著者:
Suraj Gujar, Tanisha Malwa
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近赤外LED市場 サイズとシェア 2026-2035
レポートID: GMI12899
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発行日: September 2026
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近赤外LED市場
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近赤外LED市場規模
世界の近赤外LED市場は、2025年に3億4,980万米ドルと推定され、2026年には3億7,590万米ドル、2035年までには10億7,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけての年平均成長率(CAGR)は約12.4%となる見込みです。
NIR LED市場の主要ポイント
市場リーダー:OSRAM Opto Semiconductorsは、2025年に18.7%超の市場シェアを占め、市場をリードした。
主要企業:この市場の上位5社には、OSRAM Opto Semiconductors、Lumileds、Everlight Electronics Co. Ltd.、Epistar Corporation (Ennostar)、Vishay Intertechnologyが含まれ、これらの企業が2025年に占めた市場シェアは合計で60.3%に上った。
近赤外線エミッターは、可視光コンポーネントと、より高コストなレーザーまたは短波赤外線ソリューションの中間に位置し、商業的に重要な役割を担っています。需要は、可視光の存在を示さずに制御された照明を必要とするシステムによって形成されており、パルスオキシメーター、治療機器、マシンビジョンライン、光学選別機、ソーラーシミュレーター、生体認証カメラなどが含まれます。コンポーネントの実用的な価値は、エミッターの波長、検出器の感度、熱安定性、パッケージサイズ、さらに規制対象または安全性が重視される最終用途に必要な文書類を含む、光学チェーン全体に左右されます。
商用面での改善により、こうしたバランスは変化しています。2024年10月、ams OSRAMは850 nm、920 nm、940 nm製品向けにIR:6薄膜技術を導入し、従来世代と比べて輝度が最大35%、効率が42%向上したと報告しました。[1]ams OSRAM, ams OSRAM Introduces IR LED Products Based on New IR:6 Technology, October 22, 2024, ams-osram.com低消費電力で高出力を実現することで、コンパクトカメラ、ウェアラブルセンサー、自動車キャビンにおける熱的制約を軽減できますが、認証要件や、長波長化合物半導体プラットフォームに伴うコストプレミアムがなくなるわけではありません。
GMIアナリストの見解
当社の分析では、近赤外LEDの需要は、従来型LEDの幅広い置き換えよりも、波長制御によってシステム性能が変わる用途への採用によって決まるとみられます。IR:6製品の発売は、チップ効率の向上により、生体認証、自動車、医療機器向けの設計で、より小型の光学モジュールが実用化される可能性を示しています。商業面では、パッケージレベルのイノベーションが新たな機器搭載先を開拓する一方、既存用途では安定した光出力と信頼性を裏付ける証拠が引き続き求められる市場となります。
成長経路には、重要な制約条件も存在します。エミッターの性能が測定精度、治療の提供、または検査歩留まりに影響する場合、医療・産業分野の顧客はコンポーネントのプレミアム価格を受け入れることができます。一方、成熟したカメラ照明用途は、価格圧力の影響をより受けやすくなっています。そのため、波長の一貫性、熱設計、認証支援を組み合わせて提供するサプライヤーは、放射出力のみを競争軸とするサプライヤーよりも有利な立場にあります。
主要な成長要因
生物医学分野での採用拡大により、光学的な一貫性の価値が高まっています。
反射型パルスオキシメトリーのアーキテクチャでは、発光器と検出器を皮膚に接触する同一面に配置するため、パッチやウェアラブルデバイスなどの形態に対応できます。超低消費電力の反射型有機パルスオキシメトリーに関する研究は、連続モニタリングにおいて光出力要件を最小限に抑えることの重要性を示しています。 [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 皮膚科の光線療法でも 830 nm などの LED 波長が使用されており、ニキビ、創傷治癒、乾癬、日光角化症および関連疾患を対象とした臨床エビデンスが公表されています。 [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 こうした用途では、低コストの照明器を提供するだけでなく、デバイスの検証を通じて波長と出力の一貫性を維持できるサプライヤーが選好されます。
セキュリティ、生体認証、自動車センシングが、波長ごとに異なるトレードオフを伴う大量需要を創出しています。
850 nm ではシリコンセンサーが高い感度を維持する一方、発光器からかすかな赤色光が見える場合があります。940 nm では、センサー感度が低下するものの、より目立たない照明が可能です。ams OSRAM の 920 nm 製品は、生体認証およびマシンビジョン用途向けに、中間的なトレードオフを実現するよう設計されています。また、自動車向け認定を取得した同社の OSLON Black 製品は、運転者、乗員、子どもの存在をモニタリングする用途を対象としています。したがって、製品の選定は、周囲光の条件、光学スタックの設計、ならびに不可視性と信号強度の必要なバランスに左右されます。
産業用検査により、NIR LED の用途が画像処理以外にも広がっています。
食品および素材の選別では、分光反射率を利用することで、ポリマーの種類を分離し、可視光では識別が難しい素材の違いを特定できます。STEINERT は、自動選別装置において、NIR システムが各素材固有のスペクトルに基づく識別手段になると説明しています。 [4]STEINERT Global, Near-Infrared Sorting for Optical and Spatial Resolution, undated, steinertglobal.com その経済的効果は処理量と純度に結び付いています。すなわち、分類精度を高めるコンポーネントは、ライン稼働率を向上させ、回収素材の流れにおける異物混入を削減できます。
効率化と小型化により、対象となるデバイス基盤が拡大しています。
2024 年の研究では、広帯域分布ブラッグ反射器の設計により、850 nm NIR-LED の光出力が 20.5 mW に向上し、比較対象となった単一 DBR 構成の出力を 40% 超上回ったと報告されています。研究室レベルの進展は商用化を意味するものではありませんが、光取り出し、電流拡散、熱管理が依然として開発上の主要課題である理由を示しています。製品レベルでは、商用化された IR:6 プラットフォームが同じ方向性を反映しています。
主な抑制要因
高性能デバイスは、特殊なスペクトル範囲においてコスト面で不利な状況が続いています。
長波長 NIR および SWIR システムでは、850 nm および 940 nm 用途を支えるシリコン検出器のエコシステムではなく、InGaAs 対応の検出器と光源アーキテクチャが必要になることが多くあります。
これはシステム全体のコストを押し上げる。特に、デバイスが連続稼働下で安定した出力を供給する必要がある場合や、医療・自動車分野の認証要件を満たす必要がある場合に顕著である。その結果、市場は二分化している。標準照明は大量導入を支えられる一方、特殊センシングは、技術要件を満たす供給企業が限られるため、より小規模なサプライヤー群に依存している。精密測定では、スペクトル適合性が代替を制限する。
ガス分析計では、光源と検出器を対象ガスの吸収特性に適合させる必要がある。Hamamatsu は、赤外線検出器を用いたガス分析を、感度と長い稼働寿命が求められるさまざまな用途で利用される非接触測定手法として位置付けている。 [5]Hamamatsu Photonics, Gas Analysis Using Infrared (IR) Detectors, undated, hamamatsu.com LEDベースのガスセンシングは、適切な設計において小型かつ低消費電力の代替手段となり得るが、レーザー光源よりも広い発光特性を持つため、極めて高い選択性や非常に低い検出限界が求められる用途では使用が制限される可能性がある。 [6]Elsevier, ScienceDirect, LED-Based Gas Sensors: A Review, 2023, sciencedirect.com
太陽光シミュレーションにも、これに関連する統合上の課題がある。IEC 60904-9 の分類では、スペクトル適合性、空間的不均一性、時間的不安定性が評価されるため、マルチチャネルLEDシステムには、単に高い照明強度を提供するのではなく、個々の波長チャネル間の相互作用を管理することが求められる。 [7]National Institute of Standards and Technology, Towards Realization of a Large-Area, LED-Based Solar Simulator, undated, nist.gov カスタムNIRチャネルはスペクトル上の空白を補完できるが、エンジニアリングの複雑性とコストを増大させる。
GMIアナリストの見解
当社の分析では、技術の進展がすべてのNIR LED用途に同じような影響を及ぼすわけではないと考えられる。電力、発熱、パッケージ寸法が製品設計を制約する用途では、効率改善の価値が最も高く、特にウェアラブル機器、車室内センシング、小型マシンビジョンモジュールで顕著である。一方、狭いスペクトル範囲への適合や長波長帯の検出が求められる用途では、検出器、校正、認証を含む光学システム全体の経済性が引き続き重要な要因となる。
したがって、市場では異なる2つの能力が評価される。大量生産を手掛けるサプライヤーは、成熟した 850 nm 製品および 940 nm 製品における規模のメリットを享受する。一方、特殊用途向けサプライヤーは、再現が難しいスペクトル、熱、コンプライアンス上の要件を解決することで、より高付加価値のポジションを維持できる。IEC 62471 は、幅広い波長範囲のランプおよびランプシステムに光生物学的安全性評価が適用されるため、設計上の追加的な境界条件となる。
NIR LED市場セグメント分析
スペクトル範囲別
700 nm〜900 nm セグメントの市場規模は、2025年に1億9,105万米ドルに達し、2035年までに5億4,886万米ドルに拡大すると予測されており、年平均成長率(CAGR)は約 11.6% となる見込みである。同セグメントの規模は、シリコンフォトダイオード、CMOSセンサー、CCDシステムとの互換性を反映している。そのため、パルスオキシメトリー、短距離マシンビジョン、自動車の乗員モニタリング、従来型NIRカメラ照明では、より高価なInGaAsアレイではなく、確立された検出器プラットフォームを利用できる。同セグメントの成長が900 nm〜1,500 nmの範囲に比べて相対的に緩やかなのは、用途が縮小しているためではなく、導入基盤がより成熟しているためである。
このセグメントは、2025年の1億1,249万米ドルから2035年には3億8,032万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約13.5%になると予測される。InGaAs対応のイメージングおよび分光法の利点を活用できる用途を支えており、産業検査や一部のガス分析構成などが含まれる。NIR LEDベースのガスセンシング研究では、パルス光源がメタン監視の概念や、サイズと消費電力が重要となるその他のセンシングシステムを支えられることが示されている。このセグメントの成長がより速いのは、高度な検査・センシング機器の導入が拡大しているためである一方、検出器のコストが依然として主要な採用制約となっている。
このセグメントは、2025年の2,514万米ドルから2035年には8,113万米ドルへ増加し、年平均成長率(CAGR)は約12.9%になると見込まれる。ポリマーの吸収特性やガス固有のシグネチャーが、標準的なシリコン感度範囲を超える領域で現れる、専門的な光学選別、プロセス監視、ガス検知の用途に利用される。部品およびシステムのコストが高いため、バリュープールはより小さいものの、光学選別では、材料識別と回収物の品質が向上する場合、割高なコストを正当化できる。
カスタム波長帯は、2025年の2,110万米ドルから2035年には6,416万米ドルへ増加し、年平均成長率(CAGR)は約12.2%になると予測される。需要は、調整されたスペクトルチャネルを必要とする研究、特殊分光法、光化学用途、太陽電池試験システムと結び付いている。NISTによる大面積LEDソーラーシミュレーターの研究は、構成変更可能なマルチチャネル照明が太陽電池の特性評価に関連する理由を示している。特に、スペクトル性能と空間性能を同時に制御する必要がある場合に重要となる。
用途別
医療は最大かつ最も急速に成長する用途であり、2025年の1億2,035万米ドルから2035年には4億3,883万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約14.3%となる。パルスオキシメトリーは依然として最大の数量機会である一方、皮膚科および光線力学療法では、より高い仕様への需要が生まれている。LED光線療法に関する公表されたエビデンスは、複数の皮膚科用途におけるNIRおよび近接波長の臨床的意義を裏付けている。調達は機器レベルの検証によって左右されるため、トレーサビリティと安定した光学性能が商業上重要となる。
ソーラーシミュレーターセグメントは、2025年の8,852万米ドルから2035年には2億8,024万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約12.7%になると見込まれる。NIRチャネルは、シリコン型、タンデム型、多接合型の太陽電池に関連する太陽スペクトルの一部をLEDシミュレーターで再現するのに役立つ。この機会はエミッターの数量だけでなく、試験システムの性能と結び付いている。シミュレーター製造企業は、IEC 60904-9に基づき、スペクトル、空間、時間に関する要件を満たす必要がある。
マシンビジョンは、2025年の5,968万米ドルから2035年には1億5,935万米ドルへ増加し、年平均成長率(CAGR)は約10.8%になると予測される。可視光イメージングでは対象の特徴や材料コントラストを分離できない場合でも、食品検査、製品選別、品質管理ではNIR照明が有効となる。検査精度が生産歩留まり、汚染リスク、またはトレーサビリティに影響する用途で、需要が最も強い。
光学選別は、2025年の3,979万米ドルから2035年には1億623万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約10.8%になると予測される。NIR分類は、スペクトル応答によって材料を識別することで、リサイクルおよび食品加工ラインを支えている。この用途の価値提案は自動化の経済性に基づいている。材料認識の向上により、ライン稼働率を高め、手作業による処理や出力ストリームの汚染を減らすことができる。
センサー・検出セグメントは、2025年の2,577万米ドルから2035年には6,348万米ドルへ増加し、年平均成長率(CAGR)は約9.9%になると予測される。
ガス検知、環境モニタリング、近接センシングが主な用途です。赤外線検出器を用いたガス分析は非接触測定アーキテクチャを支え、LED光源は、適切なセンシング設計においてシステムの小型化と消費電力の低減に貢献します。セキュリティ・監視分野は、2025年の1,568万米ドルから2035年には2,634万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約5.4%になると見込まれます。標準的なCCTV照明は成熟しており、価格競争も激しくなっています。高付加価値の需要は、顔認識、ナイトビジョンカメラ、生体認証システムに集中しています。これらの用途では、波長の選択、光学的到達距離、周囲光下での性能がモジュールの差別化要因となります。
GMIの見解
当社の見解では、最も重要なセグメントの分岐は、シリコン対応の光源と、長波長光学システムを必要とする用途との間にあります。700 nm〜900 nmのセグメントは、広く普及しているカメラおよびフォトダイオードのアーキテクチャに適合するため、最大の売上基盤を維持しています。900 nm〜1,500 nmの成長率がより高い背景には、異なる需要源があります。すなわち、検出器コストが高いにもかかわらず、InGaAs対応波長によって分析能力が高まるセンシングおよび検査システムからの需要です。
医療分野の成長は、エミッター需要を汎用品の置き換えではなく、機器性能および検証と結び付けるため、商業的に重要です。太陽光シミュレーションおよびカスタム波長は対象市場の規模が小さい一方、スペクトル制御要件が厳格な用途では、高付加価値の需要を生み出す可能性があります。セキュリティ分野は依然として必要不可欠な大口市場ですが、予測成長率が低いことから、サプライヤーが利益率を維持するには、差別化された生体認証または自動車用途を開拓する必要があります。
NIR LED市場の地域別分析
アジア太平洋
アジア太平洋は最大の地域市場であり、2025年の1億5,332万米ドルから2035年には5億569万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約13.2%になると見込まれます。中国、インド、日本、オーストラリア、韓国では、電子機器製造、医療機器、産業オートメーション、セキュリティインフラ全体で需要が生じています。また、同地域にはNIR LEDの生産エコシステムの相当部分が存在し、Epistar Corporation、Everlight Electronics Co Ltd、Lextar Electronics Corporation、Lite-On Inc. Kingbright、DOWA Electronics Materials Co. Ltd.などの企業が含まれます。生産と需要が同地域に集中していることで、地域のOEMにとってサプライチェーンを短縮できる可能性がある一方、他地域の顧客にとっては調達先への依存が集中することになります。
北米
北米は、2025年の1億1,436万米ドルから2035年には3億5,735万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約12.6%になると予測されます。米国では、医療機器、産業検査、自動車センシング、防衛関連の画像処理、高度研究用途を通じて、地域需要を牽引しています。医療機器の調達では、文書化および機器レベルの性能検証が重視される一方、産業分野の購入企業は、高スループットの稼働環境における信頼性を高く評価しています。カナダでは、医療および産業市場を通じて需要が加わっています。
欧州
欧州は、2025年の6,179万米ドルから2035年には1億6,464万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約10.8%になると見込まれます。ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、オランダでは、自動車エレクトロニクス、医療技術、精密製造、資源回収分野で需要が生じています。循環経済への投資は光学選別装置の導入を後押しする一方、医療および労働安全衛生上の要件により、完全なコンプライアンス文書を提供できるサプライヤーが優位となっています。IEC 62471は、専門的な環境で高出力NIR照明を使用するシステムに引き続き関連しています。
ラテンアメリカ
ラテンアメリカ市場は、2025年の543万米ドルから2035年には1,161万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約8.4%になると予測されます。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンでは、食品加工、農業検査、セキュリティインフラ、特定の産業オートメーションプロジェクトに主要な機会があります。輸入依存と価格に敏感な設備投資が、特殊なNIRシステムの導入ペースを制約しています。特に、高度なセンシングの効果をすぐに測定できない用途では、その傾向が顕著です。
中東・アフリカ
中東・アフリカ市場は、2025年の1,488万米ドルから2035年には3,519万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約9.3%になると予測されます。主要市場はサウジアラビア、南アフリカ、UAEです。セキュリティおよび生体認証インフラが従来型NIR照明の需要を下支えする一方、産業モニタリングと医療の近代化は、より高仕様のコンポーネントに選択的な機会をもたらしています。地域の購入企業はアジア太平洋、欧州、北米からのコンポーネント供給に依存しているため、輸入依存は引き続き運用上の検討事項となっています。
GMIアナリストの見解
アジア太平洋地域では、地域内のエレクトロニクス生産と最終市場での採用が相互に強化されるため、引き続き成長の中心となると予測しています。同地域の優位性は製造規模に限られません。医療機器、オートメーション投資、民生用エレクトロニクスへの組み込みによっても需要が創出されています。ただし、このような集中は、域外の医療、車載、産業分野の顧客にとって、供給継続性と代替サプライヤーの認定を重要な課題にしています。
北米と欧州は、これとは異なる収益構造を示します。医療機器、産業検査、自動車システム、資材回収など、規制への対応と高度な技術が求められる用途が成長を支えています。光学性能、認定実績、製品寿命がシステム全体の経済性に影響するため、これらの最終市場では単価だけで製品を選定する可能性は低くなっています。ラテンアメリカと中東・アフリカは追加的な販売量をもたらしますが、導入ペースは現地の設備投資、販売代理店の能力、輸入コストの影響をより強く受けます。
NIR LED市場シェアと競争環境
市場は中程度に集中しています。OSRAM Opto Semiconductors Inc.は、2025年の売上高ベースで推定18.7%のシェアを占め、Lumiledsが約12.0%、Everlight Electronics Co Ltdが約11.3%、Epistar Corporationが約10.0%、Vishay Intertechnologyが約8.3%で続いています。上位5社のサプライヤーが合計で市場収益の約60.3%を占めています。
OSRAM Opto Semiconductors Inc.は、自動車向け認定製品および高性能NIRデバイスでの地位を強みにしています。同社のIR:6技術の発売により、小型パッケージでの出力と効率が向上し、生体認証、セキュリティ、自動車、医療用照明における製品ラインアップが強化されました。Lumiledsは、臨床および産業用途における高輝度LEDの経験と熱管理能力を通じて競争しています。Everlight Electronics Co LtdとEpistar Corporationは、NIRエミッター、LEDチップおよび関連する生産能力において台湾を拠点とする規模を有しています。一方、Vishay Intertechnologyは、確立された赤外線コンポーネントの製品群により、光学センシングおよび産業市場に対応しています。
ON Semiconductorは、自動車の車内センシングおよびモバイル認識用途で競争しています。Excelitas Technologies Corporationは、性能が重視される医療、防衛、科学機器分野の要件に対応しています。Hamamatsu Photonicsは、ガス分析および計測システム向けの検出器・光源エコシステムにおいて独自の役割を担っており、その赤外線検出器に関する専門知識に支えられています。
地域および専門サプライヤーは、より限定的な設計要件に対応している。Marktech OptoelectronicsとHigh Power Lighting Corporationは、北米における専門照明のニーズに対応している。Brightek (Europe) Limited、Wurth Electronics Inc.、Alpha One Electronics Ltdは、欧州の流通およびカスタムモジュールのチャネルを支えている。Lextar Electronics Corporation、Lite-On Inc.、Kingbright、DOWA Electronics Materials Co. Ltd.は、部品、パッケージング、上流材料の各分野でアジア太平洋地域の参入企業層を広げている。EPILEDS、Sensors Unlimited、Ushio OPTO Semiconductors Inc.は、高出力、InGaAs関連、精密照明のニッチ分野に対応している。
競争は、チップ効率、パッケージ統合、顧客認定という3つのレベルで決まる傾向が強まっている。新興のペロブスカイト近赤外LED研究では、ピーク外部量子効率31.4%が報告されており、長期的には別のアーキテクチャとなる可能性が示されている。ただし、既存のIII-V族プラットフォームを商業的に置き換えられるかどうかは、実験室での効率だけでなく、耐久性、製造可能性、サプライチェーンの発展に左右される。
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✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容
✓ 抑制要因と緩和シナリオ
✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線パラメータ
✓ マクロ経済の代演内容(GDP成長、インフレ、通貨)
✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し
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