世界の垂直共振器面発光ダイオード(VCSEL)市場レポート:タイプ別(マルチモードVCSEL、シングルモードVCSEL)、材料別(ガリウムヒ素、窒化ガリウム、リン化インジウム、その他)、波長別(赤色(650-750 nm)、近赤外(750-1400 nm)、短波長赤外(1400-3000 nm))、用途(センシング、データ通信、工業用加熱、レーザープリンティング、LiDAR、パルスオキシメトリー、その他)、最終用途産業(通信、モバイル・民生、自動車、医療、航空宇宙・防衛、その他)、地域別 2025-2033年

■ 英語タイトル:Global Vertical Cavity Surface Emitting Laser Market Report : Type (Multi-mode VCSEL, Single-mode VCSEL), Material (Gallium Arsenide, Gallium Nitride, Indium Phosphide, and Others), Wavelength (Red (650-750 nm), Near-infrared (750-1400 nm), Shortwave-infrared (1400-3000 nm)), Application (Sensing, Data Communication, Industrial Heating, Laser Printing, LiDAR, Pulse Oximetry, and Others), End Use Industry (Telecom, Mobile and Consumer, Automotive, Medical, Aerospace and Defense, and Others), and Region 2025-2033

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:IMA25SM0546)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMA25SM0546
■ 発行日:2025年4月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:電子・半導体
■ ページ数:135
■ 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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★グローバルリサーチ資料[世界の垂直共振器面発光ダイオード(VCSEL)市場レポート:タイプ別(マルチモードVCSEL、シングルモードVCSEL)、材料別(ガリウムヒ素、窒化ガリウム、リン化インジウム、その他)、波長別(赤色(650-750 nm)、近赤外(750-1400 nm)、短波長赤外(1400-3000 nm))、用途(センシング、データ通信、工業用加熱、レーザープリンティング、LiDAR、パルスオキシメトリー、その他)、最終用途産業(通信、モバイル・民生、自動車、医療、航空宇宙・防衛、その他)、地域別 2025-2033年]についてメールでお問い合わせはこちら
*** レポート概要(サマリー)***

世界の垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場規模は2024年に23億米ドルに達した。今後、IMARC Groupは2033年までに市場規模が84億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)14.9%で成長すると予測している。持続可能な実践やエネルギー効率化ソリューションの普及、センサーを必要とするインダストリー4.0への継続的な移行、そして光電子工学分野における絶え間ない進歩が、市場を牽引する主要な要因の一部である。

垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場分析:
• 主要な市場推進要因:垂直共振器面発光レーザー市場は、主に高速データ通信およびエネルギー効率の高いデータ伝送ソリューションへの需要増加によって牽引されている。VCSELは、低消費電力、高効率、高密度回路構成への大規模統合をサポートする能力から、様々な用途で使用される半導体レーザーダイオードとして高い需要がある。スマートフォンやウェアラブル技術を中心とした民生用電子機器分野の成長は、VCSELを動力源とする高度な光学センサーや3Dイメージングソリューションを必要としています。これらの要因が垂直共振器面発光レーザー市場の成長を推進しています。
• 主要市場動向:垂直共振器面発光レーザー市場は、その成長に寄与するいくつかの主要な動向によって特徴づけられています。顔認識や拡張現実(AR)など、様々な用途における民生用電子機器への垂直共振器面発光レーザーの急速な採用は、重要な動向の一つです。これに伴い、主に自動運転システム向けの自動車技術の進歩が、VCSELベースのLiDARセンサーの需要を牽引している。さらに、高速かつエネルギー効率の高い光データ伝送を実現するためにVCSELが不可欠なデータ通信技術の継続的な革新も進行中である。これらの動向は、複数のハイテク分野におけるVCSELの統合が進んでいることを示しており、それにより垂直共振器面発光レーザー市場の成長に寄与している。
• 地域別動向:地域別では、垂直共振器面発光レーザー市場は北米やアジア太平洋地域で著しい成長を遂げている。北米は、強力な技術進歩と垂直共振器面発光レーザーへの投資を行う主要テクノロジー企業の存在により主導的立場にある。アジア太平洋地域は、中国、韓国、日本などの国々における民生用電子機器および自動車製造の拡大を主な原動力として、急速に追いつきつつある。さらに、欧州における自動車安全技術およびエネルギー効率技術への注力は、VCSELの地域需要に大きく寄与し、世界市場におけるその重要な位置付けを強調している。
• 競争環境:垂直共振器面発光レーザー業界の主要市場プレイヤーには、ams AG、Broadcom Inc.、II-VI Incorporated、Inneos LLC、IQE Plc、Leonardo Electronics US Inc.、Lumentum Operations LLC、Teledyne FLIR LLC(Teledyne Technologies Incorporated)、The TRUMPF Group、TT Electronics Plc、Vertilas GmbH、Vertilite Inc.などが含まれる。
• 課題と機会:垂直共振器面発光レーザー市場は、データ通信、3Dセンシング、民生用電子機器などの用途における需要増加を主な原動力として成長が見込まれています。しかし、大規模製造における技術的複雑性、高性能維持、多様な環境条件への対応といった課題は依然として存在します。機会は、効率性を高め総コストを削減するイノベーションにあり、これによりVCSELの応用分野が自動車や医療などの新規セクターへ拡大する可能性があります。したがって、VCSEL市場を活用するには、イノベーションと信頼性のバランスが重要です。

垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場の動向/推進要因:
データ通信・データセンターにおける製品需要の増加
高帯域幅・高速データ通信への世界的な需要増は、VCSEL市場成長の主要な推進要因である。デジタル時代の成熟に伴い、企業・個人はクラウドコンピューティング、オンラインストリーミング、リアルタイムデータ分析をますます活用しており、これらは堅牢なデータインフラを必然的に必要とする。フォーブス誌の報道によれば、米国世帯の99%が少なくとも1台以上のストリーミング機器を利用している。特に、相互接続された世界の基幹であるデータセンターは、迅速かつ効率的なデータ転送を可能にするコンポーネントを求めています。高い変調速度、低消費電力、効率的な熱特性により、データセンターで一般的に見られる短距離光ファイバー接続の実現に有効であることが実証されています。今後数年間でデータトラフィックが指数関数的に増加する中、データセンターにおける製品需要が垂直共振器面発光レーザー市場の成長を牽引しています。
先進センシング技術の進化
世界がより接続された知能的なエコシステムへと移行する中、高度なセンシング技術への注目が高まっている。顔認識、拡張現実(AR)、3Dセンシング、車両向け先進運転支援システム(ADAS)などのアプリケーションは、精密かつ高速なセンシング能力を必要とする。2024年、AdtranとVertilasは業界初の100Gbit/s PAM4シングルモード垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)技術を発表。これにより光エンジンおよびモジュールの消費電力が大幅に削減されました。この革新技術は、データセンター内運用やAI/機械学習ワークロードの要求に応えるべく設計され、1.6Tbit/sまでの前例のない効率性とスケーラビリティを提供します。これに伴い、VCSELは優れたビーム品質と並列処理のためのアレイ形成能力により、これらのアプリケーションで好まれる選択肢として台頭しています。例えば、顔認識では、詳細な3Dプロファイルをキャプチャするために必要な照明を容易にします。より多くのデバイスやシステムがこれらの洗練されたセンシング技術を統合するにつれて、製品の需要は加速しています。
VCSELのコンパクト性とコスト効率
VCSEL技術の特徴の一つは、そのコンパクトさとスケーラビリティである。これと対照的に、従来のエッジエミッティングレーザーは複雑なアライメントを必要とする場合が多く、デバイスの小型化のボトルネックとなり得る。ソニーは光通信用途向けに垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)技術を開発しており、850nm帯の波長を持つマルチモードVCSELに注力している。同社は光通信用VCSEL製品において、高速特性と高信頼性の両立を図っている。一方、これらの半導体レーザーは本質的に高密度アレイ集積に適しており、小型でありながら高出力な部品の開発を可能にする。これは特にスペースが限られるウェアラブルデバイスなどの用途で有益である。さらに、ダイシングおよびパッケージング前のテストが可能であり、これにより歩留まりが向上し、単位あたりのコストが削減されます。このコンパクトさとコスト効率の組み合わせは、業界がVCSELベースのコンポーネントへ移行する強力な根拠となります。したがって、市場に好影響を与えています。
垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)産業セグメンテーション:
IMARC Groupは、世界の垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場レポートの各セグメントにおける主要トレンドの分析を提供するとともに、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルの予測を提示しています。当社のレポートでは、市場をタイプ、材料、波長、用途、最終用途産業に基づいて分類しています。
タイプ別内訳:
• シングルモードVCSEL
• マルチモードVCSEL
• シングルモードVCSEL

マルチモードVCSELが市場を支配
本レポートはタイプ別市場の詳細な分析を提供している。マルチモードVCSELとシングルモードVCSELを含む。レポートによれば、マルチモードVCSELが最大のセグメントを占めた。
マルチモードVCSELタイプは、技術進歩と市場需要の形成において極めて重要な役割を果たしている。短距離での高速データ伝送能力により、データセンターやその他の高帯域幅アプリケーションに最適であることから、大きな注目を集めている。クラウドコンピューティング、IoTデバイス、5Gインフラの採用拡大は、効率的なデータ伝送ソリューションへの需要を促進し、このセグメントの成長をさらに後押ししている。さらに、製造プロセスの進歩によるコスト削減により、マルチモード型はより幅広いアプリケーションで利用可能となった。高速かつ信頼性の高いデータ通信への需要が高まり続ける中、マルチモード型は今後も世界産業における重要な構成要素としての地位を維持し、イノベーションを推進するとともに現代通信システムの全体的な効率向上に貢献すると予想される。
材料別内訳:
• ガリウムヒ素
• 窒化ガリウム
• リン化インジウム
• その他

ガリウムヒ素が垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場シェアを支配
本報告書では、材料別市場の詳細な分析も提供されている。これにはガリウムヒ素、窒化ガリウム、リン化インジウム、その他が含まれる。報告書によれば、ガリウムヒ素が最大のセグメントを占めた。
ガリウムヒ素材料は、その卓越した特性と能力により、世界産業における重要な市場推進力として位置づけられている。優れた電子移動度と直接バンドギャップ特性を備え、所望の波長で効率的な発光を可能とするVCSELの基盤材料として機能する。これらの特性により、ガリウムヒ素はこれらのレーザーに理想的な半導体材料となり、高出力効率と信頼性を備えた高性能光デバイスを実現する。3Dセンシング、顔認識、自動車用LiDARシステムなど多様な用途における製品需要の持続的拡大は、ガリウムヒ素ベースの半導体レーザーバリエーションへの需要をさらに後押ししている。データ通信やセンシング用途で先進的光学技術への依存度が高まる中、ガリウムヒ素は最前線に立ち続け、イノベーションを牽引し、世界産業の持続的成長に貢献している。メーカーや研究者は、ガリウムヒ素の特性を最適化するための新たな手法を模索し続けており、これが主要な市場牽引役としての地位を確固たるものとし、この分野における将来のブレークスルーへの道を開いています。
波長別分類:
• 赤色 (650-750 nm)
• 近赤外域 (750-1400 nm)
• 短波長赤外線(1400-3000 nm)

近赤外線(750-1400 nm)が市場を支配
本レポートでは、波長に基づく市場の詳細な分類と分析を提供している。これには赤色(650-750 nm)、近赤外線(750-1400 nm)、短波長赤外線(1400-3000 nm)が含まれる。レポートによれば、近赤外線(750-1400 nm)が最大のセグメントを占めた。
750-1400 nmの近赤外(NIR)波長域は、その幅広い応用性と固有の利点により、世界市場における重要な成長要因となっている。NIR VCSELは、各種材料への高い透過性、光ファイバー内での低分散、散乱低減といった独自の利点を提供し、通信、データ通信、光学センシング分野での応用において極めて有望である。高速データ伝送とデータセンターの需要加速に伴い、NIR半導体レーザーは高帯域幅通信ネットワークを支える重要な役割を担っている。さらに、民生用電子機器、医療機器、自動車用LiDARシステムへの採用が市場需要をさらに後押ししている。産業分野が光学デバイスの性能と効率向上を継続的に追求する中、NIR波長半導体レーザーの多様性と優位性がその重要性を高めている。技術進歩と継続的な研究により性能と信頼性が最適化され、市場を牽引する重要な役割がさらに強化され、VCSEL業界における主要選択肢としての地位が確固たるものとなっている。
用途別内訳:
• センシング
• データ通信
• 工業用加熱
• レーザープリンティング
• LiDAR
• パルスオキシメトリー
• その他

センシングが市場を支配
本レポートでは、用途別の市場詳細分析も提供されている。これにはセンシング、データ通信、産業用加熱、レーザープリンティング、LiDAR、パルスオキシメトリー、その他が含まれる。レポートによれば、センシングが最大のセグメントを占めた。
センシング用途は、様々な分野で高精度かつ信頼性の高いセンシング技術への需要が高まっていることから、垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)業界における強力な市場推進力として台頭している。VCSELはセンシング用途に極めて適した複数の主要な利点を提供する。高い指向性と狭いスペクトル線幅で光を放射する能力により、特定の波長を正確かつ効率的に検出でき、分光分析やガス検知用途に理想的である。さらに、これらの半導体レーザーは高周波数での変調が可能であり、距離センシングや3Dイメージングを含む時間依存性の高いアプリケーションにおいて、迅速かつ精密な測定を実現します。加えて、フォトダイオードやマイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)などの他のセンシング技術との統合により、その性能はさらに向上し、産業、自動車、民生用電子機器、医療分野における潜在的な応用範囲が拡大しています。産業分野で革新的なセンシングソリューションへの需要が高まる中、VCSELベースのセンシング技術は市場を牽引する重要な存在としての地位を維持すると予想される。
最終用途産業別内訳:
• 通信
• モバイル・民生機器
• 自動車
• 医療
• 航空宇宙・防衛
• その他

本レポートは、最終用途産業に基づく市場の詳細な分類と分析を提供しています。これには、通信、モバイル・コンシューマー、自動車、医療、航空宇宙・防衛、その他が含まれます。
モバイル・コンシューマーエンドユーザー産業は、スマートフォン、タブレット、その他の民生用電子機器における高度な機能への需要増加を背景に、業界の主要な市場牽引役として台頭しています。顔認識システム、拡張現実アプリケーション向け3Dセンシング、精密なジェスチャー認識を可能にすることでモバイル技術を革新し、ユーザー体験とデバイスセキュリティを向上させています。消費者がより高速で効率的なデータ伝送を求める中、VCSELは光ファイバーデータリンクやLi-Fiを含む高速光通信技術において不可欠なコンポーネントとなっている。さらに、近接センサー、光学式マウス、バーコードスキャナーへのVCSEL採用が、民生用電子機器市場におけるその地位をさらに確固たるものにしている。
一方、通信エンドユーザー産業は、高速かつ信頼性の高いデータ伝送ソリューションへの需要拡大を主因として、世界産業における重要な市場牽引役を担っている。VCSELは光ファイバーシステムにおける高帯域幅データ通信を実現し、通信ネットワークの不可欠な構成要素となった。ギガビット速度以上のデータ変調能力は通信分野に革命をもたらし、長距離にわたる膨大なデータの高速転送を最小限の信号劣化で実現しています。5Gインフラの拡大・進化に伴い、次世代無線ネットワークの増大するデータレートと低遅延要件を支える上でVCSELは極めて重要な役割を担っています。
地域別内訳:

• 北米
o アメリカ合衆国
o カナダ
• アジア太平洋地域
o 中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
• ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
• ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o その他
• 中東・アフリカ

アジア太平洋地域は明らかな優位性を示し、垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場で最大のシェアを占めている
本レポートでは、主要地域市場(北米(米国・カナダ)、アジア太平洋(中国・日本・インド・韓国・オーストラリア・インドネシア・その他)、欧州(ドイツ・フランス・英国・イタリア・スペイン・ロシア・その他)、ラテンアメリカ(ブラジル・メキシコ・その他)、中東・アフリカ)の包括的な分析を提供している。本報告書によれば、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めています。
同地域は堅調な経済成長、技術進歩、最先端光学技術への急増する需要により、垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)産業における重要な市場牽引役となっている。急速な工業化・都市化が進む中、高速データ通信、高度なセンシングソリューション、民生用電子機器への需要が高まっている。データセンター、通信、センシング、民生用電子機器など幅広い用途を持つVCSELは、こうした需要に対応する上で重要な役割を果たしている。さらに、アジア太平洋地域には数多くの主要半導体メーカーやテクノロジー企業が拠点を置き、VCSEL技術におけるイノベーションと研究を促進する競争環境を形成している。加えて、5Gインフラやその他の新興技術に対する政府の取り組みや投資が、これらの先進システムに不可欠なコンポーネントであるVCSELの需要をさらに後押ししている。
競争環境:
世界の垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場は、レーザーデバイスの性能・効率・信頼性向上に向けた研究開発投資の拡大により、著しい成長を遂げている。出力電力の増強、消費電力の削減、製造プロセスの最適化によるコスト削減が推進されている。これに加え、顔認識、ジェスチャーセンシング、自動車用LiDAR、医療用途など新たな応用分野の出現が市場に好影響を与えている。さらに、複数のVCSELメーカーは他社や研究機関、業界プレイヤーと連携し、相互補完的な専門知識を活用して異なる分野や市場への進出を拡大している。したがって、これは市場を大きく支えています。これとは別に、VCSEL市場の一部の企業は、自社で半導体材料を製造したり、VCSELサプライチェーン内の企業を買収したりすることで、垂直統合を選択しています。このアプローチは、生産プロセスと部品の品質をより良く管理するのに役立ち、市場にさらなる影響を与えています。さらに、カスタマイズと特注ソリューションの導入により、顧客が独自の用途に最適化されたレーザーデバイスを入手できるようになり、市場に貢献しています。
本レポートは、グローバル垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場の競争環境に関する包括的な分析を提供している。主要企業の詳細なプロファイルも掲載されている。市場における主要プレイヤーの一部は以下の通り:
• ams AG
• Broadcom Inc.
• II-VI インコーポレイテッド
• Inneos LLC
• IQE Plc
• レオナルド・エレクトロニクスUS株式会社
• ルメンタム・オペレーションズ合同会社
• テレダイン・FLIR LLC(テレダイン・テクノロジーズ株式会社)
• TRUMPFグループ
• TTエレクトロニクス株式会社
• バーティラス・ゲーエムベーハー
• バーティライト株式会社

本レポートで回答する主な質問
1. 2024年の世界の垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場の規模はどの程度でしたか?
2. 2025年から2033年にかけて、世界の垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場の予想成長率はどの程度か?
3. 世界の垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場を牽引する主な要因は何か?
4. COVID-19は世界の垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場にどのような影響を与えたか?
5. タイプ別に見た世界の垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場の構成は?
6. 材料別に見た世界の垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場の構成は?
7. 波長に基づくグローバル垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場の区分は?
8. 用途別のグローバル垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場の構成は?
9. 世界の垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場における主要地域はどこですか?
10. 世界の垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場における主要プレイヤー/企業は?
8. 用途別のグローバル垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場の構成は?

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*** レポート目次(コンテンツ)***

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1:グローバル:垂直共振器面発光レーザー市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
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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※注目の調査資料
※当サイト上のレポートデータは弊社H&Iグローバルリサーチ運営のMarketReport.jpサイトと連動しています。
※当市場調査資料(IMA25SM0546 )"世界の垂直共振器面発光ダイオード(VCSEL)市場レポート:タイプ別(マルチモードVCSEL、シングルモードVCSEL)、材料別(ガリウムヒ素、窒化ガリウム、リン化インジウム、その他)、波長別(赤色(650-750 nm)、近赤外(750-1400 nm)、短波長赤外(1400-3000 nm))、用途(センシング、データ通信、工業用加熱、レーザープリンティング、LiDAR、パルスオキシメトリー、その他)、最終用途産業(通信、モバイル・民生、自動車、医療、航空宇宙・防衛、その他)、地域別 2025-2033年" (英文:Global Vertical Cavity Surface Emitting Laser Market Report : Type (Multi-mode VCSEL, Single-mode VCSEL), Material (Gallium Arsenide, Gallium Nitride, Indium Phosphide, and Others), Wavelength (Red (650-750 nm), Near-infrared (750-1400 nm), Shortwave-infrared (1400-3000 nm)), Application (Sensing, Data Communication, Industrial Heating, Laser Printing, LiDAR, Pulse Oximetry, and Others), End Use Industry (Telecom, Mobile and Consumer, Automotive, Medical, Aerospace and Defense, and Others), and Region 2025-2033)はIMARC社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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