第1章:はじめに
1.1.レポート概要
1.2.主要市場セグメント
1.3.ステークホルダーへの主な利点
1.4.調査方法論
1.4.1.二次調査
1.4.2.一次調査
1.4.3.アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1.調査の主な結果
2.2.CXOの視点
第3章:市場概要
3.1.市場定義と範囲
3.2.主要な調査結果
3.2.1.主要投資分野
3.3.ポーターの5つの力分析
3.4.主要プレイヤーのポジショニング
3.5.市場動向
3.5.1.推進要因
3.5.2.抑制要因
3.5.3.機会
3.6.市場へのCOVID-19影響分析
第4章:エンドユーザー産業別ハンドヘルド熱画像装置市場
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2 防衛分野
4.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2 地域別市場規模と予測
4.2.3 国別市場分析
4.3 公共安全分野
4.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2 地域別市場規模と予測
4.3.3 国別市場分析
4.4 産業分野
4.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2 地域別市場規模と予測
4.4.3 国別市場分析
4.5 その他
4.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2 地域別市場規模と予測
4.5.3 国別市場分析
第5章:ハンドヘルド型サーマルイメージャ市場(製品タイプ別)
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2 冷却式サーマルイメージャ
5.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2 地域別市場規模と予測
5.2.3 国別市場分析
5.3 非冷却型サーマルイメージャ
5.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2 地域別市場規模と予測
5.3.3 国別市場分析
第6章:用途別ハンドヘルド型サーマルイメージャ市場
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2 セキュリティ・監視
6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2 地域別市場規模と予測
6.2.3 国別市場分析
6.3 監視・検査
6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2 地域別市場規模と予測
6.3.3 国別市場分析
6.4 検出と測定
6.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2 地域別市場規模と予測
6.4.3 国別市場分析
第7章:波長タイプ別ハンドヘルド熱画像装置市場
7.1 概要
7.1.1 市場規模と予測
7.2 LWIR
7.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2 地域別市場規模と予測
7.2.3 国別市場分析
7.3 MWIR
7.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2 地域別市場規模と予測
7.3.3 国別市場分析
7.4 SWIR
7.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2 地域別市場規模と予測
7.4.3 国別市場分析
第8章:ハンドヘルド熱画像装置市場(地域別)
8.1 概要
8.1.1 市場規模と予測
8.2 北米
8.2.1 主要動向と機会
8.2.2 北米市場規模と予測(最終用途産業別)
8.2.3 北米市場規模と予測(製品タイプ別)
8.2.4 北米市場規模と予測(用途別)
8.2.5 北米市場規模と予測(波長タイプ別)
8.2.6 北米市場規模と予測(国別)
8.2.6.1 米国
8.2.6.1.1 市場規模と予測(最終用途産業別)
8.2.6.1.2 市場規模と予測(製品タイプ別)
8.2.6.1.3 用途別市場規模と予測
8.2.6.1.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.2.6.2 カナダ
8.2.6.2.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.2.6.2.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.2.6.2.3 用途別市場規模と予測
8.2.6.2.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.2.6.3 メキシコ
8.2.6.3.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.2.6.3.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.2.6.3.3 用途別市場規模と予測
8.2.6.3.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 主要動向と機会
8.3.2 欧州 市場規模と予測(最終用途産業別)
8.3.3 欧州 市場規模と予測(製品タイプ別)
8.3.4 欧州 市場規模と予測(用途別)
8.3.5 欧州 市場規模と予測(波長タイプ別)
8.3.6 欧州市場規模と予測(国別)
8.3.6.1 ドイツ
8.3.6.1.1 市場規模と予測(最終用途産業別)
8.3.6.1.2 市場規模と予測(製品タイプ別)
8.3.6.1.3 用途別市場規模と予測
8.3.6.1.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.3.6.2 フランス
8.3.6.2.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.3.6.2.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.3.6.2.3 用途別市場規模と予測
8.3.6.2.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.3.6.3 ロシア
8.3.6.3.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.3.6.3.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.3.6.3.3 用途別市場規模と予測
8.3.6.3.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.3.6.4 オランダ
8.3.6.4.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.3.6.4.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.3.6.4.3 用途別市場規模と予測
8.3.6.4.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.3.6.5 イギリス
8.3.6.5.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.3.6.5.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.3.6.5.3 用途別市場規模と予測
8.3.6.5.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.3.6.6 ポーランド
8.3.6.6.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.3.6.6.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.3.6.6.3 用途別市場規模と予測
8.3.6.6.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.3.6.7 スペイン
8.3.6.7.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.3.6.7.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.3.6.7.3 用途別市場規模と予測
8.3.6.7.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.3.6.8 その他の欧州地域
8.3.6.8.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.3.6.8.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.3.6.8.3 用途別市場規模と予測
8.3.6.8.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.4 アジア太平洋地域
8.4.1 主要動向と機会
8.4.2 アジア太平洋地域の市場規模と予測(最終用途産業別)
8.4.3 アジア太平洋地域の市場規模と予測(製品タイプ別)
8.4.4 アジア太平洋地域市場規模と予測(用途別)
8.4.5 アジア太平洋地域市場規模と予測(波長タイプ別)
8.4.6 アジア太平洋地域市場規模と予測(国別)
8.4.6.1 中国
8.4.6.1.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.4.6.1.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.4.6.1.3 用途別市場規模と予測
8.4.6.1.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.4.6.2 インド
8.4.6.2.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.4.6.2.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.4.6.2.3 用途別市場規模と予測
8.4.6.2.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.4.6.3 日本
8.4.6.3.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.4.6.3.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.4.6.3.3 用途別市場規模と予測
8.4.6.3.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.4.6.4 韓国
8.4.6.4.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.4.6.4.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.4.6.4.3 用途別市場規模と予測
8.4.6.4.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.4.6.5 ASEAN
8.4.6.5.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.4.6.5.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.4.6.5.3 用途別市場規模と予測
8.4.6.5.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.4.6.6 アジア太平洋地域その他
8.4.6.6.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.4.6.6.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.4.6.6.3 用途別市場規模と予測
8.4.6.6.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.5 LAMEA地域
8.5.1 主要動向と機会
8.5.2 LAMEA地域 用途産業別市場規模と予測
8.5.3 LAMEA 市場規模と予測:製品タイプ別
8.5.4 LAMEA 市場規模と予測:用途別
8.5.5 LAMEA 市場規模と予測:波長タイプ別
8.5.6 LAMEA 市場規模と予測:国別
8.5.6.1 ブラジル
8.5.6.1.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.5.6.1.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.5.6.1.3 用途別市場規模と予測
8.5.6.1.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.5.6.2 UAE
8.5.6.2.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.5.6.2.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.5.6.2.3 用途別市場規模と予測
8.5.6.2.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.5.6.3 サウジアラビア
8.5.6.3.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.5.6.3.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.5.6.3.3 用途別市場規模と予測
8.5.6.3.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.5.6.4 南アフリカ
8.5.6.4.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.5.6.4.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.5.6.4.3 用途別市場規模と予測
8.5.6.4.4 波長タイプ別市場規模と予測
8.5.6.5 その他のLAMEA地域
8.5.6.5.1 最終用途産業別市場規模と予測
8.5.6.5.2 製品タイプ別市場規模と予測
8.5.6.5.3 用途別市場規模と予測
8.5.6.5.4 波長タイプ別市場規模と予測
第9章:企業動向
9.1. はじめに
9.2. 主な成功戦略
9.3. トップ10企業の製品マッピング
9.4. 競争ダッシュボード
9.5. 競争ヒートマップ
9.6. 主要動向
第10章:企業プロファイル
10.1 American Technologies Network Corporation
10.1.1 会社概要
10.1.2 会社概要
10.1.3 事業セグメント
10.1.4 製品ポートフォリオ
10.1.5 業績動向
10.1.6 主要な戦略的動向と展開
10.2 アクシス・コミュニケーションズ
10.2.1 会社概要
10.2.2 会社概要
10.2.3 事業セグメント
10.2.4 製品ポートフォリオ
10.2.5 事業実績
10.2.6 主要な戦略的動向と進展
10.3 BAEシステムズ
10.3.1 会社概要
10.3.2 会社概要
10.3.3 事業セグメント
10.3.4 製品ポートフォリオ
10.3.5 事業実績
10.3.6 主要な戦略的動向と進展
10.4 エルビット・システムズ社
10.4.1 会社概要
10.4.2 会社概要
10.4.3 事業セグメント
10.4.4 製品ポートフォリオ
10.4.5 業績動向
10.4.6 主要な戦略的動向と展開
10.5 FLIRシステムズ
10.5.1 会社概要
10.5.2 会社概要
10.5.3 事業セグメント
10.5.4 製品ポートフォリオ
10.5.5 業績動向
10.5.6 主要な戦略的施策と動向
10.6 フルーク・コーポレーション
10.6.1 会社概要
10.6.2 会社概要
10.6.3 事業セグメント
10.6.4 製品ポートフォリオ
10.6.5 業績
10.6.6 主要な戦略的動向と展開
10.7 L3ハリス・テクノロジーズ
10.7.1 会社概要
10.7.2 会社概要
10.7.3 事業セグメント
10.7.4 製品ポートフォリオ
10.7.5 業績動向
10.7.6 主要な戦略的動向と進展
10.8 レオナルド
10.8.1 会社概要
10.8.2 会社概要
10.8.3 事業セグメント
10.8.4 製品ポートフォリオ
10.8.5 業績
10.8.6 主要な戦略的動向と進展
10.9 Opgal
10.9.1 会社概要
10.9.2 会社概要
10.9.3 事業セグメント
10.9.4 製品ポートフォリオ
10.9.5 業績動向
10.9.6 主要な戦略的施策と動向
10.10 サフラン・エレクトロニクス・アンド・ディフェンス
10.10.1 会社概要
10.10.2 会社概要
10.10.3 事業セグメント
10.10.4 製品ポートフォリオ
10.10.5 事業実績
10.10.6 主要な戦略的動向と進展
10.11 シーク・サーマル社
10.11.1 会社概要
10.11.2 会社概要
10.11.3 事業セグメント
10.11.4 製品ポートフォリオ
10.11.5 事業実績
10.11.6 主要な戦略的動向と展開
10.12 テスト
10.12.1 会社概要
10.12.2 会社概要
10.12.3 事業セグメント
10.12.4 製品ポートフォリオ
10.12.5 事業実績
10.12.6 主要な戦略的動向と展開
10.13 テレスグループ
10.13.1 会社概要
10.13.2 会社概要
10.13.3 事業セグメント
10.13.4 製品ポートフォリオ
10.13.5 事業実績
10.13.6 主要な戦略的動向と進展
10.14 サーモテニックス・システムズ株式会社
10.14.1 会社概要
10.14.2 会社概要
10.14.3 事業セグメント
10.14.4 製品ポートフォリオ
10.14.5 業績動向
10.14.6 主要な戦略的動向と進展
10.15 ユナイテッド・テクノロジーズ
10.15.1 会社概要
10.15.2 会社概要
10.15.3 事業セグメント
10.15.4 製品ポートフォリオ
10.15.5 事業実績
10.15.6 主要な戦略的動向と展開
| ※参考情報 手持ち式サーマルイメージャーは、温度分布を視覚化するための装置であり、非接触型の温度測定方法として広く利用されています。この装置は、物体から放射される赤外線を検出し、それを画像として表示します。これにより、温度の異常や不具合を迅速に把握し、様々な分野での問題解決に寄与しています。 手持ち式サーマルイメージャーは、主に産業、建物のエネルギー効率、生物医学、警備、さらには環境モニタリングなど、さまざまな分野で使用されています。例えば、建設業においては、建物の断熱性能を評価したり、漏れや冷却の問題を特定するために使用されます。また、電気設備の点検や配電盤、モーターの異常過熱を早期に発見するためにも役立ちます。 手持ち式サーマルイメージャーには、いくつかの異なる種類があります。最も一般的なのは、赤外線センサーを使用したモデルで、これにより温度分布を視覚化します。高解像度の画像を提供するモデルは、詳細な温度データを取得できるため、精密な診断が必要な現場で重宝されています。また、Wi-Fi機能を備えたモデルは、リアルタイムでデータを共有できるため、チームでの共同作業が効率化されます。さらに、いくつかの先進的なモデルは、温度データの分析やレポート作成を容易にするソフトウェアと連携しています。 用途としては、産業分野では、設備のメンテナンスや点検のために使用されることが多いです。例えば、製造ラインでの機械の温度を監視し、異常を早期に発見することで、生産の効率化やコスト削減に繋がります。また、施設管理においては、HVACシステムの効率的な運用を図ったり、建物全体のエネルギー消費を最適化するために活用されます。生物医学分野では、炎症や感染症の検出に利用されることもあり、特に熱を持つ部分を特定する際に効果的です。 関連技術としては、デジタル画像処理技術やデータ分析ソフトウェアがあります。手持ち式サーマルイメージャーから得られた温度データは、これらの技術を用いることで視覚化され、分析が可能となります。たとえば、各測定ポイントの温度をグラフ化したり、異常値をハイライトすることで、迅速な判断が促進されます。また、AI技術を使った自動診断システムも登場しており、より高精度な故障予測や運用最適化が期待されています。 手持ち式サーマルイメージャーはあらゆる場面での情報収集を効率化すると同時に、温度管理における信頼性を向上させるための強力なツールです。今後もその技術は進化し、より多くの分野で応用されることが予想されます。そのため、仕様や機能を常に更新し、用途に応じた最適なモデルを選ぶことが重要です。手持ち式サーマルイメージャーは、今後の技術革新によりますます重要な役割を果たすことでしょう。 |

