1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
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 主要な業界動向
5 世界の光センサー市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 機能別市場分析
6.1 周囲光センシング
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 近接検知
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 RGBカラーセンシング
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ジェスチャー認識
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 紫外線/赤外線 (IR) 検出
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 出力別市場分析
7.1 アナログ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 デジタル
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 統合による市場区分
8.1 ディスクリート
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 複合型
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 民生用電子機器
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 自動車
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 ホームオートメーション
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 産業オートメーション
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 医療
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 エンターテインメント
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
9.7 その他
9.7.1 市場動向
9.7.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 ams AG
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務
15.3.2 Apple Inc.
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務
15.3.2.4 SWOT 分析
15.3.3 ブロードコム社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務
15.3.3.4 SWOT 分析
15.3.4 エバーライト・エレクトロニクス株式会社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務情報
15.3.5 Maxim Integrated Products Inc.
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務
15.3.5.4 SWOT 分析
15.3.6 ROHM Co.Ltd.
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務
15.3.6.4 SWOT 分析
15.3.7 サムスン電子株式会社
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務
15.3.7.4 SWOT 分析
15.3.8 シャープ株式会社(Foxconn Group)
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務
15.3.8.4 SWOT分析
15.3.9 シトロニクス・テクノロジー社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務
15.3.10 STマイクロエレクトロニクス社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務情報
15.3.10.4 SWOT分析
15.3.11 テキサス・インスツルメンツ社
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務
15.3.11.4 SWOT 分析
15.3.12 Vishay Intertechnology Inc.
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務
15.3.12.4 SWOT 分析
15.3.12.4 SWOT分析
表2:グローバル:光センサー市場予測:機能別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:光センサー市場予測:出力別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:光センサー市場予測:統合別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:光センサー市場予測:最終用途産業別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:光センサー市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:光センサー市場構造
表8:グローバル:光センサー市場:主要企業
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Light Sensors Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Function
6.1 Ambient Light Sensing
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Proximity Detection
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 RGB Color Sensing
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Gesture Recognition
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 UV/Infrared Light (IR) Detection
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Output
7.1 Analog
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Digital
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Integration
8.1 Discrete
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Combination
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End Use Industry
9.1 Consumer Electronics
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Automotive
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Home Automation
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Industrial Automation
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Healthcare
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Entertainment
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
9.7 Others
9.7.1 Market Trends
9.7.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 ams AG
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.2 Apple Inc.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 Broadcom Inc.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 Everlight Electronics Co. Ltd.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.5 Maxim Integrated Products Inc.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 ROHM Co. Ltd.
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Samsung Electronics Co. Ltd.
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 Sharp Corporation (Foxconn Group)
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 Sitronix Technology Corp.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.10 STMicroelectronics SA
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 Texas Instruments Incorporated
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
15.3.12 Vishay Intertechnology Inc.
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.12.4 SWOT Analysis
※参考情報 光センサーとは、光の強さや波長を測定する装置であり、さまざまな分野で利用されています。一般的には、光の変化を電気信号に変換することで、周囲の明るさや光の存在を感知することができます。光センサーは、写真や映像の撮影、環境モニタリング、安全システム、自動車、スマートフォン、家電製品など多岐にわたって利用されています。 光センサーの基本的な機能は、光を受け取ってその情報を処理することです。一般的には、フォトダイオード、フォトトランジスタ、光抵抗素子などの材料が用いられており、それぞれの構造によって異なる感度や応答速度を持ちます。フォトダイオードは電流を生成することで光を感知し、フォトトランジスタは光の強さに応じて電流を制御する働きを持ちます。また、光抵抗素子は、受け取る光の量に応じて抵抗値が変化する特性を持っています。 光センサーは、その感知する光の波長によって分類されることもあります。可視光センサーは人間の目に見える範囲の光を感知し、赤外線センサーは人間の目には見えないが、熱を放出する物体から出る赤外線を感知します。また、紫外線センサーは紫外線の強さを測定し、太陽光の強さを評価するのに役立ちます。このように、光センサーの種類によって用途も様々であり、環境に応じた特別な設計がされています。 光センサーの応用例として、スマートフォンの明るさ調整機能があります。スマートフォンには周囲の明るさを感知するための光センサーが搭載されており、これにより自動的に画面の明るさを調整します。これにより、ユーザーは快適に画面を閲覧することができ、バッテリーの消耗を抑えることができます。また、自動車にも光センサーが利用されており、車両のヘッドライトを自動で点灯させたり、ウィンドウの明るさを測定することで運転の安全性を向上させています。 さらに、光センサーは環境モニタリングにも利用されています。たとえば、太陽光発電システムでは光センサーが日照量を測定し、発電の効率を最適化するためのデータを提供します。また、農業分野では、植物の成長に必要な光の量を測定するために光センサーを用いることがあります。これにより、農業の効率を向上させ、適切な育成環境を整えることが可能です。 近年では、IoT(Internet of Things)技術の進展により、光センサーはますます多くのデバイスに組み込まれています。IoTデバイスに搭載された光センサーは、データをクラウドに送信し、リアルタイムで環境の変化をモニタリングすることができます。このように、光センサーは単なる計測機器としての役割を超えて、データ収集や自動制御の一端を担う存在となっています。 光センサーの未来についても注目されており、新しい技術の開発が進められています。特に、低消費電力で高感度なセンサーの開発が期待されています。これにより、バッテリー駆動のデバイスや遠隔地に設置されたセンサーなどでも効率的に光を測定し、利用することが可能となります。 総じて、光センサーは私たちの生活に欠かせない要素となっており、日々の活動や技術の発展に大きな影響を与えています。今後も、さまざまな分野での活用が進み、ますます重要な役割を果たすことが予想されます。光センサーの発展により、より便利で安全な社会づくりが実現していくことでしょう。 |
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