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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の赤外線イメージング市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術別市場構成
6.1 冷却赤外線イメージング
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 非冷却型赤外線イメージング
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
7.1 赤外線検出器
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 赤外線レンズシステム
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 赤外線センサー
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 波長別市場
8.1 近赤外(NIR)
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 短波長赤外線(SWIR)
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 中波長赤外線(MWIR)
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 長波長赤外線(LWIR)
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 アプリケーション別市場
9.1 セキュリティと監視
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 監視・検査
9.2.1 市場動向
9.2.2 主要タイプ
9.2.2.1 コンディションモニタリング
9.2.2.2 構造ヘルスモニタリング
9.2.2.3 品質管理
9.2.3 市場予測
9.3 検出
9.3.1 市場動向
9.3.2 主要タイプ
9.3.2.1 ガス検知
9.3.2.2 火災/フレア検知
9.3.2.3 体温測定
9.3.3 市場予測
10 業種別市場構成
10.1 産業用
10.1.1 市場動向
10.1.2 主要産業分野
10.1.2.1 自動車
10.1.2.2 航空宇宙
10.1.2.3 エレクトロニクス&半導体
10.1.2.4 石油・ガス
10.1.2.5 軍事・防衛
10.1.2.6 その他
10.1.3 市場予測
10.2 非産業用
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 米国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 中南米
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場内訳
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱点
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターズファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
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ァイル
15.3.1 アクシスコミュニケーションズ
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 コックスコミュニケーションズ
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 Episensors Inc.
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 フリアーシステムズ
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 フルーク・コーポレーション
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 L3テクノロジーズ
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.7 レオナルドDRS
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 OPGAL Optronics Industries Ltd.
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 プリンストン赤外線テクノロジー社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 Raptor Photonics Ltd.
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 センサーアンリミテッド社
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 ソフラディール
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.13 Tonbo Imaging Pvt.
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.14 XenICs
15.3.14.1 会社概要
15.3.14.2 製品ポートフォリオ
15.3.15 Zhejiang Dali Technology Co. Ltd.
15.3.15.1 会社概要
15.3.15.2 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 赤外線イメージングとは、物体から放出される赤外線を検出する技術で、主に熱を感知するために使用されます。この技術は、可視光では捉えられないものを視覚化できるため、温度分布や熱特性を評価するために広く利用されています。赤外線は波長が約0.7〜1000ミクロンの範囲にある電磁波で、物体が持つ温度に応じて異なる波長の赤外線を放出します。したがって、赤外線イメージングは、物体の温度を計測し、温度の差異を視認するための優れた手段となります。 赤外線イメージングの種類には、主にパッシブ赤外線イメージングとアクティブ赤外線イメージングがあります。パッシブ赤外線イメージングは、物体自身が発する赤外線を利用する方法で、一般的には熱画像カメラを使用します。この方法では、周囲の温度に応じて物体の温度を測定し、熱画像を生成します。一方、アクティブ赤外線イメージングは、外部から赤外線を照射し、その反射から情報を取得します。これには、赤外線レーザーやLEDを使用することが多く、特定の物体や材料を詳細に分析するのに適しています。 赤外線イメージングの用途は多岐にわたります。医療分野では、体温のモニタリングや血行の評価に活用され、特にがんや炎症の診断に役立っています。また、産業分野では、設備の異常検知や熱管理、材料の特性評価などに使用され、メンテナンスコストの削減に寄与します。さらに、防犯や監視システムにも利用され、夜間や視界が悪い環境でも効果的に人や物体を検出することができます。航空宇宙や軍事分野でも重要な技術として位置づけられており、敵の動きを察知するためや、航空機のナビゲーションシステムに組み込まれています。 赤外線イメージングには、いくつかの関連技術があります。例として、熱画像処理、データ分析手法、機械学習を活用した画像認識技術などがあります。これらの技術は、得られた赤外線画像の解析や解釈を行うために使用され、より精度の高い情報を引き出すことが可能です。また、赤外線センサーの進化も重要で、冷却式センサーや非冷却式センサーなどが開発され、それぞれ異なる用途に応じて選択されています。 赤外線イメージングは、環境モニタリングや気象予測、考古学、動物観察など、さまざまな分野で応用されています。特に環境モニタリングでは、温度変化による生態系への影響を調査する手段として重要な役割を果たしています。気象予測では、雲の温度や湿度を測定し、気象モデルに利用されることで、より正確な予報が可能となります。 このように、赤外線イメージングは非常に多用途かつ多様な技術であり、今後も新しい応用が期待される分野です。技術の進化とともに、より高性能かつ高解像度のイメージングが実現されると、さらなる可能性が広がることでしょう。赤外線イメージングは、今後の科学技術の進歩においても重要な役割を果たすことが期待されます。 |
*** 赤外線イメージングの世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・赤外線イメージングの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の赤外線イメージングの世界市場規模を69億米ドルと推定しています。
・赤外線イメージングの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の赤外線イメージングの世界市場規模を119億米ドルと予測しています。
・赤外線イメージング市場の成長率は?
→IMARC社は赤外線イメージングの世界市場が2024年~2032年に年平均6.0%成長すると展望しています。
・世界の赤外線イメージング市場における主要プレイヤーは?
→「Axis Communications、Cox Communications、Episensors Inc.、FLIR Systems、Fluke Corporation、L3 Technologies、Leonardo DRS、OPGAL Optronics Industries Ltd.、Princeton Infrared Technologies Inc.、Raptor Photonics Ltd.、Sensors Unlimited Inc.、Sofradir、Tonbo Imaging Pvt. Ltd.、XenICs、Zhejiang Dali Technology Co. Ltd.など ...」を赤外線イメージング市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

