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로보틱스 및 ADAS 차량용 센서 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Robotics and ADAS Vehicles Sensor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 로보틱스 및 ADAS 차량용 센서 시장은 2025년에 242억 2,000만 달러 규모가 되어, 2026년 262억 6,000만 달러에서 2031년까지 392억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 8.38%를 나타낼 전망입니다.

Robotics and ADAS Vehicles Sensor-Market-IMG1

본 보고서는 센서 유형(카메라 모듈, LiDAR 등), 차량/자동화 수준(ADAS L1-L2, ADAS L2+/L3 등), 차량 유형(승용차 및 상용차), 추진 방식(내연기관 차량 및 전기차), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러)으로 제시되어 있습니다.

전 세계 로보틱스 및 ADAS 차량용 센서 시장 동향과 인사이트

승용차 및 상용차에서 ADAS 기능에 대한 수요 증가

기능의 보급으로 인해 ADAS는 고급차 전용이라는 이미지에서 벗어나고 있습니다. 폭스바겐은 2026년형 ID.7에 ‘트래블 어시스트’를 기본 사양으로 탑재했습니다. 이 시스템은 레이더, 카메라, 초음파 센서 3가지를 결합한 것으로, 차선 중앙 유지 기능의 작동 임계값을 시속 18마일까지 낮춤으로써 도시 지역에서의 적용 범위를 확대되고 있습니다. 포드의 ‘Pro Intelligence’ 제품군은 F-150 Lightning의 기본 트림에 360도 카메라와 코너 레이더를 통합했으며, 차량 함대의 총 소유 비용(TCO) 계산과 안전성을 중시하는 보험 할인을 연계하고 있습니다. 2025년에는 레벨 1-레벨 2의 보급률이 전 세계 자동차 생산 대수에서 상당한 점유율을 기록했습니다. 그러나 레벨 2+ 구독 서비스는 OTA(Over-the-Air)를 통한 기능 잠금 해제로 미활용 하드웨어의 수익화를 도모함에 따라 더 높은 가입률로 전환되고 있습니다. 이러한 행동 패턴의 전환은 소프트웨어 활성화가 연기된 경우에도 센서의 초기 탑재를 촉진하고 있으며, 로보틱스 및 ADAS 차량용 센서 시장의 연간 판매량 성장을 지속시키고 있습니다.

도로 및 근로자 안전에 대한 인식 제고와 엄격한 규제

Euro NCAP의 2025년 프로토콜에서는 5성급 등급 획득을 위해 보행자 및 자전거 이용자 감지가 의무화됨에 따라, Tier 1 공급업체들은 데이터 처리량을 2배로 높이는 동시에, 저조도 환경에서의 감지 임계값도 충족하는 8메가픽셀 이미저로, 기존의 1.2메가픽셀 이미저에서 전환을 추진하고 있습니다. NHTSA(미국 도로교통안전국)의 2025년 1월자 상설 일반 명령에 따라, 각 OEM사는 레벨 2 ADAS 관련 사고를 기록 및 보고해야 할 의무가 부과되었으며, 센서의 신뢰성은 보험사가 보험료 산정에 반영하는 보험수리적 위험 변수가 되었습니다. 중국에서 개정된 GB 7258-2017 규격에서는 대형 트럭에 전방 충돌 경보 및 차선 이탈 경고 장치의 탑재가 의무화되어, 화물 운송 차량에 대한 레이더 및 카메라 모듈의 기초적인 수요가 창출되고 있습니다. 산업 규제 당국도 이러한 추세를 따르고 있습니다. OSHA(미국 직업안전보건청)가 2025년에 개정할 협동 로봇 관련 지침에서는 창고 작업 시 LiDAR 기반의 작업 공간 보호가 의무화되어, 근로자 안전 대책이 자동차 업계의 기준과 일치하게 됩니다. 이러한 규제가 맞물리면서 안전성은 단순한 선택적 기능에서 조달 결정 요인으로 변화하고 있으며, 이는 로보틱스 및 ADAS 차량용 센서 시장을 직접적으로 확대시키고 있습니다.

고급 LiDAR 및 이미징 센서 제품군의 높은 비용

볼보의 EX90에는 Luminar사의 Iris LiDAR가 탑재되어 있어, 하이엔드 차량 부문에서 이 회사의 프리미엄 위상을 부각시키고 있습니다. 반면, BMW의 iX에는 InnovizTwo가 채택되었으나, 이전 세대인 InnovizOne에 비해 비용이 대폭 절감되었음에도 불구하고 그 사용은 고급 트림으로 한정되어 있습니다. 그러나 OEM들은 도입을 주저하고 있으며, 그 결과 양산에 대한 의지가 약화되고 있습니다. 이는 결국 비용 학습 곡선을 저해하여 ‘닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐’는 딜레마를 야기하고 있습니다. 이미징 레이더가 부분적인 대안이 될 수는 있지만, 특히 번화한 도시 환경에서는 LiDAR의 점군 밀도에 미치지 못하는 것이 현실입니다. 이러한 성능 격차는 중가대 차량에서 여전히 해결되지 않은 상태입니다. 단가가 대폭 하락하지 않는 한 광범위한 보급은 기대하기 어렵고, 그 결과 로보틱스 및 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 차량용 센서의 성장률은 둔화될 것입니다.

부문 분석

2025년, 로보틱스 및 ADAS 차량용 센서 시장에서 카메라 모듈은 55.13%의 점유율을 차지했습니다. 이는 전방 시야 시스템에 관한 규제 요건에 힘입은 결과입니다. 발레오(Valeo)사의 'SCALA 3' LiDAR는 600달러 미만의 가격으로 스텔란티스(Stellantis) 및 르노(Renault) 모델에 탑재되어, 양산 확대를 향한 중요한 한 걸음이 되었습니다. 이미징 레이더도 병행하여 진화하고 있습니다. 콘티넨탈(Continental)의 'ARS540'은 고도 분류 기능을 갖추고 300미터 앞까지 감지할 수 있어, 각 OEM 업체들은 기능을 유지하면서 라이다(LiDAR) 탑재 대수를 줄일 수 있는 유연성을 확보했습니다. 테슬라가 2024년에 비전 방식만으로 전환했음에도 불구하고, 초음파 센서는 근거리 주행 시 상용차에 계속해서 채택되고 있습니다. 보쉬의 6세대 유닛은 온칩 신호 처리를 통합하여 와이어 하네스의 무게를 절반으로 줄였기 때문에 저속 주행 시 여전히 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 라이더(LiDAR) 비용에 획기적인 변화가 없는 한, 카메라는 대수 면에서 우위를 유지할 것이지만, 라이다의 연평균 성장률(CAGR) 10.62%는 중복성이 필수적인 분야에서의 급속한 보급을 시사하며, 로보틱스 및 ADAS 차량용 센서 시장 전체에서 멀티모달 아키텍처가 유지될 것입니다.

카메라는 규모의 경제와 실리콘 노드 전환의 혜택을 받고 있지만, 저조도나 악천후 조건에서는 물리적 한계에 직면합니다. 레이더는 이러한 조건에서 뛰어난 성능을 발휘하지만, 기존에는 수직 방향 해상도가 부족했습니다. 4D 어레이로의 전환을 통해 이러한 격차는 해소되고 있습니다. 과거에는 기계식 아키텍처로 제한되었던 라이다(LiDAR)는 현재 솔리드 스테이트화가 진행되어 가동 부품을 줄이고 자동차 등급의 신뢰성을 높이고 있습니다. 이 세 가지 센서를 결합한 트라이모달 센서 스택은 레벨 3 형식 인증 기준을 확립하고, 보다 광범위한 로보틱스 및 ADAS 차량용 센서 시장 수요 다양성을 유지하고 있습니다.

2025년 전 세계 도입 대수의 57.25%를 레벨 1-레벨 2 차량이 차지했으며, 각 차량의 센서 탑재 비용은 200-400달러였습니다. 레벨 2+ 시스템에서는 기능 안전상의 중복성을 확보하기 위해 듀얼 레이더와 백업 카메라 채널을 활용하고 있으며, 이에 따른 비용은 2배로 증가합니다. 레벨 3용 로보틱스 및 ADAS 차량용 센서 시장은 독일, 일본, 캘리포니아주의 규제 명확화가 프리미엄 제품의 업셀링 기회를 창출함에 따라 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 확대될 것으로 예측됩니다. 메르세데스-벤츠의 'Drive Pilot'은 이러한 중복성의 비약적인 향상을 상징하는 사례입니다. 2개의 라이다(LiDAR), 5개의 레이더, 6개의 카메라, 12개의 초음파 센서로 인해 BOM(부품 원가)은 3,000달러에 달하지만, 조건부 자율주행에서 책임 전이가 가능해집니다.

고도로 자동화된 레벨 4-5 플랫폼은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.81%로 성장할 전망입니다. 레벨 4 로보택시나 자율주행 트럭은 하드웨어 탑재량을 더욱 증가시킵니다. ‘오로라 드라이버’는 라이더 4개, 레이더 7개, 카메라 12개를 탑재하고 있어 대당 비용은 고가이지만, 인건비 절감을 통해 18개월 이내에 투자 회수가 가능합니다. Waymo의 5세대 시스템은 레이더 생산을 자체화함으로써 이전 세대의 비용을 절반으로 줄였으며, 수직 통합을 통해 고가형 하드웨어를 승용차 수준의 가격대로 낮출 수 있음을 보여주고 있습니다. 시험 운용 차량의 규모가 확대됨에 따라, 이를 통해 얻은 인사이트력이 향후 일반 소비자용 제품에 반영되어, 로봇 및 ADAS 차량용 센서 시장의 출하 전망을 뒷받침하고 있습니다.

지역별 분석

2025년 아시아태평양 시장 점유율 36.12% 및 연평균 성장률(CAGR) 9.25%는 2만 5,000달러 미만 차량에 카메라와 레이더 탑재를 의무화하는 중국의 C-NCAP 및 듀얼 크레딧 제도를 반영한 것입니다. 듀얼 Hesai LiDAR 유닛을 탑재한 XPeng의 2만 8,000달러짜리 P5는 유럽 및 미국 브랜드가 재현하기 어려운 중급 센서의 보급 현황을 상징합니다. 일본에서는 2025년에 도입될 페달 오작동 방지 보조금이 고령 운전자용 초음파 센서 및 레이더 수요를 견인하고 있습니다. 한편, 한국에서는 상용 트럭에 ADAS 탑재가 의무화되면서 국내 공급망이 활성화되고 있으며, 이는 로보틱스 및 ADAS 차량용 센서 시장에서 아시아태평양의 리더십을 더욱 공고히 하고 있습니다.

유럽의 2024년 7월 GSR(일반 안전 규정)에 따라 AEBS, LKA, ISA, DMS가 의무화되었습니다. 이에 따른 규정 준수 비용은 중소 OEM 업체들에게 과제가 되겠지만, 센서의 최소 수요량은 확보될 것입니다. 메르세데스-벤츠의 ‘Drive Pilot’을 주축으로 한 독일의 레벨 3 승인은 다른 EU 국가들도 따를 가능성이 있는 법적 책임에 관한 선례를 확립하여, 궁극적으로 센서 탑재율을 확대시킬 것입니다. 그러나 전기차 보급 속도의 둔화와 공급망의 분절화로 인해 유럽의 연평균 성장률(CAGR)은 세계 평균보다 약간 낮을 전망이지만, 그럼에도 불구하고 로보틱스 및 ADAS 차량용 센서 시장의 성장 궤도에 기여하고 있습니다.

북미에서는 자율주행 트럭 실증 실험이 급증하고 있는 텍사스주나 애리조나주와 같은 규제가 완화된 주와, 상용 레벨 4 로보택시 도입에 상한선을 설정하고 있는 캘리포니아주와 같은 신중한 규제 당국 사이에서 상황이 엇갈리고 있습니다. 그럼에도 불구하고, NHTSA(미국 도로교통안전국)의 사고 보고 의무로 인해 보험사가 고장 데이터를 보험료 산정에 반영함에 따라, 신뢰성이 높은 센서 세트의 도입이 촉진되고 있습니다. 물류 회랑을 운행하는 차량 운영업체들은 현재 ADAS를 표준 사양으로 채택하고 있으며, 이로 인해 상용차의 센서 탑재율이 향상되어 해당 지역의 로보틱스 및 ADAS 차량용 센서 시장의 전반적인 수요가 유지되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 로보틱스 및 ADAS 차량용 센서 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • ADAS 기능에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 도로 및 근로자 안전에 대한 인식은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 고급 LiDAR 및 이미징 센서의 비용 문제는 어떤가요?
  • 2025년 로보틱스 및 ADAS 차량용 센서 시장에서 카메라 모듈의 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 로보틱스 및 ADAS 차량용 센서 시장 전망은 어떤가요?
  • 유럽의 로보틱스 및 ADAS 차량용 센서 시장 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 동향

JHS 26.08.11

According to Mordor Intelligence, the robotics and ADAS Vehicles Sensor Market was valued at USD 24.22 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 26.26 billion in 2026 to reach USD 39.27 billion by 2031, at a CAGR of 8.38% during the forecast period (2026-2031).

Robotics and ADAS Vehicles Sensor - Market - IMG1

This report is Segmented by Sensor Type (Camera Modules, Lidar, and More), Vehicle/Automation Level (ADAS L1-L2, ADAS L2+/L3, and More), Vehicle Type (Passenger Car and Commercial Vehicle), Propulsion Type (ICE Vehicles and Electric Vehicles), and Geography (North America, South America, Europe, Asia-Pacific, and Middle East and Africa). Market Forecasts are Provided in Value (USD).

Global Robotics and ADAS Vehicles Sensor Market Trends and Insights

Growing Demand for ADAS Features in Passenger and Commercial Vehicles

Feature democratization is decoupling ADAS from luxury positioning. Volkswagen embedded Travel Assist as standard on the 2026-model ID.7, employing a radar-camera-ultrasonic trio that lowers lane-centering activation thresholds to 18 mph, thereby broadening urban-use applicability. Ford's Pro Intelligence suite integrates 360-degree cameras and corner radar into the F-150 Lightning base trim, aligning fleet total-cost-of-ownership calculators with safety-driven insurance discounts. Penetration at Level 1-Level 2 reached a notable share of global vehicle builds in 2025; however, Level 2+ subscriptions are converting at higher attach rates because over-the-air feature unlocks monetize dormant hardware. This behavioral inflection is reinforcing upfront sensor fitment even where software activation is deferred, sustaining annual volume growth for the Robotics and ADAS Vehicles Sensor Market.

Rising Awareness of Road and Worker Safety and Stringent Regulations

Euro NCAP's 2025 protocols made pedestrian and cyclist detection mandatory for a five-star rating, prompting Tier-1 suppliers to migrate from 1.2-megapixel to 8-megapixel imagers that double data throughput yet satisfy low-light detection thresholds. NHTSA's January 2025 Standing General Order obliges OEMs to log and report Level 2 ADAS crashes, turning sensor reliability into an actuarial risk variable that insurers now price in. China's upgraded GB 7258-2017 standard requires forward-collision and lane-departure warning on heavy trucks, creating baseline demand for radar and camera modules in freight fleets. Industrial regulators are mirroring these moves; OSHA's 2025 guideline update for collaborative robots mandates LiDAR-based workspace safeguarding in warehousing, aligning worker-safety policy with automotive norms. Collectively, these rules transform safety from a discretionary feature to a procurement trigger, directly expanding the Robotics and ADAS Vehicles Sensor Market.

High Cost of Advanced LiDAR and Imaging Sensor Suites

Volvo's EX90 features Luminar's Iris LiDAR, highlighting its premium positioning in a high-end vehicle segment . Meanwhile, BMW's iX incorporates InnovizTwo, which confines its use to luxury trims despite a significant cost reduction from its predecessor, InnovizOne. However, original equipment manufacturers (OEMs) exhibit hesitation, leading to sluggish volume commitments. This, in turn, stifles cost-learning curves, creating a chicken-and-egg dilemma. While imaging radar presents a partial alternative, it falls short of LiDAR's point-cloud density, especially in bustling urban environments. This performance disparity remains unaddressed for mid-priced vehicles. Unless unit costs decrease significantly, widespread adoption will remain elusive, consequently tempering the growth rate for sensors in robotics and Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) vehicles.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Shift Toward Sensor Fusion and Software-Defined Perception Stacks
  2. Falling Unit Costs in Cameras, Radar, IMUs, and Gradual LiDAR Cost Decline
  3. Compute, Software, and Data-Handling Complexity

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Camera modules delivered 55.13% of the Robotics and ADAS Vehicles Sensor Market share in 2025, buoyed by regulatory mandates for forward-facing vision systems. Valeo's SCALA 3 LiDAR entered production on Stellantis and Renault models at a sub-USD 600 price, a pivotal step toward volume broadening. Imaging radar evolves in parallel; Continental's ARS540 detects at 300 meters with elevation classification, giving OEMs flexibility to reduce LiDAR count while preserving function. Ultrasonic sensors remain in commercial vehicles for close-range tasks despite Tesla's 2024 vision-only pivot. Bosch's sixth-generation units integrate on-chip signal processing that halves wiring harness weight, keeping them relevant for low-speed maneuvering. Absent a step-change in LiDAR cost, cameras will keep numerical dominance, yet LiDAR's 10.62% CAGR signals accelerative uptake where redundancy is non-negotiable, sustaining multi-modal architectures across the Robotics and ADAS Vehicles Sensor Market.

Cameras benefit from economies of scale and silicon-node migration, but they confront physics limits in poor lighting and adverse weather. Radar excels under such conditions but historically lacked vertical resolution; the shift to 4D arrays now bridges that gap. LiDAR, once confined to mechanical architectures, is moving to solid-state, trimming moving parts and enhancing automotive-grade reliability. Collectively, tri-modal sensor stacks establish a baseline in Level 3 homologations, preserving demand diversification within the broader Robotics and ADAS Vehicles Sensor Market industry.

Level 1-Level 2 vehicles formed 57.25% of global deployments in 2025, each carrying USD 200-400 in sensor content. Level 2+ systems double that spend, leveraging dual radar and backup camera channels for functional-safety redundancy. The Robotics and ADAS Vehicles Sensor Market for Level 3 is projected to expand at a notable CAGR because regulatory clarity in Germany, Japan, and California unlocks premium upsell opportunities. Mercedes Drive Pilot exemplifies the redundancy step-function: 2 LiDAR, 5 radars, 6 cameras, and 12 ultrasonics elevate BOM to USD 3,000 while granting conditional-automation liability shifts.

Highly Automated L4-L5 Platforms are set to expand at a 9.81% CAGR through 2031. Level 4 robotaxis and autonomous trucks intensify hardware content further. Aurora Driver fields 4 LiDAR, 7 radars, and 12 cameras, costing highly per unit yet justifying payback within 18 months via labor substitution. Waymo's 5th-generation suite halves prior-gen cost by internalizing radar production, revealing that vertical integration can whittle premium hardware to near-passenger-car affordability. As pilot fleets scale, learnings cascade into future consumer releases, bolstering shipment outlook for the Robotics and ADAS Vehicles Sensor Market.

Complete Report Scope:

  • By Sensor Type
    • Camera Modules
    • LiDAR
    • Radar
    • Ultrasonic and Other Sensors
  • By Vehicle / Automation Level
    • ADAS L1-L2 Platforms
    • ADAS L2+/L3 Platforms
    • Highly Automated L4-L5 Platforms
  • By Vehicle Type
    • Passenger Car
    • Commercial Vehicle
  • By Propulsion Type
    • Internal Combustion Engine Vehicles
    • Electric Vehicles
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Rest of North America
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • South Korea
      • India
      • Taiwan
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • United Arab Emirates
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of the Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific's 36.12% market share in 2025 and 9.25% CAGR mirror China's C-NCAP and dual-credit mandates that bake camera and radar into sub-USD 25,000 vehicles. XPeng's USD 28,000 P5, equipped with dual Hesai LiDAR units, exemplifies mid-tier sensor saturation difficult for Western brands to replicate. Japan's 2025 subsidy for pedal-misapplication prevention drives ultrasonic and radar demand among elderly drivers, while South Korea's compulsory ADAS for commercial trucks stimulates domestic supply chains, reinforcing Asia-Pacific leadership in the Robotics and ADAS Vehicles Sensor Market.

Europe's July 2024 GSR makes AEBS, LKA, ISA, and DMS mandatory; compliance costs challenge smaller OEMs but guarantee baseline sensor volumes. Germany's Level 3 approval anchored by Mercedes Drive Pilot sets a liability precedent that other EU states may mimic, eventually enlarging the sensor attachment rate. However, slower EV uptake and fragmented supplier networks temper Europe's CAGR, marginally under the global pace but still additive to the Robotics and ADAS Vehicles Sensor Market' trajectory.

North America splits between permissive states-Texas, Arizona-where autonomous trucking pilots proliferate, and cautious regulators such as California that cap commercial Level 4 robotaxis. Still, NHTSA's crash-reporting mandate incentivizes high-reliability sensor suites because insurers translate failure data into policy premiums. Fleet operators in logistics corridors now spec ADAS as standard, lifting commercial-vehicle sensor content and sustaining overall demand within the regional Robotics and ADAS Vehicles Sensor Market.

  1. Infineon Technologies AG
  2. NXP Semiconductor N.V.
  3. Ouster Inc.
  4. Velodyne LiDAR Inc.
  5. Luminar Technologies Inc.
  6. Aurora Innovation Inc. (Incl. Blackmore)
  7. Robert Bosch GmbH
  8. Continental AG
  9. Valeo SA
  10. ON Semiconductor Corp
  11. Omnivision Technologies Inc.
  12. ST Microelectronics NV
  13. Texas Instruments Incorporated

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Dynamics

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Demand for ADAS Features in Passenger and Commercial Vehicles
    • 4.2.2 Rising Awareness of Road and Worker Safety and Stringent Regulations
    • 4.2.3 Shift Toward Sensor Fusion and Software-Defined Perception Stacks
    • 4.2.4 Falling Unit Costs in Cameras, Radar, IMUs, and Gradual LiDAR Cost Decline
    • 4.2.5 Expansion of Industrial, Logistics, and Service Robotics
    • 4.2.6 Smart City and Intelligent Transport Initiatives (Robotaxis, Shuttles, AVs)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Advanced LiDAR and Imaging Sensor Suites
    • 4.3.2 Compute, Software, and Data-Handling Complexity
    • 4.3.3 Regulatory and Liability Uncertainty for Higher Automation Levels
    • 4.3.4 Semiconductor Supply-Chain Volatility
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Light Passenger Car and Robotic Vehicle Sales Statistics by Level of Autonomy
  • 4.7 Key Industry Standards & Regulations
  • 4.8 Technological Roadmap for Automotive Sensors (Radar, Camera and LiDAR)

5 Market Size & Growth Forecasts (Value (USD))

  • 5.1 By Sensor Type
    • 5.1.1 Camera Modules
    • 5.1.2 LiDAR
    • 5.1.3 Radar
    • 5.1.4 Ultrasonic and Other Sensors
  • 5.2 By Vehicle / Automation Level
    • 5.2.1 ADAS L1-L2 Platforms
    • 5.2.2 ADAS L2+/L3 Platforms
    • 5.2.3 Highly Automated L4-L5 Platforms
  • 5.3 By Vehicle Type
    • 5.3.1 Passenger Car
    • 5.3.2 Commercial Vehicle
  • 5.4 By Propulsion Type
    • 5.4.1 Internal Combustion Engine Vehicles
    • 5.4.2 Electric Vehicles
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Rest of North America
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 South Korea
      • 5.5.4.4 India
      • 5.5.4.5 Taiwan
      • 5.5.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 United Arab Emirates
      • 5.5.5.2 Saudi Arabia
      • 5.5.5.3 South Africa
      • 5.5.5.4 Rest of the Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Vendor Ranking for Top 3 Automotive LiDAR Suppliers
  • 6.2 Vendor Ranking for Top 3 Automotive Image Sensor Suppliers
  • 6.3 Vendor Ranking for Top 3 Automotive Radar Supplier
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Infineon Technologies AG
    • 6.4.2 NXP Semiconductor N.V.
    • 6.4.3 Ouster Inc.
    • 6.4.4 Velodyne LiDAR Inc.
    • 6.4.5 Luminar Technologies Inc.
    • 6.4.6 Aurora Innovation Inc. (Incl. Blackmore)
    • 6.4.7 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.8 Continental AG
    • 6.4.9 Valeo SA
    • 6.4.10 ON Semiconductor Corp
    • 6.4.11 Omnivision Technologies Inc.
    • 6.4.12 ST Microelectronics NV
    • 6.4.13 Texas Instruments Incorporated

7 Market Opportunities & Future Trends

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