インドの屋外LED照明市場規模とシェア

Mordor Intelligenceによるインドの屋外LED照明市場分析
インドの屋外LED照明市場規模は2025年に115億6,000万USDと評価され、2026年の124億9,000万USDから2031年には184億7,000万USDに達すると推定されており、予測期間(2026年〜2031年)において年平均成長率(CAGR)8.12%で成長する見込みです。スマートシティーズミッションの下での強固な公共部門の資本支出と、LED部品価格の下落および自治体のエネルギー効率化義務の拡大が相まって、新規設置および改修プロジェクト全体における普及を加速させています。特筆すべきことに、ストリートライト・ナショナル・プログラム(Street Light National Programme)による3億6,870万個のLEDユニットの配布は、年間47,883百万kWhのエネルギー節約をもたらし、大規模転換の経済的妥当性を実証しています。生産連動型インセンティブ(PLI)補助金は国内のチップおよびドライバー製造を促進し、多くの自治体における回収期間を18か月未満に圧縮しています。[1]重工業省、「通知」、heavyindustries.gov.in IoT対応の適応型制御における並行的な進歩は、データリッチな照明ネットワークを育成しており、照明器具を交通、安全、および環境分析のためのセンサーハブとして位置付けています。これらの収束する要因が、都市部および準都市部の展開シナリオを横断する持続的なモメンタムを支えています。
主要レポートのポイント
- 製品タイプ別では、照明器具およびフィクスチャーが2025年の収益シェアで72.86%をリードし、一方ランプは2031年まで最速の9.02%のCAGRを記録すると予測されています。
- 用途別では、街路および道路設置がインドの屋外LED照明市場シェアの45.88%を2025年に占め、スポーツおよびスタジアムプロジェクトは2031年まで年平均成長率(CAGR)10.10%で拡大すると予測されています。
- 設置タイプ別では、新規設置が2025年のインドの屋外LED照明市場規模の57.02%を占め、一方改修設置は予測期間2031年にかけて年平均成長率(CAGR)8.55%で成長すると予測されています。
- 流通チャネル別では、直接販売が2025年の収益の67.41%を占め、Eコマースルートは2031年まで年平均成長率(CAGR)10.78%で成長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。
インドの屋外LED照明市場のトレンドと洞察
推進要因の影響分析*
| 推進要因 | (〜)CAGRへの影響(%) | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 政府主導のスマートシティーズおよびストリートライト・ナショナル・プログラム | +2.8% | 国内全体、ティア1都市での早期普及からティア2・3へ拡大 | 中期(2〜4年) |
| LED チップおよびドライバーコストの低下による総所有コスト(TCO)の削減 | +2.1% | 国内全体、コスト重視の自治体市場でより高い影響 | 短期(2年以内) |
| 公共インフラ向け必須エネルギー効率コード | +1.7% | 国内全体、都市部での厳格な施行 | 長期(4年以上) |
| LED部品向けの国内製造インセンティブ(PLI) | +1.4% | 国内全体、グジャラート州・タミル・ナードゥ州などの製造拠点に集中 | 中期(2〜4年) |
| 交通・安全分析のためのIoT対応適応型照明 | +0.8% | 都市中心部、スマートシティーパイロット拠点 | 長期(4年以上) |
| ESCOベースの自治体向けファイナンシングモデルの拡大 | +0.6% | 国内全体、財政的に制約された自治体での迅速な普及 | 中期(2〜4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
政府主導のスマートシティーズおよびストリートライト・ナショナル・プログラム
中央政府の改定配電セクタースキームは5年間にわたりINR 3,037.58十億(USD 342.2億)を割り当てており、LEDの街路照明はすべての都市レベル提案の礎として位置付けられています。エネルギー効率サービス会社(Energy Efficiency Services Limited、EESL)が自治体の需要を集約し、単独入札と比較して15〜25%の一括調達割引を実現しています。一方、エネルギー効率局(Bureau of Energy Efficiency、BEE)の標準化されたガイドラインが技術評価プロセスを合理化しています。プネー、スーラト、ヴァーラーナシーでの早期導入では即座に40〜50%のエネルギー削減が実証され、同規模の都市への普及を促進しました。より多くの自治体が検証済みの電力料金削減とメンテナンス車両の出動減少を目撃するにつれ、LEDへの転換は任意のアップグレードではなく、運営上の必須事項となっています。プログラムに組み込まれた測定・検証プロトコルがさらに貸し手の信頼を高め、公的セクター銀行からの優遇融資を引き出しています。
LEDチップおよびドライバーコストの低下による総所有コスト(TCO)の削減
半導体プロセスの改善と国内ドライバー組み立ての進展により、2023年から2025年の間に平均パッケージLED価格は約14%低下し、ドライバーコストも同期間に11%下落しました。チップとドライバーが街路灯の部品表の約3分の2を占めるため、これらの価格低下はポール1本当たりの設備投資コストを実質的に引き下げます。80,000時間を超えることが多い長いサービス寿命と高い発光効率がメンテナンスの出動回数と電力料金を削減することで、ライフサイクル経済性はさらに改善します。その結果、130Wのナトリウムランプを70W相当のLEDに交換した自治体は、46%の電力コスト削減と器具当たり年間32%の節約を実現し、回収期間を18か月未満に短縮しています。PLI補助金の下で国内ファブが規模を拡大するにつれて、価格低下は継続する見込みです。
公共インフラ向け必須エネルギー効率コード
BEEの基準とラベリングフレームワークは現在、公共調達から低効率照明器具を事実上排除する最低性能閾値を組み込んでいます。2025年エネルギー保全(コンプライアンス執行)規則草案は、非準拠の自治体に対する金銭的ペナルティを導入し、規制圧力を強化しています。インド標準局(Bureau of Indian Standards、BIS)品質管理令はIS 16103-2認証を義務化し、グレーマーケット輸入の参入障壁を引き上げ、均一な測光性能を確保しています。自治体はLED改修を再生可能エネルギー消費義務に算入することもでき、照明のアップグレードをより広範な脱炭素化目標に整合させています。これらの重層的な規制が、新規または改修された屋外照明資産のデフォルト技術としてLEDを事実上固定しています。
LED部品向けの国内製造インセンティブ(PLI)
重工業省はPLI支払いを検証済みの国内付加価値、年間生産閾値、および輸出コミットメントに連動させており、Bajaj ElectricalsやHavellsなどのベンダーがグジャラート州とタミル・ナードゥ州の産業クラスターで生産拡大を促しています。地域調達により物流コストが削減され、世界的なチップ不足からサプライチェーンを保護する一方、地域化されたR&Dは高周囲温度・防塵型ドライバーレスモジュールなど気候特有のイノベーションを可能にしています。時間の経過とともに、国内生産能力はLED輸入の30%以上を代替し、外貨流出を緩和し、陸揚げコストを引き下げる可能性があります。
制約要因の影響分析*
| 制約要因 | (〜)CAGRへの影響(%) | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 自治体向け高額な前払い改修設備投資コスト | -1.8% | 国内全体、財政的に制約されたティア2・3都市でより高い影響 | 短期(2年以内) |
| 熱帯性気候における熱および粉塵による劣化 | -1.2% | インド全土、沿岸および砂漠地域での深刻な影響 | 長期(4年以上) |
| 州をまたぐ光学・電気規格の断片化 | -0.9% | 国内全体、複数州プロジェクトでの複雑化 | 中期(2〜4年) |
| スマートポール統合における電力会社承認の遅延 | -0.7% | スマートシティーイニシアチブを実施する都市中心部 | 中期(2〜4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
自治体向け高額な前払い改修設備投資コスト
全市規模のLED改修は、平均的な自治体の年間照明予算の200%を超える場合があり、魅力的なライフサイクル上のメリットにもかかわらず、即座の財政的障壁をもたらします。EESLのスーパーESCOモデルはエネルギー節約によって資金調達される成果ベースの契約を提供していますが、多くの小規模都市は引受保証と長期負債に関する懸念から7〜10年のコミットメントを躊躇しています。中央政府の支払いセキュリティメカニズムは、最近のEバス調達で試験運用され、ベンダーの懸念を緩和できるエスクロー保証を導入していますが、照明分野では依然として初期段階にとどまっています。
熱帯性気候における熱および粉塵による劣化
45℃を超える周囲温度はLEDジャンクション温度を60℃超に上昇させ、光束劣化と色ずれを加速させます[2]照明工学会、「産業用LED照明器具の過熱防止」、ies.org。粉塵の蓄積は対流冷却をさらに妨げ、塩分エアロゾルは沿岸地域でヒートシンクを腐食させます。メーカーは最高120℃周囲温度定格の高温対応ドライバーレス設計で対応していますが、その価格プレミアムはコスト重視の自治体にとって課題となる可能性があります。慎重な熱設計と予防保全がなければ、極端な環境では有効寿命が30,000時間を下回る場合があります。
*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:照明器具が統合調達を牽引
照明器具およびフィクスチャーは2025年の収益の72.86%を占め、IP65以上に準拠したシール筐体に光学、熱、ドライバー要素を組み合わせたターンキーアセンブリに対する自治体の選好を反映しています。この優位性は調達の簡便性、すなわち1件の入札と1件の保証、およびポールでの統合リスクの低減から生まれています。金額ベースでは、照明器具向けインドの屋外LED照明市場規模は、グリーンフィールド建設が最初から統合ユニットを指定するため、2031年まで着実に拡大する見込みです。一方ランプは、既存のポールが構造的に健全なままである改修プログラムを主な要因として、最速の9.02%のCAGR見通しを記録しています。これらのねじ込み式またはプラグイン式モジュールにより、財政的に苦しい自治体は土木工事なしに既存の器具ヘッドを転換でき、多くの場合、交換コストを35〜40%削減できます。
技術的な収束もランプカテゴリーを後押ししています。小型化されたチップ・オン・ボード(COB)アレイは現在、コンパクトなE27フォーマットで120 lm/Wの効率を実現し、フィクスチャーグレードの光学との性能差を縮小しています。フィールド交換可能なLEDエンジンにより、自治体は筐体全体ではなく故障したモジュールを交換できるため、サービス寿命が延長し、総所有コストが低下します。BIS品質管理令はIS 16103-2を両カテゴリーに適用し、マルチベンダーの相互運用性を支える光束維持と防塵・防水保護の基準を標準化しています。照明器具は大規模スマートポール展開の中核であり続けますが、ランプ改修は予算が依然として逼迫しているもののエネルギーコードが強化されている地方都市での成長を活発に維持します。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能
用途別:スポーツ会場が従来の街路用途を上回る
街路および道路プロジェクトは2025年に45.88%の収益シェアを維持しており、これは大規模な資産基盤と交通安全義務との直接的な整合によるものです。スマートシティーズの指針は適応型調光と中央管理システムの統合を促進し、街路灯を都市IoTメッシュのバックボーンとして位置付けています。しかし、インドの屋外LED照明市場におけるスポーツおよびスタジアム用途のシェアは最も急速に上昇しており、10.10%のCAGR見通しに支えられています。13万2,000席のアマラヴァティ競技場や、ヴァーラーナシーに導入された専用トライデントフラッドライトなどのランドマーク建設は、ハイマスト・グレア制御型アレイが道路用ユニットの2〜3倍の平均販売価格を押し上げることを示しています。
主要スタジアムに留まらず、地域のクリケット場、市営サッカーフィールド、学校施設も放送品質の照度水準を満たし、トーナメント期間中のメンテナンスを削減するためにLEDへのアップグレードを進めています。歴史的建造物のファサードや河畔遊歩道のための建築照明は、観光主導の美化事業の後押しを受けて拡大するニッチ分野です。トンネルおよび橋梁照明は、国道拡幅や地下鉄建設の進捗に伴い、振動耐性のあるIP67定格照明器具を必要とし、安定した受注を獲得しています。これらの多様な用途クラスターを総合すると、大量の道路契約と高価格の特殊案件のバランスをとった需要パターンが強化されます。
設置タイプ別:改修設置が存在感を高める
新規設置は2025年の売上の57.02%を占め、急速な都市化、産業回廊の開発、および当初からLEDを組み込んだタウンシップ開発によって牽引されています。携帯電話バックホール、環境センサー、および電気自動車(EV)充電ソケットを備えたスマート対応ポールがこれらのグリーンフィールド展開の典型です。しかし、ナトリウムおよびメタルハライドフィクスチャーの既設ベースが老朽化するにつれ、改修活動が8.55%のCAGRで加速しています。エネルギーサービス契約により、自治体は初期費用ゼロでゾーン全体をランプ交換でき、7〜10年間にわたる検証済みエネルギー節約から返済を賄います。EESLのパイロット成功例のデータは、ポール当たり40〜50%のkWh削減と、州レベルの気候報告に貢献するCO₂削減を示しています。
技術的な観点から、無線ノード改修はファイバーの掘削なしにグループまたは個別のランプ調光を可能にし、土木コストを最大60%削減します。予知保全アルゴリズムはドライバー温度と力率データを取り込んで故障を予測し、ダウンタイムを大幅に削減します。一方、新規建設では太陽光発電(PV)パネルとCCTVモジュールの統合が進んでおり、多機能資産戦略の到来を予告しています。即時節約のための改修と統合機能のための新規建設という二極化は共存し、都市形態を横断して需要を継続的に支えます。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能
流通チャネル別:Eコマースがニッチを開拓
直接販売チャネルが2025年に67.41%のシェアで支配的でしたが、これは自治体入札や公共事業契約が通常、OEMの直接監督を必要とする納品スケジュール、測光試験、および履行保証を指定するためです。それにもかかわらず、インドの屋外LED照明市場では現在Eコマースが二桁成長を示しており、小規模自治体や民間購買者がオンライン調達を志向するにつれて、2031年まで10.78%のCAGRが見込まれています。インドの電子製品Eコマースの急拡大は2026年までに1,630億USDに達すると予測されており、LED事業者が断片化した需要層を取り込む機会を創出しています。
主要ブランドはデュアル戦略を展開しており、Signifyは迅速な履行のためにマーケットプレイスに標準化されたSKU(最小管理単位)を掲載しながら、カスタマイズとプロジェクト管理は直接エンゲージメント用に確保しています。Cromptonなどの国内プレーヤーはデジタルストアフロントを活用し、販売代理店拡大に比例するコストをかけずに地理的リーチを拡大しています。卸売配送は電気工事業者が地域の在庫業者に依存するティア3の町で引き続き重要であり、従来の小売は住宅購入者に対応しています。時間の経過とともに、オンラインカタログ、地域受取拠点、バーチャル試運転サポートを組み合わせたハイブリッドオムニチャネルモデルが、特に100台未満のフィクスチャーを含む高回転の改修注文に関して、サプライチェーンの期待を再形成する態勢にあります。
競争環境
競争環境は中程度に断片化したままです。Signify、Osram、GE CurrentはグローバルなR&Dパイプラインを活用しながら、インドの厳しい気候に合わせたIP66定格光学系を提供しています。国内大手のBajaj Electricals、Havells、Crompton、WiproはPLIインセンティブと広範な流通ネットワークを活用してコスト競争力を維持しています。ESCOの信用実績がますます競合他社を選別しており、入札者は最低純資産閾値を実証し、7〜10年をカバーする履行保証を提供する必要があります。EESLのプール入札は時に100万台のフィクスチャーを超え、財務基盤の強固さと実証済みの資産監視ソフトウェアを優位に働かせます。
技術の収束がポジショニングを再形成しています。Havellsは粉塵が多い産業団地で強みを持つドライバーレス・高周囲温度対応モジュールを試験運用しています。SignifyとWiproは、NB-IoTまたはLTE-M上で適応型調光、ポールマウントカメラ、環境センサーを統合するCityTouchのようなプラットフォームを推進しています。LED、5G小型セル、EVチャージポイントを組み合わせた統合スマートポールは、OsramがテレコムとCo-Financeでインストールするプレミアムニッチを創出しています。品質管理令の必須BIS認証は認定ラボを持たない小規模輸入業者を排除し、市場を構造化されたプレーヤーへと誘導しています。国内ファブが増産するにつれて、部品の自給が価格競争を招く可能性がありますが、ソフトウェア制御と保証に基づく製品差別化がマージン水準を維持する可能性が高いです。
インドの屋外LED照明産業リーダー
Bajaj Electricals Limited
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited
Havells India Limited
Signify Holding(Philips)
Surya Roshni Limited
- *免責事項:主要選手の並び順不同

地理的分析
ムンバイ、デリー、ベンガルールなどのティア1大都市圏は、LED街路灯を交通センシング、監視カメラ、大気質モニターと統合することで早期導入をリードし、より広範なスマートシティーダッシュボードに整合しています。これらの都市は地方債や多国間融資を活用して大規模改修を資金調達し、小規模な都市機関と比較して意思決定サイクルを短縮しています。グジャラート州、タミル・ナードゥ州、マハーラーシュトラ州などの製造州は二重の恩恵を受けています。PLI支援による現地生産がリードタイムと陸揚げコストを削減し、州の電力会社は産業回廊に沿ってLEDを積極的に導入し、労働者の安全と電力網の力率性能を改善しています。
ケーララ州からオディシャ州に至る沿岸地帯は塩分エアロゾルに対応する必要があり、耐食性ヒートシンクと海洋グレードコーティングが必要で、フィクスチャー価格に約8〜10%が加算されます。ラージャスターン州とグジャラート州の砂漠地区では20℃を超える日較差が生じ、はんだ接合部の信頼性が試されます。ベンダーは応力を軽減するために高定格の熱パッドとシリコンベースの熱インターフェース材料を指定しています。一方、改定配電セクタースキームはINR 3,037.58十億(342億2,000万USD)を配電アップグレードに投じており、特にスマートメーターが同時に設置されて統合エネルギーデータバックホールを可能にする場所では、LEDランプ交換が組み込まれることが多いです。
農村部は、州の電力会社がフィーダー回線アップグレードのLED仕様を標準化するにつれて、増分的な需要量をもたらしています。ウッタル・プラデーシュ州とビハール州ではペイ・アズ・ユー・セーブモデルが成功を収めており、コミュニティレベルの計量が単一ベンダー入札の需要を集約しています。PMイー・ドライブ(PM E-DRIVE)の下でのEV充電展開は、4輪車向けに計画された22,100か所の急速充電サイトと2輪・3輪車向けの48,400か所を中心に、キャノピーおよび屋根下照明の需要をさらに刺激しています。これらの地域ダイナミクスを総合すると、インドの屋外LED照明市場は少数の大都市に依存するのではなく、広範な勢いを維持していることが確認されます。
最近の業界動向
- 2025年6月:エネルギー効率局(Bureau of Energy Efficiency)が星印ラベル付き家電製品ガイドラインを更新し、屋外照明器具のエネルギー基準を強化しました。
- 2025年4月:重工業省が産業用ボイラーへのメイク・イン・インディア(Make-in-India)調達優遇措置を延長し、照明機器に波及する可能性のある継続的な現地調達重視を示しました。
- 2024年10月:重工業省がINR 2,000億(USD 2,253百万)の資金を提供する全国EVファスト充電器展開のためのPMイー・ドライブ(PM E-DRIVE)を開始しました。
- 2024年10月:PMイー・バス・セワ支払いセキュリティメカニズムが承認され、INR 3,435.33億(USD 38.71億)が輸送インフラへの民間投資リスクを軽減するエスクロー構造に割り当てられました。
インドの屋外LED照明市場レポートの範囲
公共の場所、街路および道路、その他が屋外照明のセグメントとしてカバーされています。| ランプ |
| 照明器具 / フィクスチャー |
| 街路および道路照明 |
| 建築およびランドスケープ |
| スポーツおよびスタジアム |
| トンネルおよび橋梁 |
| 駐車場および交通施設 |
| 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 | 街路および道路照明 |
| 建築およびランドスケープ | |
| スポーツおよびスタジアム | |
| トンネルおよび橋梁 | |
| 駐車場および交通施設 | |
| 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、産業ビル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・外部の照明に使用されるLED照明フィクスチャーを含みます。例えば、街路や高速道路、交通ハブ、スタジアム、駐車場などの公共の場所を照らすために使用されるLED照明フィクスチャーです。
- 自動車照明 - 照明と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。車両の外装照明および内装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)は外装ライトの例であり、キャビンライトは内装ライトです。
- 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ス用途分野を指します。例えば、屋内照明の場合、エンドユーザーカテゴリーとして住宅、商業、産業があります。自動車照明の場合、考慮される主なエンドユーザーは自動車メーカーとアフターマーケット販売です。
| 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。 |
| フットキャンドル | フットキャンドル(foot-candle、fc、lm/ft²、またはft-cとも表記)は光の強度の測定単位です。1フットキャンドルは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、人工白色光源下での物体の自然な色の再現性を太陽光と比較したときの測定値です。指数は0〜100で測定され、完全な100は光源下での物体の色が自然の太陽光下と同様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によって生成され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日平均エネルギー消費量に365(年間日数)を乗じたもので、1年当たりのキロワット時(kWh/年)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(または電源供給装置)は12VDCまたは24VDCです。定電圧定格のLED照明は、正常に動作するために必要な入力電圧量を通常指定しています。 |
| 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)で指定される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上の電圧を変化させ、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、商業目的での供給または使用前に家電製品・機器が満たすかまたは超える必要がある最低限のエネルギー性能レベルを指定するものです。 |
| 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)は、一定割合のランプが切れるまでのランプの持続時間を時間単位で表したものです。 |
| 色温度 | 色温度は、特定の光源からの光がどれほど「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)の度数で測定され、数値が高いほど「寒色」の光となります。「K」の数値が低いほど「暖色」の光となります。 |
| 侵入保護等級(IP等級) | 電球または照明器具のIP(侵入保護)等級は、汚れと水に対する保護レベルを宣言するものです。 |
| 忠実度指数 | 一般色忠実度指数Rfは、試験光源による参照光源と比較した場合のサンプルセット全体の色外観の再現(演色)の精度を平均的に表したものです。 |
| 色域指数 | 色域面積は「色空間の二次元色度図または平面において、光源によって照明されたテスト色サンプルのセット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、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(ハイライティングとも呼ばれる)は、光を直接当てることで対象物を強調します。アクセント照明は、入口などの場所を特徴付けたり、劇的な効果を生み出したりするために屋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の幹線入力を低電圧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削減し、調光を実現します。 |
| フリッカー | フリッカーとは、光源の出力が時間の経過とともに繰り返し頻繁に変化することです。 |
| 蛍光 | 電磁放射(可視光や紫外線など)を吸収した後に光を放出する材料の特性として定義されます。 |
| 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。特定の方向における光源からの単位立体角当たりの光出力を測定します。 |
| ルクス | ルクスは所定の面積における光出力量を測定するために使用され、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。これにより、存在する可視光の総「量」と表面上の照度の強さを測定できます。 |
| 均一度(U0) | 照明の均一度は、屋内外の両方の領域での視覚的なパフォーマンスに大きな影響を与えます。均一度(U0として表される)の値は、現在の照明指令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区間です。より簡単に言えば、この波長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、電気機器の筐体を取り囲む空気の温度です。 |
| 電流制御調光 | 電流制御調光は、0〜10Vの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高精細(HD)動画に適しています。光出力の最低5%まで調光が可能です。 |
| 設計照明コンソーシアム(Design Light Consortium) | 米国およびカナダのエネルギー効率ステークホルダーのパートナーシップで、「商業部門向けの質の高い、高性能でエネルギー効率の良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(PWM) | パルス幅変調(Pulse-width modulation)またはパルス持続時間変調は、電気信号によって送達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(AC) | 交流とは、直流とは対照的に、一方向にのみ流れる電流ではなく、方向が周期的に反転し大きさが時間とともに継続的に変化する電流です。 |
| 直流(DC) | 直流(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つの光線の間の角度です。 |
| LEDベースの太陽光発電式ハイマスト照明システム | 太陽光発電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強度照明(6〜8灯)の高所光源であり、光の不在時(指定された時刻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発する一種で、回路基板に平らに実装されハンダ付けされています。 |
| 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)をメーカーが直接基板に接着して単一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、矩形のケースと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電球よりも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コーン型電球 | LEDコーン型ライトは、高輝度放電(HID)およびSONランプの省エネルギーな代替品として設計されています。金属構造体上に多数のLEDを使用して十分な光を提供します。このLEDの配列がトウモロコシの穂軸によく似ているため、「コーン型ライト」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、特定の年における特定の地域での一人当たりの平均収入を測定します。地域の総収入をその総人口で割ることによって計算されます。一人当たり所得と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充電設備とも呼ばれる)は、プラグイン電気自動車の充電用電気エネルギーを供給する電源設備です。 |
| 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ライトです。ロービームとハイビームのLEDヘッドライトがこれらの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(昼間走行灯)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。 |
| 方向指示ライト | 方向指示ライトは、曲がる方向を示すために点滅する自動車の前後のライトです。 |
| ストップライト | ブレーキが使用されたときに点灯し、車が停止していることを示す、自動車後部に取り付けられた赤色ライトです。 |
| バックライト | バックライトは車両後部に位置し、後退動作を示します。 |
| テールライト | 暗闇でも見える赤色ライト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、リバースライト、および方向指示ライト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向上させるため、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ライトです。 |
| 乗用車 | 乗用車とは、モペットまたはオートバイ以外の道路車両で、人員の輸送を目的とし、8〜9席まで設計されたものです。 |
| 商用車 | 商用車(バス、トラック、バン)とは、貨物の輸送または有償の乗客輸送に使用されるあらゆる種類の自動車です。 |
| 二輪車(2W) | 二輪車とは、2つの車輪で走行する乗り物です。 |
| 街路および道路 | 道路と街路はどちらも、車両、人、動物が通行できる地面上の硬い平坦な面を指します。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。道路は農村にあり、森や野原を通過することがあります。 |
| 園芸照明 | 園芸学は、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、および利用するための科学と芸術です。 |
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、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を内部計算に基づいて記録または推定しました。
- ステップ2:主要変数の特定: 強固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、これらの変数を使用し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価格、LED普及率、マクロおよびミクロ経済要因のプロジェクトなど、データおよび重要な業界トレンドデータ(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を、調査対象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しました。回答者は、調査対象市場の総合的な見解を生成するために、あらゆるレベルおよび職能から選定されました。
- 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








