Autores:
Suraj Gujar, Tanisha Malwa
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Mercado de LED NIR Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI12899
|
Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de LED NIR
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Mercado de LED NIR
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Tamaño del mercado de LED NIR
Se estima que el mercado mundial de LED NIR alcanzará los 349,8 millones de USD en 2025 y que llegará a 375,9 millones de USD en 2026 y a 1,070 millones de USD en 2035, con un crecimiento aproximado del 12,4 % de TCAC durante 2026–2035.
Conclusiones clave del mercado de LED NIR
Líder del mercado: OSRAM Opto Semiconductors lideró con una cuota de mercado superior al 18,7% en 2025.
Principales empresas: Las cinco principales empresas de este mercado incluyen OSRAM Opto Semiconductors, Lumileds, Everlight Electronics Co. Ltd., Epistar Corporation (Ennostar), Vishay Intertechnology, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 60,3% en 2025.
Los emisores de infrarrojo cercano ocupan una posición comercialmente importante entre los componentes de luz visible y las soluciones láser o de infrarrojo de onda corta, de mayor coste. La demanda está determinada por sistemas que requieren una iluminación controlada sin una señal de luz visible, incluidos los pulsioxímetros, los dispositivos terapéuticos, las líneas de visión artificial, los clasificadores ópticos, los simuladores solares y las cámaras biométricas. El valor práctico del componente depende de la cadena óptica completa: la longitud de onda del emisor, la sensibilidad del detector, la estabilidad térmica, el tamaño del encapsulado y la documentación necesaria para un uso final regulado o crítico para la seguridad.
Los avances comerciales están modificando este equilibrio. En octubre de 2024, ams OSRAM presentó la tecnología de película delgada IR:6 para productos de 850 nm, 920 nm y 940 nm, e informó de un brillo hasta un 35 % superior y una eficiencia un 42 % mayor que los de su generación anterior. [1]ams OSRAM, ams OSRAM Introduces IR LED Products Based on New IR:6 Technology, October 22, 2024, ams-osram.com Una mayor potencia de salida con un menor consumo energético puede reducir las limitaciones térmicas en cámaras compactas, sensores portátiles y habitáculos de automóviles, pero no elimina los requisitos de cualificación ni la prima de coste asociada a las plataformas de semiconductores compuestos de mayor longitud de onda.
Perspectiva del analista de GMI
Nuestro análisis indica que la demanda de LED NIR estará determinada menos por la sustitución generalizada de los LED convencionales que por la adopción en aplicaciones en las que el control de la longitud de onda modifica las capacidades del sistema. El lanzamiento del producto IR:6 ilustra cómo la eficiencia del chip puede hacer viables módulos ópticos más pequeños para diseños biométricos, de automoción y médicos. La consecuencia comercial es un mercado en el que la innovación a nivel de encapsulado puede abrir nuevas ubicaciones para los dispositivos, mientras que las aplicaciones consolidadas siguen requiriendo una salida óptica repetible y evidencias de fiabilidad.
La trayectoria de crecimiento también presenta una condición límite significativa. Los clientes médicos e industriales pueden asumir una prima por el componente cuando el rendimiento del emisor afecta a la integridad de las mediciones, la administración del tratamiento o el rendimiento de la inspección. Por el contrario, las aplicaciones maduras de iluminación para cámaras están más expuestas a la presión sobre los precios. Por tanto, los proveedores que combinan uniformidad de longitud de onda, diseño térmico y apoyo a la cualificación están mejor posicionados que aquellos que compiten únicamente por la potencia radiante.
Principales impulsores
La adopción biomédica está elevando el valor de la uniformidad óptica.
Las arquitecturas de pulsioximetría reflectante sitúan el emisor y el detector en la misma superficie de contacto con la piel, lo que permite formatos como parches y dispositivos portátiles. La investigación sobre pulsioximetría orgánica reflectante de consumo energético ultrabajo demuestra la importancia de minimizar los requisitos de potencia óptica para la monitorización continua. [2]American Association for the Advancement of Science, Science Advances, Toward All-Day Wearable Health Monitoring: An Ultralow-Power, Reflective Organic Pulse Oximetry Sensing Patch, 2018, science.org La fototerapia dermatológica también utiliza longitudes de onda LED, incluida la de 830 nm, con evidencia clínica publicada en ámbitos como el acné, la cicatrización de heridas, la psoriasis, la queratosis actínica y afecciones relacionadas. [3]National Institutes of Health, PubMed Central, Phototherapy with Light Emitting Diodes: Treating a Broad Range of Medical and Aesthetic Conditions in Dermatology, 2018, pmc.ncbi.nlm.nih.gov Estos usos favorecen a los proveedores capaces de mantener la uniformidad de la longitud de onda y de la salida mediante la validación del dispositivo, en lugar de limitarse a proporcionar un iluminador de bajo coste.
La seguridad, la biometría y la detección en el sector automovilístico generan una demanda en volumen con distintas compensaciones en materia de longitud de onda.
A 850 nm, los sensores de silicio conservan una elevada sensibilidad, pero el emisor puede mostrar un tenue resplandor rojo; 940 nm permite una iluminación más discreta, aunque con una menor sensibilidad del sensor. La opción de 920 nm de ams OSRAM se diseñó como una solución intermedia para aplicaciones biométricas y de visión artificial, mientras que sus productos OSLON Black, cualificados para el sector automovilístico, están orientados a la monitorización del conductor, los ocupantes y la presencia infantil. Por consiguiente, la selección del producto depende de las condiciones de luz ambiental, el diseño del apilamiento óptico y el equilibrio requerido entre invisibilidad e intensidad de la señal.
La inspección industrial amplía el uso de los LED NIR más allá de la obtención de imágenes.
En la clasificación de alimentos y materiales, la reflectancia espectral permite separar flujos de polímeros e identificar diferencias entre materiales que son difíciles de distinguir con luz visible. STEINERT describe los sistemas NIR como un medio para identificar materiales mediante sus espectros característicos en equipos de clasificación automatizada. [4]STEINERT Global, Near-Infrared Sorting for Optical and Spatial Resolution, undated, steinertglobal.com El argumento económico resultante está vinculado al rendimiento y la pureza: un componente que permite una mejor clasificación puede mejorar la utilización de la línea y reducir la contaminación en los flujos de materiales recuperados.
La eficiencia y la miniaturización amplían la base de dispositivos potenciales.
Un estudio de 2024 informó de que un diseño de reflector de Bragg distribuido de banda ancha mejoró la salida óptica de un LED NIR de 850 nm hasta 20,5 mW y superó en más de un 40 % la salida de la configuración comparada de reflector de Bragg distribuido único. Los avances de laboratorio no equivalen a una disponibilidad comercial, pero indican por qué la extracción óptica, la distribución de corriente y la gestión térmica siguen siendo prioridades centrales de desarrollo. La plataforma IR:6 comercializada refleja la misma orientación a nivel de producto.
Principales restricciones
Los dispositivos de alto rendimiento mantienen una desventaja de costes en rangos espectrales especializados.
Los sistemas NIR y SWIR de mayor longitud de onda suelen requerir detectores compatibles con InGaAs y arquitecturas de fuente específicas, en lugar del ecosistema de detectores de silicio que permite las aplicaciones de 850 nm y 940 nm.
Esto incrementa el coste total del sistema, especialmente cuando un dispositivo debe ofrecer una salida estable durante un funcionamiento continuo o cumplir los requisitos de cualificación médica y automovilística. El resultado es un mercado bifurcado: la iluminación estándar puede respaldar despliegues de gran volumen, mientras que la detección especializada sigue dependiendo de un grupo más reducido de proveedores técnicamente cualificados.El ajuste espectral limita la sustitución en las mediciones de precisión.
Los analizadores de gases requieren que la fuente y el detector se ajusten al comportamiento de absorción del gas objetivo. Hamamatsu identifica el análisis de gases basado en detectores infrarrojos como un método de medición sin contacto utilizado en aplicaciones que requieren sensibilidad y una larga vida útil operativa. [5]Hamamatsu Photonics, Gas Analysis Using Infrared (IR) Detectors, undated, hamamatsu.com La detección de gases basada en LED puede ofrecer una alternativa compacta y de menor consumo en diseños adecuados, pero unas características de emisión más amplias que las de las fuentes láser pueden limitar su uso cuando se requieren una selectividad extremadamente alta o límites de detección muy bajos. [6]Elsevier, ScienceDirect, LED-Based Gas Sensors: A Review, 2023, sciencedirect.com
La simulación solar plantea un reto de integración relacionado. La clasificación IEC 60904-9 evalúa la correspondencia espectral, la no uniformidad espacial y la inestabilidad temporal, por lo que los sistemas LED multicanal deben gestionar la interacción entre los distintos canales de longitud de onda, en lugar de limitarse a proporcionar una elevada intensidad de iluminación. [7]National Institute of Standards and Technology, Towards Realization of a Large-Area, LED-Based Solar Simulator, undated, nist.gov Los canales NIR personalizados pueden cubrir las brechas espectrales, pero añaden complejidad y costes de ingeniería.
Opinión del analista de GMI
Nuestra evaluación sugiere que los avances técnicos no afectarán por igual a todas las aplicaciones de LED NIR. Las mejoras de eficiencia son más valiosas cuando la potencia, el calor y las dimensiones del encapsulado limitan el diseño del producto, especialmente en dispositivos ponibles, sistemas de detección en el habitáculo y módulos compactos de visión artificial. En cambio, las aplicaciones que requieren una correspondencia espectral estrecha o detección en bandas de onda ampliadas siguen estando condicionadas por la economía del sistema óptico completo, incluidos los detectores, la calibración y la cualificación.
Por tanto, el mercado recompensa dos capacidades diferentes. Los proveedores de gran volumen se benefician de las economías de escala en productos maduros de 850 nm y 940 nm, mientras que los proveedores especializados pueden defender posiciones de mayor valor resolviendo requisitos espectrales, térmicos y de cumplimiento normativo difíciles de replicar. La norma IEC 62471 establece un límite de diseño adicional, ya que la evaluación de la seguridad fotobiológica se aplica a lámparas y sistemas de lámparas en un amplio intervalo de longitudes de onda.
Análisis de segmentos del mercado de LED NIR
Por rango espectral
El segmento de 700 nm–900 nm está valorado en 191,05 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 548,86 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 11,6 %. Su escala refleja la compatibilidad con fotodiodos de silicio, sensores CMOS y sistemas CCD. Por tanto, la oximetría de pulso, la visión artificial de corto alcance, la monitorización de ocupantes de vehículos y la iluminación convencional de cámaras NIR pueden utilizar plataformas de detectores consolidadas en lugar de matrices InGaAs más costosas. El crecimiento del segmento es comparativamente más lento que el del intervalo de 900 nm–1.500 nm porque su base instalada está más madura, no porque sus aplicaciones estén disminuyendo.
Se prevé que este segmento crezca de 112,49 millones de USD en 2025 a 380,32 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 13,5 %. Da servicio a aplicaciones que se benefician de la obtención de imágenes y la espectroscopia habilitadas por InGaAs, incluida la inspección industrial y determinadas configuraciones de análisis de gases. La investigación sobre detección de gases basada en LED NIR ha demostrado que las fuentes pulsadas pueden respaldar conceptos de monitorización del metano y otros sistemas de detección en los que el tamaño y el consumo energético son factores relevantes. La expansión más rápida del segmento refleja el creciente despliegue de equipos avanzados de inspección y detección, mientras que el coste de los detectores sigue siendo su principal limitación para la adopción.
Se espera que el segmento aumente de 25,14 millones de USD en 2025 a 81,13 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 12,9 %. Atiende casos de uso especializados de clasificación óptica, monitorización de procesos y detección de gases en los que la absorción de polímeros o las firmas de gases se producen más allá del rango estándar de sensibilidad del silicio. El volumen económico es menor porque los costes de los componentes y sistemas son más elevados, pero la clasificación óptica puede justificar la prima cuando mejora la identificación de materiales y la calidad de los flujos recuperados.
Se prevé que las bandas de longitud de onda personalizadas aumenten de 21,10 millones de USD en 2025 a 64,16 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 12,2 %. La demanda está vinculada a la investigación, la espectroscopia especializada, las aplicaciones fotoquímicas y los sistemas de ensayo fotovoltaico que requieren canales espectrales adaptados. El trabajo del NIST sobre simuladores solares LED de gran superficie demuestra por qué la iluminación multicanal configurable es relevante para la caracterización fotovoltaica, especialmente cuando el rendimiento espectral y espacial debe controlarse de forma conjunta.
Por aplicación
El segmento médico es la aplicación más grande y de crecimiento más rápido: pasará de 120,35 millones de USD en 2025 a 438,83 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 14,3 %. La pulsioximetría sigue representando la mayor oportunidad por volumen, mientras que la dermatología y la terapia fotodinámica generan una demanda con mayores requisitos de especificación. La evidencia publicada sobre fototerapia LED respalda la relevancia clínica de las longitudes de onda NIR y adyacentes en varias aplicaciones dermatológicas. Las adquisiciones están condicionadas por la validación a nivel del dispositivo, por lo que la trazabilidad y la estabilidad del rendimiento óptico son aspectos comercialmente importantes.
Se espera que el segmento de los simuladores solares crezca de 88,52 millones de USD en 2025 a 280,24 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 12,7 %. Los canales NIR ayudan a los simuladores LED a reproducir partes del espectro solar relevantes para las células de silicio, tándem y mult unión. La oportunidad está vinculada al rendimiento del sistema de ensayo, no solo al volumen de emisores: los fabricantes de simuladores deben cumplir los requisitos espectrales, espaciales y temporales establecidos en la norma IEC 60904-9.
Se prevé que la visión artificial aumente de 59,68 millones de USD en 2025 a 159,35 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 10,8 %. La inspección de alimentos, la clasificación de productos y el control de calidad se benefician de la iluminación NIR cuando las imágenes con luz visible no permiten aislar la característica relevante o el contraste del material. La demanda es mayor allí donde la precisión de la inspección afecta al rendimiento de la producción, al riesgo de contaminación o a la trazabilidad.
Se prevé que la clasificación óptica avance de 39,79 millones de USD en 2025 a 106,23 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 10,8 %. La clasificación NIR facilita las operaciones de reciclaje y las líneas de procesamiento de alimentos al diferenciar los materiales mediante su respuesta espectral. La propuesta de valor de esta aplicación se basa en la economía de la automatización: un mejor reconocimiento de los materiales puede aumentar la utilización de las líneas y reducir la manipulación manual y la contaminación en los flujos de salida.
Se proyecta que el segmento de sensores y detección aumente de 25,77 millones de USD en 2025 a 63,48 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 9,9 %.
La detección de gases, la monitorización ambiental y la detección de proximidad son los principales usos. El análisis de gases basado en detectores infrarrojos permite arquitecturas de medición sin contacto, mientras que las fuentes LED pueden reducir el tamaño del sistema y los requisitos de potencia en diseños de detección adecuados.Se prevé que el segmento de seguridad y vigilancia crezca de 15,68 millones de USD en 2025 a 26,34 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 5,4 %. La iluminación estándar para CCTV es un segmento maduro y competitivo en precio. La demanda de mayor valor se concentra en el reconocimiento facial, las cámaras de visión nocturna y los sistemas biométricos, donde la elección de la longitud de onda, el alcance óptico y el rendimiento con luz ambiental diferencian el módulo.
Perspectiva de los analistas de GMI
A nuestro juicio, la división más relevante entre segmentos se establece entre la iluminación compatible con silicio y las aplicaciones que requieren sistemas ópticos de longitud de onda extendida. El segmento de 700 nm–900 nm mantiene la mayor base de ingresos porque se adapta a arquitecturas de cámaras y fotodiodos ampliamente implementadas. El crecimiento más rápido del segmento de 900 nm–1.500 nm refleja una fuente de demanda diferente: sistemas de detección e inspección que obtienen mayor capacidad analítica gracias a longitudes de onda compatibles con InGaAs, pese a los mayores costes de los detectores.
El crecimiento del sector médico es comercialmente significativo porque vincula la demanda de emisores con el rendimiento y la validación de los dispositivos, en lugar de hacerlo con la sustitución de productos básicos. La simulación solar y las longitudes de onda personalizadas presentan volúmenes abordables más reducidos, pero pueden generar una demanda de alto valor cuando los requisitos de control espectral son estrictos. La seguridad sigue siendo un mercado de volumen necesario, pero su menor crecimiento previsto indica que los proveedores tendrán que diferenciarse mediante aplicaciones biométricas o de automoción para proteger sus márgenes.
Análisis regional del mercado de LED NIR
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico es el mayor mercado regional: pasará de 153,32 millones de USD en 2025 a 505,69 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 13,2 %. China, India, Japón, Australia y Corea del Sur contribuyen a la demanda en los ámbitos de la fabricación de productos electrónicos, los equipos sanitarios, la automatización industrial y las infraestructuras de seguridad. La región también concentra una parte significativa del ecosistema de producción de LED NIR, con empresas como Epistar Corporation, Everlight Electronics Co Ltd, Lextar Electronics Corporation, Lite-On Inc. Kingbright y DOWA Electronics Materials Co. Ltd. Esta coincidencia entre producción y demanda puede acortar las cadenas de suministro para los fabricantes regionales de equipos originales, pero también concentra la exposición al abastecimiento de los clientes de otras regiones.
América del Norte
Se prevé que América del Norte crezca de 114,36 millones de USD en 2025 a 357,35 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 12,6 %. Estados Unidos lidera la demanda regional a través de los dispositivos médicos, la inspección industrial, la detección en automoción, los sistemas de imagen relacionados con la defensa y las aplicaciones de investigación avanzada. La adquisición de dispositivos médicos hace hincapié en la documentación y la verificación del rendimiento a nivel del dispositivo, mientras que los compradores industriales priorizan la fiabilidad en entornos operativos de alto rendimiento. Canadá añade demanda a través de los mercados sanitario e industrial.
Europa
Se prevé que Europa aumente de 61,79 millones de USD en 2025 a 164,64 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente el 10,8 %. Alemania, el Reino Unido, Francia, España, Italia y los Países Bajos respaldan la demanda en los sectores de la electrónica para automoción, la tecnología médica, la fabricación de precisión y la recuperación de materiales. La inversión en economía circular refuerza el interés por los equipos de clasificación óptica, mientras que los requisitos médicos y de seguridad laboral favorecen a los proveedores capaces de proporcionar una documentación completa de conformidad. La norma IEC 62471 sigue siendo pertinente para los sistemas que utilizan iluminación NIR de alta potencia en entornos profesionales.
América Latina
Se prevé que el mercado de América Latina crezca de 5,43 millones de USD en 2025 a 11,61 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 8,4%. Brasil, México y Argentina ofrecen las principales oportunidades en el procesamiento de alimentos, la inspección agrícola, la infraestructura de seguridad y determinados proyectos de automatización industrial. La dependencia de las importaciones y el gasto de capital sensible a los precios limitan el ritmo de adopción de sistemas NIR especializados, especialmente cuando el beneficio de la detección avanzada no puede medirse de inmediato.
Oriente Medio y África
Se espera que el mercado de Oriente Medio y África aumente de 14,88 millones de USD en 2025 a 35,19 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 9,3%. Arabia Saudí, Sudáfrica y los EAU son los principales mercados. La infraestructura de seguridad y biometría puede respaldar la demanda de iluminación NIR convencional, mientras que la supervisión industrial y la modernización de la atención sanitaria generan oportunidades selectivas para componentes de mayores especificaciones. La dependencia de las importaciones sigue siendo un factor operativo relevante, ya que los compradores regionales dependen del suministro de componentes procedente de Asia-Pacífico, Europa y América del Norte.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que Asia-Pacífico seguirá siendo el principal motor de crecimiento, ya que la producción regional de productos electrónicos y la adopción en los mercados finales se refuerzan mutuamente. Su ventaja no se limita a la escala de fabricación; la demanda también se está generando por los equipos sanitarios, la inversión en automatización y la integración en productos electrónicos de consumo. Sin embargo, esta concentración hace que la continuidad del suministro y la homologación de una segunda fuente sean importantes para los clientes médicos, automovilísticos e industriales situados fuera de la región.
América del Norte y Europa ofrecen un perfil de ingresos diferente. Su crecimiento se sustenta en usos regulados y técnicamente exigentes en dispositivos médicos, inspección industrial, sistemas de automoción y recuperación de materiales. Estos mercados finales tienen menos probabilidades de seleccionar proveedores basándose únicamente en el precio unitario, ya que el rendimiento óptico, los registros de homologación y la vida útil del producto influyen en la economía del sistema completo. América Latina y Oriente Medio y África ofrecen un volumen incremental, pero su ritmo de adopción depende en mayor medida del gasto de capital local, la capacidad de los distribuidores y la exposición a los costes de importación.
Cuota de mercado de LED NIR y panorama competitivo
El mercado presenta una concentración moderada. OSRAM Opto Semiconductors Inc. registra una cuota estimada del 18,7% de los ingresos de 2025, seguida de Lumileds, con aproximadamente el 12,0%; Everlight Electronics Co Ltd, con aproximadamente el 11,3%; Epistar Corporation, con aproximadamente el 10,0%; y Vishay Intertechnology, con aproximadamente el 8,3%. En conjunto, los cinco principales proveedores representan aproximadamente el 60,3% de los ingresos del mercado.
OSRAM Opto Semiconductors Inc. se beneficia de su posición en dispositivos NIR homologados para automoción y de alto rendimiento. El lanzamiento de su tecnología IR:6 reforzó su oferta para iluminación biométrica, de seguridad, automovilística y médica al mejorar la potencia de salida y la eficiencia en encapsulados compactos. Lumileds compite gracias a su experiencia en LED de alta luminosidad y a su capacidad de gestión térmica en aplicaciones clínicas e industriales. Everlight Electronics Co Ltd y Epistar Corporation aportan una capacidad productiva con base en Taiwán en emisores NIR, chips LED y producción relacionada, mientras que Vishay Intertechnology presta servicio a los mercados de detección óptica e industriales mediante carteras consolidadas de componentes infrarrojos.
ON Semiconductor compite en aplicaciones de detección en el habitáculo de los vehículos y reconocimiento móvil para automoción. Excelitas Technologies Corporation aborda los requisitos médicos, de defensa y de instrumentación científica sensibles al rendimiento. Hamamatsu Photonics desempeña un papel diferenciado en los ecosistemas de detectores y fuentes para sistemas de análisis de gases y medición, respaldado por su experiencia en detectores infrarrojos.
Los proveedores regionales y especializados atienden requisitos de diseño más específicos. Marktech Optoelectronics y High Power Lighting Corporation cubren las necesidades de iluminación especializada en Norteamérica. Brightek (Europe) Limited, Wurth Electronics Inc. y Alpha One Electronics Ltd respaldan la distribución europea y los canales de módulos personalizados. Lextar Electronics Corporation, Lite-On Inc. Kingbright y DOWA Electronics Materials Co. Ltd. amplían la participación de Asia-Pacífico en componentes, encapsulados y materiales de fases anteriores. EPILEDS, Sensors Unlimited y Ushio OPTO Semiconductors Inc. atienden nichos de alta potencia, relacionados con InGaAs y de iluminación de precisión.
La competencia se decide cada vez más en tres niveles: eficiencia del chip, integración del encapsulado y validación por parte de los clientes. La investigación emergente sobre LED NIR de perovskita ha registrado una eficiencia cuántica externa máxima del 31,4 %, lo que pone de relieve una posible arquitectura alternativa a más largo plazo. Sin embargo, la sustitución comercial de las plataformas III-V existentes depende de la durabilidad, la capacidad de fabricación y el desarrollo de la cadena de suministro, no solo de la eficiencia en laboratorio.
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