固体状態LiDAR市場の規模と展望、2025-2033

※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
グローバルな固体状態LiDAR市場の規模は、2024年に18.8億米ドルと評価され、2025年には24.9億米ドル、2033年には244.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2025年-2033年)中に年平均成長率(CAGR)33.02%で成長すると見込まれています。近年の固体状態LiDAR市場の成長には、いくつかの重要な要因が寄与しています。自動運転や高度な運転支援システム(ADAS)への傾向が、特にコンパクトで信頼性が高く、コスト効果のある固体状態LiDAR技術の需要を促進しています。さらに、世界中でのスマートシティの出現と急速な発展は、グローバル市場の成長機会を生み出すと推定されています。
固体状態LiDAR(Light Detection and Ranging)は、さまざまな産業(自動車、ロボティクス、環境モニタリングなど)において物体を検出し、マッピングする方法を変革する最先端技術です。従来の機械式LiDARシステムは、回転ミラーや回転アセンブリなどの可動部品を使用してレーザーパルスを発信し、検出しますが、固体状態LiDARは半導体材料などの固体状態部品を使用し、よりコンパクトで堅牢なパッケージで同様の機能を達成します。固体状態LiDARシステムは、半導体レーザー、フォトデテクター、および光学素子を単一のチップまたはコンパクトモジュールに統合したものです。これらの部品は協力してレーザーパルスを発信し、反射光を収集して周囲の精密な3Dマップを作成します。固体状態LiDARは、可動部品に比べて信頼性、耐久性、および機械的摩耗への耐性が向上するといういくつかの利点を持っています。
自動車市場における固体状態LiDARの大きな推進力は、自動運転車の急増する需要です。自動運転車は、安全かつ効率的にナビゲートするために高度なセンサー技術に大きく依存しています。固体状態LiDARは、耐久性の向上、小型化、製造コストの低減といった点で従来のLiDARシステムに対して重要な利点を提供します。これらの利点は、コスト効率の良い信頼性の高い自動運転車を開発しようとしている自動車メーカーにとって重要です。テスラ、ウェイモ、ウーバーなどの企業は、自社の自動運転フリートの能力を向上させるために固体状態LiDARに多額の投資を行っています。グローバルな自動運転車市場は、2026年までに5566.7億米ドルに達すると予測されており、強力な成長軌道を示しています。さらに、自動運転に関する政府の取り組みや規制のサポートが、これらの技術の採用を加速させています。例えば、米国運輸省は自動化車両の安全な展開を促進するためのガイドラインを導入しました。このような自動運転車への注目が高まる中、固体状態LiDARセンサーの需要が大幅に伸びることが予想されます。
固体状態LiDARが自動車産業で広く普及する上での最大の障壁の一つは、これらのシステムに必要な高い初期投資です。従来の機械式LiDARに比べて優れた性能と信頼性を持つにもかかわらず、固体状態LiDARセンサーはかなり高価です。Yole Développementによると、固体状態LiDARセンサーの平均販売価格(ASP)は、性能と解像度の要件に応じて1,000ドルから10,000ドルの範囲です。この高コストは、特にマスマーケットの乗用車において、総車両コストに大きな影響を与える可能性があります。さらに、固体状態LiDARシステムを車両に統合するには、追加のハードウェア、ソフトウェア、およびコンピューティングリソースが必要であり、全体のシステムコストをさらに引き上げます。これらの追加費用は、自動運転技術やADASの初期段階では自動車メーカーにとって過度に高くなることがあります。したがって、固体状態LiDARシステムへの高い初期投資は、市場の制約となり、自動車セクターでの広範な実装を妨げています。
スマートシティの発展は、固体状態LiDAR市場に大きな機会をもたらしています。都市化が加速する中、都市計画者はインフラを強化し、交通管理を最適化し、公衆の安全を向上させるためにスマートシティ技術を模索しています。固体状態LiDARセンサーは、高解像度の3Dマッピング、リアルタイムの環境スキャン、正確な物体検出を提供する能力から、これらのイニシアティブにとって重要です。例えば、シンガポールのスマートネーションイニシアティブでは、LiDAR技術を用いて効率的に交通を監視し、自動運転車の試験を管理しています。同様に、バルセロナやアムステルダムなどの都市も、スマート街灯や環境モニタリングのためにLiDARを活用しています。IDCによると、スマートシティイニシアティブへの全世界の支出は2024年までに2030億米ドルに達する見込みで、これは先進的なセンサー技術への投資によるものです。より多くの都市がこれらの解決策を採用し、都市の課題に対処して生活の質を向上させるにつれて、固体状態LiDARの需要は指数関数的に増加し、将来の都市景観の重要な要素となるでしょう。
北米は、グローバルな固体状態LiDAR市場において最も重要なシェアを持ち、予測期間中に substantialな成長を経験する見込みです。この優位性は、いくつかの要因によって推進されています。まず、この地域にはゼネラルモーターズ、フォード、テスラなどの先進的な自動車メーカーがあり、自動運転車の開発と展開の最前線にいます。2022年には、米国だけで930万台以上の自動車が生産されており、この地域の自動車セクターの堅調さを示しています。これらの進展は、自動運転機能に不可欠な固体状態LiDARセンサーの需要増加に直接つながっています。さらに、政府の支援政策も重要な役割を果たしています。米国の自動運転車政策や国家道路交通安全局(NHTSA)のガイドラインなどの政策は、自動運転車の開発を積極的に促進しています。2022年には、米国運輸省が自動運転車を含む先進的な輸送技術を支援するために60億ドルの投資を発表しました。この大規模な政府支援は、固体状態LiDAR技術に特化した企業にとって好意的な環境を生み出しています。さらに、北米は、アップル、グーグル、アマゾンなどの主要なテック企業が集まり、自動運転技術に多くの投資を行っています。例えば、アップルは自動運転車の開発に専念する5,000人以上の従業員を抱えていると推定されています。これらのテック企業の関与により、LiDARソリューションに対する需要が大幅に生まれ、市場をさらに活性化させています。加えて、北米は強力な研究開発環境を持ち、固体状態LiDAR市場のリーダーシップを支えています。多くの大学や研究機関が革新を通じてLiDAR技術の限界を押し広げています。2021年の国立科学財団の報告によると、米国政府は研究開発活動に1470億ドル以上を割り当てています。この堅実なR&Dエコシステムは、固体状態LiDARの継続的な革新を促進し、市場を前進させています。したがって、北米のグローバル市場における優位性は、強力な自動車メーカー、支援的な政府政策、テック企業からの重要な投資、活発な研究開発環境の相乗効果によるものです。
ヨーロッパは、固体状態LiDAR市場において最も急成長している地域になると見込まれています。地域の自動車産業は活況を呈しており、フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツなどの主要企業が自動運転車の開発を先導しています。2022年には、EUが1300万台以上の自動車を生産しており、自動車セクターの堅調さを示しています。これらのメーカーは、特に固体状態LiDAR技術を利用して自動車の自動化と安全性を向上させるためにLiDARセンサーに大きく依存しています。また、EUは自動運転車の開発を支援するために、モビリティと交通に関する欧州戦略のような戦略的イニシアティブを通じて積極的に支援しています。2022年には、EUが自動運転車を含む将来のモビリティソリューションを目指す研究・革新プロジェクトに9億ユーロ(9.54億米ドル)をコミットしました。この政策フレームワークは、LiDAR企業が成長するための良好な環境を生み出します。さらに、欧州にはValeo、Ibeo、LeddarTechなどの著名な固体状態LiDARメーカーが存在し、地域の技術的優位性に貢献しています。ヨーロッパのベンチャーキャピタル資金も記録的な水準に達し、Invest Europeによると2021年には1000億ユーロを超え、その大部分が自動車技術に向けられています。さらに、ヨーロッパの持続可能な交通へのコミットメントは、市場成長を後押ししています。欧州委員会の2023年の報告書では、2030年までに欧州道路に3000万台のゼロエミッション車を目指すことが示されています。この環境に優しい交通ソリューションへの重点は、自動運転車や電気自動車の重要な要素である固体状態LiDARセンサーの需要増加と完全に一致しています。したがって、ヨーロッパの専門知識、製造能力、および支援的な政策の集中は、グローバル市場における急成長を促進する要因となっています。
光学位相配列は、その先進的な技術と優れた性能によってタイプセグメントで支配的です。光学位相配列は、各発信ユニットの位相を正確に制御するために電気信号を使用し、物理的な調整なしにビームポイントスキャンを可能にします。この技術は高解像度で正確な情報を提供し、自動運転車、ロボティクス、空中ドローンでの使用に最適です。光学位相配列は、周囲に関する正確で信頼性の高いデータを提供する能力により、グローバル市場で支配的です。これにより、安全性やナビゲーション能力が向上します。これらのLiDARシステムは、障害物、自動車、歩行者を検出するために詳細な3D表現が必要なアプリケーションにとって重要です。光学位相配列の市場需要は、さまざまな業界でのLiDAR技術の採用の増加と、固体状態LiDAR技術の継続的な進展によってさらに刺激されています。
自動運転車は、固体状態LiDAR市場のアプリケーションセグメントで支配的です。自動運転車のアプリケーションにおける固体状態LiDARの支配は、自動運転システムでのLiDAR技術の利用が増加しているためです。固体状態LiDARセンサーは、自動運転車にとって重要であり、周囲に関するリアルタイムで高解像度のデータを提供し、安全かつ効率的にナビゲートすることを可能にします。LiDAR技術の精度と信頼性は、自動運転車が道路上の障害物、歩行者、他の車両を検出し、高い安全性と性能を確保するために重要です。さらに、自動運転車の人気の高まりや、自動運転技術の開発と商業化に対する大規模な投資が、固体状態LiDARセンサーの需要を増加させています。自動車産業の大規模な自動運転車商業化への焦点や、完全自動運転、駐車支援、衝突回避などのさまざまなアプリケーション向けのLiDAR技術に関する研究が進む中で、自動運転車はグローバル市場での支配を確立しています。


Report Coverage & Structure
報告の構造概要
この報告書は、固体状態LiDAR市場に関する詳細な分析を提供しており、以下の主要なセクションに分類されています。
1. イントロダクション
最初のセクションでは、固体状態LiDARの市場の概要を提供し、研究の目的と範囲を明確にします。また、研究の方法論と前提条件、制限についても述べています。
2. マーケット分析
- 市場機会評価: 新興地域、新興企業、そして新たなアプリケーションが探求されています。
- 市場動向: 市場の推進要因、警告要因、最近のマクロ経済指標、地政学的影響、技術要因などが分析されます。
- 市場評価: ポーターのファイブフォース分析やバリューチェーン分析が含まれています。
3. 規制フレームワーク
北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの各地域における規制の状況が詳述されています。
4. 市場トレンドとESGトレンド
固体状態LiDAR市場における環境・社会・ガバナンス(ESG)に関連するトレンドが考察され、持続可能な発展を目指す企業の取り組みが紹介されます。
5. 地域別市場分析
- 北米: アメリカとカナダの市場が詳細に分析され、タイプおよびアプリケーション別の評価が行われます。
- 欧州: 英国、ドイツ、フランスなどの国々が対象で、同様にタイプとアプリケーション別の分析が行われます。
- アジア太平洋: 中国、日本、インドなど、地域ごとの市場分析が行われます。
- 中東・アフリカ: UAEを含む地域の固体状態LiDAR市場が検討されます。
- ラテンアメリカ: 各国における市場の動向が整理されています。
6. まとめ
報告書の最後では、固体状態LiDAR市場の全体的な見通しと、今後の傾向について総括が行われます。また、重要な市場の推進要因とリスクが強調され、戦略的な提言がされる可能性があります。
この構造は、固体状態LiDAR市場の詳細な理解を提供し、投資家や業界関係者が情報に基づいた意思決定を行うための基盤を形成します。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

固体状態LiDAR(こたいじょうたいライダー)とは、光探知と距離測定の技術を用いて、物体の位置や形状を高精度で測定するためのシステムです。LiDARは「Light Detection and Ranging」の略で、レーザー光を発射し、その反射を受信することによって距離を測定します。固体状態LiDARは、従来の回転式LiDARと異なり、機械的な可動部品を持たず、半導体技術を用いてレーザーを発生させるため、コンパクトで耐久性が高いという特徴があります。
固体状態LiDARにはいくつかのタイプがあります。主なものとしては、ファイバーレーザー型、半導体レーザー型、そしてマイクロメカニカルシステム(MEMS)を利用した型があります。ファイバーレーザー型は、光ファイバーを利用して高出力のレーザー光を生成し、長距離測定に適しています。半導体レーザー型は、小型化が可能で、低コストで製造できるため、特に自動運転車やドローンなどのモバイルアプリケーションに多く用いられています。MEMS型は、微細加工技術を用いて小型化され、さまざまな角度にレーザー光を発射できるため、広範囲のデータ収集が可能です。
固体状態LiDARの用途は多岐に渡ります。自動運転車では、周囲の環境をリアルタイムで把握し、安全な運転を実現するために利用されています。また、都市計画や建設業においては、地形や構造物の3Dマッピングに使用され、インフラの維持管理にも役立っています。さらに、環境監視や農業分野でも、土地利用の解析や作物の健康状態の評価に活用されています。
固体状態LiDARは、他の技術との組み合わせによってその性能を向上させることができます。例えば、カメラやレーダーとの統合により、より詳細で正確な情報を得ることができ、複雑なシナリオでも効果的に機能します。また、人工知能(AI)技術との融合により、収集したデータを解析し、物体認識や環境理解を行うことが可能になります。このように、固体状態LiDARは、未来の技術革新において重要な役割を果たすと期待されています。
固体状態LiDARは、その高精度とコンパクトさから、多くの産業での利用が進んでおり、今後も新たな応用が期待される分野です。技術の進化に伴い、さらに高性能で低コストな製品が登場することで、より多くの分野においてその利便性が高まるでしょう。固体状態LiDARは、未来の技術社会において欠かせない要素となることが予想されます。