1. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブサマリー
3.1. 製品タイプ別スニペット
3.2. 技術タイプ別スニペット
3.3. コンポーネント別スニペット
3.4. 販売チャネル別スニペット
3.5. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
4.1. 影響要因
4.1.1. ドライバー
4.1.1.1. 技術の進歩
4.1.1.2. COVID-19の症例数の増加
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 精度の問題
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
5.5. ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
5.6. DMI意見
6. COVID-19分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID-19以前のシナリオ
6.1.2. COVID-19中のシナリオ
6.1.3. COVID-19後のシナリオ
6.2. COVID-19中の価格ダイナミクス
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. 製品タイプ別
7.1. はじめに
7.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、製品タイプ別
7.1.2. 市場魅力度指数、製品タイプ別
7.2. 非接触型赤外線体温計
7.2.1. 導入
7.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
7.3. 接触型赤外線体温計
8. 技術タイプ別
8.1. 導入
8.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、材料タイプ別
8.1.2. 市場魅力度指数、材料タイプ別
8.2. ハンドヘルド赤外線体温計
8.2.1. 導入
8.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
8.3. 固定式赤外線体温計
8.4. 携帯型赤外線体温計
9. 部品別
9.1. はじめに
9.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、コンポーネント別
9.1.2. 市場魅力度指数、コンポーネント別
9.2. 光学部品
9.2.1. はじめに
9.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
9.3. エレクトロニクス
9.4. 赤外線検出器
9.5. ディスプレイ&制御ユニット
10. 流通チャネル別
10.1. はじめに
10.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、流通チャネル別
10.1.2. 市場魅力度指数、流通チャネル別
10.2. 病院薬局
10.2.1. 序論
10.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
10.3. オンライン薬局
10.4. 小売薬局
11. 地域別
11.1. はじめに
11.1.1. 地域別市場規模分析&前年比成長率分析(%)
11.1.2. 市場魅力度指数、地域別
11.2. 北米
11.2.1. 序論
11.2.2. 主な地域別ダイナミクス
11.2.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、製品タイプ別
11.2.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、技術タイプ別
11.2.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、コンポーネント別
11.2.6. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、流通チャネル別
11.2.7. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
11.2.7.1. 米国
11.2.7.2. カナダ
11.2.7.3. メキシコ
11.3. ヨーロッパ
11.3.1. はじめに
11.3.2. 主な地域別動向
11.3.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、製品タイプ別
11.3.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、技術タイプ別
11.3.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、コンポーネント別
11.3.6. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、流通チャネル別
11.3.7. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
11.3.7.1. ドイツ
11.3.7.2. イギリス
11.3.7.3. フランス
11.3.7.4. イタリア
11.3.7.5. スペイン
11.3.7.6. その他のヨーロッパ
11.4. 南米
11.4.1. はじめに
11.4.2. 地域別主要市場
11.4.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、製品タイプ別
11.4.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、技術タイプ別
11.4.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、コンポーネント別
11.4.6. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、流通チャネル別
11.4.7. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
11.4.7.1. ブラジル
11.4.7.2. アルゼンチン
11.4.7.3. その他の南米諸国
11.5. アジア太平洋
11.5.1. はじめに
11.5.2. 主な地域別ダイナミクス
11.5.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、製品タイプ別
11.5.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、技術タイプ別
11.5.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、コンポーネント別
11.5.6. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、流通チャネル別
11.5.7. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
11.5.7.1. 中国
11.5.7.2. インド
11.5.7.3. 日本
11.5.7.4. オーストラリア
11.5.7.5. その他のアジア太平洋地域
11.6. 中東・アフリカ
11.6.1. 序論
11.6.2. 主な地域別ダイナミクス
11.6.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、製品タイプ別
11.6.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、技術タイプ別
11.6.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、コンポーネント別
11.6.6. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、流通チャネル別
12. 競争環境
12.1. 競争シナリオ
12.2. 市場ポジショニング/シェア分析
12.3. M&A分析
13. 企業情報
14. 付録
14.1. 会社概要とサービス
14.2. お問い合わせ
| ※参考情報 赤外線体温計は、物体の表面温度を非接触で測定するための装置です。主に人間の体温を迅速かつ正確に測定する目的で使用されますが、他にもさまざまな用途があります。このデバイスは、温度を測定したい物体が放射する赤外線を検出し、それを温度値に変換する仕組みを持っています。 赤外線体温計には主に二つの種類があります。一つはハンドヘルド型で、持ち運びがしやすく、簡単に使えるよう設計されています。これにより、医療現場だけでなく、家庭や学校、公共施設など、さまざまな場所で利用されています。もう一つは固定型で、主に病院や研究施設で使用されることが多いです。これらは一貫した温度測定を提供するために、特定の場所に設置され、高精度な測定が可能です。 赤外線体温計の主な用途は、体温の測定です。特に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行以降、感染症の検知手段としての需要が急増しました。体温が上昇していることは、風邪やインフルエンザ、COVID-19などの感染症の兆候となるため、公共の場での体温チェックが重要視されています。また、赤外線体温計は、工場や食品加工現場などでも使用され、機械や製品の温度管理、品質管理に役立っています。 赤外線体温計の利点としては、非接触であるため、感染リスクが低減されることや、迅速に測定が行えることが挙げられます。これにより、特に多くの人が集まる場所では、スムーズな体温測定が可能です。また、赤外線体温計は多彩な機能を持ち、設定温度を超えた場合のアラート機能や、メモリ機能によって過去の測定データを保存することができるモデルもあります。 ただし、赤外線体温計には限界も存在します。たとえば、測定対象の表面温度が周囲環境に大きく影響される場合、精度が低下する可能性があります。外部の温度や湿度、風速などが影響を与えるため、正確な測定を行うためにはそれらの条件を考慮する必要があります。また、汗や化粧品、あるいは皮膚の汚れといったものも測定結果に影響を及ぼすことがあります。したがって、測定前には適切な準備が必要です。 関連技術としては、赤外線センサー技術が挙げられます。多くの赤外線体温計は、放射温度計に基づいており、可視光領域とは異なる赤外線領域の波長を利用して温度測定を行います。また、近年ではデジタル技術の進化により、スマートフォンアプリと連携したり、Wi-FiやBluetoothを通じてデータをクラウドに送信したりする機能を持つモデルも増加しています。これにより、リアルタイムで健康状態をモニタリングすることが可能になります。 さらに、医療機関や研究機関では、赤外線体温計と他の診断技術を組み合わせることで、より正確な健康情報を得るための取り組みも進められています。体温以外の生理的データを同時に取得することで、より包括的な健康管理が実現できるのです。 今後、赤外線体温計はより進化し、さまざまな分野での活用が広がると期待されています。新しい技術の導入や改良が進むことで、より使いやすく、精度の高い測定が可能となり、健康管理や安全対策に寄与することでしょう。これにより、私たちの生活はますます便利で安全なものになると考えられます。赤外線体温計は、簡便さと効率性を兼ね備えた重要なツールとして、今後もその重要性を増していくことでしょう。 |

