1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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LiDAR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 設置タイプ別市場分析
6.1 航空機搭載型
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 地上型
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 構成要素別市場分析
7.1 レーザースキャナー
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ナビゲーションシステム
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 全地球測位システム(GPS)
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 用途別市場分析
8.1 回廊マッピング
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 エンジニアリング
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 環境
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 探査
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ADAS
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 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
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 アジア太平洋地域
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 ラテンアメリカ
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・アフリカ地域
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 Faro Technologies Inc
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.2 イノヴィズ・テクノロジーズ社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.3 レダテック社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 ライカ・ジオシステムズAG(ヘキサゴンAB)
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 NV5 Global Inc.
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.6 Quanergy Systems Inc.
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 Sick AG
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 Teledyne Technologies Inc
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 Trimble Inc.
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 Valeo
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務状況
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 Velodyne Lidar Inc.
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
図2:グローバル:LiDAR市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:LiDAR市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図4:グローバル:LiDAR市場:設置タイプ別内訳(%)、2022年
図5:グローバル:LiDAR市場:構成要素別内訳(%)、2022年
図6:グローバル:LiDAR市場:用途別内訳(%)、2022年
図7:グローバル:LiDAR市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:グローバル:LiDAR(航空機搭載型)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図9:グローバル:LiDAR(航空機搭載型)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図10:グローバル:LiDAR(地上設置型)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図11:世界:LiDAR(地上型)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:世界:LiDAR(レーザースキャナー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:世界:LiDAR(レーザースキャナー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:世界:LiDAR(ナビゲーションシステム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:グローバル:LiDAR(ナビゲーションシステム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:グローバル:LiDAR(全地球測位システム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:グローバル:LiDAR(GPS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:グローバル:LiDAR(その他コンポーネント)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:グローバル:LiDAR(その他コンポーネント)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:グローバル:LiDAR(回廊マッピング)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:グローバル:LiDAR(回廊マッピング)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:グローバル:LiDAR(エンジニアリング)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:グローバル:LiDAR(エンジニアリング)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図24:グローバル:LiDAR(環境)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:グローバル:LiDAR(環境)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:グローバル:LiDAR(探査)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:グローバル:LiDAR(探査)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図28:グローバル:LiDAR(ADAS)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:世界:LiDAR(ADAS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図30:世界:LiDAR(その他用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:世界:LiDAR(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図32:北米:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:北米:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図34:米国:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:米国:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:カナダ:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:カナダ:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:アジア太平洋地域:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:アジア太平洋地域:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図40:中国:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:中国:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図42:日本:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:日本:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図44:インド:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:インド:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図46:韓国:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47:韓国:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図48:オーストラリア:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49:オーストラリア:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図50:インドネシア:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51:インドネシア:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図52:その他地域:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図53:その他地域:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図54:欧州:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図55:欧州:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図56:ドイツ:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図57:ドイツ:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図58:フランス:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図59:フランス:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図60:イギリス:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図61:英国:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図62:イタリア:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図63:イタリア:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図64:スペイン:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図65:スペイン:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図66:ロシア:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図67:ロシア:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図68:その他地域:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図69:その他地域:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図70:ラテンアメリカ:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図71:ラテンアメリカ:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図72:ブラジル:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図73:ブラジル:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図74:メキシコ:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図75:メキシコ:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図76:その他地域:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図77:その他地域:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図78:中東・アフリカ:LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図79:中東・アフリカ地域:LiDAR市場:国別内訳(%)、2022年
図80:中東・アフリカ地域:LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図81:グローバル:LiDAR産業:SWOT分析
図82:グローバル:LiDAR産業:バリューチェーン分析
図83:グローバル:LiDAR産業:ポーターの5つの力分析
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 LiDAR Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Installation Type
6.1 Airborne
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Terrestrial
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Component
7.1 Laser Scanners
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Navigation Systems
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Global Positioning Systems
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 Application
8.1 Corridor Mapping
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Engineering
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Environment
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Exploration
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 ADAS
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 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 Faro Technologies Inc
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.2 Innoviz Technologies Ltd.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.3 LeddarTech Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Leica Geosystems AG (Hexagon AB)
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 NV5 Global Inc.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.6 Quanergy Systems Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Sick AG
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Teledyne Technologies Inc
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Trimble Inc.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Valeo
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Velodyne Lidar Inc.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
| ※参考情報 LiDAR(Light Detection and Ranging)は、レーザー光を用いて物体の距離を測定する技術です。この技術は、空間の高精度な3次元データを生成するために広く利用されています。LiDARの基本的な原理は、レーザー光を対象物に照射し、その反射光を受信して距離を測定することにあります。光が物体に当たってから戻ってくるまでの時間を計測することで、対象物までの距離を算出します。 LiDARにはいくつかの種類があります。最も一般的なタイプは地上LiDARで、地表や地形の詳細なデータを収集するために使用されます。次に、航空LiDARがあります。これは航空機やドローンに搭載され、大規模な地域のデータ取得に適しています。さらに、モバイルLiDARも存在します。これは、移動体に搭載され、道路や都市環境の三次元データを取得するために使用されます。そのほかにも、衛星LiDARがあります。これは、宇宙から地球の表面を観測するための技術です。 LiDARの用途は多岐にわたります。まず、地理情報システム(GIS)や都市計画において、土地利用の評価、インフラの設計、環境影響評価などに利用されています。また、林業や農業分野では、森林の資源管理や作物の健康状態を評価するために用いられます。土木工事や建設業では、現場の測量や進捗管理にLiDARが重要な役割を果たしています。さらに、自動運転車の技術にもLiDARが欠かせない要素となっており、周囲の障害物を認識するために使用されます。 LiDAR技術には、いくつかの関連技術があります。一つは、GPS(全地球測位システム)で、LiDARデータの正確な地理的位置情報を提供します。LiDARとGPSを組み合わせることで、より精度の高い位置情報を得ることが可能です。また、IMU(慣性計測装置)も重要です。IMUはセンサーが移動中の姿勢や動きを検知し、LiDARシステムのデータを補完します。このように、GPSやIMUといった技術と組み合わせることで、LiDARデータの精度や信頼性が向上します。 さらに、LiDARデータを処理するために必要なソフトウェア技術も発展しています。これにより、収集したデータを解析し、可視化するプロセスがスムーズになります。データ処理技術の進化により、LiDARはより複雑な地形や対象物の解析が可能になり、ビッグデータ技術とも組み合わさることで大量のデータを効率的に処理することができるようになりました。 LiDAR技術の進化は、特に最近の数年で著しいものがあります。小型化や低コスト化が進む中で、多くの産業での利用が増えています。また、機械学習やAI技術と組み合わせることで、データ解析の効率がさらに高まっており、より迅速な意思決定が可能になるなどのメリットがあります。 このように、LiDARは測量、地形解析、環境モニタリング、都市設計、自動運転など、多くの分野で利用されている不可欠な技術です。その高精度なデータ収集能力と、多様な応用可能性により、今後もますます需要が高まることが予想されます。各業界がLiDARを活用することで、より効率的で持続可能な未来を築く助けとなるでしょう。 |

