1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 グローバル無線センサー市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品タイプ別市場区分
5.5 技術別市場分析
5.6 最終用途別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱み
5.9.4 機会
5.9.5 脅威
5.10 バリューチェーン分析
5.10.1 概要
5.10.2 研究開発
5.10.3 原材料調達
5.10.4 製造
5.10.5 マーケティング
5.10.6 流通
5.10.7 最終用途
5.11 ポーターの5つの力分析
5.11.1 概要
5.11.2 購買者の交渉力
5.11.3 供給者の交渉力
5.11.4 競争の激しさ
5.11.5 新規参入の脅威
5.11.6 代替品の脅威
5.12 価格分析
5.12.1 主要価格指標
5.12.2 価格構造
6 製品タイプ別市場区分
6.1 温度センサー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 圧力センサ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 レベルセンサー
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 流量センサー
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 湿度センサー
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 バイオセンサー
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 ガスセンサー
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
6.8 監視・セキュリティセンサー
6.8.1 市場動向
6.8.2 市場予測
6.9 モーションおよびポジショニングセンサー
6.9.1 市場動向
6.9.2 市場予測
6.10 その他
6.10.1 市場動向
6.10.2 市場予測
7 技術別市場分析
7.1 Bluetooth
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 Wi-FiおよびWLAN
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 Zigbee
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 WirelessHART
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 RFID
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 EnOcean
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 その他
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 産業用
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 医療
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 エネルギー
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 防衛
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 農業
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 オフィス・住宅
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 その他
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東およびアフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 製造プロセス
10.1 製品概要
10.2 原材料要件
10.3 製造プロセス
10.4 主要な成功要因とリスク要因
11 競争環境
11.1 市場構造
11.2 主要プレイヤー
11.3 主要企業の概要
11.3.1 ABB Ltd
11.3.2 STマイクロエレクトロニクス
11.3.3 テキサス・インスツルメンツ
11.3.4 フリースケール・セミコンダクターズ社
11.3.5 ロックウェル・オートメーション社
11.3.6 エマーソン・エレクトリック社
11.3.7 ハネウェル・インターナショナル社
11.3.8 シュナイダー・エレクトリック社
11.3.9 エンドレス・ハウザー社
11.3.10 横河電機株式会社
11.3.11 シーメンス AG
11.3.12 ゼネラル・エレクトリック
表2:グローバル:ワイヤレスセンサー市場予測:製品タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:ワイヤレスセンサー市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:ワイヤレスセンサー市場予測:エンドユース別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:ワイヤレスセンサー市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:ワイヤレスセンサー製造:原材料要件
表7:グローバル:ワイヤレスセンサー市場:競争構造
表8:グローバル:ワイヤレスセンサー市場:主要プレイヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Wireless Sensors Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Technology
5.6 Market Breakup by End-Use
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Strengths
5.9.3 Weaknesses
5.9.4 Opportunities
5.9.5 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Research and Development
5.10.3 Raw Material Procurement
5.10.4 Manufacturing
5.10.5 Marketing
5.10.6 Distribution
5.10.7 End-Use
5.11 Porters Five Forces Analysis
5.11.1 Overview
5.11.2 Bargaining Power of Buyers
5.11.3 Bargaining Power of Suppliers
5.11.4 Degree of Competition
5.11.5 Threat of New Entrants
5.11.6 Threat of Substitutes
5.12 Price Analysis
5.12.1 Key Price Indicators
5.12.2 Price Structure
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Temperature Sensors
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Pressure Sensors
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Level Sensors
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Flow Sensors
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Humidity Sensors
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Biosensors
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
6.7 Gas Sensors
6.7.1 Market Trends
6.7.2 Market Forecast
6.8 Surveillance and Security Sensors
6.8.1 Market Trends
6.8.2 Market Forecast
6.9 Motion and Positioning Sensors
6.9.1 Market Trends
6.9.2 Market Forecast
6.10 Others
6.10.1 Market Trends
6.10.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology
7.1 Bluetooth
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Wi-Fi and WLAN
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Zigbee
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 WirelessHART
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 RFID
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 EnOcean
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
7.7 Others
7.7.1 Market Trends
7.7.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End-Use
8.1 Industrial
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Medical
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Energy
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Defense
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Agriculture
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Office and Residential
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
8.7 Others
8.7.1 Market Trends
8.7.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Asia Pacific
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Manufacturing Process
10.1 Product Overview
10.2 Raw Material Requirements
10.3 Manufacturing Process
10.4 Key Success and Risk Factors
11 Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Key Players
11.3 Profiles of Key Players
11.3.1 ABB Ltd
11.3.2 STMicroelectronics
11.3.3 Texas Instruments Incorporated
11.3.4 Freescale Semiconductors Inc
11.3.5 Rockwell Automation Inc.
11.3.6 Emerson Electric Co
11.3.7 Honeywell International Inc.,
11.3.8 Schneider Electric SA
11.3.9 Endress+Hauser SA
11.3.10 Yokogawa Electric Corporation
11.3.11 Siemens AG
11.3.12 General Electric
※参考情報 無線センサーとは、データを収集し、無線通信を通じて情報を送信するための小型の電子デバイスです。これらのセンサーは、さまざまな環境から情報を集め、異なるアプリケーションに利用されることが多く、特にIoT(モノのインターネット)やスマートシティの概念と深く関連しています。無線センサーは、環境監視、健康管理、農業、物流、スマートホームなど、さまざまな分野で活用されています。 無線センサーの基本的な構造は、センサー、マイクロコントローラー、無線通信モジュール、電源から成り立っています。センサーは、温度、湿度、圧力、光、動きなどの物理的または化学的な変化を検出する役割を果たします。マイクロコントローラーは、収集されたデータを処理し、必要に応じてデータをフィルタリングしたり、解析を行ったりします。そして、無線通信モジュールは、データを他のデバイスやクラウドに送信するために使用されます。最後に、電源は一般的にバッテリーが使用されますが、太陽光発電や他の再生可能エネルギー源を利用することも可能です。 無線センサーの利点は、多岐にわたります。一つは、配線を必要としないため、設置が簡単で、コスト削減に寄与する点です。これにより、遠隔地やアクセスが難しい場所にも容易に設置できるため、データ収集の範囲が広がります。また、無線通信を利用することで、リアルタイムでデータを収集し、迅速な意思決定が可能になります。さらに、センサーがバッテリーで動作するため、設置場所において柔軟性が高いことも特長です。 無線センサーは、通信プロトコルに応じて異なる種類があります。代表的な通信方式には、Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、LoRa、NB-IoTなどがあります。各プロトコルにはそれぞれ利点と欠点があり、例えばWi-Fiは高帯域でのデータ転送が可能ですが、消費電力が高いのが難点です。一方でZigbeeやLoRaは低消費電力で長距離通信ができるため、バッテリー寿命を延ばすことができますが、データ転送速度は比較的低いです。 無線センサーの応用例としては、環境モニタリング、健康管理、スマート農業、スマートビルディングなどがあります。環境モニタリングでは、気温、湿度、振動、ガス濃度などのデータを収集し、異常があれば警告を出すシステムが構築されています。健康管理においては、心拍数や血圧、体温などのバイタルサインをリアルタイムでモニタリングし、健康状態を把握するために利用されます。スマート農業では、土壌の水分量や作物の成長状況を監視し、適切な灌漑や施肥を行うための情報を提供します。スマートビルディングでは、エネルギー効率を向上させるために、温度や照明の調整を自動的に行うシステムが導入されています。 しかし、無線センサーの利用にはいくつかの課題も存在します。まず、データのセキュリティが大きな懸念事項です。無線通信は外部からの干渉や改ざんのリスクがあるため、データの暗号化や認証プロトコルの実装が必要になります。また、センサー自体の故障やバッテリー切れといった信頼性の問題も考慮しなければなりません。また、無線センサーが集めた膨大なデータをどのように管理し、分析するかも重要なポイントです。データ管理にはビッグデータやAI技術が有効活用されることが期待されています。 無線センサーの将来は非常に明るいと考えられます。AIや機械学習、5G通信技術の発展により、無線センサーはより高性能で効率的なデバイスへと進化していくでしょう。また、環境に優しいエネルギー源や省エネルギー設計が注目される中で、無線センサーは持続可能な社会の実現に寄与することが期待されています。このように、無線センサーは今後も多くの分野での革新を支え、私たちの生活をより便利で豊かにする重要な技術であると言えるでしょう。 |