1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の赤外線発光ダイオードのタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
ガリウムヒ素赤外線発光ダイオード、アルミニウムガリウムヒ素赤外線発光ダイオード、ガリウムヒ素リン赤外線発光ダイオード、アルミニウムガリウムヒ素赤外線発光ダイオード
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の赤外線発光ダイオードの用途別消費額:2019年対2023年対2030年
セキュリティ産業、医療産業、データ通信産業、その他
1.5 世界の赤外線発光ダイオード市場規模と予測
1.5.1 世界の赤外線発光ダイオード消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の赤外線発光ダイオード販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の赤外線発光ダイオードの平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Vishay、 ams OSRAM、 ProPhotonix、 Marktech Optoelectronics Inc、 Micropac Industries Inc、 Hamamatsu、 IoffeLED、 AP Technologies Ltd、 Marubeni America Corp、 NY Photonics、 Boston Electronics、 QSI、 Ushio、 Ondax、 Mitsubishi Polyester Film GmbH
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの赤外線発光ダイオード製品およびサービス
Company Aの赤外線発光ダイオードの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの赤外線発光ダイオード製品およびサービス
Company Bの赤外線発光ダイオードの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別赤外線発光ダイオード市場分析
3.1 世界の赤外線発光ダイオードのメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の赤外線発光ダイオードのメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の赤外線発光ダイオードのメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 赤外線発光ダイオードのメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における赤外線発光ダイオードメーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における赤外線発光ダイオードメーカー上位6社の市場シェア
3.5 赤外線発光ダイオード市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 赤外線発光ダイオード市場:地域別フットプリント
3.5.2 赤外線発光ダイオード市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 赤外線発光ダイオード市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界の赤外線発光ダイオードの地域別市場規模
4.1.1 地域別赤外線発光ダイオード販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 赤外線発光ダイオードの地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 赤外線発光ダイオードの地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の赤外線発光ダイオードの消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の赤外線発光ダイオードの消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の赤外線発光ダイオードの消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の赤外線発光ダイオードの消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの赤外線発光ダイオードの消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の赤外線発光ダイオードのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の赤外線発光ダイオードのタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の赤外線発光ダイオードのタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界の赤外線発光ダイオードの用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の赤外線発光ダイオードの用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の赤外線発光ダイオードの用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米の赤外線発光ダイオードのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の赤外線発光ダイオードの用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の赤外線発光ダイオードの国別市場規模
7.3.1 北米の赤外線発光ダイオードの国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の赤外線発光ダイオードの国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州の赤外線発光ダイオードのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の赤外線発光ダイオードの用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の赤外線発光ダイオードの国別市場規模
8.3.1 欧州の赤外線発光ダイオードの国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の赤外線発光ダイオードの国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の赤外線発光ダイオードのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の赤外線発光ダイオードの用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の赤外線発光ダイオードの地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の赤外線発光ダイオードの地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の赤外線発光ダイオードの地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米の赤外線発光ダイオードのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の赤外線発光ダイオードの用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の赤外線発光ダイオードの国別市場規模
10.3.1 南米の赤外線発光ダイオードの国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の赤外線発光ダイオードの国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの赤外線発光ダイオードのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの赤外線発光ダイオードの用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの赤外線発光ダイオードの国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの赤外線発光ダイオードの国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの赤外線発光ダイオードの国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 赤外線発光ダイオードの市場促進要因
12.2 赤外線発光ダイオードの市場抑制要因
12.3 赤外線発光ダイオードの動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 赤外線発光ダイオードの原材料と主要メーカー
13.2 赤外線発光ダイオードの製造コスト比率
13.3 赤外線発光ダイオードの製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 赤外線発光ダイオードの主な流通業者
14.3 赤外線発光ダイオードの主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界の赤外線発光ダイオードのタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の赤外線発光ダイオードの用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の赤外線発光ダイオードのメーカー別販売数量
・世界の赤外線発光ダイオードのメーカー別売上高
・世界の赤外線発光ダイオードのメーカー別平均価格
・赤外線発光ダイオードにおけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と赤外線発光ダイオードの生産拠点
・赤外線発光ダイオード市場:各社の製品タイプフットプリント
・赤外線発光ダイオード市場:各社の製品用途フットプリント
・赤外線発光ダイオード市場の新規参入企業と参入障壁
・赤外線発光ダイオードの合併、買収、契約、提携
・赤外線発光ダイオードの地域別販売量(2019-2030)
・赤外線発光ダイオードの地域別消費額(2019-2030)
・赤外線発光ダイオードの地域別平均価格(2019-2030)
・世界の赤外線発光ダイオードのタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の赤外線発光ダイオードのタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の赤外線発光ダイオードのタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の赤外線発光ダイオードの用途別販売量(2019-2030)
・世界の赤外線発光ダイオードの用途別消費額(2019-2030)
・世界の赤外線発光ダイオードの用途別平均価格(2019-2030)
・北米の赤外線発光ダイオードのタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の赤外線発光ダイオードの用途別販売量(2019-2030)
・北米の赤外線発光ダイオードの国別販売量(2019-2030)
・北米の赤外線発光ダイオードの国別消費額(2019-2030)
・欧州の赤外線発光ダイオードのタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の赤外線発光ダイオードの用途別販売量(2019-2030)
・欧州の赤外線発光ダイオードの国別販売量(2019-2030)
・欧州の赤外線発光ダイオードの国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の赤外線発光ダイオードのタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の赤外線発光ダイオードの用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の赤外線発光ダイオードの国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の赤外線発光ダイオードの国別消費額(2019-2030)
・南米の赤外線発光ダイオードのタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の赤外線発光ダイオードの用途別販売量(2019-2030)
・南米の赤外線発光ダイオードの国別販売量(2019-2030)
・南米の赤外線発光ダイオードの国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの赤外線発光ダイオードのタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの赤外線発光ダイオードの用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの赤外線発光ダイオードの国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの赤外線発光ダイオードの国別消費額(2019-2030)
・赤外線発光ダイオードの原材料
・赤外線発光ダイオード原材料の主要メーカー
・赤外線発光ダイオードの主な販売業者
・赤外線発光ダイオードの主な顧客
*** 図一覧 ***
・赤外線発光ダイオードの写真
・グローバル赤外線発光ダイオードのタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル赤外線発光ダイオードのタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル赤外線発光ダイオードの用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル赤外線発光ダイオードの用途別売上シェア、2023年
・グローバルの赤外線発光ダイオードの消費額(百万米ドル)
・グローバル赤外線発光ダイオードの消費額と予測
・グローバル赤外線発光ダイオードの販売量
・グローバル赤外線発光ダイオードの価格推移
・グローバル赤外線発光ダイオードのメーカー別シェア、2023年
・赤外線発光ダイオードメーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・赤外線発光ダイオードメーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル赤外線発光ダイオードの地域別市場シェア
・北米の赤外線発光ダイオードの消費額
・欧州の赤外線発光ダイオードの消費額
・アジア太平洋の赤外線発光ダイオードの消費額
・南米の赤外線発光ダイオードの消費額
・中東・アフリカの赤外線発光ダイオードの消費額
・グローバル赤外線発光ダイオードのタイプ別市場シェア
・グローバル赤外線発光ダイオードのタイプ別平均価格
・グローバル赤外線発光ダイオードの用途別市場シェア
・グローバル赤外線発光ダイオードの用途別平均価格
・米国の赤外線発光ダイオードの消費額
・カナダの赤外線発光ダイオードの消費額
・メキシコの赤外線発光ダイオードの消費額
・ドイツの赤外線発光ダイオードの消費額
・フランスの赤外線発光ダイオードの消費額
・イギリスの赤外線発光ダイオードの消費額
・ロシアの赤外線発光ダイオードの消費額
・イタリアの赤外線発光ダイオードの消費額
・中国の赤外線発光ダイオードの消費額
・日本の赤外線発光ダイオードの消費額
・韓国の赤外線発光ダイオードの消費額
・インドの赤外線発光ダイオードの消費額
・東南アジアの赤外線発光ダイオードの消費額
・オーストラリアの赤外線発光ダイオードの消費額
・ブラジルの赤外線発光ダイオードの消費額
・アルゼンチンの赤外線発光ダイオードの消費額
・トルコの赤外線発光ダイオードの消費額
・エジプトの赤外線発光ダイオードの消費額
・サウジアラビアの赤外線発光ダイオードの消費額
・南アフリカの赤外線発光ダイオードの消費額
・赤外線発光ダイオード市場の促進要因
・赤外線発光ダイオード市場の阻害要因
・赤外線発光ダイオード市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・赤外線発光ダイオードの製造コスト構造分析
・赤外線発光ダイオードの製造工程分析
・赤外線発光ダイオードの産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報 赤外線発光ダイオード、通称IR LED(Infrared Light Emitting Diode)は、電気的エネルギーを光エネルギーに変換する半導体デバイスの一種です。赤外線とは、可視光線よりも波長が長い電磁波の一種であり、一般的に700ナノメートルから1ミリメートルの範囲を指します。IR LEDは、この赤外線領域の光を発することで、さまざまな応用が可能となっています。 IR LEDは、基本的に p-n 接合を持つ半導体材料で構成されています。通常、主要な材料としてはガリウム砒素(GaAs)やガリウムアルミニウム砒素(GaAlAs)が使用されます。これらの材料は、赤外光を効果的に発生させるための適切な電子バンド構造を持っています。IR LEDは、直接発光型のダイオードであり、電流が流れると、電子が p-n 接合で再結合し、その際にエネルギーを放出することで赤外線が発生します。この発光プロセスは、紫外線や可視光のLEDと似ていますが、発光の波長が異なります。 IR LEDの特徴として、まず挙げられるのは、視覚に見えない光を発することです。これにより、無人島のような環境での通信や、エレクトロニクスにおけるリモート操作が可能になります。また、耐久性が高く、比較的低コストで製造できるため、広範な用途に適しています。さらに、IR LEDは、瞬時にオン・オフができるため、高速なデータ送信やセンシングにおいても優れた性能を発揮します。 IR LEDの種類には、大きく分けて2つのタイプがあります。一つは、近赤外線発光ダイオード(NIR LED)で、波長が700ナノメートルから1400ナノメートルの範囲に位置します。もう一つは、中赤外線発光ダイオード(MIR LED)で、波長が1400ナノメートルから3000ナノメートルの範囲に位置します。NIR LEDは、特に光通信やリモートセンシング、血中酸素濃度測定などの医療用途で使われることが多いです。一方、MIR LEDは、ガスセンサや温度センサなど、特定の周波数に敏感な応用での使用例が見られます。 用途としては、まず家庭やオフィスにおけるリモコンに広く使用されています。テレビやエアコン、オーディオ機器のリモートコントロールは、IR LEDを使用した赤外線信号によって実現されており、簡便さと信頼性から広く普及しています。また、テクノロジーが進化する中で、IoTデバイスへの応用も増えてきています。スマートフォンやスマートホームデバイスの中にもIR LEDを用いた機能があります。 医療分野においても、IR LEDは重要な役割を果たしています。例えば、血中酸素濃度を測定するパルスオキシメータは、NIR LEDを使用し、光の透過率を計測することで酸素飽和度を算出します。このように、赤外線の特性を利用することで、より精密な測定が可能になります。 加えて、各種センサやモーションディテクタにもIR LEDは使用されており、特に夜間のセキュリティシステムや自動ドア、車両の障害物検知などにおいて、赤外線の機能は非常に有用です。これらのシステムでは、IR LEDが発する赤外線を反射させたり、受信したりすることで、物体の存在を検知します。 IR LEDに関連する技術には、近年注目されている「LiFi(Light Fidelity)」技術があります。LiFiは、LEDを利用してデータを光として送信する技術であり、IR LEDもLiFiシステムの重要な要素として使用されることがあります。これは、従来のWi-Fi技術に代わる新たな通信手段として期待されています。光の波長を利用することで、高速データ通信が可能となり、特に密集した環境での通信効率を高めることができるのです。 さらに、先進的な材料や技術の導入により、IR LEDの性能は日々向上しています。ナノテクノロジーを活用した新たな半導体材料の開発や、より効率的な発光プロセスの研究が進められることで、今後のIR LEDの応用範囲は一層広がっていくと予想されます。 このように、赤外線発光ダイオードは、日常生活のあらゆる場所に存在しており、多岐にわたる用途で活用されています。リモートコントロールや医療機器、セキュリティシステムなど、その利便性と効率性から、今後もますます重要な役割を果たしていくことでしょう。さらに技術が進化することにより、新たな応用が開拓され、赤外線発光ダイオードの可能性はますます広がることが期待されています。 |
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