ドイツ屋外LEDライティング市場規模およびシェア

Mordor Intelligenceによるドイツ屋外LEDライティング市場分析
ドイツ屋外LEDライティング市場規模は、2025年の10億3,000万USDから2026年には10億9,000万USDへと拡大し、2026年〜2031年にかけて6.18%のCAGRで成長して2031年には14億8,000万USDに達する見込みです。厳格なEUエコデザイン義務、充実した自治体改修助成金、および技術コストの急速な低下が、この上昇基調を総合的に支えています。欧州の既存大手企業がデジタル制御および持続可能性の実績を統合してコスト競争力の高いアジアサプライヤーに対抗するなか、ベンダー間競争は依然として中程度に留まっています。需要は街路・道路のアップグレードに集中していますが、IoT対応照明器具およびアダプティブ調光を必要とするスポーツ会場やスマートシティ回廊においても成長機会が拡大しています。
レポートの主要なポイント
- 製品タイプ別では、照明器具・フィクスチャーが2025年に68.85%の売上シェアをリードしており、ランプは2031年にかけて6.35%のCAGRで成長する見込みです。
- 用途別では、街路・道路照明が2025年のドイツ屋外LEDライティング市場シェアの43.25%を占め、スポーツ・スタジアム会場は2031年にかけて4.95%のCAGRで成長する見通しです。
- 設置タイプ別では、新規設置が2025年のドイツ屋外LEDライティング市場規模の53.90%を占め、改修工事は2031年にかけて6.72%のCAGRで加速しています。
- 流通チャネル別では、直接販売が2025年に63.55%のシェアを保持しており、Eコマースは2031年にかけて最も高い5.05%のCAGRを記録する見込みです。
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。
ドイツ屋外LEDライティング市場のトレンドとインサイト
促進要因の影響分析*
| 促進要因 | (〜)CAGR予測への影響(%) | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| 政府主導の省エネ義務 | +1.8% | 主要自治体での早期利益を伴う全国的取り組み | 短期(2年以内) |
| スマートシティ回廊およびIoT対応街路灯柱の拡大 | +1.2% | 都市部から郊外エリアへの波及 | 中期(2〜4年) |
| 高輝度LEDチップの急速な価格低下 | +0.9% | ドイツ市場へのグローバルサプライチェーンの影響 | 短期(2年以内) |
| EUグリーンディールを推進力とするカーボンニュートラル建築基準 | +1.1% | ドイツが先導的に実施するEU全体の施策 | 長期(4年以上) |
| V2X対応アダプティブ道路照明器具 | +0.6% | バーデン・ヴュルテンベルク州、ノルトライン・ヴェストファーレン州の試験地域 | 長期(4年以上) |
| 施設所有者による循環経済型改修需要 | +0.4% | 産業地域から商業地区への拡大 | 中期(2〜4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
政府主導の省エネ義務
ドイツは公共部門の年間2%エネルギー削減規則を施行しており、自治体によるLED導入の加速を促しています。[1]Carolina Kyllmann、「ドイツ政府は2030年までに最終エネルギー消費量を4分の1以上削減することを目指している」、クリーンエネルギーワイヤー、cleanenergywire.org ハンブルクによる12万6,000基の照明器具の切り替えはその規模を示すものであり、長波ラジオによる輝度依存型制御を実現しています。ミュンヘンの8年間にわたる4万8,000基の改修計画により、60%のエネルギー削減が確保されます。コムナールリヒトリニエ(Kommunalrichtlinie)助成金は対象プロジェクトの最大40%の費用を払い戻し、資本的負担を軽減します。6,000kWhを超えるスマートメータリング義務が動的料金と照明制御を連動させています。これらの義務が相まって、省エネ照明をオプションのアップグレードから規制要件へと位置づけています。
スマートシティ回廊およびIoT対応街路灯柱の拡大
KfWのスマートシティ助成金は、自治体のデジタルツインにデータを送信するコネクテッド照明の試験運用に補助金を提供しています。トリアーのシャッフル(Shuffle)照明器具はWi-Fiアクセスをバンドルし、地域ブロードバンド収益を生み出しています。ドイツテレコムのアドバイザリー部門は、アダプティブ照明管理をスマートシティの基盤プラットフォームサービスとして位置づけています。ラーンハーゲン(Langenhagen)のEV充電街路灯柱は、多機能アセットが新たな資金調達モデルを切り開く好例です。都市回廊のデジタル化が進むにつれ、付帯サービスの収益化とデータ駆動型維持管理コスト削減により、ドイツ屋外LEDライティング市場は勢いを増しています。
高輝度LEDチップの急速な価格低下
中国の輸出業者は2023年に433億USDのLED製品を出荷し、欧州市場における価格競争が激化しています。部品コストの低下により自治体の回収期間が短縮し、センサーのアップグレードへの予算が確保されています。ams OSRAMの25億ユーロの半導体デザインウィンパイプラインは、再編にもかかわらず継続的な効率向上を示しています。しかし、中国へのガリウム供給集中は、ドイツのバイヤーがヘッジしなければならない将来の価格変動リスクをもたらします。短期的なコスト軽減は、より迅速な入札サイクルを促進し、ドイツの屋外LEDライティングセクターにおける市場浸透を強化します。
EUグリーンディールを推進力とするカーボンニュートラル建築基準
規制2024/1781は、2026年までに照明器具の持続可能性指標とデジタル製品パスポートの実装を義務付けています。Signifyが2040年までに温室効果ガス排出量を90%削減する公約は、環境負荷の低いサプライヤーを優遇する調達スコアリングと整合しています。ベルリンでは、6灯式ガスランタン1基をLEDに転換するごとにCO₂を1.3トン削減できると推計しており、コンプライアンスによる効果を裏付けています。同規制の18ヶ月の段階的導入は、適合製品の早期発注を促し、積極的な自治体に資金調達上の先行優位をもたらします。
抑制要因の影響分析*
| 抑制要因 | (〜)CAGR予測への影響(%) | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| コネクテッド照明システムの初期コストプレミアム | -0.8% | 全国の予算制約のある自治体 | 短期(2年以内) |
| グレアおよび光害に関する規制の強化 | -0.5% | 環境的に敏感な地域、UNESCOサイト | 中期(2〜4年) |
| ネットワーク型照明改修のための熟練労働者不足 | -0.6% | 全国規模、農村部および東部地域で深刻 | 中期(2〜4年) |
| 希土類蛍光体のサプライチェーンの不安定性 | -0.4% | ドイツの調達に対するグローバル供給の影響 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
コネクテッド照明システムの初期コストプレミアム
ネットワーク型LEDソリューションは基本的な改修の2〜4倍のコストがかかる場合があり、ESPCのノウハウを持たない小規模自治体の予算を圧迫しています。コムナールリヒトリニエの共同資金調達でコスト負担は軽減されますが、センサーおよびバックホールの費用全額をまかなうことはほとんどありません。世界銀行が記録したパフォーマンス契約モデルは設備投資を民間パートナーに移転しますが、[2]世界銀行、「より明るい未来への投資」、worldbank.orgドイツの自治体は依然として慎重な採用者に留まっています。調達フレームワークが成熟するまで、ドイツ屋外LEDライティング産業はコスト重視の地域において需要の先送りという課題に直面しています。
グレアおよび光害規制の強化
連邦生物多様性ガイドラインは、新規照明器具に対して上方向への光漏れ比率を0%とすることを要求しており、製品の選択肢を狭め、光学設計コストを増加させています。EUのグリーン公共調達基準は、低コスト輸入品の多くが満たせないGインデックスの閾値を追加しています。ミュンヘンの歩道でのモーション検知調光は、コンプライアンスがエネルギー使用量を93%削減できることを示していますが、エンジニアリングの手間は増加します。規制が厳格化するにつれ、仕様リスクが入札評価を遅らせ、短期的な成長を抑制しています。
*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:照明器具・フィクスチャーがインフラ近代化を牽引
照明器具・フィクスチャーは2025年のドイツ屋外LEDライティング市場売上の68.85%を占め、維持管理を簡素化する一体型筐体に対する選好を裏付けています。ランプは金額規模では小さいものの、自治体がプラグインモジュールで資産寿命を延ばすにつれて最も高い6.35%のCAGRを記録しています。ハンブルクの大規模切り替えは、ターンキー照明器具がもたらす規模の経済を実証しました。Signifyの3Dプリント製品は65%のリサイクルポリマーを使用しており、デジタルパスポートへのコンプライアンスを見据えつつ部品点数を40%削減しています。
今後を見据えると、文化財保護の対象となるヘリテージ器具においてはランプ改修が有効であり、ベルリンのガスからLEDへの転換プログラムがこのニッチを活用しています。ドイツ屋外LEDライティング市場は、器具メーカーがワイヤレスノードを組み込んで単純な筐体をエッジコンピューティングプラットフォームに変換するにつれて恩恵を受けています。ガリウム価格をめぐる議論にもかかわらず、高ルーメンパッケージは光効率ロードマップを維持し、光害規制を超えることなく照明器具がランプ性能を凌駕することを可能にしています。モジュール式ドライバーおよび交換可能なLEDボードを提供するベンダーは、循環性規則に備えつつ長期的な改修契約に向けたポジションを確立しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます
用途別:スポーツ会場が成長の触媒として台頭
街路・道路プロジェクトは2025年に金額ベースで43.25%のシェアを維持しており、安定した政策資金を反映しています。スポーツ・スタジアムの設置は、クラブがHDTV規格に対応した放送照明にアップグレードするにつれて年率4.95%で成長しています。フライブルクのエウロパパルク・シュタディオンは、LED投光照明と敷地内の太陽光発電を組み合わせたエネルギープラス設計を示しています。レナック(Rhenac)の芝生育成照明器具は農業的なメリットを実証し、芝のストレスを50%軽減しています。
トンネル、橋梁、およびファサード照明は、安全性と観光促進のために相関色温度の最適化を採用しています。バート・ヘルスフェルトのシュティフツルイーネ(Stiftsruine)などの建築的なショーケースは、ダイナミックなLED演出が夜間経済を活性化する方法を示しています。多目的柱がCCTV、5Gマイクロセル、および環境センサーを統合するにつれて、運営者は照明以外のサービスを収益化し、初期コストを補助することで、ドイツ屋外LEDライティング市場全体にわたる用途の多様化を促進しています。
設置タイプ別:改修の加速が市場の成熟を示す
新規建設は2025年のドイツ屋外LEDライティング市場活動の53.90%を占めましたが、成長は6.72%のCAGRで改修へと傾いています。連邦の財政調整移転は、耐用年数の終わりを迎えるナトリウムランプの交換費用を賄う東部の小規模自治体を支援しています。ベルリンに残る2万1,000基のガスランタンは、ヘリテージの価値と脱炭素化目標が交差する際の複雑さを明らかにしています。
CircularCities.NRWは電子機器の再利用に資金を提供し、PCB材料を地域の循環経済に留めています。しかし、労働力不足が高度なネットワーク型改修を遅延させており、2024年には電気技術者の空席が96,580件に上りました。設置、監視、および部品交換をバンドルするサービス契約が登場し、労働力不足にもかかわらず財政難の都市が事業を進められるようにしています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます
流通チャネル別:Eコマースが従来型調達を変革
メーカーとの直接取引は2025年に63.55%のシェアを占め、オーダーメイド光学設計および複雑な制御要件へのニーズに牽引されています。しかし、標準化されたボラード、ウォールパック、および交換用ドライバーのコモディティ化が進むにつれ、Eコマースは年率5.05%で成長しています。Signifyのプロフェッショナルディビジョンはフラッグシッププロジェクトのコンサルティングエンジニアリングを維持しながら、デジタルストアフロントに対応するために再編されました。
デジタル製品パスポートはベンダーポータルにネイティブに存在し、仕様書とコンプライアンスチェックのダウンロードを容易にします。しかし、複雑なV2Xアダプティブ柱の入札は依然として対面でのエンジニアリングワークショップに依存しており、高付加価値システムにおけるEコマースの普及を抑制しています。オンラインカタログとコンフィギュレーターツールを組み合わせたハイブリッド調達モデルは、スピードとカスタマイズのバランスを取ることを目指しており、この傾向が今後10年後半にドイツ屋外LEDライティング市場を再構築すると予想されています。
地域分析
ドイツの4大都市圏は、国家デジタル化推進計画のもとで資金提供されたスマートシティのビジョンを背景に、ドイツ屋外LEDライティング市場の売上において突出したシェアを占めています。22万5,000基の照明器具を有するベルリンの資産はメガシティの需要を体現しており、ヘリテージ保護と環境目標を中心とした長期改修が計画されています。ミュンヘンの歩道モーション調光プロジェクトは、豊かな南部州が生物多様性目標とコスト削減を統合する方法を示し、繰り返し調達フェーズをもたらしています。
ライン・ルール集積地区では、CircularCities.NRWの資金がPCBアセンブリの回収とアルミニウム筐体のリサイクルを含む循環経済のパイロット事業を加速しています。バーデン・ヴュルテンベルク州の自動運転試験コースは高帯域幅の街路灯柱を必要とし、V2X照明ノードの早期採用を促しています。東部諸州はEU構造基金を活用してソビエト時代のインフラを近代化しているものの、請負業者不足がプロジェクトの工期を延ばし、高い潜在需要にもかかわらず年間成長を抑制しています。
農村の観光回廊は暗空保護を優先し、コウモリの生息地を守るためにゼロアップライト光学設計とアンバースペクトルを指定しており、同じSKU標準化を求める都市契約においても製品ポートフォリオに影響を与えています。連邦高速道路当局は各州(ラント)の入札仕様を調整し、規模の経済を促進することで小規模自治体の単位コストを低下させ、ドイツ屋外LEDライティング市場内の価格競争を激化させています。
競争環境
Signify、ams OSRAM、およびTRILUXが国内リーダーボードを牽引し、2024年の売上シェアの合計45%超を占めており、SitecoやHessなどの中規模専門企業が建築的ニッチを守っています。Signifyは4つの垂直組織に再編してプロフェッショナルチャネルへの注力を強化し、欧州需要の軟化にもかかわらず2024年の売上高として61億ユーロ(72億ドル)を報告しました。ams OSRAMは非中核ランプセグメントを1億1,400万ユーロ(1億3,310万USD)で売却し、屋外照明器具と部品プラットフォームを共有することが多いマイクロLEDおよび自動車用アダプティブヘッドライトに資本を集中させています。[4]ams OSRAM、「2024年第4四半期決算」、ams-osram.com
アジアのサプライヤーはODM契約とオンラインストアフロントを通じて市場に浸透し、低コストを活用していますが、知的財産上の課題に直面しています。Seoul Semiconductorがドイツの法廷で無許可のフィリップスブランド輸入品に対して勝訴したことは、法的執行リスクを浮き彫りにしています。ラーニグループ(Ragni Group)によるHess Licht + Formの買収は、公共照明ポートフォリオを対象とした欧州統合の継続を示しています。
競争上の優位性はライフサイクルサービスと循環性への対応力と密接に結びついています。回収・再製造サービスを提供するベンダーは、エコデザイン入札でより高いスコアを獲得しています。サービスとしての照明(LaaS)の提案は、遠隔診断、予測的なドライバー交換、および継続的なエネルギー性能保証をバンドルすることで自治体の人員不足を補い、ドイツ屋外LEDライティング市場における確立されたプレーヤーをさらに差別化しています。
ドイツ屋外LEDライティング産業の主要企業
OSRAM GmbH
Signify N.V.
Zumtobel Group AG
TRILUX GmbH and Co. KG
Siteco GmbH
- *免責事項:主要選手の並び順不同

最近の産業動向
- 2025年3月:ams OSRAMが、スペインのDGT 3.0ネットワーク統合に対応したSIM内蔵のLEDガーディアン ロード フレア シグナル V16(LEDguardian ROAD FLARE Signal V16)を発表。
- 2025年1月:Signifyが2024年の混在した業績を報告し、2,500名の人員削減を開示するとともに、米国需要の底堅さを強調。
- 2024年12月:Seoul Semiconductorがドイツにおいてフィリップスブランドの侵害製品のリコールを命じる裁判所命令を獲得。
- 2024年11月:EU規制2024/1781が段階的導入を開始し、2026年までに照明器具のデジタル製品パスポート要件を正式化。
ドイツ屋外LEDライティング市場レポートの調査範囲
公共スペース、街路・道路、その他が屋外照明のセグメントとして対象となっています。| ランプ |
| 照明器具・フィクスチャー |
| 街路・道路照明 |
| 建築・ランドスケープ |
| スポーツ・スタジアム |
| トンネル・橋梁 |
| 駐車場・交通施設 |
| その他の用途 |
| 新規設置 |
| 改修設置 |
| 直接販売 |
| 卸売 |
| 小売 |
| Eコマース |
| 製品タイプ別 | ランプ |
| 照明器具・フィクスチャー | |
| 用途別 | 街路・道路照明 |
| 建築・ランドスケープ | |
| スポーツ・スタジアム | |
| トンネル・橋梁 | |
| 駐車場・交通施設 | |
| その他の用途 | |
| 設置タイプ別 | 新規設置 |
| 改修設置 | |
| 流通チャネル別 | 直接販売 |
| 卸売 | |
| 小売 | |
| Eコマース |
市場の定義
- 屋内照明 - 住宅、商業施設、産業施設の建物の屋内部分、および農業用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フィクスチャー・照明器具を包含します。LEDは他の照明技術と比較して高い耐久性を持ちながら効率的な明るさを提供します。
- 屋外照明 - 屋外・外部の照明に使用されるLED照明フィクスチャーを包含します。例えば、街路・幹線道路、交通ハブ、スタジアム、駐車場などの公共スペースを照らすために使用されるLED照明フィクスチャーが含まれます。
- 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フィクスチャーを指します。車両の外部および内部の両方の照明に使用されます。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フィクスチャーが設置されるエンドユーズ用途領域を指します。例えば、屋内照明においては、住宅、商業施設、産業施設がエンドユーザーカテゴリーとなります。自動車照明においては、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、あらゆる方向に等しく放射する1カンデラ強度の光源が立体角を通して放出する光の量に等しいものです。 |
| フートカンドル | フートカンドル(または fc、lm/ft²、ft-c)は光の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、太陽光と比較した際に、人工白色光源のもとで自然の色がどのように再現されるかを測定するものです。指標は0〜100で測定され、100が完璧であり、光源の下での物体の色が自然の太陽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発生する可視光の出力を測定するものです。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日当たりの平均エネルギー消費量に365日(年間日数)を乗じたものであり、1年当たりキロワット時(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)出力電圧用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、正常に動作するために必要な入力電圧の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された出力電流(mA)用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)で指定された定格電流の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、機器および設備が満たすか超えなければならない最低レベルのエネルギー性能を規定しています。 |
| 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、光源が所定の電力量を使用して可視光を放出する能力を示します。 |
| 固体照明 | 固体照明(SSL)は、電気フィラメント、プラズマ(蛍光ランプなどのアーク灯に使用)、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)とは、一定割合のランプが切れるまでにランプが持続する時間(時間単位)です。 |
| 色温度 | 色温度は、特定の光源からの光がどれだけ「暖色」(黄色)または「寒色」(青色)であるかを測定するスケールです。ケルビンスケール(Kと略される)の度数で測定され、数値が高いほど光は「寒色」になります。「K」の数値が低いほど、光は「暖色」になります。 |
| 防塵・防水保護等級(IP等級) | 電球または照明フィクスチャーのIP(侵入保護)等級は、ほこりと水に対する保護レベルを示します。 |
| 忠実度指数 | 一般演色忠実度指数Rfは、試験光源が基準光源と比較してサンプルセット全体の色の外観を平均的にどの程度再現(演色)しているかを表します。 |
| 色域指数 | 色域面積は、「二次元色度図または色空間の平面において、光源によって照らされた一連の試験色サンプルによって囲まれた面積」として定義されます。定義された色空間内において、「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、輝度などの特定の特性によってLEDを選別するプロセスです。 |
| 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、玄関などの場所を際立たせたり、劇的な効果を演出したりするために、家の内外で使用されます。 |
| 調光可能ドライバー | 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の量を減少させ、それによってLEDを暗くします。 |
| 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化することです。 |
| 蛍光 | 可視光または紫外線などの電磁放射線を吸収した後に光を放出する材料の特性です。 |
| 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射される単位立体角当たりの光出力を測定します。 |
| ルクス(LUX) | ルクスは、所定の面積内の光出力量を測定するために使用されます。1ルクスは1平方メートル当たり1ルーメンに等しいです。表面上に存在する可視光の総「量」と照度を測定することができます。 |
| 均斉度(U0) | 照明の均斉度は、屋内および屋外の両方のエリアにおける視覚的なパフォーマンスに大きな影響を与えます。均斉度(U0として表される)の値は、現在の照明基準に基づく計算によって求められた最小照度(Emin)を平均照度値(Eavg)で割ることによって求められます。 |
| 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領域です。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。一般的に、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、電気的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の輝度を制御します。電流制御調光はスムーズでHD動画に適しています。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 | 米国とカナダのエネルギー効率の利害関係者によるパートナーシップであり、「商業部門向けの高品質で高性能な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(またはパルス幅変調)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部品を持つ電子デバイスです。 |
| 交流 | 交流は、直流とは対照的に、時間とともに向きと大きさが周期的に変化する電流であり、直流は一方向にのみ流れます。 |
| 直流 | 直流(DC)は、電荷の流れが常に同じ方向である一方向性の電流です。 |
| ビーム角 | ビーム角(ビームスプレッドとも呼ばれる)は、光がどのように配光されるかを測定するものです。照明の中心線に垂直な任意の平面において、ビーム角は光の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ベースのソーラーハイマスト照明システム | ソーラーLEDハイマストライトは、主要な交差点(環状道路、外環道路)の中央に設置された高所の高輝度照明源(6〜8灯)であり、光がない場合(指定された時間または毎晩の定期的な時間に)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、光を放出する素子の一種であり、平面に取り付けられて回路基板にはんだ付けされています。 |
| 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)をメーカーが基板に直接接着し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照明 | グラフェンLED電球は、フィラメントをグラフェンでコーティングした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・購入コストも安いと報告されています。 |
| LEDコーンバルブ | 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の配置がコーンの穂軸に非常に似ているため、「コーンライト」と名付けられています。 |
| 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1人当たりに稼がれた平均所得を測定します。地域の総所得を総人口で割ることによって計算されます。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(充電ステーション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の充電に電気エネルギーを供給する電源です。 |
| ヘッドライト | ヘッドライトは車両の前部に取り付けられ、前方の道路を照らす照明です。ロービームおよびハイビーム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デバイスです。 |
| 方向指示灯 | 方向指示灯は、自動車の前後に設置された、曲がる方向を示すために点滅する照明です。 |
| ストップライト | ブレーキ使用時に点灯して車両の停止を示す、車両後部に取り付けられた赤色照明です。 |
| バックライト | バックライトは、後退する動きを示すために車両後部に設置されています。 |
| テールライト | 暗闇で視認可能な赤色照明で、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 | 霧の状況での道路上の視認性を向上させる、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、モペットやオートバイ以外の道路車両であり、人の輸送を目的として、最大8〜9席の設計となっています。 |
| 商用車 | 商用車(バス、トラック、バン)は、貨物の輸送または有料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、および動物が通行できる地面上の硬くて平坦な表面を指します。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。道路は郊外にあり、時には森や野原を通ります。 |
| 園芸照明 | 園芸は、高品質な集約的栽培の食用・観賞植物を持続可能な方法で栽培、生産、販売、利用する科学および芸術です。 |
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、最初にすべての重要なデータポイントを特定しました。一人当たり所得、人口、自動車生産台数、自動車ローン金利、道路上の自動車台数、LED輸入総額、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を記録または内部計算に基づいて推計しました。
- 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を特定しました。反復プロセスを通じて市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数を用いてモデルを構築しました。
- ステップ3:市場モデルの構築: 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など、データおよび重要な産業トレンドデータ(変数)に基づいて市場予測を構築しました。
- ステップ4:検証と最終化: この重要なステップでは、内部の数学モデルによって導出されたすべての市場数値および変数を、調査対象のすべての市場からの一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証しました。回答者は、調査した市場の全体像を得るために、さまざまなレベルおよび職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








