日本のLiDAR市場 2025-2033:設置種類別、コンポーネント別、用途別、地域別の市場規模、シェア、動向、予測

■ 英語タイトル:Japan LiDAR Market 2025-2033 : Market Size, Share, Trends and Forecast by Installation Type, Component, Application, and Region

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:IMA25JP456)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMA25JP456
■ 発行日:2025年5月
■ 調査対象地域:日本
■ 産業分野:エレクトロニクスと半導体
■ ページ数:122
■ 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)***

日本のLiDAR市場規模は、2024年にUSD 183.4 Millionとなった。今後、IMARC Groupは、2033年には8億4430万米ドルに達し、2025年から2033年までのCAGRは18.5%になると予測している。同市場は、自律走行車技術の進歩や、インフラや都市計画における精密マッピングの需要の高まりにより、著しい成長を遂げている。さらに、LiDARと人工知能や機械学習の統合、環境モニタリングや災害管理へのLiDAR利用の増加、小型化とコスト削減が市場を拡大している。
日本ではLiDAR技術は、車両周囲の精密で正確なマッピングを可能にし、リアルタイムの3Dスキャンと障害物検出を可能にするために不可欠である。例えば2024年、小糸製作所はセプトンと共同でADASや自律走行車向けの短距離LiDARを開発した。レベル4の自律走行車に使用するため、世界的なOEMからの受注を確保している。自律走行車の性能は日本の自動車産業で脚光を浴びており、そのためLiDARシステムの需要も増加している。トヨタ、ホンダ、日産などの日本の自動車メーカーは、自律走行車技術分野に強力に投資しており、ナビゲーション、安全、運転支援システムのためのLiDARの受け入れを促進している。日本のダイナミックな自動車産業は、急速に加速する自律走行車開発プログラムとともに、LiDARがモビリティ・ソリューションの将来において重要な役割を果たし続けることを確実にしている。

日本のLiDAR市場のもう一つの重要な原動力は、インフラ開発や都市計画における精密マッピング技術への需要の高まりである。LiDARシステムは高精度で詳細な3Dマッピングを提供し、これは都市計画、環境モニタリング、建設プロジェクトにとって極めて重要である。例えば、2024年、日本のLiDARソリューション提供会社であるRIEGLは、BIMおよびAECアプリケーションのためのVZ-600i 3D地上レーザースキャナーを発表した。日本の都市部はスペースの最適化や自然災害管理などの課題に直面しており、LiDAR技術は効果的なインフラ計画や環境モニタリングをサポートしています。このような需要は、特に建設、測量、災害管理などの分野において、市場の成長を促進している。

日本のLiDAR市場動向:
LiDARと人工知能(AI)および機械学習(ML)の統合
日本LiDAR市場におけるもう一つの重要なトレンドは、LiDARと人工知能(AI)/機械学習(ML)の相乗効果である。AIとMLは、LiDAR技術の進歩により、データの効率的な処理と分析のためにLiDARに統合された。このリアルタイム統合により、自律走行車、スマートシティ、工業検査などの分野で、物体検出精度の向上やアプリケーションの自動化による意思決定が可能になる。例えば、2024年にトヨタとNTTが自動運転車用のAIソフトウェアに5,000億円を投資し、事故予測と制御を通じて車両の安全性を強化することで、先進的なLiDARシステムが恩恵を受けるかもしれない。AIとMLアルゴリズムは、膨大な量のLiDARデータをふるいにかけてパターンを識別し、結果を予測し、LiDARシステムにさらなる機能と価値を提供する。この傾向は、建設、農業、都市計画の分野で、業務ワークフローの最適化とコスト削減に役立つ。

環境モニタリングと災害管理におけるLiDARの利用の増加。
もう一つの重要なトレンドは、環境モニタリングや災害管理におけるLiDARの利用の増加である。地震、津波、台風などの自然災害に直面する日本では、災害への備えと対応において優位に立つ技術への投資が盛んである。LiDARは、高解像度の3Dスキャン技術により、地形、インフラ、沿岸地域に対する高精度のマッピング能力を持つため、環境変化や災害の起こりやすい場所を監視するための重要なツールである。例えば2024年、セ シウムは国土交通省高原プラットフォームから、200以上のCityGMLデータセットをデジタルツインのビジュアライゼーションやシミ ュレーションに適した広範なタイルセットに統合した、日本全体のオープンソースデータセットであるJapan 3D Buildingsを発表した。この技術は、洪水予測、地滑りシミュレーション、災害後の評価と対応をサポートする。気候変動による課題に直面しているいくつかのプロジェクトは、環境安全に関する政府および民間のイニシアティブの下、日本における災害リスク軽減のためのLiDARの利用に拍車をかけ続けている。

小型化とコスト削減
LiDARセンサーの小型化とそれに伴うコスト削減は、日本のLiDAR市場に影響を与える重要な傾向である。従来のLiDARシステムは高価でかさばるため、特定の用途での使用が制限されていた。しかし、最近のセンサー技術の進歩により、高い精度を維持しながら、より小型で手頃な価格のLiDARセンサーが開発されている。例えば、2024年、ルモーティブと北陽オートマチックは、ルモーティブの光制御メタサーフェス技術を活用したYLM-10LX 3D LiDARセンサーを発売し、産業オートメーションやサービスロボット用途の3Dセンシングに革命を起こした。

このトレンドは、ドローン、ロボット、ハンドヘルド機器など、より幅広い産業でLiDAR採用の新たな機会を開いている。これらのセンサーの手頃な価格とコンパクトさは、特にリアルタイムのデータ取得と分析を必要とするアプリケーションにおいて、市場をさらに牽引すると予想される。

日本のLiDAR産業セグメンテーション:
IMARC Groupは、日本LiDAR市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの国・地域レベルの予測を提供しています。市場は設置タイプ、コンポーネント、アプリケーション別に分類されています。

設置種類別分析:
– エアボーン
– 地上型

エアボーンLiDARシステムは、通常航空機に搭載され、大規模な地図作成プロジェクトに高解像度の地形データを提供する。日本では、これらのシステムは遠隔地や手の届きにくい地域の測量に役立っており、災害管理、インフラ計画、環境モニタリングに役立っている。

地上型LiDARは、特定の構造物や地形を精密かつ詳細にスキャンするために使用される。日本の都市計画、建設、遺産保護をサポートし、人口密集地でも高い精度を提供します。

コンポーネント別分析:
– レーザースキャナー
– ナビゲーションシステム
– 全地球測位システム
– その他

レーザースキャナーはLiDARシステムにおいて重要な役割を果たし、レーザーパルスを照射して正確な3D計測を行うことで、高解像度のデータを提供します。日本では、インフラ開発、災害管理、環境モニタリングなどのアプリケーションをサポートし、都市計画や地形・構造物の評価に正確なデータを提供しています。

LiDARと統合されたナビゲーション・システムは、データ収集中に機器を誘導するのに役立つ。日本では、自律走行車、ロボット工学、モバイルマッピングを強化し、都市部や農村部での正確な位置決めと効率的なデータ取得を保証します。

GPS技術はLiDARシステムに不可欠であり、収集データの正確なジオリフェレンシングを保証する。日本では、地図作成のための大規模な調査、自然災害の監視、建設プロジェクトの支援において、計画やリアルタイムの分析に不可欠な正確な位置データを提供することで役立っています。

アプリケーション別分析:
– コリドーマッピング
– エンジニアリング
– 環境
– 探査
– ADAS
– その他

日本におけるLiDARベースのコリドーマッピングは、交通や公共事業を含むインフラプロジェクトに不可欠です。直線コリドーの詳細な3Dモデルを提供し、鉄道、高速道路、送電線の計画を支援するとともに、精度の向上、コストの削減、周辺環境への影響の最小化を実現します。

LiDARは、複雑なインフラプロジェクトを設計するための正確な地形データを提供することで、エンジニアリングを支援します。日本では、橋梁、トンネル、都市開発の建設をサポートし、プロジェクトの効率と精度を向上させるとともに、設計および建設段階におけるリスクを最小限に抑えます。

LiDARは日本の環境モニタリングに使用され、森林、河川、沿岸地域を高精度でマッピングする。LiDARは、災害への備え、洪水のモデル化、生態系の評価を支援し、自然資源のより良い管理と、保全活動や環境保護のためのより多くの情報に基づいた意思決定を可能にします。

LiDAR技術は、日本では地質学的および考古学的探査に使用されている。地形の詳細な3Dデータを提供することで、鉱床の発見、地形の評価、隠れた遺跡の発見に役立ち、科学研究と資源採掘産業の両方をサポートしている。

LiDARは日本のADASにおいて重要な役割を果たしており、自律走行車が複雑な環境を安全にナビゲートすることを可能にしている。リアルタイムの3Dスキャンを提供することで、衝突回避、車線維持、ナビゲーションのための車両知覚を強化し、日本の自律走行技術の発展と交通安全の向上に貢献している。

地域分析:
– 関東地方
– 近畿地方
– 中部地方
– 九州・沖縄地方
– 東北地方
– 中国地方
– 北海道地方
– 四国地方

東京を擁する関東地方は、日本におけるLiDAR技術の主要拠点です。LiDARは都市計画、交通インフラ、環境モニタリングをサポートし、都市開発、地震対策、洪水モデルなどのプロジェクトに役立っている。また、この地域は、自律走行車のテストやスマートシティ構想においてもLiDARが大きく活用されている。

近畿地方では、LiDARはインフラや天然資源のマッピングに欠かせない。特に大阪と京都では、鉄道の拡張、沿岸保護、都市再開発などのプロジェクトをサポートしています。LiDARデータは、地震や洪水のリスク分析などの災害管理を支援し、地域の回復力を高めている。

中部地方は、産業インフラや環境モニタリングなどの分野でLiDAR技術の恩恵を受けている。LiDARは山岳地帯のマッピング、林業資源の管理、高速鉄道システムの開発支援に応用されている。LiDARの利用は、災害リスク管理、特に地震活動地域にも及んでいる。

九州と沖縄では、LiDARは地形マッピング、災害対策、農業モニタリングに役立っている。LiDARは空港や港湾を含む交通インフラの整備をサポートし、火山リスク管理や海岸浸食調査にも役立っています。これらの地域における環境保全と持続可能な開発において、LiDARは重要な役割を果たしている。

東北地方では、特に2011年の地震と津波の後、災害後の復興にLiDARを使用しています。LiDARは被害を受けたインフラ、沿岸地域、地形のマッピングに役立っています。さらに、洪水モデリング、森林管理、環境調査をサポートし、地域の復興努力と自然資源管理に貢献しています。

中国地方では、LiDARはインフラマッピング、災害リスク評価、農業モニタリングに採用されている。この技術は、山間部や沿岸地域の測量、洪水予測の改善、交通網の整備に不可欠である。LiDARデータは、持続可能な開発と環境保護のための地域計画に役立っている。

北海道は、山岳地帯から森林、海岸線まで、多様で困難な景観を管理するためにLiDARに依存しています。LiDARは林業管理、災害リスクのモデル化、特に積雪や地震活動に関連する環境モニタリングに役立っています。また、遠隔地における道路や鉄道建設などのインフラプロジェクトもサポートしている。

四国では、山岳地形、沿岸地域、インフラプロジェクトの測量においてLiDARの恩恵を受けている。この技術は、洪水リスクのモデリング、地滑り予測、環境モニタリングに広く利用されている。また、交通網の整備をサポートし、災害への備えや持続可能な資源管理における地域の取り組みにも貢献している。

競争環境:
日本のLiDAR市場の競争環境は、既存企業と新興企業の存在によって特徴付けられる。主要グローバル企業が強力な足場を築き、自動車、測量、産業用途向けに先進的なLiDARソリューションを提供している。例えば、2024年にデクセリアルズ・テクノロジーズは、LiDAR性能の向上と小型化のために、精密接着剤、反射防止フィルム、黒色接着剤、無機拡散体、ACF技術による高性能LiDARの小型化の進展を発表した。LiDAR技術を自動車や地理空間アプリケーションに統合することに注力している日本企業も、この市場で傑出している。同市場は、センサー技術、ソフトウェア統合、コスト効率における継続的な技術革新により、競争が激しくなっており、LiDARは日本における自律システムおよび精密マッピングのための重要な技術として位置づけられている。
本レポートでは、日本におけるLiDAR市場の競争環境について包括的な分析を行い、主要企業の詳細なプロフィールを掲載しています。

最新のニュースと動向
– 2024年11月、日本のTier IVは、東京テレポート駅、国際展示場、日本科学未来館間の正確な自律航行のために高度なLiDARセンサーを活用し、東京で初のレベル4自動運転EVタクシーサービスを開始する。
– 2023年9月、株式会社東芝はLiDAR技術における画期的な進歩を発表し、LiDARデータのみを使用した物体追跡で99.9%の精度、認識で98.9%の精度を達成した。これらの技術革新により、環境耐性が大幅に強化され、LiDARの多様なアプリケーションへの可能性が広がり、様々な産業においてより信頼性の高いものとなりました。

本レポートで扱う主な質問
1.日本のLiDAR市場規模は?
2.日本のLiDAR市場の成長を促進する要因は何か?
3.日本のLiDAR市場の予測は?

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
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
3 エグゼクティブサマリー
4 日本LiDAR市場 – イントロダクション
4.1 概要
4.2 市場ダイナミクス
4.3 業界動向
4.4 競合他社の動向
5 日本LiDAR市場の展望
5.1 過去と現在の市場動向(2019年〜2024年)
5.2 市場予測(2025年〜2033年)
6 日本LiDAR市場:設置種類別内訳
6.1 エアボーン
6.1.1 概要
6.1.2 過去および現在の市場動向(2019〜2024年)
6.1.3 市場予測(2025-2033年)
6.2 地上型
6.2.1 概要
6.2.2 過去と現在の市場動向(2019〜2024年)
6.2.3 市場予測(2025年〜2033年)
7 日本LiDAR市場-コンポーネント別内訳
7.1 レーザースキャナー
7.1.1 概要
7.1.2 過去と現在の市場動向(2019-2024年)
7.1.3 市場予測(2025年〜2033年)
7.2 ナビゲーションシステム
7.2.1 概要
7.2.2 歴史的・現在の市場動向(2019~2024年)
7.2.3 市場予測(2025-2033年)
7.3 グローバルポジショニングシステム
7.3.1 概要
7.3.2 歴史的・現在の市場動向(2019~2024年)
7.3.3 市場予測(2025-2033年)
7.4 その他
7.4.1 過去と現在の市場動向(2019~2024年)
7.4.2 市場予測(2025-2033年)
8 日本LiDAR市場:用途別内訳
8.1 回廊マッピング
8.1.1 概要
8.1.2 過去と現在の市場動向(2019年〜2024年)
8.1.3 市場予測(2025年〜2033年)
8.2 エンジニアリング
8.2.1 概要
8.2.2 過去と現在の市場動向(2019〜2024年)
8.2.3 市場予測(2025年〜2033年)
8.3 環境
8.3.1 概要
8.3.2 過去と現在の市場動向(2019〜2024年)
8.3.3 市場予測(2025年〜2033年)
8.4 探査
8.4.1 概要
8.4.2 歴史的・現在の市場動向(2019年~2024年)
8.4.3 市場予測(2025~2033年)
8.5 ADAS
8.5.1 概要
8.5.2 過去と現在の市場動向(2019〜2024年)
8.5.3 市場予測(2025〜2033年)
8.6 その他
8.6.1 過去と現在の市場動向(2019〜2024年)
8.6.2 市場予測(2025年〜2033年)
9 日本LiDAR市場-地域別内訳
9.1 関東地域
9.1.1 概要
9.1.2 過去と現在の市場動向(2019年〜2024年)
9.1.3 設置種類別市場構成比
9.1.4 コンポーネント別市場構成比
9.1.5 用途別市場構成比
9.1.6 主要プレイヤー
9.1.7 市場予測(2025年〜2033年)
9.2 近畿地域
9.2.1 概要
9.2.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
9.2.3 設置種類別市場構成比
9.2.4 コンポーネント別市場構成比
9.2.5 用途別市場構成比
9.2.6 主要プレイヤー
9.2.7 市場予測(2025年〜2033年)
9.3 中部/中部地域
9.3.1 概要
9.3.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
9.3.3 設置種類別市場構成比
9.3.4 コンポーネント別市場構成比
9.3.5 用途別市場構成比
9.3.6 主要プレイヤー
9.3.7 市場予測(2025年〜2033年)
9.4 九州・沖縄地域
9.4.1 概要
9.4.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
9.4.3 設置種類別市場構成比
9.4.4 コンポーネント別市場構成比
9.4.5 用途別市場構成比
9.4.6 主要プレイヤー
9.4.7 市場予測(2025年〜2033年)
9.5 東北地域
9.5.1 概要
9.5.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
9.5.3 設置種類別市場構成比
9.5.4 コンポーネント別市場構成比
9.5.5 用途別市場構成比
9.5.6 主要プレイヤー
9.5.7 市場予測(2025年〜2033年)
9.6 中国地域
9.6.1 概要
9.6.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
9.6.3 設置種類別市場構成比
9.6.4 コンポーネント別市場構成比
9.6.5 用途別市場構成比
9.6.6 主要プレイヤー
9.6.7 市場予測(2025年〜2033年)
9.7 北海道地域
9.7.1 概要
9.7.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
9.7.3 設置種類別市場構成比
9.7.4 コンポーネント別市場構成比
9.7.5 用途別市場構成比
9.7.6 主要プレイヤー
9.7.7 市場予測(2025年〜2033年)
9.8 四国地域
9.8.1 概要
9.8.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
9.8.3 設置種類別市場構成比
9.8.4 コンポーネント別市場構成比
9.8.5 用途別市場構成比
9.8.6 主要プレイヤー
9.8.7 市場予測(2025年〜2033年)
10 日本LiDAR市場 – 競争環境
10.1 概要
10.2 市場構造
10.3 市場プレイヤーのポジショニング
10.4 勝つための戦略
10.5 競争ダッシュボード
10.6 企業評価象限
11 主要プレーヤーのプロフィール
11.1 A社
11.1.1 事業概要
11.1.2 提供サービス
11.1.3 事業戦略
11.1.4 SWOT分析
11.1.5 主要ニュースとイベント
11.2 B社
11.2.1 事業概要
11.2.2 提供サービス
11.2.3 事業戦略
11.2.4 SWOT分析
11.2.5 主要ニュースとイベント
11.3 C社
11.3.1 事業概要
11.3.2 提供サービス
11.3.3 事業戦略
11.3.4 SWOT分析
11.3.5 主要ニュースとイベント
11.4 D社
11.4.1 事業概要
11.4.2 提供サービス
11.4.3 事業戦略
11.4.4 SWOT分析
11.4.5 主要ニュースとイベント
11.5 E社
11.5.1 事業概要
11.5.2 提供サービス
11.5.3 事業戦略
11.5.4 SWOT分析
11.5.5 主要ニュースとイベント
12 日本のLiDAR市場 – 産業分析
12.1 推進要因
阻害要因
および機会
12.1.1 概要
12.1.2 推進要因
12.1.3 制止要因
12.1.4 機会
12.2 ポーターズファイブフォース分析
12.2.1 概要
12.2.2 買い手の交渉力
12.2.3 供給者の交渉力
12.2.4 競争の程度
12.2.5 新規参入の脅威
12.2.6 代替品の脅威
12.3 バリューチェーン分析
13 付録




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 Japan LiDAR Market - Introduction
4.1 Overview
4.2 Market Dynamics
4.3 Industry Trends
4.4 Competitive Intelligence
5 Japan LiDAR Market Landscape
5.1 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
5.2 Market Forecast (2025-2033)
6 Japan LiDAR Market - Breakup by Installation Type
6.1 Airborne
6.1.1 Overview
6.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.1.3 Market Forecast (2025-2033)
6.2 Terrestrial
6.2.1 Overview
6.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.2.3 Market Forecast (2025-2033)
7 Japan LiDAR Market - Breakup by Component
7.1 Laser Scanners
7.1.1 Overview
7.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.1.3 Market Forecast (2025-2033)
7.2 Navigation Systems
7.2.1 Overview
7.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.2.3 Market Forecast (2025-2033)
7.3 Global Positioning Systems
7.3.1 Overview
7.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.3.3 Market Forecast (2025-2033)
7.4 Others
7.4.1 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.4.2 Market Forecast (2025-2033)
8 Japan LiDAR Market - Breakup by Application
8.1 Corridor Mapping
8.1.1 Overview
8.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.1.3 Market Forecast (2025-2033)
8.2 Engineering
8.2.1 Overview
8.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.2.3 Market Forecast (2025-2033)
8.3 Environment
8.3.1 Overview
8.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.3.3 Market Forecast (2025-2033)
8.4 Exploration
8.4.1 Overview
8.4.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.4.3 Market Forecast (2025-2033)
8.5 ADAS
8.5.1 Overview
8.5.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.5.3 Market Forecast (2025-2033)
8.6 Others
8.6.1 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.6.2 Market Forecast (2025-2033)
9 Japan LiDAR Market – Breakup by Region
9.1 Kanto Region
9.1.1 Overview
9.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.1.3 Market Breakup by Installation Type
9.1.4 Market Breakup by Component
9.1.5 Market Breakup by Application
9.1.6 Key Players
9.1.7 Market Forecast (2025-2033)
9.2 Kinki Region
9.2.1 Overview
9.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.2.3 Market Breakup by Installation Type
9.2.4 Market Breakup by Component
9.2.5 Market Breakup by Application
9.2.6 Key Players
9.2.7 Market Forecast (2025-2033)
9.3 Central/ Chubu Region
9.3.1 Overview
9.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.3.3 Market Breakup by Installation Type
9.3.4 Market Breakup by Component
9.3.5 Market Breakup by Application
9.3.6 Key Players
9.3.7 Market Forecast (2025-2033)
9.4 Kyushu-Okinawa Region
9.4.1 Overview
9.4.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.4.3 Market Breakup by Installation Type
9.4.4 Market Breakup by Component
9.4.5 Market Breakup by Application
9.4.6 Key Players
9.4.7 Market Forecast (2025-2033)
9.5 Tohoku Region
9.5.1 Overview
9.5.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.5.3 Market Breakup by Installation Type
9.5.4 Market Breakup by Component
9.5.5 Market Breakup by Application
9.5.6 Key Players
9.5.7 Market Forecast (2025-2033)
9.6 Chugoku Region
9.6.1 Overview
9.6.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.6.3 Market Breakup by Installation Type
9.6.4 Market Breakup by Component
9.6.5 Market Breakup by Application
9.6.6 Key Players
9.6.7 Market Forecast (2025-2033)
9.7 Hokkaido Region
9.7.1 Overview
9.7.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.7.3 Market Breakup by Installation Type
9.7.4 Market Breakup by Component
9.7.5 Market Breakup by Application
9.7.6 Key Players
9.7.7 Market Forecast (2025-2033)
9.8 Shikoku Region
9.8.1 Overview
9.8.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.8.3 Market Breakup by Installation Type
9.8.4 Market Breakup by Component
9.8.5 Market Breakup by Application
9.8.6 Key Players
9.8.7 Market Forecast (2025-2033)
10 Japan LiDAR Market – Competitive Landscape
10.1 Overview
10.2 Market Structure
10.3 Market Player Positioning
10.4 Top Winning Strategies
10.5 Competitive Dashboard
10.6 Company Evaluation Quadrant
11 Profiles of Key Players
11.1 Company A
11.1.1 Business Overview
11.1.2 Services Offered
11.1.3 Business Strategies
11.1.4 SWOT Analysis
11.1.5 Major News and Events
11.2 Company B
11.2.1 Business Overview
11.2.2 Services Offered
11.2.3 Business Strategies
11.2.4 SWOT Analysis
11.2.5 Major News and Events
11.3 Company C
11.3.1 Business Overview
11.3.2 Services Offered
11.3.3 Business Strategies
11.3.4 SWOT Analysis
11.3.5 Major News and Events
11.4 Company D
11.4.1 Business Overview
11.4.2 Services Offered
11.4.3 Business Strategies
11.4.4 SWOT Analysis
11.4.5 Major News and Events
11.5 Company E
11.5.1 Business Overview
11.5.2 Services Offered
11.5.3 Business Strategies
11.5.4 SWOT Analysis
11.5.5 Major News and Events
12 Japan LiDAR Market - Industry Analysis
12.1 Drivers
Restraints
and Opportunities
12.1.1 Overview
12.1.2 Drivers
12.1.3 Restraints
12.1.4 Opportunities
12.2 Porters Five Forces Analysis
12.2.1 Overview
12.2.2 Bargaining Power of Buyers
12.2.3 Bargaining Power of Suppliers
12.2.4 Degree of Competition
12.2.5 Threat of New Entrants
12.2.6 Threat of Substitutes
12.3 Value Chain Analysis
13 Appendix

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※当市場調査資料(IMA25JP456 )"日本のLiDAR市場 2025-2033:設置種類別、コンポーネント別、用途別、地域別の市場規模、シェア、動向、予測" (英文:Japan LiDAR Market 2025-2033 : Market Size, Share, Trends and Forecast by Installation Type, Component, Application, and Region)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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