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Kurzwellige Infrarot-LED-Markt nach Spektralbereich (850nm–950nm, 700nm–850nm, 950nm–1020nm, 1020nm–2500nm); nach Leistungsausgang (1 W – 5 W, unter 1 W, über 5 W); nach Anwendung (Medizin, Solarsimulator, Maschinenvision, optische Sortierung, Biometrie, Bildgebung, Beleuchtung, Fernerkundung, Überwachung); nach Endverwendung (Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt & Verteidigung, Automobil, BFSI, Unterhaltungselektronik, Bildung, Industrie, Einzelhandel, Sonstige) – Wachstum, Anteil, Chancen & Wettbewerbsanalyse, 2024 – 2032

Report ID: 186612 | Report Format : Excel, PDF

 Marktübersicht

Der Markt für Short Wave IR LED wurde im Jahr 2024 mit 777,22 Millionen USD bewertet und wird voraussichtlich bis 2032 1.583,09 Millionen USD erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,3 % im Prognosezeitraum.

BERICHTSATTRIBUT DETAILS
Historischer Zeitraum 2020-2023
Basisjahr 2024
Prognosezeitraum 2025-2032
Marktgröße für Short Wave IR LED 2024 USD 777,22 Millionen
Markt für Short Wave IR LED, CAGR 9,3%
Marktgröße für Short Wave IR LED 2032 USD 1.583,09 Millionen

 

Der Markt für Short Wave IR LED umfasst wichtige Akteure wie Lite-On Inc., ROHM Semiconductor, Everlight Electronics Co Ltd, Ushio OPTO Semiconductors Inc., Lumileds, EPILEDS und DOWA Electronics Materials Co., Ltd., die ihr Portfolio durch effizientere Dioden und fortschrittliche Verpackungstechnologien erweitern. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf maschinelles Sehen, Überwachung, medizinische Diagnostik und Solaranalysen, die den Großteil der weltweiten Nachfrage antreiben. Der asiatisch-pazifische Raum blieb mit einem Anteil von etwa 29 % im Jahr 2024 die führende Region, unterstützt durch eine starke Halbleiterproduktion und schnelle industrielle Automatisierung. Nordamerika folgte dicht mit einem Anteil von rund 38 % aufgrund der hohen Akzeptanz in Verteidigungs-, Bildgebungs- und Sicherheitsanwendungen.

Short Wave IR LED Market size

Markteinblicke

  • Der Markt für Short Wave IR LED wurde im Jahr 2024 mit 777,22 Millionen USD bewertet und soll bis 2032 1.583,09 Millionen USD erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,3 %.
  • Das Wachstum wird durch die steigende Akzeptanz in den Bereichen maschinelles Sehen, Überwachung, Biometrie und medizinische Bildgebung angetrieben, unterstützt durch zunehmende Automatisierung in Industrie- und Sicherheitssektoren.
  • Trends umfassen die schnelle Integration kompakter, hocheffizienter SWIR-LEDs, die zunehmende Nutzung in der Solarinspektion und wachsende Chancen in der Präzisionslandwirtschaft und analytischen Bildgebung.
  • Der Wettbewerb verschärft sich, da führende Hersteller die spektrale Effizienz, thermische Leistung und Sensor-Kompatibilität verbessern, um fortschrittliche Bildgebungs- und Inspektionssysteme zu unterstützen.
  • Nordamerika führte den Markt mit einem Anteil von 38 % an, gefolgt vom asiatisch-pazifischen Raum mit 29 %, während der spektrale Bereich von 850–950 nm mit etwa 42 % dominierte, aufgrund der starken Nutzung in maschinellem Sehen und biometrischen Anwendungen.

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Marktsegmentierungsanalyse:

Nach spektralem Bereich

Der spektrale Bereich von 850nm–950nm führte den Markt für Short Wave IR LED im Jahr 2024 mit einem Anteil von etwa 42 % an. Die starke Akzeptanz kam von maschinellem Sehen, biometrischer Authentifizierung und Überwachungssystemen, die hohe Empfindlichkeit und stabile Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen benötigen. Dieser Bereich unterstützt auch die Integration kompakter Geräte, was die Nachfrage in den Bereichen Zugangskontrolle und Unterhaltungselektronik steigerte. Die breitere Nutzung in der medizinischen Bildgebung und industriellen Qualitätskontrollen stärkte das Wachstum. Steigende Investitionen in hocheffiziente IR-Komponenten in Asien unterstützten die stetige Expansion in diesem dominanten Bereich.

  • Zum Beispiel arbeitet der OSLON Black SFH 4718A von ams OSRAM mit einer Spitzenwellenlänge von 860 nm und liefert laut Datenblatt einen typischen Strahlungsfluss (optische Leistung) von 665 mW bei einem Vorwärtsstrom von 1 A.

Nach Leistungsabgabe

Die Kategorie mit einer Leistung von 1 W–5 W hielt 2024 mit einem Anteil von fast 48 % die führende Position. Mid-Power-SWIR-LEDs boten eine stärkere Beleuchtung, eine längere Reichweite und eine bessere thermische Stabilität für Aufgaben in der maschinellen Bildverarbeitung, der Solarsimulation und der präzisen Inspektion. Hersteller bevorzugten diesen Bereich aufgrund des ausgewogenen Energieverbrauchs und der verlängerten Lebensdauer. Die zunehmende Akzeptanz in der industriellen Automatisierung und der Überwachung im Freien trieb die Nachfrage an. Breitere Anwendungen in der medizinischen Diagnostik und im intelligenten Sensorikbereich unterstützten ebenfalls die anhaltende Führungsposition dieses Segments.

  • Zum Beispiel spezifiziert Ushio Opto Semiconductors seine InP-SWIR-LED-Serie mit einer Ausgangsleistung von 80 mW bei 500 mA im Bereich von 1050–1650 nm und hebt die Hochleistungsleistung für SWIR-Anwendungen hervor.

Nach Anwendung

Die maschinelle Bildverarbeitung blieb 2024 mit einem Anteil von etwa 34 % die dominierende Anwendung. Die Nachfrage stieg aufgrund der verstärkten Nutzung von SWIR-LEDs in der Halbleiterinspektion, der Lebensmittelsortierung und der automatisierten Defekterkennung. Diese LEDs ermöglichten klarere Bildgebung durch Materialien wie Kunststoffe, Silizium und feuchte Substanzen, was die Genauigkeit in Produktionslinien steigerte. Überwachung und Biometrie expandierten ebenfalls aufgrund des stärkeren Bedarfs an Authentifizierung und Klarheit bei schlechten Lichtverhältnissen. Das Wachstum der Präzisionslandwirtschaft, der Solarbewertung und der medizinischen Diagnostik unterstützte die breite Anwendungsakzeptanz weiter.

Wichtige Wachstumstreiber

Steigende Nachfrage nach Integration der maschinellen Bildverarbeitung

Die Einführung der maschinellen Bildverarbeitung weitete sich auf die Halbleiterinspektion, die Lebensmittelsortierung und die Präzisionsfertigung aus, was den Bedarf an zuverlässigen SWIR-LEDs steigerte. Diese LEDs halfen, Materialfehler, Feuchtigkeitsniveaus und verborgene Schichten zu erkennen, die von sichtbaren Lichtsystemen nicht erfasst werden können. Eine bessere Bildgebung durch Kunststoff, Silizium und Nebel stärkte ihre Rolle in Produktionslinien. Die breitere Akzeptanz von intelligenten Fabriken und automatisierten Inspektionssystemen trieb ein stetiges Marktwachstum an und positionierte die maschinelle Bildverarbeitung als zentralen Nachfragetreiber.

  • Zum Beispiel verfügt die A6260 SWIR-Kamera von Teledyne FLIR über einen 640 × 512 InGaAs-Detektor, der 0,9–1,7 µm abdeckt und Vollbilddaten mit programmierbaren Raten von bis zu 125 Hz aufzeichnen kann, wobei der Burst-Betrieb 180 Hz erreicht, um schnelle Inspektionsabläufe zu unterstützen.

Zunehmende Nutzung in Überwachung und Biometrie

Fortschrittliche Überwachungssysteme verließen sich auf SWIR-LEDs, um klare Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen und in rauen Außenumgebungen aufzunehmen. Auch die Biometrie gewann an Bedeutung aufgrund steigender Sicherheitsanforderungen in öffentlichen Räumen, im Bankwesen und bei mobilen Geräten. Stabile Beleuchtung, starke Durchdringung und reduzierte Streuung verbesserten die Genauigkeit der Gesichtserkennung. Regierungen und Unternehmen erhöhten die Investitionen in sichere Zugangssysteme, was eine starke Akzeptanz vorantrieb. Diese Verschiebung in Sicherheits- und Identitätsverifizierungsstandards unterstützte das anhaltende Wachstum von SWIR-LEDs.

  • Zum Beispiel bietet Sonys IMX990 SenSWIR-Bildsensor 1296 × 1032 aktive Pixel (etwa 1,34 Megapixel) mit einer Pixelgröße von 5 µm und unterstützt Bildraten in voller Auflösung von bis zu 134 Bildern pro Sekunde im 8-Bit-All-Pixel-Auslesemodus für Sicherheits- und biometrische Bildgebung.

Erweiterung der medizinischen und analytischen Bildgebung

SWIR-LEDs fanden breitere Anwendung in der medizinischen Diagnostik, Gewebeanalyse, Blutflussbildgebung und pharmazeutischen Qualitätskontrolle. Starke Absorptions- und Reflexionseigenschaften ermöglichten präzisere Bildergebnisse als herkömmliche Infrarotquellen. Gesundheitssysteme setzten diese LEDs ein, um sicherere, nicht-invasive Analysen zu unterstützen. Wachsende Forschung in optischer Diagnostik und Lebenswissenschaften beschleunigte ebenfalls die Technologieentwicklung. Diese Faktoren positionierten die medizinische Bildgebung als einen wachsenden Treiber mit stetigem langfristigem Beitrag.

Wichtige Trends & Chancen

Verschiebung hin zu hocheffizienten und kompakten SWIR-LED-Designs

Hersteller konzentrierten sich darauf, die Energieeffizienz, das Wärmemanagement und die spektrale Stabilität zu verbessern, um den steigenden Leistungsanforderungen gerecht zu werden. Miniaturisierte Gehäuse unterstützten die Integration in mobile Geräte, Drohnen und kompakte Industriesensoren. Das wachsende Interesse an energiearmer Beleuchtung schuf Chancen für die Entwicklung von Dioden der nächsten Generation. Dieser Trend passte auch zu Automatisierung, intelligenter Sicherheit und tragbaren medizinischen Systemen, die leichtere und langlebigere SWIR-Komponenten benötigen.

  • Zum Beispiel ist der Rundrohr-Kurzwellensender von Excelitas mit 500 W Leistung, einer beheizten Länge von 225 mm, Filamenttemperaturen zwischen 1800 und 2400 °C und einem Wellenlängenbereich von 1,0 bis 1,4 µm spezifiziert, was die Konstruktion kompakter Hochleistungs-IR-Quellen demonstriert.

Steigende Akzeptanz in erneuerbaren Energien und landwirtschaftlicher Sensorik

SWIR-LEDs gewannen an Bedeutung in Solarsimulatoren, Panel-Inspektionswerkzeugen und Systemen zur Analyse von Nutzpflanzen. Ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit, chemische Zusammensetzung und Materialfehler zu bewerten, eröffnete Chancen in der Präzisionslandwirtschaft. Erneuerbare Energieprojekte nutzten SWIR-Bildgebung, um die Effizienz von Photovoltaikanlagen zu validieren. Die staatliche Unterstützung für saubere Energie und moderne Landwirtschaft erhöhte die Einsatzmöglichkeiten. Diese aufstrebenden Bereiche schufen starke Wachstumswege über den Kernindustriebereich hinaus.

  • Zum Beispiel bietet der im April 2024 angekündigte SWIR-Sensor von New Imaging Technologies eine Auflösung von 1920 × 1080 mit einem Pixelabstand von 8 µm

Wichtige Herausforderungen

Hohe Produktionskosten und Materialbeschränkungen

Der komplexe Herstellungsprozess für SWIR-LEDs, insbesondere in höheren Wellenlängenbereichen, erhöhte die Produktionskosten und begrenzte die weitverbreitete Akzeptanz in kostenempfindlichen Sektoren. Materialbeschränkungen im Zusammenhang mit Indiumgalliumarsenid und verwandten Verbindungen schränkten die Skalierbarkeit ein. Diese Einschränkungen bremsten das Eindringen in Unterhaltungselektronik und budgetorientierte Industriesysteme.

Wärmemanagement und Leistungsprobleme bei der Lebensdauer

SWIR-LEDs erzeugten höhere Wärmepegel, was langfristige Zuverlässigkeits- und Betriebsstabilitätsprobleme verursachte. Ineffiziente Wärmeableitung reduzierte die Konsistenz der Emissionen und verkürzte die Lebensdauer der Geräte. Diese Herausforderungen beeinträchtigten den Einsatz in Anwendungen mit kontinuierlichem Betrieb wie Überwachung, Industrieinspektion und medizinische Systeme. Die Verbesserung der Wärmeableitung und Haltbarkeit blieb entscheidend für eine breitere Akzeptanz.

Regionale Analyse

Nordamerika

Nordamerika hielt 2024 einen Anteil von etwa 38%, angetrieben durch die starke Verbreitung von SWIR-LEDs in Verteidigung, Überwachung, Halbleitertests und fortschrittlicher medizinischer Bildgebung. Unternehmen erweiterten die Sensorintegration in Sicherheitsinfrastrukturen und industrielle Automatisierung, was die Nachfrage unterstützte. Das Wachstum bei der biometrischen Authentifizierung für Grenzkontrollen und Zugangssysteme stärkte den Markt weiter. Die Region profitierte von intensiver Forschungsaktivität in Bildgebungstechnologien und der zunehmenden Einführung von KI-gestützten Inspektionssystemen. Steigende Investitionen in die Überwachung erneuerbarer Energien und landwirtschaftliche Sensorik eröffneten ebenfalls neue Möglichkeiten in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Europa

Europa machte 2024 fast 27% des Anteils aus, unterstützt durch die starke Verbreitung in der industriellen Automatisierung, Maschinenvision und Bewertung erneuerbarer Energien. Fertigungszentren in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Frankreich erhöhten den Einsatz von SWIR-LEDs für präzise Inspektionen und Prozessüberwachung. Das Wachstum in der medizinischen Bildgebungsforschung und bei pharmazeutischen Qualitätskontrollen steigerte die regionale Nachfrage. Überwachungs-Upgrades im Bereich Transport und öffentliche Infrastruktur trugen ebenfalls zur Dynamik bei. Die Region profitierte von nachhaltigkeitsgetriebenen Investitionen, die Chancen in der Solarinspektion und Umweltsensorik in den großen europäischen Volkswirtschaften schufen.

Asien-Pazifik

Asien-Pazifik führte das globale Produktionswachstum an und eroberte 2024 etwa 29% des Anteils. Die expandierende Halbleiterfertigung in China, Südkorea, Taiwan und Japan trieb die starke Nachfrage nach SWIR-LEDs für Wafer-Inspektion und Elektroniktests an. Die industrielle Automatisierung beschleunigte die Einführung in der Maschinenvision und Qualitätskontrolle. Überwachungsinstallationen nahmen in städtischen Gebieten aufgrund von Smart-City-Initiativen zu. Die Expansion von Medizinprodukten und landwirtschaftlicher Bildgebung stärkte den Markt weiter. Die Region profitierte auch von schnellen Investitionen in erneuerbare Energien und Solarbewertungen.

Lateinamerika

Lateinamerika hielt 2024 fast 4% des Anteils, angetrieben durch die zunehmende Verbreitung von SWIR-LEDs in der Lebensmittelverarbeitung, landwirtschaftlichen Überwachung und Sicherheitsanwendungen. Brasilien und Mexiko erweiterten den Einsatz von Maschinenvision für Qualitätsinspektionen in den Fertigungs- und Verpackungssektoren. Erneuerbare Energieprojekte, einschließlich der Entwicklung von Solarfarmen, unterstützten die Nachfrage nach SWIR-basierten Bewertungswerkzeugen. Eine langsame industrielle Modernisierung begrenzte die breitere Durchdringung, aber das steigende Interesse an biometrischen Systemen und Fernerkundung schuf aufkommende Möglichkeiten. Die Einführung der medizinischen Bildgebung wuchs moderat mit steigenden Investitionen im Gesundheitswesen.

Mittlerer Osten & Afrika

Der Mittlere Osten & Afrika machte 2024 etwa 2% des Anteils aus, unterstützt durch die zunehmende Einführung von SWIR-LEDs in Überwachung, Grenzsicherheit und Infrastrukturüberwachung. Investitionen in die Entwicklung von Smart Cities in der Golfregion verbesserten die Nachfrage nach Bildgebungs- und Sensorsystemen. Solarenergieprojekte in den VAE, Saudi-Arabien und Südafrika schufen Chancen für Panelinspektionen und Simulatoranwendungen. Die industrielle Einführung blieb begrenzt, aber wachsend, mit der Ausweitung der Maschinenvision in Logistik und Materialverarbeitung. Die Modernisierung des Gesundheitswesens trug ebenfalls zur allmählichen Einführung in ausgewählten Märkten bei.

Marktsegmentierungen:

Nach Spektralbereich

  • 850nm-950nm
  • 700nm-850nm
  • 950nm-1020nm
  • 1020nm-2500nm

Nach Leistungsausgabe

  • 1 W – 5 W
  • Unter 1 W
  • Über 5 W

Nach Anwendung

  • Medizinisch
  • Solarsimulator
  • Maschinenvision
  • Optische Sortierung
  • Biometrie
  • Bildgebung
  • Beleuchtung
  • Fernerkundung
  • Überwachung

Nach Endverwendung

  • Gesundheitswesen
  • Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
  • Automobil
  • BFSI
  • Verbraucherelektronik
  • Bildung
  • Industrie
  • Einzelhandel
  • Andere

 Nach Geografie

  • Nordamerika
    • USA
    • Kanada
    • Mexiko
  • Europa
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Vereinigtes Königreich
    • Italien
    • Spanien
    • Rest von Europa
  • Asien-Pazifik
    • China
    • Japan
    • Indien
    • Südkorea
    • Südostasien
    • Rest von Asien-Pazifik
  • Lateinamerika
    • Brasilien
    • Argentinien
    • Rest von Lateinamerika
  • Naher Osten & Afrika
    • GCC-Länder
    • Südafrika
    • Rest des Nahen Ostens und Afrikas

Wettbewerbslandschaft

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes für Kurzwellige IR-LEDs wird von führenden Unternehmen wie Lite-On Inc., ROHM Semiconductor, Everlight Electronics Co Ltd, Ushio OPTO Semiconductors Inc., Lumileds, EPILEDS und DOWA Electronics Materials Co., Ltd. geprägt. Diese Hersteller konzentrieren sich darauf, die spektrale Effizienz, die Leistungsstabilität und die Langstreckenbeleuchtung zu verbessern, um der steigenden Nachfrage in den Bereichen Maschinenvision, Überwachung, medizinische Bildgebung und Solaranalyse gerecht zu werden. Viele Akteure investieren stark in fortschrittliche Halbleitermaterialien und Wafer-Level-Verpackungen, um das Wärmemanagement zu verbessern und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern. Partnerschaften mit Anbietern von Automatisierungs-, Sicherheits- und Gesundheitslösungen erweitern weiterhin die Marktreichweite. Der zunehmende Fokus auf kompaktes Diodendesign und die Integration in Multisensorsysteme stärkt die Wettbewerbsposition. Unternehmen beschleunigen auch die Forschung und Entwicklung, um neue Anwendungen in der Präzisionslandwirtschaft, der Inspektion erneuerbarer Energien und der Hochgeschwindigkeitsindustriesortierung zu unterstützen. Die Erhöhung der Produktionskapazität in Asien und der Ausbau der Vertriebsnetze weltweit verschärfen den Wettbewerb auf dem Markt weiter.

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Analyse der Hauptakteure

Neueste Entwicklungen

  • Im Jahr 2025 gaben TriEye und Lite-On eine Partnerschaft bekannt, um kostengünstige SWIR-Sensor- und Bildgebungslösungen zu industrialisieren, indem TriEye’s CMOS-basierte SWIR-Sensoren mit Lite-On’s optoelektronischer Verpackung kombiniert werden, um Automobil-, Mobil- und Verbraucheranwendungen zu adressieren.
  • Im Jahr 2024 begann Ushio mit der Massenproduktion seiner 1100GD 1100 nm SWIR-LEDs, die etwa die doppelte Lichtausbeute früherer Produkte für Waferinspektion, Solarzellen und Sortieranwendungen liefern.
  • Im Jahr 2024 kündigte DOWA eine neue SWIR-LED-Chipserie mit weltweit führender Effizienz im Bereich von 1200–1900 nm an, die auf Maschinenvision, Lebensmittelanalyse und medizinische Diagnostik abzielt.

Berichtsabdeckung

Der Forschungsbericht bietet eine eingehende Analyse basierend auf Spektralbereich, Leistungsabgabe Anwendung, Endnutzung und Geographie. Er beschreibt führende Marktteilnehmer und bietet einen Überblick über ihr Geschäft, ihre Produktangebote, Investitionen, Einnahmequellen und wichtige Anwendungen. Zusätzlich enthält der Bericht Einblicke in das Wettbewerbsumfeld, SWOT-Analyse, aktuelle Markttrends sowie die wichtigsten Treiber und Einschränkungen. Darüber hinaus werden verschiedene Faktoren diskutiert, die das Marktwachstum in den letzten Jahren vorangetrieben haben. Der Bericht untersucht auch Marktdynamiken, regulatorische Szenarien und technologische Fortschritte, die die Branche prägen. Er bewertet die Auswirkungen externer Faktoren und globaler wirtschaftlicher Veränderungen auf das Marktwachstum. Schließlich bietet er strategische Empfehlungen für neue Marktteilnehmer und etablierte Unternehmen, um die Komplexitäten des Marktes zu navigieren.

Zukunftsausblick

  1. Der Markt wird sich ausweiten, da die Nachfrage nach Maschinenvision in automatisierten Industrien wächst.
  2. Die Überwachung und biometrische Einführung werden die Integration von SWIR-LEDs in Sicherheitssystemen erhöhen.
  3. Medizinische Bildgebungsanwendungen werden aufgrund der zunehmenden Nutzung nicht-invasiver Diagnosewerkzeuge wachsen.
  4. Erneuerbare Energieprojekte werden die Nachfrage nach SWIR-LEDs in der Solarinspektion steigern.
  5. Kompakte und hocheffiziente Diodendesigns werden eine breitere Geräteintegration unterstützen.
  6. Die landwirtschaftliche Sensorik wird an Bedeutung gewinnen, da Präzisionslandwirtschaft immer weiter verbreitet wird.
  7. Fortschritte im Wärmemanagement werden die Haltbarkeit und Stabilität der Geräte verbessern.
  8. Der steigende Einsatz in Unterhaltungselektronik könnte zunehmen, da die Produktionskosten sinken.
  9. Staatliche Investitionen in intelligente Infrastrukturen werden die regionale Einführung stärken.
  10. Materialinnovationen werden die Wellenlängenleistung verbessern und den Anwendungsbereich erweitern.

1.     Einführung
1.1. Berichtsbeschreibung
1.2. Zweck des Berichts
1.3. USP & Hauptangebote
1.4. Hauptvorteile für Interessengruppen
1.5. Zielgruppe
1.6. Berichtsumfang
1.7. Regionaler Umfang

2.     Umfang und Methodik
2.1. Ziele der Studie
2.2. Interessengruppen
2.3. Datenquellen
2.3.1. Primärquellen
2.3.2. Sekundärquellen
2.4. Marktschätzung
2.4.1. Bottom-Up-Ansatz
2.4.2. Top-Down-Ansatz
2.5. Prognosemethodik

3.     Zusammenfassung

4.     Einführung
4.1. Überblick
4.2. Wichtige Branchentrends

5.     Globaler Markt für Kurzwellige IR-LEDs
5.1. Marktüberblick
5.2. Marktleistung
5.3. Auswirkungen von COVID-19
5.4. Marktprognose

6.     Marktaufteilung nach Spektralbereich
6.1. 850nm–950nm
6.1.1. Markttrends
6.1.2. Marktprognose
6.1.3. Umsatzanteil
6.1.4. Umsatzwachstumspotenzial
6.2. 700nm–850nm
6.2.1. Markttrends
6.2.2. Marktprognose
6.2.3. Umsatzanteil
6.2.4. Umsatzwachstumspotenzial
6.3. 950nm–1020nm
6.3.1. Markttrends
6.3.2. Marktprognose
6.3.3. Umsatzanteil
6.3.4. Umsatzwachstumspotenzial
6.4. 1020nm–2500nm
6.4.1. Markttrends
6.4.2. Marktprognose
6.4.3. Umsatzanteil
6.4.4. Umsatzwachstumspotenzial

7.     Marktaufteilung nach Leistungsausgang
7.1. 1 W – 5 W
7.1.1. Markttrends
7.1.2. Marktprognose
7.1.3. Umsatzanteil
7.1.4. Umsatzwachstumspotenzial
7.2. Unter 1 W
7.2.1. Markttrends
7.2.2. Marktprognose
7.2.3. Umsatzanteil
7.2.4. Umsatzwachstumspotenzial
7.3. Über 5 W
7.3.1. Markttrends
7.3.2. Marktprognose
7.3.3. Umsatzanteil
7.3.4. Umsatzwachstumspotenzial

8.     Marktaufteilung nach Anwendung
8.1. Medizinisch
8.1.1. Markttrends
8.1.2. Marktprognose
8.1.3. Umsatzanteil
8.1.4. Umsatzwachstumspotenzial
8.2. Solarsimulator
8.2.1. Markttrends
8.2.2. Marktprognose
8.2.3. Umsatzanteil
8.2.4. Umsatzwachstumspotenzial
8.3. Maschinelles Sehen
8.3.1. Markttrends
8.3.2. Marktprognose
8.3.3. Umsatzanteil
8.3.4. Umsatzwachstumspotenzial
8.4. Optische Sortierung
8.4.1. Markttrends
8.4.2. Marktprognose
8.4.3. Umsatzanteil
8.4.4. Umsatzwachstumspotenzial
8.5. Biometrie
8.5.1. Markttrends
8.5.2. Marktprognose
8.5.3. Umsatzanteil
8.5.4. Umsatzwachstumspotenzial
8.6. Bildgebung
8.6.1. Markttrends
8.6.2. Marktprognose
8.6.3. Umsatzanteil
8.6.4. Umsatzwachstumspotenzial
8.7. Beleuchtung
8.7.1. Markttrends
8.7.2. Marktprognose
8.7.3. Umsatzanteil
8.7.4. Umsatzwachstumspotenzial
8.8. Fernerkundung
8.8.1. Markttrends
8.8.2. Marktprognose
8.8.3. Umsatzanteil
8.8.4. Umsatzwachstumspotenzial
8.9. Überwachung
8.9.1. Markttrends
8.9.2. Marktprognose
8.9.3. Umsatzanteil
8.9.4. Umsatzwachstumspotenzial

9.     Marktaufteilung nach Endverwendung
9.1. Gesundheitswesen
9.1.1. Markttrends
9.1.2. Marktprognose
9.1.3. Umsatzanteil
9.1.4. Umsatzwachstumspotenzial
9.2. Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
9.2.1. Markttrends
9.2.2. Marktprognose
9.2.3. Umsatzanteil
9.2.4. Umsatzwachstumspotenzial
9.3. Automobil
9.3.1. Markttrends
9.3.2. Marktprognose
9.3.3. Umsatzanteil
9.3.4. Umsatzwachstumspotenzial
9.4. BFSI
9.4.1. Markttrends
9.4.2. Marktprognose
9.4.3. Umsatzanteil
9.4.4. Umsatzwachstumspotenzial
9.5. Unterhaltungselektronik
9.5.1. Markttrends
9.5.2. Marktprognose
9.5.3. Umsatzanteil
9.5.4. Umsatzwachstumspotenzial
9.6. Bildung
9.6.1. Markttrends
9.6.2. Marktprognose
9.6.3. Umsatzanteil
9.6.4. Umsatzwachstumspotenzial
9.7. Industrie
9.7.1. Markttrends
9.7.2. Marktprognose
9.7.3. Umsatzanteil
9.7.4. Umsatzwachstumspotenzial
9.8. Einzelhandel
9.8.1. Markttrends
9.8.2. Marktprognose
9.8.3. Umsatzanteil
9.8.4. Umsatzwachstumspotenzial
9.9. Andere
9.9.1. Markttrends
9.9.2. Marktprognose
9.9.3. Umsatzanteil
9.9.4. Umsatzwachstumspotenzial

10.  Marktaufteilung nach Region
10.1. Nordamerika
10.1.1. Vereinigte Staaten
10.1.1.1. Markttrends
10.1.1.2. Marktprognose
10.1.2. Kanada
10.1.2.1. Markttrends
10.1.2.2. Marktprognose
10.2. Asien-Pazifik
10.2.1. China
10.2.2. Japan
10.2.3. Indien
10.2.4. Südkorea
10.2.5. Australien
10.2.6. Indonesien
10.2.7. Andere
10.3. Europa
10.3.1. Deutschland
10.3.2. Frankreich
10.3.3. Vereinigtes Königreich
10.3.4. Italien
10.3.5. Spanien
10.3.6. Russland
10.3.7. Andere
10.4. Lateinamerika
10.4.1. Brasilien
10.4.2. Mexiko
10.4.3. Andere
10.5. Naher Osten und Afrika
10.5.1. Markttrends
10.5.2. Marktaufteilung nach Land
10.5.3. Marktprognose

11.  SWOT-Analyse
11.1. Überblick
11.2. Stärken
11.3. Schwächen
11.4. Chancen
11.5. Bedrohungen

12.  Wertschöpfungskettenanalyse

13.  Porters Fünf-Kräfte-Analyse
13.1. Überblick
13.2. Verhandlungsmacht der Käufer
13.3. Verhandlungsmacht der Lieferanten
13.4. Wettbewerbsintensität
13.5. Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
13.6. Bedrohung durch Ersatzprodukte

14.  Preisanalysen

15.  Wettbewerbslandschaft
15.1. Marktstruktur
15.2. Hauptakteure
15.3. Profile der Hauptakteure
15.3.1. Lite-On Inc.
15.3.1.1. Unternehmensübersicht
15.3.1.2. Produktportfolio
15.3.1.3. Finanzen
15.3.1.4. SWOT-Analyse
15.3.2. ROHM Semiconductor
15.3.3. Everlight Electronics Co., Ltd.
15.3.4. Ushio OPTO Semiconductors Inc.
15.3.5. Lumileds
15.3.6. EPILEDS
15.3.7. DOWA Electronics Materials Co., Ltd.

16.  Forschungsmethodik

 

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Häufig gestellte Fragen
Wie groß ist der aktuelle Markt für Kurzwellige IR-LEDs und wie groß wird er voraussichtlich im Jahr 2032 sein?

Der Markt betrug 777,22 Millionen USD im Jahr 2024 und wird voraussichtlich bis 2032 1.583,09 Millionen USD erreichen.

Mit welcher jährlichen Wachstumsrate wird der Markt für Kurzwellige IR-LEDs voraussichtlich zwischen 2024 und 2032 wachsen?

Der Markt wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9,3 % wachsen.

Welches Segment des Marktes für Kurzwellige IR-LEDs hatte 2024 den größten Anteil?

Der Spektralbereich von 850–950 nm hatte den größten Anteil mit etwa 42 %.

Was sind die Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes für Kurzwellige IR-LEDs antreiben?

Das Wachstum wird durch die zunehmende Akzeptanz in der Maschinenvision, Überwachung, Biometrie und medizinischen Bildgebung angeheizt.

Wer sind die führenden Unternehmen im Markt für Kurzwellige IR-LEDs?

Zu den Hauptakteuren gehören Lite-On Inc., ROHM Semiconductor, Everlight Electronics Co. Ltd., Ushio OPTO Semiconductors Inc., Lumileds, EPILEDS und DOWA Electronics Materials Co., Ltd.

About Author

Sushant Phapale

Sushant Phapale

ICT & Automation Expert

Sushant is an expert in ICT, automation, and electronics with a passion for innovation and market trends.

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Indien wechselt den Markt

Der Markt für Schalter in Indien wurde 2018 mit 1.197,81 Millionen USD bewertet und soll bis 2024 auf 2.249,81 Millionen USD anwachsen. Bis 2032 wird ein Wert von 5.797,32 Millionen USD erwartet, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,70 % im Prognosezeitraum.

Markt für starre Flex-PCBs

Der Markt für Rigid-Flex-Leiterplatten (PCBs) wurde 2018 auf 18.200,00 Millionen USD geschätzt und soll bis 2024 auf 25.401,18 Millionen USD anwachsen. Bis 2032 wird ein Wert von 55.187,31 Millionen USD erwartet, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,27 % im Prognosezeitraum.

Halbleiter-Bonder-Maschinenmarkt

Der Markt für Halbleiter-Bonder-Maschinen wurde 2018 mit 890,00 Millionen USD bewertet und soll bis 2024 auf 1.153,03 Millionen USD anwachsen. Bis 2032 wird ein Anstieg auf 1.995,61 Millionen USD bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,14 % während des Prognosezeitraums erwartet.

US-Markt für elektrische Zahnbürsten

Der Markt für elektrische Zahnbürsten in den USA wurde 2018 auf 887,41 Millionen USD geschätzt und soll bis 2024 auf 1.177,15 Millionen USD anwachsen. Es wird erwartet, dass er bis 2032 1.687,28 Millionen USD erreicht, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,28 % im Prognosezeitraum.

Markt für Notfallwiederherstellungssysteme

Der Markt für Notfallwiederherstellungssysteme wurde 2018 mit 1.900,00 Millionen USD bewertet und soll bis 2024 auf 2.509,72 Millionen USD anwachsen. Es wird erwartet, dass er bis 2032 4.647,54 Millionen USD erreicht, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,12 % im Prognosezeitraum.

Markt für bordeigene Magnetsensoren

Der Markt für magnetische Sensoren an Bord wird voraussichtlich von 1.509 Millionen USD im Jahr 2024 auf 3.789,3 Millionen USD bis 2032 wachsen. Es wird erwartet, dass der Markt von 2024 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,2 % expandiert.

Markt für elektronische Dokumentenmanagementsysteme

Die Größe des globalen Marktes für elektronische Dokumentenmanagementsysteme wurde 2018 auf 3.965,50 Millionen USD geschätzt und soll bis 2024 auf 8.149,30 Millionen USD anwachsen. Es wird erwartet, dass er bis 2032 20.449,71 Millionen USD erreichen wird, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,36 % im Prognosezeitraum.

Markt für Spurendetektoren chemischer Stoffe

Der globale Markt für chemische Spurendetektoren wurde 2018 mit 1.800,00 Millionen USD bewertet und soll bis 2024 auf 2.335,02 Millionen USD und bis 2032 auf 4.064,87 Millionen USD anwachsen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,22 % im Prognosezeitraum.

Einzelhandelsbeschaffungs- und Beschaffungsmarkt

Der Markt für Einzelhandelsbeschaffung und -beschaffung wurde im Jahr 2024 auf 5.820 Millionen USD geschätzt und soll bis 2032 voraussichtlich 19.080,37 Millionen USD erreichen, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16 % während des Prognosezeitraums.

Einzelhandelslogistikmarkt

Der Einzelhandelslogistikmarkt wurde im Jahr 2024 mit 283.520 Millionen USD bewertet und soll bis 2032 voraussichtlich 743.115,8 Millionen USD erreichen, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,8 % während des Prognosezeitraums.

Markt für intelligente Motorsteuerung

Der Markt für intelligente Motorsteuerung wurde im Jahr 2024 mit 5.537,67 Millionen USD bewertet und soll bis 2032 voraussichtlich 12.761,78 Millionen USD erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11 % im Prognosezeitraum.

Markt für Niederspannungstransformatoren

Der Markt für Niederspannungstransformatoren wurde im Jahr 2024 mit 10.468 Millionen USD bewertet und soll bis 2032 voraussichtlich 18.934,7 Millionen USD erreichen, was einem CAGR von 7,69 % während des Prognosezeitraums entspricht.

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The report was an excellent overview of the Industrial Burners market. This report does a great job of breaking everything down into manageable chunks.

Imre Hof
Managementassistent, Bekaert

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