▶ 調査レポート

赤外線可視光変換器の世界市場2024:メーカー別、地域別、タイプ・用途別

• 英文タイトル:Global Infrared-To-Visible Converter Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030

Global Infrared-To-Visible Converter Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030「赤外線可視光変換器の世界市場2024:メーカー別、地域別、タイプ・用途別」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:GIR25JA205917
• 出版社/出版日:GlobalInfoResearch / 2025年1月
• レポート形態:英語、PDF、約100ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3日)
• 産業分類:電子&半導体
• 販売価格(消費税別)
  Single User¥504,600 (USD3,480)▷ お問い合わせ
  Multi User¥756,900 (USD5,220)▷ お問い合わせ
  Corporate User¥1,009,200 (USD6,960)▷ お問い合わせ
• ご注文方法:お問い合わせフォーム記入又はEメールでご連絡ください。
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
レポート概要

GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の赤外線可視光変換器市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2030年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。

本レポートは、世界の赤外線可視光変換器市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2024年までの市場シェア予測を掲載しています。

*** 主な特徴 ***

赤外線可視光変換器の世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

赤外線可視光変換器の地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

赤外線可視光変換器のタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

赤外線可視光変換器の世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2024年

本レポートの主な目的は以下の通りです:

– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 赤外線可視光変換器の成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する

本レポートでは、世界の赤外線可視光変換器市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、SI Stuttgart Instruments、Kentek Corporation、ALPHALAS、Laser Components、Newlight Photonics、Power Technologyなどが含まれます。

また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。

*** 市場セグメンテーション

赤外線可視光変換器市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2030年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

[タイプ別市場セグメント]
800 nm-1100 nm、1460 nm-1600 nm

[用途別市場セグメント]
赤外レーザーダイオード、パルス赤外レーザー光源、CWレーザー光源、その他

[主要プレーヤー]
SI Stuttgart Instruments、Kentek Corporation、ALPHALAS、Laser Components、Newlight Photonics、Power Technology

[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)

※本レポートの内容は、全15章で構成されています。

第1章では、赤外線可視光変換器の製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。

第2章では、2019年から2024年までの赤外線可視光変換器の価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、赤外線可視光変換器のトップメーカーのプロフィールを紹介する。

第3章では、赤外線可視光変換器の競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。

第4章では、赤外線可視光変換器の内訳データを地域レベルで示し、2019年から2030年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。

第5章と第6章では、2019年から2030年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2024年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2030年までの赤外線可視光変換器の市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。

第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。

第13章、赤外線可視光変換器の主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、赤外線可視光変換器の販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。

レポート目次

1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の赤外線可視光変換器のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
800 nm-1100 nm、1460 nm-1600 nm
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の赤外線可視光変換器の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
赤外レーザーダイオード、パルス赤外レーザー光源、CWレーザー光源、その他
1.5 世界の赤外線可視光変換器市場規模と予測
1.5.1 世界の赤外線可視光変換器消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の赤外線可視光変換器販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の赤外線可視光変換器の平均価格(2019年-2030年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:SI Stuttgart Instruments、Kentek Corporation、ALPHALAS、Laser Components、Newlight Photonics、Power Technology
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの赤外線可視光変換器製品およびサービス
Company Aの赤外線可視光変換器の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの赤外線可視光変換器製品およびサービス
Company Bの赤外線可視光変換器の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報

3 競争環境:メーカー別赤外線可視光変換器市場分析
3.1 世界の赤外線可視光変換器のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の赤外線可視光変換器のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の赤外線可視光変換器のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 赤外線可視光変換器のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における赤外線可視光変換器メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における赤外線可視光変換器メーカー上位6社の市場シェア
3.5 赤外線可視光変換器市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 赤外線可視光変換器市場:地域別フットプリント
3.5.2 赤外線可視光変換器市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 赤外線可視光変換器市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携

4 地域別消費分析
4.1 世界の赤外線可視光変換器の地域別市場規模
4.1.1 地域別赤外線可視光変換器販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 赤外線可視光変換器の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 赤外線可視光変換器の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の赤外線可視光変換器の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の赤外線可視光変換器の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の赤外線可視光変換器の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の赤外線可視光変換器の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの赤外線可視光変換器の消費額(2019年-2030年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の赤外線可視光変換器のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の赤外線可視光変換器のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の赤外線可視光変換器のタイプ別平均価格(2019年-2030年)

6 用途別市場セグメント
6.1 世界の赤外線可視光変換器の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の赤外線可視光変換器の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の赤外線可視光変換器の用途別平均価格(2019年-2030年)

7 北米市場
7.1 北米の赤外線可視光変換器のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の赤外線可視光変換器の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の赤外線可視光変換器の国別市場規模
7.3.1 北米の赤外線可視光変換器の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の赤外線可視光変換器の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)

8 欧州市場
8.1 欧州の赤外線可視光変換器のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の赤外線可視光変換器の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の赤外線可視光変換器の国別市場規模
8.3.1 欧州の赤外線可視光変換器の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の赤外線可視光変換器の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の赤外線可視光変換器のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の赤外線可視光変換器の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の赤外線可視光変換器の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の赤外線可視光変換器の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の赤外線可視光変換器の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

10 南米市場
10.1 南米の赤外線可視光変換器のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の赤外線可視光変換器の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の赤外線可視光変換器の国別市場規模
10.3.1 南米の赤外線可視光変換器の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の赤外線可視光変換器の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)

11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの赤外線可視光変換器のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの赤外線可視光変換器の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの赤外線可視光変換器の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの赤外線可視光変換器の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの赤外線可視光変換器の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)

12 市場ダイナミクス
12.1 赤外線可視光変換器の市場促進要因
12.2 赤外線可視光変換器の市場抑制要因
12.3 赤外線可視光変換器の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係

13 原材料と産業チェーン
13.1 赤外線可視光変換器の原材料と主要メーカー
13.2 赤外線可視光変換器の製造コスト比率
13.3 赤外線可視光変換器の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析

14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 赤外線可視光変換器の主な流通業者
14.3 赤外線可視光変換器の主な顧客

15 調査結果と結論

16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項

*** 表一覧 ***

・世界の赤外線可視光変換器のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の赤外線可視光変換器の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の赤外線可視光変換器のメーカー別販売数量
・世界の赤外線可視光変換器のメーカー別売上高
・世界の赤外線可視光変換器のメーカー別平均価格
・赤外線可視光変換器におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と赤外線可視光変換器の生産拠点
・赤外線可視光変換器市場:各社の製品タイプフットプリント
・赤外線可視光変換器市場:各社の製品用途フットプリント
・赤外線可視光変換器市場の新規参入企業と参入障壁
・赤外線可視光変換器の合併、買収、契約、提携
・赤外線可視光変換器の地域別販売量(2019-2030)
・赤外線可視光変換器の地域別消費額(2019-2030)
・赤外線可視光変換器の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の赤外線可視光変換器のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の赤外線可視光変換器のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の赤外線可視光変換器のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の赤外線可視光変換器の用途別販売量(2019-2030)
・世界の赤外線可視光変換器の用途別消費額(2019-2030)
・世界の赤外線可視光変換器の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の赤外線可視光変換器のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の赤外線可視光変換器の用途別販売量(2019-2030)
・北米の赤外線可視光変換器の国別販売量(2019-2030)
・北米の赤外線可視光変換器の国別消費額(2019-2030)
・欧州の赤外線可視光変換器のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の赤外線可視光変換器の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の赤外線可視光変換器の国別販売量(2019-2030)
・欧州の赤外線可視光変換器の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の赤外線可視光変換器のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の赤外線可視光変換器の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の赤外線可視光変換器の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の赤外線可視光変換器の国別消費額(2019-2030)
・南米の赤外線可視光変換器のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の赤外線可視光変換器の用途別販売量(2019-2030)
・南米の赤外線可視光変換器の国別販売量(2019-2030)
・南米の赤外線可視光変換器の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの赤外線可視光変換器のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの赤外線可視光変換器の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの赤外線可視光変換器の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの赤外線可視光変換器の国別消費額(2019-2030)
・赤外線可視光変換器の原材料
・赤外線可視光変換器原材料の主要メーカー
・赤外線可視光変換器の主な販売業者
・赤外線可視光変換器の主な顧客

*** 図一覧 ***

・赤外線可視光変換器の写真
・グローバル赤外線可視光変換器のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル赤外線可視光変換器のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル赤外線可視光変換器の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル赤外線可視光変換器の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの赤外線可視光変換器の消費額(百万米ドル)
・グローバル赤外線可視光変換器の消費額と予測
・グローバル赤外線可視光変換器の販売量
・グローバル赤外線可視光変換器の価格推移
・グローバル赤外線可視光変換器のメーカー別シェア、2023年
・赤外線可視光変換器メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・赤外線可視光変換器メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル赤外線可視光変換器の地域別市場シェア
・北米の赤外線可視光変換器の消費額
・欧州の赤外線可視光変換器の消費額
・アジア太平洋の赤外線可視光変換器の消費額
・南米の赤外線可視光変換器の消費額
・中東・アフリカの赤外線可視光変換器の消費額
・グローバル赤外線可視光変換器のタイプ別市場シェア
・グローバル赤外線可視光変換器のタイプ別平均価格
・グローバル赤外線可視光変換器の用途別市場シェア
・グローバル赤外線可視光変換器の用途別平均価格
・米国の赤外線可視光変換器の消費額
・カナダの赤外線可視光変換器の消費額
・メキシコの赤外線可視光変換器の消費額
・ドイツの赤外線可視光変換器の消費額
・フランスの赤外線可視光変換器の消費額
・イギリスの赤外線可視光変換器の消費額
・ロシアの赤外線可視光変換器の消費額
・イタリアの赤外線可視光変換器の消費額
・中国の赤外線可視光変換器の消費額
・日本の赤外線可視光変換器の消費額
・韓国の赤外線可視光変換器の消費額
・インドの赤外線可視光変換器の消費額
・東南アジアの赤外線可視光変換器の消費額
・オーストラリアの赤外線可視光変換器の消費額
・ブラジルの赤外線可視光変換器の消費額
・アルゼンチンの赤外線可視光変換器の消費額
・トルコの赤外線可視光変換器の消費額
・エジプトの赤外線可視光変換器の消費額
・サウジアラビアの赤外線可視光変換器の消費額
・南アフリカの赤外線可視光変換器の消費額
・赤外線可視光変換器市場の促進要因
・赤外線可視光変換器市場の阻害要因
・赤外線可視光変換器市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・赤外線可視光変換器の製造コスト構造分析
・赤外線可視光変換器の製造工程分析
・赤外線可視光変換器の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
【赤外線可視光変換器について】

赤外線可視光変換器は、赤外線の信号を可視光に変換する技術を指します。この技術は、赤外線が人間の目に見えないため、赤外線の情報を可視化するために利用されます。赤外線は、主に温度情報や物質の性質に関連して存在し、高度な応用が期待される分野です。ここでは、赤外線可視光変換器の概念、特徴、種類、用途、そして関連技術について詳しく説明いたします。

赤外線可視光変換器の定義は、赤外線を検知し、それを人間の目に見える形、つまり可視光に変換するデバイスまたは技術を指します。この変換によって、赤外線の情報を直感的に理解することが可能となり、特に温度分布や物質の特性を視覚的に把握するために役立ちます。

赤外線可視光変換器の特徴として、まず挙げられるのは、赤外線スペクトルの広範な波長範囲に対応できる点です。通常、赤外線は近赤外から中赤外、遠赤外までの範囲を含み、これらの波長に対する感度を持つことが求められます。また、変換効率も重要な要素であり、赤外線をできるだけ高効率で可視光に変換することが求められます。

種類としては、主にセンサー型とレーザー型の2つに分けられます。センサー型の赤外線可視光変換器は、赤外線を受けて電気信号に変換し、その信号を用いて発光素子で可視光を発生させる仕組みです。一方、レーザー型は、特定の波長の赤外線を用いて、励起によって可視光を生成する方式です。このような種類の違いによって、応用対象や性能に変化が生じます。

赤外線可視光変換器の用途は多岐にわたります。一例としては、医療分野における温度測定です。赤外線を利用した体温測定や、炎症の有無を確認するための診断機器などにおいて、赤外線可視化技術は重要な役割を果たします。また、防犯や監視カメラの分野でも、赤外線画像を可視光に変換する技術は、暗闇でも状況を把握するために使用されています。さらに、航空宇宙や自動運転技術においても、赤外線センサーを利用して周囲の安全性を確保するための重要な技術として位置付けられています。

関連技術としては、画像処理技術や光学技術が挙げられます。赤外線画像を取得した後、そのデータを処理して可視光に変換する際には高度な画像処理技術が必要です。また、光学素子の設計も重要であり、光の波長による異なる挙動を理解し、最適な変換を実現するためには、光学工学における専門的な知識が求められます。

近年では、ナノテクノロジーの進展も赤外線可視光変換器の性能向上に寄与しています。ナノスケールの材料を用いることで、より高効率でコンパクトな変換器の開発が進んでいます。これにより、移動体に搭載可能な小型の赤外線可視光変換器も実現可能となっています。

将来的には、より多様な素材やデザインを用いた赤外線可視光変換器が開発され、健康管理や自動運転技術だけでなく、日常生活のさまざまな場面での利用が期待されます。これにより、人々の生活がより安全で便利になることが期待されます。

以上のように、赤外線可視光変換器は、赤外線情報を直感的に理解するための重要な技術であり、様々な分野での応用が考えられます。その発展は、今後も続いていくことでしょう。