1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の赤外線イメージング市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術別市場構成
6.1 冷却赤外線イメージング
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 非冷却型赤外線イメージング
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 コンポーネント別市場
7.1 赤外線検出器
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 赤外線レンズシステム
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 赤外線センサー
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 波長別市場
8.1 近赤外(NIR)
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 短波長赤外線(SWIR)
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 中波長赤外線(MWIR)
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 長波長赤外線(LWIR)
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 アプリケーション別市場
9.1 セキュリティと監視
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 監視・検査
9.2.1 市場動向
9.2.2 主要タイプ
9.2.2.1 コンディションモニタリング
9.2.2.2 構造ヘルスモニタリング
9.2.2.3 品質管理
9.2.3 市場予測
9.3 検出
9.3.1 市場動向
9.3.2 主要タイプ
9.3.2.1 ガス検知
9.3.2.2 火災/フレア検知
9.3.2.3 体温測定
9.3.3 市場予測
10 業種別市場構成
10.1 産業用
10.1.1 市場動向
10.1.2 主要産業分野
10.1.2.1 自動車
10.1.2.2 航空宇宙
10.1.2.3 エレクトロニクス&半導体
10.1.2.4 石油・ガス
10.1.2.5 軍事・防衛
10.1.2.6 その他
10.1.3 市場予測
10.2 非産業用
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 米国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 中南米
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場内訳
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱点
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターズファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロファイル
15.3.1 アクシスコミュニケーションズ
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 コックスコミュニケーションズ
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 Episensors Inc.
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 フリアーシステムズ
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 フルーク・コーポレーション
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 L3テクノロジーズ
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.7 レオナルドDRS
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 OPGAL Optronics Industries Ltd.
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 プリンストン赤外線テクノロジー社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 Raptor Photonics Ltd.
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 センサーアンリミテッド社
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 ソフラディール
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.13 Tonbo Imaging Pvt.
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.14 XenICs
15.3.14.1 会社概要
15.3.14.2 製品ポートフォリオ
15.3.15 Zhejiang Dali Technology Co. Ltd.
15.3.15.1 会社概要
15.3.15.2 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 赤外線イメージングは、赤外線を利用して物体の画像を生成する技術です。赤外線は、波長が可視光線よりも長い電磁波の一種であり、通常は熱を持つ物体から放射されます。赤外線イメージングは、物体の温度分布や材質、形状などを非接触で観察することができるため、幅広い分野で利用されています。 赤外線イメージングの大きな特徴は、夜間や暗い環境でも物体を視認できる点です。これは、可視光線では捉えられない熱放射を利用するため、明るさに依存せずに対象を観察することが可能です。また、煙や霧の中でも視認ができるため、悪天候でも効果を発揮します。 赤外線イメージングは、一般的に2つの主要な種類に分類されます。一つは近赤外線イメージング(NIR)で、波長が0.7から1.5マイクロメートルの範囲にある赤外線を使用します。近赤外線は、植物の生育状態の評価や、材料の分析に広く利用されます。もう一つは中赤外線イメージングで、波長が3から14マイクロメートルにわたります。中赤外線は、熱放射を効果的に捉えるため、主に温度差を観測するために利用されます。このタイプは、産業用の設備監視や火災検知、医療診断など、多岐にわたる目的で使われています。 赤外線イメージングには多くの用途があります。例えば、医療分野では、赤外線カメラを使って体温を測定したり、炎症のある部位を可視化したりします。また、産業分野では、設備の過熱や異常を検知するための監視ツールとして用いられます。さらに、建物の熱損失を評価するためのエネルギー診断にも効果的です。 環境監視分野では、赤外線イメージングを使って森林火災の早期発見や、大気中の温室効果ガスのモニタリングが行われます。防犯用途では、夜間の監視カメラとして活用され、不審者や侵入者の検知を行います。このように、赤外線イメージングは非常に多岐にわたる分野で必要とされており、日常生活のさまざまな場面で利用されています。 関連技術としては、赤外線センサーやカメラが挙げられます。これらのデバイスは、赤外線を感知し、それを電気信号に変換することで画像を生成します。また、画像解析技術やAI(人工知能)を使った画像認識技術も関連しています。これにより、取得した赤外線画像の分析をより効率的に行うことが可能となり、異常検知や予測分析の精度が向上します。 近年では、赤外線イメージングの技術は加速度的に進化しています。特に、冷却型センサーや非冷却型センサーの開発により、性能は飛躍的に向上しました。解像度や感度の向上により、より細かい温度差を捉えることができるようになり、さらなる応用が期待されています。 加えて、ドローンを使った赤外線イメージングが普及しており、広範囲の土地やインフラを効率よく監視する手法が確立されています。これにより、アクセスが難しい地域でもじっくりと観察することが可能となりました。 赤外線イメージングは、今後も新しい技術の進歩とともに発展を続け、より便利で多様な応用が期待されます。温度変化の持つ情報を視覚的に捉えることで、人々の生活や産業の未来を変える重要な技術として、今後ますます注目されることでしょう。 |
❖ 世界の赤外線イメージング市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・赤外線イメージングの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の赤外線イメージングの世界市場規模を69億米ドルと推定しています。
・赤外線イメージングの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の赤外線イメージングの世界市場規模を119億米ドルと予測しています。
・赤外線イメージング市場の成長率は?
→IMARC社は赤外線イメージングの世界市場が2024年~2032年に年平均6.0%成長すると予測しています。
・世界の赤外線イメージング市場における主要企業は?
→IMARC社は「Axis Communications、Cox Communications、Episensors Inc.、FLIR Systems、Fluke Corporation、L3 Technologies、Leonardo DRS、OPGAL Optronics Industries Ltd.、Princeton Infrared Technologies Inc.、Raptor Photonics Ltd.、Sensors Unlimited Inc.、Sofradir、Tonbo Imaging Pvt. Ltd.、XenICs、Zhejiang Dali Technology Co. Ltd.など ...」をグローバル赤外線イメージング市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

