目次
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第1章 世界垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場 エグゼクティブサマリー
1.1. 世界垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場規模および予測(2022年~2032年
1.2. 地域別概要
1.3. 分野別概要
1.3.1. 種類別
1.3.2. 材料別
1.3.3. データレート別
1.3.4. 波長別
1.4 主要なトレンド
1.5 不況の影響
1.6 アナリストの推奨および結論
第2章 世界垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場の定義と調査の前提条件
2.1 調査の目的
2.2 市場の定義
2.3 調査の前提条件
2.3.1 対象範囲と除外範囲
2.3.2 制限事項
2.3.3 供給サイド分析
2.3.3.1. 可用性
2.3.3.2. インフラ
2.3.3.3. 規制環境
2.3.4. 需要側分析
2.3.4.1. 技術的進歩
2.3.4.2. 消費者意識と受容性
2.4. 推定方法
2.5. 調査対象年数
第3章 世界の垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場のダイナミクス
3.1. 市場推進要因
3.1.1. 3Dセンシング用途の成長
3.1.2. データセンターおよびクラウドコンピューティングの拡大
3.1.3. 生体認証セキュリティシステムの採用増加
3.2. 市場の課題
3.2.1. 製造コストの高さ
3.2.2. 長距離伝送における技術的限界
3.3. 市場機会
3.3.1. 高速データ通信における革新
3.3.2. 新興技術における垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)の統合
第4章 世界の垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場の産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 供給業者の交渉力
4.1.2. 購入業者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品による脅威
4.1.5. 競争上の競合
4.2. PESTEL分析
4.2.1. 政治
4.2.2. 経済
4.2.3. 社会
4.2.4. 技術
4.2.5. 環境
4.2.6. 法律
4.3. 主な投資機会
4.4. 破壊的トレンドとイノベーション
第5章 世界の垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場規模および種類別予測(2022年~2032年)
5.1. シングルモード垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)
5.1.1. センシングおよび計測における用途
5.1.2. 産業および環境モニタリング
5.2. マルチモード垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)
5.2.1. データ通信における用途
5.2.2. 高密度光ネットワーク
5.3. 新たなハイブリッド垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)ソリューション
第6章 材料別世界垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場規模および予測(2022年~2032年)
6.1. ガリウムヒ素(GaAs)
6.1.1. 近赤外波長における用途
6.1.2. 民生用電子機器への適合性
6.2. リン化インジウム(InP)
6.2.1. 長波長センシングにおける用途
6.2.2. テレコムおよびデータセンターでの採用
6.3. その他の材料
6.3.1. アルミニウムガリウムヒ素(AlGaAs)
6.3.2. 新興の化合物材料
第7章 世界の垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場規模およびデータレート別予測(2022年~2032年)
7.1. 10 Gbps以下
7.1.1. 低速データネットワークでの用途
7.1.2. 消費者向けデバイスでの用途
7.2. 10.1~25 Gbps
7.2.1. 中距離データ通信における役割
7.2.2. エッジデータセンターへの展開
7.3. 25 Gbps超
7.3.1. ハイパースケールデータセンターへの採用
7.3.2. 5GネットワークとAIアプリケーションの実現
第8章 世界の面発光レーザー市場規模および波長別予測(2022年~2032年)
8.1. 赤色
8.1.1. 光学ディスプレイおよびセンシング用途 8.2. 近赤外線(NIR)
8.2.1. 医療診断用途
8.2.2. 自動車用LiDARシステム
8.3. 短波長赤外線(SWIR)
8.3.1. 産業用検査における用途
第9章 世界の垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)市場規模および地域別予測(2022年~2032年)
9.1. 北米
9.1.1. 米国
9.1.2. カナダ
9.1.3. メキシコ
9.2. ヨーロッパ
9.2.1. 英国
9.2.2. ドイツ
9.2.3. フランス
9.2.4. スペイン
9.2.5. イタリア
9.2.6. ヨーロッパのその他地域
9.3. アジア太平洋地域
9.3.1. 中国
9.3.2. 日本
9.3.3. インド
9.3.4. 韓国
9.3.5. オーストラリア
9.3.6. アジア太平洋地域その他
9.4. ラテンアメリカ
9.4.1. ブラジル
9.4.2. メキシコ
9.4.3. ラテンアメリカその他
9.5. 中東およびアフリカ
9.5.1. サウジアラビア
9.5.2. 南アフリカ
9.5.3. 中東およびアフリカのその他地域
第10章 競合情報
10.1. 主要企業のSWOT分析
10.1.1. Coherent Corp.
10.1.2. TRUMPF
10.1.3. Broadcom
10.2. トップ市場戦略
10.3. 企業プロフィール
Coherent Corp. (US)
Lumentum Operations LLC (US)
Broadcom (US)
TRUMPF (Germany)
ams-OSRAM AG (Austria)
MKS Instruments (US)
Leonardo Electronics US, Inc. (US)
VERTILAS GmbH (Germany)
Vertilite (China)
Santec Holdings Corporations (Japan)
Finisar Corporation
II-VI Incorporated
Rohm Co., Ltd.
NeoPhotonics Corporation
Anritsu Corporation
第11章 調査プロセス
11.1. 調査プロセス
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. 検証
11.1.5. 発行
11.2. 調査の属性
VCSEL technology is rapidly evolving as a key component in advanced data communication, sensing, and imaging applications. The adoption of VCSELs is gaining traction across industries, with smartphone manufacturers, data centers, and medical technologies leveraging their advantages.
VCSELs offer precision, reliability, and compact design, making them indispensable for 3D sensing, facial recognition, and high-speed data communication. With their increasing integration into biometric systems and next-generation technologies like 5G networks and artificial intelligence (AI), VCSELs are positioned for robust growth globally.
The market for VCSELs operating above 25 Gbps is experiencing significant growth due to their application in hyperscale data centers, cloud computing, and advanced telecommunications networks. These high-performance VCSELs are pivotal in addressing the demand for rapid and efficient data transmission. Innovations, such as Coherent Corp.’s 100G PAM4 VCSEL and photodiode arrays, demonstrate advancements in VCSEL technology catering to high-speed data communication.
Single-mode VCSELs are emerging as critical components for sensing applications in industrial and medical diagnostics. Their precision and narrow spectral linewidth enable accurate environmental monitoring and real-time responses. Industry players, like TRUMPF, are introducing compact and energy-efficient solutions to support a wide range of applications, from industrial process control to portable diagnostic devices.
Indium Phosphide (InP) VCSELs are projected to register significant growth, particularly in data centers and telecom sectors. The transition to larger wafer sizes, such as 6-inch InP wafers, is enhancing production efficiency and supporting longer-wavelength VCSEL applications in sensing and communications.
North America leads the VCSEL market, driven by innovation from major players such as Coherent Corp. and Broadcom. The region's strong focus on R&D and strategic collaborations propels technological advancements and market expansion. Meanwhile, Asia-Pacific is expected to witness the fastest growth, fueled by rapid industrialization and adoption of VCSELs in consumer electronics and automotive sectors.
Major Market Players Included in This Report:
• Coherent Corp. (US)
• Lumentum Operations LLC (US)
• Broadcom (US)
• TRUMPF (Germany)
• ams-OSRAM AG (Austria)
• MKS Instruments (US)
• Leonardo Electronics US, Inc. (US)
• VERTILAS GmbH (Germany)
• Vertilite (China)
• Santec Holdings Corporations (Japan)
• Finisar Corporation
• II-VI Incorporated
• Rohm Co., Ltd.
• NeoPhotonics Corporation
• Anritsu Corporation
The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:
By Type:
• Single-mode
• Multimode
By Material:
• Gallium Arsenide (GaAs)
• Indium Phosphide (InP)
By Data Rate:
• Up to 10 Gbps
• 10.1 to 25 Gbps
• Above 25 Gbps
By Wavelength:
• Red
• Near-Infrared (NIR)
• Shortwave Infrared (SWIR)
By Region:
North America: US, Canada, Mexico
Europe: UK, Germany, France, Spain, Italy, Rest of Europe
Asia-Pacific: China, Japan, India, South Korea, Australia, Rest of Asia-Pacific
Latin America: Brazil, Mexico, Rest of Latin America
Middle East & Africa: Saudi Arabia, South Africa, Rest of Middle East & Africa
Years considered for the study:
• 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.
• Competitive landscape with information on major players in the market.
• Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
Table of Content
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Chapter 1. Global VCSEL Market Executive Summary
1.1. Global VCSEL Market Size & Forecast (2022-2032)
1.2. Regional Summary
1.3. Segmental Summary
1.3.1. By Type
1.3.2. By Material
1.3.3. By Data Rate
1.3.4. By Wavelength
1.4. Key Trends
1.5. Recession Impact
1.6. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 2. Global VCSEL 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
2.3.4. Demand Side Analysis
2.3.4.1. Technological Advancements
2.3.4.2. Consumer Awareness & Acceptance
2.4. Estimation Methodology
2.5. Years Considered for the Study
Chapter 3. Global VCSEL Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.1.1. Growth in 3D Sensing Applications
3.1.2. Expansion in Data Centers and Cloud Computing
3.1.3. Increased Adoption of Biometric Security Systems
3.2. Market Challenges
3.2.1. High Manufacturing Costs
3.2.2. Technological Limitations in Long-Distance Transmission
3.3. Market Opportunities
3.3.1. Innovations in High-Speed Data Communication
3.3.2. Integration of VCSEL in Emerging Technologies
Chapter 4. Global VCSEL 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
4.2. PESTEL Analysis
4.2.1. Political
4.2.2. Economic
4.2.3. Social
4.2.4. Technological
4.2.5. Environmental
4.2.6. Legal
4.3. Key Investment Opportunities
4.4. Disruptive Trends and Innovations
Chapter 5. Global VCSEL Market Size & Forecasts by Type (2022-2032)
5.1. Single-Mode VCSELs
5.1.1. Applications in Sensing and Metrology
5.1.2. Industrial and Environmental Monitoring
5.2. Multimode VCSELs
5.2.1. Applications in Data Communication
5.2.2. High-Density Optical Networking
5.3. Emerging Hybrid VCSEL Solutions
Chapter 6. Global VCSEL Market Size & Forecasts by Material (2022-2032)
6.1. Gallium Arsenide (GaAs)
6.1.1. Applications in Near-Infrared Wavelengths
6.1.2. Suitability for Consumer Electronics
6.2. Indium Phosphide (InP)
6.2.1. Applications in Long-Wavelength Sensing
6.2.2. Adoption in Telecom and Data Centers
6.3. Other Materials
6.3.1. Aluminum Gallium Arsenide (AlGaAs)
6.3.2. Emerging Compound Materials
Chapter 7. Global VCSEL Market Size & Forecasts by Data Rate (2022-2032)
7.1. Up to 10 Gbps
7.1.1. Use in Low-Speed Data Networks
7.1.2. Applications in Consumer Devices
7.2. 10.1 to 25 Gbps
7.2.1. Role in Mid-Range Data Communication
7.2.2. Deployment in Edge Data Centers
7.3. Above 25 Gbps
7.3.1. Adoption in Hyperscale Data Centers
7.3.2. Enabling 5G Networks and AI Applications
Chapter 8. Global VCSEL Market Size & Forecasts by Wavelength (2022-2032)
8.1. Red
8.1.1. Use in Optical Displays and Sensin 8.2. Near-Infrared (NIR)
8.2.1. Applications in Medical Diagnostics
8.2.2. Automotive LiDAR Systems
8.3. Shortwave Infrared (SWIR)
8.3.1. Use in Industrial Inspection
Chapter 9. Global VCSEL Market Size & Forecasts by Region (2022-2032)
9.1. North America
9.1.1. U.S.
9.1.2. Canada
9.1.3. Mexico
9.2. Europe
9.2.1. UK
9.2.2. Germany
9.2.3. France
9.2.4. Spain
9.2.5. Italy
9.2.6. Rest of Europe
9.3. Asia-Pacific
9.3.1. China
9.3.2. Japan
9.3.3. India
9.3.4. South Korea
9.3.5. Australia
9.3.6. Rest of Asia-Pacific
9.4. Latin America
9.4.1. Brazil
9.4.2. Mexico
9.4.3. Rest of Latin America
9.5. Middle East & Africa
9.5.1. Saudi Arabia
9.5.2. South Africa
9.5.3. Rest of Middle East & Africa
Chapter 10. Competitive Intelligence
10.1. Key Company SWOT Analysis
10.1.1. Coherent Corp.
10.1.2. TRUMPF
10.1.3. Broadcom
10.2. Top Market Strategies
10.3. Company Profiles
10.3.1. Coherent Corp.
10.3.2. Lumentum Operations LLC
10.3.3. ams-OSRAM AG
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
❖ 掲載企業 ❖
Coherent Corp. (US)、Lumentum Operations LLC (US)、Broadcom (US)、TRUMPF (Germany)、ams-OSRAM AG (Austria)、MKS Instruments (US)、Leonardo Electronics US, Inc. (US)、VERTILAS GmbH (Germany)、Vertilite (China)、Santec Holdings Corporations (Japan)、Finisar Corporation、II-VI Incorporated、Rohm Co., Ltd.、NeoPhotonics Corporation、Anritsu Corporationなど
❖ 免責事項 ❖
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