1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 世界のLi-Fi市場、タイプ別
5.1 はじめに
5.2 Li-Fi ドングル
5.3 Li-Fi ランプ
5.4 Li-Fi アクセスポイント
5.5 Li-Fi キット
6 世界のLi-Fi市場、伝送タイプ別
6.1 はじめに
6.2 双方向
6.3 単方向
7 世界のLi-Fi市場、コンポーネント別
7.1 はじめに
7.2 発光ダイオード(LED)
7.3 光検出器
7.4 マイクロコントローラー
7.5 光センサー
7.6 ソフトウェア
7.7 その他のコンポーネント
8 世界のLi-Fi市場、用途別
8.1 はじめに
8.2 先進トラッカー
8.3 位置情報サービス
8.4 スタンドアロントラッカー
8.5 屋内ネットワーキング
8.6 水中通信回線
8.7 スマートフォン
8.8 その他のアプリケーション
9 世界のLi-Fi市場、エンドユーザー別
9.1 はじめに
9.2 民生用電子機器
9.3 政府・公共部門
9.4 企業およびエンタープライズ
9.5 ITおよび電気通信
9.6 ヘルスケア
9.7 教育
9.8 防衛・セキュリティ
9.9 自動車
9.10 小売
9.11 運輸
9.12 その他のエンドユーザー
10 世界のLi-Fi市場、地域別
10.1 はじめに
10.2 北米
10.2.1 アメリカ
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.2 イギリス
10.3.3 イタリア
10.3.4 フランス
10.3.5 スペイン
10.3.6 その他のヨーロッパ
10.4 アジア太平洋
10.4.1 日本
10.4.2 中国
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 ニュージーランド
10.4.6 韓国
10.4.7 その他のアジア太平洋地域
10.5 南米
10.5.1 アルゼンチン
10.5.2 ブラジル
10.5.3 チリ
10.5.4 その他の南米地域
10.6 中東・アフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 アラブ首長国連邦
10.6.3 カタール
10.6.4 南アフリカ
10.6.5 その他の中東・アフリカ地域
11 主要開発
11.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
11.2 買収と合併
11.3 新製品上市
11.4 事業拡大
11.5 その他の主要戦略
12 企業プロフィール
PureLi-Fi
Oledcomm
VLNComm
Acuity Brands
Panasonic Corporation
Velmenni
LightBee
Lucibel
Firefly Li-Fi
Optoelectronics Technology Co., Ltd. (OPTO TECH)
Integra Optics
Linmore LED
Wipro Lighting
FSONA Networks Corporation
TeleLumen
General Electric (GE) Lighting
Axrtek
Renesas Electronics Corporation.
表一覧
表1 世界のLi-Fi市場展望、地域別(2022-2030年)(MNドル)
表2 Li-Fiの世界市場展望、タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表3 Li-Fiの世界市場展望、Li-Fiドングル別 (2022-2030年) ($MN)
表4 Li-Fiの世界市場展望、Li-Fiランプ別 (2022-2030) ($MN)
表5 Li-Fiの世界市場展望、Li-Fiアクセスポイント別 (2022-2030) ($MN)
表6 Li-Fiの世界市場展望、Li-Fiキット別 (2022-2030) ($MN)
表7 Li-Fiの世界市場展望、伝送タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表8 Li-Fiの世界市場展望、双方向性別 (2022-2030年) ($MN)
表9 Li-Fiの世界市場展望、単方向性別 (2022-2030年) ($MN)
表10 Li-Fiの世界市場展望、コンポーネント別 (2022-2030) ($MN)
表11 Li-Fiの世界市場展望、発光ダイオード(LED)別 (2022-2030) ($MN)
表12 Li-Fiの世界市場展望、フォトディテクタ別 (2022-2030) ($MN)
表13 Li-Fiの世界市場展望、マイクロコントローラ別 (2022-2030) ($MN)
表14 Li-Fiの世界市場展望、光センサー別 (2022-2030) ($MN)
表15 Li-Fiの世界市場展望、ソフトウェア別 (2022-2030) ($MN)
表16 Li-Fiの世界市場展望、その他のコンポーネント別 (2022-2030) ($MN)
表17 Li-Fiの世界市場展望、用途別 (2022-2030年) ($MN)
表18 Li-Fiの世界市場展望、先進トラッカー別 (2022-2030) ($MN)
表19 Li-Fiの世界市場展望、位置情報サービス別 (2022-2030) ($MN)
表20 Li-Fiの世界市場展望、スタンドアロントラッカー別 (2022-2030) ($MN)
表21 Li-Fiの世界市場展望:屋内ネットワーキング別(2022-2030年) ($MN)
表22 Li-Fiの世界市場展望:水中通信回線別(2022-2030年) ($MN)
表23 Li-Fiの世界市場展望、スマートフォン別 (2022-2030) ($MN)
表24 Li-Fiの世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030年) ($MN)
表25 Li-Fiの世界市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030年) ($MN)
表26 Li-Fiの世界市場展望、家電別 (2022-2030) ($MN)
表27 Li-Fiの世界市場展望、政府・公共部門別(2022-2030) ($MN)
表28 Li-Fiの世界市場展望、企業・法人別 (2022-2030年) ($MN)
表29 Li-Fiの世界市場展望、IT・電気通信別 (2022-2030年) ($MN)
表30 Li-Fiの世界市場展望、ヘルスケア別(2022-2030年) ($MN)
表31 Li-Fiの世界市場展望、教育別(2022-2030年) ($MN)
表32 Li-Fiの世界市場展望:防衛・セキュリティ別(2022-2030年) ($MN)
表33 Li-Fiの世界市場展望、自動車別 (2022-2030) ($MN)
表34 Li-Fiの世界市場展望、小売業別(2022-2030年) ($MN)
表35 Li-Fiの世界市場展望、交通機関別(2022-2030年) ($MN)
表36 Li-Fiの世界市場展望:その他のエンドユーザー別(2022-2030年) ($MN)
注)北米、ヨーロッパ、APAC、南米、中東・アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
| ※参考情報 Li-Fi(Light Fidelity)は、可視光を利用してデータ通信を行う技術です。光源としてLEDライトを使用し、その光の強弱を変化させることでデジタルデータを送受信します。この技術は、無線通信の代替手段として注目されており、高速かつ安全な通信が可能です。 Li-Fiの基本的な定義は、光でデータを利用可能な通信システムであり、特にインターネット環境の拡張やデバイス間のデータ伝送を効率よく行うために設計されています。光を使用するため、Wi-Fiよりも高いデータ転送速度を達成できる可能性があり、研究が進められています。 Li-Fiにはいくつかの種類があります。主なものに、可視光通信(VLC)、赤外線通信、紫外線通信があります。可視光通信は、特に市販のLEDを用いたデータ通信が主流で、多くの実用例が存在します。赤外線通信は赤外線を使ってデータを送信しますが、可視光の利用に比べて通信速度は一般的に低くなります。紫外線通信は、まだ研究段階ですが、医療分野や特殊な環境での利用が期待されています。 Li-Fiの用途は幅広く、特に光源を用いる環境でその効果を発揮します。商業施設においては、顧客への情報配信や位置情報サービスに利用されることがあります。学校やオフィスでは、高速インターネット接続やファイル転送の効率化が図られています。また、病院ではWi-Fiが利用できない場面でもLi-Fiが活用され、患者の安全を確保しつつデータ通信を行うことができます。さらに、交通機関やスマートシティの実現においても、Li-Fiの利用が進むことでより安全で効率的な情報伝達が可能になると期待されています。 Li-Fiにはいくつかの関連技術があります。例えば、光ファイバー通信は光信号を使用する通信手段ですが、Li-FiはLEDを直接利用してデータを送信します。また、光センサー技術やモジュレーション技術は、Li-Fiの性能を向上させるために重要な役割を果たします。さらに、IoT(物のインターネット)との組み合わせにより、センサーから得られるデータを即座に通信し、リアルタイムでの情報処理が可能となります。 Li-Fiの利点は多くあります。一つは、安全性です。光は直進性があり、壁を透過しないため、信号が外部に漏れにくい特性があります。この特性により、データの盗聴や不正アクセスのリスクが低減されます。また、高速通信が可能であり、理論上はWi-Fi以上の速度が実現できるとされています。特に、データが多数のユーザーに同時に提供される環境において、そのパフォーマンスは顕著に向上します。 しかしLi-Fiにはいくつかの課題も存在します。一つは、通信エリアの限定性です。可視光通信は光が届く範囲に限られるため、障害物があると通信が途切れる可能性があります。また、室内の配置や光源の配置にも依存するため、設計が複雑になることがあります。さらに、現在のLi-Fi技術は未だ発展段階にあり、商業化に向けた標準化や相互運用性の問題も課題とされています。 Li-Fiは、次世代の通信手段として非常に高い可能性を秘めています。その高速性や安全性、広がる用途を考えると、今後の技術の進展が非常に楽しみです。新しい光通信技術が普及し、私たちの生活にどのように影響を与えるか、今後の展開に注目が集まります。 |
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