ヨーロッパLED照明市場規模とシェア

Mordor IntelligenceによるヨーロッパLED照明市場分析
ヨーロッパLED照明市場規模は、2025年の246億9,000万USDから2026年には258億7,000万USDに増加し、2031年までに326億6,000万USDに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR 4.77%で成長します。この成長軌道は、ハロゲンランプおよび蛍光ランプの決定的な代替に根ざしており、欧州連合の段階的廃止義務によって加速されたこの転換は、わずか6年間で約2億5,000万本のチューブの交換を促進しています。建物の大半が1990年以前に建設され、既存の配線が埋め込まれており、構造工事なしに50〜60%のエネルギー節約を実現できるため、改修工事が市場を主導しています。LED、ドライバー、および無線制御を一体化した統合型照明器具は、都市や企業がエネルギーダッシュボードにリアルタイムデータを供給するシステムを好むことから、製品収益をリードしています。国別の勢いは不均一であり、ドイツはスマートシティ入札を通じて地域収益を牽引する一方、ポーランドはEU資金による街路照明補助金が資本支出の最大85%をカバーすることで最も急速に成長しています。電子商取引による調達とスマート照明器具は、プロジェクトのタイムラインと回収期間をさらに短縮し、価値の物語をエネルギー節約だけでなく、空間最適化を支援する分析へと移行させています。
主要レポートのポイント
- 設置タイプ別では、改修設置が2025年のヨーロッパLED照明市場シェアの62.23%を占め、最も急速に成長している設置カテゴリーでもあり、2031年までCAGR 5.13%で拡大しています。
- 製品タイプ別では、照明器具およびフィクスチャーが2025年の収益の57.63%を占め、スマート照明器具は2031年までCAGR 5.12%で最も強い成長を示すと予測されています。
- 流通チャネル別では、卸売および小売店が2025年の収益の46.12%を占めましたが、電子商取引は2026年から2031年にかけてCAGR 5.23%で拡大し、チャネルの中で最も速い成長が予測されています。
- 用途別では、商業オフィスが2025年の収益シェアの28.12%でトップとなり、園芸・農業用照明は予測期間中にCAGR 5.63%で最も高い用途別成長率を記録すると予想されています。
- エンドユーザー別では、屋内設置が2025年の売上高の54.12%を占め、屋外設置は2031年までCAGR 5.34%で成長し、エンドユーザーカテゴリーの中で最も速いペースとなる見込みです。
- 地域別では、ドイツが2025年の地域収益の21.37%を占め、ポーランドは2031年までCAGR 5.58%で最も急峻な国別成長を記録すると予測されています。
注記:本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。
ヨーロッパLED照明市場のトレンドとインサイト
ドライバーの影響分析*
| ドライバー | (〜)CAGR予測への影響(%) | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 厳格なEUエネルギー効率規制 | +1.2% | 汎欧州的、ドイツ・オランダ・北欧諸国での施行が最も強力 | 中期(2〜4年) |
| ハロゲンランプおよび蛍光ランプの急速な段階的廃止 | +1.0% | 汎欧州的、西ヨーロッパで加速、東ヨーロッパで遅延 | 短期(2年以内) |
| 改修工事を促進する企業のネットゼロコミットメント | +0.8% | 西ヨーロッパ(イギリス、ドイツ、フランス、ベネルクス)、ポーランド・スペインへ拡大 | 中期(2〜4年) |
| ルーメン当たりのLEDコスト低下 | +0.6% | グローバル、価格に敏感な南欧および東欧でのスピルオーバー効果が最も強い | 長期(4年以上) |
| オンサイト再生可能エネルギーおよびDCマイクログリッドの採用 | +0.3% | ドイツ・オランダ・北欧諸国でのパイロット展開 | 長期(4年以上) |
| IoTセンサーを組み合わせたスマートシティ入札 | +0.5% | ポーランド・イギリス・ベルギー・ドイツ・スペインの都市部 | 中期(2〜4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格なEUエネルギー効率規制
2024年のエコデザイン改訂により、2026年9月までに指向性ランプの最低効率閾値が120 lm/W、非指向性ランプが140 lm/Wに引き上げられ、性能不足の製品が事実上禁止されます。[1]欧州委員会、「エネルギー効率の高い製品 - 照明」、energy.ec.europa.euコンプライアンスにより、2030年までに年間46 TWhの節約が見込まれ、これはポルトガルの家庭消費量に相当します。メーカーは蛍光体と熱経路を最適化する必要があり、研究開発コストが上昇する一方で、低価格品とプレミアム品の差が縮まります。WEEEおよびRoHSに基づく文書化は、特に専任のコンプライアンスチームを持たない小規模照明器具メーカーに管理上の負担を加えます。新規制はまた、調光やスマートスケジューリングがパフォーマンスラベルを満たすための重要な手段となるため、接続型制御の採用を加速させます。
ハロゲンランプおよび蛍光ランプの急速な段階的廃止
2023年9月に施行されたT5およびT8蛍光灯の禁止は、2026年も継続的な交換の波を引き起こしており、約2億5,000万本のチューブがまだ交換待ちの状態です。チューブをLED同等品に交換した施設は電力使用量を50〜60%削減し、メンテナンスサイクルを2年から7年に延長できると、Signifyの56,000件のプロジェクトを対象としたGreen Switchプログラムが報告しています。しかし一部の購入者は残存する蛍光灯在庫を買いだめしており、アップグレードを遅らせ、短期的な在庫の歪みを引き起こしています。この一時的な障害にもかかわらず、コンプライアンスの期限と上昇する炭素価格が交換の曲線を維持しています。
改修工事を促進する企業のネットゼロコミットメント
Knight Frankの2025年調査によると、EPCバンドEからバンドBに引き上げるイギリスのオフィス改修の65%がLEDとセンサーパッケージに依存しています。英国グリーンビルディング評議会は、LEDだけでエネルギー使用強度が7.4%削減され、ペアコントロールによりさらに5.7%削減されることを明らかにしています。[2]英国グリーンビルディング評議会、「オフィス改修分析2024」、ukgbc.org北ヨーロッパのスポット価格がEUR 0.25/kWhを超えることで回収期間が2〜3年に短縮される一方、南ヨーロッパの低い料金は補助金が介入しない限りROIを延ばします。改訂されたエネルギー性能建物指令は、290 kW以上のHVAC容量を持つ非住宅施設での自動化を義務付け、BACnet対応照明器具の対象市場を拡大しています。
IoTセンサーを組み合わせたスマートシティ入札
自治体はますます大気質・交通・駐車センサーをLED街路灯と組み合わせ、都市サービスのデータバックボーンを構築しています。ワルシャワの47,700台のスマート照明器具は年間PLN 3,600万(USD 900万)を節約し、23,000トンのCO₂を削減する一方、コベントリーの29,000灯プログラムは年間GBP 90万(USD 117万)の電力節約をもたらしています。SchréderのEdgeMachines AIを搭載したShuffleポールは、歩行者数、車両クラス、周囲騒音をリアルタイムで抽出します。Zhaga-D4i、TALQ、および独自APIが購入者を単一ベンダーのエコシステムに縛り付ける可能性があるため、相互運用性は依然として課題となっています。
制約の影響分析*
| 制約 | (〜)CAGR予測への影響(%) | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 中小企業における価格に敏感な改修回収期間 | -0.4% | 南欧および東欧(スペイン、イタリア、ギリシャ、ポーランド、ルーマニア)、電力料金がEUR 0.15/kWh未満の地域 | 短期(2年以内) |
| 希土類蛍光体のサプライチェーンの不安定性 | -0.2% | 汎欧州的、高CRI特殊用途(小売、ホスピタリティ、博物館)への影響が深刻 | 中期(2〜4年) |
| EUエコデザイン/WEEE規制への対応の複雑さ | -0.2% | 汎欧州的、小規模・中規模の照明器具メーカーおよび輸入業者に不均衡な影響 | 中期(2〜4年) |
| 接続型照明システムの熟練した設置業者の不足 | -0.3% | 東ヨーロッパ(ポーランド、ルーマニア、ブルガリア)および西ヨーロッパ全域の農村部 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
中小企業における価格に敏感な改修回収期間
スペイン、イタリア、ギリシャの企業は2025年に電力価格がEUR 0.12〜0.15/kWhに過ぎず、ドイツの料金水準と比較して回収期間が2倍になります。ENACT Irelandは、小規模施設の改修ROIが1.8〜5.2年で推移しており、20%を超える内部ハードルレートに対して不利であることを明らかにしています。エネルギーパフォーマンス契約へのアクセスが限られているため、多くの中小企業はランプが故障するまでアップグレードを先送りせざるを得ません。欧州投資銀行は、過去3年間に照明改修を実施した中小企業はわずか18%に過ぎないと指摘しています。[3]欧州投資銀行、「中小企業エネルギー効率調査2024」、eib.org
接続型照明システムの熟練した設置業者の不足
ネットワーク型照明器具には、配線の専門知識、無線コミッショニング、およびBMS統合が必要です。CEDEFOPは2035年までに160万件の電気工学関連の求人が未充足になると予測しており、ポーランドとルーマニアが最も影響を受けます。請負業者の30%のみがスマート照明の引き渡しに関するISO/TR 5911規則を認識しています。設定ミスにより、照明器具1台あたりのスタンバイ消費電力が最大3.5Wに膨らみ、ベストプラクティスとの差が40倍に達します。
*更新された予測では、ドライバーおよび抑制要因の影響を加算的ではなく方向的なものとして扱っています。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、変数間の相互作用を反映しています。
セグメント分析
製品タイプ別:スマート機能がプレミアムを生み出す中、統合型照明器具が主導
照明器具は2025年のヨーロッパLED照明市場シェアの57.63%を占めました。スマート照明器具のヨーロッパLED照明市場規模は、2031年までCAGR 5.12%で拡大すると予測されています。ams-OSRAMのOSCONIQ S 3030が85°Cで200 lm/Wを実現するなどの効率向上により、ハウジングあたりのLED数が3分の1削減され、明るさを維持しながら材料コストが低減されます。DALI-2またはBluetoothメッシュを搭載したセンサー豊富な照明器具は、コミッショニングを合理化し、診断ライセンスからの収益源を開きます。ランプは歴史的な内装に引き続き使用されますが、数年ごとにチューブを交換する手間がコスト優位性を損なうため、CAGR 4.2%で遅れをとっています。2026年以降、すべての商用電圧ランプは140 lm/Wの効率を満たす必要があり、OEMは重量と輸送コストを削減するポリマー製ヒートシンクへの移行を迫られます。
統合型ハウジングへの移行はデータの収益化も可能にします。Signifyのインタラクトは120万台以上の接続ユニットを管理し、価格プレミアムを正当化する在室分析、予知保全アラート、スペース利用ダッシュボードを提供しています。ZumtobelとSiemens Enlightedの提携はシャーシにセンサーを組み込み、コミッショニングを40%削減し、プラグアンドプレイのアップグレードを可能にします。建物オーナーがオープンプロトコルを標準化するにつれ、Zhaga-D4iノードを認証した照明器具メーカーはセンサーのホットスワップからアフターマーケット収益を得ることができます。ギャラリーの高CRIスポットライトや垂直農場のチューナブル園芸バーに対するニッチな需要は特殊ランプの需要量を維持しますが、オールインワン照明器具への流れを逆転させることはないでしょう。

流通チャネル別:直接調達が加速する中、電子商取引が従来の卸売を混乱させる
卸売店は2025年の収益の46.12%を生み出しましたが、電子商取引は2031年まで年間5.23%成長し、最も強いチャネル成長軌道となると予測されています。Amazon Business、Conrad、およびメーカーのウェブストアは、施設管理者に即座の仕様書とIESファイルを提供し、設計サイクルを12週間から4週間に短縮します。ヨーロッパLED照明市場の購入者は15〜25%の流通業者マージンを回避し、オンラインで数量割引を交渉します。直接プロジェクトは1,000台以上の照明器具の改修において依然として重要であり、ベンダーは測光モデリングと複数年のサービスを組み合わせて提供します。小売棚はDIY購入者に対応していますが、クリック&コレクトと翌日配送が品揃えを広げ価格を下げるにつれてシェアを失っています。
OPPLEの2025年における170 lm/W定格の9つの電子商取引専用照明器具ファミリーの発売は、アジア系参入者が実店舗を迂回して南欧および東欧の自治体にリーチする方法を示しています。流通業者は、コストを運営予算に分散させルーメン供給に手数料を連動させる照明サービス提供で反撃し、インセンティブを一致させています。欧州投資銀行のグリーンファイナンスフレームワークは、EUR 100万(USD 118万)以上の都市プロジェクトに低コスト資本を供給し、直接販売バンドルがLEDと太陽光発電キャノピーおよび電気自動車充電器を組み合わせることを可能にしています。
設置タイプ別:成熟したインフラ基盤を反映した改修設置の優位性
改修プロジェクトは2025年の収益の62.23%を占め、2031年まで年間5.13%成長すると予測されています。建物ストックの75%が1990年以前に建設され、12億の既存照明ポイントを抱えているため、ヨーロッパLED照明市場は恩恵を受けています。チューブやランプの交換は迅速ですが、制御を統合した完全な照明器具のアップグレードはより深い節約を実現します。ロンドンの2024年調査では、1,200の商業施設のうち完全に転換されたのはわずか15%であり、まだ長い道のりが残っています。
新築工事は遅れており、2025年の住宅許可件数は前年比8%減少しています。[4]欧州委員会共同研究センター、「LED照明エネルギー節約分析」、joint-research-centre.ec.europa.eu改修のスループットは、2025年のプロジェクトの18%を資金調達したエネルギーパフォーマンス契約に依存しており、主に資本予算が逼迫しているが節約ベースの返済で運営予算を賄える公共建物が対象です。改修の波戦略は2030年までに年間アップグレード率を2%に倍増させることを目指していますが、南部および東部では行政能力の不足が進捗を妨げています。接続型改修は病院や物流ハブなどの24時間稼働施設では回収期間を3年未満に短縮しますが、低稼働の倉庫では依然として7年のROIに直面する可能性があります。
用途別:垂直農場の拡大の中で最も急成長するニッチとして浮上する園芸照明
商業オフィスは2025年の収益の28.12%を維持し、EPCコンプライアンスと企業の炭素目標によって推進されました。しかし、園芸LED需要は用途の中で最も高いCAGR 5.63%を記録するでしょう。オランダ、ドイツ、イギリスの垂直農場は、SignifyのGreenPowerバーから2.7 µmol/J PAR効率を確保し、高圧ナトリウムと比較してエネルギーを50%削減しながら収量を25%向上させています。ヨーロッパLED照明市場規模の拡大は、2024年までにオランダの屋内農場にEUR 15億(USD 17億7,000万)が投入されることで恩恵を受けています。
小売、ホスピタリティ、および産業ゾーンは合わせて用途支出の35%を形成し、それぞれアパレル向けCRI 90や埃の多い工場向けIP65ハウジングなどの独自の仕様を持っています。収益の12%を占める道路照明は、グレアと均一性を管理するEN 13201準拠のLEDに移行しています。病院はPhilips HealWellのようなサーカディアンチューナブルシステムを設置し、患者の転倒を30%削減し、睡眠の質を15%向上させています。自動車内装はカスタマイズ可能な雰囲気のためにRGB LEDを採用しており、ams-OSRAMのNight Breaker LED C5Wはプラグアンドプレイの交換オプションを提供しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
エンドユーザー別:自治体が街路照明を近代化する中で加速する屋外設置
屋内用途は2025年の売上の54.12%を占めましたが、屋外は2031年までCAGR 5.34%で成長する軌道にあります。街路照明の改修は、都市がエネルギーサービス契約を締結する中で屋外需要の60%を占めています。ブリュッセルは2025年までに32,000本のポールを交換し、電力を35%節約し、2030年までに100% LED化を目指しています。ハーグの77,000台のフレームワークは規模とESCO資金調達を示しています。
駐車場構造物は、アイドル時間中に動体検知調光で明るさを下げることで70〜80%の電力削減を実現します。UEFAは放送のために垂直照度1,400ルクスを要求しており、これはフリッカーフリーのLEDアレイでのみ実現可能です。トンネル照明は色のコントラストを鮮明にし事故リスクを低減する高CRI照明器具に移行しています。屋内では、CasambiのBluetoothメッシュが50件のオフィス改修にわたって設置コストを44%削減し、自動スケジュールによって運営費を67%削減しました。屋内外のダッシュボードの統合により、自治体は街路ポール、公園、建物内部にわたるエンドツーエンドの可視性を得ています。
地域分析
ドイツは2025年に地域収益の21.37%を生み出し、厳格なエコデザイン施行と大規模なスマートシティ受注を背景としています。デュッセルドルフはナトリウム街路灯をアダプティブLEDに交換した後エネルギーを60%削減し、ミュンヘンのSmarter Togetherパイロットは照明をEV充電器と建物エネルギーシステムに連携させました。2024年までにEUR 8億(USD 9億4,528万)を超える堅調な垂直農場投資が園芸需要を増幅させています。イギリスは18%のシェアで続き、家主に2030年までにバンドEに達することを義務付けるEPC義務によって活性化され、アップグレードの65%にLEDと制御が含まれています。
ポーランドは欧州地域開発基金の補助金が街路照明費用の最大85%を負担することで、CAGR 5.58%で最も急速に成長すると予測されています。ワルシャワの47,700台のスマート照明器具は年間PLN 3,600万(USD 900万)を節約し、23,000トンのCO₂を回避しています。フランス、イタリア、スペインは合わせて売上高の28%を占めますが、低い電力料金が回収期間を希薄化するため、成長率は4.2〜4.5%にとどまります。イタリアはバーリの8,000台のスマート照明展開(EUR 372万5,000(USD 410万))などのパイロット規模のプロジェクトを好みます。
オランダ、スウェーデン、ベルギーは合わせて15%のシェアを保有しています。ロッテルダムは2030年の炭素中立目標を達成するために2025年までに100,000本のLEDポールを計画しています。ロシアは制裁により現地プレーヤーが中級の中国製ドライバーを調達せざるを得ないため、6%にとどまっています。ブルガリア、リトアニア、ルーマニアはEU資金に依存しており、ブルガリアは2025年に自治体照明のためにEUR 7,600万(USD 8,400万)を確保しました。オーストリア、スイス、デンマーク、および小規模国が収益の12%を占め、高い所得水準とスマートホーム統合の早期採用から恩恵を受けています。
競合環境
ヨーロッパLED照明市場は中程度に集中しています。上位5社であるSignify、Zumtobel Group、ams-OSRAM、Schréder、およびFagerhultは、2025年の収益の約40〜45%を合計で支配しました。Signifyは120万台以上のノードを管理するInteractソフトウェアに依存しており、発売以来EUR 149億(USD 164億)の改修節約を実現しています。ZumtobelのSiemens Enlightedとのセンサー内蔵照明器具アプローチはコミッショニング作業を40%削減します。ams-OSRAMは半導体の強みを活かして200 lm/Wのエミッターを提供し、照明器具OEMがLED数とコストを削減できるようにしています。
機会は、栽培者が2.5 µmol/J超のバーを要求する園芸分野や、石油化学プラント向けのATEX定格照明器具に残っています。OPPLEなどの中国ブランドは、170 lm/W製品ラインをオンライン専売で提供し、価格に敏感な入札を獲得しています。FagerhultによるWhitecroftの買収はイギリスでの足場を拡大し、建築的な魅力を加えています。無線コミッショニングは主要な競争の場であり、CasambiのBluetoothメッシュが設置コストを44%削減する一方、TALQのような独自スタックはベンダーロックインを生み出し、既存企業がシェアを守るために利用しています。エコシステムの断片化は提携を促進しており、SchréderとEdgeMachinesの契約がAIセンサーを街路ポールに組み込む例として見られます。
合併と提携は引き続き分野を再定義しています。FagerhultによるWhitecroftの買収は、イギリスでの足場を深めるだけでなく、非常用および医療用ポートフォリオを拡大しました。SchréderとEdgeMachinesの協力は、照明を超えてポールの不動産を収益化するAIモジュールを統合するトレンドを浮き彫りにしています。Signifyは、グリッド接続の対応品と比較して総所有コストを40%削減するオールインワン太陽光LED支柱SunStay Pro gen2をパイロット展開しており、オフグリッド市場へのピボットを示しています。一方、ams-OSRAMのOSLON Compact RMは1 mm²のダイから1,000ルーメンを実現し、自動車用アダプティブドライビングビームの限界を押し広げています。これらの動きは、2026年に性能基準を引き上げるEU効率義務と相まって、研究開発支出を増加させ、小規模プレーヤーをニッチな専門化または戦略的提携へと誘導すると予想されます。
ヨーロッパLED照明産業のリーダー企業
Signify N.V.
Zumtobel Group AG
Osram Licht AG (ams-Osram)
Schreder SA
Fagerhult Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同

最近の産業動向
- 2025年11月:ams-OSRAMは、自動車用ヘッドランプのピクセルレベルのアダプティブビームを実現する1,000ルーメン・1 mm²エミッターのOSLON Compact RMを発売しました。
- 2025年11月:OPPLE Lighting Europeは、コスト重視の都市プロジェクトをターゲットに電子商取引専売で販売される170 lm/W定格の9つの照明器具ファミリーを発表しました。
- 2025年9月:Signifyは、太陽光発電パネル、バッテリー、LEDを単一の支柱に統合し、グリッド接続の対応品と比較して総コストを40%削減するSunStay Pro gen2太陽光街路灯を展開しました。
- 2025年3月:SchréderはEdgeMachinesと提携し、Smart City Expo Barcelonaでのパイロット向けにShuffleポールにSENSE ONE AIセンサーを組み込みました。
ヨーロッパLED照明市場レポートの範囲
ヨーロッパLED照明市場は、エネルギー効率の高い照明ソリューションへの需要の増加、LED技術の進歩、および持続可能な慣行を促進する政府規制の支援により、著しい成長を遂げています。市場はまた、住宅、商業、産業セクターを含むさまざまな用途での採用の増加と、LED照明の環境上の利点に対する意識の高まりによっても推進されています。
ヨーロッパLED照明市場レポートは、製品タイプ(ランプ、照明器具/フィクスチャー)、流通チャネル(直接販売、卸売/小売、電子商取引)、設置タイプ(新規設置、改修設置)、用途(商業オフィス、小売、ホスピタリティ、産業、幹線道路および道路、建築、公共施設、病院、園芸、住宅、自動車、その他の用途)、エンドユーザー(屋内、屋外、自動車)、および地域(ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、スウェーデン、ポーランド、ロシア、その他のヨーロッパ)別にセグメント化されています。市場予測は金額(USD)ベースで提供されます。
| ランプ |
| 照明器具 / フィクスチャー |
| 直接販売 |
| 卸売 / 小売 |
| 電子商取引 |
| 新規設置 |
| 改修設置 |
| 商業オフィス |
| 小売店 |
| ホスピタリティ |
| 産業 |
| 幹線道路および道路 |
| 建築 |
| 公共施設 |
| 病院 |
| 園芸 |
| 住宅 |
| 自動車 |
| その他の用途(化学、石油・ガス、農業) |
| 屋内 |
| 屋外 |
| 自動車 |
| ドイツ |
| イギリス |
| フランス |
| イタリア |
| スペイン |
| オランダ |
| スウェーデン |
| ポーランド |
| ロシア |
| その他のヨーロッパ |
| 製品タイプ別 | ランプ |
| 照明器具 / フィクスチャー | |
| 流通チャネル別 | 直接販売 |
| 卸売 / 小売 | |
| 電子商取引 | |
| 設置タイプ別 | 新規設置 |
| 改修設置 | |
| 用途別 | 商業オフィス |
| 小売店 | |
| ホスピタリティ | |
| 産業 | |
| 幹線道路および道路 | |
| 建築 | |
| 公共施設 | |
| 病院 | |
| 園芸 | |
| 住宅 | |
| 自動車 | |
| その他の用途(化学、石油・ガス、農業) | |
| エンドユーザー別 | 屋内 |
| 屋外 | |
| 自動車 | |
| 国別 | ドイツ |
| イギリス | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| スウェーデン | |
| ポーランド | |
| ロシア | |
| その他のヨーロッパ |
市場の定義
- 屋内照明 - 住宅、商業、産業建物の屋内部分および農業照明を照らすために使用されるすべてのLEDベースのランプおよび照明器具/ルミネアを含みます。LEDは他の照明技術と比較して、より高い耐久性を持つ効率的な明るさを提供します。
- 屋外照明 - 屋外/外部照明のために使用されるLED照明器具を含みます。例えば、街路や幹線道路、交通ハブ、スタジアム、駐車スペースなどの公共施設を照らすために使用されるLED照明器具が含まれます。
- 自動車照明 - 照明および信号目的のために設置された照明器具を指します。車両の外部および内部照明の両方に使用されます。ヘッドランプ、フォグランプ、デイタイムランニングライト(DRL)は外部照明の例であり、キャビンライトは内部照明です。
- エンドユーザー - LED照明器具が設置されるエンドユース用途エリアを指します。例えば、屋内照明の観点では、住宅、商業、産業がエンドユーザーカテゴリーとして挙げられます。自動車照明では、主なエンドユーザーとして自動車メーカーとアフターマーケット販売が考慮されます。
| キーワード | 定義#テイギ# |
|---|---|
| ルーメン | ルーメンは国際単位系における光束の単位であり、すべての方向に均等に放射する1カンデラ強度の光源が立体角を通じて放出する光量に等しいです。 |
| フートカンドル | フートカンドル(またはフートキャンドル、fc、lm/ft²、またはft-c)は光強度の測定単位です。1フートカンドルは、1平方フィートを1ルーメンの光で飽和させるのに十分な光として定義されます。 |
| 演色評価数(CRI) | 演色評価数(CRI)は、人工白色光源の下で自然色が太陽光と比較してどのように見えるかを測定するものです。指数は0〜100で測定され、完全な100は光源の下での物体の色が自然光の下と同じように見えることを示します。 |
| 光束 | 光束は光源または照明器具が生成する可視光のパワーの尺度です。ルーメン(lm)で測定されます。 |
| 年間エネルギーコスト | 年間エネルギーコストとは、1日の平均エネルギー消費量に365(年間日数)を乗じたものであり、キロワット時/年(kWh/a)で表されます。 |
| 定電圧ドライバー | 定電圧ドライバーは単一の直流(DC)出力電圧向けに設計されています。最も一般的な定電圧ドライバー(または電源)は12VDCまたは24VDCです。定電圧用に定格されたLED照明は通常、正しく動作するために必要な入力電圧量を指定しています。 |
| 定電流ドライバー | 定電流LEDドライバーは、指定された出力電圧範囲と固定出力電流(mA)向けに設計されています。定電流ドライバーで動作するように定格されたLEDは、通常ミリアンペア(mA)またはアンペア(A)で指定された所定の電流供給を必要とします。これらのドライバーは電子回路に沿って電圧を変化させ、LEDシステム全体で電流を一定に保ちます。 |
| 最低エネルギー性能基準(MEPS) | 最低エネルギー性能基準は、商業目的で供給または使用される前に家電製品および機器が満たすか超えなければならない最低エネルギー性能レベルを規定します。 |
| 発光効率 | 発光効率は照明産業で一般的に使用される測定値であり、所定の電力量を使用して可視光を放出する光源の能力を示します。 |
| 固体照明 | 固体照明(SSL)は、電気フィラメント、プラズマ(蛍光灯などのアーク灯で使用)、またはガスではなく、半導体発光ダイオード(LED)、有機発光ダイオード(OLED)、またはポリマー発光ダイオード(PLED)を照明源として使用する照明の一種です。 |
| 定格ランプ寿命 | ランプ寿命(定格寿命とも呼ばれる)は、一定割合のランプが切れるまでのランプの持続時間(時間)です。 |
| 色温度 | 色温度は、特定の光源からの光がどれほど「暖かい」(黄色)または「冷たい」(青色)かを測定するスケールです。ケルビンスケールの度数(Kと略される)で測定され、数値が高いほど光は「冷たく」なります。「K」の数値が低いほど、光は「暖かく」なります。 |
| 防塵・防水保護等級(IP等級) | 電球または照明器具のIP(防塵・防水保護)等級は、埃と水に対する保護レベルを宣言します。 |
| 忠実度指数 | 一般色忠実度指数Rfは、基準光源の下と比較して、試験光によってサンプルセット全体の色の外観が平均的にどの程度再現(レンダリング)されるかを表します。 |
| 色域指数 | 色域面積は「光源によって照らされた一連のテスト色サンプルが、二次元色度図または色空間の平面において囲む面積」として定義されます。定義された色空間内で、「色域」は特定の照明条件下で知覚できる色のサブセットを表します。 |
| ビニング | 照明産業において、LEDの「ビニング」とは、色、電圧、明るさなどの特定の特性によってLEDを分類するプロセスです。 |
| アクセント照明 | アクセント照明(ハイライト照明とも呼ばれる)は、光を直接当てることで物体を強調します。アクセント照明は、入口などの場所を際立たせたり、劇的な効果を生み出すために家の内外で使用されます。 |
| 調光ドライバー | 調光ドライバーには2つの機能があります。ドライバーとして、230V AC商用電源入力を低電圧DC出力に変換します。調光器として、LEDに流れる電気エネルギー量を減らし、それによってLEDを調光させます。 |
| フリッカー | フリッカーとは、光源の出力が時間とともに繰り返し頻繁に変動することです。 |
| 蛍光 | 可視光または紫外線などの電磁放射を吸収した後に光を放出する能力として定義される材料の特性です。 |
| カンデラ | カンデラは国際単位系における光度の単位です。特定の方向に光源から放出される単位立体角あたりの光出力を測定します。 |
| ルクス | ルクスは特定の面積における光出力量を測定するために使用されます。1ルクスは1平方メートルあたり1ルーメンに等しいです。存在する可視光の総「量」と表面上の照度の強度を測定することができます。 |
| 均一度(U0) | 照明の均一度は、屋内外の両方の視覚的パフォーマンスに重大な影響を与えます。均一度(U0として表される)の値は、現在の照明規格に従った計算から得られる最小輝度(Emin)を平均輝度値(Eavg)で割ることで求められます。 |
| 可視光スペクトル | 可視光スペクトルは、人間の目が見ることができる電磁スペクトルのセグメントです。より簡単に言えば、この波長の範囲は可視光と呼ばれます。通常、人間の目は380〜700ナノメートルの波長を検出できます。 |
| 周囲温度 | 周囲温度とは、電気エンクロージャーを取り囲む空気の温度です。 |
| 電流制御調光制御 | 電流制御調光は、0〜10V調光器を使用して印加電流を変化させることでLEDの明るさを制御します。電流制御調光はスムーズでHD映像に対応しています。光出力の最小5%まで調光できます。 |
| デザインライトコンソーシアム | アメリカ合衆国とカナダのエネルギー効率関係者のパートナーシップであり、「商業セクター向けの品質、性能、エネルギー効率の高い照明ソリューションを促進する」ことを目的としています。 |
| パルス幅変調 | パルス幅変調(またはパルス持続時間変調)は、電気信号によって供給される平均電力を制御する方法です。 |
| 表面実装デバイス | 表面実装デバイス(SMD)は、プリント回路基板の表面に直接実装または配置される電子デバイスです。 |
| 交流電流 | 交流電流は、一方向にのみ流れる直流電流とは対照的に、周期的に方向を逆転させ、時間とともに大きさを継続的に変化させる電気電流です。 |
| 直流電流 | 直流電流(DC)は単方向の電気電流であり、電荷の流れは常に同じ方向です。 |
| ビーム角 | ビーム角(ビームスプレッドとも呼ばれる)は光の分布を測定するものです。光の中心線に垂直な任意の平面において、ビーム角は光強度が最大光強度の50%となる2本の光線間の角度です。 |
| LEDベースの太陽光高マスト照明システム | 太陽光LEDハイマストライトは、主要な交差点(環状道路、外環状道路)の中央に設置された高照度照明(6〜8灯)の高架光源であり、光がない場合(指定された時刻または毎晩定期的な時間に)自動的に点灯します。 |
| 表面実装ダイオード(SMD)LED | 表面実装ダイオードは光を放出するタイプであり、回路基板に平らに実装されてはんだ付けされます。 |
| チップオンボード(COB)LED | COB LEDは基本的に複数のLEDチップ(通常9個以上)がメーカーによって基板に直接接着されて単一のモジュールを形成したものです。 |
| デュアルインラインパッケージ(DIP)LED | デュアルインラインパッケージ(DIPまたはDIL)は、長方形のケースと2列の平行な電気コネクタピンを持つ電子部品パッケージです。 |
| グラフェンLEDライト | グラフェンLED電球は、フィラメントがグラフェンでコーティングされたLED電球です。グラフェンLED電球は通常のLED電球より10%効率が高く、製造コストと購入コストが低いと報告されています。 |
| LEDコーン電球 | LEDコーンライトは、高輝度放電(HID)およびSONランプに代わるエネルギー効率の高い代替品として設計されています。金属構造体に多数のLEDを使用して十分な光を提供します。このLEDの配置がトウモロコシの穂軸に似ているため、「コーンライト」と呼ばれています。 |
| 一人当たり所得 | 一人当たり所得または総所得は、特定の年に特定の地域で一人当たりが稼ぐ平均所得を測定します。地域の総所得をその総人口で割ることで計算されます。一人当たり所得は国民所得を人口規模で割ったものです。 |
| 充電ステーション | 充電ステーション(充電スタンドまたは電気自動車ユーティリティとも呼ばれる)は、プラグイン電気自動車を充電するための電気エネルギーを供給する電源です。 |
| ヘッドライト | ヘッドライトは自動車の前部に取り付けられ、前方の道路を照らす照明です。ロービームとハイビームのLEDヘッドライトはこれらのLEDヘッドライトの追加カテゴリーです。 |
| デイタイムランニングライト(DRL) | デイタイムランニングランプは、道路走行用自動車または自転車の前部に取り付けられた白色、黄色、またはアンバー色の照明装置です。 |
| 方向指示灯 | 方向指示灯は、曲がる方向を示すために点滅する自動車の前後の照明です。 |
| ストップライト | ブレーキを使用したときに点灯し、車が停止していることを示す、自動車の後部に取り付けられた赤色の照明です。 |
| バックライト | バックライトは車両の後部にあり、後退動作を示します。 |
| テールライト | 暗闇で見える赤色の照明が道路車両の後部に取り付けられています。ストップライト、バックライト、方向指示灯はすべてその一部です。 |
| フォグライト | 霧の状態での道路視認性を高めるため、または他のドライバーに車両の存在を警告するために使用される自動車の明るい照明です。 |
| 乗用車 | 乗用車は、モペットまたはオートバイ以外の道路車両であり、人の輸送を目的とし、最大8〜9席のために設計されています。 |
| 商用車 | 商用車(バス、トラック、バン)は、貨物の輸送または有償旅客の輸送に使用されるあらゆる種類の自動車です。 |
| 二輪車(2W) | 二輪車は2つの車輪で走行する乗り物です。 |
| 街路・道路 | 道路と街路はどちらも、車両、人、動物が移動できる地面上の硬くて平らな表面を指します。街路は通常、都市や町にあるため、両側に家や建物があることが多いです。道路は田舎にあり、時には森や畑を通ります。 |
| 園芸照明 | 園芸は、高品質で集約的に栽培された食用植物および観賞植物を持続可能な方法で栽培、生産、販売、利用する科学と芸術です。 |
研究方法論
Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。
- ステップ1:生データの収集: 市場を理解するために、まず最初にすべての重要なデータポイントが特定されました。一人当たり所得、人口、自動車生産台数、自動車ローン金利、走行中の自動車台数、LED総輸入量、照明用電力消費量など、対象国および地域に関する重要な情報が記録または内部計算に基づいて推定されました。
- ステップ2:主要変数の特定: 堅牢な予測モデルを構築するために、世帯数、自動車生産台数、道路ネットワークなどの主要変数が特定されました。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数を使用してモデルが構築されました。
- ステップ3:市場モデルの構築: データおよび重要な産業トレンドデータ(変数)、LEDの価格設定、LED普及率、マクロおよびミクロ経済要因のプロジェクションを含む情報が市場予測の構築に活用されました。
- ステップ4:検証と確定: この重要なステップでは、内部数学モデルを通じて導出されたすべての市場数値と変数が、調査対象のすべての市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されました。回答者は、調査対象市場の全体像を生成するために、さまざまなレベルと機能にわたって選定されました。
- ステップ5:調査アウトプット: シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム







