Täiustatud pildiandurite ülemaailmne turg 2025–2035

Täiustatud pildiandurite ülemaailmne turg 2025–2035

Allikasõlm: 3062613

  • Avaldatud: jaanuaris 2024 
  • Leheküljed: 280
  • Tabelid: 43
  • Arvud: 36
  • Seeria: Elektroonika

Pildisensorid on mitmesuguste pildistamis- ja nägemissüsteemide, sealhulgas kaamerate, lahutamatud komponendid. Need on pooljuhtseadmed, mis on võimelised muutma sissetulevad valgusfootonid elektrilisteks signaalideks, mis moodustavad digitaalseid kujutisi. Pildiandurite tehnoloogiate edusammud võimaldavad uusi pildindusrakendusi olmeelektroonikas, tööstusautomaatikas, autotööstuses, turvalisuses, meditsiinis ja muudes valdkondades.

Ülemaailmne täiustatud pildiandurite turg 2024–2035 annab põhjaliku analüüsi ülemaailmse pildiandurite turu ja selle tulevikku kujundavate uute tehnoloogiate kohta. See hindab turu suurust, kasvuprognoose, peamisi trende, tegureid ja väljakutseid pildianduritüüpide, lõppkasutusrakenduste, piirkondade ja juhtivate ettevõtete lõikes. Aruandes uuritakse täiustatud pildiandurite tehnoloogiaid, nagu sensori AI, kvantandurid, sündmustepõhine nägemine ja paindlikud andurid. See profiilib uuendusi sellistes materjalides nagu perovskiidid, grafeen ja kvantpunktid, mis lubavad paremat pildikvaliteeti ja vormitegureid. Tehnoloogia võrdlusuuringud ja rakenduste mõju hindamine on ette nähtud dünaamilise nägemise, läätseta pildistamise, nanofotoonika, miniatuursete spektromeetrite ja hõreda/tõhusa tuvastuse uuenduste jaoks.

Rakenduste analüüs on saadaval nutitelefonide, autotööstuse, masinnägemise, meditsiinilise pildistamise, seire, droonide ja muu jaoks. Piirkondliku turu kasvu kvantifitseeritakse Põhja-Ameerikas, Euroopas, APAC-is, Lähis-Idas ja Ladina-Ameerikas. Lisatud on 60 järgmise põlvkonna pildiandurite arendamist juhtiva ettevõtte profiilid. 

Pakutakse ülevaadet CMOS-, 3D-, infrapuna-, spektraal-, õhukesekile-, röntgen-, miniatuursetest ja lainefrondi anduritest. Turuandmed hõlmavad ajaloolisi (2018–2021) ja prognoositavaid (2022–2035) tulusid. Uuritakse vastuvõtmise, standardite ja andmetöötluse kompromisside väljakutseid.

Üksikasjalike turuandmete ja tehnoloogia võrdlusuuringute abil võimaldab see aruanne tootearendajatel, investoritel ja pildindusettevõtetel tuvastada kasvuvõimalusi, esilekerkivaid rakendusi/võimalusi, partnerlusvõimalusi ja turuohte.

Aruande sisu sisaldab:

  • Globaalne pildiandurite turu suurus ja prognoosid aastani 2035, segmenteeritud tüübi, rakenduse ja piirkonna järgi
  • Pildikvaliteedi parandamise suundumuste analüüs, sensorintellekt, suuruse/kulude optimeerimine
  • Ülevaade uuendustest materjalides nagu perovskiidid, kvantpunktid, andurite grafeen
  • 60 ettevõtte profiilid, kes juhivad täiustatud CMOS-, 3D-, infrapuna- ja muude pildiandurite arendamist. Ettevõtete hulka kuuluvad Hefei Haitu Microelectronics Co. Ltd., MantiSpectra, Omnivision, Onsemi, Panasonic, Qurv Technologies, Samsung Electronics, SK hynix Inc., Spectricity ja SWIR Vision Systems. 
  • Technology analysis of emerging sensing methods – quantum, spectral, dynamic vision, lensless
  • SWIR-i, hüperspektraalsete, paindlike röntgenikiirguse, sündmustepõhiste ja lainefrondi kujutise andurite võrdlusuuringud
  • Rakendused nutitelefonides, autotööstuses/ADAS-is, masinnägemises, meditsiinilises pildistamises, seires
  • Nutikate hoonete, droonide ja biomeetria pildiandurite turuandmed ja kasvutegurid
  • Piirkondlik nõudluse kasv Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasia Vaikse ookeani piirkonnas, Lähis-Idas ja Ladina-Ameerikas
  • Ajaloolised ja 10 aasta prognoositud turutulud kogu maailmas ja peamiste andurirakenduste jaoks
  • Trendide mõju autonoomses mobiilsuses, tööstus 4.0, täppismeditsiin pildianduritele
  • Partnerlusvõimalused, IP-tegevus, juhtivate sensorimüüjate tugevused/nõrkused

Laadi alla sisukord (PDF)

1 UURIMISE METOODIKA 13

2 KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 14

  • 2.1 Ülemaailmne pildiandurite turg 14
  • 2.2 Täiustatud pildianduri tehnoloogiad 16
    • 2.2.1 Pildikvaliteedi parandamine 16
    • 2.2.2 Suurem intelligentsus 17
    • 2.2.3 Suurus/kujutegur 18
    • 2.2.4 Kulude optimeerimine 19
    • 2.2.5 Anduri AI tehnoloogia 19
  • 2.3 Turutrendid 20
    • 2.3.1 Nutitelefoni kaamerad 22
    • 2.3.2 Autotööstus ja mobiilsus 23
    • 2.3.3 Masinanägemine ja tööstuslik ülevaatus 25
    • 2.3.4 Meditsiiniline pildistamine 26
    • 2.3.5 Videovalve ja -turvalisus 27
    • 2.3.6 Biomeetria 28
    • 2.3.7 Droonid 29
  • 2.4 Hinnasuundumused 31
  • 2.5 Ülemaailmse turu suurus ja kasvuprognoosid 32
    • 2.5.1 Tüübi järgi 33
    • 2.5.2 Lõppkasutusturu järgi 35
    • 2.5.3 Piirkonniti 38
  • 2.6          Konkurentsikeskkond  41
  • 2.7          Turu kasvu tegurid  44
  • 2.8 Turu- ja tehnoloogiaprobleemid 46

3 TEHNOLOOGIAANALÜÜS 51

  • 3.1 Tehnoloogia kirjeldus 51
    • 3.1.1 Pildisensortehnoloogia areng 53
    • 3.1.2 Tavalised pildiandurid 54
    • 3.1.3 Fotodetektorid 55
    • 3.1.4 Piksli suuruse skaleerimine 56
    • 3.1.5 Suur dünaamiline ulatus (HDR) 58
    • 3.1.6 Polarisatsioon ja multispektraalne tuvastus 58
    • 3.1.7 Funktsiooni miniaturiseerimine 59
    • 3.1.8 Täiustatud pakendamine 60
  • 3.2 Materjaliuuendus 61
    • 3.2.1 Perovskiidid 61
    • 3.2.2 Kvantpunktid 62
    • 3.2.3 Grafeenfotodetektorid 63
    • 3.2.4 Orgaanilised fotodioodid 65
    • 3.2.5 Nanowire fotoväravad 65
  • 3.3 Täiustatud pildiandurite tüübid 66
    • 3.3.1 CMOS-pildiandurid 67
      • 3.3.1.1 Tehnoloogia kirjeldus 67
        • 3.3.1.1.1 Hübriidsed OPD-on-CMOS-pildiandurid 69
          • 3.3.1.1.1.1 SWOT-analüüs 70
        • 3.3.1.1.2 Hübriid QD-on-CMOS-pildiandurid 71
          • 3.3.1.1.2.1 SWOT-analüüs 77
        • 3.3.1.1.3 Peamised osalejad 77
      • 3.3.1.2 Ülemaailmne turg aastani 2035 78
    • 3.3.2 3D-pildiandurid 80
      • 3.3.2.1 Tehnoloogia kirjeldus 81
      • 3.3.2.2 SWOT-analüüs 82
      • 3.3.2.3 Põhitegijad 83
    • 3.3.3 Infrapuna- ja spektraalkujutise andurid 84
      • 3.3.3.1 SWIR (lühilaine infrapuna) pildiandurid 85
        • 3.3.3.1.1 Tehnoloogia kirjeldus 86
          • 3.3.3.1.1.1 Quantum dot-on-silicon (QD-Si) 88
        • 3.3.3.1.2 Turud ja rakendused 89
        • 3.3.3.1.3 SWOT-analüüs 93
        • 3.3.3.1.4 Peamised osalejad 93
        • 3.3.3.1.5 Ülemaailmne turg aastani 2035 95
      • 3.3.3.2 Hüperspektraalsed kujutise andurid 96
        • 3.3.3.2.1 Tehnoloogia kirjeldus 97
        • 3.3.3.2.2 Turud ja rakendused 101
        • 3.3.3.2.3 SWOT-analüüs 102
        • 3.3.3.2.4 Peamised osalejad 104
        • 3.3.3.2.5 Ülemaailmne turg aastani 2035 107
    • 3.3.4 Õhukese kilega fotodetektorid 110
      • 3.3.4.1 Tehnoloogia kirjeldus 110
      • 3.3.4.2 Turud ja rakendused 112
      • 3.3.4.3 SWOT-analüüs 113
      • 3.3.4.4 Ülemaailmne turg aastani 2035 114
    • 3.3.5 Paindlikud röntgenpildiandurid 117
      • 3.3.5.1 Tehnoloogia kirjeldus 117
      • 3.3.5.2 Turud ja rakendused 119
      • 3.3.5.3 SWOT-analüüs 121
      • 3.3.5.4 Põhitegijad 122
      • 3.3.5.5 Ülemaailmne turg aastani 2035 123
    • 3.3.6 Kvantkujutise tuvastamine 125
      • 3.3.6.1 Tehnoloogia kirjeldus 126
      • 3.3.6.2 Turud ja rakendused 128
      • 3.3.6.3 SWOT-analüüs 129
      • 3.3.6.4 Põhitegijad 130
    • 3.3.7 Miniatuurne spektroskoopia 131
      • 3.3.7.1 Tehnoloogia kirjeldus 131
      • 3.3.7.2 Turud ja rakendused 133
      • 3.3.7.3 SWOT-analüüs 135
      • 3.3.7.4 Põhitegijad 137
      • 3.3.7.5 Ülemaailmne turg aastani 2035 137
    • 3.3.8 Sündmuste nägemise andurid 140
      • 3.3.8.1 Tehnoloogia kirjeldus 140
      • 3.3.8.2 Turud ja rakendused 141
      • 3.3.8.3 SWOT-analüüs 143
      • 3.3.8.4 Põhitegijad 144
      • 3.3.8.5 Ülemaailmne turg aastani 2035 147
    • 3.3.9 Lainefrondi pildistamine 149
      • 3.3.9.1 Tehnoloogia kirjeldus 150
      • 3.3.9.2 Turud ja rakendused 152
      • 3.3.9.3 SWOT-analüüs 154
      • 3.3.9.4 Põhitegijad 155
      • 3.3.9.5 Ülemaailmne turg aastani 2035 156

4 TURUD JA RAKENDUSED 159

  • 4.1 Nutitelefoni kaamerad 159
    • 4.1.1 Turu ülevaade ja suundumused 159
    • 4.1.2 Ülemaailmse turu tulud aastani 2035 160
  • 4.2 Autokaamerad ja ADAS 161
    • 4.2.1 Turu ülevaade ja suundumused 161
    • 4.2.2 Rakendused 161
      • 4.2.2.1 ADAS-i ohutusrakendused 161
      • 4.2.2.2 Isejuhtivad sõidukid 163
      • 4.2.2.3 Salongisisene jälgimine 164
      • 4.2.2.4 Ruumivaade 165
    • 4.2.3 Ülemaailmse turu tulud aastani 2035 166
  • 4.3 Masinnägemine ja tööstuslik pildistamine 167
    • 4.3.1 Turu ülevaade ja suundumused 168
    • 4.3.2 Rakendused 169
      • 4.3.2.1 Automatiseeritud optiline kontroll 170
      • 4.3.2.2 Robot-masinnägemine 171
      • 4.3.2.3 Toote defektide analüüs 172
      • 4.3.2.4 Vöötkoodi ja märgituvastus 172
      • 4.3.2.5 Koosteliini juhised 173
      • 4.3.2.6 Mõõtmete mõõtmine 174
    • 4.3.3 Ülemaailmse turu tulud aastani 2035 175
  • 4.4 Meditsiiniline ja teaduslik pildistamine 177
    • 4.4.1 Turu ülevaade ja suundumused 177
    • 4.4.2 Peamised suundumused 178
    • 4.4.3 Rakendused 180
      • 4.4.3.1 Endoskoobid 181
      • 4.4.3.2 Mikroskoobid 182
      • 4.4.3.3 Röntgen- ja CT-skannerid 183
      • 4.4.3.4 DNA sekvenaatorid 184
      • 4.4.3.5 Kantav elektroonika 185
    • 4.4.4 Ülemaailmse turu tulud aastani 2035 187
  • 4.5 Turvalisus ja valve 189
    • 4.5.1 Peamised suundumused 191
    • 4.5.2 Rakendused 192
      • 4.5.2.1 Suletud ahelaga televisioon (CCTV) 193
      • 4.5.2.2 Võrgu IP-kaamerad 194
      • 4.5.2.3 Kehal kantavad kaamerad 195
      • 4.5.2.4 Droonipõhine seire 197
    • 4.5.3 Ülemaailmse turu tulud aastani 2035 198

5 ETTEVÕTTE PROFIILI 202 (60 ettevõtte profiili)

6 VIITED 270

Tabelite loetelu

  • Tabel 1. Pildiandurite turud. 15
  • Tabel 2. Täiustatud pildisensorite adresseeritavad turud kokku. 32
  • Tabel 3. Globaalse turu tulud 2018-2035, pildisensori tüübi järgi (miljoneid USD). 33
  • Tabel 4. Ülemaailmse turu tulud 2018–2035 lõpptarbimisturgude lõikes (miljonites USD). 36
  • Tabel 5. Globaalse turu tulud 2018-2035, piirkondade kaupa (miljoneid USD). 39
  • Tabel 6. Täiustatud pildisensorite turu kasvutegurid. 44
  • Tabel 7. Täiustatud pildiandurite turu- ja tehnoloogiaprobleemid. 46
  • Tabel 8. OPD-on-CMOS-detektorite TRL. 69
  • Tabel 9. QD-on-CMOS valmistamine . 73
  • Tabel 10. CMOS-pildiandurite võtmeisikud. 78
  • Tabel 11. CMOS-pildisensorite ülemaailmne turg aastani 2035, tüübi järgi (miljoneid USD). 79
  • Tabel 12. 3D-pildiandurite võtmeisikud. 83
  • Tabel 13. SWIR-i tuvastamise tehnoloogiad. 87
  • Tabel 14. SWIR-detektorite tehnoloogilise valmisoleku tase. 87
  • Tabel 15. SWIR-pildistamise turud ja rakendused. 89
  • Tabel 16. SWIR-pildiandurite võtmeisikud. 93
  • Tabel 17. Lühilaine-infrapuna (SWIR) pildisensorite globaalne turg kuni 2035 (miljoneid USD). 95
  • Tabel 18. Hüperspektraalse pildistamise turud ja rakendused 101
  • Tabel 19. Hüperspektraalsete pildiandurite võtmeisikud. 104
  • Tabel 20. Hüperspektraalse pildistamise globaalne turg aastani 2035 (miljoneid USD). 107
  • Tabel 21. Õhukeste fotodetektorite turud ja rakendused. 112
  • Tabel 22. Õhukeste fotodetektorite globaalne turg aastani 2035, (miljoneid USD). 115
  • Tabel 23. Paindlike röntgenpildiandurite turud ja rakendused. 119
  • Tabel 24. Paindlike röntgenpildiandurite võtmeisikud. 122
  • Tabel 25. Paindlike röntgenpildiandurite ülemaailmne turg aastani 2035, (miljoneid USD). 123
  • Tabel 26. Kvantpildiandurite tüübid ja nende põhiomadused/. 127
  • Tabel 27. Kvantpildiandurite rakendused. 128
  • Tabel 28. Kvantpildiandurite võtmeisikud. 130
  • Tabel 29. Miniatuurspektroskoopia turud ja rakendused. 133
  • Tabel 30. Miniatuurspektroskoopia võtmeisikud. 137
  • Tabel 31. Miniatuurspektroskoopia globaalne turg aastani 2035 (miljoneid USD). 138
  • Tabel 32. Sündmuspõhise visiooni turud ja rakendused. 141
  • Tabel 33. Sündmuspõhise visiooni võtmeisikud. 144
  • Tabel 34. Sündmuspõhise visiooni globaalne turg aastani 2035 (miljoneid USD). 147
  • Tabel 35. Lainefrondi pildistamise turud ja rakendused. 152
  • Tabel 36. Lainefrondi pildistamise võtmeisikud. 155
  • Tabel 37. Lainefrondi pildistamise ülemaailmne turg aastani 2035 (miljoneid USD). 156
  • Tabel 38. Nutitelefoni kaamera pildianduri peamised tehnilised andmed. 160
  • Tabel 39. Nutitelefonikaamerate täiustatud pildiandurite ülemaailmse turu tulud tüübi järgi kuni 2035. aastani (miljoneid USD). 160
  • Tabel 40. Autokaamerate ja ADAS-i täiustatud pildiandurite ülemaailmse turu tulud tüübi järgi kuni 2035. aastani (miljoneid USD). 166
  • Tabel 41. Masinnägemise ja tööstusliku pildistamise täiustatud pildiandurite ülemaailmse turu tulud tüübi järgi kuni 2035. aastani (miljonites USA dollarites). 176
  • Tabel 42. Meditsiinilise ja teadusliku pildistamise täiustatud pildiandurite ülemaailmse turu tulud tüübi järgi kuni 2035. aastani (miljonites USA dollarites). 187
  • Tabel 43. Turbe- ja seirevaldkonna täiustatud pildiandurite ülemaailmse turu tulud tüübi järgi kuni 2035. aastani (miljoneid USD). 200

Jooniste loetelu

  • Joonis 1. Globaalse turu tulud 2018-2035, pildisensori tüübi järgi (miljoneid USD). 35
  • Joonis 2. Globaalse turu tulud 2018-2035 lõppkasutusturu järgi (miljonites USD). 38
  • Joonis 3. Globaalse turu tulud 2018-2035, regiooniti (miljonites USD). 41
  • Joonis 4. Pildianduri tööpõhimõte. 56
  • Joonis 5. Kvantpunktpildiandur. 63
  • Joonis 6. Grafeeni fotodetektor. 64
  • Joonis 7. SWOT-analüüs: OPD-on-CMOS-pildiandurid. 71
  • Joonis 8. Hübriidne QD-on-CMOS-pildianduri arhitektuur. 73
  • Figure 9. SWIR Vision Systems’ CQD photodetectors        74
  • Figure 10. Emberion’s QD-graphene SWIR photoconductor           75
  • Joonis 11. SWOT analüüs: QD-on-CMOS pildiandurid. 77
  • Joonis 12. CMOS-pildisensorite ülemaailmne turg aastani 2035, tüübi järgi (miljoneid USD). 79
  • Joonis 13. SWOT-analüüs: 3D-pildiandurid. 83
  • Joonis 14. SWOT-analüüs: SWIR-pildiandurid. 93
  • Joonis 15. Ülemaailmne lühilaine infrapuna (SWIR) pildisensorite turg kuni 2035. aastani (miljoneid USD). 96
  • Joonis 16. SWOT-analüüs: Hüperspektraalsed pildiandurid. 103
  • Joonis 17. Ülemaailmne hüperspektraalse pildistamise turg aastani 2035 (miljoneid USD). 108
  • Joonis 18. SWOT-analüüs: õhukese kile fotodetektorid. 113
  • Joonis 19. Õhukekile fotodetektorite ülemaailmne turg aastani 2035, (miljoneid USD). 116
  • Joonis 20. SWOT-analüüs: paindlikud röntgeniandurid. 121
  • Joonis 21. Paindlike röntgenpildiandurite ülemaailmne turg aastani 2035, (miljoneid USD). 124
  • Joonis 22. SWOT-analüüs kvantkujutise tuvastamiseks. 130
  • Joonis 23. SWOT-analüüs: miniatuurne spektroskoopia. 135
  • Joonis 24. Miniatuurspektroskoopia globaalne turg aastani 2035 (miljoneid USD). 139
  • Joonis 25. SWOT-analüüs: Sündmuspõhine nägemus. 143
  • Joonis 26. Sündmuspõhise visiooni ülemaailmne turg aastani 2035 (miljoneid USD). 148
  • Joonis 27. SWOT-analüüs: lainefrondi kujutis. 154
  • Joonis 28. Lainefrondi pildistamise ülemaailmne turg aastani 2035 (miljoneid USD). 157
  • Joonis 29. Nutitelefonikaamerate täiustatud pildiandurite ülemaailmse turu tulud tüübi järgi kuni 2035. aastani (miljoneid USD). 161
  • Joonis 30. Autokaamerate ja ADAS-i täiustatud pildiandurite ülemaailmse turu tulud tüübi järgi kuni 2035. aastani (miljoneid USD). 166
  • Joonis 31. Masinnägemise ja tööstusliku pildistamise täiustatud pildiandurite ülemaailmse turu tulud tüübi järgi kuni 2035. aastani (miljoneid USD). 176
  • Joonis 32. Meditsiinilise ja teadusliku pildistamise täiustatud pildiandurite ülemaailmse turu tulud tüübi järgi kuni 2035. aastani (miljoneid USD). 188
  • Joonis 33. Turbe- ja seirevaldkonna täiustatud pildiandurite ülemaailmse turu tulud tüübi järgi kuni 2035. aastani (miljoneid USD). 202
  • Joonis 34. ChipSense platvorm MantiSpectralt. 223
  • Figure 35. Samsung Electronics’ Image Sensor ISOCELL Vision 63D.             243
  • Figure 36. SK hynix’s CMOS Image Sensor.            249

Makseviisid: Visa, Mastercard, American Express, Paypal, pangaülekanne. 

Arve (pangaülekandega) ostmiseks võtke ühendust info@futuremarketsinc.com või valige kassas makseviisiks pangaülekanne (arve).

Ajatempel:

Veel alates Nanotech Mag