レーザーセンサーの世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

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

IMARCが出版した調査資料(IMARC23DCB286)・商品コード:IMARC23DCB286
・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:140
・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
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

世界のレーザセンサー市場規模は2022年に6億6300万USドルに到達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2028年には11億9720万USドルに達し、2022-2028年の成長率(CAGR)は10.35%になると予測されます。
レーザセンサーは、物体の正確な位置を検出するために使用される電気デバイスです。自己完結型のピンポイント・レーザ・エミッタで、直線状に光を発し、それをレシーバに反射させて非接触で計測します。一般的に使用されているレーザーセンサーには、電荷結合素子(CCD)、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)、光電センサー、高感度検出器などがあります。レーザーセンサーは、高い信頼性、精度、感度、最小偏差での制御など、様々な利点を提供します。レーザーセンサーは、スタンピング、彫刻、およびレーザー製造、3Dイメージング、センシング、材料加工、微細加工などのさまざまな製造アプリケーションに使用されています。また、材料の高さや厚さの測定、溶接ギャップの検出、列車や鉄道の検査、クレーンの位置決めなどにも幅広く応用されています。

レーザーセンサー市場の動向:
製造、航空、建設、自動車などの産業で自動化の要求が高まっていることが、市場の成長を促進する主な要因の1つです。レーザセンサーは、製造プラントの自動化および管理、セキュリティ、監視、モーションおよびガイダンスに広く使用されています。また、小型化センサーの普及が市場成長を後押ししています。例えば、レーザセンサーは、物体の検出や距離のマッピングのために自動車のLIDAR(Light Detection and Ranging)システムに搭載されています。さらに、産業用モノのインターネット(IIoT)や人工知能(AI)ソリューションとレーザーセンサーの統合など、様々な技術的進歩が他の成長促進要因として作用しています。これらの革新的なセンサーは、組立ラインのスクリーニングや加工食品の一貫した食品規格の維持のために食品・飲料業界で広く使用されています。その他、特に発展途上国における急速な工業化とともに、スマートな製造手法の採用が増加していることも、市場の成長を促進すると予想されます。

主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、世界のレーザーセンサー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、市場をタイプ、コンポーネント、アプリケーション、エンドユーザーに基づいて分類しています。

タイプ別内訳
小型
超小型

コンポーネント別内訳
ハードウェアとソフトウェア
サービス

用途別内訳
セキュリティと監視
モーション・ガイダンス
プロセス監視と品質管理
距離測定
製造プラント管理
その他

エンドユーザー別内訳
自動車
航空宇宙・防衛
食品・飲料
家電
化学
ヘルスケア
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

競争状況:
業界の競争環境は、Baumer Electric AG, First Sensor AG (TE Connectivity Ltd.), IFM Electronic GmbH, Keyence Corporation, Laser Technology Inc., Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG, MTI Instruments Inc. (Mechanical Technology Incorporated), OMRON Corporation, Optex Co. Ltd., Panasonic Corporation, Rockwell Automation Inc., Schmitt Industries Inc and SmartRay GmbH.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
世界のレーザーセンサー市場はこれまでどのように推移し、今後どのように推移していくのか?
COVID-19が世界のレーザーセンサー市場に与えた影響は?
主要な地域市場とは?
タイプ別の市場の内訳は?
コンポーネント別内訳は?
アプリケーションに基づく市場の内訳は?
エンドユーザー別の市場構成は?
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?
世界のレーザーセンサー市場の構造と主要プレイヤーは?
業界における競争の程度は?

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 世界のレーザーセンサー市場
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 タイプ別市場内訳
6.1 コンパクト
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 超小型
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 コンポーネント別市場内訳
7.1 ハードウェアとソフトウェア
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 サービス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場内訳
8.1 セキュリティと監視
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 モーションとガイダンス
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 プロセスモニタリングと品質管理
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 距離測定
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 製造プラント管理
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場内訳
9.1 自動車
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 航空宇宙・防衛
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 食品・飲料
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 家電製品
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 化学
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 ヘルスケア
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 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 中南米
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 長所
11.3 弱点
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 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 Laser Sensor 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 Compact
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Ultra-Compact
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Component
7.1 Hardware and Software
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Services
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Security and Surveillance
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Motion and Guidance
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Process Monitoring and Quality Control
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Distance Measurement
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Manufacturing Plant Management
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User
9.1 Automotive
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Aerospace and Defense
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Food and Beverages
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Consumer Electronics
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Chemical
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Healthcare
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 Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Baumer Electric AG
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 First Sensor AG (TE Connectivity Ltd.)
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.3 IFM Electronic GmbH
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Keyence Corporation
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.5 Laser Technology Inc.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 MTI Instruments Inc. (Mechanical Technology Incorporated)
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 OMRON Corporation
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 Optex Co. Ltd.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.10 Panasonic Corporation
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 Rockwell Automation Inc.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
15.3.12 Schmitt Industries Inc
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.13 SmartRay GmbH
15.3.13.1 Company Overview
15.3.13.2 Product Portfolio


※参考情報

レーザーセンサーは、レーザー光を利用して距離や位置を測定するデバイスです。高精度で高機能なセンサーとして、工業や自動車、医療、農業など、さまざまな分野で広く活用されています。レーザーセンサーは、特にその精密さと応答速度の速さから、重要な役割を果たしています。
レーザーセンサーの基本的な原理は、レーザー光を対象物に照射し、その反射光を受光器で捉えて距離を測定することです。このプロセスには、時間飛行法や三角測量法などが用いられます。時間飛行法は、レーザー光が対象物に当たり、戻ってくるまでの時間を計測する方法で、距離を算出するために非常に正確です。一方、三角測量法は、レーザー光の発射点と受光点、対象物の位置を結ぶ三角形を用いて距離を測定します。

レーザーセンサーの種類には、主に以下のようなものがあります。光学式距離センサーは、単純な距離測定を行うもので、工場の生産ラインやロボットの位置検出などに使用されます。3Dレーザースキャナーは、レーザーを用いて物体の三次元形状を瞬時にキャプチャし、デジタルデータを生成します。この種のセンサーは、建築や土木の測量、文化財の記録など、非常に精密なスキャンが必要とされる場面で使われます。

また、レーザー距離センサーは、主に自動車産業で利用されることが多く、特に自動運転技術において重要な役割を果たしています。これらのセンサーは、周囲の障害物を正確に検出し、安全な運転を実現するために不可欠です。さらに、ナビゲーションやロボットの動作制御、フォロワーシステムなど、多岐にわたる応用が見込まれています。

用途は広範囲にわたります。製造業では、品質管理や工程管理において重要な役割を果たし、精密な寸法測定や部品の位置確認を行います。建設業界では、土地測量や建物の完成度確認においても用いられています。また、農業分野では、レーザーセンサーを用いた自動植え付けシステムや灌漑システムが開発されており、農作業の効率化に寄与しています。

さらに、レーザーセンサーは、環境モニタリングや医療機器など、多くの関連技術と結びついています。例えば、空気中の微細な粒子を検出するためにレーザー散乱法が利用されており、環境保護や公衆衛生に貢献しています。また、医療機器においては、非接触での測定が可能なため、患者への負担を軽減しながら高精度なデータを取得することができます。

レーザーセンサーは、新しい技術の進歩により、ますます多機能化してきています。例えば、システム統合化が進み、複数のセンサー技術を一つのデバイスに組み込むことが可能になりました。これにより、より複雑な環境下でも性能を発揮し、幅広い用途に対応できるようになっています。また、IoT(モノのインターネット)との連携が進むことで、データのリアルタイム収集や分析が可能になり、効率的な運用を支援します。

このように、レーザーセンサーはその高精度さと多用途性から、今後も様々な産業や分野において重要な役割を果たし続けるでしょう。技術の進歩により、そのコストが低下し、さらに多くの現場での導入が進むことが期待されています。レーザーセンサーの進化は、業界の発展に大きく寄与するでしょう。


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