コスト削減が期待され、特に自動運転車への搭載が進んでおります。
LiDARの用途は多岐にわたります。自動運転技術においては、車両周辺の物体検出、距離測定、車線維持、ナビゲーションに不可欠なセンサーとして機能いたします。ロボット工学では、自己位置推定、障害物回避、環境マッピングに利用されます。測量やマッピングの分野では、高精度な三次元地図の作成、デジタル標高モデル(DEM)の生成、都市モデリングに貢献しております。その他、林業における樹高やバイオマスの推定、考古学における植生下の遺跡発見、農業における作物の生育状況モニタリング、建設現場の進捗管理、気象学における雲高やエアロゾルの検出など、幅広い分野でその能力を発揮しております。
関連技術としましては、まずレーダー(Radar)が挙げられます。レーダーは電波を使用するため、悪天候下でも機能しますが、LiDARほどの微細な解像度は持ちません。ソナー(Sonar)は音波を利用し、主に水中でのマッピングに用いられます。写真測量(Photogrammetry)は、複数の写真から三次元モデルを生成する受動的な技術で、LiDARとは異なり光源を必要としません。ステレオビジョン(Stereo Vision)は、二つのカメラを用いて奥行きを推定する技術です。また、LiDARシステムと組み合わせて使用される重要な技術として、慣性計測装置(IMU)と全地球測位システム(GNSS)がございます。IMUはLiDARセンサーの姿勢や動きを正確に把握し、GNSSは取得した点群データに正確な位置情報(緯度、経度、高度)を付与するために不可欠でございます。これらの技術が連携することで、より高精度で信頼性の高い三次元データが生成されます。