Accueil > > Semi-conducteurs et électronique > > Photodiode Marché Taille, part | Rapport sur la croissance du secteur - 2030
ID : CBI_1119 | Mis à jour le : | Auteur : Catégorie : Semi-conducteurs et électronique
Le marché de la photodiode devrait atteindre plus de 1 372,38 millions de dollars d'ici 2030 sur une valeur de 738,37 millions de dollars en 2022, avec une croissance de 8,2 % entre 2023 et 2030.
Une photodiode est un dispositif semi-conducteur qui convertit l'énergie lumineuse en un courant électrique. Ils sont sensibles à la lumière sur une gamme spécifique de longueurs d'onde, selon la construction et le matériau. Lorsque la lumière frappe la photodiode, les photons de la lumière sont absorbés par le matériau semi-conducteur, générant des paires de trous d'électrons. Les paires de trous d'électrons créent un courant électrique proportionnel à l'intensité de la lumière incidente. De plus, ils sont utilisés dans diverses applications, dont les systèmes de communication optique, la détection et la portée de la lumière (LiDAR), les lecteurs de codes à barres et les capteurs optiques, entre autres, pour mesurer avec précision l'intensité de la lumière.
Les smartphones utilisent des photodiodes comme capteurs de lumière ambiante, pour mesurer les conditions de lumière environnantes, permettant à l'appareil d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran pour une visibilité optimale et de conserver la durée de vie de la batterie. La demande croissante de smartphones avec des capacités d'affichage améliorées est à l'origine de la nécessité de capteurs de lumière ambiante plus précis et sensibles, ce qui stimule le marché. De plus, les smartphones utilisent la technologie de reconnaissance des gestes, ce qui permet aux utilisateurs d'interagir avec les appareils par des gestes, y compris le brouillage ou le balayage. Les photodiodes sont utilisées dans les modules de reconnaissance des gestes pour détecter la lumière réfléchie à partir des mouvements de main de l'utilisateur. L'intégration des capacités de reconnaissance gestuelle dans les smartphones contribue grandement à accélérer le marché. Par conséquent, l'analyse de marché montre que l'adoption croissante de smartphones augmente la demande de photodiodes pour fournir la détection de lumière ambiante et la reconnaissance des gestes, qui à son tour, favorise le marché.
L'industrie automobile est témoin d'une adoption rapide de l'ADAS qui comprend des technologies telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertissement de départ de voie, l'évitement des collisions et le freinage d'urgence automatique. Des photodiodes sont installées dans les systèmes pour effectuer des tâches, y compris la détection des objets, la mesure de la distance et la détection de la lumière ambiante. En outre, ils sont largement employés dans éclairage automobile en raison de leur efficacité énergétique et de leur longévité accrues. Ils sont utilisés dans Éclairage LED systèmes de détection de la lumière et de contrôle de la rétroaction, assurant un éclairage cohérent et un réglage des niveaux de luminosité en fonction des conditions ambiantes, contribuant ainsi notamment à alimenter la croissance du marché des photodiodes.
De plus, la haute sensibilité offerte par les photodiodes permet de détecter de petits signaux pour les capteurs de lumière automobile, ce qui donne un excellent rapport signal-bruit. De plus, l'analyse des tendances du marché montre que l'émergence de la technologie épitaxiale leur permet de fonctionner efficacement sur un large éventail de sensibilités pour obtenir des résultats exacts, contribuant ainsi considérablement à stimuler le marché.
Une mauvaise stabilité des photodiodes entraîne une dégradation des performances, ce qui nuit à la capacité de convertir la lumière avec précision en signaux électriques. La conversion inefficace entraîne des erreurs de mesure, une sensibilité réduite et un rapport signal-bruit réduit, ce qui a une incidence négative sur la performance. De plus, l'instabilité de la température affecte la fiabilité à long terme et la durée de vie opérationnelle. Les variations extrêmes de température provoquent des contraintes thermiques, entraînant un vieillissement accéléré, une augmentation des taux de défaillance et une réduction de la fiabilité du système. De plus, les fluctuations de température introduisent des inexactitudes de mesure dans les systèmes à base de photodiodes, ce qui entraîne une mauvaise mesure et une mauvaise détection de la lumière, ce qui entrave la demande du marché des photodiodes.
Les phototransistors sont plus sensibles à la lumière que les photodiodes, ce qui entrave le marché. La plus grande sensibilité permet de détecter des niveaux de lumière inférieurs, adaptés aux applications avec des signaux lumineux faibles ou éloignés. De plus, la présence d'un stade d'amplification intégré dans les phototransistors améliore le rapport signal-bruit (SNR). Les phototransistors amplifient le faible signal lumineux et fournissent un signal de sortie plus fort par rapport au bruit, ce qui améliore la précision et les performances de détection. En outre, les phototransistors ont des temps de réponse plus rapides, ce qui entrave encore le marché. Le composant transistor permet un changement et une amplification plus rapides du signal lumineux, permettant une détection et une réponse plus rapides aux changements d'intensité lumineuse. Par conséquent, l'analyse des tendances du marché montre que les facteurs susmentionnés, notamment l'amélioration de la sensibilité, l'augmentation du rapport signal-bruit et le temps de réponse plus rapide offert par les phototransistors, limitent la demande du marché des photodiodes.
LIDAR (Light Detection and Ranging) la technologie joue un rôle crucial dans les véhicules autonomes en fournissant la perception 3D et la cartographie de l'environnement environnant. Les photodiodes sont des composants essentiels des systèmes LiDAR, pour détecter et mesurer la lumière réfléchie créer des cartes détaillées, et détecter les obstacles. En outre, ils sont utilisés dans des véhicules autonomes pour la détection d'objets et les systèmes d'évitement des collisions. Les systèmes comptent sur des capteurs, y compris des photodiodes, pour détecter et analyser l'environnement en temps réel, permettant au véhicule de détecter d'autres véhicules, piétons et obstacles. Par la suite, l'analyse des tendances du marché montre que l'augmentation du nombre de véhicules autonomes devrait créer des opportunités sur le marché de la photodiode pour les applications LiDAR, la détection d'objets et les systèmes d'évitement des collisions.
| Attributs du rapport | Détails du rapport |
| Échéancier de l'étude | 2017-2030 |
| Taille du marché en 2030 | 1 372,38 millions de dollars |
| TCAC (2023-2030) | 8,2% |
| Par type | PIN Photodiode, PN Photodiode, Schottky Photodiode et Avalanche Photodiode |
| Par matière | Germanium, Silicone, Indium Gallium Arsenide, Gallium Phosphide, et autres |
| Par mode de fonctionnement | Photoconducteur Mode (Bias inverse) et mode photovoltaïque (Zero-Bias) |
| Par utilisateur final | Télécommunications, aérospatiale et défense, santé, automobile, électronique de consommation, et autres |
| Par région | Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique |
| Acteurs clés | Edmund Optics, Excelitas Technologies Corp, First-sensor AG, Hamamatsu Photonics Deutschland, Panasonic Corporation, Kyosemi Corporation, OSI optoelectronics, OSRAM Optoelectronics, Rohm Semiconductor, Semtech Corporation |
Le segment type est classé en photodiode PIN, photodiode PN, photodiode Schottky et photodiode avalanche.
La photodiode PIN a représenté la plus grande part de marché de 37,4 % en 2022 et devrait également être la plus rapide au cours des prochaines années. Cette augmentation est attribuée à la capacité de la photodiode PIN à montrer une grande sensibilité à la lumière pour détecter de faibles niveaux de précision de la lumière. De plus, ils détectent une large gamme de longueurs d'onde, y compris la lumière visible, presque infrarouge et ultraviolette. La polyvalence offerte par ces diodes s'applique dans divers domaines, dont les télécommunications, la détection industrielle, les dispositifs médicaux et la recherche scientifique. De plus, ils disposent d'un temps de réponse plus rapide pour détecter les changements rapides dans l'intensité lumineuse et sont relativement plus rentables que d'autres diodes, ce qui contribue davantage aux tendances du marché de la photodiode.
Le segment de matière est classé en germanium, silicium, arsénide de gallium indium, phosphure de gallium et autres.
Le silicium a représenté le plus grand marché de la part de marché globale de la photodiode en 2022, car le silicium a un bandgap modéré, ce qui permet d'absorber efficacement la lumière visible et une partie du spectre presque infrarouge. La bande passante modérée permet d'utiliser des photodiodes de silicium pour un large éventail d'applications, y compris l'électronique grand public, l'automatisation industrielle et les communications optiques. De plus, ils sont facilement intégrés à la technologie complémentaire métal-oxyde-semiconducteur (CMOS), qui est largement employée dans l'industrie des semi-conducteurs. L'intégration permet le développement de tableaux photodiodes cohésifs et permet également la co-intégration de photodiodes avec d'autres composants électroniques, améliorant la fonctionnalité et réduisant les coûts. En conclusion, l'analyse des tendances sectorielles montre que les facteurs susmentionnés, y compris la présence d'une bande passante modérée et l'intégration de la technologie complémentaire métal-oxyde-semiconducteur (CMOS), contribuent collectivement à stimuler les tendances du marché de la photodiode.
Les photodiodes Indium Gallium Arsenide (InGaAs) devraient enregistrer le CAGR le plus rapide dans les années à venir. L'augmentation est attribuée à la capacité des photodiodes InGaAs d'offrir une excellente sensibilité dans le spectre proche infrarouge (NIR), allant de 500 à 2500 nanomètres (nm). La gamme de longueurs d'onde est particulièrement importante dans les applications à savoir les télécommunications, la spectroscopie et la détection, pour la détection de la lumière dans la région NIR. De plus, ils présentent une haute responsabilité et une efficacité quantique dans la gamme NIR, pour convertir la lumière en signaux électriques à haute sensibilité.
Le segment du mode de fonctionnement est classé en mode photoconducteur (divers) et en mode photovoltaïque (diversité zéro).
Le mode photovoltaïque représentait la plus grande part de marché de la part de marché totale des photodiodes en 2022, car les photodiodes en mode photovoltaïque génèrent du courant directement proportionnel à l'intensité lumineuse incidente éliminant la nécessité d'une tension de biais externe. De plus, les photodiodes en mode photovoltaïque présentent également une réponse linéaire sur une large gamme d'intensités lumineuses. La linéarité est avantageuse dans les applications qui nécessitent des mesures précises et fiables, y compris la détection optique et l'imagerie. La réponse linéaire permet une quantification et une interprétation précises des signaux lumineux, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du mode de fonctionnement photovoltaïque.
Le mode photoconducteur devrait enregistrer le TCAC le plus rapide du marché pendant la période de prévision. La montée du marché est attribuée à la capacité des photodiodes en mode photoconducteur à offrir une plus grande sensibilité par rapport aux photodiodes en mode photovoltaïque. En mode photoconducteur, le biais inverse appliqué à la photodiode permet d'amplification du photocourant, ce qui augmente la sensibilité. Le biais inverse permet d'utiliser des photodiodes dans des applications nécessitant une détection à faible luminosité ou des mesures de signaux faibles, à savoir la recherche scientifique, le comptage des photons et l'imagerie à faible luminosité. De plus, il affiche des temps de réponse plus rapides que les photodiodes photovoltaïques, adaptés à la détection à grande vitesse, y compris les communications optiques, la transmission de données et la détection à haute fréquence. Ses temps de réponse rapide permettent une détection et un traitement rapides des signaux, contribuant ainsi remarquablement à accélérer les tendances du marché de la photodiode durant la période de prévision.
Le segment de l'utilisateur final est classé en télécommunications, aérospatiale et défense, soins de santé, automobile, électronique grand public, etc.
Les télécommunications représentaient la plus grande part de marché en 2022, les photodiodes étant largement utilisées dans les systèmes de communication optique pour convertir les signaux optiques en signaux électriques et vice versa. En outre, l'émergence de la technologie 5G pour accélérer la vitesse des données et accroître la capacité du réseau contribue également à la croissance du marché. Ils jouent un rôle essentiel dans la réception et la conversion des signaux optiques à grande vitesse utilisés dans les réseaux 5G et dans la transmission des données entre les tours cellulaires et l'infrastructure centrale du réseau. De plus, le gouvernement investit beaucoup pour améliorer l'infrastructure des télécommunications et accélérer la croissance du marché.
L'électronique grand public devrait connaître le TCAC le plus rapide du marché pendant la période de prévision. La croissance du marché s'explique par l'adoption croissante de photodiodes dans les appareils électroniques grand public pour la détection de la lumière ambiante. Ils mesurent l'intensité lumineuse environnante et permettent d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran ou le rétroéclairage du clavier. La fonction assure une visibilité optimale et une efficacité énergétique, améliorant le confort de l'utilisateur et prolongeant la durée de vie de la batterie. De plus, ils sont utilisés en combinaison avec des LED infrarouges (IR) pour permettre la détection de proximité dans l'électronique grand public. Ils déterminent la présence ou l'absence d'objets voisins, y compris la diminution de l'écran pendant les appels téléphoniques ou les contrôles par gestes en émettant de la lumière infrarouge et en détectant la lumière réfléchie. En conclusion, l'analyse sectorielle des tendances montre que les facteurs susmentionnés sont collectivement responsables de la croissance de l'industrie de l'électronique grand public au cours de la période de prévision.
Le segment régional comprend l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique latine.
Asie-Pacifique a représenté la plus grande part de marché en 2022, évaluée à 276,89 millions de dollars, et devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 8,5 %, représentant 525,62 millions de dollars en 2030 sur le marché de la photodiode. De plus, dans la région, la Chine a représenté la part maximale des revenus de 33,40 % en 2022. Selon l'analyse du marché des photodiodes, l'Asie-Pacifique est un important centre de fabrication de composants électroniques, y compris les photodiodes. La région englobe plusieurs pays dotés d'industries de fabrication d'électronique bien développées, dont la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et Singapour. L'expansion de l'industrie de la fabrication électronique accroît la demande de photodiodes pour la détection de la lumière ambiante dans les appareils électroniques grand public tels que les smartphones, les tablettes et les téléviseurs. Par conséquent, l'expansion de l'industrie de l'électronique contribue notamment à promouvoir l'expansion du marché de la photodiode en Asie-Pacifique. Par exemple, selon l'Inde Cellular and Electronics Association (ICEA), l'industrie de la fabrication électronique en Inde est passée de 37,1 milliards de dollars en 2015-2016 à 67,3 milliards de dollars en 2020-2021.
Le paysage du marché mondial de la photodiode est très concurrentiel. Les principaux acteurs du marché adoptent des stratégies de fusion des acquisitions et des innovations de produits pour rester concurrentiels sur le marché. Voici les principaux acteurs du marché qui constituent la dernière concentration de photodiodes dans l'industrie : –
Une photodiode est un dispositif semi-conducteur qui convertit l’énergie lumineuse en courant électrique.
Les télécommunications dominent le marché, les photodiodes étant largement utilisées dans les systèmes de communication optique pour convertir les signaux optiques en signaux électriques et inversement. De plus, l'émergence de la technologie 5G, qui offre des débits de données plus rapides et une capacité réseau accrue, contribue également à la croissance du marché.
Les photodiodes InGaAs devraient connaître le TCAC le plus rapide, car les photodiodes InGaAs présentent une réactivité et une efficacité quantique élevées dans la gamme NIR, pour convertir la lumière en signaux électriques avec une sensibilité élevée.
L'Asie-Pacifique devrait connaître l'impact le plus important sur le marché des photodiodes en raison de l'expansion de l'industrie de fabrication électronique.