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 世界のワイヤレス電力伝送市場
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 タイプ別市場
6.1 バッテリー搭載デバイス
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 バッテリーなしデバイス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 技術別市場内訳
7.1 ニアフィールド技術
7.1.1 市場動向
7.1.2 主要タイプ
7.1.2.1 誘導型
7.1.2.2 磁気共鳴型
7.1.2.3 容量結合/伝導性
7.1.3 市場予測
7.2 ファーフィールド技術
7.2.1 市場動向
7.2.2 主要タイプ
7.2.2.1 マイクロ波/RF
7.2.2.2 レーザー/赤外線
7.2.3 市場予測
8 インプリメンテーション別市場
8.1 アフターマーケット
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 統合
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 受信機アプリケーション別市場
9.1 スマートフォン
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 タブレット
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 ウェアラブルエレクトロニクス
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 ノートPC
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 電気自動車
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 ロボット
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
9.7 その他
9.7.1 市場動向
9.7.2 市場予測
10 最終用途産業別市場内訳
10.1 家電
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 自動車
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 ヘルスケア
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 防衛
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 発電
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
10.6 その他
10.6.1 市場動向
10.6.2 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 長所
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 価格指標
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 エネルガスコーポレーション
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務
16.3.2 ヒューマボックス社
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.3 インテグレーテッド・デバイス・テクノロジー株式会社(ルネサス エレクトロニクス株式会社)
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.4 レゲット&プラット
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 財務
16.3.4.4 SWOT分析
16.3.5 株式会社村田製作所 株式会社村田製作所
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.5.3 財務
16.3.5.4 SWOT分析
16.3.6 ニューカレント社
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.7 マザーソンオシア
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.8 クアルコム・インコーポレイテッド
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務
16.3.8.4 SWOT分析
16.3.9 サムスン電子
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.10 TDK株式会社
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務
16.3.10.4 SWOT分析
16.3.11 テキサス・インスツルメンツ
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.11.3 財務
16.3.11.4 SWOT分析
16.3.12 ワイ・チャージ社
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
16.3.13 ワイトリシティ・コーポレーション
16.3.13.1 会社概要
16.3.13.2 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 ワイヤレス電力伝送は、物理的な接触を介さずに電力を送信する技術です。この技術は、電気エネルギーをエネルギー源から受信機に無線で伝送することにより、充電や供給が可能となります。一般的には、電磁波や磁界を使用してエネルギーを送信し、受信側で電気エネルギーに変換して利用します。ワイヤレス電力伝送の利用は、充電ケーブルやコンセントの必要がないため、便利さや柔軟さが増し、多くの分野での応用が期待されています。 ワイヤレス電力伝送の基本的な原理には、いくつかの方法があります。一つは、磁界共鳴を利用した方法です。この方法は、送信側と受信側が同じ共鳴周波数を持つ共鳴器を使用し、効率よくエネルギーを送る事ができます。別の方法としては、電磁誘導の原理を用いることが挙げられます。これは、コイルを使用して非常に近い距離で電磁波を生成し、受信側のコイルでその電磁波を受け取り、電気に変換する方式です。また、マイクロ波を使用してエネルギーを送るマイクロ波伝送もあり、長距離の電力伝送が可能ですが、規模や安全性の面で課題があります。 ワイヤレス電力伝送にはいくつかの種類があります。主に、近距離伝送と中距離・遠距離伝送に分類されます。近距離伝送は、スマートフォンや電動歯ブラシなどでの充電に使われることが多く、基本的には数センチから数十センチの範囲で動作します。中距離・遠距離伝送は、例えば電動車両の充電や、非接触で電力を供給する運転中のドローンなどに応用されることがあります。これらの技術は、技術の進歩により、徐々に実用化が進んでいます。 さまざまな用途が考えられる中、特にワイヤレス電力伝送は、ポータブルデバイスの充電、電動自動車の充電インフラの構築、医療機器の電源供給、家庭内の電力供給など、多岐にわたります。スマートフォンやタブレットのワイヤレス充電は一般的ですが、今後は家電製品や家具に組み込まれる可能性があります。特に、医療機器においては、無線で電源を供給することにより、感染症のリスクを低減し、インプラントデバイスなどの安全性を確保するメリットもあります。 また、ワイヤレス電力伝送の関連技術も多岐にわたります。例えば、コンピュータや通信機器向けの無線通信技術、センサー技術、スマートグリッド技術などが挙げられます。特に、IoT(モノのインターネット)技術との相乗効果が期待されており、さまざまなセンサーやデバイスがワイヤレスでエネルギーを受け取ることにより、効率的で持続可能なエネルギー利用が可能となります。 ただし、ワイヤレス電力伝送には課題も存在します。効率の向上、範囲の拡大、エネルギー損失の低減、安全性の確保などが求められます。特に、遠距離伝送においては、電磁波の影響や人体への影響を考慮し、規制が必要です。これに応じて、さまざまな研究が進められており、今後の発展が期待される分野となっています。 ワイヤレス電力伝送技術は、私たちの生活に革新をもたらす可能性を秘めており、技術の進化とともに普及が進むことが予想されます。将来的には、家庭内のさまざまなデバイスがワイヤレスで連携し、より快適で便利な生活を実現するための基盤となるでしょう。 |
❖ 世界のワイヤレス電力伝送市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・ワイヤレス電力伝送の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年のワイヤレス電力伝送の世界市場規模を183億米ドルと推定しています。
・ワイヤレス電力伝送の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年のワイヤレス電力伝送の世界市場規模を1,496億米ドルと予測しています。
・ワイヤレス電力伝送市場の成長率は?
→IMARC社はワイヤレス電力伝送の世界市場が2024年~2032年に年平均25.5%成長すると予測しています。
・世界のワイヤレス電力伝送市場における主要企業は?
→IMARC社は「Energous Corporation、Humavox Ltd.、Integrated Device Technology Inc. (Renesas Electronics Corporation)、Leggett & Platt、Murata Manufacturing Co. Ltd.、NuCurrent Inc.、MothersonOssia、Qualcomm Incorporated、Samsung Electronics、TDK Corporation、Texas Instruments、Wi-Charge Ltd.、WiTricity Corporationなど ...」をグローバルワイヤレス電力伝送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。

