1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
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 世界の冷却式赤外線カメラ市場
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 技術別市場分析
6.1 アンチモン化インジウム(InSb)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ガリウムヒ素(GaAs)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 水銀カドミウムテルル(MCT)
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 流通チャネル別の市場区分
7.1 直接
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 間接
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 防衛・軍事
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 産業
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 商業監視
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 自動車
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場分析
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 イギリス
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 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
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 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
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 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 AIM Infrarot-Module GmbH
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 Boston Electronics Corporation
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 浜松ホトニクス株式会社
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 財務情報
14.3.3.4 SWOT 分析
14.3.4 InfraTec GmbH
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 IRCameras LLC
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 L3Harris Technologies Inc.
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
14.3.7 レオナルド DRS (Leonardo S.p.A.)
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
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 リンレッド USA
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 TBTシステムズ
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 Teledyne FLIR LLC (Teledyne Technologies Incorporated)
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
14.3.10.4 SWOT 分析
14.3.11 ゼニックス nv
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
表2:グローバル:冷却式IRカメラ市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:冷却式IRカメラ市場予測:流通チャネル別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:世界:冷却型IRカメラ市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:世界:冷却型IRカメラ市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:世界:冷却式IRカメラ市場:競争構造
表7:世界:冷却式IRカメラ市場:主要企業
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Cooled IR Camera Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Indium Antimonide (InSb)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Indium Gallium Arsenide (InGaAs)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Mercury Cadmium Telluride (MCT)
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Distribution Channel
7.1 Direct
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Indirect
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use
8.1 Defense and Military
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Industrial
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Commercial Surveillance
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Automotive
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 AIM Infrarot-Module GmbH
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Boston Electronics Corporation
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Hamamatsu Photonics K.K.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 InfraTec GmbH
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 IRCameras LLC
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 L3Harris Technologies Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.7 Leonardo DRS (Leonardo S.p.A.)
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Lynred USA
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 TBT Systems
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Teledyne FLIR LLC (Teledyne Technologies Incorporated)
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Xenics nv
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
※参考情報 冷却式赤外線カメラとは、赤外線を利用して物体の温度分布を視覚化するための精密な測定機器です。このカメラは、主に冷却機構を持つことから、その名称が付けられています。冷却式赤外線カメラは、熱エネルギーを感知するために特別なセンサーを使用しており、一般的には焦点面に設置される冷却型の赤外線センサーが搭載されています。このセンサーは、非常に冷たい状態で運用されるため、ノイズを抑えて高感度の画像を取得することが可能です。 冷却式赤外線カメラの主な特徴の一つは、温度感度の高さです。これにより、微細な温度変化を捉えることができ、0.01度以下の温度差を検出できるモデルも存在します。この特性により、冷却式赤外線カメラは、工業や研究分野において非常に重要な役割を果たしています。特に、過酷な環境下や熱的に複雑な状況での観測に適しているため、非接触で物体の温度を測定することができ、安全かつ効率的なデータ収集が可能となります。 冷却方式には、主に二つのタイプがあります。ひとつは、熱電冷却装置(ペルチェ素子)を用いる方式で、高効率で比較的安価に冷却を実現できます。もうひとつは、ヘリウムガスや窒素ガスを用いたコールドヘッドにより、超低温環境を創出する方式です。このタイプは、通常よりも高い性能を発揮することができるため、極めて敏感な測定が要求される場面で利用されます。 このカメラの応用分野は多岐にわたります。たとえば、建物のエネルギー効率評価や電気機器の温度監視、火災検知、さらには航空宇宙や軍事用途における夜間監視などがあります。建物の外壁や冷暖房システムの熱損失を特定するために、冷却式赤外線カメラを使うことで、エネルギーコストの削減に貢献することができます。これによって、省エネ対策が進められるのです。 また、医療分野においても、冷却式赤外線カメラは非常に有用です。体温の変化をリアルタイムで測定することができ、炎症や感染症の早期発見に役立ちます。手術中のモニタリングにも利用され、血流状態や温度の変化を確認することが可能です。このように、冷却式赤外線カメラは医療の進歩にも寄与しています。 一方で、冷却式赤外線カメラは、その価格帯やメンテナンスの必要性から、簡単には導入できない場合もあります。特に、冷却ユニットがあるため、運用には相応の電力が必要となります。また、定期的なメンテナンスを行わないと性能が低下する可能性があるため、使用する際には注意が必要です。 近年では、冷却式赤外線カメラの技術は進化を遂げており、よりコンパクトで軽量なモデルが登場しています。これにより、現場での持ち運びが容易になり、使い勝手が向上しています。また、画像処理技術の進化により、高解像度の赤外線画像をリアルタイムで取得し、解析することができるようになってきました。このような技術革新は、冷却式赤外線カメラのさらなる利用拡大を促進しています。 加えて、冷却式赤外線カメラは環境モニタリングにも利用が進んでおり、地球温暖化や自然災害の研究に貢献する可能性が高まっています。地表や海洋の温度変化を監視し、環境保護に向けた取り組みの一環として活用されることが期待されています。 まとめると、冷却式赤外線カメラは高感度の温度測定を実現するための先進的なツールです。その多様な応用範囲と高い精度、進化する技術を背景に、多くの分野での重要性が増しています。将来的には、さらに広範な領域での利用が期待されており、研究や産業における大きな役割を果たすことでしょう。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/