ToFセンサーのグローバル市場(2021~2031):ダイレクトTOFセンサー、インダイレクトTOFセンサー

■ 英語タイトル:Time of Flight Sensor Market By Product Type (Direct Tof Sensors, Indirect Tof Sensors), By Application (AR and VR, LIDAR, Machine Vision, Others), By End User (Consumer Electronics, Industrial, Automotive, Gaming and Entertainment, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

調査会社Allied Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:A31326-23)■ 発行会社/調査会社:Allied Market Research
■ 商品コード:A31326-23
■ 発行日:2022年10月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:半導体&電子
■ ページ数:296
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(受注後24時間以内)
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*** レポート概要(サマリー)***

Allied Market Research社の市場調査資料では、世界のToFセンサー市場を広く調査・分析し、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、製品種類別(ダイレクトTOFセンサー、インダイレクトTOFセンサー)分析、用途別(AR・VR、LIDAR、マシンビジョン、その他)分析、エンドユーザー別(家電、工業、自動車、ゲーム・エンターテイメント、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米/中東・アフリカ)分析、企業状況、企業情報など、以下の構成でまとめております。並びに、本書に記載されている企業情報にはSTMicroelectronics N.V.、Infineon Technologies、Texas Instruments Incorporated、Panasonic Corporation、Teledyne Technologies Incorporated、Sharp Corporation、Sony Corporation、Broadcom Inc.、Omron Corporation、Renesas Electronicsなどが含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界のToFセンサー市場規模:製品種類別
- ダイレクトTOFセンサーの市場規模
- インダイレクトTOFセンサーの市場規模
・世界のToFセンサー市場規模:用途別
- AR・VRにおける市場規模
- LIDARにおける市場規模
- マシンビジョンにおける市場規模
- その他用途における市場規模
・世界のToFセンサー市場規模:エンドユーザー別
- 家電における市場規模
- 工業における市場規模
- 自動車における市場規模
- ゲーム・エンターテイメントにおける市場規模
- その他エンドユーザーにおける市場規模
・世界のToFセンサー市場規模:地域別
- 北米のToFセンサー市場規模
- ヨーロッパのToFセンサー市場規模
- アジア太平洋のToFセンサー市場規模
- 中南米/中東・アフリカのToFセンサー市場規模
・企業状況
・企業情報

飛行時間型(ToF)センサーは、反射光がセンサーで検出されるまでの時間差を利用して距離を測定します。センサーは各ピクセルの距離情報を検出し、高精度の深度マップを作成します。光は通常、レーザーまたはLEDによって生成されます。ToFには主に2つのタイプがあります。直接ToF(dToF)は、反射が検出されるまでの時間をシンプルに直接測定します。間接ToF(iToF)は、反射光を集め、放出光と反射光の間の位相シフトを識別することによって距離を測定します。

ドローンのスムーズな着陸、距離の測定、ナビゲーションや衝突防止に関する情報の提供、障害物の回避、水平の感知など、さまざまな方法でドローンの働きを強化するために、ToF技術をドローンに統合する需要が高まっています。さらに、ToFセンサーは、物体のスキャン、屋内ナビゲーション、距離測定、障害物回避、物体の追跡、ジェスチャー認識、拡張現実ゲーム、体積測定、3D写真撮影、反応高度計などにも使用されています。これらの要因により、ToFセンサー市場は着実に成長しています。

ToFセンサー市場は、製品タイプ、用途、エンドユーザー、地域によって区分されます。製品タイプ別では、市場は間接型ToFイメージャと直接型ToFイメージャに分けられます。用途別では、AR&VR、LIDAR、マシンビジョン、その他に分類されます。エンドユーザーでは、自動車、家電、ゲーム&エンターテイメント、工業、その他に分けられます。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、オランダ、ベルギー、ポーランド、その他欧州)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、その他アジア太平洋)、LAMEA(中南米、中東、アフリカ)に市場を分けて分析しています。

ToFセンサー市場で事業を展開する主要企業は、Texas Instruments Incorporated、STMicroelectronics NV、Infineon Technologies AG、パナソニック株式会社、Teledyne Technologies Incorporated、シャープ株式会社、ソニー株式会社、Boardcom Inc.、オムロン株式会社、Renesas Electronicsなどです。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・本レポートは、2021年から2031年までのToFセンサー市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、ToFセンサーの市場機会を特定します。
・主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・ToFセンサー市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・ToFセンサーの地域別および世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
製品タイプ別
直接型ToFセンサー
間接型ToFセンサー

用途別
AR&VR
LIDAR
マシンビジョン
その他

エンドユーザー別
家電
工業
自動車
ゲーム&エンターテイメント
その他

地域別
・北米
米国
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
オランダ
ベルギー
ポーランド
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
マレーシア
タイ
フィリピン
インドネシア
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ラテンアメリカ
中東
アフリカ

〈主要市場プレイヤー〉
STMicroelectronics N.V.
Infineon Technologies
Texas Instruments Incorporated
パナソニック株式会社
Teledyne Technologies Incorporated
シャープ株式会社
ソニー株式会社
Broadcom Inc.
オムロン株式会社
Renesas Electronics

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*** レポート目次(コンテンツ)***

第1章:はじめに
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 二次調査
1.4.2. 一次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. 調査の主な知見
2.2. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な知見
3.2.1. 主要投資先
3.3. ポーターの5つの力分析
3.4. 主要プレーヤーのポジショニング
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 推進要因
3.5.2. 制約要因
3.5.3. 機会
3.6. COVID-19による市場への影響分析
第4章:飛行センサー市場(製品タイプ別)
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2 直接型TOFセンサー
4.2.1 主要市場動向、成長要因、機会
4.2.2 地域別市場規模と予測
4.2.3 国別市場分析
4.3 間接型TOFセンサー
4.3.1 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2 地域別市場規模と予測
4.3.3 国別市場分析
第5章:飛行時間型センサー市場(アプリケーション別)
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2 ARとVR
5.2.1 主要市場動向、成長要因、機会
5.2.2 地域別市場規模と予測
5.2.3 国別市場分析
5.3 LIDAR
5.3.1 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2 市場規模と予測(アプリケーション別)地域
5.3.3 国別市場分析
5.4 マシンビジョン
5.4.1 主要な市場動向、成長要因、機会
5.4.2 地域別市場規模と予測
5.4.3 国別市場分析
5.5 その他
5.5.1 主要な市場動向、成長要因、機会
5.5.2 地域別市場規模と予測
5.5.3 国別市場分析
第6章:TOFセンサー市場(エンドユーザー別)
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2 コンシューマーエレクトロニクス
6.2.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.2.2 地域別市場規模と予測
6.2.3 国別市場分析
6.3 産業機器
6.3.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.2 地域別市場規模と予測
6.3.3 国別市場分析
6.4 自動車
6.4.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.2 地域別市場規模と予測
6.4.3 国別市場分析
6.5 ゲームとエンターテインメント
6.5.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.5.2 地域別市場規模と予測
6.5.3 国別市場分析
6.6 その他
6.6.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.6.2 地域別市場規模と予測
6.6.3 国別市場分析
第7章:TOFセンサー市場(地域別)
7.1 概要
7.1.1 市場規模と予測
7.2 北米
7.2.1 主要な動向と機会
7.2.2 北米市場規模と予測(製品タイプ別)
7.2.3 北米市場規模と予測(用途別)
7.2.4 北米市場規模と予測(エンドユーザー別)
7.2.5 北米市場規模と予測(国別)
7.2.5.1米国
7.2.5.1.1 製品タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.2 アプリケーション別市場規模と予測
7.2.5.1.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.2.5.2 カナダ
7.2.5.2.1 製品タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.2 アプリケーション別市場規模と予測
7.2.5.2.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.2.5.3 メキシコ
7.2.5.3.1 製品タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.2 アプリケーション別市場規模と予測
7.2.5.3.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.3 ヨーロッパ
7.3.1 主要なトレンドと機会
7.3.2 ヨーロッパ製品タイプ別市場規模と予測
7.3.3 ヨーロッパアプリケーション別市場規模と予測
7.3.4 ヨーロッパエンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5ヨーロッパ 国別市場規模および予測
7.3.5.1 英国
7.3.5.1.1 製品タイプ別市場規模および予測
7.3.5.1.2 アプリケーション別市場規模および予測
7.3.5.1.3 エンドユーザー別市場規模および予測
7.3.5.2 ドイツ
7.3.5.2.1 製品タイプ別市場規模および予測
7.3.5.2.2 アプリケーション別市場規模および予測
7.3.5.2.3 エンドユーザー別市場規模および予測
7.3.5.3 フランス
7.3.5.3.1 製品タイプ別市場規模および予測
7.3.5.3.2 アプリケーション別市場規模および予測
7.3.5.3.3 エンドユーザー別市場規模および予測
7.3.5.4 イタリア
7.3.5.4.1 製品タイプ別市場規模および予測
7.3.5.4.2アプリケーション
7.3.5.4.3 市場規模と予測(エンドユーザー別)
7.3.5.5 スペイン
7.3.5.5.1 市場規模と予測(製品タイプ別)
7.3.5.5.2 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.3.5.5.3 市場規模と予測(エンドユーザー別)
7.3.5.6 ロシア
7.3.5.6.1 市場規模と予測(製品タイプ別)
7.3.5.6.2 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.3.5.6.3 市場規模と予測(エンドユーザー別)
7.3.5.7 オランダ
7.3.5.7.1 市場規模と予測(製品タイプ別)
7.3.5.7.2 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.3.5.7.3 市場規模と予測(エンドユーザー別)
7.3.5.8 ベルギー
7.3.5.8.1 市場規模と予測(製品タイプ別)
7.3.5.8.2 市場規模とアプリケーション別市場規模と予測
7.3.5.8.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.9 ポーランド
7.3.5.9.1 製品タイプ別市場規模と予測
7.3.5.9.2 アプリケーション別市場規模と予測
7.3.5.9.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.10 その他のヨーロッパ
7.3.5.10.1 製品タイプ別市場規模と予測
7.3.5.10.2 アプリケーション別市場規模と予測
7.3.5.10.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.4 アジア太平洋地域
7.4.1 主要トレンドと機会
7.4.2 アジア太平洋地域市場規模と予測(製品タイプ別)
7.4.3 アジア太平洋地域市場規模と予測(アプリケーション別)
7.4.4 アジア太平洋地域市場規模と予測(エンドユーザー別)
7.4.5 アジア太平洋地域市場規模と予測(国
7.4.5.1 中国
7.4.5.1.1 製品タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.2 アプリケーション別市場規模と予測
7.4.5.1.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.2 日本
7.4.5.2.1 製品タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.2 アプリケーション別市場規模と予測
7.4.5.2.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.3 インド
7.4.5.3.1 製品タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.2 アプリケーション別市場規模と予測
7.4.5.3.3 エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.4 韓国
7.4.5.4.1 製品タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.2 アプリケーション別市場規模と予測
7.4.5.4.3 市場規模と市場規模と予測、エンドユーザー別
7.4.5.5 オーストラリア
7.4.5.5.1 市場規模と予測、製品タイプ別
7.4.5.5.2 市場規模と予測、アプリケーション別
7.4.5.5.3 市場規模と予測、エンドユーザー別
7.4.5.6 マレーシア
7.4.5.6.1 市場規模と予測、製品タイプ別
7.4.5.6.2 市場規模と予測、アプリケーション別
7.4.5.6.3 市場規模と予測、エンドユーザー別
7.4.5.7 タイ
7.4.5.7.1 市場規模と予測、製品タイプ別
7.4.5.7.2 市場規模と予測、アプリケーション別
7.4.5.7.3 市場規模と予測、エンドユーザー別
7.4.5.8 フィリピン
7.4.5.8.1 市場規模と予測、製品タイプ別
7.4.5.8.2 市場規模と予測、アプリケーション別
7.4.5.8.3 市場市場規模と予測(エンドユーザー別)
7.4.5.9 インドネシア
7.4.5.9.1 市場規模と予測(製品タイプ別)
7.4.5.9.2 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.4.5.9.3 市場規模と予測(エンドユーザー別)
7.4.5.10 その他アジア太平洋地域
7.4.5.10.1 市場規模と予測(製品タイプ別)
7.4.5.10.2 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.4.5.10.3 市場規模と予測(エンドユーザー別)
7.5 LAMEA
7.5.1 主な傾向と機会
7.5.2 LAMEA 市場規模と予測(製品タイプ別)
7.5.3 LAMEA 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.5.4 LAMEA 市場規模と予測(エンドユーザー別)
7.5.5 LAMEA 市場規模と予測(国別)
7.5.5.1 ラテンアメリカ
7.5.5.1.1 市場市場規模と予測(製品タイプ別)
7.5.5.1.2 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.5.5.1.3 市場規模と予測(エンドユーザー別)
7.5.5.2 中東
7.5.5.2.1 市場規模と予測(製品タイプ別)
7.5.5.2.2 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.5.5.2.3 市場規模と予測(エンドユーザー別)
7.5.5.3 アフリカ
7.5.5.3.1 市場規模と予測(製品タイプ別)
7.5.5.3.2 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.5.5.3.3 市場規模と予測(エンドユーザー別)
第8章:企業概要
8.1. はじめに
8.2. 主要な勝利戦略
8.3. 上位10社の製品マッピング
8.4. 競合ダッシュボード
8.5. 競合ヒートマップ
8.6.主要動向
第9章:企業概要
9.1 ST Microelectronics N.V
9.1.1 会社概要
9.1.2 会社概要
9.1.3 事業セグメント
9.1.4 製品ポートフォリオ
9.1.5 業績
9.1.6 主要な戦略的動向と展開
9.2 INFINEON TECHNOLOGIES
9.2.1 会社概要
9.2.2 会社概要
9.2.3 事業セグメント
9.2.4 製品ポートフォリオ
9.2.5 業績
9.2.6 主要な戦略的動向と展開
9.3 Texas Instruments Incorporated
9.3.1 会社概要
9.3.2 会社概要
9.3.3 事業セグメント
9.3.4 製品ポートフォリオ
9.3.5 業績
9.3.6 主要な戦略的動向と展開
9.4 パナソニック株式会社
9.4.1 会社概要
9.4.2 会社概要
9.4.3 事業セグメントセグメント
9.4.4 製品ポートフォリオ
9.4.5 業績
9.4.6 主要な戦略的動きと展開
9.5 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド
9.5.1 会社概要
9.5.2 会社概要
9.5.3 事業セグメント
9.5.4 製品ポートフォリオ
9.5.5 業績
9.5.6 主要な戦略的動きと展開
9.6 シャープ株式会社
9.6.1 会社概要
9.6.2 会社概要
9.6.3 事業セグメント
9.6.4 製品ポートフォリオ
9.6.5 業績
9.6.6 主要な戦略的動きと展開
9.7 ソニー株式会社
9.7.1 会社概要
9.7.2 会社概要
9.7.3 事業セグメント
9.7.4 製品ポートフォリオ
9.7.5 業績
9.7.6 主要な戦略的動きと展開
9.8 ブロードコム株式会社
9.8.1 会社概要
9.8.2 会社スナップショット
9.8.3 事業セグメント
9.8.4 製品ポートフォリオ
9.8.5 業績
9.8.6 主要な戦略的動きと展開
9.9 オムロン株式会社
9.9.1 会社概要
9.9.2 会社概要
9.9.3 事業セグメント
9.9.4 製品ポートフォリオ
9.9.5 業績
9.9.6 主要な戦略的動きと展開
9.10 ルネサス エレクトロニクス
9.10.1 会社概要
9.10.2 会社概要
9.10.3 事業セグメント
9.10.4 製品ポートフォリオ
9.10.5 業績
9.10.6 主要な戦略的動きと展開

CHAPTER 1:INTRODUCTION
1.1.Report description
1.2.Key market segments
1.3.Key benefits to the stakeholders
1.4.Research Methodology
1.4.1.Secondary research
1.4.2.Primary research
1.4.3.Analyst tools and models
CHAPTER 2:EXECUTIVE SUMMARY
2.1.Key findings of the study
2.2.CXO Perspective
CHAPTER 3:MARKET OVERVIEW
3.1.Market definition and scope
3.2.Key findings
3.2.1.Top investment pockets
3.3.Porter’s five forces analysis
3.4.Top player positioning
3.5.Market dynamics
3.5.1.Drivers
3.5.2.Restraints
3.5.3.Opportunities
3.6.COVID-19 Impact Analysis on the market
CHAPTER 4: TIME OF FLIGHT SENSOR MARKET, BY PRODUCT TYPE
4.1 Overview
4.1.1 Market size and forecast
4.2 Direct Tof Sensors
4.2.1 Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2 Market size and forecast, by region
4.2.3 Market analysis by country
4.3 Indirect Tof Sensors
4.3.1 Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2 Market size and forecast, by region
4.3.3 Market analysis by country
CHAPTER 5: TIME OF FLIGHT SENSOR MARKET, BY APPLICATION
5.1 Overview
5.1.1 Market size and forecast
5.2 AR and VR
5.2.1 Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2 Market size and forecast, by region
5.2.3 Market analysis by country
5.3 LIDAR
5.3.1 Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2 Market size and forecast, by region
5.3.3 Market analysis by country
5.4 Machine Vision
5.4.1 Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2 Market size and forecast, by region
5.4.3 Market analysis by country
5.5 Others
5.5.1 Key market trends, growth factors and opportunities
5.5.2 Market size and forecast, by region
5.5.3 Market analysis by country
CHAPTER 6: TIME OF FLIGHT SENSOR MARKET, BY END USER
6.1 Overview
6.1.1 Market size and forecast
6.2 Consumer Electronics
6.2.1 Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.2 Market size and forecast, by region
6.2.3 Market analysis by country
6.3 Industrial
6.3.1 Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.2 Market size and forecast, by region
6.3.3 Market analysis by country
6.4 Automotive
6.4.1 Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.2 Market size and forecast, by region
6.4.3 Market analysis by country
6.5 Gaming and Entertainment
6.5.1 Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.2 Market size and forecast, by region
6.5.3 Market analysis by country
6.6 Others
6.6.1 Key market trends, growth factors and opportunities
6.6.2 Market size and forecast, by region
6.6.3 Market analysis by country
CHAPTER 7: TIME OF FLIGHT SENSOR MARKET, BY REGION
7.1 Overview
7.1.1 Market size and forecast
7.2 North America
7.2.1 Key trends and opportunities
7.2.2 North America Market size and forecast, by Product Type
7.2.3 North America Market size and forecast, by Application
7.2.4 North America Market size and forecast, by End User
7.2.5 North America Market size and forecast, by country
7.2.5.1 U.S.
7.2.5.1.1 Market size and forecast, by Product Type
7.2.5.1.2 Market size and forecast, by Application
7.2.5.1.3 Market size and forecast, by End User
7.2.5.2 Canada
7.2.5.2.1 Market size and forecast, by Product Type
7.2.5.2.2 Market size and forecast, by Application
7.2.5.2.3 Market size and forecast, by End User
7.2.5.3 Mexico
7.2.5.3.1 Market size and forecast, by Product Type
7.2.5.3.2 Market size and forecast, by Application
7.2.5.3.3 Market size and forecast, by End User
7.3 Europe
7.3.1 Key trends and opportunities
7.3.2 Europe Market size and forecast, by Product Type
7.3.3 Europe Market size and forecast, by Application
7.3.4 Europe Market size and forecast, by End User
7.3.5 Europe Market size and forecast, by country
7.3.5.1 UK
7.3.5.1.1 Market size and forecast, by Product Type
7.3.5.1.2 Market size and forecast, by Application
7.3.5.1.3 Market size and forecast, by End User
7.3.5.2 Germany
7.3.5.2.1 Market size and forecast, by Product Type
7.3.5.2.2 Market size and forecast, by Application
7.3.5.2.3 Market size and forecast, by End User
7.3.5.3 France
7.3.5.3.1 Market size and forecast, by Product Type
7.3.5.3.2 Market size and forecast, by Application
7.3.5.3.3 Market size and forecast, by End User
7.3.5.4 Italy
7.3.5.4.1 Market size and forecast, by Product Type
7.3.5.4.2 Market size and forecast, by Application
7.3.5.4.3 Market size and forecast, by End User
7.3.5.5 Spain
7.3.5.5.1 Market size and forecast, by Product Type
7.3.5.5.2 Market size and forecast, by Application
7.3.5.5.3 Market size and forecast, by End User
7.3.5.6 Russia
7.3.5.6.1 Market size and forecast, by Product Type
7.3.5.6.2 Market size and forecast, by Application
7.3.5.6.3 Market size and forecast, by End User
7.3.5.7 Netherlands
7.3.5.7.1 Market size and forecast, by Product Type
7.3.5.7.2 Market size and forecast, by Application
7.3.5.7.3 Market size and forecast, by End User
7.3.5.8 Belgium
7.3.5.8.1 Market size and forecast, by Product Type
7.3.5.8.2 Market size and forecast, by Application
7.3.5.8.3 Market size and forecast, by End User
7.3.5.9 Poland
7.3.5.9.1 Market size and forecast, by Product Type
7.3.5.9.2 Market size and forecast, by Application
7.3.5.9.3 Market size and forecast, by End User
7.3.5.10 Rest of Europe
7.3.5.10.1 Market size and forecast, by Product Type
7.3.5.10.2 Market size and forecast, by Application
7.3.5.10.3 Market size and forecast, by End User
7.4 Asia-Pacific
7.4.1 Key trends and opportunities
7.4.2 Asia-Pacific Market size and forecast, by Product Type
7.4.3 Asia-Pacific Market size and forecast, by Application
7.4.4 Asia-Pacific Market size and forecast, by End User
7.4.5 Asia-Pacific Market size and forecast, by country
7.4.5.1 China
7.4.5.1.1 Market size and forecast, by Product Type
7.4.5.1.2 Market size and forecast, by Application
7.4.5.1.3 Market size and forecast, by End User
7.4.5.2 Japan
7.4.5.2.1 Market size and forecast, by Product Type
7.4.5.2.2 Market size and forecast, by Application
7.4.5.2.3 Market size and forecast, by End User
7.4.5.3 India
7.4.5.3.1 Market size and forecast, by Product Type
7.4.5.3.2 Market size and forecast, by Application
7.4.5.3.3 Market size and forecast, by End User
7.4.5.4 South Korea
7.4.5.4.1 Market size and forecast, by Product Type
7.4.5.4.2 Market size and forecast, by Application
7.4.5.4.3 Market size and forecast, by End User
7.4.5.5 Australia
7.4.5.5.1 Market size and forecast, by Product Type
7.4.5.5.2 Market size and forecast, by Application
7.4.5.5.3 Market size and forecast, by End User
7.4.5.6 Malaysia
7.4.5.6.1 Market size and forecast, by Product Type
7.4.5.6.2 Market size and forecast, by Application
7.4.5.6.3 Market size and forecast, by End User
7.4.5.7 Thailand
7.4.5.7.1 Market size and forecast, by Product Type
7.4.5.7.2 Market size and forecast, by Application
7.4.5.7.3 Market size and forecast, by End User
7.4.5.8 Philippines
7.4.5.8.1 Market size and forecast, by Product Type
7.4.5.8.2 Market size and forecast, by Application
7.4.5.8.3 Market size and forecast, by End User
7.4.5.9 Indonesia
7.4.5.9.1 Market size and forecast, by Product Type
7.4.5.9.2 Market size and forecast, by Application
7.4.5.9.3 Market size and forecast, by End User
7.4.5.10 Rest of Asia-Pacific
7.4.5.10.1 Market size and forecast, by Product Type
7.4.5.10.2 Market size and forecast, by Application
7.4.5.10.3 Market size and forecast, by End User
7.5 LAMEA
7.5.1 Key trends and opportunities
7.5.2 LAMEA Market size and forecast, by Product Type
7.5.3 LAMEA Market size and forecast, by Application
7.5.4 LAMEA Market size and forecast, by End User
7.5.5 LAMEA Market size and forecast, by country
7.5.5.1 Latin America
7.5.5.1.1 Market size and forecast, by Product Type
7.5.5.1.2 Market size and forecast, by Application
7.5.5.1.3 Market size and forecast, by End User
7.5.5.2 Middle East
7.5.5.2.1 Market size and forecast, by Product Type
7.5.5.2.2 Market size and forecast, by Application
7.5.5.2.3 Market size and forecast, by End User
7.5.5.3 Africa
7.5.5.3.1 Market size and forecast, by Product Type
7.5.5.3.2 Market size and forecast, by Application
7.5.5.3.3 Market size and forecast, by End User
CHAPTER 8: COMPANY LANDSCAPE
8.1. Introduction
8.2. Top winning strategies
8.3. Product Mapping of Top 10 Player
8.4. Competitive Dashboard
8.5. Competitive Heatmap
8.6. Key developments
CHAPTER 9: COMPANY PROFILES
9.1 ST Microelectronics N.V
9.1.1 Company overview
9.1.2 Company snapshot
9.1.3 Operating business segments
9.1.4 Product portfolio
9.1.5 Business performance
9.1.6 Key strategic moves and developments
9.2 INFINEON TECHNOLOGIES
9.2.1 Company overview
9.2.2 Company snapshot
9.2.3 Operating business segments
9.2.4 Product portfolio
9.2.5 Business performance
9.2.6 Key strategic moves and developments
9.3 Texas Instruments Incorporated
9.3.1 Company overview
9.3.2 Company snapshot
9.3.3 Operating business segments
9.3.4 Product portfolio
9.3.5 Business performance
9.3.6 Key strategic moves and developments
9.4 Panasonic Corporation
9.4.1 Company overview
9.4.2 Company snapshot
9.4.3 Operating business segments
9.4.4 Product portfolio
9.4.5 Business performance
9.4.6 Key strategic moves and developments
9.5 Teledyne Technologies Incorporated
9.5.1 Company overview
9.5.2 Company snapshot
9.5.3 Operating business segments
9.5.4 Product portfolio
9.5.5 Business performance
9.5.6 Key strategic moves and developments
9.6 Sharp Corporation
9.6.1 Company overview
9.6.2 Company snapshot
9.6.3 Operating business segments
9.6.4 Product portfolio
9.6.5 Business performance
9.6.6 Key strategic moves and developments
9.7 SONY CORPORATION
9.7.1 Company overview
9.7.2 Company snapshot
9.7.3 Operating business segments
9.7.4 Product portfolio
9.7.5 Business performance
9.7.6 Key strategic moves and developments
9.8 Broadcom Inc.
9.8.1 Company overview
9.8.2 Company snapshot
9.8.3 Operating business segments
9.8.4 Product portfolio
9.8.5 Business performance
9.8.6 Key strategic moves and developments
9.9 Omron Corporation
9.9.1 Company overview
9.9.2 Company snapshot
9.9.3 Operating business segments
9.9.4 Product portfolio
9.9.5 Business performance
9.9.6 Key strategic moves and developments
9.10 Renesas Electronics
9.10.1 Company overview
9.10.2 Company snapshot
9.10.3 Operating business segments
9.10.4 Product portfolio
9.10.5 Business performance
9.10.6 Key strategic moves and developments
※参考情報

ToFセンサー(Time of Flight Sensor)は、対象物までの距離を高精度で測定するためのセンサー技術です。この技術は、光や音波を用いて、信号が発信されてから対象物に反射して戻ってくるまでの時間を測定することで、距離を計算します。具体的には、LEDやレーザーなどの光源から発信された光が対象に当たり、反射して戻るまでの時間を測定する方法が一般的です。この仕組みにより、環境における距離や形状をリアルタイムで把握できるため、さまざまな分野で幅広く活用されています。
ToFセンサーの主な種類には、パルス方式と位相方式の二つがあります。パルス方式は、発信された光のパルスが対象物に当たって戻ってくるまでの時間を計測する方法です。この方式は、比較的長距離の測定が可能であり、精度も高いことが特長です。一方、位相方式は、連続波を用いて発信された波形と戻ってきた波形の位相差を測定する方法です。この方式は、短距離測定が得意で、特に高頻度での測定が可能です。それぞれの方式において、測定精度や応答速度が異なるため、用途に応じて選択されます。

ToFセンサーの用途は多岐にわたります。例えば、スマートフォンやタブレットの顔認証機能に利用され、ユーザーの顔を3次元的にスキャンして、正確な認証を行います。また、自動運転車やドローンの障害物検知にも使用され、安定した運行や安全性を向上させる役割を果たします。さらに、ロボティクスや産業用の自動化システムでも利用され、物体の位置を把握するための基本的なセンサーとして位置づけられています。最近では、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)デバイスにおいても、ユーザーの動きをトラッキングするためのセンサーとして活用されています。

ToFセンサーには、いくつかの関連技術も存在します。例えば、LiDAR(Light Detection and Ranging)技術は、ToFセンサーの原理を応用しており、レーザー光を用いて対象物までの距離を測定します。LiDARは特に地形データの収集や自動車の周囲の環境認識に使用され、高精度な3Dマッピングが可能です。また、カメラ技術との組み合わせで、画像処理と距離計測を同時に行うことで、より多層的なデータを取得することができます。

最近の技術革新により、ToFセンサーの性能は飛躍的に向上しています。小型化や低価格化が進むことで、ますます多くの分野での導入が期待されています。今後は、IoT(Internet of Things)やスマートシティといった普及が進む環境において、ToFセンサーがますます重要な役割を果たすと考えられています。これにより、より便利で安全な社会を実現するための基盤技術となることでしょう。

ToFセンサーは、高精度な距離測定が可能で、多様な分野での応用が進んでいる非常に有望な技術です。今後もさらなる研究開発が進められ、技術としての成熟が期待される分野です。新たな用途の開発や異なる技術との組み合わせが進むことで、ToFセンサーの可能性はますます広がっていくでしょう。


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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(A31326-23 )"ToFセンサーのグローバル市場(2021~2031):ダイレクトTOFセンサー、インダイレクトTOFセンサー" (英文:Time of Flight Sensor Market By Product Type (Direct Tof Sensors, Indirect Tof Sensors), By Application (AR and VR, LIDAR, Machine Vision, Others), By End User (Consumer Electronics, Industrial, Automotive, Gaming and Entertainment, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031)はAllied Market Research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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