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. プライマリ調査
1.4.2. 二次調査
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. 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. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力の弱さ
3.3.2. 購買者の交渉力の弱さ
3.3.3. 代替品の脅威の低さ
3.3.4. 新規参入の脅威の低さ
3.3.5. 競争の激しさの低さ
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 自動車産業における無線センサーの採用増加
3.4.1.2. スマートシティ・ビル・工場の設立増加
3.4.1.3. IoTアプリケーションにおける無線センサー利用の急増
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. データプライバシーおよびセキュリティ関連懸念に伴う高リスク
3.4.3. 機会
3.4.3.1. ウェアラブルデバイスにおける無線センサーの採用増加
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
第4章:無線センサー市場、製品タイプ別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. バイオセンサー
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. 国別市場シェア分析
4.3. 温度センサー
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. 国別市場シェア分析
4.4. 圧力センサー
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. 国別市場シェア分析
4.5. 湿度センサー
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. 国別市場シェア分析
4.6. ガスセンサー
4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.6.2. 地域別市場規模と予測
4.6.3. 国別市場シェア分析
4.7. 流量センサー
4.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.7.2. 地域別市場規模と予測
4.7.3. 国別市場シェア分析
4.8. レベルセンサー
4.8.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.8.2. 地域別市場規模と予測
4.8.3. 国別市場シェア分析
4.9. 動作・位置センサー
4.9.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.9.2. 地域別市場規模と予測
4.9.3. 国別市場シェア分析
4.10. その他
4.10.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.10.2. 地域別市場規模と予測
4.10.3. 国別市場シェア分析
第5章:産業分野別ワイヤレスセンサー市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 民生用電子機器分野
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. 国別市場シェア分析
5.3. 産業用分野
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. 国別市場シェア分析
5.4. 自動車・輸送機器
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 航空宇宙・防衛
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. ヘルスケア
5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2. 地域別市場規模と予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
5.7. 農業分野
5.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.7.2. 地域別市場規模と予測
5.7.3. 国別市場シェア分析
5.8. その他
5.8.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.8.2. 地域別市場規模と予測
5.8.3. 国別市場シェア分析
第6章:地域別ワイヤレスセンサー市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要動向と機会
6.2.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.2.3. 産業分野別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 産業分野別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.2.4.2.3. 産業分野別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.2.4.3.3. 産業分野別市場規模と予測
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要トレンドと機会
6.3.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.3.3. 産業分野別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.3.4.1.3. 産業分野別市場規模と予測
6.3.4.2. フランス
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.3.4.2.3. 産業分野別市場規模と予測
6.3.4.3. 英国
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.3.4.3.3. 産業分野別市場規模と予測
6.3.4.4. イタリア
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.3.4.4.3. 産業分野別市場規模と予測
6.3.4.5. その他の欧州地域
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.5.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.3.4.5.3. 産業分野別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要トレンドと機会
6.4.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.4.3. 産業分野別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.4.4.1.3. 産業分野別市場規模と予測
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.4.4.2.3. 産業分野別市場規模と予測
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.4.4.3.3. 市場規模と予測、産業分野別
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.4.4.4.3. 産業分野別市場規模と予測
6.4.4.5. アジア太平洋地域その他
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.4.4.5.3. 産業分野別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要トレンドと機会
6.5.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.5.3. 産業分野別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ラテンアメリカ
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.5.4.1.3. 産業分野別市場規模と予測
6.5.4.2. 中東
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.5.4.2.3. 産業分野別市場規模と予測
6.5.4.3. アフリカ
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. 製品タイプ別市場規模と予測
6.5.4.3.3. 産業分野別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主な成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第8章:企業プロファイル
8.1. ABB Ltd.
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績動向
8.1.7. 主要戦略的動向と展開
8.2. Texas Instruments Inc.
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.2.6. 業績動向
8.2.7. 主要な戦略的動向と展開
8.3. STマイクロエレクトロニクス
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.3.6. 業績動向
8.3.7. 主要な戦略的動向と進展
8.4. ロックウェル・オートメーション社
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 事業実績
8.4.7. 主要な戦略的動向と展開
8.5. エマーソン・エレクトリック社
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績動向
8.5.7. 主要な戦略的動向と展開
8.6. ハネウェル・インターナショナル社
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.6.6. 業績動向
8.6.7. 主要な戦略的動向と展開
8.7. TEコネクティビティ社
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.7.6. 業績動向
8.7.7. 主要な戦略的動向と展開
8.8. シーメンスAG
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.8.6. 業績動向
8.8.7. 主要な戦略的動向と展開
8.9. シュナイダーエレクトリック
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 企業概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.9.6. 業績動向
8.9.7. 主要な戦略的動向と展開
8.10. ブロードコム社
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
8.10.6. 業績
8.11. ゼネラル・エレクトリック社
8.11.1. 会社概要
8.11.2. 主要幹部
8.11.3. 会社概要
8.11.4. 事業セグメント
8.11.5. 製品ポートフォリオ
8.11.6. 業績
8.12. NXPセミコンダクターズ.
8.12.1. 会社概要
8.12.2. 主要幹部
8.12.3. 会社概要
8.12.4. 事業セグメント
8.12.5. 製品ポートフォリオ
8.12.6. 業績動向
8.12.7. 主要な戦略的動向と進展
| ※参考情報 ワイヤレスセンサーとは、無線通信技術を用いて対象物や環境のデータを取得し、その情報を無線で送信するセンサーのことを指します。これらのセンサーは配線が不要で、自立したデータ収集を行うことができるため、様々な分野での利用が進んでいます。 ワイヤレスセンサーの基本的な概念は、物理的な現象を測定するための機器がデータを取得し、そのデータを無線通信を通じて他の装置やクラウドへ送信することです。これにより、リアルタイムでのモニタリングやデータ収集が可能になります。ワイヤレスセンサーは通常、小型で電池駆動が可能なため、設置も容易で柔軟性があります。 ワイヤレスセンサーの種類にはいくつかの分類があります。温度センサー、湿度センサー、圧力センサー、光センサー、動体検知センサーなどが一般的です。温度センサーは、環境や物体の温度を測定し、農業や冷蔵庫の管理などに使用されます。湿度センサーは、湿度の変化を測定し、室内環境の管理や気象観測に役立ちます。圧力センサーは、大気圧や液体の圧力を測定し、自動車のタイヤ圧監視や気象観測などに利用されます。光センサーも広く使われており、明るさの変化を感知することで、自動照明システムやエネルギー管理に寄与します。 これらのセンサーは、多くの場合IoT(Internet of Things)技術と連携して使用されます。IoTはセンサーをインターネットに接続し、データを収集、分析、共有することで、より高度な自動化や効率化を実現する技術です。例えば、スマートホームの環境では、ワイヤレスセンサーを用いて室温や湿度を検知し、空調や加湿器を自動で調整するシステムが実現されています。また、工場の生産ラインでも、センサーを用いて機器の稼働状況をリアルタイムで監視し、故障を未然に防ぐための予知保全の一環として活用されています。 さらに、ワイヤレスセンサーは農業においても重要な役割を果たしています。土壌の湿度や気温を測定し、作物の生育状況をリアルタイムで把握することで、適切な灌漑や施肥のタイミングを判断できます。これにより、資源の効率的な利用や収穫量の向上が期待されています。加えて、環境保護活動においても、様々な環境データを収集するために活用され、地域の生態系の変化を監視する手段として重要視されています。 ワイヤレスセンサーの通信方法としては、Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、NB-IoTなどが一般的です。これらの無線通信技術はそれぞれ特性を持っており、使用する場面によって最適な選択がされます。Wi-Fiは高帯域幅でのデータ転送が可能ですが、消費電力が高いという欠点があります。Bluetoothは近距離通信に適しており、低消費電力でのデータ送信が可能です。Zigbeeは低消費電力でメッシュネットワークを構成することができるため、大規模なセンサー網に向いています。NB-IoTは広域での通信に適しており、都市や農地などの広い範囲での利用が可能です。 総じて、ワイヤレスセンサーはその利便性から多岐にわたる分野での応用が進み、私たちの生活や産業に革新をもたらしています。今後も、さらなる技術の進化や新しい活用方法が模索されることが期待されます。環境モニタリング、スマートシティの実現、農業の効率化など、その応用範囲はますます広がっていくでしょう。 |

