世界の アバランシェフォトダイオード市場・予測 2025-2034

■ 英語タイトル:Global Avalanche Photodiode Market Report and Forecast 2025-2034

調査会社Expert Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:EMR25DC1351)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1351
■ 発行日:2025年8月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:製造
■ ページ数:150
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
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*** レポート概要(サマリー)***

世界のアバランシェフォトダイオード市場は、2024年に約1億7508万米ドルの規模に達しました。2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)3.70%で成長し、2034年までに約2億5178万米ドルに達すると予想されています。

診断・治療機器における光学技術の採用が市場成長を促進

アバランシェフォトダイオードの市場成長は、医療分野における同デバイスの応用が要因である。高齢化人口の増加と不健康な生活習慣による慢性疾患の存在を背景に、高度な診断・治療機器への需要が高まっており、これがアバランシェフォトダイオード市場の成長を促進している。 世界的な政府投資により、医療分野における研究開発(R&D)は、疾患の正確な検出と予防に向けた収益性の高い機会を創出している。

光学機器を搭載したデバイスにより、レーザー手術、光診断手術、体内イメージングが可能となった。これにより予測期間中にアバランシェフォトダイオード産業が促進されると見込まれる。さらに、光学機器の導入により心臓、肺、眼に関連する疾患の診断・治療がさらに容易化している。加えて、がんなどの慢性疾患治療におけるアバランシェフォトダイオード駆動型光学ソリューションの最適化に向けた実験・研究が、業界成長に好影響を与えている。

アバランシェフォトダイオード:市場セグメンテーション

アバランシェフォトダイオードは、光電効果を利用して光を電気に変換する内蔵増幅機構を備えた光検出器である。シリコン、InGaAs、ゲルマニウムなどの材料で提供され、様々な産業分野で応用されている。

材料別市場区分

• シリコン材料
• ゲルマニウム材料
• InGaAs材料
• その他

用途別市場区分

• 産業用
• 航空宇宙・防衛
• 電気通信
• 医療
• 商用
• その他

地域別市場区分

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

アバランシェフォトダイオード産業における自動車セクターは今後数年間で大幅な成長が見込まれる

自動車産業の未来は、自動運転車両に搭載されるアバランシェフォトダイオードを基盤とした光ネットワークによって牽引されると予想される。自動運転車両における速度測定への光距離計測技術の採用は、アバランシェフォトダイオードの産業需要を強力に押し上げると見込まれる。 この光学技術は、周囲の監視、ナビゲーション、潜在的な道路リスクの警告、交通標識認識を可能にするため、自動運転車に適している。さらに、有力な業界プレイヤーの存在と十分な資金を背景とした研究活動により、アバランシェフォトダイオードの用途を探る機会が予測期間中の業界成長に影響を与えると予想される。

世界の雪崩型フォトダイオード市場における主要企業

本レポートでは、世界の雪崩型フォトダイオード市場における以下の主要企業について、生産能力、市場シェア、生産能力拡張、工場稼働率、合併・買収などの最新動向を詳細に分析しています。

• エクセリタス・テクノロジーズ社
• 京都セミコンダクタ株式会社
• シフォトニクス・テクノロジーズ株式会社
• ルメンタム・オペレーションズ
• ルネサスエレクトロニクス株式会社
• その他

本包括的レポートは業界のミクロ・マクロ両面を検討。EMRレポートはSWOT分析およびポーターの5つの力モデル分析を提供し、市場に対する深い洞察を提示します。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバルアバランシェフォトダイオード市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルアバランシェフォトダイオード市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 グローバルアバランシェフォトダイオード市場予測(2025-2034)
5.4 材料別グローバルアバランシェフォトダイオード市場
5.4.1 シリコン材料
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 ゲルマニウム材料
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 InGaAs材料
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.4 その他
5.5 用途別グローバルアバランシェフォトダイオード市場
5.5.1 産業用
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 航空宇宙・防衛
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 電気通信
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 医療
5.5.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.5 商用分野
5.5.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.5.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.6 その他
5.6 地域別グローバルアバランシェフォトダイオード市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 欧州
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 過去動向(2018-2024)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米アバランシェフォトダイオード市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州 アバランシェフォトダイオード市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域 アバランチフォトダイオード市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024)
8.1.2 予測動向(2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ アバランチフォトダイオード市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ アバランシェフォトダイオード市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 供給業者選定
13.2 主要グローバル企業
13.3 主要地域企業
13.4 主要企業の戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 エクセリタス・テクノロジーズ社
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 市場リーチと実績
13.5.1.4 認証
13.5.2 京都セミコンダクタ株式会社
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 顧客層と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 シフォトニクス・テクノロジーズ株式会社
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 顧客層と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 ルメンタム事業
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 顧客層と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 ルネサス エレクトロニクス株式会社
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 顧客層と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Avalanche Photodiode Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Avalanche Photodiode Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Avalanche Photodiode Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Avalanche Photodiode Market by Material
5.4.1 Silicon Materials
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Germanium Materials
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 InGaAs Material
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Others
5.5 Global Avalanche Photodiode Market by End Use
5.5.1 Industrial
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Aerospace and Defence
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Telecommunication
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Healthcare
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Commercial
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.6 Others
5.6 Global Avalanche Photodiode Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Avalanche Photodiode Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Avalanche Photodiode Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Avalanche Photodiode Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Avalanche Photodiode Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Avalanche Photodiode Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 Excelitas Technologies Corp.
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Kyoto Semiconductors Co., Ltd.
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Sifotonics Technologies Co., Ltd.
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Lumentum Operations
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Renesas Electronics Corporation
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Others
※参考情報

アバランシェフォトダイオード(APD)は、高感度な光検出器であり、光信号を電気信号に変換する装置です。一般的なフォトダイオードに比べて、APDは内蔵した増幅機構を利用することで、より高い感度を持っています。APDは特に弱い光信号の検出において優れた性能を発揮します。このデバイスは、光通信、医療機器、自動車産業、さらにリモートセンシングなど、幅広い用途で利用されています。
APDの基本的な動作原理は、光子が半導体材料に吸収され、電子-正孔対が生成されることから始まります。この電子-正孔対が、APD内部の強い電場の中で加速され、さらに他の電子-正孔対を生成することによって、連鎖的な増幅が起こります。この過程は「アバランシェ効果」と呼ばれています。APDは、非常に微弱な光信号を受信し、これを大きな電流に変換することができるため、非常に高い感度を持っています。

APDにはいくつかの種類があります。まず、通常のシリコン(Si)APDは、通信や一般的な分光用途で広く使用されています。また、インジウムガリウムアルセナイド(InGaAs)APDは、近赤外線波長領域、特に1.3μmから1.55μmの通信波長において高い感度を示します。さらに、ガリウムナイトライド(GaN)やシリコンカーバイド(SiC)などの新しい材料を基にしたAPDも開発されており、高温や高放射線環境での利用が期待されています。

APDの主な用途は、光通信システムにおける信号の受信です。特に、ファイバー光通信では、APDは長距離伝送において信号の強さを確保するのに役立っています。また、APDは医療分野でも重要な役割を果たしています。例えば、光学コヒーレンストモグラフィー(OCT)やレーザー治療デバイスにおいて、これらのデバイスは非常に弱い光信号を検出するために使用されます。

自動車産業においては、APDはLiDARシステムに利用され、周囲の物体を高精度で検出するための重要なコンポーネントです。APDは、特に夜間や悪天候時の運転において、安全性を向上させるために活用されています。さらに、APDは、リモートセンシングや環境モニタリング、さらには量子通信などの先端技術でも役立っています。

関連技術としては、APDの特性を向上させるための様々な研究が行われています。これには、薄膜技術、成長技術、デバイス構造の最適化などが含まれます。例えば、APDのゲインダークノイズを抑えるための新しい設計や、より高い動作速度を実現するための材料選定などが進められています。また、冷却技術も重要な役割を果たしています。APDは温度に敏感なデバイスであるため、適切な冷却を行うことで、感度とダークカレントを最適化することが可能です。

このように、アバランシェフォトダイオードは、その高感度と多様な用途により、さまざまな分野での活用が進展しています。今後も新しい材料や技術の開発が進むことで、さらに高性能なAPDの実現が期待されています。これにより、光技術の進歩はますます加速し、私たちの生活に新しい可能性をもたらすでしょう。


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