InGaAsカメラの世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

【英語タイトル】InGaAs Camera Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23DCB288)・商品コード:IMARC23DCB288
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年11月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:138
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:電子&半導体
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❖ レポートの概要 ❖

世界のInGaAsカメラ市場規模は、2022年に1億1650万米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2022-2028年の成長率(CAGR)は6.80%で、2028年には1億7290万米ドルに達すると予測しています。
InGaAsカメラは、インジウムヒ素(InAs)とガリウムヒ素(GaAs)の合金を使用した光学機器です。InGaAsカメラは、低いバンドギャップを持つダークノイズ制限デバイスで、不要な蛍光バックグラウンドを回避し、サンプル表面の奥深くまで調べることができます。また、近赤外(NIR)および短波長赤外(SWIR)領域の長波長での研究が可能です。その結果、ナノチューブの蛍光、発光、吸収、小動物のイメージング、非破壊検査、一重項酸素検出など、幅広い応用が可能です。これとは別に、湿度測定、表面膜分布、材料分離など、産業用途にも広く利用されています。

InGaAsカメラの市場動向:
現在、世界中で産業オートメーションにおけるInGaAsカメラの利用が増加しています。これは、画像のキャプチャと分析にこれらのカメラを使用するマシンビジョンシステムの利用が増加しているためです。さらに、InGaAsカメラは、ビジネスの有効性と全体的な価値を向上させるために、ビジョンガイドロボットへの導入が増加しています。さらに、小型、非冷却、軽量で、高品質な暗視機能、隠しアイセーフ・レーザー、ターゲット認識、夜光に対する感度を備えています。また、反射光も見ることができ、長波長赤外線(LWIR)や中波長赤外線(MWIR)画像と比較して、可視スペクトルで見たものに近い表現ができるため、世界中の防衛・軍事分野で幅広い用途があります。さらに、廃棄物の選別やリサイクル、生鮮野菜や冷凍野菜から余分な野菜や異物を除去する能力から、食品・飲料(F&B)産業にも採用されています。これは、半導体産業におけるInGaAsカメラの利用拡大とともに、市場成長を後押ししています。

主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、世界のInGaAsカメラ市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、スキャニングタイプ、冷却技術、用途に基づいて市場を分類しています。

スキャンタイプ別内訳
エリアスキャンカメラ
ラインスキャンカメラ

冷却技術別内訳
非冷却カメラ
冷却カメラ

用途別内訳
軍事・防衛
産業オートメーション
監視、安全、セキュリティ
科学研究
その他

地域別内訳
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
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
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

競争環境:
業界の競争環境は、Albis Optoelectronics AG (Enablence Technologies Inc.), Allied Vision Technologies GmbH (TKH Group N.V.), First Sensor AG (TE Connectivity Ltd.), Hamamatsu Photonics K.K., Jenoptik AG, Laser Components, Lumentum Holdings Inc., Luna Innovations Incorporated, New Imaging Technologies (NIT), Raptor Photonics Limited, Sensors Unlimited (Raytheon Technologies Corporation), Teledyne Technologies Incorporated, Thorlabs Inc. and Xenicsなどの主要企業のプロフィールとともに調査されています。

本レポートで扱う主な質問
世界のInGaAsカメラ市場はこれまでどのように推移してきたか?
COVID-19が世界のInGaAsカメラ市場に与えた影響は?
主要な地域市場とは?
スキャニングタイプに基づく市場の内訳は?
冷却技術に基づく市場の内訳は?
アプリケーションに基づく市場の内訳は?
業界のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
業界の主な推進要因と課題は?
世界のInGaAsカメラ市場の構造と主要プレイヤーは?
業界における競争の度合いは?

1 序論
2 調査範囲・方法
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 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界のInGaAsカメラ市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 スキャンタイプ別市場内訳
6.1 エリアスキャンカメラ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ラインスキャンカメラ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 冷却技術別市場内訳
7.1 非冷却カメラ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 冷却カメラ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場内訳
8.1 軍事・防衛
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 産業オートメーション
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 監視、安全、セキュリティ
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 科学研究
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 中南米
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

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 InGaAs Camera Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Scanning Type
6.1 Area Scan Camera
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Line Scan Camera
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Cooling Technology
7.1 Uncooled Camera
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Cooled Camera
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Military and Defense
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Industrial Automation
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Surveillance, Safety and Security
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Scientific Research
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Albis Optoelectronics AG (Enablence Technologies Inc.)
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Allied Vision Technologies GmbH (TKH Group N.V.)
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 First Sensor AG (TE Connectivity Ltd.)
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.4 Hamamatsu Photonics K.K.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Jenoptik AG
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.6 Laser Components
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Lumentum Holdings Inc.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.8 Luna Innovations Incorporated
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.9 New Imaging Technologies (NIT)
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Raptor Photonics Limited
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Sensors Unlimited (Raytheon Technologies Corporation)
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Teledyne Technologies Incorporated
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
14.3.13 Thorlabs Inc.
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
14.3.14 Xenics
14.3.14.1 Company Overview
14.3.14.2 Product Portfolio


※参考情報

InGaAsカメラは、インジウム・ガリウム・ヒ素(InGaAs)を検出素子に使用したカメラで、主に近赤外域(NIR)での画像取得に特化しています。このカメラは、特に900nmから1700nmの波長範囲を感知できる特性を持ち、可視スペクトルの外にある情報を捉えることができます。この特性により、InGaAsカメラは多くの産業や研究分野で重要なツールとされています。
InGaAsカメラの基本的な構造は、InGaAsセンサー、冷却システム、電子回路、そして光学系から成り立っています。InGaAsセンサーは高い量子効率を持ち、近赤外光を高精度で検出できます。冷却システムは、カメラのノイズを低減し、感度を向上させるために使用されます。これにより、低照度条件でも高品質な画像を得ることが可能になります。電子回路は、検出した信号を処理し、画像データとして出力する役割を担っています。

InGaAsカメラの種類には、主にフレームレートや解像度、冷却方法などによって異なるいくつかのモデルがあります。たとえば、産業用の高解像度モデルや、特定の研究用途に適した高速撮影モデルなどがあります。また、バージョンによっては、非冷却型のモデルも存在し、これらはコストを抑えるために使用されることがあります。

InGaAsカメラの用途は多岐にわたります。例えば、通信分野では光ファイバー通信の評価やテストに使用されます。材料科学では、半導体の特性評価や欠陥検査に利用されます。また、環境モニタリングや農業分野でも、植物の健康状態のチェックや土壌の分析に役立っています。さらに、医療分野では、近赤外線を利用した非侵襲的なイメージング技術に応用されています。

関連技術としては、光強度測定や分光分析があります。InGaAsカメラは、特定の波長帯における光の強度を精密に測定することができるため、光学分析のツールとしても広く使用されています。また、分光測定においては、対象物質の組成や特性を解析するためにも利用されます。これにより、化学分析の場面でも重要な役割を果たしています。

さらに、遠隔センシングの分野でもInGaAsカメラは有用です。地表の温度や湿度、植生の状況を評価するため、航空機や衛星に搭載されることもあります。近赤外線を利用することで、通常のカメラでは捉えきれない情報を取得することができるため、環境研究や災害監視などにおいて非常に貴重です。

InGaAsカメラは今後様々な分野での応用が期待されており、技術の進歩に伴ってその性能も向上しています。新しい素子技術や冷却技術の開発により、さらなる高解像度化や低コスト化が進んでいます。これにより、一般消費者向けの製品にも展開される可能性があり、より広範な利用が見込まれます。

総じて、InGaAsカメラは近赤外線域での画像取得に優れた性能を発揮し、多様な分野での応用が進んでいる重要な技術です。これからもその発展が注目され、ますます多くの分野での活用が進むことでしょう。


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