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 主要な業界動向
5 世界のパッシブ赤外線モーションセンサー市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 シングルビームタイプ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 マルチビームタイプ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 アプリケーション別市場内訳
7.1 セキュリティアプリケーション
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 商用アプリケーション
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 スマートホームアプリケーション
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 軍事・防衛アプリケーション
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 英国
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場内訳
8.5.3 市場予測
9 推進要因、制約要因、機会
9.1 概要
9.2 推進要因
9.3 制約要因
9.4 機会
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 サプライヤーの交渉力
11.4 競争の度合い
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレーヤー
13.3 主要プレーヤーのプロフィール
13.3.1 Elmos Semiconductor SE
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 Honeywell International Inc.
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務状況
13.3.2.4 SWOT分析
13.3.3 パナソニックホールディングス株式会社
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.3.4 SWOT分析
13.3.4ロバート・ボッシュ GmbH
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
図2:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図4:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー(シングルビームタイプ)市場:売上高(100万米ドル)、2017年および2022年
図8:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー(シングルビームタイプ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図9:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー(マルチビームタイプ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図10:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー(マルチビームタイプ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図11:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー(セキュリティアプリケーション)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー(セキュリティアプリケーション)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図13:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー(商用アプリケーション)市場:売上高(百万米ドル) (百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー(商用アプリケーション)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー(スマートホームアプリケーション)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー(スマートホームアプリケーション)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー(軍事・防衛アプリケーション)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー(軍事・防衛アプリケーション)市場予測:売上高(百万米ドル)、 2023~2028年
図19:北米:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:北米:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:米国:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:米国:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:カナダ:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:カナダ:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図25:アジア太平洋地域:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:アジア太平洋地域:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:中国:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:中国:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:日本:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:日本:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図31:インド:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:インド:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:韓国:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:韓国:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:オーストラリア:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:オーストラリア:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図37:インドネシア:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38:インドネシア:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39:その他:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40:その他:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41:欧州:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42:欧州:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図43:ドイツ:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図44:ドイツ:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図45:フランス:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図46:フランス:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図47:英国:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図48:英国:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図49:イタリア:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図50:イタリア:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51:スペイン:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52:スペイン:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図53:ロシア:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図54:ロシア:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図55: その他:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図56:その他:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図57:ラテンアメリカ:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図58:ラテンアメリカ:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図59:ブラジル:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図60:ブラジル:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図61:メキシコ:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図62:メキシコ:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図63:その他:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図64:その他:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図65:中東およびアフリカ:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図66:中東およびアフリカ:パッシブ赤外線モーションセンサー市場:国別内訳(%)、2022年
図67:中東およびアフリカ:パッシブ赤外線モーションセンサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図68:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー業界:推進要因、制約要因、機会
図69:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー業界:バリューチェーン分析
図70:世界:パッシブ赤外線モーションセンサー業界:ポーターのファイブフォース分析
| ※参考情報 受動型赤外線モーションセンサー(Passive Infrared Motion Sensor)は、人や動物の動きを検知するために設計されたデバイスで、主に赤外線の温度変化を利用します。このセンサーは、周囲の環境と比べて温度が異なる物体を検出し、その動きに応じて信号を生成します。受動型であるため、外部のエネルギー源を必要とせず、受動的に熱エネルギーを感知する仕組みです。 基本的な原理として、受動型赤外線モーションセンサーは、ピエゾ素子などを用いて赤外線を感知します。これらのセンサーは、通常、2つの検出器を持ち、熱変化の差を比較します。人や動物がセンサーの視野内で動くと、前面温度に変化をもたらし、検出器がその変化を感じ取ります。感知された動きが閾値を越えると、センサーが信号を生成し、異常を通知します。この動作は、特に低消費電力であり、多くの家庭や商業用のセキュリティシステムに適しています。 受動型赤外線モーションセンサーの代表的な種類には、ディスクリート型とアナログ型があります。ディスクリート型は、動きが検出されたときに信号を出す単純な方式です。一方、アナログ型は、検出された温度変化の程度を連続的に測定し、出力信号の強弱で伝えます。このため、アナログ型はより精密な動きの追跡が可能です。 受動型赤外線モーションセンサーは、様々な用途があります。最も一般的な使われ方は、防犯・セキュリティシステムとしてです。屋外や屋内での監視に使われ、許可されていない動きがあった場合にアラームを鳴らします。また、照明システムとの組み合わせることで人がいるときだけに照明が点灯するように調整できます。これにより、無駄なエネルギーを節約することが可能です。さらに、家庭用オートメーションやスマートホーム技術の一部としても広く使われています。 受動型赤外線モーションセンサーは、他の技術と統合されることでさらに機能が強化されます。例えば、カメラシステムと連携することで、動きがあったときに自動的に映像を記録することができます。また、IoT(Internet of Things)技術を活用することで、モバイルデバイスと接続し、リアルタイムでの監視やアラートが可能になります。これにより、ユーザーは自宅の安全をより効率的に管理できるようになります。 このモーションセンサーは、周囲の温度や湿度に対する感度が高く、適切な取り付け位置や角度が重要です。誤検知を避けるために、センサーの設置場所は人の動線を考慮し、通風や熱源から一定の距離を保つ必要があります。さらに、製品によって異なる視野角や感知距離が設定されているため、導入する際は要件に合ったセンサーを選ぶことが求められます。 受動型赤外線モーションセンサーは、利便性と効率性の面で多くのメリットを提供するデバイスですが、いくつかの制限もあります。環境の温度変化が大きい場所ではなかなか性能を発揮しないことがあり、また、一部の動物の動きに対して過敏に反応することもあります。これらの制限を考慮して、用途や設置環境に応じた適切なセンサー選びが重要になります。 受動型赤外線モーションセンサーは、セキュリティから省エネルギーの促進に至るまで、多くの生活シーンで役立つ技術です。今後の技術革新とともに、ますます便利で高度な機能が追加されていくことが期待されています。 |
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