英国屋外LEDライティング市場規模およびシェア

Mordor Intelligenceによる英国屋外LEDライティング市場分析
2026年における英国屋外LEDライティング市場規模は10億1,000万米ドルと推定され、2025年の9億5,000万米ドルから成長し、2031年には14億1,000万米ドルに達する見通しで、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)6.78%で拡大します。成長は、自治体のエネルギー効率化義務、電力価格の変動リスクの高まり、スマートシティインフラ予算の拡大によって牽引されています。地方自治体は、従来の高輝度放電(HID)照明器具を、センサー、5Gラジオ、データ分析プラットフォームを統合したアダプティブLEDシステムに置き換え、運営コストの削減と新たな収益源の創出を図っています。予知保全モデルへの移行は修繕サイクルを短縮し、公共安全目標を支援する一方、保護区域における暗天空規制は精密制御光学系への需要を高めています。これらの要因が相まって、英国屋外LEDライティング市場は、照明、接続性、環境管理を組み合わせたスマートインフラソリューションの重要な実証の場として位置づけられています。[1]エネルギー安全保障・ネットゼロ省、「クリーンパワー2030行動計画」、gov.uk
レポートの主要ポイント
- 製品タイプ別では、ルミネアが2025年の英国屋外LEDライティング市場シェアの71.83%を占め、改修向けLEDランプは2031年までに5.24%のCAGRで成長する見込みです。
- 設置タイプ別では、新規建設が2025年の英国屋外LEDライティング市場における設置件数の52.85%を占め、改修セグメントは2031年まで6.96%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 用途別では、街路・道路プロジェクトが2025年の英国屋外LEDライティング市場において43.25%のシェアを占め、スポーツ・スタジアム照明は2031年まで6.06%のCAGR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年の英国屋外LEDライティング市場規模の63.95%を占め、Eコマースは2031年に4.63%のCAGRで拡大する見込みです。
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。
英国屋外LEDライティング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への影響(概算)% | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| スマートシティ構想の採用拡大 | +2.1% | ロンドン、マンチェスター、バーミンガムで早期成果が見られる全国規模 | 中期(2〜4年) |
| 英国自治体における従来型街路照明の段階的廃止の加速 | +1.8% | 大都市圏に集中した全国規模 | 短期(2年以内) |
| 電力価格変動リスクの上昇による総所有コスト(TCO)最適化の推進 | +1.5% | スコットランドおよびイングランド北部で最も影響が大きい全国規模 | 長期(4年以上) |
| 国立公園における暗天空適合義務 | +0.9% | 保護区域および文化遺産地区に集中した地域規模 | 中期(2〜4年) |
| 照明ポールを活用した5G小型セルインフラの拡大 | +0.7% | 郊外への波及効果を伴う都市中心部 | 長期(4年以上) |
| 政府の脱炭素化資金および建築物エネルギー効率化義務 | +0.6% | 公共部門建築物を優先する全国規模 | 短期(2年以内) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
スマートシティ構想の採用拡大
自治体はますます、接続型ルミネアをデータ駆動型都市管理の基盤資産として位置づけています。マンチェスターのCityVerveパイロットプロジェクトは、アダプティブ街路照明が単一のポールで大気質センシング、交通最適化、公共Wi-Fiを支援できることを実証しました。スマート対応照明器具は、5G小型セルリース契約を通じてポール不動産を収益化し、公共部門脱炭素化スキームの下で炭素フットプリントを削減するのに役立ちます。その結果、調達戦略はオープンプロトコルの照明制御とエッジ分析機能を優先するようになり、投資の将来性を確保し、英国屋外LEDライティング市場の変革を加速させています。
従来型街路照明の段階的廃止の加速
2023年9月の大半の蛍光灯およびHIDランプの禁止措置は、LED技術を優遇する緊急の交換サイクルを生み出しました(参照番号299)。ミルトン・キーンズおよびリーズの自治体は、Signifyとエネルギー性能契約を締結し、75,000か所以上の街路照明ポイントを改修し、照明器具の購入と長期保守保証をセットにしました。この規制上の推進力は、従来型ランプの延命オプションを排除し、LED転換を裁量の余地のない資本優先事項としています。並行して、サプライチェーンパートナーは設置時間を35%短縮するモジュール式ルミネア設計を最適化し、リソースが限られた地方自治体の人件費負担を軽減しています。
電力価格変動リスクの上昇
卸売電力価格は2022年以降2倍に上昇し、施設運営者は総所有コスト(TCO)指標を優先するようになっています。LEDの改修は、ナトリウム蒸気ランプと比較して最大65%のエネルギー節約をもたらし、補足的な収益源を生み出すデマンドレスポンスプログラムへの参加によって追加価値を引き出します。[2]ロンドン・スタジアム、「LED照明投資プレスリリース」、london-stadium.comロンドン・スタジアムなどの施設運営者は、保守的な電力価格予測でも4年未満の回収期間を挙げ、アダプティブ投光照明に105万米ドルを投資しました。この経済性優先の考え方が、英国屋外LEDライティング市場の継続的な拡大を支えています。
暗天空適合義務
ピーク・ディストリクトおよびノーサンバーランドの国立公園は、上方光束が1%未満で相関色温度(CCT)が3,000K以下の照明器具のみを許可する厳格な光害規制を施行しています。LEDメーカーは、狭いビームカットオフ用に設計された光学系と、野生動物の活動パターンに基づいてCCTを変化させる調光可能なホワイトドライバーで対応しました。適合要件は、高度な測光性能を持つプレミアムルミネアへの仕様選定を促し、上位サプライヤーのマージンを強化し、英国屋外LEDライティング市場内での製品差別化を進めています。
抑制要因の影響分析*
| 抑制要因 | CAGRへの影響(概算)% | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| 緊縮財政の影響を受けた自治体予算に対する高い初期設備投資 | -1.4% | 小規模自治体で最も深刻な全国規模 | 短期(2年以内) |
| 希土類蛍光体のサプライチェーンリスク | -0.8% | プレミアム製品セグメントに影響する全国規模 | 中期(2〜4年) |
| 文化遺産地区における建築許可の遅延 | -0.6% | 歴史的都市中心部に集中した地域規模 | 中期(2〜4年) |
| 電子廃棄物適合コストの上昇 | -0.4% | 全市場参加者への負担が増大する全国規模 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
緊縮財政の影響を受けた自治体予算に対する高い初期設備投資
有利なライフサイクル経済性にもかかわらず、LEDの改修には必要不可欠なサービスと競合する資本支出が必要です。小規模自治体は多くの場合、社内のエネルギー管理チームを持たず、設備投資を運営費に転換するエネルギー性能契約を組成する能力が限られています。公共部門脱炭素化基金の7億400万米ドルは、特定された照明プロジェクトのごく一部しかカバーしておらず、包括的なネットワーク整備よりも重要な安全回廊の優先化を余儀なくされています。この資金不足が展開速度を遅らせ、英国屋外LEDライティング市場の拡大を抑制しています。
希土類蛍光体のサプライチェーンリスク
高品質な白色LEDはユーロピウムおよびテルビウム蛍光体に依存しており、その85%が中国で精製されています。[3]米国地質調査所、「希土類元素サプライチェーンレポート」、usgs.gov2024年の供給混乱は、紫色の街路照明などの品質不良を引き起こし、英国の複数の行政区で保証交換を余儀なくされました。メーカーは代替量子ドット技術への投資を進めていますが、商業化にはまだ2年かかる見込みであり、英国屋外LEDライティング市場内のプレミアムルミネアに対する供給リスクとコスト変動が続いています。
*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:ルミネアが統合プレミアムを牽引
ルミネアは2025年の英国屋外LEDライティング市場シェアの71.83%を占め、ドライバー、センサー、無線ノードを内蔵した工場封止型照明器具に対する自治体の選好を反映しています。このセグメントは5Gポールトップ統合の機会から恩恵を受け、より高いマージンを実現しています。改修向けLEDランプは5.24%のCAGRで成長しているものの、期待耐用年数を短縮する熱放散の限界によって制約されています。ルミネアの英国屋外LEDライティング市場規模は、2031年までに10億1,000万米ドルに達すると予測されています。
統合型ルミネアはまた、モジュール式光源エンジンをハウジングを廃棄せずに交換できるため、廃電気電子機器(WEEE)規則への適合を容易にし、電子廃棄物の負債を軽減します。一方、ランプ交換は既存の照明器具に適合しますが、インテリジェント制御機能を欠くことが多く、スマートシティプログラムにおける役割が限定されます。このパフォーマンスの差が、仕様設計エンジニアを大規模な自治体入札においてルミネア全体の交換へと誘導しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます
用途別:スポーツ照明がパフォーマンスプレミアムを牽引
街路・道路プロジェクトが2025年に43.25%のシェアで首位を占めましたが、スポーツ施設照明は放送グレードの視認性要件により6.06%のCAGRで最も急成長しているニッチ市場です。ロード・クリケット・グラウンドは、均一性を25%向上させ、選手と観客へのグレアを低減するクリケット専用LEDを導入しました。スポーツ施設向けの英国屋外LEDライティング市場規模は、2031年までに9,560万米ドルを超えると見込まれています。
トンネルおよび橋梁照明は、いたずら防止エンクロージャーと延長されたサービス間隔を必要とし、プレミアム価格設定を支えています。建築ファサードプロジェクトは、ダイナミックなRGBホワイト機能を活用して観光振興と市民ブランディングを強化し、ルミネアメーカーの収益源をさらに多様化しています。
設置タイプ別:課題にもかかわらず改修が加速
改修プロジェクトは2025年の設置件数の47.15%を占めましたが、6.96%のCAGRで2031年まで新規建設の展開を上回るペースで成長すると予測されています。エネルギー性能契約モデルにより、自治体は保証された節約分から改修費用を自己調達でき、予算制約下でも採用を加速させています。改修ソリューションに関連する英国屋外LEDライティング市場規模は、2031年までに7億6,000万米ドルを超える見込みです。
バースおよびヨークの文化遺産地区は、照明器具の選択を制限する美観上の規制を課しており、サプライヤーは測光基準を満たしながらビクトリア朝のランタンスタイルを模倣するカスタム金型の開発を余儀なくされています。計画の長期化によりプロジェクト開始が最大9か月遅延することがありますが、完成した設置は60%のエネルギー削減と40%の保守費用節約をもたらし、改修のビジネスケースを裏付けています。

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流通チャネル別:Eコマースが従来型モデルを変革
大規模プロジェクトにはカスタム測光および資金調達支援が必要なため、OEM直接販売が2025年の収益の63.95%を占めました。それにもかかわらず、施設管理者が標準化されたボラードおよび投光照明モデルを少量ロットで調達するにつれ、オンラインプラットフォームは4.63%のCAGRで成長しています。
測光計算機と迅速な配送を備えたEコマースポータルは、中堅ブランドの市場アクセスを拡大しています。卸売業者は、地域在庫と信用条件を重視する電気工事業者セグメントに対して引き続き重要な役割を果たしており、英国屋外LEDライティング市場全体にわたるハイブリッドな市場開拓の状況を浮き彫りにしています。
地域分析
イングランドの大都市圏回廊が全国需要の54.20%以上を占め、ロンドン・ハマースミス・アンド・フラム特別区の2024年入札(23,000台のルミネアを対象)が牽引しています。スコットランドは、平均商業電力料金が全国平均を9%上回るため、より高い投資収益率(ROI)を実現し、回収期間を加速させています。ウェールズおよび北アイルランドは採用が遅れていますが、農村道路での掘削コストを削減するソーラー駆動LEDキットの機会を提供しています。
地域の計画規則が製品仕様を形成しています。ロンドンはすべての新規街路照明に中央管理システム(CMS)を義務付けているのに対し、ノーサンバーランドは暗天空適合を優先し、より暖かい色温度と完全カットオフ光学系を採用しています。コーンウォールなどの沿岸地域の自治体は、塩水飛沫への耐性を高めるためにマリングレードの粉体塗装をますます指定するようになっており、英国屋外LEDライティング市場内でのプレミアム仕上げへの需要を高めています。
クリーンパワー2030行動計画は、ウェスト・ミッドランズの町々における太陽光発電・LED複合街路回廊を含むコミュニティエネルギープロジェクトに1億8,500万米ドルを配分しています。一方、ヨークの文化遺産地区では、調光可能なウォームドライバーと組み合わせたガス灯風ハウジングが求められており、全国的なニッチデザイン要件の広がりを示しています。
競合状況
英国屋外LEDライティング市場は中程度の集中度を示しています。Signify、Zumtobel、TRILUXは合計で推定52%のシェアを保有し、垂直統合型生産とターンキープロジェクトサービスを活用しています。TRILUXの2024年のAnsorg買収は、小売照明の専門知識を強化し、英国でのフットプリントを拡大しています。[4]TRILUXグループ、「TRILUXがAnsorgを買収」、ansorg.comSignifyはInteract IoTソフトウェアバンドルを推進し、エネルギー使用量と機器の健全性を監視することで、分析機能による差別化を図っています。
中堅の挑戦者は専門用途に注力しています。M3 Innovationはスポーツ施設をターゲットとし、クリケット専用光学系とスペクトル調整を提供しています。スタートアップ企業はEコマースを活用して改修ランプを工事業者に直接販売していますが、高い保証義務がスケーラビリティを制限しています。希土類材料の変動リスクの中でサプライチェーンの強靭性が重要な差別化要因となっており、大手企業は英国の組立工場における蛍光体リサイクルラインへの投資を進めています。
照明ベンダーと通信事業者の間の戦略的パートナーシップが、ポールが5G小型セルノードとして転用されるにつれて台頭しています。この融合は競争の境界を曖昧にし、データネットワークの専門知識を持つ企業に有利に働きます。廃電気電子機器(WEEE)および有害物質使用制限(RoHS)適合コストの下で規模の経済が増幅するにつれ、市場の継続的な統合が見込まれます。
英国屋外LEDライティング産業リーダー
Signify N.V.
Zumtobel Group AG
Acuity Brands Lighting, Inc.
ams-OSRAM AG
Hubbell Incorporated
- *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:環境・食料・農村地域省が英国RoHS規制における水銀ランプ適用除外に関するコンサルテーションを開始しました。
- 2025年1月:LEDVANCEがloblichtの買収を完了し、プロフェッショナルルミネアポートフォリオを強化しました。
- 2024年12月:シーメンスがAltair Engineeringの106億米ドルでの買収を発表し、LEDスペシャリストのToggledをポートフォリオに加えました。
- 2024年11月:TRILUXグループが小売照明セグメントの強化を目的としてAnsorgを買収しました。
英国屋外LEDライティング市場レポートの範囲
公共の場所、街路・道路、その他は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 |
| ルミネア/照明器具 |
| 街路・道路照明 |
| 建築・景観 |
| 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 |
| ルミネア/照明器具 | |
| 用途別 | 街路・道路照明 |
| 建築・景観 | |
| 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
- 室内照明 - 住宅、商業、産業用建築物の室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/外部照明に使用されるLED照明器具を含みます。例えば、街路・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照明器具が該当します。
- 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分野を指します。例えば、室内照明の観点では、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(fc、lm/ft²、またはft-cとも表記)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量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の色が太陽光と比較してどのように再現され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、年間キロワット時(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)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、電気機器および設備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(時間単位)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と略記)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。 |
| 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、汚れや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、試験光源によってサンプルセット全体の色の外観が基準光源と比較してどの程度平均的に再現(レンダリング)されるかを表します。 |
| 色域指数 | 色域面積は、「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、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したりするために、屋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交流(AC)電源入力を低電圧直流(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、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。特定の方向に光源から放出される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、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」と照度の強度を測定することができます。 |
| 均一性(U0) | 照明の均一性は、屋内外の両方の視覚的パフォーマンスに大きな影響を与えます。均一性(U0として表される)の値は、現在の照明規定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映像に対応しています。光出力の最低5%まで調光できます。 |
| デザイン・ライト・コンソーシアム | 米国および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、「商業部門向けの高品質、高性能、エネルギー効率の高い照明ソリューションを推進する」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、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、電荷の流れが常に同じ方向である一方向性の電気電流です。 |
| ビーム角 | ビーム角(ビームスプレッドとも呼ばれる)は、光がどのように分配されるかの尺度です。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、外環状道路)の中央に設置された高輝度照明(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刻)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(高圧ナトリウム)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、特定の年における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の充電に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、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、自動車の前後に取り付けられ、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 | ブレーキを使用したときに点灯し、車が停止していることを示すために車の後部に取り付けられた赤色灯です。 |
| バックライト | バックライトは、車両の後退動作を示すために車両の後部に取り付けられています。 |
| テールライト | 暗闇でも見える赤色灯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 | 霧の状況での道路視認性を高めたり、他のドライバーに車両の存在を警告したり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席のシートを持つよう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、時に森や畑を通り抜けます。 |
| 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総輸入額、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定しました。
- 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、道路網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: 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を市場予測の構築に活用しました。
- 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を、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しました。回答者は、調査対象市場の総合的な全体像を生成するために、あらゆる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







