| ■ 英語タイトル:Automotive Ultrasonic Technologies Market by Type (Proximity Detection, Range Measurement), Vehicle Type (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, Heavy Commercial Vehicles, Electric Vehicles), Application (Park Assist, Blind Spot Detection, and Others), and Region 2023-2028
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 | ■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMARC23AI007
■ 発行日:2023年3月18日 最新版(2025年又は2026年)版があります。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:自動車
■ ページ数:143
■ 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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| ★グローバルリサーチ資料[自動車用超音波技術のグローバル市場(2023~2028):近接検出、範囲測定]についてメールでお問い合わせはこちら
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*** レポート概要(サマリー)***IMARC社の本市場調査資料によると、2022年に16億ドルであった世界の自動車用超音波技術市場規模が、2028年までに26億ドルを記録し、予測期間中に年平均成長率8.00%で拡大すると推定されています。本書は、自動車用超音波技術の世界市場について市場実態を明らかにし、将来を展望した資料です。序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、種類別(近接検出、範囲測定)分析、車両別(乗用車、軽商用車、大型商用車、電気自動車)分析、用途別(駐車アシスト、死角検出、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、要因・制約・機会、バリューチェーン分析、ポーターズファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの項目を掲載しています。また、Aisin Corporation、Continental AG、Elmos Semiconductor SE、Hella KGaA Hueck & Co. (Faurecia SE)、Hyundai Motor Company、Magna International Inc.、Murata Manufacturing Co. Ltd.、Panasonic Holdings Corporation、Robert Bosch GmbH、TDK Corporation、Texas Instruments Inc.、Valeo.など、市場参入企業情報が含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の自動車用超音波技術市場規模:種類別
- 近接検出の市場規模
- 範囲測定の市場規模
・世界の自動車用超音波技術市場規模:車両別
- 乗用車における市場規模
- 軽商用車における市場規模
- 大型商用車における市場規模
- 電気自動車における市場規模
・世界の自動車用超音波技術市場規模:用途別
- 駐車アシストにおける市場規模
- 死角検出における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界の自動車用超音波技術市場規模:地域別
- 北米の自動車用超音波技術市場規模
- アジア太平洋の自動車用超音波技術市場規模
- ヨーロッパの自動車用超音波技術市場規模
- 中南米の自動車用超音波技術市場規模
- 中東・アフリカの自動車用超音波技術市場規模
・要因・制約・機会
・バリューチェーン分析
・ポーターズファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況 |
市場概要:
自動車用超音波技術の世界市場規模は2022年に16億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupでは、2023年から2028年にかけて8.00%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに26億米ドルに達すると予測しています。自動車の安全機能に対する需要の高まり、交通安全の重要性に対する消費者の意識の高まり、可処分所得水準の上昇が市場を牽引する主な要因の一部です。
自動車用超音波技術は、超音波を使用して車両周辺の物体を検出または測定する技術で、通常は周波数が20kHz以上となります。自動車用超音波技術は、音波を利用してセンサーと対象物との距離を測定するもので、駐車や操縦を補助するためにフロントバンパーやリアバンパーなど、車両のさまざまな部分に取り付けることができます。自動車用超音波技術は、物体の接近を検知して視覚的または聴覚的な指示を提供する駐車支援システム、衝突を回避するために速度を調整する衝突回避システム、ドライバーの死角にある車両や物体を検知する死角監視システムなどで一般的に使用されています。自動車用超音波技術は、カメラやレーダーなどの他のセンサーと比較して、柔らかい物体や不規則な形状の物体を検出することができます。また、悪天候下でも正確で信頼性の高い測定が可能です。また、比較的安価で、メンテナンスも最小限で済みます。
自動車用超音波技術の市場動向:
世界市場の主な原動力は、先進運転支援システム(ADAS)などの自動車の安全機能に対する需要の増大です。これは、特に交通事故の多い発展途上国において、交通安全の重要性に対する消費者の意識が高まっていることに起因しています。これに伴い、高周波超音波センサーの導入、人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)など、自動車用超音波技術における数々の技術進歩が市場を後押ししています。さらに、自動車の電動化という新たなトレンドが台頭していることに加え、世界中で自動車の排出ガス削減への注目が高まっていることから、電気自動車(EV)の人気が高まっていることも、製品の普及率上昇につながっています。これに加えて、自動車の正確な走行距離を計測するための効率的な駐車支援システムや障害物検知システムに対する需要の高まりが、市場に有利な成長機会を生み出しています。その他、可処分所得水準の上昇、高級自律走行車の採用増加、自動車への安全機能搭載を義務付ける有利な政府規制、広範な研究開発(R&D)活動などが、市場に寄与しています。
主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、世界の自動車用超音波技術市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場をタイプ、車種、用途に基づいて分類しています。
タイプ別インサイト
近接検出
距離測定
当レポートでは、タイプ別に自動車用超音波技術市場を詳細に分類・分析しています。これには、近接検出と範囲測定が含まれます。レポートによると、近接検出が最大のセグメントを占めています。
車種別インサイト
乗用車
小型商用車
大型商用車
電気自動車
本レポートでは、自動車用超音波技術市場を車両タイプ別に詳細に分類・分析しています。これには乗用車、小型商用車、大型商用車、電気自動車が含まれます。それによると、乗用車が最大のセグメントを占めています。
アプリケーションインサイト
パークアシスト
死角検出
その他
自動車用超音波技術市場の用途に基づく詳細な分類と分析もレポートで提供されています。これには、パークアシスト、死角検出、その他が含まれます。レポートによると、パークアシストが最大の市場シェアを占めています。
地域別インサイト
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ
また、北米(米国、カナダ)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、その他)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他)、中南米(ブラジル、メキシコ、その他)、中東・アフリカなどの主要地域市場についても包括的に分析しています。報告書によると、アジア太平洋地域は自動車用超音波技術の最大市場です。アジア太平洋地域の自動車用超音波技術市場を牽引する要因としては、効率的な駐車支援に対する需要の高まり、自動車の安全機能に対する需要の増大、広範な研究開発活動などが挙げられます。
競争状況:
当レポートでは、世界の自動車用超音波技術市場における競争状況についても包括的に分析しています。市場構造、主要企業による市場シェア、プレイヤーのポジショニング、上位の勝利戦略、競合ダッシュボード、企業評価象限などの競争分析が網羅されています。また、主要企業の詳細プロフィールも掲載しています。対象企業には、Aisin Corporation, Continental AG, Elmos Semiconductor SE, Hella KGaA Hueck & Co. (Faurecia SE), Hyundai Motor Company, Magna International Inc., Murata Manufacturing Co. Ltd., Panasonic Holdings Corporation, Robert Bosch GmbH, TDK Corporation, Texas Instruments Inc., Valeoなどが含まれます。なお、本レポートは一部の企業リストであり、完全なリストは本レポートに記載されています。
本レポートで扱う主な質問
世界の自動車用超音波技術市場はこれまでどのように推移し、今後数年間はどのように推移するのか?
世界の自動車用超音波技術市場における促進要因、阻害要因、機会は?
主要な地域市場とは?
最も魅力的な自動車用超音波技術市場はどの国ですか?
タイプ別の内訳は?
車種別の内訳は?
アプリケーション別の市場内訳は?
世界の自動車用超音波技術市場の競争構造は?
自動車用超音波技術の世界市場における主要プレイヤー/企業は?
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 主要業界動向
5 世界の自動車用超音波技術市場
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 近接検知
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 距離測定
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 車種別市場内訳
7.1 乗用車
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 小型商用車
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 大型商用車
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 電気自動車
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場内訳
8.1 パーキングアシスト
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 死角検知
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3その他
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 英国
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 推進要因、制約要因、機会
10.1 概要
10.2 推進要因
10.3 制約要因
10.4 機会
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 サプライヤーの交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場組織図
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 アイシン株式会社
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 コンチネンタルAG
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 エルモスセミコンダクタSE
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 Hella KGaA Hueck &フォルシアSE
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.5 現代自動車
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 マグナ・インターナショナル
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 村田製作所
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 パナソニックホールディングス株式会社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 ロバート・ボッシュ株式会社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 SWOT分析
14.3.10 TDK株式会社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 テキサス・インスツルメンツ株式会社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務状況
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 Valeo
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務状況
14.3.12.4 SWOT分析 これは一部の企業リストであり、完全なリストはレポートに記載されていますのでご了承ください。
※参考情報
自動車用超音波技術は、自動車のさまざまな機能や安全性を向上させるために利用される技術です。この技術は、音波の周波数が人間の聴覚範囲を超える、つまり20kHz以上の音を利用します。超音波センサーは、音波を発信し、反射して戻ってくる信号を受信することで、物体の位置や距離を測定します。この特性により、超音波技術は主に距離測定、障害物検知、さらには車両の安全性システムなどに応用されています。
主な種類としては、バックカメラシステムや駐車支援システム、衝突防止システムが挙げられます。バックカメラシステムは、駐車時に後方の視野を確保するために、超音波センサーを使用して障害物を検出し、運転者に警告を出します。これにより、特に狭い駐車スペースでの事故を防ぐ役割を果たします。また、駐車支援システムでは、超音波センサーが周囲の物体を感知し、自動で駐車を行う補助をします。このようなシステムは、特に初心者ドライバーや高齢者にとって使い勝手が良いです。
さらに、衝突防止システムも重要な応用のひとつです。このシステムは、前方の障害物を超音波で検知し、車両が接触する前に警告を発したり、自動でブレーキをかける機能を持っています。これにより、特に低速走行時や交差点での事故を効果的に減少させることができます。最近では、これらのシステムが高級車だけでなく、一般的なモデルにも採用されるようになってきています。
用途の範囲は自動運転技術にも及びます。自動運転車両では、周囲の環境を正確に把握することが求められます。そのため、超音波センサーは、LiDARやカメラと組み合わせて、より高精度な物体認識を実現します。これにより、自動運転車両は安全に目的地へ移動できるようになります。
関連技術としては、超音波センサーの他に、レーダーやカメラ、LiDAR(光検出と距離測定)技術があります。これらの技術はそれぞれ特性を持ち、使用環境や目的に応じて適切なものが選択されます。例えば、レーダーは悪天候でも安定した性能を発揮できるため、長距離の物体検知に適しています。一方で、カメラはカラーや形状を認識する能力に優れているため、交通標識や信号の判別に利用されます。LiDARは高精度な距離測定が可能ですが、コストが高いのが難点です。
超音波技術はその優れた特性から、自動車産業においてますます重要な役割を果たしています。今後の技術進化により、さらなる精度向上や新たな機能の追加が期待されます。このように、自動車用超音波技術は、運転者と同乗者の安全を確保し、快適な運転体験を提供するための重要な要素となっています。技術が進化するにつれて、より多くの自動車メーカーがこの技術を採用し、日常生活に不可欠な存在として根付くことが期待されます。したがって、自動車用超音波技術は、今後もますます身近なものとなるでしょう。 |
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