1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界のワイヤレス電力伝送技術のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
ニアフィールド技術、ファーフィールド技術
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界のワイヤレス電力伝送技術の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
スマートフォン、電気自動車、ウェアラブルエレクトロニクス、工業、その他
1.5 世界のワイヤレス電力伝送技術市場規模と予測
1.5.1 世界のワイヤレス電力伝送技術消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界のワイヤレス電力伝送技術販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界のワイヤレス電力伝送技術の平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Qualcomm, Inc.、Samsung Electronics、TDK Corporation、Texas Instruments, Inc.、Nucurrent, Inc.、Powermat Technologies, Ltd.、Powerbyproxi, Ltd.、Witricity Corporation、Convenientpower Hk, Ltd.、Salcomp
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aのワイヤレス電力伝送技術製品およびサービス
Company Aのワイヤレス電力伝送技術の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bのワイヤレス電力伝送技術製品およびサービス
Company Bのワイヤレス電力伝送技術の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別ワイヤレス電力伝送技術市場分析
3.1 世界のワイヤレス電力伝送技術のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界のワイヤレス電力伝送技術のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界のワイヤレス電力伝送技術のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 ワイヤレス電力伝送技術のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年におけるワイヤレス電力伝送技術メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年におけるワイヤレス電力伝送技術メーカー上位6社の市場シェア
3.5 ワイヤレス電力伝送技術市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 ワイヤレス電力伝送技術市場:地域別フットプリント
3.5.2 ワイヤレス電力伝送技術市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 ワイヤレス電力伝送技術市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界のワイヤレス電力伝送技術の地域別市場規模
4.1.1 地域別ワイヤレス電力伝送技術販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 ワイヤレス電力伝送技術の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 ワイヤレス電力伝送技術の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米のワイヤレス電力伝送技術の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州のワイヤレス電力伝送技術の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋のワイヤレス電力伝送技術の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米のワイヤレス電力伝送技術の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカのワイヤレス電力伝送技術の消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界のワイヤレス電力伝送技術のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界のワイヤレス電力伝送技術のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界のワイヤレス電力伝送技術のタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界のワイヤレス電力伝送技術の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界のワイヤレス電力伝送技術の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界のワイヤレス電力伝送技術の用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米のワイヤレス電力伝送技術のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米のワイヤレス電力伝送技術の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米のワイヤレス電力伝送技術の国別市場規模
7.3.1 北米のワイヤレス電力伝送技術の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米のワイヤレス電力伝送技術の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州のワイヤレス電力伝送技術のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州のワイヤレス電力伝送技術の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州のワイヤレス電力伝送技術の国別市場規模
8.3.1 欧州のワイヤレス電力伝送技術の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州のワイヤレス電力伝送技術の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋のワイヤレス電力伝送技術のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋のワイヤレス電力伝送技術の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋のワイヤレス電力伝送技術の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋のワイヤレス電力伝送技術の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋のワイヤレス電力伝送技術の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米のワイヤレス電力伝送技術のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米のワイヤレス電力伝送技術の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米のワイヤレス電力伝送技術の国別市場規模
10.3.1 南米のワイヤレス電力伝送技術の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米のワイヤレス電力伝送技術の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカのワイヤレス電力伝送技術のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカのワイヤレス電力伝送技術の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカのワイヤレス電力伝送技術の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカのワイヤレス電力伝送技術の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカのワイヤレス電力伝送技術の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 ワイヤレス電力伝送技術の市場促進要因
12.2 ワイヤレス電力伝送技術の市場抑制要因
12.3 ワイヤレス電力伝送技術の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 ワイヤレス電力伝送技術の原材料と主要メーカー
13.2 ワイヤレス電力伝送技術の製造コスト比率
13.3 ワイヤレス電力伝送技術の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 ワイヤレス電力伝送技術の主な流通業者
14.3 ワイヤレス電力伝送技術の主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界のワイヤレス電力伝送技術のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界のワイヤレス電力伝送技術の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界のワイヤレス電力伝送技術のメーカー別販売数量
・世界のワイヤレス電力伝送技術のメーカー別売上高
・世界のワイヤレス電力伝送技術のメーカー別平均価格
・ワイヤレス電力伝送技術におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社とワイヤレス電力伝送技術の生産拠点
・ワイヤレス電力伝送技術市場:各社の製品タイプフットプリント
・ワイヤレス電力伝送技術市場:各社の製品用途フットプリント
・ワイヤレス電力伝送技術市場の新規参入企業と参入障壁
・ワイヤレス電力伝送技術の合併、買収、契約、提携
・ワイヤレス電力伝送技術の地域別販売量(2019-2030)
・ワイヤレス電力伝送技術の地域別消費額(2019-2030)
・ワイヤレス電力伝送技術の地域別平均価格(2019-2030)
・世界のワイヤレス電力伝送技術のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界のワイヤレス電力伝送技術のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界のワイヤレス電力伝送技術のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界のワイヤレス電力伝送技術の用途別販売量(2019-2030)
・世界のワイヤレス電力伝送技術の用途別消費額(2019-2030)
・世界のワイヤレス電力伝送技術の用途別平均価格(2019-2030)
・北米のワイヤレス電力伝送技術のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米のワイヤレス電力伝送技術の用途別販売量(2019-2030)
・北米のワイヤレス電力伝送技術の国別販売量(2019-2030)
・北米のワイヤレス電力伝送技術の国別消費額(2019-2030)
・欧州のワイヤレス電力伝送技術のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州のワイヤレス電力伝送技術の用途別販売量(2019-2030)
・欧州のワイヤレス電力伝送技術の国別販売量(2019-2030)
・欧州のワイヤレス電力伝送技術の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋のワイヤレス電力伝送技術のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のワイヤレス電力伝送技術の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のワイヤレス電力伝送技術の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のワイヤレス電力伝送技術の国別消費額(2019-2030)
・南米のワイヤレス電力伝送技術のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米のワイヤレス電力伝送技術の用途別販売量(2019-2030)
・南米のワイヤレス電力伝送技術の国別販売量(2019-2030)
・南米のワイヤレス電力伝送技術の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカのワイヤレス電力伝送技術のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのワイヤレス電力伝送技術の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのワイヤレス電力伝送技術の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのワイヤレス電力伝送技術の国別消費額(2019-2030)
・ワイヤレス電力伝送技術の原材料
・ワイヤレス電力伝送技術原材料の主要メーカー
・ワイヤレス電力伝送技術の主な販売業者
・ワイヤレス電力伝送技術の主な顧客
*** 図一覧 ***
・ワイヤレス電力伝送技術の写真
・グローバルワイヤレス電力伝送技術のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバルワイヤレス電力伝送技術のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバルワイヤレス電力伝送技術の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバルワイヤレス電力伝送技術の用途別売上シェア、2023年
・グローバルのワイヤレス電力伝送技術の消費額(百万米ドル)
・グローバルワイヤレス電力伝送技術の消費額と予測
・グローバルワイヤレス電力伝送技術の販売量
・グローバルワイヤレス電力伝送技術の価格推移
・グローバルワイヤレス電力伝送技術のメーカー別シェア、2023年
・ワイヤレス電力伝送技術メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・ワイヤレス電力伝送技術メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバルワイヤレス電力伝送技術の地域別市場シェア
・北米のワイヤレス電力伝送技術の消費額
・欧州のワイヤレス電力伝送技術の消費額
・アジア太平洋のワイヤレス電力伝送技術の消費額
・南米のワイヤレス電力伝送技術の消費額
・中東・アフリカのワイヤレス電力伝送技術の消費額
・グローバルワイヤレス電力伝送技術のタイプ別市場シェア
・グローバルワイヤレス電力伝送技術のタイプ別平均価格
・グローバルワイヤレス電力伝送技術の用途別市場シェア
・グローバルワイヤレス電力伝送技術の用途別平均価格
・米国のワイヤレス電力伝送技術の消費額
・カナダのワイヤレス電力伝送技術の消費額
・メキシコのワイヤレス電力伝送技術の消費額
・ドイツのワイヤレス電力伝送技術の消費額
・フランスのワイヤレス電力伝送技術の消費額
・イギリスのワイヤレス電力伝送技術の消費額
・ロシアのワイヤレス電力伝送技術の消費額
・イタリアのワイヤレス電力伝送技術の消費額
・中国のワイヤレス電力伝送技術の消費額
・日本のワイヤレス電力伝送技術の消費額
・韓国のワイヤレス電力伝送技術の消費額
・インドのワイヤレス電力伝送技術の消費額
・東南アジアのワイヤレス電力伝送技術の消費額
・オーストラリアのワイヤレス電力伝送技術の消費額
・ブラジルのワイヤレス電力伝送技術の消費額
・アルゼンチンのワイヤレス電力伝送技術の消費額
・トルコのワイヤレス電力伝送技術の消費額
・エジプトのワイヤレス電力伝送技術の消費額
・サウジアラビアのワイヤレス電力伝送技術の消費額
・南アフリカのワイヤレス電力伝送技術の消費額
・ワイヤレス電力伝送技術市場の促進要因
・ワイヤレス電力伝送技術市場の阻害要因
・ワイヤレス電力伝送技術市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・ワイヤレス電力伝送技術の製造コスト構造分析
・ワイヤレス電力伝送技術の製造工程分析
・ワイヤレス電力伝送技術の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報 ワイヤレス電力伝送技術は、物理的な接続を必要とせずに電力を伝送する技術です。この技術は、エネルギーをある地点から別の地点に無線で移動させることを可能にし、様々な分野での応用を促進しています。電力供給の伝統的な方法に比べて、ワイヤレス技術は多くの利点を持ち、今後のエネルギーシステムにおける重要な役割を担うと期待されています。 ワイヤレス電力伝送技術の定義は、物理的接続なしに電力を送る方法全般を指します。この技術は、特に限られた空間での応用や人間が直接関与しない環境において威力を発揮します。電流が流れるコイルを利用して、電磁場を発生させ、その場を介して別のコイルに電力を伝える原理が基本となります。この過程では、基本的に「送信」側と「受信」側のふたつのコンポーネントが必要です。 ワイヤレス電力伝送技術の主要な特徴として、まず挙げられるのは安全性です。物理的な接触を必要としないため、ショートや感電の危険が大幅に軽減されます。また、ユーザーがケーブルを扱う必要がなくなるため、使い勝手が向上します。さらに、設置が簡単で、配置の自由度も高く、さまざまなデザイン製品に容易に組み込むことができます。 技術的には、ワイヤレス電力伝送技術はいくつかの方式に分けられます。一つは、電磁誘導を利用したもので、主に小型デバイスや充電器に使用されます。この方式は、送信コイルと受信コイルの間の距離が短い場合に効果を発揮し、例えばスマートフォンや電動歯ブラシの充電に利用されています。もう一つは、電磁波を用いた伝送方式で、これにはマイクロ波やレーザーを使用する方法が含まれます。これらの方法は、より広い範囲で電力を伝送することが可能で、特に無人機や宇宙探査を行う際のエネルギー供給としての応用が期待されています。 用途に関しては、ワイヤレス電力伝送技術は多岐にわたります。家庭用電化製品やモバイルデバイスの充電、医療機器など、多くの分野で利用されています。特に、交通インフラにおいては、電気自動車のワイヤレス充電システムが開発されており、駐車場や専用道路での充電が可能となります。さらには、IoTデバイスやセンサーの電源供給にも使われ、これによりデバイスの配置に制約がなくなり、さらなる発展が見込まれています。 関連技術としては、センサー技術や通信技術の進化が挙げられます。特に、IoT(モノのインターネット)においては、ネットワークに接続されたデバイスが相互に通信し、データをやり取りすることが欠かせません。このような環境下において、ワイヤレス電力伝送は、充電のための物理的接続が不要であるため、非常に有用です。また、エネルギーハーベスティング技術との組み合わせによって、環境から直接エネルギーを得ることも可能になります。 さらなる革新として、超伝導体や新しい材料の開発が進んでいます。これにより、エネルギー効率の向上が期待され、送電距離も伸びる可能性があります。また、環境に優しいエネルギー源との組み合わせも進められており、再生可能エネルギーの分野でも注目されています。太陽光発電や風力発電と組合わせることにより、持続可能な方法での電力供給が可能になるでしょう。 ワイヤレス電力伝送技術は、災害時の緊急電力供給などの応用も考えられています。停電や災害による影響を受けた地域での電力供給手段として、従来のインフラに依存しない新しい解決策を提供する可能性があります。 あるいは、未来における移動体通信やモビリティ分野での発展も期待され、例えば公共交通機関や自動運転車両において、車両が走行しながら充電できるシステムなどの構築が進められるでしょう。これにより、充電インフラの整備が不要となり、より効率的な移動手段の提供が可能になると考えられます。 さらに、ワイヤレス電力伝送技術は、エレクトロニクスの進化とも密接に関連しています。今後のスマートデバイスやウェアラブル技術においても、ワイヤレスでの充電が基本となることでしょう。このような発展により、デバイスのデザインはより軽量化され、スタイリッシュになっていくことが期待されます。 総じて、ワイヤレス電力伝送技術は、ただの便利さを超えて、未来のエネルギー供給の一翼を担う技術と言えます。従来の方法と比べ、これにより新たな可能性が切り開かれ、さまざまな領域において革新が促進されることでしょう。これからの発展に対し、期待と興奮を持って注視していくべきです。 |
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