![]() | • レポートコード:MRCUM60805SP4 • 発行年月:2026年8月 • レポート形態:英文PDF • 納品方法:Eメール(納期:2~3日) • 産業分類:機械 |
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※下記記載のレポート概要・目次・セグメント項目・企業名などは最新情報ではない可能性がありますので、ご購入の前にサンプルを依頼してご確認ください。
レポート概要
市場概要
世界の短波長赤外線(SWIR)カメラ&コアモジュール市場は、2024年に1億6,900万米ドルの規模に達しました。今後は、安全監視、軍事・防衛、産業検査、温度検知、研究開発などにおける不可視光画像への需要増加を背景として成長し、2031年には2億3,400万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は4.8%となる見通しです。
短波長赤外線は、一般に0.7~2.5マイクロメートルの波長範囲を持つ赤外線です。短波長赤外線カメラは、対象物から反射された短波長赤外線を受光し、電気信号へ変換したうえで、人が確認できる画像や映像として表示する装置です。可視光カメラでは捉えにくい物質の違い、表面状態、内部欠陥、水分量などを画像化できるため、幅広い分野で利用されています。
短波長赤外線は、一部の煙、霧、薄い覆いなどを透過しやすく、可視光だけでは視認性が低下する環境でも比較的鮮明な画像を得られることが特徴です。このため、夜間監視、煙霧環境での観察、製造工程の検査、軍事偵察、研究用途などに適しています。
本調査では、2020年から2031年までの消費金額、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別の市場動向を定量面と定性面の両方から評価し、2025年時点における主要企業の市場占有率や競争上の位置付けも明らかにしています。
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製品の構造と画像化の仕組み
短波長赤外線カメラは、赤外線検出器、光学系、信号処理回路、画像処理装置、通信部、筐体などで構成されます。対象物へ自然光や照明から届いた短波長赤外線が反射すると、検出器がその強度を受け取り、電気信号へ変換します。その信号を補正・増幅・処理することで、対象物の形状や材質差を画像として表示します。
コアモジュールは、短波長赤外線検出器と信号処理回路を中心とする主要部品です。カメラ完成品へ組み込まれるほか、監視装置、測定装置、無人機、車載装置、軍事機器、研究設備などへ直接搭載されます。外部装置との通信や映像伝送を行うため、接続規格、出力方式、演算性能、消費電力などが重要です。
装置性能を評価する際には、波長感度、画素数、画像分解能、雑音の少なさ、画像更新速度、感度均一性、動作温度範囲などが重視されます。遠距離監視では高感度と高分解能が求められ、産業検査では微細な材質差や欠陥を判別できることが重要です。
用途に応じて、据置型、携帯型、機器組込型などが選択されます。軍事・屋外監視向けでは、防水、防じん、耐衝撃、耐振動、広い温度範囲への対応が必要です。一方、研究用途では、画像データの細かな調整や外部分析装置との連携機能が重視されます。
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市場成長を支える要因
市場成長の主要因は、安全監視や防衛分野における高性能画像装置への需要増加です。短波長赤外線カメラは、夜間や低照度環境でも対象物を捉えやすく、一部の煙や霧の影響を抑えながら監視できます。国境、空港、港湾、発電所、工場、重要施設などの監視用途で導入が進む可能性があります。
製造業における非接触検査の高度化も市場を支えています。短波長赤外線では、可視光では同じように見える材料でも反射特性の違いを識別できる場合があります。食品、医薬品、半導体、樹脂、繊維、包装材などの製造工程で、異物、欠陥、水分、充填状態を検査する用途に活用できます。
研究開発分野では、分光分析、天体観測、材料研究、生物観察、レーザー測定などに使用されます。高感度検出器や画像処理技術の進歩により、従来は捉えにくかった微弱な信号を画像化できるようになり、応用範囲が広がっています。
無人航空機や移動型監視装置への搭載需要も成長要因です。コアモジュールの小型化、軽量化、省電力化が進めば、機体重量や電池容量に制約のある装置にも搭載しやすくなります。
一方、高性能な検出器は製造費用が高く、装置価格も高額になりやすい傾向があります。高精度な光学部品、温度管理装置、信号処理回路も必要であり、一般的な可視光カメラと比べて導入負担が大きくなります。軍事転用が可能な製品では、輸出管理や取引規制も市場展開に影響します。
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種類別市場
種類別では、冷却型と非冷却型に分類されます。
冷却型は、検出器を低温に保つことで内部雑音を抑え、微弱な短波長赤外線を高感度に検出する方式です。高い画像品質、優れた感度、長距離での検出能力が求められる軍事、科学研究、高度監視などに適しています。
冷却型では、検出器の性能を最大限に引き出せる一方、冷却装置が必要となるため、装置が大型化しやすく、消費電力や価格も高くなる傾向があります。冷却開始から使用可能になるまで時間を要する場合があり、保守負担も比較的大きくなります。
非冷却型は、冷却装置を使用せずに検出器を作動させる方式です。構造を簡素化できるため、小型化、軽量化、省電力化、費用低減に適しています。携帯型監視装置、産業検査装置、無人機、一般的な計測用途などで採用が期待されます。
非冷却型は、冷却型と比べて感度や雑音性能が劣る場合がありますが、検出器材料や信号処理技術の進歩によって性能が向上しています。今後は、量産効果と価格低下を背景に、非冷却型の応用範囲がさらに拡大すると考えられます。
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用途別市場
安全監視では、重要施設、港湾、空港、国境、工場、倉庫などの監視に利用されます。夜間や煙霧環境でも対象物を識別しやすく、可視光カメラを補完する監視手段として有効です。顔や車両、物体の輪郭を確認するほか、偽装や覆いの検出に活用される場合もあります。
温度検知では、対象物から得られる赤外線情報を利用して、製造設備や材料の状態を確認します。ただし、短波長赤外線カメラは主に反射光を画像化する装置であり、温度測定では対象温度、放射特性、波長感度に応じた適切な機器選定が必要です。高温炉、溶融金属、ガラス製造などでは、短波長域を用いた観察が有効な場合があります。
軍事分野では、夜間偵察、目標識別、国境監視、車両搭載装置、無人航空機、照準支援などに使用されます。短波長赤外線では、可視光に近い陰影や形状を得やすいため、対象物の識別に役立ちます。特定波長の照明と組み合わせた秘匿監視にも利用できます。
その他の用途には、食品選別、半導体検査、太陽電池検査、樹脂識別、絵画・文化財調査、農業、医療研究、天体観測などが含まれます。食品分野では水分や異物、農業分野では作物や土壌の状態、電子分野では内部欠陥や接合状態の確認に活用されます。
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地域別市場
北米では、米国、カナダ、メキシコが分析対象です。米国は、防衛、航空宇宙、安全監視、半導体、科学研究などの分野で高い需要を有しています。政府機関や研究施設による高性能画像装置への投資も市場を支える要因です。
米国の関税政策は、赤外線検出器、半導体、光学レンズ、電子回路、冷却部品などの調達費用に影響する可能性があります。また、安全保障上重要な技術であるため、関税だけでなく輸出管理や調達規制も供給網に影響します。企業には、地域内調達、供給先の多様化、重要部品の在庫確保が求められます。
欧州では、ドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象です。防衛、研究、産業検査、航空宇宙分野で需要が存在します。欧州には光学機器や検出器技術に強みを持つ企業や研究機関があり、高付加価値製品の開発が進められています。
アジア太平洋では、中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが対象です。中国では、防衛、監視、産業検査向けの需要と国内生産能力の拡大が見込まれます。日本と韓国では、半導体、電子部品、材料検査、研究用途が市場を支えています。
インドでは防衛・宇宙関連投資、東南アジアでは国境・港湾監視、オーストラリアでは防衛、鉱業、科学研究が市場機会を生み出しています。南米では、ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなどの安全監視や産業用途が需要分野となります。
中東・アフリカでは、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、南アフリカなどを中心に、防衛、国境監視、石油・ガス設備監視、重要施設保護に関する需要が期待されます。
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競争環境
主要企業には、Exosens、Vision Datum、Axiom Optics、Tempsens Instrument Pvt. Ltd.、Quantum Design Inc.、Beijing FJR Opto-electronic Technology Co., Ltd.、North Night Vision Science & Technology (Nanjing) Research Institute Co., Ltd.、New Imaging Technologies (NIT)が含まれます。
市場競争では、検出感度、画像分解能、雑音性能、画素数、画像更新速度、波長範囲、装置重量、消費電力、耐環境性能、販売価格などが重要な比較要素となります。完成カメラだけでなく、顧客の装置へ組み込めるコアモジュールの小型化や接続性も競争力を左右します。
大手企業は、検出器製造技術、光学設計、信号処理、世界的な販売網、研究機関や防衛関連顧客との取引実績を強みとしています。専門企業は、小型モジュール、用途別の画像処理、高感度製品、柔軟な個別設計などによって差別化を図っています。
市場には高度な技術障壁があり、検出器材料の品質、製造歩留まり、補正技術、長期信頼性が重要です。軍事・防衛用途では、製品性能に加えて、情報管理、輸出許可、供給継続性も企業選定の重要な条件となります。
本調査では、各企業について、企業概要、販売数量、売上高、販売価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業動向を分析しています。また、2020年から2025年までの販売実績と市場占有率を比較し、2025年時点の競争構造を評価しています。
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調査範囲と将来展望
本調査は、2020年から2025年までの実績と、2026年から2031年までの予測を対象としています。世界全体および主要国の市場機会を算出し、種類別・用途別市場の成長可能性を評価することを目的としています。
市場規模は、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から分析されています。地域別、国別、種類別、用途別に市場占有率と成長率を整理し、成長性の高い細分市場を明らかにしています。
市場動向では、成長要因、阻害要因、技術動向、新製品投入、製品承認、事業機会などを取り上げています。競争環境については、既存企業間の競争、新規参入の可能性、可視光・中波長赤外線・長波長赤外線装置などの代替技術、供給企業の交渉力、購入者の交渉力という5つの観点から評価しています。
また、赤外線検出器材料、半導体、光学レンズ、冷却装置、信号処理回路、筐体などの主要部品と供給企業、製造工程、販売経路、販売代理店、顧客構造も調査対象です。
今後は、防衛・安全保障投資、産業検査の自動化、無人機の普及、高性能監視需要、検出器の小型化と低価格化が市場を支える見込みです。企業には、高感度化、高解像度化、省電力化、非冷却型の性能向上、コアモジュールの小型化、輸出管理への対応、重要部品供給網の安定化が求められます。

目次
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1.市場概要
・1.1 製品概要および調査範囲
・1.2 市場推計上の留意事項および基準年
・1.3 種類別市場分析
・1.3.1 世界の短波長赤外線(SWIR)カメラ&コアモジュールの種類別消費金額比較:2020年、2024年、2031年
・1.3.2 冷却型
・1.3.3 非冷却型
・1.4 用途別市場分析
・1.4.1 世界の短波長赤外線(SWIR)カメラ&コアモジュールの用途別消費金額比較:2020年、2024年、2031年
・1.4.2 安全監視
・1.4.3 温度検知
・1.4.4 軍事
・1.4.5 その他
・1.5 世界市場規模および予測
・1.5.1 世界の消費金額:2020年、2024年、2031年
・1.5.2 世界の販売数量:2020~2031年
・1.5.3 世界の平均価格:2020~2031年
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2.メーカー概要
・2.1 Exosens
・2.2 Vision Datum
・2.3 Axiom Optics
・2.4 Tempsens Instrument Pvt. Ltd.
・2.5 Quantum Design Inc.
・2.6 Beijing FJR Opto-electronic Technology Co., Ltd.
・2.7 North Night Vision Science & Technology (Nanjing) Research Institute Co., Ltd.
・2.8 New Imaging Technologies (NIT)
・各社の企業情報および主要事業
・短波長赤外線(SWIR)カメラ&コアモジュールの製品・サービス
・販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場占有率:2020~2025年
・最近の事業展開および更新情報
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3.メーカー別競争環境
・3.1 メーカー別世界販売数量:2020~2025年
・3.2 メーカー別世界売上高:2020~2025年
・3.3 メーカー別世界平均価格:2020~2025年
・3.4 2024年の市場占有率分析
・3.4.1 メーカー別出荷額および市場占有率
・3.4.2 上位3社の市場占有率
・3.4.3 上位6社の市場占有率
・3.5 企業展開状況の総合分析
・3.5.1 地域別展開状況
・3.5.2 製品種類別展開状況
・3.5.3 製品用途別展開状況
・3.6 新規参入企業および市場参入障壁
・3.7 合併、買収、契約および協業
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4.地域別消費分析
・4.1 地域別世界市場規模
・4.1.1 地域別販売数量:2020~2031年
・4.1.2 地域別消費金額:2020~2031年
・4.1.3 地域別平均価格:2020~2031年
・4.2 北米の消費金額:2020~2031年
・4.3 欧州の消費金額:2020~2031年
・4.4 アジア太平洋の消費金額:2020~2031年
・4.5 南米の消費金額:2020~2031年
・4.6 中東・アフリカの消費金額:2020~2031年
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5.種類別市場区分
・5.1 種類別世界販売数量:2020~2031年
・5.2 種類別世界消費金額:2020~2031年
・5.3 種類別世界平均価格:2020~2031年
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6.用途別市場区分
・6.1 用途別世界販売数量:2020~2031年
・6.2 用途別世界消費金額:2020~2031年
・6.3 用途別世界平均価格:2020~2031年
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7.北米市場
・7.1 種類別販売数量:2020~2031年
・7.2 用途別販売数量:2020~2031年
・7.3 国別市場規模
・7.3.1 国別販売数量
・7.3.2 国別消費金額
・7.3.3 米国の市場規模および予測
・7.3.4 カナダの市場規模および予測
・7.3.5 メキシコの市場規模および予測
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8.欧州市場
・8.1 種類別販売数量:2020~2031年
・8.2 用途別販売数量:2020~2031年
・8.3 国別市場規模
・8.3.1 国別販売数量
・8.3.2 国別消費金額
・8.3.3 ドイツの市場規模および予測
・8.3.4 フランスの市場規模および予測
・8.3.5 英国の市場規模および予測
・8.3.6 ロシアの市場規模および予測
・8.3.7 イタリアの市場規模および予測
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9.アジア太平洋市場
・9.1 種類別販売数量:2020~2031年
・9.2 用途別販売数量:2020~2031年
・9.3 国・地域別市場規模
・9.3.1 国・地域別販売数量
・9.3.2 国・地域別消費金額
・9.3.3 中国の市場規模および予測
・9.3.4 日本の市場規模および予測
・9.3.5 韓国の市場規模および予測
・9.3.6 インドの市場規模および予測
・9.3.7 東南アジアの市場規模および予測
・9.3.8 オーストラリアの市場規模および予測
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10.南米市場
・10.1 種類別販売数量:2020~2031年
・10.2 用途別販売数量:2020~2031年
・10.3 国別市場規模
・10.3.1 国別販売数量
・10.3.2 国別消費金額
・10.3.3 ブラジルの市場規模および予測
・10.3.4 アルゼンチンの市場規模および予測
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11.中東・アフリカ市場
・11.1 種類別販売数量:2020~2031年
・11.2 用途別販売数量:2020~2031年
・11.3 国別市場規模
・11.3.1 国別販売数量
・11.3.2 国別消費金額
・11.3.3 トルコの市場規模および予測
・11.3.4 エジプトの市場規模および予測
・11.3.5 サウジアラビアの市場規模および予測
・11.3.6 南アフリカの市場規模および予測
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12.市場動向
・12.1 市場成長促進要因
・12.2 市場抑制要因
・12.3 市場傾向分析
・12.4 5つの競争要因分析
・12.4.1 新規参入の脅威
・12.4.2 供給企業の交渉力
・12.4.3 購入者の交渉力
・12.4.4 代替製品の脅威
・12.4.5 既存企業間の競争
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13.原材料および産業連鎖
・13.1 主要原材料および主要メーカー
・13.2 製造原価の構成比
・13.3 製造工程
・13.4 産業価値連鎖分析
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14.流通経路別出荷分析
・14.1 販売経路
・14.1.1 最終利用者への直接販売
・14.1.2 販売代理店経由
・14.2 代表的な販売代理店
・14.3 代表的な顧客
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15.調査結果および結論
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16.付録
・16.1 調査方法
・16.2 調査手順およびデータ情報源
・16.3 免責事項

【短波長赤外線カメラ&コアモジュールについて】
短波長赤外線カメラおよびコアモジュールは、人の目では見えない短波長赤外線を検出し、対象物の反射特性や内部状態を画像として可視化する装置です。一般的にはInGaAsなどの受光素子を使用し、可視光カメラでは識別しにくい水分、材質、表面下の構造などを観察します。カメラはレンズや筐体、画像処理機能を備えた完成品であり、コアモジュールはセンサー、読み出し回路、制御基板などをまとめた組み込み用部品です。
主な特徴は、暗所や霞、煙などの影響を受ける環境でも対象物を比較的鮮明に捉えられることです。物体が放射する熱を中心に検出する長波長赤外線カメラとは異なり、主に対象物が反射する短波長赤外線を画像化します。そのため、可視光画像に近い輪郭や陰影を得やすく、文字、形状、表面状態の識別に適しています。また、水分の吸収特性やシリコンの透過特性を利用し、目視では確認できない異物や欠陥を非接触で検査できます。
種類には、レンズや通信端子を備えた完成型カメラと、装置への組み込みを前提としたコアモジュールがあります。センサー方式では標準InGaAs型、より長い波長まで検出できる拡張InGaAs型などがあります。さらに、冷却機構を持たない非冷却型と、ノイズを抑えて高感度撮影を行う冷却型に分けられます。用途に応じて、高解像度型、高速撮影型、小型・軽量型、広い明暗差に対応する高ダイナミックレンジ型などが選択されます。
主な用途は、半導体ウエハーや太陽電池セルの亀裂・欠陥検査、食品や農産物の水分・異物検査、プラスチックの材質選別、医薬品や包装内部の確認です。さらに、暗視監視、沿岸警備、航空・宇宙観測、レーザー光の位置確認、科学研究にも使用されます。コアモジュールは、ドローン、監視装置、顕微鏡、分光装置、自動検査システムなどへ組み込まれ、高度な画像解析や品質管理を支える重要な部品です。
