農業用土壌水分センサーの世界及び日本市場2026年:By Type (Wired、 Wireless)

【英語タイトル】Agricultural Soil Moisture Sensor - Global Top Players Market Share and Ranking 2026

YH Researchが出版した調査資料(YHR26MY6039)・商品コード:YHR26MY6039
・発行会社(調査会社):YH Research
・発行日:2026年5月
・ページ数:127
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:機械・装置
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❖ レポートの概要 ❖

世界の農業用土壌水分センサー市場は、2025年の4,785万米ドルから2032年までに8,258万米ドルへと拡大し、2026年から2032年までの期間における年平均成長率(CAGR)は8.0%になると見込まれています。
2025年の米国関税メカニズムの戦略的再調整は、世界経済ガバナンスの規範を再定義しつつある。本調査では、関税エスカレーションの経路と、企業の投資戦略、地域貿易ネットワーク、重要資材の供給体制に対する世界的な政策対応との伝達メカニズムを解明する。
農業用土壌水分センサーは、土壌の水分含有量をリアルタイムで監視するために使用される検知装置である。 静電容量、抵抗、または時間領域反射法(TDR)などの測定原理を通じて、土壌水分量の変化を定量可能な電気信号に変換し、農業灌漑や作物管理のためのデータ支援を提供する。これらのセンサーは通常、IoTシステム、気象データ、灌漑制御機器と統合されており、畑作、施設農業、果樹園、スマート農地などのシナリオで広く利用され、精密灌漑の指針となり、水コストを削減し、作物の収量と水資源利用効率を向上させる。 2025年には、販売台数は75万9,000台、平均価格は59ドル、総生産能力は85万台、粗利益率は38%に達しました。
需要面では、世界の農業がスマート農業および精密農業へと移行するにつれ、土壌水分センサーは農業デジタル管理システムの基礎的なセンシングユニットとなりつつあります。土壌水分の動態を正確に把握することは、灌漑効率の向上や水の浪費削減に不可欠であるだけでなく、作物の収量や品質、さらには肥料と水の同時管理能力にも直接的な影響を与えます。 水不足地域、高効率灌漑プロジェクト、および施設農業においては、灌漑制御システムと連携したリアルタイムの水分データが標準的な要件となっており、土壌水分センサーは単なる「監視ツール」から「精密灌漑の意思決定ゲートウェイ」へと変貌を遂げ、市場浸透率が継続的に高まっています。
技術的および競争の観点から見ると、農業用土壌水分センサー市場は、基本的な製品タイプから高精度でインテリジェントなネットワークシステムへと進化しています。一方で、FDR/TDRなどのより安定し、耐候性に優れた高精度センシング技術が、広大な農地での長期設置や精密農業管理のニーズを満たすため、農業企業や研究機関によって徐々に採用されつつあります。 他方、無線通信、低消費電力設計、および現場制御システムとの深い統合により、製品は単一の測定機器から、「センシング+通信+データサービス」を包括する統合ソリューションへと進化しています。今後の市場競争は、単体の機器性能のみに焦点を当てるのではなく、システムの互換性、データの信頼性、および全体的な運用・保守サポート能力に集中することになるでしょう。強力なエコシステム統合能力を持つベンダーは、スマート農業の構築プロセスにおいて優位性を得ると予想されます。
本レポートは、世界の農業用土壌水分センサーの現状と将来動向を調査・分析し、タイプ別、用途別、企業別、および地域・国別の市場規模を通じて、クライアントが市場機会を把握する一助となる。 本レポートは、農業用土壌水分センサーの世界市場に関する詳細かつ包括的な分析であり、2025年を基準年として、市場規模(千台および百万米ドル)および前年比成長率を提示しています。
市場をより深く理解するために、本レポートでは競争環境、主要競合他社、およびそれぞれの市場順位に関するプロファイルを提供しています。また、技術動向や新製品開発についても論じています。
サプライヤーの売上高、市場シェア、企業プロファイルを含む、市場内の競争環境を評価します。

【ハイライト】
(1) 世界の農業用土壌水分センサー市場規模、2021-2025年の過去データ、および2026-2032年の予測データ(百万米ドル)および(千台)
(2) 世界の農業用土壌水分センサーの販売数量、売上高、企業別価格、市場シェア、業界ランキング(2021-2026年)(百万米ドル)および(千台)
(3) 日本の農業用土壌水分センサーの販売数量、売上高、企業別価格、市場シェア、業界ランキング(2021-2026年)(百万米ドル)および(千台)
(4) 世界の農業用土壌水分センサーの主要消費地域、消費数量、消費額、および需要構造
(5) 世界の農業用土壌水分センサーの主要生産地域、生産能力、生産量、および前年比成長率
(6) 農業用土壌水分センサーの産業チェーン(上流、中流、下流)

主要企業別の市場セグメント:本レポートでは以下を網羅
SONKIR
VIVOSUN
Edaphic Scientific Pty Ltd
Luster Leaf
Kensizer
REOTEMP
Riot Technology Corp.
SoilSense
Soil Scout
Chameleon
Hunan Rika
EOS Data Analytics, Inc.
Farmo
Kestrel
Vernier
Farm21
タイプ別市場セグメント:
有線式
無線式
設置・測定方法別市場セグメント:
地表挿入型
プロファイリング型
プローブ型
固定埋設型
測定原理別市場セグメント:
静電容量式土壌水分センサー
抵抗式土壌水分センサー
周波数領域反射率(FDR)センサー
時間領域反射率(TDR)センサー
用途別市場セグメントは、以下に分類されます
植物研究
環境研究
農業
その他
地域別市場セグメント、地域分析の対象範囲
北米(米国、カナダ、メキシコ)
欧州(ドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリア、およびその他の欧州諸国)
アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、およびその他のアジア太平洋地域)
南米(ブラジル、その他の南米諸国)
中東・アフリカ

レポートの内容:
第1章:農業用土壌水分センサーの製品範囲、世界の販売数量、販売額、平均価格、日本の販売数量、販売額、平均価格、開発機会、課題、動向、および政策について記述
第2章:世界の農業用土壌水分センサー市場における主要メーカーのシェアおよびランキング、販売数量、売上高、平均価格(2021年~2026年)
第3章:日本の農業用土壌水分センサー市場における主要メーカーのシェアおよびランキング、販売数量、売上高、平均価格(2021年~2026年)
第4章:世界の農業用土壌水分センサー主要生産地域、シェアおよびCAGR(2021-2032年)
第5章:農業用土壌水分センサーの産業チェーン(上流、中流、下流)
第6章:タイプ別セグメント、販売数量、平均価格、消費額、シェアおよびCAGR(2021-2032年)
第7章:用途別セグメント、販売数量、平均価格、消費額、シェアおよびCAGR(2021-2032年)
第8章:地域別セグメント、販売数量、平均価格、消費額、シェアおよびCAGR(2021-2032年)
第9章:国別セグメント、販売数量、平均価格、消費額、割合およびCAGR(2021-2032年)
第10章:企業プロファイル、市場における主要企業の基本状況を詳細に紹介(製品仕様、用途、最近の動向、販売数量、平均価格、売上高、粗利益率を含む)
第11章:結論

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1 市場の概要
1.1 農業用土壌水分センサーの定義
1.2 世界の農業用土壌水分センサー市場規模と予測
1.2.1 消費額別、世界の農業用土壌水分センサー市場規模(2021年~2032年)
1.2.2 販売数量別、世界の農業用土壌水分センサー市場規模(2021年~2032年)
1.2.3 世界の農業用土壌水分センサー平均販売価格(ASP)、2021-2032年
1.3 日本の農業用土壌水分センサー市場規模と予測
1.3.1 消費額別、日本の農業用土壌水分センサー市場規模、2021-2032年
1.3.2 販売数量別、日本の農業用土壌水分センサー市場規模、2021-2032年
1.3.3 日本の農業用土壌水分センサー平均販売価格(ASP)、2021-2032年
1.4 世界市場に占める日本の農業用土壌水分センサー市場のシェア
1.4.1 消費額別、世界の日本農業用土壌水分センサー市場シェア、2021-2032年
1.4.2 販売数量別、世界の日本農業用土壌水分センサー市場シェア、2021-2032年
1.4.3 農業用土壌水分センサー市場規模:日本対世界、2021-2032年
1.5 農業用土壌水分センサー市場の動向
1.5.1 農業用土壌水分センサー市場の推進要因
1.5.2 農業用土壌水分センサー市場の抑制要因
1.5.3 農業用土壌水分センサー業界のトレンド
1.5.4 農業用土壌水分センサー業界の政策
2 世界の主要メーカーと市場シェア
2.1 農業用土壌水分センサーの売上高別、企業別世界市場シェア(2021-2026年)
2.2 農業用土壌水分センサーの販売数量別、企業別世界市場シェア(2021-2026年)
2.3 企業別農業用土壌水分センサー平均販売価格(ASP)(2021-2026年)
2.4 世界の農業用土壌水分センサー参入企業、市場ポジション(Tier 1、Tier 2、Tier 3)
2.5 世界の農業用土壌水分センサーの集中率
2.6 世界の農業用土壌水分センサーのM&A、拡張計画
2.7 世界の農業用土壌水分センサーメーカーの製品タイプ
2.8 主要メーカーの本社および農業用土壌水分センサー生産拠点
2.9 主要メーカーの農業用土壌水分センサー生産能力および将来計画
3 日本の主要メーカーおよび市場シェア
3.1 売上高別:日本における農業用土壌水分センサーの企業別市場シェア(2021年~2026年)
3.2 農業用土壌水分センサーの販売数量別、企業別日本市場シェア(2021年~2026年)
3.3 日本の農業用土壌水分センサー市場における主要企業、市場ポジション(Tier 1、Tier 2、Tier 3)
4 世界の生産地域
4.1 世界の農業用土壌水分センサーの生産能力、生産量および稼働率(2021年~2032年)
4.2 地域別世界の農業用土壌水分センサーの生産能力
4.3 地域別世界の農業用土壌水分センサーの生産量および予測(2021年対2025年対2032年)
4.4 地域別世界農業用土壌水分センサー生産量(2021年~2032年)
4.5 地域別世界農業用土壌水分センサー生産市場シェアおよび予測(2021年~2032年)
5 産業チェーン分析
5.1 農業用土壌水分センサーの産業チェーン
5.2 農業用土壌水分センサーの上流分析
5.2.1 農業用土壌水分センサーの主要原材料
5.2.2 農業用土壌水分センサー主要原材料の主要メーカー
5.3 中流分析
5.4 下流分析
5.5 農業用土壌水分センサーの生産モデル
5.6 農業用土壌水分センサーの調達モデル
5.7 農業用土壌水分センサー産業の販売モデルと販売チャネル
5.7.1 農業用土壌水分センサーの販売モデル
5.7.2 農業用土壌水分センサーの代表的な販売代理店
6 農業用土壌水分センサー市場の分類
6.1 タイプ別農業用土壌水分センサーの分類
6.1.1 有線
6.1.2 無線
6.1.3 タイプ別、世界の農業用土壌水分センサー消費額、2021-2032年
6.1.4 タイプ別、世界の農業用土壌水分センサー販売数量、2021-2032年
6.1.5 タイプ別、世界の農業用土壌水分センサー平均販売価格(ASP)、2021-2032年
6.2 設置・測定方法別農業用土壌水分センサーの分類
6.2.1 表面挿入型
6.2.2 プロファイリング型
6.2.3 プローブ型
6.2.4 固定埋設型
6.2.5 設置・測定方法別、世界の農業用土壌水分センサー消費額、2021-2032年
6.2.6 設置・測定方法別、世界の農業用土壌水分センサー販売数量、2021-2032年
6.2.7 設置・測定方法別、世界の農業用土壌水分センサー平均販売価格(ASP)、2021-2032年
6.3 測定原理別農業用土壌水分センサーの分類
6.3.1 静電容量式土壌水分センサー
6.3.2 抵抗式土壌水分センサー
6.3.3 周波数領域反射(FDR)センサー
6.3.4 時間領域反射(TDR)センサー
6.3.5 測定原理別、世界の農業用土壌水分センサー消費額、2021-2032年
6.3.6 測定原理別、世界の農業用土壌水分センサー販売数量、2021-2032年
6.3.7 測定原理別、世界の農業用土壌水分センサー平均販売価格(ASP)、2021-2032年
7 用途別分析
7.1 用途別農業用土壌水分センサーセグメント
7.1.1 植物研究
7.1.2 環境研究
7.1.3 農場
7.1.4 その他
7.2 用途別、世界の農業用土壌水分センサー消費額およびCAGR(2021年対2025年対2032年)
7.3 用途別、世界の農業用土壌水分センサー消費額(2021年~2032年)
7.4 用途別、世界の農業用土壌水分センサー販売数量、2021年~2032年
7.5 用途別、世界の農業用土壌水分センサー価格、2021年~2032年
8 地域別販売動向
8.1 地域別、世界の農業用土壌水分センサー消費額、2021年対2025年対2032年
8.2 地域別、世界の農業用土壌水分センサー消費額、2021年~2032年
8.3 地域別、世界の農業用土壌水分センサー販売数量、2021年~2032年
8.4 北米
8.4.1 北米農業用土壌水分センサー市場規模および予測(2021年~2032年)
8.4.2 国別、北米農業用土壌水分センサー市場規模および市場シェア
8.5 欧州
8.5.1 欧州農業用土壌水分センサー市場規模および予測(2021年~2032年)
8.5.2 国別、欧州農業用土壌水分センサー市場規模・市場シェア
8.6 アジア太平洋
8.6.1 アジア太平洋農業用土壌水分センサー市場規模および予測、2021-2032年
8.6.2 国・地域別、アジア太平洋農業用土壌水分センサー市場規模・市場シェア
8.7 南米
8.7.1 南米農業用土壌水分センサー市場規模および予測(2021年~2032年)
8.7.2 国別、南米農業用土壌水分センサー市場規模および市場シェア
8.8 中東・アフリカ
9 国別販売動向
9.1 国別、世界の農業用土壌水分センサー市場規模およびCAGR(2021年対2025年対2032年)
9.2 国別、世界の農業用土壌水分センサー消費額(2021-2032年)
9.3 国別、世界の農業用土壌水分センサー販売数量(2021-2032年)
9.4 米国
9.4.1 米国農業用土壌水分センサー市場規模(2021年~2032年)
9.4.2 タイプ別、米国農業用土壌水分センサー販売数量の市場シェア(2025年対2032年)
9.4.3 用途別、米国農業用土壌水分センサー販売数量の市場シェア(2025年対2032年)
9.5 欧州
9.5.1 欧州農業用土壌水分センサー市場規模、2021-2032年
9.5.2 タイプ別、欧州農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.5.3 用途別、欧州農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.6 中国
9.6.1 中国の農業用土壌水分センサー市場規模(2021年~2032年)
9.6.2 タイプ別、中国の農業用土壌水分センサー販売数量の市場シェア(2025年対2032年)
9.6.3 用途別、中国の農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.7 日本
9.7.1 日本の農業用土壌水分センサー市場規模(2021年~2032年)
9.7.2 タイプ別、日本の農業用土壌水分センサー販売数量の市場シェア(2025年対2032年)
9.7.3 用途別、日本の農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.8 韓国
9.8.1 韓国の農業用土壌水分センサー市場規模、2021年~2032年
9.8.2 タイプ別、韓国農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.8.3 用途別、韓国農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.9 東南アジア
9.9.1 東南アジアの農業用土壌水分センサー市場規模(2021年~2032年)
9.9.2 タイプ別、東南アジアの農業用土壌水分センサー販売数量の市場シェア(2025年対2032年)
9.9.3 用途別、東南アジアの農業用土壌水分センサー販売数量の市場シェア(2025年対2032年)
9.10 インド
9.10.1 インドの農業用土壌水分センサー市場規模(2021年~2032年)
9.10.2 タイプ別、インドの農業用土壌水分センサー販売数量の市場シェア(2025年対2032年)
9.10.3 用途別、インドの農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.11 中東・アフリカ
9.11.1 中東・アフリカの農業用土壌水分センサー市場規模、2021-2032年
9.11.2 タイプ別、中東・アフリカの農業用土壌水分センサー販売数量および市場シェア(2025年対2032年)
9.11.3 用途別、中東・アフリカの農業用土壌水分センサー販売数量および市場シェア(2025年対2032年)
10 メーカー概要
10.1 SONKIR
10.1.1 SONKIRの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.1.2 SONKIRの農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
10.1.3 SONKIRの農業用土壌水分センサーの販売数量、売上高、価格、および粗利益率(2021年~2026年)
10.1.4 SONKIRの会社概要および主な事業
10.1.5 SONKIRの最近の動向
10.2 VIVOSUN
10.2.1 VIVOSUNの会社情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.2.2 VIVOSUNの農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
10.2.3 VIVOSUN 農業用土壌水分センサーの販売数量、売上高、価格および粗利益率(2021年~2026年)
10.2.4 VIVOSUN 会社概要および主要事業
10.2.5 VIVOSUN の最近の動向
10.3 Edaphic Scientific Pty Ltd
10.3.1 Edaphic Scientific Pty Ltd:企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.3.2 Edaphic Scientific Pty Ltd:農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
10.3.3 Edaphic Scientific Pty Ltd:農業用土壌水分センサーの販売数量、売上高、価格、および粗利益(2021年~2026年)
10.3.4 エダフィック・サイエンティフィック社(Edaphic Scientific Pty Ltd)の会社概要および主な事業
10.3.5 エダフィック・サイエンティフィック社(Edaphic Scientific Pty Ltd)の最近の動向
10.4 ラスター・リーフ(Luster Leaf)
10.4.1 ラスター・リーフ(Luster Leaf)の会社情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.4.2 Luster Leaf 農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
10.4.3 Luster Leaf 農業用土壌水分センサーの販売数量、売上高、価格、および粗利益(2021-2026年)
10.4.4 Luster Leaf 会社概要および主要事業
10.4.5 Luster Leaf の最近の動向
10.5 ケンサイザー
10.5.1 ケンサイザーの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.5.2 ケンサイザーの農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
10.5.3 ケンサイザーの農業用土壌水分センサーの販売数量、売上高、価格、および粗利益(2021年~2026年)
10.5.4 ケンサイザーの会社概要および主な事業
10.5.5 ケンサイザーの最近の動向
10.6 REOTEMP
10.6.1 REOTEMPの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.6.2 REOTEMPの農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
10.6.3 REOTEMPの農業用土壌水分センサーの販売数量、売上高、価格、および粗利益(2021年~2026年)
10.6.4 REOTEMPの会社概要および主な事業
10.6.5 REOTEMPの最近の動向
10.7 Riot Technology Corp.
10.7.1 Riot Technology Corp.の会社情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.7.2 Riot Technology Corp.の農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
10.7.3 Riot Technology Corp. 農業用土壌水分センサーの販売数量、売上高、価格、粗利益率(2021年~2026年)
10.7.4 Riot Technology Corp. 会社概要および主な事業
10.7.5 Riot Technology Corp. の最近の動向
10.8 SoilSense
10.8.1 SoilSenseの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.8.2 SoilSenseの農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
10.8.3 SoilSenseの農業用土壌水分センサーの販売数量、売上高、価格、および粗利益率(2021年~2026年)
10.8.4 SoilSenseの会社概要および主な事業
10.8.5 SoilSenseの最近の動向
10.9 Soil Scout
10.9.1 Soil Scoutの会社情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.9.2 Soil Scoutの農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
10.9.3 Soil Scout 農業用土壌水分センサーの販売数量、売上高、価格および粗利益率(2021年~2026年)
10.9.4 Soil Scout の会社概要および主な事業
10.9.5 Soil Scout の最近の動向
10.10 Chameleon
10.10.1 カメレオン:企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.10.2 カメレオン:農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
10.10.3 カメレオン:農業用土壌水分センサーの販売数量、売上高、価格、および粗利益(2021年~2026年)
10.10.4 カメレオン:企業概要および主要事業
10.10.5 カメレオン:最近の動向
10.11 湖南リカ
10.11.1 湖南リカ:企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.11.2 湖南リカ:農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
10.11.3 湖南理科の農業用土壌水分センサーの販売数量、売上高、価格、粗利益率(2021-2026年)
10.11.4 湖南理科の会社概要および主な事業
10.11.5 湖南理科の最近の動向
10.12 EOS Data Analytics, Inc.
10.12.1 EOS Data Analytics, Inc. 企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.12.2 EOS Data Analytics, Inc. 農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
10.12.3 EOS Data Analytics, Inc. 農業用土壌水分センサーの販売数量、売上高、価格、および粗利益(2021年~2026年)
10.12.4 EOS Data Analytics, Inc. 会社概要および主な事業
10.12.5 EOS Data Analytics, Inc. 最近の動向
10.13 Farmo
10.13.1 Farmo 会社情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.13.2 Farmo 農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
10.13.3 Farmo 農業用土壌水分センサーの販売数量、売上高、価格、粗利益率(2021-2026年)
10.13.4 Farmo 会社概要および主な事業
10.13.5 Farmo の最近の動向
10.14 ケストレル
10.14.1 ケストレルの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.14.2 ケストレルの農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
10.14.3 ケストレルの農業用土壌水分センサーの販売数量、売上高、価格、および粗利益(2021年~2026年)
10.14.4 ケストレルの企業概要および主な事業
10.14.5 ケストレルの最近の動向
10.15 バーニア
10.15.1 バーニアの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.15.2 バーニアの農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
10.15.3 バーニアの農業用土壌水分センサーの販売数量、売上高、価格および粗利益率(2021年~2026年)
10.15.4 バーニアの会社概要および主要事業
10.15.5 バーニアの最近の動向
10.16 Farm21
10.16.1 Farm21の企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.16.2 Farm21の農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
10.16.3 Farm21の農業用土壌水分センサーの販売数量、売上高、価格、および粗利益(2021年~2026年)
10.16.4 Farm21の企業概要および主要事業
10.16.5 Farm21の最近の動向
11 結論
12 付録
12.1 調査方法
12.2 データソース
12.2.1 二次情報源
12.2.2 一次情報源
12.3 市場推定モデル
12.4 免責事項

表一覧
表1. 農業用土壌水分センサーの消費額およびCAGR:日本対世界、2021年~2032年、百万米ドル
表2. 農業用土壌水分センサー市場の制約要因
表3. 農業用土壌水分センサー市場の動向
表4. 農業用土壌水分センサー産業の政策

表5. 企業別世界農業用土壌水分センサー売上高(2021-2026年、百万米ドル)、2025年の売上高に基づく順位
表6. 企業別世界農業用土壌水分センサー売上高シェア(2021-2026年)、2025年のデータに基づく順位

表7. 世界の農業用土壌水分センサー販売数量(企業別、2021-2026年、千台)、2025年の販売数量に基づく順位
表8. 世界の農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア(企業別、2021-2026年)、2025年のデータに基づく順位

表9. 世界の農業用土壌水分センサーの企業別平均販売価格(ASP)(2021-2026年)(米ドル/台)
表10. 世界の農業用土壌水分センサーメーカーの市場集中度(CR3およびHHI)

表11. 世界の農業用土壌水分センサーの合併・買収、拡張計画
表12. 世界の農業用土壌水分センサーメーカーの製品タイプ
表13. 主要メーカーの本社および農業用土壌水分センサー生産拠点
表14. 主要メーカーの農業用土壌水分センサー生産能力および将来計画

表15. 日本の農業用土壌水分センサー売上高(企業別、2021-2026年、百万米ドル、2025年の売上高に基づく順位)
表16. 日本の農業用土壌水分センサー売上高シェア(企業別、2021-2026年、2025年のデータに基づく順位)

表17. 日本の農業用土壌水分センサー販売数量(2021-2026年)(千台)、2025年の販売数量に基づく順位
表18. 日本の農業用土壌水分センサー販売数量シェア(2021-2026年)、2025年のデータに基づく順位

表19. 世界の農業用土壌水分センサー生産量および地域別予測(2021年対2025年対2032年、千台)
表20. 世界の農業用土壌水分センサー生産量(地域別、2021年~2026年、千台)

表21. 地域別世界農業用土壌水分センサー生産予測、2027年~2032年、(千台)
表22. 農業用土壌水分センサー上流(原材料)の世界主要企業
表23. 農業用土壌水分センサーの世界主要顧客
表24. 農業用土壌水分センサーの主要販売代理店

表25. 用途別、世界の農業用土壌水分センサー消費額およびCAGR、2021年対2025年対2032年、百万米ドル
表26. 地域別、世界の農業用土壌水分センサー消費額、2021年対2025年対2032年、百万米ドル

表27. 地域別、世界の農業用土壌水分センサー消費額、2021年~2032年、百万米ドル
表28. 地域別、世界の農業用土壌水分センサー販売数量、2021年~2032年、 (千台)
表29. 国別、世界の農業用土壌水分センサー消費額およびCAGR、2021年対2025年対2032年、百万米ドル
表30. 国別、世界の農業用土壌水分センサー消費額、2021年~2032年、百万米ドル

表31. 国別、世界の農業用土壌水分センサー消費額市場シェア、2021年~2032年
表32. 国別、世界の農業用土壌水分センサー販売数量、2021年~2032年、(千台)

表33. 国別、世界の農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2021-2032年
表34. SONKIR社情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
表35. SONKIR社製農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
表36. SONKIR農業用土壌水分センサーの販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/台)、および粗利益率、2021-2026年
表37. SONKIRの会社概要および主な事業
表38. SONKIRの最近の動向
表39. VIVOSUNの会社情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け

表40. VIVOSUNの農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
表41. VIVOSUNの農業用土壌水分センサーの販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、および粗利益率(2021年~2026年)

表42. VIVOSUNの会社概要および主な事業
表43. VIVOSUNの最近の動向
表44. Edaphic Scientific Pty Ltdの会社情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け
表45. Edaphic Scientific Pty Ltdの農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途

表46. Edaphic Scientific Pty Ltdの農業用土壌水分センサーの販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、および粗利益率(2021年~2026年)
表47. Edaphic Scientific Pty Ltdの会社概要および主な事業
表48. Edaphic Scientific Pty Ltdの最近の動向

表49. Luster Leafの会社情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
表50. Luster Leafの農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
表51. Luster Leafの農業用土壌水分センサーの販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、および粗利益率(2021年~2026年)

表52. ラスター・リーフ社の企業概要および主な事業
表53. ラスター・リーフ社の最近の動向
表54. ケンサイザー社の企業情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け
表55. ケンサイザー社の農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
表56.

ケンサイザー社製農業用土壌水分センサーの販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、および粗利益率(2021-2026年)
表57. ケンサイザー社の会社概要および主要事業
表58. ケンサイザー社の最近の動向
表59. REOTEMP社の会社情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け

表60. REOTEMP農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
表61. REOTEMP農業用土壌水分センサーの販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、および粗利益率(2021年~2026年)

表62. REOTEMPの会社概要および主な事業
表63. REOTEMPの最近の動向
表64. Riot Technology Corp.の会社情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け
表65. Riot Technology Corp.の農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途

表66. Riot Technology Corp.の農業用土壌水分センサーの販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、および粗利益率(2021年~2026年)
表67. Riot Technology Corp.の会社概要および主要事業
表68. Riot Technology Corp.の最近の動向

表69. SoilSenseの企業情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け
表70. SoilSenseの農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
表71. SoilSenseの農業用土壌水分センサーの販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、および粗利益率(2021年~2026年)

表72. SoilSenseの会社概要および主な事業
表73. SoilSenseの最近の動向
表74. Soil Scoutの会社情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け
表75. Soil Scoutの農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途

表76. Soil Scoutの農業用土壌水分センサーの販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、および粗利益率(2021年~2026年)
表77. Soil Scoutの会社概要および主な事業
表78. Soil Scoutの最近の動向

表79. カメレオン社の企業情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け
表80. カメレオン社の農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
表81. カメレオン社の農業用土壌水分センサーの販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、および粗利益率(2021年~2026年)

表82. カメレオン社の会社概要および主な事業
表83. カメレオン社の最近の動向
表84. 湖南理科社の会社情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け
表85. 湖南理科社の農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
表86. 湖南理科の農業用土壌水分センサーの販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、および粗利益率(2021年~2026年)

表87. 湖南理科の会社概要および主な事業
表88. 湖南理科の最近の動向
表89. EOS Data Analytics, Inc.の会社情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
表90. EOS Data Analytics, Inc.の農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途

表91. EOS Data Analytics, Inc.の農業用土壌水分センサーの販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、および粗利益率(2021年~2026年)
表92. EOS Data Analytics, Inc.の会社概要および主な事業
表93. EOS Data Analytics, Inc.の最近の動向

表94. Farmoの会社情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け
表95. Farmoの農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
表96. Farmoの農業用土壌水分センサーの販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、および粗利益率(2021年~2026年)

表97. Farmoの会社概要および主な事業
表98. Farmoの最近の動向
表99. Kestrelの会社情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け

表100. Kestrelの農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
表101. Kestrelの農業用土壌水分センサーの販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、および粗利益率(2021年~2026年)

表102. ケストレル社の会社概要および主な事業
表103. ケストレル社の最近の動向
表104. バーニア社の会社情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け
表105. バーニア社の農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
表106. バーニア社製農業用土壌水分センサーの販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、および粗利益率(2021年~2026年)
表107. バーニア社の会社概要および主な事業
表108. バーニア社の最近の動向
表109. ファーム21社の会社情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け

表110. Farm21の農業用土壌水分センサーのモデル、仕様、および用途
表111. Farm21の農業用土壌水分センサーの販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、および粗利益率(2021年~2026年)

表112. Farm21の会社概要および主な事業
表113. Farm21の最近の動向


図表一覧
図1. 農業用土壌水分センサーの写真
図2. 世界の農業用土壌水分センサーの消費額(百万米ドル)および(2021-2032年)
図3. 世界の農業用土壌水分センサー販売数量(千台)および(2021-2032年)
図4. 世界の農業用土壌水分センサー平均販売価格(ASP)(2021-2032年)および(米ドル/台)
図5. 日本の農業用土壌水分センサー消費額(百万米ドル)および

(2021-2032年)
図6. 日本の農業用土壌水分センサー販売数量(千台)および(2021-2032年)
図7. 日本の農業用土壌水分センサー平均販売価格(ASP)、(米ドル/台)および(2021-2032年)

図8. 消費額別、日本の農業用土壌水分センサーの世界市場シェア、2021-2032年
図9. 販売数量別、日本の農業用土壌水分センサーの世界市場シェア、2021-2032年

図10. 企業別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界農業用土壌水分センサー市場シェア、2025年
図11. 日本の農業用土壌水分センサー主要企業および市場シェア、2025年
図12. 世界の農業用土壌水分センサーの生産能力、生産量および稼働率、2021-2032年

図13. 地域別世界農業用土壌水分センサー生産能力市場シェア、2025年対2032年
図14. 地域別世界農業用土壌水分センサー生産市場シェアおよび予測、2021-2032年
図15. 農業用土壌水分センサーの産業チェーン
図16. 農業用土壌水分センサーの調達モデル

図17. 農業用土壌水分センサーの販売モデル
図18. 農業用土壌水分センサーの販売チャネル、直接販売、および流通
図19. 有線
図20. 無線
図21. タイプ別、世界の農業用土壌水分センサー消費額、2021-2032年、百万米ドル

図22. タイプ別、世界の農業用土壌水分センサー消費額市場シェア、2021-2032年
図23. タイプ別、世界の農業用土壌水分センサー販売数量、2021-2032年、(千台)

図24. タイプ別、世界の農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2021-2032年
図25. タイプ別、世界の農業用土壌水分センサー平均販売価格(ASP)、2021-2032年、(米ドル/台)
図26. 表面挿入型
図27. プロファイリング型

図28. プローブ型
図29. 固定埋設型
図30. 設置・測定方法別、世界の農業用土壌水分センサー消費額、2021-2032年、百万米ドル
図31. 設置・測定方法別、世界の農業用土壌水分センサー消費額市場シェア、2021-2032年

図32. 設置・測定方法別、世界の農業用土壌水分センサー販売数量、2021-2032年、(千台)
図33. 設置・測定方法別、世界の農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2021-2032年

図34. 設置・測定方法別、世界の農業用土壌水分センサー平均販売価格(ASP)、2021-2032年、(米ドル/台)
図35. 静電容量式土壌水分センサー
図36. 抵抗式土壌水分センサー
図37. 周波数領域反射(FDR)センサー

図38. 時間領域反射(TDR)センサー
図39. 測定原理別、世界の農業用土壌水分センサー消費額、2021-2032年、百万米ドル
図40. 測定原理別、世界の農業用土壌水分センサー消費額市場シェア、2021-2032年

図41. 測定原理別、世界の農業用土壌水分センサー販売数量、2021-2032年、(千台)
図42. 測定原理別、世界の農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2021-2032年

図43. 測定原理別、世界の農業用土壌水分センサー平均販売価格(ASP)、2021-2032年、(米ドル/台)
図44. 植物研究
図45. 環境研究
図46. 農場
図47. その他

図48. 用途別、世界の農業用土壌水分センサー消費額、2021-2032年、百万米ドル
図49. 用途別、世界の農業用土壌水分センサー売上高市場シェア、2021-2032年
図50. 用途別、世界の農業用土壌水分センサー販売数量、2021-2032年、 (千台)
図51. 用途別、世界の農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2021-2032年
図52. 用途別、世界の農業用土壌水分センサー価格、2021-2032年、(米ドル/台)
図53. 地域別、世界の農業用土壌水分センサー消費額市場シェア、2021-2032年
図54. 地域別、世界の農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2021-2032年
図55. 北米の農業用土壌水分センサー消費額および予測、2021-2032年、百万米ドル

図56. 国別、北米農業用土壌水分センサー消費額市場シェア、2025年
図57. 欧州農業用土壌水分センサー消費額および予測、2021-2032年、百万米ドル
図58. 国別、欧州農業用土壌水分センサー消費額市場シェア、2025年

図59. アジア太平洋地域の農業用土壌水分センサー消費額および予測(2021年~2032年、百万米ドル)
図60. 国・地域別、アジア太平洋地域の農業用土壌水分センサー消費額市場シェア(2025年)
図61. 南米における農業用土壌水分センサーの消費額および予測(2021-2032年、百万米ドル)
図62. 国別、南米における農業用土壌水分センサーの消費額市場シェア(2025年)
図63. 中東・アフリカにおける農業用土壌水分センサーの消費額および予測(2021-2032年、百万米ドル)

図64. 米国における農業用土壌水分センサーの販売数量(2021年~2032年、千台)
図65. タイプ別、米国における農業用土壌水分センサーの販売数量市場シェア(2025年対2032年)

図66. 用途別、米国農業用土壌水分センサー販売数量の市場シェア(2025年対2032年)
図67. 欧州農業用土壌水分センサー販売数量(2021年~2032年、千台)

図68. タイプ別、欧州農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2025年対2032年
図69. 用途別、欧州農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2025年対2032年
図70. 中国農業用土壌水分センサー販売数量、2021-2032年、 (千台)
図71. タイプ別、中国農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2025年対2032年
図72. 用途別、中国農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2025年対2032年
図73. 日本の農業用土壌水分センサー販売数量、2021年~2032年、(千台)
図74. タイプ別、日本の農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2025年対2032年
図75. 用途別、日本の農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2025年対2032年

図76. 韓国における農業用土壌水分センサーの販売数量、2021年~2032年(千台)
図77. タイプ別、韓国における農業用土壌水分センサーの販売数量市場シェア、2025年対2032年

図78. 用途別、韓国における農業用土壌水分センサーの販売数量シェア、2025年対2032年
図79. 東南アジアにおける農業用土壌水分センサーの販売数量、2021年~2032年(千台)

図80. タイプ別、東南アジアの農業用土壌水分センサー販売数量の市場シェア、2025年対2032年
図81. 用途別、東南アジアの農業用土壌水分センサー販売数量の市場シェア、2025年対2032年
図82. インドの農業用土壌水分センサー販売数量、2021年~2032年、(千台)
図83. タイプ別、インドの農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2025年対2032年
図84. 用途別、インドの農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2025年対2032年

図85. 中東・アフリカの農業用土壌水分センサー販売数量、2021年~2032年、(千台)
図86. タイプ別、中東・アフリカの農業用土壌水分センサー販売数量市場シェア、2025年対2032年

図87. 用途別、中東・アフリカの農業用土壌水分センサー販売数量の市場シェア、2025年対2032年
図88. 調査方法論
図89. 一次インタビューの内訳
図90. ボトムアップアプローチ
図91. トップダウンアプローチ
※参考情報

農業用土壌水分センサーは、土壌の水分量を測定するためのデバイスであり、農業における水管理において重要な役割を果たしています。これらのセンサーは、植物の成長に必要な水分を適切に管理するための重要な情報を提供し、効率的な灌漑や水資源の節約に寄与します。
農業用土壌水分センサーには、大きく分けて二つの種類があります。一つは、時間間隔式センサーで、このセンサーは土壌内の水分が変化するたびに定期的に測定を行います。もう一つは、リアルタイムセンサーで、これらは土壌の水分状態を連続的にモニタリングし、リアルタイムでデータを提供します。

土壌水分センサーの一般的な用途には、灌漑システムの自動化があります。これにより、必要な時に必要な量だけ水を供給できるため、過剰な水や不足による植物のストレスを防ぐことができます。また、土壌の水分状態に基づいて施肥のタイミングを調整することも可能で、これによって作物の成長を最適化することができます。

さらに、センサーは、農業だけでなく、環境科学の研究や土壌保全の取り組みにも利用されており、土壌侵食や水分保持能力の評価にも役立ちます。また、農業経営においては、土壌水分のデータをもとに、将来の収穫量を予測することや、作物選定に関する意思決定を行うための貴重な情報源となります。

関連技術としては、 IoT(モノのインターネット)との統合が進んでおり、センサーから得られたデータをインターネット経由でクラウドにアップロードすることで、遠隔からのモニタリングやデータ解析が可能となります。これにより、農業者はスマートフォンやPCを利用して、リアルタイムで土壌水分の状況を把握し、状態に応じた迅速な対応ができるようになります。

また、データの可視化も重要な要素です。センサーによって収集されたデータは、グラフやダッシュボード形式で表示されることが多く、これにより農業者は自らの直感だけでなく、客観的なデータに基づいた経営判断を行うことができます。

さらに、センサー技術の進化により、測定精度や耐久性が向上してきています。最新のセンサーは、極端な気象条件や土壌の種類に影響されにくい設計となっており、過酷な農業環境でも高い性能を維持することができます。

また、より多様な機能を持つセンサーが市場に登場しており、例えば土壌の温度やpH、電気伝導度を同時に測定できる製品もあります。これにより、より多面的なデータが得られ、農業管理の精度が一層高まります。

また、センサーのサイズも小型化が進んでおり、装置の設置が容易になっています。これにより、家庭菜園から大規模な農地まで幅広い目的での利用が可能となり、農業のスマート化が進んでいます。

これらの農業用土壌水分センサーは、持続可能な農業を実現するための重要なツールであり、今後ますます普及が進むと考えられます。水資源の効率的な利用が求められる現代において、この技術は農業の生産性を高めるだけでなく、環境保護にも寄与する重要な要素となっています。これにより、食料生産の安定性を確保し、持続可能な未来への道を切り開くことが期待されています。


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