![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ34612 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、160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LiDAR用ピエゾミラーマウント市場は、2025年の8,400万米ドルから2032年までに1億7,900万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)11.5%(2026-2032年)で成長すると予測されています。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牽引される一方で、進化する米国の関税政策が貿易コストの変動とサプライチェーンの不確実性をもたらしています。
2025年には、世界のLiDAR用ピエゾミラーマウントの生産量は約56万ユニットに達し、平均価格は1ユニットあたり150米ドルでした。この製品は、反射鏡、ピエゾ電気アクチュエーション、およびLiDARクラスのスキャンまたはアライメントのための制御された角度運動を組み合わせた、アクティブビームステアリング光学アセンブリです。市場調査においては、一般的な研究室用ミラーマウント、ガルバノスキャナー、ボイスコイル光学モジュール、および完全なLiDARセンサーとは区別して扱う必要があります。
LiDAR用ピエゾミラーマウントは、従来の光学マウントではなく、アクティブビームステアリングサブアセンブリとして研究されるべきです。定義上の境界は、ミラー表面、ピエゾ電気またはピエゾMEMSアクチュエーション、およびスキャン、安定化、または動的アライメントのための制御された角度運動の組み合わせです。この枠組みは、手動マウント、電動ラボホルダー、裸のピエゾステージ、ガルバノスキャナー、ボイスコイル光学式手ぶれ補正モジュール、非ピエゾMEMSミラー、およびミラーレベルの製造証拠がない完全なLiDARセンサーを除外します。したがって、最も有用な製品ロジックは、一般的な「ミラーマウント」ロジックではなく、精密機械、ピエゾセラミックス、MEMS処理、光学コーティング、位置フィードバック、および駆動エレクトロニクスをリンクするビーム制御ロジックです。
2) 需要はLiDARの光学アーキテクチャの選択を通じて読み取るべきです。車載LiDAR、産業用LiDAR、ロボット認識、航空宇宙のポインティング、および光通信のすべてが、コンパクトで信頼性の高いビーム制御を必要としますが、同じ形式の製品を購入するわけではありません。車両およびロボットプログラムは、コストと信頼性の制約から、コンパクトなMEMSスキャンミラーまたはモジュールレベルの設計を好む傾向にあります。航空宇宙および光通信アプリケーションは、少量生産、より厳格な認定、およびより高い単価を伴う高安定性FSMアセンブリを好みます。これにより、ユニット成長はMEMS形式によって牽引され、収益の弾力性は高価値の精密ステアリングアセンブリによって支えられるという二層構造の市場が生まれます。
3) サプライヤー基盤は技術的に細分化されています。ピエゾモーションスペシャリストは、フレクシャガイド式チルトプラットフォームと高速ステアリングミラーを提供し、MEMS企業とファウンドリはピエゾMEMSマイクロミラーのプロセス能力を提供し、光学システムサプライヤーはミラーをビームステアリングモジュールに統合します。一部の企業は完成したピエゾFSMを販売しているため関連性があり、他の企業は薄膜ピエゾMEMSプロセスまたはモジュール統合ルートを所有しているため関連性があります。したがって、企業プールレビューでは、完成品コンポーネントメーカー、MEMSプロセスオーナー、受託ファウンドリプラットフォーム、および光学サブシステムインテグレーターを区別すべきであり、すべてのLiDAR企業またはアクチュエーター企業を同等に扱うべきではありません。
4) 成長は、一般的なLiDARの広報活動よりも、ピエゾスキャンがガルバノ、電磁MEMS、静電MEMS、ボイスコイル、光フェーズドアレイ、およびフラッシュLiDARアーキテクチャに対して設計枠を獲得できるかどうかにかかっています。ピエゾソリューションは、コンパクトなサイズ、低消費電力、高い加速度、振動耐性、または精密な角度制御が重要な場合に魅力的ですが、採用は依然として自動車の認定、パッケージの堅牢性、ミラーコーティングの耐久性、ドライバーエレクトロニクス、熱ドリフト管理、およびコストダウン能力に依存します。
5) 市場レポートでは、セグメンテーションはアクチュエーションアーキテクチャ、光学スキャン角度、および統合形式を優先すべきです。アプリケーション分析は、自動車、産業、ロボット、航空宇宙、および通信用途を分離し、同じ下流レベルにとどめるべきです。競合分析では、低コストのピエゾMEMSマイクロミラーをコンパクトモジュールや高価格のFSMアセンブリとは明確に区別すべきです。なぜなら、各層は異なるサプライヤー、ASP(平均販売価格)、認定障壁、および販売量動向を持つためです。
この決定版レポートは、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LiDAR用ピエゾミラーマウント市場の360度ビューを提供し、バリューチェーン全体での生産能力と販売実績をシームレスに統合します。2021年から2025年までの過去の生産、収益、および販売データを分析し、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。
市場をアクチュエーションアーキテクチャ別およびアプリケーション別にセグメント化することにより、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、下流顧客の分布パターンを分析します。
詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、およびMEA)を網羅し、20カ国以上の詳細な分析を含みます。各地域の主要製品、競争環境、および下流需要の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、および主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域にわたるトッププレイ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ます。
簡潔なサプライチェーンの概要は、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
* Physik Instrumente GmbH & Co. KG
* Stanley Electric Co., Ltd.
* TDK Corporation
* CEDRAT TECHNOLOGIES SA
* CoreMorrow Ltd.
* MKS Instruments Inc.
* Mad City Labs Inc.
* piezosystem jena GmbH
* nPoint Inc.
* STMicroelectronics N.V.
* Fraunhofer ISIT
* ROHM Co., Ltd.
* MinebeaMitsumi Inc.
アクチュエーションアーキテクチャ別セグメント
* バルクピエゾフレクシャープラットフォーム
* ピエゾMEMSマイクロミラー
* ハイブリッドピエゾサーボアセンブリ
* その他
光学スキャン角度別セグメント
* 5度未満
* 5度から20度
* 20度から60度
* 60度以上
統合形態別セグメント
* ベアスキャンミラー
* ミラープラットフォームアセンブリ
* クローズドループステアリングモジュール
* OEMビームステアリングサブシステム
* その他
アプリケーション別セグメント
* 車載LiDAR
* 産業用LiDAR
* ロボティクスLiDAR
* 航空宇宙ビームステアリング
* 光通信
* 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)
* その他のアジア
* ヨーロッパ
* 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
* その他の中南米
* 中東、アフリカ
* トルコ
* エジプト
* GCC諸国
* 南アフリカ
* その他の中東、アフリカ
[章の概要]
第1章:LiDAR用ピエゾミラーマウントの調査範囲を定義し、アクチュエーションアーキテクチャ別、アプリケーション別などに市場をセグメント化し、セグメントの規模と成長の可能性を強調します。
第2章:現在の市場状況を提示し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。
第3章:メーカーの状況を分析します。販売量と収益でランク付けし、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パフォーマンスを詳述し、M&Aの動きと共に集中度を評価します。
第4章:高マージン製品セグメントを解き明かします。販売、収益、ASP(平均販売価格)、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。
第5章:下流市場の機会を対象とします。アプリケーション別の販売、収益、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ます。
第6章:世界の生産能力、稼働率、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ます。
第7章:北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を内訳し、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ます。
第8章:ヨーロッパ:アプリケーション別およびメーカー別の地域販売、収益、市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
第9章:アジア太平洋: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、潜在力の高い拡大領域を発見します。
第10章:中南米:アプリケーション別、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ます。
第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別、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ます。
第12章:メーカーを詳細にプロファイリングします。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述します。2025年のトップメーカーの製品タイプ別、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を提示します。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コストドライバー、および下流のチャネルと販売店の役割を分析します。
第14章:市場ダイナミクス:ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求します。
第15章:実行可能な結論と戦略的提言。
[このレポートが必要な理由]
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、以下を可能にします。
* 高成長地域(第7章~第11章)と高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分する。
* コストと需要に関する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。
* 競合他社の事業、利益率、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。
* 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中断から守る。
* 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に変えます。
1 本調査の範囲
1.1 LiDAR用ピエゾミラーマウントの概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 駆動方式別の市場区分
1.2.1 駆動方式別のLiDAR用ピエゾミラーマウントの世界市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 バルクピエゾフレクチャープラットフォーム
1.2.3 ピエゾMEMSマイクロミラー
1.2.4 ハイブリッドピエゾサーボアセンブリ
1.2.5 その他
1.3 光学走査角別の市場セグメンテーション
1.3.1 光学走査角別のLiDAR用ピエゾミラーマウントの世界市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 5度未満
1.3.3 5度~20度
1.3.4 20度~60度
1.3.5 60度以上
1.4 統合形態別の市場区分
1.4.1 統合形態別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 ベア・スキャニングミラー
1.4.3 ミラープラットフォームアセンブリ
1.4.4 閉ループステアリングモジュール
1.4.5 OEMビームステアリングサブシステム
1.4.6 その他
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界LiDAR用ピエゾミラーマウント市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.5.2 自動車用LiDAR
1.5.3 産業用LiDAR
1.5.4 ロボット用LiDAR
1.5.5 航空宇宙用ビームステアリング
1.5.6 光通信
1.5.7 その他
1.6 前提条件および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界のLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対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 LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界販売高の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別LiDAR用ピエゾミラーマウントの販売状況
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 世界のLiDAR用ピエゾミラーマウントの生産能力および稼働率(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 メーカー別世界のLiDAR用ピエゾミラーマウント売上高
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ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LiDAR用ピエゾミラーマウントメーカー別売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類 (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 メーカーレベルの価格動向(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 バルク圧電フレクチャー・プラットフォーム:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 圧電MEMSマイクロミラー:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 ハイブリッド圧電サーボアセンブリ:主要メーカー別市場シェア
3.5.4 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のLiDAR用ピエゾミラーマウント市場における集中度と動向
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 駆動方式別:LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界販売実績
4.1.1 駆動方式別:LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 駆動方式別:LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界売上高(2021年~2032年)
4.1.3 駆動方式別世界LiDAR用ピエゾミラーマウント平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 光学走査角別世界LiDAR用ピエゾミラーマウントの販売実績
4.2.1 光学走査角別世界LiDAR用ピエゾミラーマウントの販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 光学走査角別 LiDAR 用ピエゾミラーマウントの世界売上高(2021-2032年)
4.2.3 光学走査角別の世界平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 統合形態別 LiDAR 用ピエゾミラーマウントの世界販売実績
4.3.1 統合形態別 LiDAR 用ピエゾミラーマウントの世界販売数量(2021-2032年)
4.3.2 統合形態別 LiDAR 用ピエゾミラーマウントの世界売上高(2021-2032年)
4.3.3 統合形態別 LiDAR 用ピエゾミラーマウントの世界平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ動向:成長の牽引役、収益性およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021年~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LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界売上高
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年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~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 LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向と見通し
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 中国台湾
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 用途別北米LiDAR用ピエゾミラーマウントの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LiDAR用ピエゾミラーマウント市場規模(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 欧州のLiDAR用ピエゾミラーマウント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および市場障壁
8.5 欧州のLiDAR用ピエゾミラーマウント市場規模(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LiDAR用ピエゾミラーマウントの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域のLiDAR用ピエゾミラーマウント市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
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 東南アジアの国別売上高(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LiDAR用ピエゾミラーマウント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要な課題
10.5 中南米におけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの国別市場規模
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 中東・アフリカの主要メーカーの2025年の売上高
11.3 中東・アフリカのLiDAR用ピエゾミラーマウント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・アフリカにおけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの国別市場規模
11.5.1 中東・アフリカにおける国別売上高の推移(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 Physik Instrumente GmbH & Co. KG
12.1.1 Physik Instrumente GmbH & Co. KG 企業情報
12.1.2 Physik Instrumente GmbH & Co. KG 事業概要
12.1.3 Physik Instrumente GmbH & Co. KG LiDAR用ピエゾミラーマウントの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 Physik Instrumente GmbH & Co. KGのLiDAR用ピエゾミラーマウント:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 Physik Instrumente GmbH & Co. KGのLiDAR用ピエゾミラーマウント:2025年の製品別販売量
12.1.6 Physik Instrumente GmbH & Co. KG LiDAR用ピエゾミラーマウントの2025年用途別売上高
12.1.7 Physik Instrumente GmbH & Co. KG LiDAR用ピエゾミラーマウントの2025年地域別売上高
12.1.8 Physik Instrumente GmbH & Co. KG LiDAR用ピエゾミラーマウントのSWOT分析
12.1.9 Physik Instrumente GmbH & Co. KGの最近の動向
12.2 スタンレー電気株式会社
12.2.1 スタンレー電気株式会社の企業情報
12.2.2 スタンレー電気株式会社の事業概要
12.2.3 スタンレー電気株式会社のLiDAR用ピエゾミラーマウントの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 スタンレー電気株式会社のLiDAR用ピエゾミラーマウント:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 スタンレー電気株式会社のLiDAR用ピエゾミラーマウント:2025年の製品別販売量
12.2.6 スタンレー電気株式会社のLiDAR用ピエゾミラーマウント:2025年の用途別売上高
12.2.7 スタンレー電気株式会社のLiDAR用ピエゾミラーマウント:2025年の地域別売上高
12.2.8 スタンレー電気株式会社のLiDAR用ピエゾミラーマウント:SWOT分析
12.2.9 スタンレー電気株式会社の最近の動向
12.3 TDK株式会社
12.3.1 TDK株式会社の企業情報
12.3.2 TDK株式会社の事業概要
12.3.3 TDK株式会社のLiDAR用ピエゾミラーマウント:製品モデル、説明および仕様
12.3.4 TDK株式会社のLiDAR用ピエゾミラーマウント:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 TDK株式会社のLiDAR用ピエゾミラーマウント:2025年の製品別売上高
12.3.6 TDK株式会社のLiDAR用ピエゾミラーマウントの2025年の用途別売上高
12.3.7 TDK株式会社のLiDAR用ピエゾミラーマウントの2025年の地域別売上高
12.3.8 TDK株式会社のLiDAR用ピエゾミラーマウントのSWOT分析
12.3.9 TDK株式会社の最近の動向
12.4 CEDRAT TECHNOLOGIES SA
12.4.1 CEDRAT TECHNOLOGIES SA 企業情報
12.4.2 CEDRAT TECHNOLOGIES SA 事業概要
12.4.3 CEDRAT TECHNOLOGIES SA LiDAR用ピエゾミラーマウントの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 CEDRAT TECHNOLOGIES SAのLiDAR用ピエゾミラーマウント:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 CEDRAT TECHNOLOGIES SAのLiDAR用ピエゾミラーマウント:2025年の製品別販売量
12.4.6 CEDRAT TECHNOLOGIES SA LiDAR用ピエゾミラーマウントの2025年用途別売上高
12.4.7 CEDRAT TECHNOLOGIES SA LiDAR用ピエゾミラーマウントの2025年地域別売上高
12.4.8 CEDRAT TECHNOLOGIES SA LiDAR用ピエゾミラーマウントのSWOT分析
12.4.9 CEDRAT TECHNOLOGIES SAの最近の動向
12.5 CoreMorrow Ltd.
12.5.1 CoreMorrow Ltd.の企業情報
12.5.2 CoreMorrow Ltd.の事業概要
12.5.3 CoreMorrow Ltd.のLiDAR用ピエゾミラーマウントの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 CoreMorrow Ltd.のLiDAR用ピエゾミラーマウントの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 CoreMorrow Ltd.のLiDAR用ピエゾミラーマウントの2025年の製品別販売状況
12.5.6 CoreMorrow Ltd.のLiDAR用ピエゾミラーマウント:2025年の用途別売上高
12.5.7 CoreMorrow Ltd.のLiDAR用ピエゾミラーマウント:2025年の地域別売上高
12.5.8 CoreMorrow Ltd.のLiDAR用ピエゾミラーマウント:SWOT分析
12.5.9 コア・モロー社(CoreMorrow Ltd.)の最近の動向
12.6 MKSインスツルメンツ社(MKS Instruments Inc.)
12.6.1 MKSインスツルメンツ社の企業情報
12.6.2 MKSインスツルメンツ社の事業概要
12.6.3 MKSインスツルメンツ社のLiDAR用ピエゾミラーマウント:製品モデル、説明および仕様
12.6.4 MKS Instruments Inc. LiDAR用ピエゾミラーマウントの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 MKS Instruments Inc. の最近の動向
12.7 Mad City Labs Inc.
12.7.1 Mad City Labs Inc. 企業情報
12.7.2 Mad City Labs Inc. 事業概要
12.7.3 Mad City Labs Inc. LiDAR用ピエゾミラーマウントの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 Mad City Labs Inc. LiDAR用ピエゾミラーマウントの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 マッド・シティ・ラボ社(Mad City Labs Inc.)の最近の動向
12.8 ピエゾシステム・イェナ社(piezosystem jena GmbH)
12.8.1 ピエゾシステム・イェナ社(piezosystem jena GmbH)の企業情報
12.8.2 ピエゾシステム・イェナ社(piezosystem jena GmbH)の事業概要
12.8.3 ピエゾシステム・イェナ社(piezosystem jena GmbH)のLiDAR用ピエゾミラーマウント:製品モデル、説明、仕様
12.8.4 piezosystem jena GmbHのLiDAR用ピエゾミラーマウントの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 piezosystem jena GmbHの最近の動向
12.9 nPoint Inc.
12.9.1 nPoint Inc. 企業情報
12.9.2 nPoint Inc. 事業概要
12.9.3 nPoint Inc. LiDAR用ピエゾミラーマウントの製品モデル、説明および仕様
12.9.4 nPoint Inc. LiDAR用ピエゾミラーマウントの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 nPoint Inc.の最近の動向
12.10 STMicroelectronics N.V.
12.10.1 STMicroelectronics N.V. 企業情報
12.10.2 STMicroelectronics N.V. 事業概要
12.10.3 STMicroelectronics N.V. LiDAR用ピエゾミラーマウントの製品モデル、説明および仕様
12.10.4 STMicroelectronics N.V. LiDAR用ピエゾミラーマウントの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 STマイクロエレクトロニクスN.V.の最近の動向
12.11 フラウンホーファーISIT
12.11.1 フラウンホーファーISITの企業情報
12.11.2 フラウンホーファーISITの事業概要
12.11.3 フラウンホーファーISITのLiDAR用ピエゾミラーマウントの製品モデル、説明および仕様
12.11.4 フラウンホーファーISITのLiDAR用ピエゾミラーマウント:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 フラウンホーファーISITの最近の動向
12.12 ローム株式会社
12.12.1 ローム株式会社:企業情報
12.12.2 ローム株式会社 事業概要
12.12.3 ローム株式会社 LiDAR用ピエゾミラーマウントの製品モデル、説明および仕様
12.12.4 ローム株式会社 LiDAR用ピエゾミラーマウントの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.12.5 ローム株式会社の最近の動向
12.13 ミネベアミツミ株式会社
12.13.1 ミネベアミツミ株式会社の企業情報
12.13.2 ミネベアミツミ株式会社の事業概要
12.13.3 ミネベアミツミ社:LiDAR用ピエゾミラーマウントの製品モデル、説明および仕様
12.13.4 ミネベアミツミ社:LiDAR用ピエゾミラーマウントの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.13.5 ミネベアミツミ社 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 LiDAR用ピエゾミラーマウントの産業チェーン
13.2 LiDAR用ピエゾミラーマウントの上流材料分析
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 LiDAR用ピエゾミラーマウントの統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 LiDAR用ピエゾミラーマウント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 LiDAR用ピエゾミラーマウント市場の動向
14.1 業界の動向と進化
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 LiDAR用ピエゾミラーマウントに関するグローバル調査の主な調査結果
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. 駆動方式別、LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 光学走査角別、LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 統合形態別、LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界市場規模成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別、LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界市場規模成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別LiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別LiDAR用ピエゾミラーマウントの販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
表7. 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8. 地域別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
表9. メーカー別世界LiDAR用ピエゾミラーマウント販売台数(千台)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界LiDAR用ピエゾミラーマウント販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界LiDAR用ピエゾミラーマウント売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界のLiDAR用ピエゾミラーマウント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13. 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14. LiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界メーカー一覧(2025年)
表15. LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界平均粗利益率(%):メーカー別(2021年対2025年)
表16. LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界平均販売価格(ASP)(US$/個):メーカー別、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのLiDAR用ピエゾミラーマウントの生産拠点および本社所在地
表18. 世界のLiDAR用ピエゾミラーマウント市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-推進要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、事業拡大計画、研究開発投資
表21. 駆動アーキテクチャ別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界販売数量(千台)、2021年~2026年
表22. 駆動アーキテクチャ別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界販売数量(千台)、2027年~2032年
表23. 駆動アーキテクチャ別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 駆動方式別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 光学走査角別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界販売数量(千台)、2021年~2026年
表26. 光学走査角別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界販売数量(千台)、2027年~2032年
表27. 光学走査角別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 光学走査角別 LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 統合形態別 LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界販売数量(千台)、2021年~2026年
表30. 統合形態別 LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界販売数量 (千台)、2027年~2032年
表31. 統合形態別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 統合形態別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 用途別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界販売台数(千台)、2021年~2026年
表35. 用途別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界販売台数(千台)、2027年~2032年
表36. LiDAR用ピエゾミラーマウントの高成長セクターにおける需要CAGR (2026年~2032年)
表37. 用途別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別LiDAR用ピエゾミラーマウント生産量(千台)、2021-2026年
表42. 地域別LiDAR用ピエゾミラーマウント生産量(千台)、2027-2032年
表43. 北米LiDAR用ピエゾミラーマウントの成長促進要因と市場障壁
表44. 北米LiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米LiDAR用ピエゾミラーマウントの販売台数(千台):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のLiDAR用ピエゾミラーマウントの成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州のLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 欧州のLiDAR用ピエゾミラーマウントの販売台数(千台)国別 (2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域のLiDAR用ピエゾミラーマウントの販売台数(千台)国別 (2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のLiDAR用ピエゾミラーマウントの成長促進要因および市場障壁
表52. 東南アジアのLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高成長率(CAGR):地域別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表53. 中南米におけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの投資機会と主要な課題
表54. 中南米におけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高成長率(CAGR)国別比較(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. Physik Instrumente GmbH & Co. KG 企業情報
表58. Physik Instrumente GmbH & Co. KG の概要および主要事業
表59. Physik Instrumente GmbH & Co. KG の製品モデル、説明および仕様
表60. Physik Instrumente GmbH & Co. KG 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61. 2025年のPhysik Instrumente GmbH & Co. KGの製品別売上高構成比
表62. 2025年のPhysik Instrumente GmbH & Co. KGの用途別売上高構成比
表63. 2025年のPhysik Instrumente GmbH & Co. KGの地域別売上高構成比
表64. Physik Instrumente GmbH & Co. KGのLiDAR用ピエゾミラーマウントに関するSWOT分析
表65. Physik Instrumente GmbH & Co. KGの最近の動向
表66. スタンレー電気株式会社の企業情報
表67. スタンレー電気株式会社の概要および主要事業
表68. スタンレー電気株式会社の製品モデル、説明および仕様
表69. スタンレー・エレクトリック株式会社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表70. スタンレー・エレクトリック株式会社の2025年における製品別売上高構成比
表71. スタンレー・エレクトリック株式会社の2025年用途別売上高構成比
表72. スタンレー・エレクトリック株式会社の2025年地域別売上高構成比
表73. スタンレー・エレクトリック株式会社のLiDAR用ピエゾミラーマウントのSWOT分析
表74. スタンレー・エレクトリック株式会社の最近の動向
表75. TDK株式会社の企業情報
表76. TDK株式会社の概要および主要事業
表77. TDK株式会社の製品モデル、説明および仕様
表78. TDK株式会社の生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のTDK株式会社の製品別売上高構成比
表80. 2025年のTDK株式会社の用途別売上高構成比
表81. 2025年のTDK株式会社の地域別売上高構成比
表82. TDK株式会社のLiDAR用ピエゾミラーマウントに関するSWOT分析
表83. TDK株式会社の最近の動向
表84. CEDRAT TECHNOLOGIES SAの企業情報
表85. CEDRAT TECHNOLOGIES SAの概要および主要事業
表86. CEDRAT TECHNOLOGIES SAの製品モデル、説明および仕様
表87. CEDRAT TECHNOLOGIES SA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)および粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のCEDRAT TECHNOLOGIES SAの製品別売上高構成比
表89. 2025年のCEDRAT TECHNOLOGIES SAの用途別売上高構成比
表90. 2025年のCEDRAT TECHNOLOGIES SAの地域別売上高構成比
表91. CEDRAT TECHNOLOGIES SAのLiDAR用ピエゾミラーマウントのSWOT分析
表92. CEDRAT TECHNOLOGIES SAの最近の動向
表93. CoreMorrow Ltd.の企業情報
表94. CoreMorrow Ltd.の概要および主要事業
表95. CoreMorrow Ltd.の製品モデル、説明および仕様
表96. CoreMorrow Ltd.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)、粗利益率(2021年~2026年)
表97. CoreMorrow Ltd.の2025年における製品別売上高構成比
表98. CoreMorrow Ltd.の2025年における用途別売上高構成比
表99. CoreMorrow Ltd.の2025年地域別売上高構成比
表100. CoreMorrow Ltd.のLiDAR用ピエゾミラーマウントのSWOT分析
表101. CoreMorrow Ltd.の最近の動向
表102. MKS Instruments Inc.の企業情報
表103. MKS Instruments Inc.の概要および主要事業
表104. MKS Instruments Inc.の製品モデル、説明および仕様
表105. MKS Instruments Inc.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)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. MKS Instruments Inc.の最近の動向
表107. Mad City Labs Inc. 企業情報
表108. Mad City Labs Inc. 概要および主要事業
表109. Mad City Labs Inc. 製品モデル、概要および仕様
表110. Mad City Labs Inc. 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111. マッド・シティ・ラボズ社の最近の動向
表112. ピエゾシステム・イェナ社の企業情報
表113. ピエゾシステム・イェナ社の概要および主要事業
表114. ピエゾシステム・イェナ社の製品モデル、説明および仕様
表115. piezosystem jena GmbH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)、粗利益率(2021年~2026年)
表116. piezosystem jena GmbHの最近の動向
表 117. nPoint Inc. 企業情報
表 118. nPoint Inc. 概要および主要事業
表 119. nPoint Inc. 製品モデル、概要および仕様
表 120. nPoint Inc. 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121. nPoint Inc.の最近の動向
表122. STMicroelectronics N.V.の企業情報
表123. STMicroelectronics N.V.の概要および主要事業
表124. STMicroelectronics N.V.の製品モデル、概要および仕様
表125. STMicroelectronics N.V.の生産能力、販売数量(千単位)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/単位)、および粗利益率(2021-2026年)
表126. STMicroelectronics N.V.の最近の動向
表127. Fraunhofer ISITの企業情報
表128. フラウンホーファーISITの概要および主要事業
表129. フラウンホーファーISITの製品モデル、説明および仕様
表130. フラウンホーファーISIT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)および粗利益率(2021-2026年)
表131. フラウンホーファーISITの最近の動向
表132. ローム株式会社の企業情報
表133. ローム株式会社の概要および主要事業
表134. ローム株式会社の製品モデル、説明および仕様
表135. ローム株式会社の生産能力、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136. ローム株式会社の最近の動向
表137. ミネベアミツミ株式会社の企業情報
表138. MinebeaMitsumi Inc.の概要および主要事業
表139. MinebeaMitsumi Inc.の製品モデル、説明および仕様
表140. MinebeaMitsumi Inc.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)および粗利益率(2021-2026年)
表141. ミネベアミツミ社の最近の動向
表142. 主要原材料の分布
表143. 主要原材料サプライヤー
表144. 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145. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表146. 販売代理店一覧
表147. 市場動向および市場の変遷
表148. 市場の推進要因と機会
表149. 市場の課題、リスク、および制約要因
表150. 本レポートの調査プログラム/設計
表151. 二次情報源からの主要データ情報
表152. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. LiDAR用ピエゾミラーマウントの製品写真
図2. 駆動アーキテクチャ別、LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界市場規模成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. バルクピエゾフレクチャープラットフォームの製品写真
図4. ピエゾMEMSマイクロミラーの製品写真
図5. ハイブリッド圧電サーボアセンブリの製品写真
図6. その他の製品の製品写真
図7. 光学走査角別、LiDAR用圧電ミラーマウントの世界市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図8. 5度未満の製品の製品写真
図9. 5度~20度の製品の製品写真
図10. 20~60度の製品写真
図11. 60度超の製品写真
図12. 統合形態別 LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界市場規模成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図13. ベアスキャニングミラーの製品写真
図14. ミラープラットフォームアセンブリの製品写真
図15. 閉ループステアリングモジュールの製品写真
図16. OEMビームステアリングサブシステムの製品写真
図17. その他の製品の製品写真
図18. 用途別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界市場規模成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図19. 自動車用LiDAR
図20. 産業用LiDAR
図21. ロボット用LiDAR
図22. 航空宇宙用ビームステアリング
図23. 光通信
図24. その他
図25. LiDAR用ピエゾミラーマウントの調査対象期間
図26. 世界のLiDAR用ピエゾミラーマウント売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図27. 世界のLiDAR用ピエゾミラーマウント売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図28. 地域別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図29. 地域別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図30. LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界販売台数(千台)、2021年~2032年
図31. 地域別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
図32. 地域別LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界販売シェア(2021年~2032年)
図33. LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021年対2025年対2032年
図34. 2025年のLiDAR用ピエゾミラーマウント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35. 世界のLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図36. 売上高貢献度別のティア別分布(2021年対2025年)
図37. 2025年のバルク型ピエゾフレクチャープラットフォームのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図38. 2025年のピエゾMEMSマイクロミラーのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図39. 2025年のハイブリッド型ピエゾサーボアセンブリのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図40. 2025年のその他製品のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図41. 駆動アーキテクチャ別、LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. 駆動アーキテクチャ別、LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図43. 駆動アーキテクチャ別、LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図44. 光学走査角別、LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図45. 光学走査角別、LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界市場シェア(売上高ベース)(2021-2032年)
図46. 光学走査角別、LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年
図47. LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界市場:統合形態別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図48. LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界市場:統合形態別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図49. LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界平均販売価格(ASP):統合形態別(米ドル/台)、2021年~2032年
図50. LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界販売シェア:用途別(2021年~2032年)
図51. LiDAR用ピエゾミラーマウントの世界売上高ベースの市場シェア:用途別 (2021-2032年)
図52. 用途別世界LiDAR用ピエゾミラーマウント平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年
図53. 世界LiDAR用ピエゾミラーマウントの生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021-2032年
図54. 地域別LiDAR用ピエゾミラーマウント生産市場シェア(2021-2032年)
図55. 生産能力の促進要因と制約要因
図56. 北米におけるLiDAR用ピエゾミラーマウント生産成長率(千台)、2021-2032年
図57. 欧州におけるLiDAR用ピエゾミラーマウント生産成長率(千台)、2021-2032年
図58. 中国におけるLiDAR用ピエゾミラーマウント生産成長率(千台)、2021-2032年
図59. 日本におけるLiDAR用ピエゾミラーマウント生産成長率(千台)、2021-2032年
図60. 韓国におけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図61. 東南アジアにおけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図62. 台湾におけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図63. 北米におけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図64. 北米におけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高の前年比推移(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. 2025年の北米におけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図66. 用途別 北米LiDAR用ピエゾミラーマウント販売数量(千台)(2021年~2032年)
図67. 用途別 北米LiDAR用ピエゾミラーマウント売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図68. 米国におけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図69. カナダにおけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図70. メキシコにおけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図71. 欧州のLiDAR用ピエゾミラーマウント販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図72. 欧州のLiDAR用ピエゾミラーマウント売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図73. 欧州のLiDAR用ピエゾミラーマウント主要5メーカーの売上高(2025年、百万米ドル)
図74. 欧州のLiDAR用ピエゾミラーマウントの販売数量(千台)の用途別内訳(2021年~2032年)
図75. 欧州のLiDAR用ピエゾミラーマウントの販売収益(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図76. ドイツにおけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図77. フランスにおけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図78. 英国におけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図79. イタリアのLiDAR用ピエゾミラーマウント売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. ロシアのLiDAR用ピエゾミラーマウント売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. アジア太平洋地域のLiDAR用ピエゾミラーマウント販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図82. アジア太平洋地域のLiDAR用ピエゾミラーマウント売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 2025年のアジア太平洋地域におけるLiDAR用ピエゾミラーマウント上位8社の売上高(百万米ドル)
図84. 用途別アジア太平洋地域LiDAR用ピエゾミラーマウント販売数量(千台)(2021-2032年)
図85. 用途別アジア太平洋地域LiDAR用ピエゾミラーマウント売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図86. インドネシアのLiDAR用ピエゾミラーマウント売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図87. 日本のLiDAR用ピエゾミラーマウント売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. 韓国におけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. 中国台湾におけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図90. インドにおけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図91. 中南米におけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図92. 中南米におけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図93. 中南米におけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル)(2025年)
図94. 中南米におけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの販売数量(千台)の用途別内訳 (2021-2032年)
図95. 中南米におけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図96. ブラジルにおけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図97. アルゼンチンのLiDAR用ピエゾミラーマウント売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. 中東・アフリカのLiDAR用ピエゾミラーマウント販売台数(前年比、千台)、2021-2032年
図99. 中東・アフリカにおけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図100. 中東・アフリカにおけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高トップ5メーカー(百万米ドル)、2025年
図101. 中東・アフリカにおけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの販売数量(千台)の用途別推移(2021年~2032年)
図102. 中東・アフリカにおけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの販売収益(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図103. GCC諸国におけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図104. トルコにおけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図105. エジプトにおけるLiDAR用ピエゾミラーマウントの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図106. 南アフリカのLiDAR用ピエゾミラーマウント売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図107. LiDAR用ピエゾミラーマウントの産業チェーンマップ
図108. 地域別LiDAR用ピエゾミラーマウント製造拠点の分布(%)
図109. LiDAR用ピエゾミラーマウントの生産プロセス
図110. 地域別LiDAR用ピエゾミラーマウントの生産コスト構造
図111. 流通チャネル(直接販売対代理店販売)
図112. 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113. データの三角測量
図114. インタビュー対象となった主要幹部
| ※LiDAR用ピエゾミラーマウントは、レーザーを使用した距離測定技術であるLiDAR(Light Detection and Ranging)において、光学要素であるミラーを高精度に制御するための装置です。このマウントは、ピエゾ素子を利用してミラーの位置や角度を微細に調整することができ、精密な測定が求められる用途で広く使用されています。 ピエゾミラーマウントには主に二つの種類があります。一つ目は、単一軸ピエゾミラーマウントです。これは、ミラーを一方向にのみ動かすことができるタイプで、特に簡単な調整が必要な場合に適しています。もう一つは、三軸ピエゾミラーマウントです。このタイプは、ミラーを三方向に制御することができ、高度な精度が要求されるシステムで利用されます。三軸タイプは、特に多様な角度からの測定が必要な場合や、複数のレーザーを使用するシステムにおいて効果を発揮します。 LiDAR技術は、地形測量や自動運転車、環境モニタリングなど、さまざまな分野で利用されています。自動運転車では、周囲の環境をリアルタイムで検知し、障害物を回避するための重要な役割を果たしています。また、森林や都市の3Dモデリング、考古学的な遺跡の調査にもLiDARが使用されており、高精度なデータ取得が可能です。 ピエゾミラーマウントの主な用途は、LiDARシステムの精度を向上させることです。微細なミラーの動きを実現することで、より細かいスキャンデータや高品質な画像を生成することが可能になります。特に、高速で動く対象物の測定や、微細な構造の検出においてその効果が顕著です。これにより、データの精度と解析の信頼性が向上し、広範な応用が期待できます。 関連技術としては、制御アルゴリズムがあります。ピエゾ素子は、電圧を加えることで形状を変える特性がありますので、精密な位置決めには高度な制御が必要です。PID制御(比例・積分・微分制御)やフィードフォワード制御などの技術が用いられ、リアルタイムでの微調整が行われます。 また、ピエゾミラーマウントは、光学系の安定性にも寄与します。外部からの振動や温度変化に対して敏感に反応し、誤差を補正するための機構を持つものもあります。これにより、長期間にわたっても高い精度を維持することが可能です。特に厳しい環境条件下での計測にも対応できるよう設計された製品が多くあります。 さらに、LiDAR技術の進化とともに、ピエゾミラーマウントのセンサー技術も進化しています。例えば、小型化や軽量化が進むことで、ドローンなどの軽量機器でも使用されるようになっています。このような応用は、新たな測定の可能性を広げ、多くの産業において重要な役割を果たすことが期待されます。 総じて、LiDAR用ピエゾミラーマウントは、精密な光学調整を可能にする重要な要素であり、多様な分野での利用が広がっています。その性能の向上や新たな技術の開発は、LiDAR技術全体の進化に寄与し、今後のさまざまな応用が楽しみです。 |

• 日本語訳:世界のLiDAR用ピエゾミラーマウント市場展望・分析・予測(~2032年):バルク型ピエゾフレクチャープラットフォーム、ピエゾMEMSマイクロミラー、ハイブリッド型ピエゾサーボアセンブリ、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ34612 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
