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Marché des LED IR à ondes courtes par plage spectrale (850nm–950nm, 700nm–850nm, 950nm–1020nm, 1020nm–2500nm); par puissance de sortie (1 W – 5 W, moins de 1 W, plus de 5 W); par application (médical, simulateur solaire, vision industrielle, tri optique, biométrie, imagerie, éclairage, télédétection, surveillance); par utilisation finale (santé, aérospatiale et défense, automobile, BFSI, électronique grand public, éducation, industrie, commerce de détail, autres) – Croissance, part, opportunités et analyse concurrentielle, 2024 – 2032

Report ID: 186611 | Report Format : Excel, PDF

 Aperçu du Marché

La taille du marché des LED IR à ondes courtes était évaluée à 777,22 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1 583,09 millions USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,3 % pendant la période de prévision.

ATTRIBUT DU RAPPORT DÉTAILS
Période Historique 2020-2023
Année de Base 2024
Période de Prévision 2025-2032
Taille du Marché des LED IR à Ondes Courtes 2024 777,22 millions USD
Marché des LED IR à Ondes Courtes, TCAC 9,3%
Taille du Marché des LED IR à Ondes Courtes 2032 1 583,09 millions USD

 

Le marché des LED IR à ondes courtes comprend des acteurs clés tels que Lite-On Inc., ROHM Semiconductor, Everlight Electronics Co Ltd, Ushio OPTO Semiconductors Inc., Lumileds, EPILEDS et DOWA Electronics Materials Co., Ltd., chacun élargissant son portefeuille grâce à des diodes plus efficaces et des technologies d’emballage avancées. Ces entreprises se concentrent sur la vision industrielle, la surveillance, le diagnostic médical et l’analyse solaire, qui stimulent la majeure partie de la demande mondiale. L’Asie-Pacifique est restée la région leader avec environ 29 % de part en 2024, soutenue par une forte production de semi-conducteurs et une automatisation industrielle rapide. L’Amérique du Nord a suivi de près avec environ 38 % de part en raison de l’adoption élevée dans les applications de défense, d’imagerie et de sécurité.

Short Wave IR LED Market size

Perspectives du Marché

  • Le marché des LED IR à ondes courtes était évalué à 777,22 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1 583,09 millions USD d’ici 2032, avec une croissance à un TCAC de 9,3 %.
  • La croissance est stimulée par l’adoption croissante dans la vision industrielle, la surveillance, la biométrie et l’imagerie médicale, soutenue par une automatisation croissante dans les secteurs industriels et de la sécurité.
  • Les tendances incluent l’intégration rapide de LED SWIR compactes et efficaces, l’utilisation croissante dans l’inspection solaire et l’expansion des opportunités dans l’agriculture de précision et l’imagerie analytique.
  • La concurrence s’intensifie à mesure que les principaux fabricants améliorent l’efficacité spectrale, la performance thermique et la compatibilité des capteurs pour soutenir les systèmes d’imagerie et d’inspection avancés.
  • L’Amérique du Nord a dominé le marché avec 38 % de part, suivie de l’Asie-Pacifique à 29 %, tandis que la gamme spectrale de 850 à 950 nm a dominé avec environ 42 % de part en raison de son utilisation intensive dans les applications de vision industrielle et de biométrie.

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Analyse de la Segmentation du Marché :

Par Gamme Spectrale

La gamme spectrale de 850 nm à 950 nm a dominé le marché des LED IR à ondes courtes en 2024 avec environ 42 % de part. L’adoption forte est venue de la vision industrielle, de l’authentification biométrique et des systèmes de surveillance qui nécessitent une haute sensibilité et une performance stable dans des conditions de faible luminosité. Cette gamme soutient également l’intégration de dispositifs compacts, ce qui a contribué à accroître la demande dans le contrôle d’accès et l’électronique grand public. Une utilisation plus large dans l’imagerie médicale et les contrôles de qualité industrielle a renforcé la croissance. Les investissements croissants dans les composants IR à haute efficacité en Asie ont soutenu une expansion régulière dans cette bande dominante.

  • Par exemple, l’OSLON Black SFH 4718A d’ams OSRAM fonctionne avec une longueur d’onde de crête de 860 nm, et selon sa fiche technique, il délivre un flux radiant typique (sortie optique) de 665 mW à un courant direct de 1 A

Par Puissance de Sortie

La catégorie de sortie de 1 W à 5 W a occupé la position de leader en 2024 avec près de 48 % de part. Les LED SWIR de puissance moyenne offraient une illumination plus forte, une portée plus longue et une meilleure stabilité thermique pour la vision industrielle, la simulation solaire et les tâches d’inspection de précision. Les fabricants préféraient cette gamme en raison de l’utilisation équilibrée de l’énergie et de la durée de vie prolongée. L’adoption croissante dans l’automatisation industrielle et la surveillance extérieure a stimulé la demande. Des applications plus larges dans le diagnostic médical et la détection intelligente ont également soutenu le leadership continu de ce segment.

  • Par exemple, Ushio Opto Semiconductors spécifie sa série de LED SWIR InP avec une puissance de sortie de 80 mW à 500 mA sur la plage de 1050 à 1650 nm, mettant en avant des performances de haute puissance pour les applications SWIR.

Par Application

La vision industrielle est restée l’application dominante en 2024 avec environ 34 % de part. La demande a augmenté en raison de l’utilisation accrue des LED SWIR dans l’inspection des semi-conducteurs, le tri alimentaire et la détection automatisée des défauts. Ces LED ont permis une imagerie plus claire à travers des matériaux comme les plastiques, le silicium et les substances riches en humidité, ce qui a amélioré la précision dans les chaînes de production. La surveillance et la biométrie se sont également développées en raison de besoins d’authentification plus forts et de la clarté en faible luminosité. La croissance de l’agriculture de précision, de l’évaluation solaire et du diagnostic médical a en outre soutenu l’adoption large des applications.

Moteurs Clés de Croissance

Demande croissante pour l’intégration de la vision industrielle

L’adoption de la vision industrielle s’est étendue à l’inspection des semi-conducteurs, au tri alimentaire et à la fabrication de précision, ce qui a renforcé le besoin de LED SWIR fiables. Ces LED ont aidé à détecter les défauts matériels, les niveaux d’humidité et les couches cachées que les systèmes de lumière visible ne peuvent capturer. Une meilleure imagerie à travers le plastique, le silicium et le brouillard a renforcé leur rôle dans les chaînes de production. L’adoption plus large des usines intelligentes et des systèmes d’inspection automatisés a favorisé une croissance continue du marché et positionné la vision industrielle comme un moteur de demande clé.

  • Par exemple, la caméra SWIR A6260 de Teledyne FLIR dispose d’un détecteur InGaAs de 640 × 512 couvrant 0,9–1,7 µm et peut enregistrer des données en pleine image à des taux programmables allant jusqu’à 125 Hz, avec une opération en rafale atteignant 180 Hz pour soutenir des flux de travail d’inspection rapides.

Utilisation croissante dans la surveillance et la biométrie

Les systèmes de surveillance avancés s’appuyaient sur les LED SWIR pour capturer des images claires dans des environnements à faible luminosité et extérieurs difficiles. La biométrie a également gagné en importance en raison des exigences croissantes en matière de sécurité dans les espaces publics, les banques et les appareils mobiles. Une illumination stable, une forte pénétration et une réduction de la diffusion ont amélioré la précision de la reconnaissance faciale. Les gouvernements et les entreprises ont augmenté leurs investissements dans les systèmes d’accès sécurisés, ce qui a entraîné une forte adoption. Ce changement dans les normes de sécurité et de vérification d’identité a soutenu la croissance continue des LED SWIR.

  • Par exemple, le capteur d’image IMX990 SenSWIR de Sony offre 1296 × 1032 pixels actifs (environ 1,34 mégapixels) avec une taille de pixel de 5 µm et prend en charge des taux de trame en pleine résolution allant jusqu’à 134 images par seconde en mode de lecture de tous les pixels en 8 bits pour l’imagerie de sécurité et biométrique.

Expansion de l’imagerie médicale et analytique

Les LED SWIR ont gagné en utilisation dans le diagnostic médical, l’analyse des tissus, l’imagerie du flux sanguin et les contrôles de qualité pharmaceutiques. Leurs caractéristiques d’absorption et de réflexion fortes ont permis des résultats d’imagerie plus précis que les sources infrarouges traditionnelles. Les systèmes de santé ont adopté ces LED pour soutenir des analyses plus sûres et non invasives. La recherche croissante en diagnostics optiques et en sciences de la vie a également accéléré le développement technologique. Ces facteurs ont positionné l’imagerie médicale comme un moteur de croissance avec une contribution à long terme stable.

Tendances clés & Opportunités

Passage à des conceptions de LED SWIR compactes et à haute efficacité

Les fabricants se sont concentrés sur l’amélioration de l’efficacité énergétique, de la gestion thermique et de la stabilité spectrale pour répondre aux besoins de performance croissants. Les boîtiers miniaturisés ont soutenu l’intégration dans les appareils mobiles, les drones et les capteurs industriels compacts. L’intérêt croissant pour l’éclairage à faible consommation a créé des opportunités pour l’ingénierie de diodes de nouvelle génération. Cette tendance s’est également alignée avec l’automatisation, la sécurité intelligente et les systèmes médicaux portables qui nécessitent des composants SWIR plus légers et plus durables.

  • Par exemple, l’émetteur infrarouge à ondes courtes en tube rond d’Excelitas est spécifié avec une puissance de 500 W, une longueur chauffée de 225 mm, des températures de filament entre 1800 et 2400 °C, et une bande de longueur d’onde de 1,0 à 1,4 µm, démontrant l’ingénierie de sources IR compactes à haute intensité.

Adoption croissante dans les énergies renouvelables et la détection agricole

Les LED SWIR ont gagné du terrain dans les simulateurs solaires, les outils d’inspection de panneaux et les systèmes d’analyse des cultures. Leur capacité à évaluer l’humidité, la composition chimique et les défauts matériels a ouvert des opportunités dans l’agriculture de précision. Les projets d’énergie renouvelable ont utilisé l’imagerie SWIR pour valider l’efficacité photovoltaïque. Le soutien gouvernemental pour l’énergie propre et l’agriculture moderne a augmenté les perspectives de déploiement. Ces domaines émergents ont créé de fortes voies de croissance au-delà de l’utilisation industrielle de base.

  • Par exemple, le capteur SWIR de New Imaging Technologies annoncé en avril 2024 offre une résolution de 1920 × 1080 avec un pas de pixel de 8 µm

Défis clés

Coûts de production élevés et limitations des matériaux

Le processus de fabrication complexe des LED SWIR, en particulier celles dans les gammes de longueurs d’onde plus élevées, a augmenté le coût de production et limité l’adoption généralisée dans les secteurs sensibles aux coûts. Les contraintes matérielles liées à l’arséniure de gallium-indium et aux composés connexes ont restreint l’évolutivité. Ces limitations ont ralenti la pénétration dans l’électronique grand public et les systèmes industriels axés sur le budget.

Problèmes de gestion thermique et de performance de durée de vie

Les LED SWIR produisaient des niveaux de chaleur plus élevés, ce qui créait des préoccupations de fiabilité à long terme et de stabilité opérationnelle. Un contrôle thermique inefficace réduisait la cohérence de l’émission et raccourcissait la durée de vie de l’appareil. Ces défis ont affecté le déploiement dans des applications à usage continu telles que la surveillance, l’inspection industrielle et les systèmes médicaux. Améliorer la dissipation thermique et la durabilité est resté essentiel pour une adoption plus large.

Analyse régionale

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détenait environ 38 % de part en 2024, stimulée par une forte adoption des LED SWIR dans la défense, la surveillance, les tests de semi-conducteurs et l’imagerie médicale avancée. Les entreprises ont élargi l’intégration des capteurs dans les infrastructures de sécurité et l’automatisation industrielle, ce qui a soutenu une demande accrue. La croissance de l’authentification biométrique pour le contrôle des frontières et les systèmes d’accès a encore renforcé le marché. La région a bénéficié d’une forte activité de recherche dans les technologies d’imagerie et d’un déploiement croissant de systèmes d’inspection dotés d’IA. L’augmentation des investissements dans la surveillance des énergies renouvelables et la détection agricole a également ouvert de nouvelles opportunités aux États-Unis et au Canada.

Europe

L’Europe représentait près de 27 % de part en 2024, soutenue par une forte adoption dans l’automatisation industrielle, la vision industrielle et l’évaluation des énergies renouvelables. Les pôles de fabrication en Allemagne, au Royaume-Uni et en France ont augmenté l’utilisation des LED SWIR pour l’inspection de précision et la surveillance des processus. La croissance de la recherche en imagerie médicale et des contrôles de qualité pharmaceutiques a renforcé la demande régionale. Les améliorations de la surveillance dans les transports et les infrastructures publiques ont également ajouté de l’élan. La région a bénéficié d’investissements axés sur la durabilité qui ont créé des opportunités dans l’inspection solaire et la détection environnementale à travers les principales économies européennes.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a mené la croissance de la production mondiale et capturé environ 29 % de part en 2024. L’expansion de la fabrication de semi-conducteurs en Chine, en Corée du Sud, à Taïwan et au Japon a entraîné une forte demande pour les LED SWIR utilisées dans l’inspection de wafers et les tests électroniques. L’automatisation industrielle a accéléré l’adoption dans la vision industrielle et le contrôle de qualité. Les déploiements de surveillance ont augmenté dans les zones urbaines grâce aux initiatives de villes intelligentes. L’expansion des dispositifs médicaux et l’imagerie agricole ont encore renforcé le marché. La région a également bénéficié d’investissements rapides dans les énergies renouvelables et les évaluations solaires.

Amérique latine

L’Amérique latine détenait près de 4 % de part en 2024, stimulée par l’adoption croissante des LED SWIR dans le traitement des aliments, la surveillance agricole et les applications de sécurité. Le Brésil et le Mexique ont élargi l’utilisation de la vision industrielle pour l’inspection de qualité dans les secteurs de la fabrication et de l’emballage. Les projets d’énergies renouvelables, y compris le développement de fermes solaires, ont soutenu la demande pour les outils d’évaluation basés sur le SWIR. La modernisation industrielle lente a limité une pénétration plus large, mais l’intérêt croissant pour les systèmes biométriques et la télédétection a créé des opportunités émergentes. L’adoption de l’imagerie médicale a légèrement augmenté avec l’expansion des investissements dans la santé.

Moyen-Orient & Afrique

Le Moyen-Orient & Afrique représentait environ 2 % de part en 2024, soutenu par le déploiement croissant des LED SWIR dans la surveillance, la sécurité des frontières et la surveillance des infrastructures. Les investissements dans le développement de villes intelligentes dans la région du Golfe ont amélioré la demande pour les systèmes d’imagerie et de détection. Les projets d’énergie solaire aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Afrique du Sud ont créé des opportunités pour l’inspection des panneaux et les applications de simulateurs. L’adoption industrielle est restée limitée mais en croissance, avec l’expansion de la vision industrielle dans la logistique et le traitement des matériaux. La modernisation des soins de santé a également contribué à une adoption progressive dans certains marchés.

Segmentations du marché :

Par gamme spectrale

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

Par puissance de sortie

  • 1 W – 5 W
  • Moins de 1 W
  • Plus de 5 W

Par application

  • Médical
  • Simulateur solaire
  • Vision industrielle
  • Tri optique
  • Biométrie
  • Imagerie
  • Éclairage
  • Télédétection
  • Surveillance

Par utilisation finale

  • Santé
  • Aérospatiale & Défense
  • Automobile
  • BFSI
  • Électronique grand public
  • Éducation
  • Industriel
  • Vente au détail
  • Autres

 Par Géographie

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
    • Mexique
  • Europe
    • Allemagne
    • France
    • Royaume-Uni
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l’Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Japon
    • Inde
    • Corée du Sud
    • Asie du Sud-Est
    • Reste de l’Asie-Pacifique
  • Amérique Latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Reste de l’Amérique Latine
  • Moyen-Orient & Afrique
    • Pays du CCG
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient et Afrique

Paysage Concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché des LED IR à ondes courtes est façonné par des entreprises leaders telles que Lite-On Inc., ROHM Semiconductor, Everlight Electronics Co Ltd, Ushio OPTO Semiconductors Inc., Lumileds, EPILEDS, et DOWA Electronics Materials Co., Ltd. Ces fabricants se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité spectrale, de la stabilité de la puissance et de l’éclairage longue portée pour répondre à la demande croissante dans la vision par ordinateur, la surveillance, l’imagerie médicale et l’analyse solaire. De nombreux acteurs investissent massivement dans des matériaux semi-conducteurs avancés et l’emballage au niveau des plaquettes pour améliorer la gestion thermique et prolonger la durée de vie des appareils. Les partenariats avec des fournisseurs de solutions d’automatisation, de sécurité et de santé continuent d’élargir la portée du marché. L’accent croissant sur la conception compacte des diodes et l’intégration dans des systèmes multi-capteurs renforce le positionnement concurrentiel. Les entreprises accélèrent également la R&D pour soutenir les utilisations émergentes dans l’agriculture de précision, l’inspection des énergies renouvelables et le tri industriel à grande vitesse. L’augmentation de la capacité de production en Asie et l’expansion des réseaux de distribution dans le monde entier intensifient encore la concurrence sur le marché.

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Analyse des Acteurs Clés

Développements Récents

  • En 2025, TriEye et Lite-On ont annoncé un partenariat pour industrialiser des solutions de détection et d’imagerie SWIR rentables, combinant les capteurs SWIR basés sur CMOS de TriEye avec l’emballage optoélectronique de Lite-On pour cibler les applications automobiles, mobiles et grand public.
  • En 2024, Ushio a commencé la production de masse de ses LED SWIR 1100GD 1100 nm, offrant environ le double de la sortie lumineuse des produits précédents pour l’inspection des wafers, les cellules solaires et les applications de tri.
  • En 2024, DOWA a annoncé une nouvelle série de puces LED SWIR avec une efficacité de premier plan mondial sur 1200–1900 nm, ciblant la vision industrielle, l’analyse alimentaire et les diagnostics médicaux.

Couverture du Rapport

Le rapport de recherche offre une analyse approfondie basée sur la Plage Spectrale, la Puissance de Sortie l’Application, l’Utilisation Finale et la Géographie. Il détaille les principaux acteurs du marché, fournissant un aperçu de leur activité, de leurs offres de produits, de leurs investissements, de leurs sources de revenus et de leurs applications clés. De plus, le rapport inclut des informations sur l’environnement concurrentiel, l’analyse SWOT, les tendances actuelles du marché, ainsi que les principaux moteurs et contraintes. En outre, il discute des divers facteurs qui ont stimulé l’expansion du marché ces dernières années. Le rapport explore également la dynamique du marché, les scénarios réglementaires et les avancées technologiques qui façonnent l’industrie. Il évalue l’impact des facteurs externes et des changements économiques mondiaux sur la croissance du marché. Enfin, il fournit des recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants et les entreprises établies afin de naviguer dans les complexités du marché.

Perspectives Futures

  1. Le marché s’étendra à mesure que la demande de vision industrielle augmentera dans les industries automatisées.
  2. L’adoption de la surveillance et de la biométrie augmentera l’intégration des LED SWIR dans les systèmes de sécurité.
  3. Les applications d’imagerie médicale croîtront en raison de l’utilisation croissante d’outils de diagnostic non invasifs.
  4. Les projets d’énergie renouvelable stimuleront la demande de LED SWIR dans l’inspection solaire.
  5. Les conceptions de diodes compactes et à haute efficacité soutiendront une intégration plus large des dispositifs.
  6. La détection agricole gagnera en traction à mesure que l’agriculture de précision deviendra plus répandue.
  7. Les avancées en gestion thermique amélioreront la durabilité et la stabilité des dispositifs.
  8. L’utilisation croissante dans l’électronique grand public pourrait émerger à mesure que les coûts de production diminuent.
  9. Les investissements gouvernementaux dans les infrastructures intelligentes renforceront l’adoption régionale.
  10. L’innovation matérielle améliorera la performance des longueurs d’onde et élargira le champ d’application.

1.     Introduction 1.1. Description du Rapport 1.2. Objectif du Rapport 1.3. USP & Offres Clés 1.4. Principaux Avantages pour les Parties Prenantes 1.5. Public Cible 1.6. Portée du Rapport 1.7. Portée Régionale

2.     Portée et Méthodologie 2.1. Objectifs de l’Étude 2.2. Parties Prenantes 2.3. Sources de Données 2.3.1. Sources Primaires 2.3.2. Sources Secondaires 2.4. Estimation du Marché 2.4.1. Approche Ascendante 2.4.2. Approche Descendante 2.5. Méthodologie de Prévision

3.     Résumé Exécutif

4.     Introduction 4.1. Aperçu 4.2. Principales Tendances de l’Industrie

5.     Marché Mondial des LED IR à Onde Courte 5.1. Aperçu du Marché 5.2. Performance du Marché 5.3. Impact du COVID-19 5.4. Prévisions du Marché

6.     Répartition du Marché par Plage Spectrale 6.1. 850nm–950nm 6.1.1. Tendances du Marché 6.1.2. Prévisions du Marché 6.1.3. Part de Revenu 6.1.4. Opportunité de Croissance des Revenus 6.2. 700nm–850nm 6.2.1. Tendances du Marché 6.2.2. Prévisions du Marché 6.2.3. Part de Revenu 6.2.4. Opportunité de Croissance des Revenus 6.3. 950nm–1020nm 6.3.1. Tendances du Marché 6.3.2. Prévisions du Marché 6.3.3. Part de Revenu 6.3.4. Opportunité de Croissance des Revenus 6.4. 1020nm–2500nm 6.4.1. Tendances du Marché 6.4.2. Prévisions du Marché 6.4.3. Part de Revenu 6.4.4. Opportunité de Croissance des Revenus

7.     Répartition du Marché par Puissance de Sortie 7.1. 1 W – 5 W 7.1.1. Tendances du Marché 7.1.2. Prévisions du Marché 7.1.3. Part de Revenu 7.1.4. Opportunité de Croissance des Revenus 7.2. Moins de 1 W 7.2.1. Tendances du Marché 7.2.2. Prévisions du Marché 7.2.3. Part de Revenu 7.2.4. Opportunité de Croissance des Revenus 7.3. Plus de 5 W 7.3.1. Tendances du Marché 7.3.2. Prévisions du Marché 7.3.3. Part de Revenu 7.3.4. Opportunité de Croissance des Revenus

8.     Répartition du Marché par Application 8.1. Médical 8.1.1. Tendances du Marché 8.1.2. Prévisions du Marché 8.1.3. Part de Revenu 8.1.4. Opportunité de Croissance des Revenus 8.2. Simulateur Solaire 8.2.1. Tendances du Marché 8.2.2. Prévisions du Marché 8.2.3. Part de Revenu 8.2.4. Opportunité de Croissance des Revenus 8.3. Vision Industrielle 8.3.1. Tendances du Marché 8.3.2. Prévisions du Marché 8.3.3. Part de Revenu 8.3.4. Opportunité de Croissance des Revenus 8.4. Tri Optique 8.4.1. Tendances du Marché 8.4.2. Prévisions du Marché 8.4.3. Part de Revenu 8.4.4. Opportunité de Croissance des Revenus 8.5. Biométrie 8.5.1. Tendances du Marché 8.5.2. Prévisions du Marché 8.5.3. Part de Revenu 8.5.4. Opportunité de Croissance des Revenus 8.6. Imagerie 8.6.1. Tendances du Marché 8.6.2. Prévisions du Marché 8.6.3. Part de Revenu 8.6.4. Opportunité de Croissance des Revenus 8.7. Éclairage 8.7.1. Tendances du Marché 8.7.2. Prévisions du Marché 8.7.3. Part de Revenu 8.7.4. Opportunité de Croissance des Revenus 8.8. Télédétection 8.8.1. Tendances du Marché 8.8.2. Prévisions du Marché 8.8.3. Part de Revenu 8.8.4. Opportunité de Croissance des Revenus 8.9. Surveillance 8.9.1. Tendances du Marché 8.9.2. Prévisions du Marché 8.9.3. Part de Revenu 8.9.4. Opportunité de Croissance des Revenus

9.     Répartition du Marché par Utilisation Finale
9.1. Santé
9.1.1. Tendances du Marché
9.1.2. Prévisions du Marché
9.1.3. Part de Revenu
9.1.4. Opportunité de Croissance des Revenus
9.2. Aérospatiale & Défense
9.2.1. Tendances du Marché
9.2.2. Prévisions du Marché
9.2.3. Part de Revenu
9.2.4. Opportunité de Croissance des Revenus
9.3. Automobile
9.3.1. Tendances du Marché
9.3.2. Prévisions du Marché
9.3.3. Part de Revenu
9.3.4. Opportunité de Croissance des Revenus
9.4. BFSI
9.4.1. Tendances du Marché
9.4.2. Prévisions du Marché
9.4.3. Part de Revenu
9.4.4. Opportunité de Croissance des Revenus
9.5. Électronique Grand Public
9.5.1. Tendances du Marché
9.5.2. Prévisions du Marché
9.5.3. Part de Revenu
9.5.4. Opportunité de Croissance des Revenus
9.6. Éducation
9.6.1. Tendances du Marché
9.6.2. Prévisions du Marché
9.6.3. Part de Revenu
9.6.4. Opportunité de Croissance des Revenus
9.7. Industriel
9.7.1. Tendances du Marché
9.7.2. Prévisions du Marché
9.7.3. Part de Revenu
9.7.4. Opportunité de Croissance des Revenus
9.8. Commerce de Détail
9.8.1. Tendances du Marché
9.8.2. Prévisions du Marché
9.8.3. Part de Revenu
9.8.4. Opportunité de Croissance des Revenus
9.9. Autres
9.9.1. Tendances du Marché
9.9.2. Prévisions du Marché
9.9.3. Part de Revenu
9.9.4. Opportunité de Croissance des Revenus

10.  Répartition du Marché par Région
10.1. Amérique du Nord
10.1.1. États-Unis
10.1.1.1. Tendances du Marché
10.1.1.2. Prévisions du Marché
10.1.2. Canada
10.1.2.1. Tendances du Marché
10.1.2.2. Prévisions du Marché
10.2. Asie-Pacifique
10.2.1. Chine
10.2.2. Japon
10.2.3. Inde
10.2.4. Corée du Sud
10.2.5. Australie
10.2.6. Indonésie
10.2.7. Autres
10.3. Europe
10.3.1. Allemagne
10.3.2. France
10.3.3. Royaume-Uni
10.3.4. Italie
10.3.5. Espagne
10.3.6. Russie
10.3.7. Autres
10.4. Amérique Latine
10.4.1. Brésil
10.4.2. Mexique
10.4.3. Autres
10.5. Moyen-Orient et Afrique
10.5.1. Tendances du Marché
10.5.2. Répartition du Marché par Pays
10.5.3. Prévisions du Marché

11.  Analyse SWOT
11.1. Vue d’Ensemble
11.2. Forces
11.3. Faiblesses
11.4. Opportunités
11.5. Menaces

12.  Analyse de la Chaîne de Valeur

13.  Analyse des Cinq Forces de Porter
13.1. Vue d’Ensemble
13.2. Pouvoir de Négociation des Acheteurs
13.3. Pouvoir de Négociation des Fournisseurs
13.4. Degré de Concurrence
13.5. Menace des Nouveaux Entrants
13.6. Menace des Produits de Substitution

14.  Analyse des Prix

15.  Paysage Concurrentiel
15.1. Structure du Marché
15.2. Acteurs Clés
15.3. Profils des Acteurs Clés
15.3.1. Lite-On Inc.
15.3.1.1. Présentation de l’Entreprise
15.3.1.2. Portefeuille de Produits
15.3.1.3. Finances
15.3.1.4. Analyse SWOT
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.  Méthodologie de Recherche

 

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Questions Fréquemment Posées
Quelle est la taille actuelle du marché des LED à infrarouge à ondes courtes, et quelle est sa taille projetée en 2032 ?

Le marché était de 777,22 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1 583,09 millions USD d’ici 2032.

À quel taux de croissance annuel composé le marché des LED infrarouges à ondes courtes devrait-il croître entre 2024 et 2032 ?

Le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,3 %.

Quel segment du marché des LED IR à ondes courtes a détenu la plus grande part en 2024 ?

La plage spectrale de 850 à 950 nm détenait la plus grande part avec environ 42 %.

Quels sont les principaux facteurs alimentant la croissance du marché des LED IR à ondes courtes ?

La croissance est alimentée par l’adoption croissante de la vision par ordinateur, de la surveillance, de la biométrie et de l’imagerie médicale.

Quelles sont les entreprises leaders sur le marché des LED IR à ondes courtes ?

Les acteurs clés incluent Lite-On Inc., ROHM Semiconductor, Everlight Electronics Co Ltd, Ushio OPTO Semiconductors Inc., Lumileds, EPILEDS et DOWA Electronics Materials Co., Ltd.

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

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Assistant de direction, Bekaert

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