市場調査レポート

赤外線センサー市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026-2031年)

赤外線センサー市場レポートは、タイプ(近赤外線(NIR)、赤外線、遠赤外線(FIR))、動作メカニズム(アクティブ、パッシブ)、アプリケーション(モーションセンシング、温度測定、セキュリティおよび監視、分光法など)、エンドユーザー産業(ヘルスケア、航空宇宙および防衛、自動車、商業用途など)、および地域別にセグメント化されています。市場予測は金額(米ドル)で提供されます。
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赤外線センサー市場の概要

赤外線センサー市場は、2025年の11.9億米ドルから2026年には12.7億米ドルに成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)7.12%で成長し、2031年には18億米ドルに達すると予測されています。この市場の拡大は、インダストリー4.0の自動化プロジェクトの増加、自動車の安全規制の強化、および検出器の感度とコスト効率を向上させる材料レベルでの技術革新によって支えられています。

近赤外線(NIR)デバイスは依然として収益の主要な柱ですが、遠赤外線(FIR)アレイは、自動車、産業、医療分野での熱画像技術の普及に伴い、最も速い成長を遂げています。ウェハーレベル真空技術などのパッケージング革新は、部品コストの削減を継続しており、AI対応のオンチップ処理は、電力効率の高いイベント駆動型アーキテクチャへと設計の優先順位を再構築しています。量子効率、ピクセルピッチ、ダイナミックレンジの漸進的な向上は、予知保全、ガス監視、適応型運転支援システム(ADAS)における新たな機会を生み出し、既存の半導体メーカーと機敏な材料専門企業間の競争を激化させています。

主要なレポートのポイントは以下の通りです。

* タイプ別では、NIRセンサーが2025年に赤外線センサー市場シェアの37.45%を占めました。FIRデバイスは2031年まで7.35%のCAGRで最速の成長を記録すると予測されています。
* 動作メカニズム別では、パッシブセンサーが2025年に赤外線センサー市場規模の61.20%を占めました。一方、アクティブセンサーは2031年まで7.55%のCAGRで成長すると見込まれています。
* アプリケーション別では、モーションセンシングが2025年に赤外線センサー市場シェアの32.05%を占めました。分光法は2031年まで7.72%のCAGRで成長しています。
* エンドユーザー産業別では、航空宇宙・防衛が2025年に収益シェアの27.40%を占めました。ヘルスケアは2031年まで7.58%のCAGRで成長しています。
* 地域別では、北米が2025年に赤外線センサー市場規模の31.55%を占めました。アジア太平洋地域は2031年まで7.95%のCAGRで拡大しています。

グローバル赤外線センサー市場のトレンドと洞察

市場の成長を推進する要因は多岐にわたります。

1. インダストリー4.0オートメーションの採用急増: 予知保全フレームワークに組み込まれたサーマルカメラは、高い画像忠実度を維持しつつ、計画外のダウンタイムを53%削減し、工場改修の投資回収期間を短縮しています。赤外線サーモグラフィーと音響放射を組み合わせたデュアルセンサーノードは、積層造形炉や圧延機における異常検出を可能にします。展開は、バッテリー廃棄物を94%削減し、総センシングコストを70%削減するメンテナンスフリーのIIoTノードに電力を供給するために、熱電ハーベスターをますます活用しています。トランスフォーマーベースの予測モデルは、機器の健全性について99%の識別精度を達成しており、赤外線データはAI駆動型メンテナンススケジュールの信頼できる入力となっています。これらの進歩は、赤外線センサー市場を産業バリューチェーンに深く組み込み、低マージンの工場改修においても量的な成長を推進しています。
2. スマートホームおよび家電製品ベースの拡大: パッケージングの進歩により、TMOSベースのプレゼンスセンサーは、かさばる集光器なしで4メートル離れた人間を検出できるようになり、赤外線センシングをバッテリー駆動のスマートサーモスタットやジェスチャー制御家電に導入しています。マルチゾーンToF測距は、日中の検出範囲を170cmから285cmに拡大し、消費電力を4.5mWから1.6mWに削減しました。これはウェアラブルデバイスやスマートスピーカーにとって重要な効率向上です。鉛フリー量子ドットフォトダイオードは、1,390nmでのSWIRイメージングを実現し、環境指令に適合し、OLEDディスプレイの背後での安全な顔認証を可能にしています。0.05℃の変化に敏感なフレキシブル感熱電膜は、新たな電子スキンやARハプティクス分野を支えています。これらの革新は、家電製品が赤外線センサー市場の持続的な需要エンジンであることを確固たるものにしています。
3. ADASおよび自動運転車からの需要増加: 米国と欧州の規制当局は、歩行者自動緊急ブレーキの義務化を最終決定しており、OEMは5年以内にすべての新車に長波赤外線カメラを統合することを余儀なくされています。自動車用赤外線カメラのサブセグメントは、2035年までに50億米ドルに達すると予測されており、ドライバー監視用のNIR、低照度シーン強化用のSWIR、障害物検出用のLWIRを組み合わせたマルチスペクトルスイートが普及します。YOLOv5ベースの知覚スタックとサーマルイメージャーの組み合わせは、雨や霧の状況下で可視光のみのシステムを上回る性能を発揮し、ハイブリッドビジョンアーキテクチャに対するOEMの信頼を高めています。コスト曲線が低下するにつれて、眠気検出から動物回避まで、あらゆる機能の追加が赤外線センサー市場の自動車分野での勢いを強化しています。
4. ガス監視を推進するより厳格な安全および環境規制: 米国環境保護庁(EPA)は現在、光学ガス画像化(OGI)対応の漏洩検出プログラムを義務付けており、精製所や石油化学施設は連続監視の役割でLWIRカメラを導入しています。FLIRとBPのパイロットプログラムは、メタン制御の強化と負傷リスクの低減を実証しました。研究プロトタイプは、適応型温度予測アルゴリズムを通じて、SF₆、エチレン、アンモニアの未冷却分光法検出限界を最大67%低下させています。欧州各国政府も同様の漏洩検出コードを策定しており、環境監視は赤外線センサー市場の持続的な成長分野として確立されています。
5. ウェハーレベル真空パッケージングによるIRセンサーコスト削減: この技術は、部品表(BOM)コストを圧縮し、赤外線センサーの製造コストを削減する上で重要な役割を果たしています。
6. オンチップAIによる超低電力イベント駆動型センシング: AIをチップに組み込むことで、電力効率の高いイベント駆動型アーキテクチャが可能になり、センサーの設計における新たな優先順位が生まれています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。

1. 冷却型IR検出器の高コストと極低温冷却: 冷却型検出器アセンブリは、光子ノイズ抑制のためにスターリングエンジンやジュール・トムソン冷却器が極低温設定点を維持する必要があるため、多大な設備投資と運用費用を伴います。多段熱電モジュールの進歩があっても、未冷却マイクロボロメーターとのコスト差はまだ埋まっておらず、価格弾力性の高い大量生産の消費者向けおよびビルオートメーション分野での採用を抑制しています。
2. 温度ドリフトによる再校正のオーバーヘッド: LWIRアレイは周囲温度が1℃変動するごとに16mKドリフトするため、頻繁な現場校正が必要となり、総所有コストを押し上げています。デュアルブラックボディベンチは均一性誤差を85.4%削減できますが、資本集約的なインフラと熟練した人員が必要です。適応型重み付け補正アルゴリズムはSNRを向上させますが、ファームウェアの複雑さと処理遅延を増加させ、低コストのモバイルプラットフォームでの採用を遅らせています。
3. IRグレード化合物半導体の供給ボトルネック: 赤外線センサーの製造に必要な特定の化合物半導体の供給に制約があり、市場の成長を妨げる可能性があります。
4. LWIR技術の輸出管理規制: 長波赤外線(LWIR)技術に対する輸出管理規制、特に米中間の貿易摩擦は、グローバルなサプライチェーンに波及効果をもたらし、市場の拡大を制限する可能性があります。

セグメント分析

* タイプ別: 近赤外線(NIR)モジュールは、シリコンベースのフォトダイオードやCMOS-ToFチップが家電製品のコスト曲線に合致するため、2025年に赤外線センサー市場全体の37.45%を占めました。STMicroelectronicsの量子ドットSWIRプロトタイプは、1.62µmのピクセルピッチと60%の量子効率を特徴とし、より高マージンのスペクトル帯域に価値をシフトさせる可能性を秘めています。一方、NECのカーボンナノチューブイメージャーは、室温で感度を3倍にし、かつてHgCdTe焦点面アレイに限定されていた性能を未冷却で実現する道を開いています。遠赤外線(FIR)サブセットは、熱画像技術の急速な普及に支えられ、7.35%のCAGRで成長しており、10年後には収益差を縮める見込みです。メーカーは、NIRとFIRを単一の光学系に融合したハイブリッドモジュールを投入しており、カメラのアライメントを容易にし、モバイルロボットにおけるシーン理解を広げています。このようなデュアルバンドプラットフォームは、特に周囲光の変動や煙による視界不良がRGBのみのビジョンに課題をもたらす場合において、付加価値分析のための赤外線センサー市場規模を深化させています。
* 動作メカニズム別: パッシブ赤外線センサーは、ミリワットレベルの消費電力により、バッテリー駆動のスマートホームノードに不可欠であるため、2025年には赤外線センサー市場規模の61.20%を占めました。新しい商業ビルにおけるエネルギーコード義務化の占有センサーのグローバル展開は需要を確固たるものにしており、カリフォルニア州のTitle 24改訂だけでも年間数千万台の販売を促進しています。対照的に、アクティブ赤外線センサーは、屋内ロボットやAGVにおける深度知覚のために変調ビームを利用するLiDAR関連アプリケーションに牽引され、2031年まで7.55%のCAGRで成長すると予測されています。850nmおよび940nmの低コスト垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)は、同じPCB上の単一光子アバランシェダイオード(SPAD)と組み合わされ、日中の15mまでのセンチメートル級測距を可能にしています。パッシブモーション検知とアクティブ検証パルスを組み合わせたデュアルテクノロジー検出器は、誤報率が保険コストに直接影響する商業セキュリティ分野で人気を集めています。消費者向け電子機器における待機電力0.5W以下の削減という規制圧力はパッシブアーキテクチャを支持しますが、インフォテインメントシステムにおけるジェスチャー認識や人間機械インタラクションへの要求は、自動車メーカーをアクティブNIRアレイへと傾けさせています。最終的な収束は、周囲条件とバッテリー状態に基づいてパッシブモードとアクティブモードを動的に切り替えるソフトウェア定義センサーの登場となるでしょう。
* アプリケーション別: モーションセンシングは、背景シーンに対する熱差を検出する数十年前のアルゴリズムに根ざした耐久性により、2025年の収益の32.05%を占めました。価格弾力性は高く、ユニットの平均販売価格(ASP)は数セントにまで下落し、OEMはビル管理分析に供給するマルチノードグリッドで空間を覆うことを可能にしています。対照的に、分光法の7.72%のCAGRは、より高価値の分析機器へのシフトを示しています。製薬クリーンルームは、NIR吸収スペクトルを利用して有効成分濃度をインラインで検証し、バッチリリース時間を数日から数分に短縮しています。環境機関は、ポータブルFTIR分析装置を展開して現場で工場の煙突を監査し、ラボのバックログを削減し、コンプライアンス執行速度を向上させています。統合フォトニクスプラットフォーム上に構築された新興のマイクロ分光計は、スマートフォンに収まるサイズになり、食品鮮度スキャンなどの消費者市場を開拓しています。温度測定セグメントは、溶融鋼鋳造ラインやガラス炉が1,200℃以上で動作する非接触式高温計を必要とするなど、産業プロセス制御を引き続き担っています。ガスおよび火災検知アプリケーションは、自治体が連続的な空気毒性監視を義務付けるより厳格な建築基準法を採用するにつれて、立法的な勢いに乗り、世界中の高層ビル換気シャフトでの改修を促進しています。
* エンドユーザー産業別: 防衛調達サイクルは2025年に27.40%の収益シェアを維持しましたが、予算が横ばいになるにつれて将来の伸びは緩やかになると見込まれます。逆に、非侵襲診断画像への病院投資は7.58%のCAGRを促進し、ヘルスケア分野の赤外線センサー市場規模のシェアを毎年高めています。パンデミックの遺産プロトコルに支えられた非接触発熱スクリーニングキオスクは、公共の場所から診療所や高齢者介護施設へと移行し続けています。自動車セクターは、2024年にはLWIRモジュールで既に5億米ドルの機会となっており、ADASの装着率がプレミアムトリムでの普遍的な搭載へと向かうにつれて加速しています。業界関係者は、主要な保険市場でサーモグラフィーの償還コードが安定すれば、2028年までにヘルスケア支出の勢いが防衛費を上回ると予想しています。産業製造は、予知保全の改修を通じて着実な採用を続けており、赤外線センサー市場シェアは、セクター固有のソリューションを提供する数百のOEMに分散しています。石油・ガス顧客は、進化する温室効果ガス検出義務を満たすために、中波イメージャーの需要を維持しています。

地域分析

* 北米: 2025年には、確立された航空宇宙サプライヤー、堅牢な自動車安全フレームワーク、積極的なスマート製造インセンティブを背景に、収益の31.55%を占めました。半導体リショアリングに向けた連邦政府の助成金は、国内のウェハー生産能力の追加をさらに奨励し、地元のカメラメーカーの地政学的リスクを低減しています。ヨーロッパは、強力な自動車ティア1統合と産業オートメーションの深さでそれに続きますが、家電製品の成長が遅いため、アジア太平洋地域と比較して全体の拡大は緩やかです。
* アジア太平洋: スマートフォン生産量の多さ、積極的なスマートシティ展開、政策に裏打ちされた自動化アップグレードに支えられ、赤外線センサー市場は7.95%のCAGRで成長しています。中国のゲルマニウム輸出割当は、代替光学材料への地域投資を促し、地元のエコシステム多様化を促進しました。日本は、NECや浜松ホトニクスなどの企業を通じて技術的リーダーシップを維持し、検出器物理学の限界を常に押し広げています。一方、韓国は、消費者向けドローンやセキュリティカメラ用のマイクロボロメーターを供給するために、高度なパッケージング技術を活用しています。
* 中東・アフリカ: 新興の中東およびアフリカ市場は、国境警備や発電所の安全のためにサーマルカメラの試験を開始しており、資金はしばしばソブリン・ウェルス・ファンドのイニシアチブから調達されています。
* ラテンアメリカ: 鉱業および農業自動化において徐々に牽引力を示しています。赤外線対応ドローンを作物健康調査に展開するパイロットプログラムは有望なROIを示していますが、通貨の変動や輸入関税に敏感です。

競争環境

赤外線センサー市場の競争強度は中程度であり、STMicroelectronics、Teledyne、Hamamatsuなどの既存企業が、NECやTriEyeのような機敏なイノベーターと競合しています。戦略の方向性は、主に以下の3つの軸に集中しています。

1. コスト破壊: ウェハーレベル真空パッケージングや積層ダイアーキテクチャを通じて、部品表(BOM)を消費者向け価格帯に合わせることでコストを削減します。
2. 材料革新: 量子ドット、カルコゲナイドガラス、カーボンナノチューブなどの材料革新により、サプライチェーンのリスクを低減し、量子効率を向上させます。
3. 機能統合: AIアクセラレーターやアナログフロントエンドを同じパッケージ内に組み込むことで、遅延と消費電力を最小限に抑えます。

CMOSファウンドリと光学企業間の提携は、設計から製造までのギャップを埋めるために増加しています。熱電検出器スタックやフレキシブル基板統合に関する特許出願は2024年に18%増加し、新しいフォームファクターにおける競争が激化していることを示しています。大手サプライヤーは規模の優位性を維持していますが、医療、ガスセンシング、宇宙などの高価値垂直市場に焦点を当てるニッチな専門企業は、引き続き高い粗利益を確保しています。

主要な業界リーダーには、村田製作所、STMicroelectronics NV、Excelitas Technologies、Teledyne Imaging Inc.、三菱電機株式会社などが挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年4月: Melexisは、スマート調理およびHVAC制御をターゲットとした32×24ピクセルアレイ「MLX90642」を発表しました。オンダイマイクロコントローラーにより外部処理が不要となり、低コスト家電メーカー向けの統合簡素化戦略を強化しています。
* 2025年3月: Teledyne e2vは、高速モーションキャプチャおよび産業計測の役割を担う、250fpsで動作し850nmで35%の量子効率を持つ5.2MP NIR CMOSセンサー「Lince5M」を発表しました。
* 2025年2月: 浜松ホトニクスは、1.7~2.6µmの範囲をカバーするセラミックパッケージのInGaAsフォトダイオード「G1719X」を発表し、環境規制対応ガスセンサーモジュール向けの小型化への取り組みを反映しています。
* 2024年12月: Imecは、鉛フリー量子ドットフォトダイオードを搭載したSWIRイメージャーのプロトタイプを発表し、環境コンプライアンスにおけるリーダーシップと、費用対効果の高いSWIRスマートフォンの実現に向けた道筋を示しました。
* 2024年10月: TriEyeとHLJ Technologyは、CMOSベースのイメージャーと1,135nm VCSELを組み合わせたSWIRセンシングプラットフォームを共同発表し、民生用カメラおよび産業用マシンビジョン市場への大量参入を目指しています。

これらの動向は、赤外線センサー市場が技術革新と多様なアプリケーション分野での拡大を続けていることを示しています。

このレポートは、赤外線センサー市場に関する詳細な分析を提供しています。赤外線センサーは、赤外線放射を検出または放射することで周囲の特定の特性を感知し、物体の動きや熱を測定する電子検出器です。技術の進歩により、赤外線センサーは軽量化、低コスト化、電力効率の向上が進んでいます。本市場は、主要ベンダーによる様々な種類の赤外線センサーの販売から生じる収益によって定義されています。

市場は、タイプ別(近赤外線(NIR)、赤外線、遠赤外線(FIR))、動作メカニズム別(アクティブ、パッシブ)、アプリケーション別(モーションセンシング、温度測定、セキュリティ・監視、ガス・火災検知、分光法など)、エンドユーザー産業別(ヘルスケア、航空宇宙・防衛、自動車、商業用途、製造、石油・ガスなど)、および地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ)にセグメント化され、各セグメントの市場規模と予測が米ドル建てで提供されています。

赤外線センサー市場は、2025年の11.9億米ドルから2031年には18億米ドルに拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は7.12%に達する見込みです。現在、最も収益を上げているスペクトル帯は近赤外線(NIR)デバイスであり、成熟したシリコンプロセスと大量の家電製品需要に支えられ、37.45%の収益シェアを占めています。最も急速に拡大しているエンドユーザーセグメントはヘルスケア分野で、医療画像診断、診断用体温測定、発熱スクリーニングの普及により、7.58%という最速のCAGRを記録しています。地域別では、アジア太平洋地域が最も力強い成長見通しを示しており、製造業の自動化、スマートシティへの投資、家電製品の生産加速により、7.95%のCAGRで成長すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、インダストリー4.0オートメーションの採用拡大、スマートホームおよび家電製品基盤の拡大、ADAS(先進運転支援システム)および自動運転車からの需要増加が挙げられます。また、より厳格な安全性および環境規制がガス監視の需要を促進していること、ウェハーレベル真空パッケージングによるIRセンサーコストの削減、オンチップAIによる超低電力イベント駆動型センシングの実現も重要なドライバーとなっています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。冷却型IR検出器の高コストと極低温冷却の必要性、温度ドリフトに起因する再校正のオーバーヘッド、IRグレード化合物半導体の供給ボトルネック、およびLWIR(長波長赤外線)技術に対する輸出管理規制が主な課題として挙げられます。

技術的な展望としては、ウェハーレベル真空パッケージングと積層ダイ統合により、モジュールコストが最大5分の1に削減され、40米ドル以下の消費者向けサーマルカメラの道が開かれています。また、量子ドットフォトダイオード、カーボンナノチューブ検出器、カルコゲナイド光学系といった材料革新が、より高い量子効率と制限された化合物への依存度低減を約束し、競争力学を変化させる可能性があります。オンチップAIの進化も、超低電力でのイベント駆動型センシングを可能にし、新たな応用分野を切り開いています。

レポートでは、市場をさらに詳細に分析するため、タイプ別(近赤外線、赤外線、遠赤外線)、動作メカニズム別(アクティブ、パッシブ)、アプリケーション別(モーションセンシング、温度測定、セキュリティ・監視、ガス・火災検知、分光法など)、エンドユーザー産業別(ヘルスケア、航空宇宙・防衛、自動車、商業用途、製造、石油・ガスなど)、および地域別(北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ)にセグメント化し、詳細な分析を提供しています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が詳細に検討されています。村田製作所、STMicroelectronics NV、三菱電機、パナソニック、浜松ホトニクス、オムロン株式会社、Texas Instruments Incorporated、Analog Devices Inc.、Sensirion AGなど、主要な20社以上の企業プロファイルが含まれており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向が提供されています。市場の機会と将来の展望については、未開拓分野や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の成長可能性が探求されています。


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1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場の定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 インダストリー4.0オートメーションの採用急増
    • 4.2.2 スマートホームおよび家電製品基盤の拡大
    • 4.2.3 ADASおよび自動運転車からの需要増加
    • 4.2.4 より厳格な安全および環境規制がガス監視を推進
    • 4.2.5 ウェハーレベル真空パッケージングによるIRセンサーコスト削減
    • 4.2.6 オンチップAIによる超低電力イベント駆動型センシングの実現
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 冷却型IR検出器の高コストと極低温冷却
    • 4.3.2 温度ドリフトによる再校正のオーバーヘッド
    • 4.3.3 IRグレード化合物半導体の供給ボトルネック
    • 4.3.4 LWIR技術に対する輸出管理規制
  • 4.4 産業バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術的展望
  • 4.7 ポーターの5つの力分析
    • 4.7.1 供給者の交渉力
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ
  • 4.8 市場に対するマクロ経済動向の評価

5. 市場規模と成長予測(金額)

  • 5.1 タイプ別
    • 5.1.1 近赤外線 (NIR)
    • 5.1.2 赤外線
    • 5.1.3 遠赤外線 (FIR)
  • 5.2 動作メカニズム別
    • 5.2.1 アクティブ
    • 5.2.2 パッシブ
  • 5.3 用途別
    • 5.3.1 モーションセンシング
    • 5.3.2 温度測定
    • 5.3.3 セキュリティと監視
    • 5.3.4 ガスおよび火災検知
    • 5.3.5 分光法
    • 5.3.6 その他の用途
  • 5.4 エンドユーザー産業別
    • 5.4.1 ヘルスケア
    • 5.4.2 航空宇宙および防衛
    • 5.4.3 自動車
    • 5.4.4 商業用途
    • 5.4.5 製造業
    • 5.4.6 石油・ガス
    • 5.4.7 その他のエンドユーザー産業
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 南米
    • 5.5.2.1 ブラジル
    • 5.5.2.2 アルゼンチン
    • 5.5.2.3 その他の南米諸国
    • 5.5.3 ヨーロッパ
    • 5.5.3.1 ドイツ
    • 5.5.3.2 イギリス
    • 5.5.3.3 フランス
    • 5.5.3.4 イタリア
    • 5.5.3.5 スペイン
    • 5.5.3.6 その他のヨーロッパ諸国
    • 5.5.4 アジア太平洋
    • 5.5.4.1 中国
    • 5.5.4.2 日本
    • 5.5.4.3 インド
    • 5.5.4.4 韓国
    • 5.5.4.5 ASEAN
    • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋諸国
    • 5.5.5 中東およびアフリカ
    • 5.5.5.1 中東
    • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.1.3 その他の中東諸国
    • 5.5.5.2 アフリカ
    • 5.5.5.2.1 南アフリカ
    • 5.5.5.2.2 エジプト
    • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Murata Manufacturing Co. Ltd
    • 6.4.2 STMicroelectronics NV
    • 6.4.3 Excelitas Technologies
    • 6.4.4 Teledyne Imaging Inc.
    • 6.4.5 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.6 Amphenol Advanced Sensors (Amphenol Corporation)
    • 6.4.7 SENBA Sensing Technology Co. Ltd
    • 6.4.8 Nippon Ceramic Co. Ltd
    • 6.4.9 Panasonic Corporation
    • 6.4.10 Broadcom Inc.
    • 6.4.11 Melexis NV
    • 6.4.12 Hamamatsu Photonics kk
    • 6.4.13 InfraTec GmbH
    • 6.4.14 Honeywell International Inc.
    • 6.4.15 Texas Instruments Incorporated
    • 6.4.16 Analog Devices Inc.
    • 6.4.17 ifm electronic GmbH
    • 6.4.18 In-situ Inc.
    • 6.4.19 OMRON Corporation
    • 6.4.20 Sensirion AG

7. 市場機会と将来展望


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グローバル市場調査レポート販売と委託調査

[参考情報]
赤外線センサーは、電磁波スペクトルのうち、人間の目には見えない赤外線領域の光を検知し、それを電気信号に変換する装置の総称です。赤外線は、可視光線よりも波長が長く、マイクロ波よりも短い範囲に位置し、全ての物体がその温度に応じて赤外線を放射するという特性を持っています。この特性を利用して、赤外線センサーは物体の温度、存在、動き、さらには特定の物質の有無などを非接触で検出することが可能です。その原理は、センサー素子が赤外線を吸収することで生じる物理的変化(温度変化、電気抵抗の変化、光電効果など)を捉え、これを電気信号として出力することにあります。これにより、暗闇や煙の中でも対象物を識別したり、触れることなく温度を測定したりといった、多岐にわたる応用が実現されています。

赤外線センサーは、その動作原理によって大きく「熱型」と「量子型」の二種類に分類されます。熱型センサーは、赤外線が吸収されることによって生じる素子の温度変化を検知するタイプです。このタイプは、検知する赤外線の波長に比較的依存せず、広範囲の赤外線を検出できるという特徴があります。代表的なものとしては、熱電効果を利用するサーモパイル、電気抵抗の変化を利用するボロメータ、そして焦電効果を利用するパイロ電気センサー(PIRセンサー)などがあります。特にパイロ電気センサーは、人体の発する赤外線を検知して人の存在や動きを検出するため、人感センサーとして広く普及しています。熱型センサーは一般的に室温で動作し、比較的安価に製造できる利点がありますが、応答速度は量子型に比べて遅い傾向にあります。一方、量子型センサーは、赤外線光子を直接吸収し、素子内の電子を励起させることで電気信号を生成するタイプです。このタイプは、特定の波長域に対して高い感度を持ち、非常に高速な応答が可能であるという特徴があります。しかし、多くの場合、ノイズを低減し感度を最大限に引き出すために、極低温での冷却が必要となることが多く、その分コストも高くなる傾向があります。代表的な材料としては、InGaAs(インジウムガリウムヒ素)、MCT(水銀カドミウムテルル)、InSb(インジウムアンチモン)などが挙げられます。近年では、MEMS(微小電気機械システム)技術の進展により、小型で高性能な熱型センサーの開発が進み、冷却不要で高感度な量子型センサーの研究も活発に行われています。

赤外線センサーの用途は非常に広範にわたります。セキュリティ分野では、人感センサーとして防犯システムや自動ドア、自動照明などに利用されるほか、サーマルカメラとして夜間の監視や不審者の検知、火災の早期発見に貢献しています。産業分野では、製造ラインにおける非接触での温度測定、設備の異常検知、ガス漏れ検知、さらには食品や化学製品の品質管理における成分分析など、多岐にわたるプロセス管理に不可欠な存在です。医療・ヘルスケア分野では、非接触体温計として感染症対策に貢献するほか、生体モニタリング(血流、呼吸、心拍など)や、特定の疾患の早期発見のための画像診断にも応用されています。自動車分野では、ナイトビジョンシステムとして夜間運転時の視認性を向上させたり、ADAS(先進運転支援システム)の一部として歩行者や障害物の検知に利用されたりしています。また、車内のドライバーモニタリングシステムにも活用され、居眠り運転の防止にも役立っています。家電製品やIoTデバイスにおいても、エアコンの自動制御、スマートホームにおける人の在室検知、調理器具の温度管理など、私たちの日常生活の利便性と安全性を高めるために広く採用されています。環境モニタリングの分野では、CO2やメタンなどの温室効果ガス、あるいは大気汚染物質の濃度測定にも利用され、地球環境の保全にも貢献しています。

赤外線センサーの性能向上と普及には、様々な関連技術が深く関わっています。MEMS技術は、センサー素子の小型化、低コスト化、そして高感度化を同時に実現し、特に熱型センサーの進化に大きく貢献しました。これにより、スマートフォンやウェアラブルデバイスへの搭載も可能になっています。AI(人工知能)や機械学習は、赤外線センサーから得られる膨大なデータを解析し、特定のパターンを認識したり、誤検知を低減したりする上で不可欠な技術です。例えば、サーマルカメラの映像から人物と動物を区別したり、異常な温度パターンを自動で検出したりすることが可能になります。画像処理技術は、サーマルカメラの画像を鮮明化し、対象物の識別精度を高めるために重要です。また、光学技術は、赤外線を効率的に集光したり、特定の波長だけを透過させたりするためのレンズやフィルター、光導波路などの開発に不可欠です。ワイヤレス通信技術は、センサーデータを遠隔地に送信し、IoTシステムと連携させる上で基盤となります。さらに、LiDAR(Light Detection and Ranging)は、レーザー光(しばしば赤外線レーザー)を用いて高精度な距離測定を行う技術であり、赤外線センサーと組み合わせて、より詳細な環境認識を実現するケースも増えています。これらの技術が複合的に進化することで、赤外線センサーの応用範囲はさらに拡大しています。

赤外線センサーの市場は、近年急速な成長を遂げており、今後もその傾向は続くと予測されています。この成長の背景には、IoT(モノのインターネット)、スマートシティ、スマートファクトリーといった概念の普及が挙げられます。これらのシステムにおいて、赤外線センサーは環境認識や状態監視の「目」として不可欠な役割を担っています。また、自動運転技術の進化に伴い、自動車への搭載が加速していることも大きな要因です。セキュリティ意識の高まりや、製造業における非接触・非破壊検査の需要増も市場を牽引しています。特に、COVID-19パンデミック以降は、非接触体温測定の需要が世界的に高まり、赤外線センサーの普及に拍車をかけました。市場の主要プレイヤーは、センサー素子を製造する半導体メーカーから、それらを組み込んだモジュールやシステムを提供する企業まで多岐にわたります。技術トレンドとしては、さらなる小型化、低消費電力化、高解像度化、高感度化が挙げられます。特に、低コストで高性能な赤外線アレイセンサーの開発競争が激化しており、これによりこれまで高価であったサーマルカメラの普及が加速しています。また、AIとの融合によるインテリジェント化も進み、単なるデータ取得だけでなく、その場で判断を下す「エッジAI」の搭載も注目されています。

将来展望として、赤外線センサーは私たちの社会のあらゆる側面にさらに深く浸透していくことが予想されます。ウェアラブルデバイスやAR/VR(拡張現実/仮想現実)デバイスへの搭載が進み、ユーザーの生体情報や周囲の環境をリアルタイムで感知する新たなインターフェースが生まれるでしょう。農業分野では、作物の生育状況や病害の早期発見、土壌の水分量測定などに利用され、スマート農業の実現に貢献します。食品分野では、鮮度管理や異物混入の検知など、食の安全性を高める役割が期待されます。宇宙開発や災害救助の現場においても、過酷な環境下での情報収集に不可欠なツールとなるでしょう。技術革新の面では、室温で動作する高感度な量子型センサーや、フレキシブルな基板上に形成された透明な赤外線センサーなど、これまでにない形態のセンサーが登場する可能性があります。また、テラヘルツ波との融合により、より広範な電磁波スペクトルをカバーするセンサーシステムの開発も進むかもしれません。自己給電型センサーの開発も進められており、バッテリー交換や充電の手間をなくし、メンテナンスフリーなセンサーネットワークの構築に貢献すると考えられます。これらの進化は、安全で安心な社会の実現、エネルギー効率の向上、環境負荷の低減、そして医療の質の向上といった、多岐にわたる社会課題の解決に大きく貢献し、新たな産業やサービスを創出する可能性を秘めています。