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 市場推計
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 世界のレーザーセンサー市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 コンパクト
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 超小型
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内訳
7.1 ハードウェアとソフトウェア
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 サービス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 アプリケーション別市場内訳
8.1 セキュリティと監視
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 モーションとガイダンス
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 プロセス監視と品質管理
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 距離測定
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 製造プラント管理
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9エンドユーザー別市場内訳
9.1 自動車
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 航空宇宙・防衛
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 食品・飲料
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 民生用電子機器
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 化学
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 ヘルスケア
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 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場トレンド
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場トレンド
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場トレンド
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場トレンド
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場トレンド
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場トレンド
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場トレンド
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場トレンド
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場トレンド
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場トレンド
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場トレンド
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場トレンド
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場トレンド
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場トレンド
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターのファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 サプライヤーの交渉力
13.4 競争の度合い
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
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ィール
15.3.1 Baumer Electric AG
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 First Sensor AG (TE Connectivity株式会社)
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務状況
15.3.3 IFM Electronic GmbH
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 株式会社キーエンス
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務状況
15.3.5 株式会社レーザーテクノロジー
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.7 MTI Instruments Inc.(Mechanical Technology Incorporated)
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 オムロン株式会社
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務状況
15.3.8.4 SWOT分析
15.3.9 オプテックス株式会社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務状況
15.3.10 パナソニック株式会社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務状況
15.3.10.4 SWOT分析
15.3.11 ロックウェル・オートメーション株式会社
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務状況
15.3.11.4 SWOT分析
15.3.12 Schmitt Industries Inc
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務状況
15.3.13 SmartRay GmbH
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 レーザーセンサーは、レーザー光を用いて距離や物体の存在を検出する装置です。レーザーの特性を活かし、高精度で非接触の測定が可能なため、さまざまな産業や応用で利用されています。主に、距離測定、位置検出、物体認識などの目的で用いられ、特に自動車産業や製造業、物流、医療など幅広い分野で活躍しています。 レーザーセンサーの基本的な仕組みは、レーザー光を物体に向けて照射し、反射して戻ってくる光の時間を測定することで距離を算出するものです。このため、高い精度と遠距離測定が可能です。また、レーザーは集中した光を生成するため、狭い空間でも信号を送受信しやすい特性があります。このため、特に狭い場所や複雑な形状の環境での検出において、有利な利点があります。 レーザーセンサーにはいくつかの種類が存在します。一つ目は、レーザー距離センサーです。これは、反射光から距離を測定するもので、工場の自動化設備や建設現場で多く使用されています。二つ目は、レーザー位相差センサーで、レーザーの位相の変化を利用して距離を算出する技術です。高精度な測定が求められる場所で使用されます。三つ目は、レーザー光を用いた物体検出センサーで、物体の有無や位置を検知するために用いられます。さらに最近では、3Dレーザースキャナーが登場し、物体の三次元的な形状を把握することが可能となっています。 レーザーセンサーの用途は多岐にわたります。自動車分野では、衝突回避支援システムや自動運転技術において障害物を検知するために利用されています。また、製造業では、生産ラインでの位置決めや物品のトラッキング、品質管理に役立っています。物流業界では、商品の入出庫管理や倉庫内の物体検出に活用され、効率的な運用を支援しています。医療分野においては、非接触での距離測定により、患者の監視や手術支援に役立っています。 関連技術としては、レーザー発生技術、光学設計技術、データ処理技術、さらにはAI技術が挙げられます。レーザー発生技術の進化により、より小型化され、コストも低下しています。また、光学設計技術の進展により、レーザー光の指向性や強度を適切に調整することが可能となり、性能の向上に寄与しています。データ処理技術は、測定したデータを迅速に処理し、実用的な情報に変換する役割を担っています。さらに、AI技術を組み合わせることで、より高度な状況認識や自動化を実現することが期待されています。 レーザーセンサーは、高精度で迅速な測定が可能で、多様な産業において重要な役割を果たしています。その性能向上に伴い、今後ますますさまざまな分野での応用が広がっていくことでしょう。特にIoT(モノのインターネット)やスマートファクトリーが進展する中で、レーザーセンサーの需要は増加し続けると考えられます。これにより、産業界全体の効率化や生産性向上に寄与し、より豊かな社会の実現に寄与することが期待されています。 |
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