短波红外线(SWIR)市场展望:
2025年短波红外(SWIR)市场规模为6.704亿美元,预计到2035年底将达到21.7亿美元,在预测期(即2026-2035年)内以约12.5%的复合年增长率增长。2026年,短波红外行业的规模估计为7.542亿美元。
全球短波红外市场有望实现稳健增长,这主要得益于国防监控、工业自动化、半导体检测、机器视觉、农业、食品分拣、回收利用、医疗保健和科学研究等领域对先进成像和传感技术的日益广泛应用。这项技术正从一种小众的国防工具转型为主流商业解决方案,而制造技术的进步显著提高了传感器的良率和成本效益,从而有效地推动了这一趋势。美国国立卫生研究院 (NIH) 于 2025 年 12 月发表的一篇文章指出,1000-2000 纳米波段的短波红外成像对组织中的水分和脂质具有更高的灵敏度,其散射和血红蛋白/黑色素吸收的降低使得对更深层组织的评估成为可能。文章还指出,近期短波红外技术已应用于皮肤水分测定、脂质分布图谱绘制、烧伤深度诊断、糖尿病神经病变以及眼部成像等领域。
此外,在工业自动化领域,短波红外(SWIR)成像技术正日益成为机器视觉应用中不可或缺的一部分,例如无损质量控制、半导体晶圆检测和食品分拣。这是因为SWIR能够穿透不透明材料并检测水分,从而为短波红外市场创造了有利可图的商业环境。在此背景下,索尼半导体解决方案公司于2026年1月在东京举行的APCS 2025展会上展示了先进的成像技术,包括高速全局快门传感器和SWIR IMX992传感器。IMX992传感器展示了其对硅晶圆的穿透能力,可用于背面检测,凸显了SWIR技术在先进半导体制造领域的潜力,并可支持下一代工业检测和封装应用。
关键 短波红外线 市场洞察摘要:
区域亮点:
- 预计在2026年至2035年期间,北美将在短波红外市场占据最高的38.7%份额,这反映了该地区在军事现代化和国土安全方面的大量投资。
- 预计在2026年至2035年期间,亚太地区将实现最快的增长,这主要得益于其庞大的电子制造中心和加速发展的工业自动化。
细分市场洞察:
- 在短波红外市场中,解决方案细分市场预计将在 2026 年至 2035 年期间占据 70.6% 的收入份额,这主要得益于市场对集成式、应用特定的短波红外解决方案日益增长的需求。
- 光谱成像细分市场预计将在 2026 年至 2035 年期间占据相当大的市场份额,这反映了市场对精确材料识别和无损分析的需求不断增长。
主要增长趋势:
- 自动驾驶汽车安全
- 新兴量子技术
主要挑战:
- 技术难度极高
- 严格的出口管制
主要厂商:泰莱科技(加拿大)、泰莱FLIR(美国)、滨松光子学(日本)、联合视觉技术(德国)、新成像技术(NIT)(法国)、Photon etc.(加拿大)、Raptor Photonics(英国)、Imperx(美国)
全球 短波红外线 市场 预测与区域展望:
市场规模及增长预测:
- 2025年市场规模: 6.704亿美元
- 2026年市场规模: 7.542亿美元
- 预计市场规模: 到2035年将达到21.7亿美元
- 增长预测: 2026-2035年复合年增长率12.5%
主要区域动态:
- 最大区域: 北美(到2035年将占38.7%的份额)
- 增长最快区域: 亚太地区
- 主导国家: 美国、中国、日本、德国、韩国
- 新兴国家: 台湾、英国、加拿大、法国、荷兰
Last updated on : 20 August, 2026
短波红外(SWIR)市场——增长驱动因素和挑战
增长驱动因素
- 自动驾驶汽车安全:先进的驾驶辅助系统 (ADAS) 正以负责任的方式加速短波红外 (SWIR) 市场的增长。自动驾驶汽车需要在恶劣环境下拥有可靠的环境感知能力,而 SWIR 辐射能够穿透浓雾、暴雨、浓烟以及强光等环境。这项能力提供了至关重要的远距离夜视功能,最大限度地保障了乘客在恶劣天气下的安全。2024 年 9 月,美国国立卫生研究院 (NIH) 指出,ADAS 技术通过结合摄像头、雷达、激光雷达 (LiDAR) 和超声波传感器来检测车辆、行人、车道和障碍物,从而提高驾驶安全性和舒适性。自适应巡航控制、盲点检测、车道保持和紧急制动等系统通过主动降低碰撞风险和驾驶员的工作负荷来辅助驾驶,从而拓展了该行业的增长空间。
- 新兴量子技术:胶体量子点技术的兴起彻底改变了整个市场格局。传统的短波红外(SWIR)传感器依赖于昂贵的材料,而胶体量子点集成则采用标准的硅CMOS制造工艺。这一制造环节提高了生产成本。因此,SWIR技术有望应用于大众消费电子产品、智能手机以及一些价格适中的医疗设备。2025年12月,imec公司展示了在300毫米晶圆上将胶体量子点光电二极管与超表面进行CMOS兼容集成,从而实现了紧凑型多光谱SWIR传感器。imec还提到,该技术利用波长可调的量子点和超表面,在降低传统SWIR传感器成本和尺寸的同时,提供高分辨率光谱检测。
挑战
- 技术难度极大:短波红外(SWIR)传感器的制造面临着极其复杂的技术挑战,限制了生产规模的扩大和良率的优化。InGaAs外延层与标准硅衬底之间的晶格失配会导致晶体缺陷,从而直接降低传感器的性能。在这种情况下,实现高分辨率阵列需要减小像素间距,但更小的像素间距会使精细的混合键合工艺更加复杂。短波红外市场中存在的这一技术难题会导致死像素的出现、传感器阵列的不均匀性以及质量控制过程中较高的剔除率。此外,标准InGaAs传感器需要有效的散热管理,以最大限度地降低暗电流和热噪声,尤其是在扩展波长应用中。
- 严格的出口管制:短波红外市场正面临着严格的监管框架和出口管制机制,这些限制了国际贸易和分销。由于短波红外成像技术在夜视、激光跟踪、伪装探测和远程监视方面具有卓越的性能,因此被列为军民两用技术。为此,相关法律机构实施了冗长的许可流程,并对未经授权的境外转让处以严厉的处罚,这反过来又阻碍了全球供应链的运转。该领域的制造商面临着进入利润丰厚的国际市场受限的困境,而全球客户则面临着严重的交货延迟。这种分散的监管环境阻碍了商业供应商进行大规模研发投资,因为他们无法在全球范围内自由地将创新成果转化为利润。
短波红外(SWIR)市场规模及预测:
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
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基准年 |
2025 |
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预测期 |
2026-2035 |
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复合年增长率 |
12.5% |
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基准年市场规模(2025 年) |
6.704亿美元 |
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预测年份市场规模(2035 年) |
21.7亿美元 |
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区域范围 |
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短波红外线(SWIR)市场细分:
产品细分市场分析
预计在预测期内,解决方案子细分市场将以70.6%的总收入份额引领产品细分市场。该子细分市场在短波红外市场的主导地位,主要得益于市场对集成化、应用特定的短波红外解决方案的日益青睐,这些解决方案融合了成像硬件、传感器、光学器件、软件和处理能力。此外,国防和监控、工业检测、半导体制造、机器视觉和科研应用等领域的部署不断增加,也推动了对能够在弱光和视觉挑战条件下提供可操作数据的完整系统的需求。同时,传感器性能、小型化、自动化和人工智能图像处理方面的进步,正在拓宽短波红外解决方案的应用范围,从而巩固该细分市场的收入领先地位。
成像类型分段分析
光谱成像是成像类型类别的一部分,预计在2026年至2035年间将占据相当大的市场份额。由于各种应用领域对精确材料识别和无损分析的需求不断增长,短波红外(SWIR)市场中的这一细分领域正在蓬勃发展。此外,SWIR光谱成像能够同时获取空间和光谱信息,使用户能够区分材料并检测化学或成分差异。美国自动化协会(Association for Advancing Automation)在2026年6月指出,SWIR成像能够提供超出可见光谱的有效成像,从而可以检测硅片、激光束、工业材料、太阳能电池和生物样本。除了能够提高材料对比度、检测隐藏缺陷和对特定红外波长进行成像外,SWIR成像在机器视觉、半导体检测和科学研究领域也具有极高的价值,因此展现出更广泛的应用前景。
技术细分分析
预计在整个预测期内,非制冷型短波红外相机将在短波红外市场占据可观的份额。其系统复杂性低、功耗低,且更适用于紧凑型和移动成像平台,这些优势推动了该细分市场的领先地位。无需热电冷却,制造商即可开发出更小、更轻、更易于部署的短波红外相机,这使得该技术在对尺寸、重量、功耗和操作简便性要求极高的应用领域极具吸引力。此外,InGaAs探测器设计和读出架构的进步也提升了非制冷型相机的性能,从而促进了其在监控、工业检测、机器视觉和便携式传感应用领域的广泛应用。
我们对短波红外(SWIR)市场的深入分析包括以下几个方面:
部分 | 子段 |
提供 |
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成像类型 |
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技术 |
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垂直的 |
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Vishnu Nair
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短波红外(SWIR)市场——区域分析
北美市场洞察
预计在预测期内,北美短波红外市场将占据38.7%的最高份额。该地区在该领域的进步主要得益于成熟的先进技术研发生态系统和快速的产业应用。北美正在大力投资军事现代化和国土安全,短波红外成像系统被广泛用于远程隐蔽监视、战术夜视和边境监控。2023年,美国国家海洋和大气管理局(NOAA)指出,CrIS短波红外通道能够提供与传统长波通道精度相当的大气温度廓线。本研究发现,短波红外通道包含用于大气探测的宝贵信息,但较高的仪器噪声在某些情况下会降低其性能。
美国强大的国防工业和自动化制造业正积极推动美国短波红外(SWIR)市场的发展。国内市场主要依靠国防工业对夜视镜、无人机和激光目标指示器等设备的持续升级,而这些设备都依赖于SWIR卓越的大气穿透能力。在此背景下,美国陆军于2024年3月与雷神公司敲定了一项总额为1.18亿美元的合同,用于生产MQ-1C“灰鹰”无人机的通用传感器有效载荷v3(CSP v3)系统。此外,CSP v3系统还提升了成像能力并提高了目标定位精度,能够更快、更精确地生成目标坐标,从而满足市场增长的需求。
加拿大的主要产业,例如采矿、石油和天然气、农业、林业以及先进科学研究领域,正推动加拿大短波红外市场稳步增长。该市场的主要驱动力是加拿大庞大的农业和林业产业,这些产业利用搭载在无人机和卫星上的短波红外成像技术进行精准农业、作物健康监测以及通过浓烟早期探测森林火灾。2024年8月,Teledyne FLIR IIS推出了Forge 1GigE短波红外相机,该相机采用索尼130万像素IMX990 InGaAs传感器,灵敏度范围为400至1700纳米,覆盖可见光和短波红外波段。这款紧凑型相机专为工业检测、质量控制、回收利用、环境监测、安防和精准农业等应用而设计。
亚太市场洞察
预计亚太地区短波红外市场在预测期内将以最快的速度增长。该地区在该领域的领先地位主要得益于庞大的电子制造中心和加速发展的工业自动化。日本、韩国、中国和台湾等主要制造国家正在将短波红外成像技术集成到大批量生产线中,用于自动化半导体晶圆检测、太阳能电池质量控制和先进消费电子产品封装。LatConnect60公司计划于2025年7月发射三颗卫星组成的地球观测星座SWIRSAT,旨在提供大气甲烷和二氧化碳的高分辨率监测。其Chameleon短波红外成像仪覆盖1000-1750纳米波段的四个波段,而互补的可见光近红外成像技术则可提供用于环境监测的详细地表地图。
中国积极的产业现代化政策及其作为全球制造业强国的地位,正在推动中国短波红外(SWIR)市场的增长。国内半导体和电子制造行业是主要推动力,该行业部署SWIR相机用于高通量晶圆检测、太阳能电池板质量评估和消费电子产品缺陷检测。此外,中国庞大的汽车产业正在加速将SWIR传感器集成到自动驾驶汽车和高级驾驶辅助系统中,以确保车辆在严重的城市雾霾、暴雨和低能见度条件下安全行驶。另一方面,国防领域对高性能SWIR系统的需求也十分旺盛,这些系统可用于边境监视、夜视和航空航天跟踪。
日本短波红外市场正快速增长,主要得益于世界一流的机器人、工业自动化和机器视觉领域的强劲发展。该国拥有强大的国内知名成像企业和研究机构网络,为市场提供了有力支撑。此外,日本在下一代低成本传感器架构的研发方面也处于领先地位,例如将胶体量子点与标准CMOS读出电路集成。2023年11月,索尼半导体解决方案公司发布了IMX992和IMX993两款面向工业设备的下一代短波红外图像传感器。其中,IMX992的有效像素为532万,像素尺寸为3.45微米。这些传感器采用索尼专有的铜-铜连接技术,将InGaAs光电二极管层与硅读出电路连接起来,从而能够在0.4-1.7微米波段实现高分辨率成像。
欧洲市场洞察
由于欧洲拥有严格的质量标准、高科技产业基础和强大的汽车工程行业,其短波红外市场正稳步发展。此外,该地区对可持续农业和天基地球观测的重视,加速了短波红外相机在机载和卫星平台上的部署,用于精准农业、环境监测和土壤湿度分析。在此背景下,欧洲航天局(ESA)于2024年11月表示,正在开发CHIME任务,旨在利用高光谱成像技术为可持续农业、生物多样性管理和土壤健康提供宝贵信息。该卫星将收集可见光和短波红外波段的详细数据,以支持更完善的环境监测。
德国短波红外市场正以显著的速度发展,这得益于该国强大的工业成像、半导体制造、自动化和先进光学研究生态系统。弗劳恩霍夫研究所等机构正在推进短波红外和高光谱成像技术在半导体晶圆检测、自动化生产、精准农业、自动驾驶和无人机监测等领域的应用。由弗劳恩霍夫IWS研究所牵头的HyperImage项目将于2024年1月启动,该项目旨在利用先进的光子技术和人工智能开发一个通用的高光谱成像平台。该项目共有十二个合作伙伴,致力于将高分辨率光谱数据转化为可用于工业、农业和自动化应用的实用信息。
英国短波红外(SWIR)市场正因该国在天基地球观测、先进传感和环境情报领域的强大实力而发生重塑,SWIR技术的应用范围正超越传统的工业成像。英国也在积极发展基于SWIR的空间监视能力。2024年11月,SSTL和LatConnect 60签署了一份合作意向书,旨在基于英国航天局支持的HERCHI项目,共同开发天基SWIR有效载荷。此次合作旨在开发能够满足用户对详细地球观测数据需求的SWIR成像系统,从而推动市场扩张。
短波红外(SWIR)市场主要参与者:
- 泰莱科技(加拿大)
- 泰莱福瑞尔(美国)
- 滨松光子学(日本)
- 联合视觉技术公司(德国)
- 新成像技术公司(NIT)(法国)
- Photon等(加拿大)
- Raptor Photonics(英国)
- Imperx(美国)
- 公司概况
- 商业战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 最新进展
- 区域影响力
- SWOT分析
- 泰莱达萨公司(Teledyne DALSA)在短波红外(SWIR)成像领域占据领先地位,这主要得益于其Linea SWIR相机。Linea SWIR相机采用InGaAs芯片,提供高灵敏度、40 kHz扫描速率和950-1700 nm波段覆盖范围的线扫描解决方案。该公司主要致力于为光学分拣、太阳能检测、回收利用和机器视觉系统等领域提供产品。
- 泰莱公司(Teledyne FLIR)在该领域凭借其短波红外(SWIR)相机(例如A6260)展开竞争,这些相机专为研发和高性能成像而设计。其InGaAs技术覆盖0.9-1.7微米波段,并为最苛刻的科学应用提供高灵敏度、灵活的积分时间和同步功能。
- 滨松光子学也是该领域的重要参与者,该公司提供用于工业检测的InGaAs短波红外(SWIR)相机,其中包括其C15333-10E04-02线扫描相机。该公司的解决方案具有950-1700 nm的灵敏度和高达40 kHz的线扫描速率,适用于半导体、食品、农业、太阳能电池和制造业的检测。
- Allied Vision提供丰富的 Goldeye SWIR 相机产品组合,采用 InGaAs 传感器,分辨率高达 130 万像素,帧速率最高可达 344 fps。此外,其产品系列还包括标准和扩展 SWIR 型号、多种冷却选项以及适用于工业和科学成像的配置。
- 新成像技术公司专注于高性能短波红外相机,包括 LiSaSWIR 2048 v2。此外,该相机提供 2048 × 1 分辨率、0.9- 1.7 μm 光谱覆盖范围和超过 110 kHz 的线速率,目标应用领域包括半导体、光伏、食品分拣、回收和过程控制。
以下是全球市场主要参与者的名单:
全球短波红外 (SWIR) 市场竞争异常激烈,主要集中在成熟的红外成像和机器视觉制造商以及专业的 SWIR 相机生产商之间。该领域的领先企业通过探测器灵敏度、光谱范围、冷却技术、帧速率、分辨率、高光谱能力和特定应用集成等优势来脱颖而出。随着 SWIR 技术在半导体检测、工业分拣、回收、国防、科学成像和高光谱应用领域的应用不断扩展,该市场的竞争强度也在不断加剧。2026 年 2 月,滨松光子学推出了 G17242/G17243-0808T InGaAs 面阵图像传感器,该传感器专为科学和工业应用中的高速近红外高光谱成像而设计。
短波红外(SWIR)市场企业格局:
最新发展
- 2026年5月,滨松光子学(Hamamatsu Photonics)推出了升级版MEMS-FPI短波红外(SWIR)光谱模块,该模块专为提供更高的信噪比和更好的杂散光抑制而设计,可实现可靠的材料分析。这些紧凑型模块支持USB即插即用,可选光纤连接,并简化了集成。
- 2026年1月,新成像技术(New Imaging Technologies)发布了LiSa SWIR 2048R M-STE2,这是一款矩形像素短波红外相机,专为高光谱成像、光谱学和光学相干断层扫描应用而设计。
- Report ID: 8741
- Published Date: Aug 20, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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