第1章:はじめに
1.1.レポート概要
1.2.主要市場セグメント
1.3.ステークホルダーへの主な利点
1.4.調査方法論
1.4.1.二次調査
1.4.2.一次調査
1.4.3.アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1.調査の主な結果
2.2.CXOの視点
第3章:市場概要
3.1.市場定義と範囲
3.2.主要な調査結果
3.2.1.主要投資分野
3.3.ポーターの5つの力分析
3.4.主要プレイヤーのポジショニング
3.5.市場動向
3.5.1.推進要因
3.5.2.抑制要因
3.5.3.機会
3.6.市場へのCOVID-19影響分析
第4章:マイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)市場、タイプ別
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2 センサー
4.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2 地域別市場規模と予測
4.2.3 国別市場分析
4.2.4 センサータイプ別センサー用マイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)市場
4.3 アクチュエータ
4.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2 地域別市場規模と予測
4.3.3 国別市場分析
4.3.4 アクチュエータ別アクチュエータ用MEMS市場
第5章:用途別マイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)市場
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2 民生用電子機器
5.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2 地域別市場規模と予測
5.2.3 国別市場分析
5.3 自動車分野
5.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2 地域別市場規模と予測
5.3.3 国別市場分析
5.4 産業用
5.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2 地域別市場規模と予測
5.4.3 国別市場分析
5.5 航空宇宙・防衛分野
5.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2 地域別市場規模と予測
5.5.3 国別市場分析
5.6 医療分野
5.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2 地域別市場規模と予測
5.6.3 国別市場分析
5.7 電気通信
5.7.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.7.2 地域別市場規模と予測
5.7.3 国別市場分析
5.8 その他
5.8.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.8.2 地域別市場規模と予測
5.8.3 国別市場分析
第6章:地域別マイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)市場
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2 北米
6.2.1 主な動向と機会
6.2.2 北米市場規模と予測(タイプ別)
6.2.3 北米市場規模と予測(用途別)
6.2.4 北米市場規模と予測(国別)
6.2.4.1 米国
6.2.4.1.1 タイプ別市場規模と予測
6.2.4.1.2 用途別市場規模と予測
6.2.4.2 カナダ
6.2.4.2.1 タイプ別市場規模と予測
6.2.4.2.2 用途別市場規模と予測
6.2.4.3 メキシコ
6.2.4.3.1 タイプ別市場規模と予測
6.2.4.3.2 用途別市場規模と予測
6.3 ヨーロッパ
6.3.1 主要トレンドと機会
6.3.2 ヨーロッパ市場規模と予測(タイプ別)
6.3.3 ヨーロッパ市場規模と予測(用途別)
6.3.4 ヨーロッパ市場規模と予測(国別)
6.3.4.1 イギリス
6.3.4.1.1 タイプ別市場規模と予測
6.3.4.1.2 用途別市場規模と予測
6.3.4.2 ドイツ
6.3.4.2.1 タイプ別市場規模と予測
6.3.4.2.2 用途別市場規模と予測
6.3.4.3 フランス
6.3.4.3.1 タイプ別市場規模と予測
6.3.4.3.2 用途別市場規模と予測
6.3.4.4 イタリア
6.3.4.4.1 タイプ別市場規模と予測
6.3.4.4.2 用途別市場規模と予測
6.3.4.5 その他の欧州地域
6.3.4.5.1 タイプ別市場規模と予測
6.3.4.5.2 用途別市場規模と予測
6.4 アジア太平洋地域
6.4.1 主要動向と機会
6.4.2 アジア太平洋地域の市場規模と予測(タイプ別)
6.4.3 アジア太平洋地域の市場規模と予測(用途別)
6.4.4 アジア太平洋地域の市場規模と予測(国別)
6.4.4.1 中国
6.4.4.1.1 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.1.2 用途別市場規模と予測
6.4.4.2 日本
6.4.4.2.1 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.2.2 用途別市場規模と予測
6.4.4.3 インド
6.4.4.3.1 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.3.2 用途別市場規模と予測
6.4.4.4 韓国
6.4.4.4.1 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.4.2 用途別市場規模と予測
6.4.4.5 アジア太平洋地域その他
6.4.4.5.1 タイプ別市場規模と予測
6.4.4.5.2 用途別市場規模と予測
6.5 LAMEA地域
6.5.1 主要動向と機会
6.5.2 LAMEA地域 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.3 LAMEA地域 市場規模と予測(用途別)
6.5.4 LAMEA地域 市場規模と予測(国別)
6.5.4.1 ラテンアメリカ
6.5.4.1.1 タイプ別市場規模と予測
6.5.4.1.2 用途別市場規模と予測
6.5.4.2 中東
6.5.4.2.1 タイプ別市場規模と予測
6.5.4.2.2 用途別市場規模と予測
6.5.4.3 アフリカ
6.5.4.3.1 タイプ別市場規模と予測
6.5.4.3.2 用途別市場規模と予測
第7章:企業動向
7.1. 概要
7.2. 主要成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競合ダッシュボード
7.5. 競合ヒートマップ
7.6. 主要動向
第8章:企業プロファイル
8.1 アナログ・デバイセズ社
8.1.1 会社概要
8.1.2 会社概要
8.1.3 事業セグメント
8.1.4 製品ポートフォリオ
8.1.5 業績動向
8.1.6 主要戦略的動向と展開
8.2 ブロードコム社
8.2.1 会社概要
8.2.2 会社概要
8.2.3 事業セグメント
8.2.4 製品ポートフォリオ
8.2.5 業績動向
8.2.6 主要な戦略的動向と展開
8.3 HP Inc.
8.3.1 会社概要
8.3.2 会社概要
8.3.3 事業セグメント
8.3.4 製品ポートフォリオ
8.3.5 事業実績
8.3.6 主要な戦略的動向と展開
8.4 ノウルズ・コーポレーション
8.4.1 会社概要
8.4.2 会社概要
8.4.3 事業セグメント
8.4.4 製品ポートフォリオ
8.4.5 業績動向
8.4.6 主要な戦略的動向と展開
8.5 NXPセミコンダクターズ
8.5.1 会社概要
8.5.2 会社概要
8.5.3 事業セグメント
8.5.4 製品ポートフォリオ
8.5.5 業績動向
8.5.6 主要な戦略的動向と展開
8.6 パナソニック株式会社
8.6.1 会社概要
8.6.2 会社概要
8.6.3 事業セグメント
8.6.4 製品ポートフォリオ
8.6.5 業績動向
8.6.6 主要な戦略的動向と展開
8.7 Robert Bosch GmbH
8.7.1 会社概要
8.7.2 会社概要
8.7.3 事業セグメント
8.7.4 製品ポートフォリオ
8.7.5 業績
8.7.6 主要な戦略的動向と展開
8.8 STマイクロエレクトロニクス
8.8.1 会社概要
8.8.2 会社概要
8.8.3 事業セグメント
8.8.4 製品ポートフォリオ
8.8.5 業績動向
8.8.6 主要な戦略的動向と展開
8.9 Texas Instruments Inc.
8.9.1 会社概要
8.9.2 会社概要
8.9.3 事業セグメント
8.9.4 製品ポートフォリオ
8.9.5 業績動向
8.9.6 主要な戦略的動向と展開
8.10 株式会社デンソー
8.10.1 会社概要
8.10.2 会社概要
8.10.3 事業セグメント
8.10.4 製品ポートフォリオ
8.10.5 業績動向
8.10.6 主要な戦略的施策と動向
| ※参考情報 微小電気機械システム(MEMS)は、微細な機械構造や電子回路を一体化したデバイスであり、特にナノメートルからミリメートルスケールのサイズの部品で構成されています。この技術は、物理的な要素や機械的な要素を電子的に制御する能力を持ち、広範な分野での利用が進んでいます。 MEMSの基本概念は、微細加工技術を用いて、センサーやアクチュエーター、そして電子回路を集積したシステムを構築することです。これにより、高度な機能を持つ小型デバイスを作成でき、特に小型化が求められる応用分野においてその威力を発揮します。MEMSは、特にマイクロセンサーと呼ばれるデバイスにおいて、その代表的な形態が見られます。これらのセンサーは、加速度、圧力、温度、湿度、光などの物理量を計測することができます。 MEMSは主に、マイクロ加速度計、マイクロジャイロ、圧力センサー、温度センサー、マイクロフォンやスピーカーといった音響デバイス、さらにはマイクロ流体デバイスなど、さまざまな種類に分類されます。これらのデバイスは、車両の安全システムや携帯電話、ウェアラブルデバイス、医療機器、工業用計測機器など、多岐にわたる用途で利用されています。 例えば、マイクロ加速度計は、スマートフォンやタブレットでの自動回転機能に使用され、運動センサーとしての役割も果たします。マイクロジャイロは、航空機やロボットの姿勢制御に利用され、圧力センサーは自動車のタイヤ空気圧監視システムや気象観測において重要な役割を果たしています。また、MEMS技術を用いたマイクロフォンは、音声認識技術やスマートスピーカーの性能向上に寄与しています。 MEMSは、関連技術としてエレクトロニクス、ナノテクノロジー、材料科学、そして製造技術の進展に影響を受けています。特に、半導体製造技術との統合が進んでおり、チップ上に複雑な電子回路とメカニカルデバイスを製造することが可能となっています。これにより、MEMSデバイスは他の電子機器とシームレスに統合され、高機能化が進んでいます。 さらに、MEMSは低消費電力かつ高精度な計測を実現するため、IoT(モノのインターネット)技術との相性が良く、センサーネットワークの構築にも寄与しています。これにより、環境監視、スマートシティ、産業オートメーションなど、さらに広範な応用が拡大しています。 医療分野でもMEMSは重要な役割を果たしています。たとえば、糖尿病管理のためのインプラント可能なセンサーや、微小な医療デバイスが開発され、患者の健康管理の効率を向上させています。また、微小流体デバイスは、診断や治療において重要な機能を提供します。 MEMS技術の今後の発展には、さらなる小型化、高度な機能集積化、そしてコスト削減が求められています。これにより、より多くの用途において実用化され、私たちの生活を便利にする新たな製品やサービスの創出に繋がることが期待されます。MEMSは、単なる技術の一部ではなく、今後のテクノロジーの進化を支える基盤として、その重要性がますます高まるでしょう。 |

