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. 一次調査
1.4.2. 二次調査
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. 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. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購入者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 医療・産業用途における圧電半球体の需要急増
3.4.1.2. 自動車分野における圧電半球の採用増加
3.4.1.3. 様々な分野における技術の急速な進歩
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. データプライバシーおよびセキュリティ関連の懸念に伴う高いリスク
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 非侵襲的医療画像診断および診断法への需要増加
3.5. 市場に対するCOVID-19の影響分析
第4章:材料別圧電半球市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. セラミック
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. 国別市場シェア分析
4.3. ポリマー
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. 国別市場シェア分析
4.4. その他
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:用途別圧電半球市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. エネルギーハーベスティング
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. 国別市場シェア分析
5.3. 音響センサー
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. 国別市場シェア分析
5.4. 医療機器
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. 国別市場シェア分析
5.5. 産業オートメーション
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. 国別市場シェア分析
5.6. その他
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. 国別市場シェア分析
第6章:用途産業別圧電半球市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. ヘルスケア
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 自動車産業
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 航空宇宙産業
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. 家電製品
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. 産業製造
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別圧電半球市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. 材料別市場規模と予測
7.2.3. 用途別市場規模と予測
7.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. 材料別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. 材料別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. 材料別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. 材料別市場規模と予測
7.3.3. 用途別市場規模と予測
7.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. 材料別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.2. フランス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. 材料別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.3. イギリス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. 材料別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.4. イタリア
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. 材料別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.5. スペイン
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. 材料別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州地域
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.6.2. 材料別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.6.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. 材料別市場規模と予測
7.4.3. 用途別市場規模と予測
7.4.4. 市場規模と予測、最終用途産業別
7.4.5. 市場規模と予測、国別
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因と機会
7.4.5.1.2. 材料別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. 材料別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. 材料別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. 材料別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.5. アジア太平洋地域その他
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. 材料別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. 材料別市場規模と予測
7.5.3. 用途別市場規模と予測
7.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ラテンアメリカ
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. 材料別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5.2. 中東
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. 材料別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5.3. アフリカ
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. 材料別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主要な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第9章:企業プロファイル
9.1. Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG.
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.2. APC International, Ltd.
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.3. モーガン・アドバンスト・マテリアルズ社
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 業績動向
9.3.7. 主要な戦略的動向と進展
9.4. ピエゾ・テクノロジーズ
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.5. CeramTec GmbH
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績動向
9.5.7. 主要な戦略的動向と展開
9.6. Meggitt SA
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績
9.6.7. 主要な戦略的動向と展開
9.7. スマートマテリアル株式会社
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. ピエゾシステム・イエナ社
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 主要な戦略的動向と展開
9.9. 京セラ株式会社
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 業績
9.10. センサーテクノロジー株式会社
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 圧電半球は、圧電効果を利用するための特殊な形状の圧電デバイスであり、主に音響デバイスやセンサ技術に利用されることが多いです。圧電効果とは、材料に機械的な圧力を加えることで電気的な電荷が発生する現象であり、この特性を利用することで様々な応用が可能になります。圧電半球は、その形状により特定の方向において最適な性能を発揮することができるため、特別な用途が求められる分野で重宝されています。 圧電半球の構造は、一般的に圧電材料から成り立っており、これにより電圧を生成します。形状が半球であるため、特定の波動特性や力の分布が得やすく、特に音波を支配する特性が際立ちます。この形状は、音響エネルギーを効果的に放射または受信するために最適化されています。このため、圧電半球は超音波センサやアクチュエータ、音響トランスデューサーの一部として使われることが一般的です。 圧電半球にはいくつかの種類があります。代表的なものには、圧電セラミックスやピエゾポリマーがあり、それぞれ特性が異なります。圧電セラミックスは、高い圧電定数を持っているため、強い信号を生成することができますが、脆性があるため慎重に扱う必要があります。一方、ピエゾポリマーは柔軟性があり、薄膜状に成形することが可能なので、より複雑な形状や柔軟な設計要件に対応することができます。 圧電半球の応用は多岐にわたります。例えば、医療分野では、超音波診断装置において高解像度な画像を取得するためのセンサとして利用されます。また、環境監視や産業用プロセスにおいても、圧電半球を用いたセンサが設置され、パラメータの測定や異常検知に役立っています。さらに、音響機器やオーディオデバイスにおいても、その音質向上のために圧電半球が使用されることがあります。特に、スピーカーやマイクロフォンのトランスデューサーとしてその重要性が増しています。 関連技術としては、圧電素子の設計や製造技術が挙げられます。新しい材料の開発や成形技術の進化により、圧電半球の性能が向上し、応用範囲が広がっています。例えば、ナノテクノロジーを用いることで、より高性能の圧電デバイスが実現可能になっています。また、フィードバックシステムや信号処理技術と組み合わせることで、圧電半球の出力信号をより有効に活用するシステムの構築が進められています。 圧電半球の技術は、将来的に様々な新しい応用が期待される分野でも注目されています。例えば、エネルギーハーベスティング技術において、周囲の振動エネルギーを電気エネルギーに変換するためのデバイスとして利用される可能性があります。これにより、持続可能なエネルギー源としての役割を果たすことができ、環境に優しいエネルギー技術の一翼を担うことができます。 このように、圧電半球はその特異な性質と形状から、多くの技術分野で利用されており、今後もさらなる研究開発が進むことで、新たな応用が期待される技術です。 |

