無響室の世界予測(~2030):完全無響室、半無響室、コンパクト無響室

■ 英語タイトル:Anechoic Chamber Market Forecasts to 2030 – Global Analysis By Type (Fully Anechoic Chambers, Semi-Anechoic Chambers and Compact Anechoic Chambers), Component, Frequency Range, Application, End User and By Geography

調査会社Stratistics MRC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:SMRC24NOV031)■ 発行会社/調査会社:Stratistics MRC
■ 商品コード:SMRC24NOV031
■ 発行日:2024年9月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:建設
■ ページ数:200 Pages
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

Stratistics MRCによると、世界の無響室市場は2024年に11.8億ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は6.8%で、2030年には18.2億ドルに達する見込みです。無響室は、音や電磁波の反射を完全に吸収するように設計された特殊な試験環境です。無響室には吸音材や電波吸収材が敷き詰められ、反響や外部ノイズのない「自由音場」状態を作り出します。これにより、機器を分離した状態での正確な試験や測定が可能になります。
中国自動車工業会のデータによると、2022年7月の中国の自動車販売台数は前年比29.7%増の242万台。

市場のダイナミクス

ドライバー
音響性能への注目の高まり
自動車、航空宇宙、家電などの産業が騒音公害の低減と音質の向上を優先するにつれ、正確な音響測定の必要性が高まっています。無響室は、外部ノイズの干渉を受けずに製品の音響性能をテストし、最適化するための制御された環境を提供します。優れた音響体験を提供し、規制基準を満たすことに重点を置くことで、無響室への投資が促進され、市場の成長とイノベーションが促進されます。

制約
設計と設置の複雑さ
無響室の設計と設置の複雑さは、吸音のための特殊な材料や、ノイズの反射を最小限に抑えるための厳密な構造など、正確な音響制御の必要性から生じます。この複雑さは、詳細なエンジニアリング、特注部品、厳格な仕様の遵守を必要とします。このような要件は、プロジェクト期間の延長やコストの上昇につながる可能性があり、潜在的な購買意欲を減退させ、結果として市場成長の妨げになる可能性があります。

機会:
研究開発活動の拡大
産業界が先端製品の革新と開発のために研究開発に投資する場合、音質、ノイズ放射、電磁適合性を評価するための制御環境の必要性が高まります。無響室は正確な試験に必要な条件を提供し、新技術が性能や規制基準を満たしていることを保証します。このような研究開発への関心の高まりが無響室の採用を後押しし、市場の成長を促進し、自動車、航空宇宙、エレクトロニクスを含むさまざまな分野での進歩につながっています。

脅威
高い保守・運用コスト
無響室の維持・運用コストが高いのは、最適な性能を確保するために特殊な材料、定期的な維持管理、校正が必要なためです。これらの費用には、吸音材の維持、温度・湿度の管理、消耗品への対応などが含まれます。その結果、経済的負担が無響室の採用を制限し、技術の進歩や様々な産業での需要があるにもかかわらず、市場の拡大を妨げる可能性があります。

コビッド19の影響
Covid-19の流行は、サプライチェーンの中断や建設プロジェクトの遅延により、当初は無響室市場を混乱させました。しかし、遠隔作業へのシフトや安全衛生への関心の高まりにより、様々な分野で精密な騒音試験の必要性が高まりました。このため、製品開発や研究用の無響室への関心が再び高まりました。さらに、パンデミックによってデジタル化と技術進歩が加速し、高品質の音響試験ソリューションへの需要が高まりました。

予測期間中、音響試験分野が最大になる見込み
音響試験分野は、有利な成長が見込まれます。音響試験において、無響室は外部ノイズの干渉や音の反射がない、音を測定・分析するための制御された環境を提供します。吸音材や外部ノイズからの隔離を含む無響室の設計により、正確な試験条件が保証されます。これにより、エンジニアは設計の最適化、規制基準の遵守、製品性能の向上が可能になり、無響室は効果的な音響評価と技術革新に不可欠なものとなります。

予測期間中、エレクトロニクス分野のCAGRが最も高くなる見込み
エレクトロニクス分野は、予測期間中に最も高いCAGRの成長が見込まれています。無響室は、デバイスの音響性能と電磁両立性の評価と最適化に不可欠です。無響室は、ノイズエミッション、信号干渉、音質を測定するための制御された環境を提供します。電波暗室を使用することで、エンジニアは設計を微調整し、製品の耐久性を向上させ、業界仕様への準拠を保証することができます。

最もシェアの高い地域
アジア太平洋地域では、自動車、航空宇宙、エレクトロニクス産業への投資の増加により、無響室市場が急速に拡大しています。同地域では、研究開発への注目が高まっており、騒音規制や規格の厳格化も相まって、高精度な音響試験ソリューションへの需要が高まっています。急速な工業化と技術の進歩がさらに市場の成長に寄与しています。さらに、技術革新と環境の持続可能性を支援する政府の取り組みが、無響室の採用を後押ししています。

CAGRが最も高い地域
北アメリカでは、航空宇宙、自動車、エレクトロニクス産業の堅調な成長が無響室市場を牽引しています。この地域は騒音規制が厳しく、研究開発に注力する傾向が強まっているため、精密な音響試験の需要が高まっています。技術の進歩と研究開発施設の拡張が、市場の拡大をさらに後押ししています。さらに、製品の品質と業界標準への準拠が重視され、無響室のニーズが高まっています。

市場の主要企業
無響室市場の主要企業には、Rohde & Schwarz, TDK Corporation, Lynx Pro, Albatross Projects GmbH, MVG Industries, ETS-Lindgren, Frankonia Group, Panashield, Comtest Engineering, Microwave Vision Group (MVG), Anritsu, Stabond, Cuming Microwave Corporation, AP Americas and Holland Shielding Systems BVなどがあります。

主な展開
2024年7月、スタボンドは無響室での用途に特化した新しい接着剤、スタボンドC-148Bを発売。この製品の特長は速乾性で、無響室の建設やメンテナンスの際に短時間で塗布でき、ダウンタイムを短縮できます。この接着剤は高い強度を誇り、このような特殊な環境で使用される材料の強固で耐久性のある接着を保証します。

2022年12月、アンリツは、5Gミリ波(mmWave)の到来角(2 AoA)無線資源管理(RRM)試験をサポートするために、新無線RFコンフォーマンステストシステムME7873NR用の新しいコンパクトアンテナテストレンジ(CATR)電波暗室(MA8172B)構成を開発しました。ME7873NRは、3GPP TS 38.521/TS 38.533 5G NR RFおよびRRM試験を可能にする自動システムです。

対象タイプ
– 完全無響室
– 半無響室
– コンパクト無響室

対象コンポーネント
– ハードウェア
– ソフトウェア

周波数範囲
– 無線周波数(RF)チャンバー
– マイクロ波チャンバー
– ミリ波周波数チャンバー
– 光周波数チャンバー
– その他の周波数範囲

対象アプリケーション
– 音響試験
– 電磁波試験
– 振動試験
– 製品開発
– その他の用途

対象エンドユーザー
– エレクトロニクス
– 自動車
– 航空宇宙
– ヘルスケア
– 防衛・軍事
– 学術・研究機関
– その他のエンドユーザー

対象地域
– 北アメリカ
アメリカ
カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
イタリア
フランス
スペイン
その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
その他のアジア太平洋地域
– 南アメリカ
アルゼンチン
ブラジル
チリ
その他の南アメリカ諸国
– 中東/アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
カタール
南アフリカ
その他の中東/アフリカ

レポート内容
– 地域および国レベルセグメントの市場シェア評価
– 新規参入企業への戦略的提言
– 2022年、2023年、2024年、2026年、2030年の市場データをカバー
– 市場動向(促進要因、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、推奨事項)
– 市場予測に基づく主要ビジネスセグメントにおける戦略的提言
– 主要な共通トレンドをマッピングした競合のランドスケープ
– 詳細な戦略、財務、最近の動向を含む企業プロファイリング
– 最新の技術的進歩をマッピングしたサプライチェーン動向

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 無響室の世界市場、種類別
5.1 はじめに
5.2 完全無響室
5.3 半無響室
5.4 小型無響室
6 無響室の世界市場:コンポーネント別
6.1 はじめに
6.2 ハードウェア
6.2.1 アブソーバー
6.2.2 ターンテーブル/ポジショナー
6.2.3 アンテナ
6.2.4 測定器
6.3 ソフトウェア
6.3.1 シミュレーションソフトウェア
6.3.2 データ解析ソフトウェア
6.3.3 制御ソフトウェア
7 世界の無響室市場、周波数範囲別
7.1 はじめに
7.2 無線周波数(RF)チャンバー
7.3 マイクロ波周波数チャンバー
7.4 ミリ波周波数チャンバー
7.5 光周波数チャンバー
7.6 その他の周波数範囲
8 無響室の世界市場、用途別
8.1 はじめに
8.2 音響試験
8.3 電磁気試験
8.4 振動試験
8.5 製品開発
8.6 その他の用途
9 世界の無響室市場、エンドユーザー別
9.1 はじめに
9.2 エレクトロニクス
9.3 自動車
9.4 航空宇宙
9.5 ヘルスケア
9.6 防衛・軍事
9.7 学術・研究機関
9.8 その他のエンドユーザー
10 世界の無響室市場、地域別
10.1 はじめに
10.2 北アメリカ
10.2.1 アメリカ
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.2 イギリス
10.3.3 イタリア
10.3.4 フランス
10.3.5 スペイン
10.3.6 その他のヨーロッパ
10.4 アジア太平洋
10.4.1 日本
10.4.2 中国
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 ニュージーランド
10.4.6 韓国
10.4.7 その他のアジア太平洋地域
10.5 南アメリカ
10.5.1 アルゼンチン
10.5.2 ブラジル
10.5.3 チリ
10.5.4 その他の南アメリカ地域
10.6 中東/アフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 アラブ首長国連邦
10.6.3 カタール
10.6.4 南アフリカ
10.6.5 その他の中東/アフリカ地域
11 主要開発
11.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
11.2 買収と合併
11.3 新製品上市
11.4 事業拡大
11.5 その他の主要戦略
12 企業プロフィール
12.1 Rohde & Schwarz
12.2 TDK Corporation
12.3 Lynx Pro
12.4 Albatross Projects GmbH
12.5 MVG Industries
12.6 ETS-Lindgren
12.7 Frankonia Group
12.8 Panashield
12.9 Comtest Engineering
12.10 Microwave Vision Group (MVG)
12.11 Anritsu
12.12 Stabond
12.13 Cuming Microwave Corporation
12.14 AP Americas
12.15 Holland Shielding Systems BV
表一覧
表1 無響室の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 無響室の世界市場展望、種類別 (2022-2030) ($MN)
表3 無響室の世界市場展望、完全無響室別 (2022-2030) ($MN)
表4 無響室の世界市場展望、半無響室別 (2022-2030) ($MN)
表5 無響室の世界市場展望、小型無響室別 (2022-2030) ($MN)
表6 無響室の世界市場展望、コンポーネント別 (2022-2030) ($MN)
表7 無響室の世界市場展望、ハードウェア別 (2022-2030) ($MN)
表8 無響室の世界市場展望、アブソーバー別 (2022-2030) ($MN)
表9 無響室の世界市場展望、ターンテーブル/ポジショナー別 (2022-2030) ($MN)
表10 無響室の世界市場展望、アンテナ別 (2022-2030) ($MN)
表11 無響室の世界市場展望、計測機器別 (2022-2030) ($MN)
表12 無響室の世界市場展望、ソフトウェア別 (2022-2030) ($MN)
表13 無響室の世界市場展望、シミュレーションソフトウェア別 (2022-2030) ($MN)
表14 無響室の世界市場展望、データ分析ソフトウェア別 (2022-2030) ($MN)
表15 無響室の世界市場展望、制御ソフトウェア別 (2022-2030) ($MN)
表16 無響室の世界市場展望、周波数範囲別 (2022-2030) ($MN)
表17 無響室の世界市場展望、無線周波数(RF)チャンバー別 (2022-2030) ($MN)
表18 無響室の世界市場展望、マイクロ波周波数チャンバー別 (2022-2030) ($MN)
表19 無響室の世界市場展望、ミリ波周波数チャンバー別 (2022-2030) ($MN)
表20 無響室の世界市場展望、光周波数チャンバー別 (2022-2030) ($MN)
表21 無響室の世界市場展望、その他の周波数帯域別 (2022-2030) ($MN)
表22 無響室の世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表23 無響室の世界市場展望、音響試験別 (2022-2030) ($MN)
表24 無響室の世界市場展望、電磁波試験別 (2022-2030) ($MN)
表25 無響室の世界市場展望、振動試験別 (2022-2030) ($MN)
表26 無響室の世界市場展望、製品開発別 (2022-2030) ($MN)
表27 無響室の世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表28 無響室の世界市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表29 無響室の世界市場展望、エレクトロニクス別 (2022-2030) ($MN)
表30 無響室の世界市場展望、自動車別 (2022-2030) ($MN)
表31 無響室の世界市場展望、航空宇宙別 (2022-2030) ($MN)
表32 無響室の世界市場展望、ヘルスケア別 (2022-2030) ($MN)
表33 無響室の世界市場展望、防衛・軍事別 (2022-2030) ($MN)
表34 無響室の世界市場展望、学術・研究機関別 (2022-2030) ($MN)
表35 無響室の世界市場展望、その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注:北アメリカ、ヨーロッパ、APAC、南アメリカ、中東/アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。


※参考情報

無響室(Anechoic Chamber)は、音響特性を評価するために設計された特殊な室内空間です。この室は、外部からの音やエコーを極力排除しており、音響実験や測定が非常に正確に行える環境を提供します。無響室は主に音響研究、音響機器の評価、騒音測定、さらには音楽制作や録音など、さまざまな用途に利用されています。
無響室の基本的な定義としては、音波が反射しない環境を作り出すために、壁や天井には音を吸収する特殊な素材が使用されています。このような構造により、室内の音響特性が大幅に改善され、実際の音源から直線的に音波が放射される状況を再現します。一般的には、無響室の壁は吸音材で覆われており、それによって音が壁に当たって反射するのを防いでいます。

無響室にはいくつかの種類があります。標準的な無響室は、主に音響測定に使用されるもので、音源からの直流音を測定するのに最適な環境を提供します。ポータブル無響室は、小型で持ち運び可能な形式で、現場での測定に便利です。また、低周波や高周波に特化した無響室も存在し、特定の音域での実験に適した設計がなされています。

無響室の主な用途は、音響機器の性能評価です。スピーカーやマイクロフォンの特性を測定する際、無響室の静かな環境が必要不可欠です。このような室内で測定を行うことで、より正確な音響データが得られ、製品の改良や新しい技術の開発に役立ちます。また、無響室は、音響音でも重要な役割を果たしており、音楽のミキシングや録音、映画の音声編集などでも利用されています。

騒音測定においても無響室は不可欠です。周囲の環境音が影響することなく、特定の音源からの音を測定することで、さまざまな業界の騒音規制に適応した製品の開発が進められています。例えば、家電製品や自動車の騒音を測定し、それに基づく改良を行うことが求められている場合、無響室の利用が効果的です。

さらに、無響室は心理音響研究や音響心理学の分野でも活用されています。人間の聴覚や音に対する感受性を研究するためには、外部の音干渉を排除できる環境が必要です。無響室内での実験は、聴覚的な反応を測定し、音に関する心理的な反応を明らかにするための良い手段となります。

無響室を実現するための関連技術としては、音響吸収材の選定と配置が挙げられます。音を吸収する材料には、フェルト、ウレタンフォーム、特定の繊維や金属などが使用され、これらが異なる周波数に応じた吸音特性を持つように設計されています。これにより、無響室内で実験する音の特性を最大限に引き出すことが可能です。

また、空調システムや防音技術も重要な要素です。無響室内で快適な作業環境を維持するためには、静音設計の空調システムが求められます。このように、無響室は多くの技術的要素が組み合わさって成り立っています。

最後に、無響室の重要性は今後も高まっていくと考えられます。音響デバイスの進化や新たな音楽表現の探求、さらには環境音に対する意識の高まりなどにより、無響室の需要は多様化していくでしょう。音響に関する新しい技術や研究が進む中で、無響室は今後も重要な役割を担っていくはずです。


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