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自律走行車用センサの世界市場規模調査:センサタイプ別(RADAR、LiDAR、超音波、カメラ、その他)、車両タイプ別(乗用車、商用車)、自動化レベル別(レベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5)、用途別(障害物検知、ナビゲーション、衝突回避、その他)、地域別予測:2022年~2032年


Global Autonomous Vehicle Sensors Market Size study, by Type of Sensor (RADAR, LiDAR, Ultrasound, Camera, Others), by Vehicle Type (Passenger, Commercial), by Level of Automation (Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5), by Application (Obstacle Detection, Navigation, Collision Avoidance, Others) and Regional Forecasts 2022-2032

自律走行車センサーの世界市場は、2023年に約88億7000万米ドルと評価され、2024年から2032年までの予測期間中に12.70%の著しいCAGRで成長すると予測されている。LiDAR、RADAR、超音波、カメラなど様々なタイプを... もっと見る

 

 

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Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2024年7月17日 US$4,950
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200 英語

 

サマリー

自律走行車センサーの世界市場は、2023年に約88億7000万米ドルと評価され、2024年から2032年までの予測期間中に12.70%の著しいCAGRで成長すると予測されている。LiDAR、RADAR、超音波、カメラなど様々なタイプを含む自律走行車センサーは、様々な車両パラメータの監視と制御において重要な役割を果たし、最適な性能と安全性を確保する。これらのセンサーは、障害物検知や衝突回避からナビゲーションや環境センシングに至るまで、すべてを管理する現代の車両に不可欠なものとなっている。

市場の成長は、高度運転支援システム(ADAS)を義務付ける厳しい政府規制を含む複数の要因によって牽引されており、高度なハードウェアとソフトウェアの統合が必要となっている。また、支援的な技術環境の存在も自律走行車の実現可能性を下支えし、市場をさらに後押ししている。しかし、プライバシーの問題や標準化の欠如といった課題が潜在的な障害となっている。とはいえ、戦略的パートナーシップの増加やセンサー技術の技術的進歩は、市場拡大に有利な機会を提供すると予想される。

自律走行車用センサー市場のダイナミックな情勢は、高解像度の3Dマッピング機能に起因するLiDARセグメントが2023年に支配的な地位を占めることが特徴である。乗用車セグメントは、強化された安全機能に対する消費者の需要によって、大きな市場シェアを獲得すると予想される。レベル3オートメーション分野は、自動車メーカー、テクノロジー企業、センサーメーカー間の協力関係により、大幅な成長が見込まれる。欧州地域は、厳しい安全規制と大手自動車メーカーの存在に支えられ、突出した市場シェアを維持すると予測される。

自動車用ダイノの世界市場調査における主要地域には、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが含まれる。北米は、自動車用ダイノの世界市場において優位を占めている地域である。この地域の優位性は主に、世界有数の自動車メーカーや研究機関を含む、この地域の確立された自動車産業によるものである。この地域の高度な技術インフラは、車両試験と性能評価に不可欠な洗練されたダイナモメータ・システムの開発と採用をサポートしています。さらに、北米では自動車の排出ガスや燃費に関する規制環境が厳しく、精密で信頼性の高い試験装置への需要が高まっています。主要な市場プレイヤーの存在と研究開発への多額の投資が、この地域の自動車ダイノ市場における主導的地位をさらに強化しています。さらに、アジア太平洋地域は予測期間2024-2032年に最も速い速度で成長すると予測されています。


本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通りです:
ボルグワーナー社
富士通
NXPセミコンダクターズ
旭化成株式会社
ルメンタムオペレーションズLLC
ヴァレオ
コンチネンタルAG
ブリゲイド・エレクトロニクス
ナブテック・レーダー
テレダイン・ジオスペーシャル
イノビズ・テクノロジーズ
モービルアイ
アンバレラ
ヘサイ・テクノロジー
レダーテック

市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する:
センサーの種類別
レーダー
LiDAR
超音波
カメラ
その他

車両タイプ別
乗用車
商用車

自動化レベル別
レベル1
レベル2
レベル3
レベル4
レベル5

アプリケーション別
障害物検知
ナビゲーション
衝突回避
その他
地域別
北米
アメリカ
カナダ

欧州
英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ROE

アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
RoAPAC

ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ

中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
RoMEA

調査対象年は以下の通り:
過去年-2022年
基準年 - 2023年
予測期間 - 2024年から2032年

主な要点
2022年から2032年までの10年間の市場推定と予測。
各市場セグメントの年換算収益と地域レベル分析。
主要地域の国レベル分析による地理的展望の詳細分析。
市場の主要プレーヤーに関する情報を含む競争状況。
主要事業戦略の分析と今後の市場アプローチに関する提言。
市場の競争構造の分析
市場の需要サイドと供給サイドの分析

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目次

第1章.自律走行車センサーの世界市場エグゼクティブサマリー
1.1.自律走行車センサーの世界市場規模・予測(2022~2032年)
1.2.地域別概要
1.3.セグメント別概要
1.3.1.センサータイプ別
1.3.2.車両タイプ別
1.3.3.自動化レベル別
1.3.4.用途別
1.4.主要動向
1.5.不況の影響
1.6.アナリストの推奨と結論

第2章.世界の自律走行センサー市場の定義と調査前提
2.1.調査目的
2.2.市場の定義
2.3.調査の前提
2.3.1.包含と除外
2.3.2.限界
2.3.3.供給サイドの分析
2.3.3.1.入手可能性
2.3.3.2.インフラ
2.3.3.3.規制環境
2.3.3.4.市場競争
2.3.3.5.経済性(消費者の視点)
2.3.4.需要サイド分析
2.3.4.1.規制の枠組み
2.3.4.2.技術の進歩
2.3.4.3.環境への配慮
2.3.4.4.消費者の意識と受容
2.4.推定方法
2.5.調査対象年
2.6.通貨換算レート

第3章.自律走行車センサーの世界市場ダイナミクス
3.1.市場促進要因
3.1.1.道路資産管理へのLiDARセンサーの活用
3.1.2.政府の規制とADAS要件
3.1.3.自律走行車技術の進歩
3.2.市場の課題
3.2.1.プライバシー保護とデータ・セキュリティ
3.2.2.標準化の欠如
3.3.市場機会
3.3.1.パートナーシップとコラボレーションの拡大
3.3.2.センサー技術の進歩
3.3.3.安全機能に対する消費者の要求の高まり

第4章.自律走行車センサーの世界市場産業分析
4.1.ポーターの5フォースモデル
4.1.1.サプライヤーの交渉力
4.1.2.買い手の交渉力
4.1.3.新規参入者の脅威
4.1.4.代替品の脅威
4.1.5.競合他社との競争
4.1.6.ポーターの5フォースモデルへの未来的アプローチ
4.1.7.ポーター5フォースの影響分析
4.2.PESTEL分析
4.2.1.政治的要因
4.2.2.経済的
4.2.3.社会
4.2.4.技術的
4.2.5.環境
4.2.6.法律
4.3.最高の投資機会
4.4.トップ勝ち組戦略
4.5.破壊的トレンド
4.6.業界専門家の視点
4.7.アナリストの推奨と結論

第5章.自律走行車センサーの世界市場規模・予測(センサータイプ別) 2022-2032
5.1.セグメントダッシュボード
5.2.自律走行車センサーの世界市場センサーの種類別売上動向分析、2022年・2032年 (億米ドル)
5.2.1.レーダー
5.2.2.LiDAR
5.2.3.超音波
5.2.4.カメラ
5.2.5.その他

第6章.自律走行車用センサーの世界市場規模・予測(車種別) 2022-2032
6.1.セグメントダッシュボード
6.2.自律走行車センサーの世界市場車両タイプ別売上動向分析、2022年・2032年 (億米ドル)
6.2.1.乗用車
6.2.2.商用車

第7章.自律走行車センサーの世界市場規模・自動化レベル別予測 2022-2032
7.1.セグメントダッシュボード
7.2.自律走行車センサーの世界市場自動化レベル別売上動向分析、2022年・2032年 (億米ドル)
7.2.1.レベル1
7.2.2.レベル2
7.2.3.レベル3
7.2.4.レベル4
7.2.5.レベル5

第8章.自律走行車センサーの世界市場規模・用途別予測 2022-2032
8.1.セグメントダッシュボード
8.2.自律走行車センサーの世界市場アプリケーション別売上動向分析、2022年・2032年 (億米ドル)
8.2.1.障害物検知
8.2.2.ナビゲーション
8.2.3.衝突回避
8.2.4.その他

第9章.自律走行車センサーの世界市場規模・地域別予測 2022-2032
9.1.北米の自律走行車センサー市場
9.1.1.米国の自律走行車センサー市場
9.1.1.1.センサーの種類別内訳規模・予測、2022年~2032年
9.1.1.2.車両タイプの内訳規模・予測、2022年~2032年
9.1.1.3.自動化レベルの内訳:市場規模&予測、2022-2032年
9.1.1.4.アプリケーションの内訳サイズと予測、2022-2032年
9.1.2.カナダの自律走行車センサー市場
9.1.2.1.センサーのタイプ別内訳市場規模・予測、2022-2032年
9.1.2.2.車両タイプの内訳規模・予測、2022年〜2032年
9.1.2.3.自動化レベルの内訳:市場規模&予測、2022-2032年
9.1.2.4.アプリケーションの内訳サイズと予測、2022-2032年
9.2.欧州の自律走行車センサー市場
9.2.1.イギリスの自律走行車用センサー市場
9.2.2.ドイツの自律走行車用センサー市場
9.2.3.フランスの自律走行車用センサー市場
9.2.4.スペインの自律走行車用センサー市場
9.2.5.イタリアの自律走行車用センサー市場
9.2.6.その他のヨーロッパの自律走行車用センサー市場
9.3.アジア太平洋地域の自律走行車用センサー市場
9.3.1.中国の自律走行車センサー市場
9.3.2.インドの自律走行車センサー市場
9.3.3.日本の自律走行車用センサー市場
9.3.4.オーストラリアの自律走行車用センサー市場
9.3.5.韓国の自律走行車センサー市場
9.3.6.その他のアジア太平洋地域の自律走行車用センサー市場
9.4.ラテンアメリカの自律走行車センサー市場
9.4.1.ブラジルの自律走行車センサー市場
9.4.2.メキシコの自律走行車用センサー市場
9.4.3.その他のラテンアメリカの自律走行車用センサー市場
9.5.中東・アフリカの自律走行車用センサー市場
9.5.1.サウジアラビアの自律走行車用センサー市場
9.5.2.南アフリカの自律走行車用センサー市場
9.5.3.その他の中東・アフリカ地域の自律走行車用センサー市場

第10章.競合他社の動向
10.1.主要企業のSWOT分析
10.1.1.企業1
10.1.2.企業2
10.1.3.会社3
10.2.トップ市場戦略
10.3.企業プロフィール
10.3.1.ボルグワーナー
10.3.1.1.主要情報
10.3.1.2.概要
10.3.1.3.財務(データの入手可能性による)
10.3.1.4.製品概要
10.3.1.5.市場戦略
10.3.2.富士通
10.3.3.NXPセミコンダクターズ
10.3.4.旭化成株式会社
10.3.5.ルメンタムオペレーションズLLC
10.3.6.ヴァレオ
10.3.7.コンチネンタルAG
10.3.8.ブリゲイドエレクトロニクス
10.3.9.ナブテック・レーダー
10.3.10.テレダイン・ジオスペーシャル
10.3.11.イノビズ・テクノロジーズ
10.3.12.モービルアイ
10.3.13.アンバレラ
10.3.14.ヘサイ・テクノロジー
10.3.15.レダーテック

第11章.研究プロセス
11.1.研究プロセス
11.1.1.データマイニング
11.1.2.分析
11.1.3.市場推定
11.1.4.バリデーション
11.1.5.出版
11.2.研究属性

 

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Summary

The Global Autonomous Vehicle Sensors Market was valued at approximately USD 8.87 billion in 2023 and is expected to grow at a remarkable CAGR of 12.70% during the forecast period from 2024 to 2032. Autonomous vehicle sensors, encompassing a variety of types such as LiDAR, RADAR, ultrasound, and cameras, play a crucial role in the monitoring and control of various vehicle parameters, ensuring optimal performance and safety. These sensors have become indispensable in modern vehicles, managing everything from obstacle detection and collision avoidance to navigation and environmental sensing.

The market's growth is driven by multiple factors, including stringent government regulations mandating advanced driver-assistance systems (ADAS), which necessitate the integration of sophisticated hardware and software. The presence of a supportive technological environment also underpins the feasibility of autonomous vehicles, further propelling the market. However, challenges such as privacy concerns and the lack of standardization pose potential hindrances. Nevertheless, the increasing number of strategic partnerships and technological advancements in sensor technologies are expected to offer lucrative opportunities for market expansion.

The autonomous vehicle sensors market's dynamic landscape is marked by the dominant position of the LiDAR segment in 2023, attributed to its high-resolution, 3D mapping capabilities. The passenger vehicle segment is anticipated to capture a significant market share, driven by consumer demand for enhanced safety features. The Level 3 automation segment is expected to see substantial growth, fueled by collaborations among automakers, technology firms, and sensor manufacturers. The European region is projected to maintain a prominent market share, supported by stringent safety regulations and the presence of leading automakers.

Key regions considered in the Global Automotive Dyno Market study include North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East & Africa. North America is the dominating region in the Global Automotive Dyno Market. This dominance is primarily due to the region's well-established automotive industry, which includes some of the world's leading automotive manufacturers and research institutions. The region's advanced technological infrastructure supports the development and adoption of sophisticated dynamometer systems essential for vehicle testing and performance evaluation. Additionally, North America's stringent regulatory environment regarding vehicle emissions and fuel efficiency drives the demand for precise and reliable testing equipment. The presence of key market players and significant investments in research and development further bolster the region's leading position in the automotive dyno market. Moreover, Asia Pacific is projected to grow at a fastest rate during the projected period 2024-2032.


Major market players included in this report are:
BorgWarner Inc.
Fujitsu
NXP Semiconductors
Asahi Kasei Corporation
Lumentum Operations LLC
Valeo
Continental AG
Brigade Electronics
Navtech Radar
Teledyne Geospatial
Innoviz Technologies Ltd.
Mobileye
Ambarella, Inc.
Hesai Technology
LeddarTech®

The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:
By Type of Sensor:
RADAR
LiDAR
Ultrasound
Camera
Others

By Vehicle Type:
Passenger
Commercial

By Level of Automation:
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5

By Application:
Obstacle Detection
Navigation
Collision Avoidance
Others
By Region:
North America
U.S.
Canada

Europe
UK
Germany
France
Spain
Italy
ROE

Asia Pacific
China
India
Japan
Australia
South Korea
RoAPAC

Latin America
Brazil
Mexico
Rest of Latin America

Middle East & Africa
Saudi Arabia
South Africa
RoMEA

Years considered for the study are as follows:
Historical year – 2022
Base year – 2023
Forecast period – 2024 to 2032

Key Takeaways:
Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032.
Annualized revenues and regional level analysis for each market segment.
Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
Competitive landscape with information on major players in the market.
Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
Analysis of competitive structure of the market.
Demand side and supply side analysis of the market.



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Table of Contents

Chapter 1. Global Autonomous Vehicle Sensors Market Executive Summary
1.1. Global Autonomous Vehicle Sensors Market Size & Forecast (2022-2032)
1.2. Regional Summary
1.3. Segmental Summary
1.3.1. By Type of Sensor
1.3.2. By Vehicle Type
1.3.3. By Level of Automation
1.3.4. By Application
1.4. Key Trends
1.5. Recession Impact
1.6. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 2. Global Autonomous Vehicle Sensors Market Definition and Research Assumptions
2.1. Research Objective
2.2. Market Definition
2.3. Research Assumptions
2.3.1. Inclusion & Exclusion
2.3.2. Limitations
2.3.3. Supply Side Analysis
2.3.3.1. Availability
2.3.3.2. Infrastructure
2.3.3.3. Regulatory Environment
2.3.3.4. Market Competition
2.3.3.5. Economic Viability (Consumer’s Perspective)
2.3.4. Demand Side Analysis
2.3.4.1. Regulatory Frameworks
2.3.4.2. Technological Advancements
2.3.4.3. Environmental Considerations
2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
2.4. Estimation Methodology
2.5. Years Considered for the Study
2.6. Currency Conversion Rates

Chapter 3. Global Autonomous Vehicle Sensors Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.1.1. Utilizing LiDAR sensors for road asset management
3.1.2. Government regulations and ADAS requirements
3.1.3. Advancements in autonomous vehicle technology
3.2. Market Challenges
3.2.1. Privacy concerns and data security
3.2.2. Lack of standardization
3.3. Market Opportunities
3.3.1. Growing partnerships and collaborations
3.3.2. Technological advancements in sensor technologies
3.3.3. Increasing consumer demand for safety features

Chapter 4. Global Autonomous Vehicle Sensors Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.1.6. Futuristic Approach to Porter’s 5 Force Model
4.1.7. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.2. PESTEL Analysis
4.2.1. Political
4.2.2. Economical
4.2.3. Social
4.2.4. Technological
4.2.5. Environmental
4.2.6. Legal
4.3. Top investment opportunity
4.4. Top winning strategies
4.5. Disruptive Trends
4.6. Industry Expert Perspective
4.7. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Global Autonomous Vehicle Sensors Market Size & Forecasts by Type of Sensor 2022-2032
5.1. Segment Dashboard
5.2. Global Autonomous Vehicle Sensors Market: Type of Sensor Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
5.2.1. RADAR
5.2.2. LiDAR
5.2.3. Ultrasound
5.2.4. Camera
5.2.5. Others

Chapter 6. Global Autonomous Vehicle Sensors Market Size & Forecasts by Vehicle Type 2022-2032
6.1. Segment Dashboard
6.2. Global Autonomous Vehicle Sensors Market: Vehicle Type Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
6.2.1. Passenger
6.2.2. Commercial

Chapter 7. Global Autonomous Vehicle Sensors Market Size & Forecasts by Level of Automation 2022-2032
7.1. Segment Dashboard
7.2. Global Autonomous Vehicle Sensors Market: Level of Automation Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
7.2.1. Level 1
7.2.2. Level 2
7.2.3. Level 3
7.2.4. Level 4
7.2.5. Level 5

Chapter 8. Global Autonomous Vehicle Sensors Market Size & Forecasts by Application 2022-2032
8.1. Segment Dashboard
8.2. Global Autonomous Vehicle Sensors Market: Application Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
8.2.1. Obstacle Detection
8.2.2. Navigation
8.2.3. Collision Avoidance
8.2.4. Others

Chapter 9. Global Autonomous Vehicle Sensors Market Size & Forecasts by Region 2022-2032
9.1. North America Autonomous Vehicle Sensors Market
9.1.1. U.S. Autonomous Vehicle Sensors Market
9.1.1.1. Type of Sensor breakdown size & forecasts, 2022-2032
9.1.1.2. Vehicle Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
9.1.1.3. Level of Automation breakdown size & forecasts, 2022-2032
9.1.1.4. Application breakdown size & forecasts, 2022-2032
9.1.2. Canada Autonomous Vehicle Sensors Market
9.1.2.1. Type of Sensor breakdown size & forecasts, 2022-2032
9.1.2.2. Vehicle Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
9.1.2.3. Level of Automation breakdown size & forecasts, 2022-2032
9.1.2.4. Application breakdown size & forecasts, 2022-2032
9.2. Europe Autonomous Vehicle Sensors Market
9.2.1. U.K. Autonomous Vehicle Sensors Market
9.2.2. Germany Autonomous Vehicle Sensors Market
9.2.3. France Autonomous Vehicle Sensors Market
9.2.4. Spain Autonomous Vehicle Sensors Market
9.2.5. Italy Autonomous Vehicle Sensors Market
9.2.6. Rest of Europe Autonomous Vehicle Sensors Market
9.3. Asia-Pacific Autonomous Vehicle Sensors Market
9.3.1. China Autonomous Vehicle Sensors Market
9.3.2. India Autonomous Vehicle Sensors Market
9.3.3. Japan Autonomous Vehicle Sensors Market
9.3.4. Australia Autonomous Vehicle Sensors Market
9.3.5. South Korea Autonomous Vehicle Sensors Market
9.3.6. Rest of Asia Pacific Autonomous Vehicle Sensors Market
9.4. Latin America Autonomous Vehicle Sensors Market
9.4.1. Brazil Autonomous Vehicle Sensors Market
9.4.2. Mexico Autonomous Vehicle Sensors Market
9.4.3. Rest of Latin America Autonomous Vehicle Sensors Market
9.5. Middle East & Africa Autonomous Vehicle Sensors Market
9.5.1. Saudi Arabia Autonomous Vehicle Sensors Market
9.5.2. South Africa Autonomous Vehicle Sensors Market
9.5.3. Rest of Middle East & Africa Autonomous Vehicle Sensors Market

Chapter 10. Competitive Intelligence
10.1. Key Company SWOT Analysis
10.1.1. Company 1
10.1.2. Company 2
10.1.3. Company 3
10.2. Top Market Strategies
10.3. Company Profiles
10.3.1. BorgWarner Inc.
10.3.1.1. Key Information
10.3.1.2. Overview
10.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
10.3.1.4. Product Summary
10.3.1.5. Market Strategies
10.3.2. Fujitsu
10.3.3. NXP Semiconductors
10.3.4. Asahi Kasei Corporation
10.3.5. Lumentum Operations LLC
10.3.6. Valeo
10.3.7. Continental AG
10.3.8. Brigade Electronics
10.3.9. Navtech Radar
10.3.10. Teledyne Geospatial
10.3.11. Innoviz Technologies Ltd.
10.3.12. Mobileye
10.3.13. Ambarella, Inc.
10.3.14. Hesai Technology
10.3.15. LeddarTech®

Chapter 11. Research Process
11.1. Research Process
11.1.1. Data Mining
11.1.2. Analysis
11.1.3. Market Estimation
11.1.4. Validation
11.1.5. Publishing
11.2. Research Attributes

 

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