1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 総公的債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル近接センサー市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル近接センサー市場の歴史的動向(2018-2024)
5.3 世界の近接センサー市場予測(2025-2034)
5.4 技術別世界の近接センサー市場
5.4.1 誘導型
5.4.1.1 市場シェア
5.4.1.2 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3 予測動向(2025-2034)
5.4.2 容量式
5.4.2.1 市場シェア
5.4.2.2 過去動向(2018-2024)
5.4.2.3 予測動向(2025-2034)
5.4.3 光電式
5.4.3.1 市場シェア
5.4.3.2 過去動向(2018-2024)
5.4.3.3 予測動向(2025-2034)
5.4.4 磁気式
5.4.4.1 市場シェア
5.4.4.2 過去動向(2018-2024)
5.4.4.3 予測動向(2025-2034)
5.5 製品別グローバル近接センサー市場
5.5.1 シングルチップ
5.5.1.1 市場シェア
5.5.1.2 過去動向(2018-2024)
5.5.1.3 予測動向(2025-2034)
5.5.2 マルチチップ
5.5.2.1 市場シェア
5.5.2.2 過去動向(2018-2024)
5.5.2.3 予測動向(2025-2034)
5.6 用途別グローバル近接センサー市場
5.6.1 航空宇宙・防衛
5.6.1.1 市場シェア
5.6.1.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.3 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 自動車
5.6.2.1 市場シェア
5.6.2.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.3 予測動向(2025-2034)
5.6.3 ビルオートメーション
5.6.3.1 市場シェア
5.6.3.2 過去動向(2018-2024)
5.6.3.3 予測動向(2025-2034)
5.6.4 食品・飲料
5.6.4.1 市場シェア
5.6.4.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.3 予測動向(2025-2034年)
5.6.5 民生用電子機器
5.6.5.1 市場シェア
5.6.5.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.5.3 予測動向(2025-2034)
5.6.6 その他
5.7 地域別グローバル近接センサー市場
5.7.1 市場シェア
5.7.1.1 北米
5.7.1.2 欧州
5.7.1.3 アジア太平洋
5.7.1.4 ラテンアメリカ
5.7.1.5 中東・アフリカ
6 地域別分析
6.1 北米
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.1.3 国別内訳
6.1.3.1 アメリカ合衆国
6.1.3.2 カナダ
6.2 欧州
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
6.2.3 国別内訳
6.2.3.1 イギリス
6.2.3.2 ドイツ
6.2.3.3 フランス
6.2.3.4 イタリア
6.2.3.5 その他
6.3 アジア太平洋地域
6.3.1 過去動向(2018-2024年)
6.3.2 予測動向(2025-2034年)
6.3.3 国別内訳
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 日本
6.3.3.3 インド
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 オーストラリア
6.3.3.6 その他
6.4 ラテンアメリカ
6.4.1 過去動向(2018-2024)
6.4.2 予測動向(2025-2034)
6.4.3 国別内訳
6.4.3.1 ブラジル
6.4.3.2 アルゼンチン
6.4.3.3 メキシコ
6.4.3.4 その他
6.5 中東・アフリカ
6.5.1 過去動向(2018-2024年)
6.5.2 予測動向(2025-2034年)
6.5.3 国別内訳
6.5.3.1 サウジアラビア
6.5.3.2 アラブ首長国連邦
6.5.3.3 ナイジェリア
6.5.3.4 南アフリカ
6.5.3.5 その他
7 市場動向
7.1 SWOT分析
7.1.1 強み
7.1.2 弱み
7.1.3 機会
7.1.4 脅威
7.2 ポーターの5つの力分析
7.2.1 供給者の交渉力
7.2.2 購入者の交渉力
7.2.3 新規参入の脅威
7.2.4 競合の激しさ
7.2.5 代替品の脅威
7.3 需要の主要指標
7.4 価格の主要指標
8 競争環境
8.1 供給者選定
8.2 主要グローバルプレイヤー
8.3 主要地域プレイヤー
8.4 主要プレイヤー戦略
8.5 企業プロファイル
8.5.1 STマイクロエレクトロニクス N.V.
8.5.1.1 会社概要
8.5.1.2 製品ポートフォリオ
8.5.1.3 対象顧客層と実績
8.5.1.4 認証取得状況
8.5.2 オートニクス株式会社
8.5.2.1 会社概要
8.5.2.2 製品ポートフォリオ
8.5.2.3 顧客層と実績
8.5.2.4 認証
8.5.3 オムロン株式会社
8.5.3.1 会社概要
8.5.3.2 製品ポートフォリオ
8.5.3.3 顧客層の広がりと実績
8.5.3.4 認証
8.5.4 SICK AG
8.5.4.1 会社概要
8.5.4.2 製品ポートフォリオ
8.5.4.3 顧客層の広がりと実績
8.5.4.4 認証
8.5.5 ロックウェル・オートメーション社
8.5.5.1 会社概要
8.5.5.2 製品ポートフォリオ
8.5.5.3 対象地域と実績
8.5.5.4 認証
8.5.6 ハネウェル・インターナショナル社
8.5.6.1 会社概要
8.5.6.2 製品ポートフォリオ
8.5.6.3 対象地域と実績
8.5.6.4 認証
8.5.7 その他
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Proximity Sensors Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Proximity Sensors Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Proximity Sensors Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Proximity Sensors Market by Technology
5.4.1 Inductive
5.4.1.1 Market Share
5.4.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Capacitive
5.4.2.1 Market Share
5.4.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Photoelectric
5.4.3.1 Market Share
5.4.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Magnetic
5.4.4.1 Market Share
5.4.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Proximity Sensors Market by Product
5.5.1 Single Chip
5.5.1.1 Market Share
5.5.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Multi Chip
5.5.2.1 Market Share
5.5.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Proximity Sensors Market by End Use
5.6.1 Aerospace and Defence
5.6.1.1 Market Share
5.6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Automotive
5.6.2.1 Market Share
5.6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Building Automation
5.6.3.1 Market Share
5.6.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Food and Beverage
5.6.4.1 Market Share
5.6.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Consumer Electronics
5.6.5.1 Market Share
5.6.5.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.6 Others
5.7 Global Proximity Sensors Market by Region
5.7.1 Market Share
5.7.1.1 North America
5.7.1.2 Europe
5.7.1.3 Asia Pacific
5.7.1.4 Latin America
5.7.1.5 Middle East and Africa
6 Regional Analysis
6.1 North America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.1.3 Breakup by Country
6.1.3.1 United States of America
6.1.3.2 Canada
6.2 Europe
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2.3 Breakup by Country
6.2.3.1 United Kingdom
6.2.3.2 Germany
6.2.3.3 France
6.2.3.4 Italy
6.2.3.5 Others
6.3 Asia Pacific
6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.3.3 Breakup by Country
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 India
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 Australia
6.3.3.6 Others
6.4 Latin America
6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.4.3 Breakup by Country
6.4.3.1 Brazil
6.4.3.2 Argentina
6.4.3.3 Mexico
6.4.3.4 Others
6.5 Middle East and Africa
6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.5.3 Breakup by Country
6.5.3.1 Saudi Arabia
6.5.3.2 United Arab Emirates
6.5.3.3 Nigeria
6.5.3.4 South Africa
6.5.3.5 Others
7 Market Dynamics
7.1 SWOT Analysis
7.1.1 Strengths
7.1.2 Weaknesses
7.1.3 Opportunities
7.1.4 Threats
7.2 Porter’s Five Forces Analysis
7.2.1 Supplier’s Power
7.2.2 Buyer’s Power
7.2.3 Threat of New Entrants
7.2.4 Degree of Rivalry
7.2.5 Threat of Substitutes
7.3 Key Indicators for Demand
7.4 Key Indicators for Price
8 Competitive Landscape
8.1 Supplier Selection
8.2 Key Global Players
8.3 Key Regional Players
8.4 Key Player Strategies
8.5 Company Profiles
8.5.1 STMicroelectronics N.V.
8.5.1.1 Company Overview
8.5.1.2 Product Portfolio
8.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
8.5.1.4 Certifications
8.5.2 Autonics Corporation
8.5.2.1 Company Overview
8.5.2.2 Product Portfolio
8.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
8.5.2.4 Certifications
8.5.3 OMRON Corporation
8.5.3.1 Company Overview
8.5.3.2 Product Portfolio
8.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
8.5.3.4 Certifications
8.5.4 SICK AG
8.5.4.1 Company Overview
8.5.4.2 Product Portfolio
8.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
8.5.4.4 Certifications
8.5.5 Rockwell Automation, Inc.
8.5.5.1 Company Overview
8.5.5.2 Product Portfolio
8.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
8.5.5.4 Certifications
8.5.6 Honeywell International Inc
8.5.6.1 Company Overview
8.5.6.2 Product Portfolio
8.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
8.5.6.4 Certifications
8.5.7 Others
| ※参考情報 近接センサーは、物体が特定の距離内に存在するかどうかを検知するためのデバイスとして広く使用されています。これらのセンサーは、主に非接触で物体の有無や距離を測定することができ、様々な分野での応用が進んでいます。 近接センサーの基本的な機能は、物体の検出です。センサーは、特定の範囲内に物体が存在するか、またはいないかを判断します。これにより、人とのインタラクションを必要とするプロセスや、機械の自動運転、製造ラインの効率化など様々な場面で利用されています。 近接センサーにはいくつかの種類があります。最も一般的なものは、静電容量型、超音波型、光学式(赤外線式)、磁気型などです。静電容量型センサーは、物体の電気的特性を利用して検出するもので、特に非金属の物体にも対応できます。超音波型は音波を利用して距離を測定しますが、主に液体や固体物体の検出に利用され、柔軟性があります。光学式センサーは、赤外線や可視光を利用して物体を識別し、精度が高いのが特徴です。磁気型センサーは、磁場を利用して金属製の物体を検出します。 用途に関しては、近接センサーは非常に多様です。製造業では、製品の自動検出やコンベアベルト上の物体検知に用いられます。自動車には、障害物を検出するためのシステムが組まれており、運転者の安全を確保する役割を果たします。スマートフォンやタブレットにおいても、近接センサーは画面の誤操作を防ぐために使用されています。さらに、スマートホームによる自動照明やセキュリティシステムにも採用され、生活の利便性を向上させています。 関連技術としては、IoT(モノのインターネット)が挙げられます。近接センサーがIoTデバイスに組み込まれることで、リアルタイムでのデータ収集と分析が可能になります。このデータは、機械学習アルゴリズムによって解析され、より効率的なシステムの構築に寄与します。また、近接センサーは他のセンサー技術と統合されることが多く、例えば、温度センサーや湿度センサーとの連携により、より精細な制御が可能になります。 将来的には、近接センサーの技術はさらに進化すると予想されます。サイズの小型化やコスト削減が進めば、より多くのスマートデバイスに統合され、生活のあらゆる場面でセンサー技術が使われるようになるでしょう。また、AI(人工知能)の発展によって、近接センサーのデータはより高度に分析され、プロアクティブな判断が可能になると考えられています。これにより、製造業や医療、交通システムなどでの効率化が進むことが期待されます。 このように近接センサーは、現代の産業や日常生活において欠かせない技術の一部となっています。日々進化を続けるセンサー技術は、私たちの生活をより便利で安全なものにするための重要な役割を果たしています。今後もその可能性は広がり続けるでしょう。 |
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