1 調査・分析レポートの紹介
1.1 衝突センサ市場の定義
1.2 市場セグメント
1.2.1 タイプ別市場
1.2.2 用途別市場
1.3 衝突センサーの世界市場概観
1.4 本レポートの特徴・メリット
1.5 調査方法と情報源
1.5.1 調査方法
1.5.2 調査プロセス
1.5.3 基準年
1.5.4 レポートの前提条件と注意点
2 衝突センサーの世界市場規模
2.1 衝突センサーの世界市場規模:2023年VS2030年
2.2 衝突センサーの世界市場規模:2019年-2030年
2.3 衝突センサーの世界売上高:2019年-2030年
3 企業の概況
3.1 世界市場における衝突センサーの上位企業
3.2 世界の衝突センサー売上高上位企業ランキング
3.3 衝突センサーの世界企業別売上高ランキング
3.4 世界の企業別衝突センサ売上高
3.5 世界の衝突センサーのメーカー別価格(2019-2024)
3.6 2023年世界市場におけるコリジョンセンサ売上高上位3社および上位5社
3.7 世界のメーカー衝突センサー製品タイプ
3.8 世界市場における衝突センサーのティア1、ティア2、ティア3メーカー
3.8.1 ティア1衝突センサーの世界企業リスト
3.8.2 世界のティア2およびティア3コリジョンセンサー企業リスト
4 製品別照準器
4.1 概要
4.1.1 タイプ別 – 衝突センサーの世界市場規模市場、2023年、2030年
4.1.2 レーダー技術
4.1.3 超音波技術
4.1.4 カメラ技術
4.1.5 LiDAR技術
4.2 タイプ別 – 衝突センサーの世界売上高と予測
4.2.1 タイプ別 – 衝突センサーの世界売上高、2019年~2024年
4.2.2 タイプ別-衝突センサーの世界売上高、2025-2030年
4.2.3 タイプ別-衝突センサーの世界売上高市場シェア、2019-2030年
4.3 タイプ別-衝突センサーの世界売上高と予測
4.3.1 タイプ別-衝突センサ世界売上高、2019-2024年
4.3.2 タイプ別-衝突センサ世界売上高、2025-2030年
4.3.3 タイプ別-衝突センサーの世界売上高市場シェア、2019-2030年
4.4 タイプ別-衝突センサーの世界価格(メーカー販売価格)、2019-2030年
5 アプリケーション別照準器
5.1 概要
5.1.1 アプリケーション別-衝突センサーの世界市場規模、2023年・2030年
5.1.2 アダプティブクルーズコントロールシステム(ACC)
5.1.3 死角検出(BSD)
5.1.4 前方衝突警告システム(FCWS)
5.1.5 車線逸脱警報システム(LDWS)
5.1.6 駐車支援
5.1.7 その他
5.2 アプリケーション別 – 衝突センサーの世界売上高と予測
5.2.1 用途別 – 衝突センサーの世界売上高、2019-2024年
5.2.2 アプリケーション別-衝突センサの世界売上高、2025-2030年
5.2.3 用途別-衝突センサの世界売上高市場シェア、2019-2030年
5.3 用途別-衝突センサの世界売上高・予測
5.3.1 用途別-衝突センサ世界売上高、2019-2024年
5.3.2 用途別-衝突センサ世界売上高、2025-2030年
5.3.3 用途別-衝突センサの世界売上高市場シェア、2019-2030年
5.4 用途別-衝突センサーの世界価格(メーカー販売価格)、2019-2030年
6 地域別照準器
6.1 地域別-衝突センサの世界市場規模、2023年・2030年
6.2 地域別-衝突センサの世界売上高・予測
6.2.1 地域別 – 衝突センサの世界売上高、2019年~2024年
6.2.2 地域別 – 衝突センサの世界売上高、2025年~2030年
6.2.3 地域別-衝突センサーの世界売上高市場シェア、2019年~2030年
6.3 地域別-衝突センサーの世界売上高と予測
6.3.1 地域別-衝突センサ世界売上高、2019-2024年
6.3.2 地域別-衝突センサ世界売上高、2025年~2030年
6.3.3 地域別-衝突センサー売上世界市場シェア、2019-2030年
6.4 北米
6.4.1 国別 – 北米衝突センサー売上高、2019年-2030年
6.4.2 国別 – 北米衝突センサー売上高、2019年~2030年
6.4.3 米国衝突センサー市場規模、2019年〜2030年
6.4.4 カナダの衝突センサー市場規模、2019年〜2030年
6.4.5 メキシコの衝突センサー市場規模、2019年-2030年
6.5 欧州
6.5.1 国別:欧州衝突センサー売上高、2019年〜2030年
6.5.2 国別:欧州衝突センサー売上高、2019年〜2030年
6.5.3 ドイツ衝突センサー市場規模、2019年〜2030年
6.5.4 フランスの衝突センサー市場規模、2019年-2030年
6.5.5 イギリスの衝突センサー市場規模、2019年~2030年
6.5.6 イタリア衝突センサーの市場規模、2019年〜2030年
6.5.7 ロシアの衝突センサ市場規模:2019年~2030年
6.5.8 北欧諸国の衝突センサ市場規模:2019年~2030年
6.5.9 ベネルクス衝突センサーの市場規模、2019年~2030年
6.6 アジア
6.6.1 地域別:アジアの衝突センサー売上高、2019年~2030年
6.6.2 地域別:アジア衝突センサー売上高、2019年~2030年
6.6.3 中国衝突センサー市場規模、2019年〜2030年
6.6.4 日本衝突センサー市場規模、2019年〜2030年
6.6.5 韓国衝突センサー市場規模・2019年-2030年
6.6.6 東南アジアの衝突センサ市場規模、2019年〜2030年
6.6.7 インドの衝突センサ市場規模、2019年〜2030年
6.7 南米
6.7.1 国別:南米の衝突センサー売上高、2019年〜2030年
6.7.2 国別 – 南米衝突センサー売上高、2019年~2030年
6.7.3 ブラジル衝突センサー市場規模、2019年〜2030年
6.7.4 アルゼンチン衝突センサー市場規模、2019年-2030年
6.8 中東・アフリカ
6.8.1 国別:中東・アフリカ衝突センサー売上高:2019年~2030年
6.8.2 国別:中東・アフリカ衝突センサー売上高:2019年~2030年
6.8.3 トルコ衝突センサー市場規模、2019年~2030年
6.8.4 イスラエルの衝突センサー市場規模、2019年~2030年
6.8.5 サウジアラビアの衝突センサー市場規模・2019年~2030年
6.8.6 UAE衝突センサーの市場規模、2019年~2030年
7 メーカー・ブランドプロフィール
7.1 コンチネンタルAG
7.1.1 コンチネンタルAG 会社概要
7.1.2 コンチネンタルAGの事業概要
7.1.3 コンチネンタルAG衝突センサー主要製品ラインナップ
7.1.4 コンチネンタルAG衝突センサーの世界における売上高と収益(2019年〜2024年)
7.1.5 コンチネンタルAG主要ニュース&最新動向
7.2 ボッシュ
7.2.1 ボッシュの会社概要
7.2.2 ボッシュの事業概要
7.2.3 ボッシュ衝突センサー主要製品ラインナップ
7.2.4 ボッシュの衝突センサーの売上高と世界における売上高(2019年〜2024年)
7.2.5 ボッシュの主要ニュース&最新動向
7.3 TRWオートモーティブ
7.3.1 TRWオートモーティブの会社概要
7.3.2 TRWオートモーティブの事業概要
7.3.3 TRWオートモーティブ衝突センサー主要製品ラインナップ
7.3.4 TRWオートモーティブの自動車用衝突センサーの売上高と世界における売上高(2019-2024)
7.3.5 TRWオートモーティブの主要ニュースと最新動向
7.4 デルファイ・オートモーティブ
7.4.1 デルファイ・オートモーティブの会社概要
7.4.2 デルファイオートモーティブ事業概要
7.4.3 デルファイオートモーティブ 衝突センサー 主要製品一覧
7.4.4 Delphi Automotiveの自動車用衝突センサーの売上高と世界における売上高(2019-2024)
7.4.5 デルファイオートモーティブ主要ニュース&最新動向
7.5 株式会社デンソー
7.5.1 株式会社デンソー 会社概要
7.5.2 株式会社デンソー 事業概要
7.5.3 株式会社デンソー 衝突センサーの主要製品群
7.5.4 株式会社デンソー 衝突センサーの世界における売上と収益 (2019-2024)
7.5.5 株式会社デンソーの主要ニュース&最新動向
7.6 ATI Industrial Automation, Inc.
7.6.1 ATI Industrial Automation, Inc 会社概要
7.6.2 ATI Industrial Automation, Inc 事業概要
7.6.3 ATI Industrial Automation, Inc 衝突センサー 主要製品ラインナップ
7.6.4 ATI Industrial Automation, Inc 衝突センサーの世界における売上高と収益 (2019-2024)
7.6.5 ATI Industrial Automation, Incの主要ニュースと最新動向
7.7 RAD
7.7.1 RAD 会社概要
7.7.2 RAD 事業概要
7.7.3 RAD コリジョンセンサー主要製品ラインナップ
7.7.4 RAD 衝突センサーの売上高と世界における売上高 (2019-2024)
7.7.5 RAD 主要ニュース&最新動向
7.8 アプライド・ロボティクス
7.8.1 アプライド・ロボティクス 会社概要
7.8.2 アプライド・ロボティクス事業概要
7.8.3 アプライド・ロボティクス コリジョンセンサー主要製品ラインナップ
7.8.4 アプライド・ロボティクス衝突センサーの世界売上高と収益(2019-2024)
7.8.5 アプライド・ロボティクス主要ニュース&最新動向
7.9 バナーエンジニアリング
7.9.1 バナー・エンジニアリングの会社概要
7.9.2 バナー・エンジニアリングの事業概要
7.9.3 バナー・エンジニアリング コリジョンセンサー主要製品一覧
7.9.4 バナー・エンジニアリング衝突センサーの世界における売上高と収益(2019-2024)
7.9.5 バナー・エンジニアリングの主要ニュース&最新動向
7.10 Pepperl+Fuchs
7.10.1 Pepperl+Fuchsの会社概要
7.10.2 Pepperl+Fuchsの事業概要
7.10.3 Pepperl+Fuchs衝突センサーの主要製品提供
7.10.4 Pepperl+Fuchs衝突センサーの世界における売上と収益 (2019-2024)
7.10.5 Pepperl+Fuchsの主要ニュース&最新動向
7.11 Mobitron AB
7.11.1 Mobitron ABの会社概要
7.11.2 Mobitron AB 事業概要
7.11.3 Mobitron AB 衝突センサー主要製品ラインナップ
7.11.4 Mobitron AB 衝突センサーの世界における売上高と収益 (2019-2024)
7.11.5 Mobitron ABの主要ニュース&最新動向
7.12 ヴァレオ
7.12.1 ヴァレオの会社概要
7.12.2 ヴァレオの事業概要
7.12.3 ヴァレオの衝突センサー主要製品
7.12.4 ヴァレオ衝突センサーの世界における売上高と収益(2019-2024)
7.12.5 ヴァレオ主要ニュース&最新動向
8 世界の衝突センサーの生産能力、分析
8.1 世界の衝突センサー生産能力、2019-2030年
8.2 世界市場における主要メーカーの衝突センサー生産能力
8.3 世界の衝突センサーの地域別生産量
9 主要市場動向、機会、促進要因、抑制要因
9.1 市場機会と動向
9.2 市場促進要因
9.3 市場の抑制要因
10 衝突センサーのサプライチェーン分析
10.1 衝突センサー産業のバリューチェーン
10.2 衝突センサーの上流市場
10.3 衝突センサーの下流と顧客
10.4 マーケティングチャネル分析
10.4.1 マーケティングチャネル
10.4.2 世界の衝突センサー流通業者と販売代理店
11 おわりに
12 付録
12.1 注記
12.2 顧客の例
12.3 免責事項
※参考情報 衝突センサは、物体の衝突を検知するためのデバイスであり、様々な分野において利用されています。これらのセンサは、特定の条件下で物体同士が接触することを感知し、その情報をもとに警告を出したり、関連するシステムを制御したりする役割を果たします。本稿では、衝突センサの定義、特徴、種類、用途、関連技術などについて詳しく述べます。 衝突センサの定義としては、物体との接触や衝突を検出するために設計されたデバイスのことを指します。これらのセンサは、多くの場合、機械やロボット、自動車、航空機などの安全性や機能性を向上させるために利用されます。衝突センサは、接触が発生した際に物理的な変化を感知し、その情報をリアルタイムで処理することが求められます。 衝突センサの特徴には、感知精度、反応速度、耐久性、取り扱いやすさなどが含まれます。感知精度は、センサが実際の衝突や接触をどれだけ正確に検知できるかを示します。反応速度は、衝突を感知してから出力信号までの時間であり、特に自動運転やロボット制御においては非常に重要です。耐久性は、センサが厳しい環境下でも安定して機能する能力を指します。また、取り扱いやすさも重要な要素であり、これによりセンサの設置やメンテナンスが容易になることが求められます。 衝突センサにはいくつかの種類があります。それぞれが異なる原理で動作し、特定の用途に応じて選択されます。まず、物理的接触を直接検知するタイプのセンサとしてはスイッチ型センサがあります。このタイプは、衝突が発生した際にスイッチが作動し、電気信号を発生します。次に、圧力センサや力センサも衝突検知に使われます。これらは物体がセンサに加える力や圧力を測定し、設定された閾値を超えた場合に衝突として判断します。 さらに、超音波センサやレーザーセンサなどの非接触型センサも存在します。これらのセンサは、衝突物体との距離を測定することで、接触の可能性を判断します。超音波センサは音波を利用して物体までの距離を測定するのに対し、レーザーセンサは光を使ってより高精度な距離測定を行います。各センサの選択は、環境や用途によって異なるため、導入時には慎重な検討が必要です。 衝突センサの用途は多岐にわたります。自動車業界では、自動運転技術の向上や衝突回避システムにおいて重要な役割を果たしています。例えば、自動車の前部に取り付けられたセンサが歩行者や他の車両との衝突を防ぐために作動します。また、産業用ロボットの安全機能としても各所に衝突センサが使用されており、作業員の安全を確保するための重要な要素となっています。 さらに、航空機の衝突防止システムや、無人機(ドローン)の障害物回避機能にも衝突センサが利用されています。これにより、航空機は地面や他の航空機との衝突を回避でき、安全運航が可能になります。 関連技術としては、センサ技術、信号処理技術、AI(人工知能)やデータ解析技術が挙げられます。センサ技術は、衝突センサの基本的な部分を形成し、物体検知の精度や効率を向上させるために進化しています。信号処理技術は、センサから得られる生データを解析し、有益な情報を抽出する役割を担います。AIやデータ解析技術は、衝突検知の精度をさらに向上させるために、膨大なデータの学習を通じて適応的な判断を行う能力を持っています。 衝突センサは、近年の技術進化に伴い、今後ますます多様化し、進化していくことが期待されます。特に、自動運転車やロボティクス分野においては、その重要性が増す一方です。これにより、社会全体の安全性や効率性が向上し、私たちの生活がより便利になることに寄与することでしょう。 最後に、衝突センサの選定や設置に際しては、その特性や用途に応じた適切な製品を選ぶ必要があります。また、周囲の環境条件や運用方針に基づいて、正しい取り扱いや維持管理を行うことも重要です。これにより、衝突センサはその能力を最大限に発揮し、期待される役割を果たすことができます。 |