| • レポートコード:MRC6TCOQ02534 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、148ページ • 納品方法:Eメール(納期:3営業日) • 産業分類:電子&半導体 |
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レポート概要
世界の1570nmレーザー測距モジュール市場は、
2025年の1億3,400万米ドルから2032年までに3億1,900万米ドルに成長すると予測されており、
2026年から2032年の年平均成長率(CAGR)は12.9%です。
これは、重要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションによって牽引されています。
2025年における1570nmレーザー測距モジュールの世界生産量は約4,200台となる見込みです。
そして、世界平均市場価格は1570nmレーザー測距モジュール1台あたり約32,000米ドルです。
2025年には、1570nmレーザー測距モジュールの世界総生産能力は約6,500台に達する見込みです。
この製品産業の平均粗利益率は約38%に達します。
1570nmレーザー測距モジュールは、短波長赤外レーザー(波長約1570nm)を発光源として利用する光電子部品です。
レーザーパルスが発射され、ターゲットで反射されて戻り、検出されるまでの飛行時間(TOF)を測定することで距離を算出します。
このモジュールは通常、1570nmレーザー、送受信光学系、InGaAsフォトディテクタ、レーザー駆動回路、タイミングユニット、信号処理アルゴリズム、および通信インターフェースで構成されています。
1570nmの波長は1.5μmの「目視安全」帯域に属します。
この波長でのレーザーエネルギーは、網膜に焦点を結ぶのではなく、主に眼の前面組織に吸収されます。
そのため、出力エネルギー、パルス幅、繰り返し周波数、およびビーム発散がIEC 60825-1規格を満たす限り、
このモジュールはクラス1(または同等)の目視安全性評価を達成できます。
より一般的な1535nmまたは1550nmソリューションとは異なり、1570nmモジュールはしばしば光パラメトリック発振器(OPO)、
エルビウムベースの固体レーザー、またはその他の波長変換技術を採用しています。
これらは、一般市場の消費者向け測距アプリケーションではなく、自然なターゲットの長距離測定(10〜30kmを超える距離)用に設計されています。
市販されている1570nm OPOモジュールは、高反射性のターゲット(建物など)に対して約15〜35kmの測距能力を示し、
単発および連続測距、ターゲット選択(例:初回/最終リターン)、自己診断などの機能をサポートしています。
1570nmレーザー測距モジュールの上流サプライチェーンは、
主にポンプ用半導体レーザー、固体利得媒体、非線形結晶(OPO用)、Qスイッチ部品、レーザー電源、および熱管理材料を含みます。
一部の製品は、まず1064nm(またはその他の近赤外)レーザーを生成し、
その後OPOのような非線形プロセスを介して1570nmパルスに変換します。
他の製品は、エルビウム添加ガラス、エルビウム・イッテルビウム共添加媒体、
またはファイバーレーザー技術を使用して、直接1.5μm付近の出力を生成する場合があります。
受信機は通常、約950〜1700nmのスペクトル応答範囲を持つInGaAs PINまたはInGaAs APD(アバランシェフォトダイオード)を採用しており、
弱い1570nmの戻り信号の検出を可能にします。
内部ゲインを提供するAPDは、長距離にあるターゲットや反射率の低いターゲットの測定に特に適しています。
上流部門は、大口径受光レンズ、1570nm狭帯域フィルター、ビームスプリッター、レーザーウィンドウ、精密光学コーティング、
時間-デジタル変換器(TDC)、および高速フロントエンドアンプなどのコンポーネントを含みます。
これらのコンポーネントの品質は、パルスエネルギー、エコー信号対雑音比、温度安定性、および長距離測定能力に直接影響を与えます。
中流部門は主に、長距離レーザー測距モジュールメーカー、固体レーザー企業、および光電子システムインテグレーターで構成されています。
彼らは、1570nmレーザー光源の設計、励起と波長変換の統合、送受信光路の調整、検出回路、測距アルゴリズム、
構造パッケージング、および安全性検証を担当しています。
動作中、レーザーは高ピークパワー、短パルス幅の1570nmパルスを発射します。
InGaAs検出器は遠方ターゲットから反射された信号を捕捉し、タイミング回路が往復時間に基づいて距離を算出します。
中流部門における主要な技術的障壁は、OPO変換効率と安定性、ナノ秒レベルのパルス制御、
送受信光軸の調整、高強度太陽光背景ノイズの抑制、低反射率ターゲットの捕捉、
マルチエコー識別、および広範な温度範囲、振動、衝撃下での信頼性です。
超長距離製品は通常、より高いパルスエネルギーとより大きな受光口径を必要とするため、
1570nmモジュールは一般的に、サイズ、重量、消費電力、およびコストの面で標準的な1535nmマイクロモジュールを上回ります。
既存の製品は、単一パルス測距、連続測距、レンジゲーティング、近距離/遠距離ターゲット出力、および自己テストをサポートしており、
単純な距離出力から複雑なターゲット処理とシステム診断への進化を示しています。
1570nmレーザー測距モジュールの下流アプリケーションには、長距離光電ジンバル、
航空機搭載または船舶搭載光電システム、UAVペイロード、国境および沿岸監視、海洋観測、測量・マッピング機器、
その他の高信頼性長距離センシングプラットフォームが含まれます。
光電観測システム内では、これらのモジュールは可視光カメラ、熱画像装置、SWIRカメラ、電子コンパス、傾斜計、
およびGNSSユニットと統合され、ターゲットの距離と空間座標を提供できます。
UAVおよび航空プラットフォームでは、長距離ターゲット測位、地形測量、およびマルチセンサーデータ融合を促進します。
海洋シナリオでは、船舶、海岸線、および大規模構造物の測定に適しています。
1550nmモジュールと比較して、1570nmの波長は大量標準化市場では主流ではありません。
しかし、より高いパルスエネルギー、超長距離、低視認性、および特定のシステム互換性を必要とするプロジェクトにおいて独自の価値を提供します。
将来の業界トレンドは、より高い変換効率、小型化されたOPOシステム、高感度InGaAs APD、低電力熱管理、
およびデジタルマルチターゲットエコー処理に向けられており、
標準化されたインターフェースとモジュラープラットフォーム製品の段階的な出現と並行しています。
1.5μm帯域は、人間の目に対する安全マージンを維持しながら、より高い単一パルスエネルギーレベルをサポートします。
これは、長距離測距アプリケーションに理想的な主要な技術的利点です。
1570nmの波長は1.5μmの「目視安全」帯域に属します。
安全基準が満たされる限り、より高い単一パルスエネルギーを利用することができ、
建物、車両、船舶、自然地形などのターゲットを10キロメートルを超える距離で測距するのに適しています。
既存の1570nm OPOモジュールは、約15〜35kmの測距範囲を提供し、
単発および連続測距、レンジゲーティング、近距離および遠距離ターゲット両方のデータ出力などの機能をサポートしています。
これは、905nmのコンシューマーグレードモジュールとの直接的な競合ではなく、
超長距離アプリケーション、高信頼性、および複雑な背景に対するターゲット識別の面で、その主要な価値を強調しています。
これらのモジュールへの需要は、長距離光電観測、沿岸および国境監視、
ならびに航空機搭載および船舶搭載光電システムのアップグレードの要件によって引き続き牽引されるでしょう。
無人航空機(UAV)、無人地上車両(UGV)、光電ジンバル、および海洋観測プラットフォームでは、
ターゲット座標、測距変動、およびマルチターゲット情報を出力するために、
測距データを可視光、熱画像、短波長赤外線(SWIR)、GNSS、電子コンパス、および慣性計測ユニット(IMU)からの入力と統合することがますます求められています。
将来の1570nmモジュールは、システムレベルの開発サイクルを短縮するために標準化された機械的インターフェースとデータプロトコルを利用しながら、
レンジゲーティング、マルチエコー識別、ターゲット追跡、自己テスト、温度補償、およびデジタル通信などの機能をますます組み込むでしょう。
プロフェッショナルな光電子市場は、目視安全レーザー測距、多スペクトル画像処理、およびナビゲーション/測位の融合へと向かう傾向にあります。
ハイエンドの1550nmシステムが長距離、低消費電力、および低被視認性に重点を置いていることは、
1570nm製品の開発における技術的およびアプリケーションのベンチマークとして機能しています。
現在、1570nmモジュールは通常、ダイオード励起固体レーザーと光パラメトリック発振器(OPO)を組み合わせて波長変換を実現しています。
主要な技術的課題には、非線形変換効率、パルスエネルギー安定性、結晶温度制御、光軸調整、
および衝撃や振動下での信頼性が含まれます。
将来の製品は、高効率ポンプモジュール、統合型OPOキャビティ、低損失コーティング、
および小型熱管理によって、サイズ、重量、および消費電力を削減するでしょう。
受信側では、より低い暗電流、より低い容量、およびより高い帯域幅を持つInGaAs APDを使用することで、
長距離での弱い戻り信号を検出する能力が向上するでしょう。
浜松ホトニクス社のInGaAs APDは、950〜1700nmをカバーするスペクトル応答範囲を提供しており、
小型表面実装設計と信頼性向上に向けて継続的に進化しており、
1570nmモジュールの小型化と量産のための部品基盤を提供しています。
[レポートの範囲]
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに、
世界の1570nmレーザー測距モジュール市場の360°の視点を提供し、
バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合しています。
本レポートは、過去の生産、収益、および販売データ(2021年〜2025年)を分析し、
2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにします。
市場をタイプ別およびアプリケーション別にセグメント化することで、
本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、
下流顧客の流通パターンを分析しています。
詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、およびMEA)をカバーしており、
20カ国以上を詳細に分析しています。
各地域の主要製品、競争環境、および下流需要トレンドが明確に詳述されています。
重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイリングし、
製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレーヤーのポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにしています。
簡潔なサプライチェーン概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、
戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。
[市場セグメンテーション]
企業別
* Jenoptik
* JRT Meter Technology
* Lumispot Tech
* ERDI TECH
* JIOPTICS
* NEWTRON Technology
* Xinland Group
タイプ別セグメント
* 中距離(1〜5 km)
* 中長距離(5〜10 km)
* 長距離(10〜20 km)
* 超長距離(20〜30 km)
* 極超長距離(30〜40 km以上)
測定周波数別セグメント
* 単発トリガー
* 低周波数連続測距
* 中周波数連続測距
* 高周波数連続測距
測距精度別セグメント
* 高精度(約±1〜3メートル)
* 標準精度(約±3〜5メートル)
* 長距離エンジニアリング(約±5〜10メートル)
レーザー技術方式別セグメント
* 光パラメトリック発振器(OPO)
* エルビウム添加固体レーザー
* ファイバーレーザー
* 半導体レーザーとアンプ
アプリケーション別セグメント
* 航空機搭載およびUAV光電システム
* 地上光電監視および長距離観測システム
* 船舶搭載、海洋、および沿岸監視システム
* その他
地域別販売
* 北米
* 米国
* カナダ
* メキシコ
* アジア太平洋
* 中国
* 日本
* 韓国
* インド
* 中国台湾
* 東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
* その他アジア
* 欧州
* ドイツ
* フランス
* 英国
* イタリア
* ロシア
* 中南米
* ブラジル
* アルゼンチン
* その他中南米
* 中東、アフリカ
* トルコ
* エジプト
* GCC諸国
* 南アフリカ
* その他MEA
[章の概要]
* 第1章:1570nmレーザー測距モジュールの調査範囲を定義し、市場をタイプ別、アプリケーション別などにセグメント化し、セグメントの規模と成長の可能性を強調しています。
* 第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、および生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定しています。
* 第3章:メーカーの状況を分析し、量と収益でランキング付けし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点をマッピングし、製品タイプ別のメーカーの業績を詳述し、M&Aの動きと並行して集中度を評価しています。
* 第4章:高利益率製品セグメントを明らかにし、販売、収益、ASP、および技術的差別化要因を比較し、成長のニッチと代替リスクを強調しています。
* 第5章:下流市場の機会をターゲットとし、アプリケーション別の販売、収益、および価格設定を評価し、新たな使用事例を特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイリングしています。
* 第6章:世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(2021年〜2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにしています。
* 第7章:北米におけるアプリケーション別および国別の販売と収益を分析し、主要メーカーをプロファイリングし、成長ドライバーと障壁を評価しています。
* 第8章:欧州におけるアプリケーション別およびメーカー別の地域販売、収益、および市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘しています。
* 第9章:アジア太平洋におけるアプリケーション別、地域/国別の販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイリングし、高い潜在的な拡大領域を発掘しています。
* 第10章:中南米におけるアプリケーション別および国別の販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定しています。
* 第11章:中東およびアフリカにおけるアプリケーション別および国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資の見通しと市場の障害を概説しています。
* 第12章:メーカーを詳細にプロファイリングし、製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述しています。トップメーカーの2025年における製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向についても記述しています。
* 第13章:サプライチェーンを分析し、上流の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コストドライバー、さらに下流チャネルと流通業者の役割について記述しています。
* 第14章:市場ダイナミクスを調査し、ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略について記述しています。
* 第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項を提示しています。
[このレポートを選ぶ理由]
標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、お客様が以下のことを可能にします。
* 高成長地域(第7〜11章)および高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分すること。
* コストと需要のインテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉すること。
* 競合他社の事業、利益率、および戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)を活用して、競合他社を出し抜くこと。
* 上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から守ること。
* この360°のインテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性に変えること。
1 本調査の範囲
1.1 1570nmレーザー測距モジュールの概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界1570nmレーザー測距モジュール市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 中距離(1~5 km)
1.2.3 中~長距離(5~10 km)
1.2.4 長距離(10~20 km)
1.2.5 超長距離(20~30 km)
1.2.6 超長距離(30~40 km 以上)
1.3 測定周波数別市場セグメンテーション
1.3.1 測定周波数別世界1570nmレーザー測距モジュール市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.3.2 シングルトリガー
1.3.3 低周波連続測距
1.3.4 中周波連続測距
1.3.5 高周波連続測距
1.4 測距精度別の市場セグメンテーション
1.4.1 測距精度別の世界の1570nmレーザー測距モジュール市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 高精度(約±1~3メートル)
1.4.3 標準精度(約±3~5メートル)
1.4.4 長距離計測(約±5~10メートル)
1.5 レーザー技術別市場セグメンテーション
1.5.1 レーザー技術別世界1570nmレーザー測距モジュール市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 光パラメトリック発振器(OPO)
1.5.3 エルビウム添加固体レーザー
1.5.4 ファイバーレーザー
1.5.5 半導体レーザーおよび増幅器
1.6 用途別市場セグメンテーション
1.6.1 用途別世界1570nmレーザー測距モジュール市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.6.2 航空機搭載およびUAV用電気光学システム
1.6.3 地上型電気光学監視および長距離観測システム
1.6.4 艦載、海上、および沿岸監視システム
1.6.5 その他
1.7 仮定および制限事項
1.8 調査目的
1.9 調査対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の1570nmレーザー測距モジュールの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の1570nmレーザー測距モジュールの売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界1570nmレーザー測距モジュールの販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界1570nmレーザー測距モジュールの販売数量
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界1570nmレーザー測距モジュールの生産能力と稼働率 (2021年、2025年、2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界1570nmレーザー測距モジュール販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量別 世界のトップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界の1570nmレーザー測距モジュールメーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別 世界の売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 世界の主要メーカー売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別セグメンテーション(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカー別の価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 中距離(1~5 km):主要メーカー別市場シェア
3.5.2 中~長距離(5~10 km):主要メーカー別市場シェア
3.5.3 長距離(10~20 km):主要メーカー別市場シェア
3.5.4 超長距離(20~30 km):主要メーカー別市場シェア
3.5.5 超長距離(30~40 km 以上):主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の 1570nm レーザー測距モジュール市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界1570nmレーザー測距モジュール販売実績
4.1.1 タイプ別世界1570nmレーザー測距モジュール販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界1570nmレーザー測距モジュール売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 測定周波数別世界1570nmレーザー測距モジュールの販売実績
4.2.1 測定周波数別世界1570nmレーザー測距モジュールの販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 測定周波数別 世界の1570nmレーザー測距モジュール売上高(2021-2032年)
4.2.3 測定周波数別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 測距精度別 世界の1570nmレーザー測距モジュール販売実績
4.3.1 測距精度別 世界の1570nmレーザー測距モジュール販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 測距精度別 世界の1570nmレーザー測距モジュール売上高(2021年~2032年)
4.3.3 測距精度別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.4 レーザー技術ルート別世界1570nmレーザー測距モジュールの販売実績
4.4.1 レーザー技術ルート別世界1570nmレーザー測距モジュールの販売数量(2021年~2032年)
4.4.2 レーザー技術ルート別 1570nmレーザー測距モジュールの世界売上高(2021-2032年)
4.4.3 レーザー技術ルート別 1570nmレーザー測距モジュールの世界平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.5 製品技術の差別化
4.6 サブタイプの動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.6.1 高成長ニッチ市場と導入推進要因
4.6.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.6.3 代替品の脅威
5 下流アプリケーションおよび顧客
5.1 アプリケーション別世界1570nmレーザー測距モジュール販売状況
5.1.1 アプリケーション別世界販売実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途の事例研究
5.2 用途別世界1570nmレーザー測距モジュール売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021-2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 世界の1570nmレーザー測距モジュールの生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
6.3.5 韓国
6.3.6 東南アジア
6.3.7 台湾
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米における1570nmレーザー測距モジュールの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米の1570nmレーザー測距モジュール市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 欧州における1570nmレーザー測距モジュールの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 欧州の1570nmレーザー測距モジュール市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域の1570nmレーザー測距モジュールの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域の1570nmレーザー測距モジュール市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの売上高(国別) (2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米の1570nmレーザー測距モジュールの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米の国別1570nmレーザー測距モジュール市場規模
10.5.1 中南米の国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカにおける1570nmレーザー測距モジュールの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカの1570nmレーザー測距モジュール市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 イェノプティック
12.1.1 イェノプティック社の企業情報
12.1.2 イェノプティックの事業概要
12.1.3 イェノプティックの1570nmレーザー測距モジュールの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 イェノプティック社製1570nmレーザー測距モジュールの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のイェノプティック社製1570nmレーザー測距モジュールの製品別販売数量
12.1.6 2025年のイェノプティック社製1570nmレーザー測距モジュールの用途別売上高
12.1.7 2025年のイェノプティック社製1570nmレーザー測距モジュールの地域別売上高
12.1.8 イェノプティック社製1570nmレーザー測距モジュールのSWOT分析
12.1.9 イェノプティック社の最近の動向
12.2 JRT Meter Technology
12.2.1 JRT Meter Technology 企業情報
12.2.2 JRT Meter Technology 事業概要
12.2.3 JRT Meter Technology 1570nmレーザー測距モジュールの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 JRT Meter Technologyの1570nmレーザー測距モジュールの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のJRT Meter Technologyの1570nmレーザー測距モジュールの製品別販売状況
12.2.6 JRT Meter Technology 1570nm レーザー測距モジュールの2025年用途別売上高
12.2.7 JRT Meter Technology 1570nm レーザー測距モジュールの2025年地域別売上高
12.2.8 JRT Meter Technology 1570nm レーザー測距モジュールのSWOT分析
12.2.9 JRT Meter Technologyの最近の動向
12.3 Lumispot Tech
12.3.1 Lumispot Techの企業情報
12.3.2 Lumispot Techの事業概要
12.3.3 Lumispot Techの1570nmレーザー測距モジュールの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 ルミスポット・テックの1570nmレーザー測距モジュールの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のルミスポット・テックの1570nmレーザー測距モジュールの製品別販売状況
12.3.6 2025年のLumispot Tech 1570nmレーザー測距モジュールの用途別売上高
12.3.7 2025年のLumispot Tech 1570nmレーザー測距モジュールの地域別売上高
12.3.8 Lumispot Tech 1570nmレーザー測距モジュールのSWOT分析
12.3.9 ルミスポット・テックの最近の動向
12.4 ERDI TECH
12.4.1 ERDI TECHの企業情報
12.4.2 ERDI TECHの事業概要
12.4.3 ERDI TECHの1570nmレーザー測距モジュールの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 ERDI TECHの1570nmレーザー測距モジュールの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のERDI TECHの1570nmレーザー測距モジュールの製品別販売状況
12.4.6 2025年のERDI TECH 1570nmレーザー測距モジュールの用途別売上高
12.4.7 2025年のERDI TECH 1570nmレーザー測距モジュールの地域別売上高
12.4.8 ERDI TECH 1570nmレーザー測距モジュールのSWOT分析
12.4.9 ERDI TECHの最近の動向
12.5 JIOPTICS
12.5.1 JIOPTICSの企業情報
12.5.2 JIOPTICSの事業概要
12.5.3 JIOPTICSの1570nmレーザー測距モジュールの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 JIOPTICS 1570nmレーザー測距モジュールの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のJIOPTICS 1570nmレーザー測距モジュールの製品別販売状況
12.5.6 2025年のJIOPTICS 1570nmレーザー測距モジュールの用途別売上高
12.5.7 2025年のJIOPTICS 1570nmレーザー測距モジュールの地域別売上高
12.5.8 JIOPTICS 1570nmレーザー測距モジュールのSWOT分析
12.5.9 JIOPTICSの最近の動向
12.6 NEWTRON Technology
12.6.1 NEWTRON Technology社の企業情報
12.6.2 NEWTRON Technologyの事業概要
12.6.3 NEWTRON Technologyの1570nmレーザー測距モジュールの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 NEWTRON Technologyの1570nmレーザー測距モジュールの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 NEWTRON Technologyの最近の動向
12.7 Xinland Group
12.7.1 Xinland Groupの企業情報
12.7.2 Xinland Groupの事業概要
12.7.3 Xinland Groupの1570nmレーザー測距モジュールの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 Xinland Groupの1570nmレーザー測距モジュールの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 Xinland Groupの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 1570nmレーザー測距モジュールの産業チェーン
13.2 1570nmレーザー測距モジュールの上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 1570nmレーザー測距モジュールの統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 1570nmレーザー測距モジュールの販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 1570nmレーザー測距モジュールの市場動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 世界の1570nmレーザー測距モジュール調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報
表1. タイプ別 世界の1570nmレーザー測距モジュール市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 測定頻度別 世界の1570nmレーザー測距モジュール市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 測距精度別 世界の1570nmレーザー測距モジュール市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. レーザー技術ルート別 世界の1570nmレーザー測距モジュール市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表5. 用途別世界1570nmレーザー測距モジュール市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界1570nmレーザー測距モジュール売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表7. 地域別世界1570nmレーザー測距モジュール販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
表8. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表9. 地域別世界1570nmレーザー測距モジュール生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
表10. メーカー別世界1570nmレーザー測距モジュール販売台数(千台)、2021年~2026年
表11. 世界1570nmレーザー測距モジュールのメーカー別販売シェア(2021年~2026年)
表12. 世界1570nmレーザー測距モジュールのメーカー別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表13. 世界の1570nmレーザー測距モジュール市場におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表14. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表15. 1570nmレーザー測距モジュールの売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界メーカー一覧(2025年)
表16. メーカー別世界1570nmレーザー測距モジュールの平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表17. メーカー別 1570nmレーザー測距モジュールの世界平均販売価格(ASP)(米ドル/個)、2021年~2026年
表18. 主要メーカーの1570nmレーザー測距モジュール製造拠点および本社所在地
表19. 世界の1570nmレーザー測距モジュール市場の集中率(CR5)
表20. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表21. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表22. タイプ別世界1570nmレーザー測距モジュール販売数量(千台)、2021年~2026年
表23. タイプ別世界1570nmレーザー測距モジュール販売数量(千台)、2027年~2032年
表24. 2021年~2026年の世界1570nmレーザー測距モジュール売上高(種類別、百万米ドル)
表25. 2027年~2032年の世界1570nmレーザー測距モジュール売上高(種類別、百万米ドル)
表26. 測定周波数別世界1570nmレーザー測距モジュール販売数量(千台)、2021年~2026年
表27. 測定周波数別世界1570nmレーザー測距モジュール販売数量(千台)、2027年~2032年
表28. 測定周波数別世界1570nmレーザー測距モジュール売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表29. 測定周波数別世界1570nmレーザー測距モジュール売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表30. 測距精度別 世界の1570nmレーザー測距モジュール販売数量(千台)、2021年~2026年
表31. 測距精度別 世界の1570nmレーザー測距モジュール販売数量(千台)、2027年~2032年
表32. 測距精度別世界1570nmレーザー測距モジュール売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表33. 測距精度別世界1570nmレーザー測距モジュール売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表34. レーザー技術ルート別世界1570nmレーザー測距モジュール販売数量(千台)、2021年~2026年
表35. レーザー技術ルート別世界1570nmレーザー測距モジュール販売数量(千台)、2027年~2032年
表36. レーザー技術ルート別世界1570nmレーザー測距モジュール売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表37. レーザー技術ルート別世界1570nmレーザー測距モジュール売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表38. 主要製品タイプ別の技術仕様
表39. 用途別世界1570nmレーザー測距モジュール販売台数(千台)、2021年~2026年
表40. 用途別世界1570nmレーザー測距モジュール販売台数(千台)、2027年~2032年
表41. 1570nmレーザー測距モジュールの高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026-2032年)
表42. 用途別世界1570nmレーザー測距モジュール売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表43. 世界の1570nmレーザー測距モジュールの用途別売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表44. 地域別主要顧客
表45. 用途別主要顧客
表46. 世界の1570nmレーザー測距モジュールの地域別生産量(千台)、2021年~2026年
表47. 地域別世界1570nmレーザー測距モジュール生産量(千台)、2027年~2032年
表48. 北米における1570nmレーザー測距モジュールの成長促進要因と市場障壁
表49. 北米における1570nmレーザー測距モジュールの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表50. 北米における1570nmレーザー測距モジュールの国別販売台数(千台)(2021年対2025年対2032年)
表51. 欧州における1570nmレーザー測距モジュールの成長促進要因と市場障壁
表52. 欧州における1570nmレーザー測距モジュールの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表53. 欧州における1570nmレーザー測距モジュールの販売台数(千台)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表54. アジア太平洋地域における1570nmレーザー測距モジュールの売上高成長率(CAGR)の地域別推移:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表55. アジア太平洋地域における1570nmレーザー測距モジュールの国別販売台数(千台)(2021年対2025年対2032年)
表56. アジア太平洋地域の1570nmレーザー測距モジュールの成長促進要因と市場障壁
表57. 東南アジアの1570nmレーザー測距モジュール売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表58. 中南米における1570nmレーザー測距モジュールの投資機会と主要な課題
表59. 中南米における1570nmレーザー測距モジュールの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表60. 中東・アフリカにおける1570nmレーザー測距モジュールの投資機会と主な課題
表61. 中東・アフリカにおける1570nmレーザー測距モジュールの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表62. ジェノプティック社に関する情報
表63. イェノプティックの概要および主要事業
表64. イェノプティックの製品モデル、説明および仕様
表65. イェノプティックの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表66. 2025年のイェノプティック製品別売上高構成比
表67. 2025年のイェノプティック 用途別売上高構成比
表68. 2025年のイェノプティック 地域別売上高構成比
表69. イェノプティック 1570nmレーザー測距モジュールのSWOT分析
表70. イェノプティックの最近の動向
表71. JRT Meter Technology Corporationに関する情報
表72. JRT Meter Technologyの概要および主要事業
表73. JRT Meter Technologyの製品モデル、説明および仕様
表74. JRT Meter Technologyの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表75. 2025年のJRT Meter Technologyの製品別売上高構成比
表76. 2025年のJRT Meter Technologyの用途別売上高構成比
表77. 2025年のJRT Meter Technologyの地域別売上高構成比
表78. JRT Meter Technologyの1570nmレーザー測距モジュールのSWOT分析
表79. JRT Meter Technologyの最近の動向
表80. ルミスポット・テック社の企業情報
表81. ルミスポット・テック社の概要および主要事業
表82. ルミスポット・テック社の製品モデル、説明および仕様
表83. ルミスポット・テック社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表84. 2025年のLumispot Techの製品別売上高構成比
表85. 2025年のLumispot Techの用途別売上高構成比
表86. 2025年のLumispot Techの地域別売上高構成比
表87. Lumispot Techの1570nmレーザー測距モジュールのSWOT分析
表88. Lumispot Techの最近の動向
表89. ERDI TECH社の企業情報
表90. ERDI TECH社の概要および主要事業
表91. ERDI TECH社の製品モデル、説明および仕様
表92. ERDI TECH社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表93. 2025年のERDI TECHの製品別売上高構成比
表94. 2025年のERDI TECHの用途別売上高構成比
表95. 2025年のERDI TECHの地域別売上高構成比
表96. ERDI TECHの1570nmレーザー測距モジュールのSWOT分析
表97. ERDI TECHの最近の動向
表98. JIOPTICS社の企業情報
表99. JIOPTICS社の概要および主要事業
表100. JIOPTICS社の製品モデル、説明および仕様
表101. JIOPTICSの生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表102. 2025年のJIOPTICSの製品別売上高構成比
表103. 2025年のJIOPTICSの用途別売上高構成比
表104. 2025年のJIOPTICSの地域別売上高構成比
表105. JIOPTICSの1570nmレーザー測距モジュールのSWOT分析
表106. JIOPTICSの最近の動向
表107. NEWTRON Technology Corporationに関する情報
表108. NEWTRON Technologyの概要および主要事業
表109. NEWTRON Technologyの製品モデル、説明および仕様
表110. NEWTRON Technologyの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表111. NEWTRON Technologyの最近の動向
表112. Xinland Groupの企業情報
表113. Xinland Groupの概要および主要事業
表114. Xinland Groupの製品モデル、説明および仕様
表115. Xinland Groupの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表116. シンランド・グループの最近の動向
表117. 主要原材料の分布
表118. 原材料の主要サプライヤー
表119. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表120. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表121. 販売代理店一覧
表122. 市場動向および市場の変遷
表123. 市場の推進要因および機会
表124. 市場の課題、リスク、および制約要因
表125. 本レポートの調査プログラム/設計
表126. 二次情報源からの主要データ情報
表127. 一次情報源からの主要データ
図表一覧
図1. 1570nmレーザー測距モジュールの製品写真
図2. タイプ別世界1570nmレーザー測距モジュール市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 中距離(1~5 km)の製品写真
図4. 中~長距離(5~10 km)の製品写真
図5. 長距離(10~20 km)の製品写真
図6. 超長距離(20~30 km)の製品写真
図7. 極長距離(30~40 km以上)の製品写真
図8. 測定頻度別 世界の1570nmレーザー測距モジュール市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図9. シングルトリガー製品の画像
図10. 低周波連続測距製品の画像
図11. 中周波連続測距製品の画像
図12. 高周波連続測距製品の画像
図13. 測距精度別世界1570nmレーザー測距モジュール市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図14. 高精度(約±1~3メートル)製品の画像
図15. 標準精度(約±3~5メートル)製品の画像
図16. 長距離計測用(約±5~10メートル)製品の画像
図17. レーザー技術別世界1570nmレーザー測距モジュール市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図18. 光パラメトリック発振器(OPO)の製品写真
図19. エルビウム添加固体レーザーの製品写真
図20. ファイバーレーザーの製品写真
図21. 半導体レーザーおよび増幅器の製品画像
図22. 用途別世界1570nmレーザー測距モジュール市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図23. 航空機搭載型およびUAV用電気光学システム
図24. 地上型電気光学監視および長距離観測システム
図25. 艦載型、海上、および沿岸監視システム
図26. その他
図27. 1570nmレーザー測距モジュール調査対象期間
図28. 世界の1570nmレーザー測距モジュール売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図29. 世界の1570nmレーザー測距モジュール売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図30. 地域別世界1570nmレーザー測距モジュール売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図31. 地域別世界1570nmレーザー測距モジュール売上高ベースの市場シェア (2021年~2032年)
図32. 世界の1570nmレーザー測距モジュール販売台数(千台)、2021年~2032年
図33. 世界の1570nmレーザー測距モジュール販売台数の地域別CAGR:2021年対2025年対2032年(千台)
図34. 地域別世界1570nmレーザー測距モジュール販売市場シェア(2021年~2032年)
図35. 世界1570nmレーザー測距モジュールの生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021年対2025年対2032年
図36. 2025年の1570nmレーザー測距モジュール販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図37. 世界の1570nmレーザー測距モジュール売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図38. 売上高貢献度別のティア別分布(2021年対2025年)
図39. 2025年の中距離(1~5 km)におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図40. 2025年の中~長距離(5~10 km)におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図41. 2025年の長距離(10~20 km)におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図42. 2025年の超長距離(20~30 km)におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図43. 2025年の超超長距離(30~40 km以上)におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図44. 世界の1570nmレーザー測距モジュールの販売数量ベースの市場シェア(タイプ別)(2021年~2032年)
図45. 世界の1570nmレーザー測距モジュールの売上高ベースの市場シェア(タイプ別)(2021年~2032年)
図46. 世界1570nmレーザー測距モジュールのタイプ別平均販売価格(ASP)(US$/台)、2021-2032年
図47. 世界1570nmレーザー測距モジュールの測定周波数別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図48. 世界1570nmレーザー測距モジュールの測定周波数別売上高ベースの市場シェア (2021年~2032年)
図49. 測定周波数別 世界の1570nmレーザー測距モジュール平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図50. 測距精度別 世界の1570nmレーザー測距モジュール販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図51. 測距精度別 世界の1570nmレーザー測距モジュールの売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図52. 測距精度別 世界の1570nmレーザー測距モジュールの平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図53. レーザー技術ルート別、世界1570nmレーザー測距モジュールの販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図54. レーザー技術ルート別、世界1570nmレーザー測距モジュールの売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図55. レーザー技術別世界1570nmレーザー測距モジュール平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図56. 用途別世界1570nmレーザー測距モジュール販売市場シェア(2021年~2032年)
図57. 用途別 世界の1570nmレーザー測距モジュールの売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図58. 用途別 世界の1570nmレーザー測距モジュールの平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図59. 世界の1570nmレーザー測距モジュールの生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021-2032年
図60. 世界の1570nmレーザー測距モジュールの地域別生産市場シェア(2021-2032年)
図61. 生産能力の促進要因および制約要因
図62. 北米における1570nmレーザー測距モジュールの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図63. 欧州における1570nmレーザー測距モジュールの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図64. 中国における1570nmレーザー測距モジュールの生産成長率(千台)、2021-2032年
図65. 日本における1570nmレーザー測距モジュールの生産成長率(千台)、2021-2032年
図66. 韓国における1570nmレーザー測距モジュールの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図67. 東南アジアにおける1570nmレーザー測距モジュールの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図68. 台湾における1570nmレーザー測距モジュールの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図69. 北米における1570nmレーザー測距モジュールの売上高の前年比(千台)、2021年~2032年
図70. 北米における1570nmレーザー測距モジュールの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. 北米の上位5社の1570nmレーザー測距モジュール売上高(百万米ドル、2025年)
図72. 北米における1570nmレーザー測距モジュールの用途別販売数量(千台)(2021年~2032年)
図73. 北米における1570nmレーザー測距モジュールの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図74. 米国における1570nmレーザー測距モジュールの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. カナダにおける1570nmレーザー測距モジュールの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. メキシコにおける1570nmレーザー測距モジュールの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 欧州における1570nmレーザー測距モジュールの販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図78. 欧州における1570nmレーザー測距モジュールの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 欧州の主要5メーカーにおける1570nmレーザー測距モジュールの売上高 (百万米ドル)
図80. 欧州における1570nmレーザー測距モジュールの販売数量(千台)の用途別推移(2021-2032年)
図81. 欧州における1570nmレーザー測距モジュールの売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021-2032年)
図82. ドイツにおける1570nmレーザー測距モジュールの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. フランスにおける1570nmレーザー測距モジュールの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. 英国における1570nmレーザー測距モジュールの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. イタリアにおける1570nmレーザー測距モジュールの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図86. ロシアの1570nmレーザー測距モジュール売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図87. アジア太平洋地域の1570nmレーザー測距モジュール販売台数の前年比(千台)、2021年~2032年
図88. アジア太平洋地域の1570nmレーザー測距モジュール売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. アジア太平洋地域の上位8社の1570nmレーザー測距モジュール売上高(百万米ドル)(2025年)
図90. アジア太平洋地域の1570nmレーザー測距モジュール販売数量(千台)の用途別内訳(2021年~2032年)
図91. アジア太平洋地域の用途別1570nmレーザー測距モジュール売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図92. インドネシアの1570nmレーザー測距モジュール売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. 日本における1570nmレーザー測距モジュールの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. 韓国における1570nmレーザー測距モジュールの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. 中国台湾における1570nmレーザー測距モジュールの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. インドの1570nmレーザー測距モジュール売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図97. 中南米の1570nmレーザー測距モジュール販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図98. 中南米における1570nmレーザー測距モジュールの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図99. 中南米における主要5メーカーの1570nmレーザー測距モジュール売上高(百万米ドル、2025年)
図100. 中南米における1570nmレーザー測距モジュールの販売数量(千台)の用途別推移(2021年~2032年)
図101. 中南米における1570nmレーザー測距モジュールの売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図102. ブラジルにおける1570nmレーザー測距モジュールの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図103. アルゼンチンにおける1570nmレーザー測距モジュールの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図104. 中東・アフリカにおける1570nmレーザー測距モジュールの販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図105. 中東・アフリカにおける1570nmレーザー測距モジュールの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図106. 中東・アフリカ地域における主要5メーカーの1570nmレーザー測距モジュール売上高(百万米ドル)(2025年)
図107. 中東・アフリカ地域における1570nmレーザー測距モジュールの販売数量(千台)の用途別内訳(2021-2032年)
図108. 中東・アフリカ地域における1570nmレーザー測距モジュールの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図109. GCC諸国における1570nmレーザー測距モジュールの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図110. トルコにおける1570nmレーザー測距モジュールの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図111. エジプトにおける1570nmレーザー測距モジュールの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図112. 南アフリカの1570nmレーザー測距モジュール売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図113. 1570nmレーザー測距モジュールの産業チェーン図
図114. 地域別1570nmレーザー測距モジュール製造拠点の分布(%)
図115. 1570nmレーザー測距モジュールの製造工程
図116. 地域別1570nmレーザー測距モジュールの生産コスト構造
図117. 流通チャネル(直接販売対代理店販売)
図118. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図119. データの三角検証
図120. インタビュー対象となった主要幹部
| ※1570nmレーザー測距モジュールは、その名の通り、1570ナノメートルという特定の波長のレーザー光を利用して、対象物までの距離を非接触で高精度に測定するデバイスです。この波長帯は、人間の眼に対する安全性が非常に高いという重要な特性を持っています。具体的には、この波長の光は眼の水晶体や硝子体によって吸収されるため、光が網膜に到達しにくく、たとえ高い出力であっても網膜に損傷を与えるリスクが低減されます。そのため、特に人命に関わる可能性のある自動運転システムや、軍事・防衛用途、あるいは一般の消費者向け製品など、安全性が最優先されるアプリケーションで広く採用されています。また、大気中における水蒸気や二酸化炭素による吸収が比較的少なく、霧や煙、雨といった悪天候下でも高い透過性を維持しやすいため、屋外での利用にも適しています。一般的には、レーザー光を対象物に照射し、その反射光が戻ってくるまでの飛行時間(Time-of-Flight; TOF)を精密に計測することで距離を算出するパルス方式が主流となっています。 この種のレーザー測距モジュールには、用途や性能に応じて多様な種類が存在します。単一の対象物に対する一点距離を測定する「単発測距型」は、シンプルな距離計測や検出に用いられます。一方で、特定の範囲を連続的にスキャンし、多数の点に対する距離データを取得する「スキャンニング型」や「LiDARモジュール」は、より複雑な環境認識や3Dマッピングに不可欠です。性能面では、数十メートルから数十キロメートルといった「長距離測定型」、ミリメートルレベルの精度を追求する「高精度型」、あるいはドローンやロボットへの組み込みを想定した「小型・軽量型」、さらに厳しい環境下での動作を保証する「耐環境型」などがあります。用途によっては、測定の更新頻度を示す高速応答性が重視されたり、複数のターゲットを同時に識別できる能力が求められたりすることもあります。 1570nmレーザー測距モジュールの用途は非常に広範囲にわたります。自動運転車においては、LiDARセンサーの主要な構成要素として、周辺の車両、歩行者、自転車、障害物などを正確に検知し、安全な走行経路を判断するためのキーテクノロジーとなっています。ドローン分野では、地形追従飛行、自動着陸支援、精密な測量、森林や農地のマッピング、さらには電力線の監視やインフラ点検における障害物回避など、多岐にわたるタスクで活用されています。産業分野では、工場内の自動搬送ロボットのナビゲーションや衝突防止、クレーンや自動倉庫における位置決め、製造ラインでの製品の寸法測定や監視などに貢献しています。測量・建設分野では、高精度な地形測量、建築物の高さや形状の測定、橋梁などの構造物の変位測定に利用され、作業の効率化と安全性の向上に寄与しています。さらに、軍事・防衛分野では、目標までの距離を正確に測定する測遠器や、航空機や艦船の航法支援、監視システム、国境警備といったセキュリティアプリケーションにおいて、その長距離性能とアイセーフ性が非常に高く評価されています。また、気象観測における雲高測定や、スポーツ・アウトドアにおけるゴルフ用距離計や狩猟用測距儀など、民生用途でもその応用が進んでいます。 1570nmレーザー測距モジュールを支える関連技術は多岐にわたります。まず、レーザー光源としては、この波長を効率的に生成できるエルビウムドープファイバーレーザー(EDFL)や、特定の固体レーザーが用いられます。これらの光源は、高出力と安定した発振特性が求められます。次に、対象物から反射された微弱な光を検出するための光検出器が重要です。1570nmの光に対して高い感度を持つインジウムガリウムヒ素(InGaAs)をベースとしたアバランシェフォトダイオード(APD)やPINフォトダイオードが一般的に使用され、微弱な信号を高速かつ高効率に電気信号に変換します。光学系は、レーザー光を対象物に効率よく照射し、反射光を検出器に正確に導くための精密なレンズやミラーで構成され、高い光透過率と低迷光特性が求められます。検出された信号からは、ノイズを除去し、レーザーの飛行時間を高精度に算出するための高速デジタル信号処理技術と高度な測距アルゴリズムが不可欠です。また、安全性確保のために、国際的なレーザー安全規格(例: IEC 60825-1)に準拠した設計と出力制御技術が必須となります。近年では、MEMS(微小電気機械システム)ミラーを用いたスキャニング技術により、モジュールの小型化と軽量化、そしてスキャンパターンの柔軟性が向上しています。さらに、過酷な屋外環境や産業環境での使用に耐えうるように、温度変化、振動、衝撃、湿度などに対する高い堅牢性や耐久性を確保するための筐体設計や材料技術も、製品の信頼性を支える重要な要素です。これらの技術の複合的な進化が、1570nmレーザー測距モジュールの高性能化と応用範囲の拡大を推進しています。 |