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 グローバル垂直共振器面発光ダイオード(VCSEL)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 タイプ別市場分析
6.1 マルチモードVCSEL
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 シングルモード VCSEL
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 材料別市場分析
7.1 ガリウムヒ素
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 窒化ガリウム
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 リン化インジウム
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 波長別市場分析
8.1 赤色(650-750 nm)
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 近赤外(750-1400 nm)
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 短波長赤外線(1400-3000 nm)
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 センシング
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 データ通信
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 工業用加熱
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 レーザープリンティング
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 LiDAR
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 パルスオキシメトリー
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 エンドユーザー産業別市場分析
10.1 電気通信
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 モバイルおよびコンシューマー
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 自動車
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 医療
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 航空宇宙・防衛
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
10.6 その他
10.6.1 市場動向
10.6.2 市場予測
11 地域別市場分析
11.1 北米
11.1.1 米国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋地域
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東およびアフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場分析
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 バイヤーの交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の激しさ
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレイヤー
16.3 主要プレイヤーのプロファイル
16.3.1 ams AG
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務
16.3.2 Broadcom Inc.
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.2.3 財務
16.3.2.4 SWOT 分析
16.3.3 II-VI インコーポレイテッド
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務
16.3.4 Inneos LLC
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.5 IQE Plc
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.5.3 財務情報
16.3.6 Leonardo Electronics US Inc.
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 財務
16.3.6.4 SWOT 分析
16.3.7 Lumentum Operations LLC
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務
16.3.8 Teledyne FLIR LLC (Teledyne Technologies Incorporated)
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務
16.3.8.4 SWOT 分析
16.3.9 TRUMPF グループ
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.10 TT Electronics Plc
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務情報
16.3.10.4 SWOT 分析
16.3.11 Vertilas GmbH
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.12 Vertilite Inc.
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
16.3.11.3 製品ポートフォリオ
表2:グローバル:垂直共振器面発光レーザー市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:垂直共振器面発光レーザー市場予測:材料別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:垂直共振器面発光レーザー市場予測:波長別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:垂直共振器面発光レーザー市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:垂直共振器面発光レーザー市場予測:最終用途産業別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:垂直共振器面発光レーザー市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表8:グローバル:垂直共振器面発光レーザー市場:競争構造
表9:グローバル:垂直共振器面発光レーザー市場: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 Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Multi-mode VCSEL
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Single-mode VCSEL
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Material
7.1 Gallium Arsenide
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Gallium Nitride
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Indium Phosphide
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Wavelength
8.1 Red (650-750 nm)
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Near-infrared (750-1400 nm)
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Shortwave-infrared (1400-3000 nm)
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Sensing
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Data Communication
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Industrial Heating
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Laser Printing
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 LiDAR
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Pulse Oximetry
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 End Use Industry
10.1 Telecom
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Mobile and Consumer
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Automotive
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Medical
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Aerospace and Defense
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
10.6 Others
10.6.1 Market Trends
10.6.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Region
11.1 North America
11.1.1 United States
11.1.1.1 Market Trends
11.1.1.2 Market Forecast
11.1.2 Canada
11.1.2.1 Market Trends
11.1.2.2 Market Forecast
11.2 Asia-Pacific
11.2.1 China
11.2.1.1 Market Trends
11.2.1.2 Market Forecast
11.2.2 Japan
11.2.2.1 Market Trends
11.2.2.2 Market Forecast
11.2.3 India
11.2.3.1 Market Trends
11.2.3.2 Market Forecast
11.2.4 South Korea
11.2.4.1 Market Trends
11.2.4.2 Market Forecast
11.2.5 Australia
11.2.5.1 Market Trends
11.2.5.2 Market Forecast
11.2.6 Indonesia
11.2.6.1 Market Trends
11.2.6.2 Market Forecast
11.2.7 Others
11.2.7.1 Market Trends
11.2.7.2 Market Forecast
11.3 Europe
11.3.1 Germany
11.3.1.1 Market Trends
11.3.1.2 Market Forecast
11.3.2 France
11.3.2.1 Market Trends
11.3.2.2 Market Forecast
11.3.3 United Kingdom
11.3.3.1 Market Trends
11.3.3.2 Market Forecast
11.3.4 Italy
11.3.4.1 Market Trends
11.3.4.2 Market Forecast
11.3.5 Spain
11.3.5.1 Market Trends
11.3.5.2 Market Forecast
11.3.6 Russia
11.3.6.1 Market Trends
11.3.6.2 Market Forecast
11.3.7 Others
11.3.7.1 Market Trends
11.3.7.2 Market Forecast
11.4 Latin America
11.4.1 Brazil
11.4.1.1 Market Trends
11.4.1.2 Market Forecast
11.4.2 Mexico
11.4.2.1 Market Trends
11.4.2.2 Market Forecast
11.4.3 Others
11.4.3.1 Market Trends
11.4.3.2 Market Forecast
11.5 Middle East and Africa
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Breakup by Country
11.5.3 Market Forecast
12 SWOT Analysis
12.1 Overview
12.2 Strengths
12.3 Weaknesses
12.4 Opportunities
12.5 Threats
13 Value Chain Analysis
14 Porters Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Price Analysis
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 ams AG
16.3.1.1 Company Overview
16.3.1.2 Product Portfolio
16.3.1.3 Financials
16.3.2 Broadcom Inc.
16.3.2.1 Company Overview
16.3.2.2 Product Portfolio
16.3.2.3 Financials
16.3.2.4 SWOT Analysis
16.3.3 II-VI Incorporated
16.3.3.1 Company Overview
16.3.3.2 Product Portfolio
16.3.3.3 Financials
16.3.4 Inneos LLC
16.3.4.1 Company Overview
16.3.4.2 Product Portfolio
16.3.5 IQE Plc
16.3.5.1 Company Overview
16.3.5.2 Product Portfolio
16.3.5.3 Financials
16.3.6 Leonardo Electronics US Inc.
16.3.6.1 Company Overview
16.3.6.2 Product Portfolio
16.3.6.3 Financials
16.3.6.4 SWOT Analysis
16.3.7 Lumentum Operations LLC
16.3.7.1 Company Overview
16.3.7.2 Product Portfolio
16.3.7.3 Financials
16.3.8 Teledyne FLIR LLC (Teledyne Technologies Incorporated)
16.3.8.1 Company Overview
16.3.8.2 Product Portfolio
16.3.8.3 Financials
16.3.8.4 SWOT Analysis
16.3.9 The TRUMPF Group
16.3.9.1 Company Overview
16.3.9.2 Product Portfolio
16.3.10 TT Electronics Plc
16.3.10.1 Company Overview
16.3.10.2 Product Portfolio
16.3.10.3 Financials
16.3.10.4 SWOT Analysis
16.3.11 Vertilas GmbH
16.3.11.1 Company Overview
16.3.11.2 Product Portfolio
16.3.12 Vertilite Inc.
16.3.12.1 Company Overview
16.3.12.2 Product Portfolio
※参考情報 垂直共振器面発光ダイオード(VCSEL)は、光を垂直方向に発光させる素子であり、主に光通信やセンサー技術などに利用されています。VCSELは、表面発光型レーザーの一種で、特にその構造と動作原理において特徴があります。一般的なレーザーと異なり、VCSELは光の発生源がレーザーの面に配置されており、垂直に光を放出します。 VCSELの基本的な構造は、非常に薄い層状の半導体材料から成り立っています。その中心には、アクティブ層と呼ばれる光を生成する層があり、その両側には反射率の異なるミラーが配置されています。これらのミラーは、光を激しく反射させる役割を果たし、必要な条件をクリアしたときに、光が外部に放射される仕組みになっています。VCSELのアクティブ層は通常、数ミクロンの厚さしかないため、デバイスは非常に小型化されることができます。 VCSELの主な利点の一つは、その高い効率性です。通常のレーザーと同様に、エネルギーを光に変換する効率が良く、消費電力を抑えながら高い出力を得ることができます。また、VCSELは低い閾値電流で動作するため、小型化されたデバイスにおいても信号の強度を保つことが可能です。 さらに、VCSELは非常に整ったビーム特性を持っています。レーザーの発光角度が狭く、特定の方向に集中的に光を放射するため、光通信システムにおいては、より効率的にファイバーに光を送ることができます。この特性は、特にデータセンターや広域ネットワークにおける光通信において重要です。 VCSELは、データ通信のほかにも、センサー技術や照明、バーコードリーダーなど、さまざまな応用が進められています。例えば、スマートフォンやタブレットの顔認証機能に使用されることがあり、この技術は従来の光学センサーよりも高精度で動作することが可能です。また、医療分野においては、医学的診断や治療に用いられることも増えてきています。例えば、非侵襲的な血糖値測定装置などがその例です。 VCSELの製造工程は、薄膜技術を用いており、一般的に化学気相成長法(CVD)や分子線エピタキシー(MBE)などの技術が用いられます。これにより、高品質な半導体層を構築し、高い性能を持つデバイスを作成することができます。さらに、Mass Production(大量生産)が可能なため、コストパフォーマンスにも優れています。 また、VCSELは、温度に対する安定性が高いこともメリットのひとつです。多くの電子機器は、動作中に発熱することから温度変化に影響を受けやすいですが、VCSELは比較的広い温度範囲で安定した性能を維持します。これにより、高温環境下や冷却が難しい場所でも安心して使用できるのです。 一方で、VCSELのデメリットも存在します。例えば、発光波長の安定性や、長距離伝送における損失の問題、また、特定の波長での光源としての特異性といった点が挙げられます。これにより、特定の応用においては他のレーザー素子に比べて不利な場合もあります。 近年、研究者たちはVCSELの性能を向上させるため、多くの新しい材料や構造が模索されています。例えば、ナノ構造を用いた新しいレーザー技術の研究や、波長可変レーザーの開発などが進められています。これにより、今後の通信技術やセンサー技術において、VCSELはさらに重要な役割を果たすことが期待されています。 総じて、VCSELはその小型化、高効率、そして多様な応用可能性から、未来の技術において重要な素子となるでしょう。今後のさらなる技術革新により、私たちの生活においてますます不可欠な存在になることが予想されます。 |
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