市場調査レポート

可視光通信市場の規模と展望, 2025-2033

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世界の可視光通信(VLC)市場は、2024年に528.3億米ドルの評価を受け、2025年には884.6億米ドル、2033年には5467.8億米ドルに達すると予測されています。予測期間中(2025-2033)の年平均成長率(CAGR)は67.45%です。可視光通信技術は、主に屋内環境で高速インターネットアクセスを可能にする新興技術です。この技術は、既存の照明インフラを変調する強度変調の原理に基づいて動作します。従来の無線周波数(RF)と比較して、可視光通信は重要な利点を提供し、最近ではより人気があります。さらに、これは可視光スペクトル、紫外線、赤外線を介してデータを迅速に転送する無線通信技術です。システムは、マイクロコントローラ、発光ダイオード(LED)、フォトディテクタなどの異なるコンポーネントで構成されています。光は、高速データ伝送のための主要なソースであり、光波を電気信号に変換するフォトディテクタを通じて通信が行われます。

可視光通信はWi-Fi技術に似た双方向の無線通信方法です。しかし、Wi-Fiや携帯電話ネットワークではRF通信が使用されるのに対し、可視光通信では可視光がデータ伝送に使用されます。Li-Fi技術は、Wi-Fiの100倍の速度で通信が可能で、外部電源を必要とせず、LEDの光で動作します。さらに、RF波がないため、電磁感受性のある領域(病院、航空機、原子力発電所など)での使用が可能です。可視光通信のこれらの技術的優位性は、リテール、航空宇宙・防衛、屋内ネットワーキングなどのアプリケーションで市場を推進しています。

可視光通信技術はエネルギー消費の面で非常に効率的です。LEDを使用してデータを送信するため、システムは非常に低エネルギーを消費します。この技術は、RFとは異なり危険な排出物を生成せず、生物学的に安全であるため、より環境に優しく、クリーンで安全です。さらに、可視光通信技術は干渉がなく、RFシステムが生成する電磁干渉を生成しません。したがって、病院、化学工場、石油プラットフォーム、または水中など、RF無線通信が許可されていない地域で使用できます。このため、競合技術よりも迅速かつ安全なデータ通信が市場の主要な推進要因です。

可視光通信技術の主な欠点は、光に依存しているため、壁や木製のドア、窓などの固体材料を通過できないことです。技術が適切に機能するためには、直接視線(LoS)が必要であり、可視光通信システムのカバレッジも非常に限られています。したがって、この技術は閉じた空間に制限されていることが観察されます。個人ユーザーにとってはプライバシーを意味するかもしれませんが、大規模なデータ伝送の提供には疑問があります。このように、可視光通信技術の制限、すなわち閉じた環境または短距離での利用が市場の成長をさらに抑制します。

可視光通信は、多くの産業に影響を与える破壊的技術です。可視光通信は、インダストリー4.0のアプリケーションを駆動し、照明業界における光をサービスとして提供(LaaS)し、ITSを可能にし、半自動車や自動運転車の道路安全性を向上させ、高齢化社会の新しい健康モニタリング方法を提供し、新しいサイバーセキュアな無線ネットワークを作成し、デジタル格差を閉じる新しいソリューションを提供し、将来のデータセンターにおける高速無線接続を可能にします。市場のトレンドは、無線通信業界と照明業界という2つの主要な産業を結びつける重要な役割を果たすでしょう。次の5〜10年で、可視光通信は多くのアプリケーションを提供し、スマートシティやインダストリー4.0の一部として不可欠な役割を果たすでしょう。したがって、可視光通信は、IoTや5G技術の迅速な商業化を支援し、そのアプリケーションの潜在的なアクセスオプションとして考慮されることにより、市場拡大の機会を創出する大きな可能性を持っています。

北アメリカは、世界市場で最も重要なシェアを持ち、予測期間中に67.53%のCAGRで成長すると推定されています。北アメリカは、エンドユーザー産業での技術的に進んだ製品の早期採用により、予測期間中にVLCソリューションで急速に成長すると予想されています。アメリカとカナダは市場全体の収益に大きく貢献しています。アメリカは、既存ユーザーの大規模なベースが存在するため、主要な収益生成国です。VLCソリューションや接続デバイスの増加するアプリケーションが、北アメリカのVLC市場の成長を促進しています。さらに、アメリカ政府の「ギガビットコミュニティ」などのイニシアチブが、アメリカを高容量かつ超高速のユビキタスブロードバンドネットワークの1つにすることを支援しており、VLCの採用機会を拡大しています。北アメリカでのスマートシティのイニシアチブとスマートホームのトレンドの高まりも市場の成長に寄与しています。

ヨーロッパは、予測期間中に66.89%のCAGRを示すと予測されています。ヨーロッパでは、将来の5Gおよび6Gサービスの展望とともに、無線サービスの需要がさらに高まっています。ヨーロッパ委員会は、光無線接続を広めるために地域およびヨーロッパの力を結集することを決意しています。ヨーロッパの主要な市場プレーヤーには、Oledcomm、LightBee、Signify Holding、Oledcomm、Lucibel、pureLiFi Limited、Fraunhofer HHIなどがあります。これらのプレーヤーは、製品開発戦略に注力しています。Zumtobelは、トライアルの一環として、LEDライトとともにpureLiFiのシステムをインストールしました。このシステムは、LEDの明るさを小さく調整することで、高速でデータを送信します。このため、上記の要因がヨーロッパ地域での市場成長の機会を創出しています。

アジア太平洋地域では、市場は有望です。この地域の可視光通信市場は、消費者の最先端技術への関心が高まるにつれて、今後数年間で成長すると予測されています。中国、韓国、日本、インドなどの国々の政府が、光無線通信を利用した技術を進めるためのイニシアチブを取っています。さらに、中国はアジア太平洋地域で市場シェアを支配しています。NDSC中国の可視光通信チームは、商業グレードの高速可視光通信チップセットを構築するために協力しています。日本も多くの市場プレーヤーを抱えており、かなりの市場シェアを享受しています。日本の技術企業によって2003年に設立された可視光通信コンソーシアム(VLCC)も存在します。国はまた、VLCの公共意識を高め、そのアプリケーションを促進し、地域市場の拡大を推進しています。

その他の地域(RoW)には、中東アフリカおよび南アメリカが含まれます。この地域は、予測期間中、他の地域と比較して穏やかな成長率を示すと予測されています。したがって、他の地域や国と比較して、比較的低い成長率を示すと見込まれています。しかし、中東では、政府が長期的な持続可能性を活用するための国家戦略として実施するスマートシティプロジェクトによって、無線接続の開発が後押しされています。IoTモバイルネットワークも、地域の都市全体のセンサーを接続するために安全に配置され、スマートシティのイニシアチブをサポートしています。例えば、スマートドバイプロジェクトです。UAEでは、近年、スマートシティやスマートホーム、インダストリー4.0や製造環境、リテールや観光業などの多くの産業で、光通信技術、特にLiFi(Light Fidelity)が注目を集めています。これらの要因が地域市場の成長を促進しています。

グローバル市場で支配的なのは、単方向ネットワークセグメントであり、予測期間中に67.88%のCAGRで成長すると推定されています。単方向の伝送は、ほとんどのIoTデバイス(スマートフォンやセンサーなど)が、低電力と低処理能力のためにLEDからのアップリンク通信を提供するのが困難であるため、最も一般的な伝送タイプです。単方向VLCでは、LEDライトからIoTデバイスへのダウンリンクのみがVLC通信を使用します。一方、IoTデバイスからLEDライトへのアップリンクチャネルは、Wi-FiやBluetoothなどの他の無線通信技術を使用します。さらに、単方向VLCネットワークを介したIoTサービスの研究の増加が、今後数年間で市場を後押しすると予測されています。

双方向可視光通信伝送は初期成長段階にあり、双方向可視光通信に関するいくつかの研究プロジェクトが進行中です。さらに、自動化の増加や、マルチデバイス双方向可視光通信(VLC)に基づくスマートホーム技術が、今後の新たな機会を得ることが期待されています。発光ダイオード(LED)セグメントは、マーケットシェアの最も重要な貢献者であり、予測期間中に67.77%のCAGRで成長すると推定されています。可視光通信システムのためのLEDの販売は、市場の発光ダイオードセグメントに含まれています。LEDは非常に省電力で、低炭素排出、無水銀、耐久性があり、良好な品質の照明を提供します。さらに、LEDを使用することで、可視光通信システムの変調帯域幅を大幅に改善できます。これにより、可視光通信システムへのLEDの採用が促進されます。同様に、いくつかの研究では、LEDがVLC伝送データ速度を増加させることができることが示されています。

フォトディテクタセグメントは、可視光通信システムでのフォトディテクタの販売によって生じた収益をカバーしています。発光ダイオード(LED)ベースのフォトディテクタは、市場で広く使用されています。LEDは発光と検出の両方の特性を持っています。したがって、可視光通信システムは、LEDベースのフォトディテクタを統合することにより、1つのデバイスで発光と検出を組み合わせています。フォトディテクタを使用することで、低コストで双方向可視光通信ネットワークのための光無線通信が容易に達成できます。これにより、市場におけるフォトディテクタセグメントが大きく推進されています。

車両および輸送セグメントは最も高い市場シェアを持ち、予測期間中に69.26%のCAGRで成長すると推定されています。交通信号では、VLCが通過する車両とそのLED照明を通じて通信し、交通管理を改善し、交通流を増やし、事故を減らすのに役立ちます。また、他の車両が近すぎる場合に運転手に警告を発します。インテリジェントな車両安全アプリケーションの導入により、VLC技術は交通信号、車両ランプ、輸送システムを増やします。同様に、自動車や電気自動車の成長に伴い、今後数年間で車両および輸送セグメントにおけるVLC技術の適用が増加すると予測されています。

VLCは、照明を使用する消費者向け電子機器の間で急速に人気のある技術になっています。モバイル、ラップトップ、タブレット、その他のスマートフォンは、VLC技術を使用して接続できます。


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Report Coverage & Structure

レポート構造の概要

このレポートは、市場分析や予測を行うための包括的な構造を持っており、複数の重要なセクションで構成されています。以下にその概要を示します。

1. イントロダクションとリサーチメソドロジー

  • セグメンテーション – 市場の分割方法を示す。
  • リサーチメソドロジー – 分析に用いた調査手法についての詳細。
  • 無料サンプルの取得 – 関連情報やデータのサンプルを提供する。

2. エグゼクティブサマリーと研究範囲

  • エグゼクティブサマリー – レポート全体の要約が記載される。
  • 研究の範囲とセグメンテーション – 研究の目的、制限事項、仮定、通貨や価格設定基準についての情報を含む。

3. 市場機会とトレンド

  • 市場機会評価 – 新興地域や企業、用途についての分析。
  • 市場トレンド – ドライバー、警告因子、最新のマクロ経済指標、地政学的影響、技術要素が含まれる。

4. 市場評価と規制枠組み

  • 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を含む。
  • 規制枠組み – 各地域(北米、ヨーロッパ、APAC、中東・アフリカ、LATAM)の規制についての情報。
  • ESGトレンド – 環境、社会、ガバナンスに関する最新のトレンドを分析。

5. グローバル可視光通信市場分析

  • 市場サイズ分析 – 伝送タイプ、コンポーネント、用途別の市場導入と評価。
  • 各カテゴリ(マイクロコントローラ、フォトディテクタ、LED、ソフトウェア、消費者向け電子機器、車両と輸送、病院、スマートストア、防衛とセキュリティなど)の詳細分析。

6. 地域別市場分析

  • 北米市場分析 – 米国とカナダの市場詳細。
  • ヨーロッパ市場分析 – 英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、ロシア、北欧、ベネルクス、その他のヨーロッパ諸国の市場詳細。
  • APAC市場分析 – 中国、韓国、日本、インド、オーストラリア、台湾、東南アジア、その他のアジア太平洋地域の市場詳細。
  • 中東およびアフリカ市場分析 – 市場の概要と詳細分析。

このレポートは、詳細な市場評価と予測を提供し、各セクションが市場の様々な要素を包括的に分析しています。


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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]
可視光通信(かしこうつうしん)とは、光を用いて情報を伝達する技術の一種であり、その名の通り、人間の目に見える可視光を利用してデータを送信します。この技術は、主に光の点滅や変調を用いてデジタル情報を送信する方法を採用しており、LEDライトなどの光源を使ってデータを伝送します。

可視光通信にはいくつかの種類があります。一般的には、屋内での短距離通信に適しているとされ、特にLED照明を利用した通信が多く取り入れられています。例えば、LED電球を利用した家庭内ネットワークや、商業施設での情報配信などが挙げられます。また、赤外線通信の一種とみなされることもあり、赤外線を用いてより高速かつ正確な通信を実現する技術も含まれます。

可視光通信の利用用途は多岐にわたります。例えば、博物館や美術館などの施設において、作品の説明を個人のスマートフォンに送信することで、訪問者に対してインタラクティブな体験を提供することが可能です。また、家庭やオフィスにおけるネットワーク構築にも利用されており、Wi-Fiなどの無線通信が届かない場所や、電波干渉が問題となる環境でのデータ通信に有効です。さらに、交通信号機に組み込まれたLEDを用いた車両間通信や、道路標識からドライバーへの情報伝達においても活用されています。

関連する技術としては、光ファイバー通信が挙げられます。光ファイバー通信は、可視光通信と同様に光を用いて情報を伝達しますが、通常は人間の目には見えない赤外線を利用し、高速かつ長距離の通信が可能です。これに対して、可視光通信は短距離での利用が主であり、環境光による影響を受けやすいという特徴があります。そのため、屋内や特定の制御された環境での利用が一般的です。

可視光通信は、電波を使用しないため、電磁波の影響を受けないという利点があります。このため、航空機内や病院など、電波の使用が制限される場所でも安全に利用することができます。また、光源が直接目に見えるため、通信範囲が視覚的に確認でき、セキュリティ面でも優れているといえます。

今後、可視光通信の技術はさらに発展し、より多くの場所での活用が期待されています。特に、IoT(モノのインターネット)の普及に伴い、家庭やオフィス内のデバイス間での通信手段として注目されています。このように、可視光通信は、私たちの日常生活においてますます身近な存在となることでしょう。