1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推定の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 グローバル dToF LiDAR 年間販売額 2020-2031
2.1.2 地域別dToF LiDARの現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 dToF LiDARの地域別(国/地域)現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.2 dToF LiDARのセグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 測定半径 ≤ 12 m
2.2.2 測定半径 > 12 m
2.3 dToF LiDARの売上高(タイプ別)
2.3.1 グローバルdToF LiDAR売上高市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.2 グローバル dToF LiDAR 売上高と市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.3 グローバル dToF LiDAR 販売価格(タイプ別)(2020-2025)
2.4 dToF LiDARのアプリケーション別セグメント
2.4.1 ロボット
2.4.2 ドローン
2.4.3 その他
2.5 dToF LiDARのアプリケーション別販売額
2.5.1 グローバル dToF LiDAR 売上市場シェア(アプリケーション別)(2020-2025)
2.5.2 グローバルdToF LiDAR売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 グローバルdToF LiDAR販売価格(用途別)(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバル dToF LiDAR 市場シェアの企業別内訳
3.1.1 グローバルdToF LiDAR年間販売量(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバルdToF LiDAR販売市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.2 グローバル dToF LiDAR 年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバル dToF LiDAR 売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.2 グローバル dToF LiDAR 売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グローバル dToF LiDAR 販売価格(企業別)
3.4 主要メーカーのdToF LiDAR製造地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーのdToF LiDAR製品製造拠点分布
3.4.2 主要メーカーのdToF LiDAR製品ラインナップ
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別dToF LiDARの世界歴史的動向
4.1 地域別世界dToF LiDAR市場規模(2020-2025)
4.1.1 地域別グローバルdToF LiDAR年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別グローバルdToF LiDAR年間売上高(2020-2025)
4.2 世界におけるdToF LiDAR市場規模(地域別)(2020-2025)
4.2.1 グローバル dToF LiDAR 年間販売額(地域別)(2020-2025)
4.2.2 グローバルdToF LiDAR年間売上高(地域別)(2020-2025)
4.3 アメリカズ dToF LiDAR 売上高成長率
4.4 アジア太平洋地域(APAC)のdToF LiDAR販売成長率
4.5 欧州 dToF LiDAR 売上高成長率
4.6 中東・アフリカ地域におけるdToF LiDARの売上高成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカズ dToF LiDAR 売上高(国別)
5.1.1 アメリカ dToF LiDAR 売上高(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカ dToF LiDAR 売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカ大陸 dToF LiDAR 売上高(種類別)(2020-2025)
5.3 アメリカズ dToF LiDAR 売上高(用途別)(2020-2025)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋地域
6.1 APAC dToF LiDAR 地域別販売額
6.1.1 APAC dToF LiDAR 売上高(地域別)(2020-2025)
6.1.2 APAC dToF LiDAR 売上高(地域別)(2020-2025)
6.2 APAC dToF LiDAR 売上高(地域別)(2020-2025)
6.3 APAC dToF LiDAR 売上高(地域別)(2020-2025)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国・台湾
7 ヨーロッパ
7.1 ヨーロッパ dToF LiDAR 市場規模(国別)
7.1.1 欧州 dToF LiDAR 売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 欧州 dToF LiDAR 売上高(国別)(2020-2025)
7.2 欧州 dToF LiDAR 売上高(タイプ別)(2020-2025)
7.3 欧州 dToF LiDAR 売上高(用途別)(2020-2025)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ dToF LiDAR 市場規模(国別)
8.1.1 中東・アフリカ dToF LiDAR 売上高(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ dToF LiDAR 売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ dToF LiDAR 売上高(種類別)(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ地域 dToF LiDAR 売上高(2020-2025年)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 dToF LiDARの製造コスト構造分析
10.3 dToF LiDARの製造プロセス分析
10.4 dToF LiDARの産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 dToF LiDAR ディストリビューター
11.3 dToF LiDAR 顧客
12 地域別dToF LiDARの世界市場予測レビュー
12.1 地域別グローバルdToF LiDAR市場規模予測
12.1.1 地域別グローバルdToF LiDAR予測(2026-2031)
12.1.2 地域別グローバル dToF LiDAR 年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカズ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031年)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031年)
12.6 グローバル dToF LiDAR 市場予測(タイプ別)(2026-2031)
12.7 グローバルdToF LiDAR市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 Onsemi
13.1.1 Onsemi企業情報
13.1.2 Onsemi dToF LiDAR製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 Onsemi dToF LiDARの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 Onsemi 主な事業概要
13.1.5 Onsemiの最新動向
13.2 深センLDROBOT
13.2.1 Shenzhen LDROBOT 会社情報
13.2.2 Shenzhen LDROBOT dToF LiDAR製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 Shenzhen LDROBOT dToF LiDARの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 Shenzhen LDROBOT 主な事業概要
13.2.5 深センLDROBOTの最新動向
13.3 InnoMaker
13.3.1 InnoMaker 会社情報
13.3.2 InnoMaker dToF LiDAR製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 InnoMaker dToF LiDARの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 InnoMaker 主な事業概要
13.3.5 InnoMakerの最新動向
13.4 上海 Slamtec
13.4.1 上海 Slamtec 会社情報
13.4.2 上海スラムテック dToF LiDAR 製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 上海スラムテック dToF LiDARの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 上海スラムテック 主な事業概要
13.4.5 上海スラムテックの最新動向
13.5 中国科学光子チップテクノロジー
13.5.1 中国科学光子チップテクノロジー企業情報
13.5.2 中国科学光子チップテクノロジー dToF LiDAR 製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 中国科学光子チップ技術 dToF LiDARの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.5.4 中国科学光子チップ技術 主な事業概要
13.5.5 中国科学光子チップ技術の最新動向
13.6 アンストロング・テック
13.6.1 Angstrong Tech 会社概要
13.6.2 Angstrong Tech dToF LiDAR製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 アンストロング・テック dToF LiDARの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.6.4 アンストロング・テックの主要事業概要
13.6.5 Angstrong Techの最新動向
13.7 SMITグループ
13.7.1 SMIT グループ企業情報
13.7.2 SMIT Group dToF LiDAR製品ポートフォリオと仕様
13.7.3 SMITグループ dToF LiDARの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.7.4 SMITグループ 主な事業概要
13.7.5 SMITグループの最新動向
14 研究結果と結論
14.7.2 SMITグループ dToF LiDAR製品ポートフォリオと仕様
1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global dToF LiDAR Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for dToF LiDAR by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for dToF LiDAR by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 dToF LiDAR Segment by Type
2.2.1 Measure Radius ≤ 12 m
2.2.2 Measure radius > 12 m
2.3 dToF LiDAR Sales by Type
2.3.1 Global dToF LiDAR Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global dToF LiDAR Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global dToF LiDAR Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 dToF LiDAR Segment by Application
2.4.1 Robot
2.4.2 Drone
2.4.3 Other
2.5 dToF LiDAR Sales by Application
2.5.1 Global dToF LiDAR Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global dToF LiDAR Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global dToF LiDAR Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global dToF LiDAR Breakdown Data by Company
3.1.1 Global dToF LiDAR Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global dToF LiDAR Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global dToF LiDAR Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global dToF LiDAR Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global dToF LiDAR Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global dToF LiDAR Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers dToF LiDAR Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers dToF LiDAR Product Location Distribution
3.4.2 Players dToF LiDAR Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for dToF LiDAR by Geographic Region
4.1 World Historic dToF LiDAR Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global dToF LiDAR Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global dToF LiDAR Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic dToF LiDAR Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global dToF LiDAR Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global dToF LiDAR Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas dToF LiDAR Sales Growth
4.4 APAC dToF LiDAR Sales Growth
4.5 Europe dToF LiDAR Sales Growth
4.6 Middle East & Africa dToF LiDAR Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas dToF LiDAR Sales by Country
5.1.1 Americas dToF LiDAR Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas dToF LiDAR Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas dToF LiDAR Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas dToF LiDAR Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC dToF LiDAR Sales by Region
6.1.1 APAC dToF LiDAR Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC dToF LiDAR Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC dToF LiDAR Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC dToF LiDAR Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe dToF LiDAR by Country
7.1.1 Europe dToF LiDAR Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe dToF LiDAR Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe dToF LiDAR Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe dToF LiDAR Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa dToF LiDAR by Country
8.1.1 Middle East & Africa dToF LiDAR Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa dToF LiDAR Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa dToF LiDAR Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa dToF LiDAR Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of dToF LiDAR
10.3 Manufacturing Process Analysis of dToF LiDAR
10.4 Industry Chain Structure of dToF LiDAR
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 dToF LiDAR Distributors
11.3 dToF LiDAR Customer
12 World Forecast Review for dToF LiDAR by Geographic Region
12.1 Global dToF LiDAR Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global dToF LiDAR Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global dToF LiDAR Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global dToF LiDAR Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global dToF LiDAR Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 Onsemi
13.1.1 Onsemi Company Information
13.1.2 Onsemi dToF LiDAR Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Onsemi dToF LiDAR Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Onsemi Main Business Overview
13.1.5 Onsemi Latest Developments
13.2 Shenzhen LDROBOT
13.2.1 Shenzhen LDROBOT Company Information
13.2.2 Shenzhen LDROBOT dToF LiDAR Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Shenzhen LDROBOT dToF LiDAR Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Shenzhen LDROBOT Main Business Overview
13.2.5 Shenzhen LDROBOT Latest Developments
13.3 InnoMaker
13.3.1 InnoMaker Company Information
13.3.2 InnoMaker dToF LiDAR Product Portfolios and Specifications
13.3.3 InnoMaker dToF LiDAR Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 InnoMaker Main Business Overview
13.3.5 InnoMaker Latest Developments
13.4 Shanghai Slamtec
13.4.1 Shanghai Slamtec Company Information
13.4.2 Shanghai Slamtec dToF LiDAR Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Shanghai Slamtec dToF LiDAR Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Shanghai Slamtec Main Business Overview
13.4.5 Shanghai Slamtec Latest Developments
13.5 China Science Photon Chip Tech
13.5.1 China Science Photon Chip Tech Company Information
13.5.2 China Science Photon Chip Tech dToF LiDAR Product Portfolios and Specifications
13.5.3 China Science Photon Chip Tech dToF LiDAR Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 China Science Photon Chip Tech Main Business Overview
13.5.5 China Science Photon Chip Tech Latest Developments
13.6 Angstrong Tech
13.6.1 Angstrong Tech Company Information
13.6.2 Angstrong Tech dToF LiDAR Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Angstrong Tech dToF LiDAR Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Angstrong Tech Main Business Overview
13.6.5 Angstrong Tech Latest Developments
13.7 SMIT Group
13.7.1 SMIT Group Company Information
13.7.2 SMIT Group dToF LiDAR Product Portfolios and Specifications
13.7.3 SMIT Group dToF LiDAR Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 SMIT Group Main Business Overview
13.7.5 SMIT Group Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 dToFライダー(dToF LiDAR)は、距離を測定するために光を用いるセンサー技術の一つであり、特に深度センサーとしての役割を果たします。この技術は、物体までの距離を高精度で測ることができるため、様々な分野での利用が期待されています。dToFとは「Direct Time of Flight」の略称であり、信号が発信されてから対象物に反射して戻ってくるまでの時間を直接的に測定する手法です。 dToFライダーの特徴として、まず高精度な距離測定が挙げられます。従来のToF(Time of Flight)技術に比べて、ノイズに対して強く、複雑な環境下でも安定した測定結果を提供することが可能です。また、短時間で広範囲のデータを取得することができるため、リアルタイム性が求められるアプリケーションにおいて非常に有用です。さらに、dToFライダーは、受信側のセンサーが信号を受け取る際に出力するデータ量の多さから、詳細な三次元データを生成する能力にも優れています。 dToFライダーにはいくつかの種類があります。一般的には、固体型と旋回型が存在します。固体型のdToFライダーは、動く部分が少なく、耐久性が高いという利点があります。これにより、動きのある環境でも高精度な測定が可能です。一方、旋回型のdToFライダーは、レーザービームを回転させることで360度の計測を行うため、広範な視野を持つことができ、多様な環境でも活用できます。 用途としては、自動運転車やドローン、産業用ロボット、建設、農業、さらには、スマートシティのインフラ整備など、幅広い分野での活用が想定されています。特に自動運転車においては、周囲の物体の距離を瞬時に把握し、障害物回避や進行方向の判断を行うために欠かせない存在となっています。また、ドローンによる空中測量や地形解析にも役立ち、農業では作物の成長状態や土壌の質をモニタリングするために利用されています。 dToFライダーに関連する技術には、センサーの性能を向上させるための様々な技術があります。例えば、光源にはレーザーが用いられ、特に近赤外線レーザーが一般的です。このレーザーは、高出力でありながら安全性が高く、精密な距離測定に適しています。また、受信部には高感度なフォトセンサーが使用され、軽量化やコンパクト化も進められています。データ処理には、信号処理アルゴリズムが用いられ、取得したデータのノイズ除去や解析を行います。これにより、より正確な情報を得ることが可能になります。 また、AI(人工知能)技術の発展により、dToFライダーによって取得されたデータをさらに分析し、意味のある情報を引き出すことが可能になっています。例えば、異常検知や予測保守、環境認識などのタスクにおいて、AIを活用することで、データの価値を最大限に引き出すことができます。 このように、dToFライダーはその特性や関連技術により、多岐にわたる用途での活躍が期待されており、今後もさらなる発展が見込まれます。自動運転やロボティクスといった先進技術の進化に伴い、その重要性はますます増していくでしょう。これにより、未来の社会における安全で効率的な交通システムや、持続可能な都市実現に向けた一助となることが目指されています。 dToFライダーを活用した新しいサービスや機能の開発が進む中で、私たちの生活も大きく変わっていくことが予想され、非常に興味深い未来が待っています。 |
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