自動車用超音波技術の世界市場2023-2028:種類別(近接検出、範囲測定)、車両別(乗用車、軽商用車、大型商用車、電気自動車)、用途別(駐車アシスト、死角検出、その他)、地域別

◆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

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23AI007)◆商品コード:IMARC23AI007
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆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。
◆ページ数:143
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:自動車
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

アイマーク社の本調査資料では、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26億ドルに拡大し、予測期間中にCAGR 8.00%で成長すると予想しています。本書は、自動車用超音波技術の世界市場を調査・分析し、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整理しています。また、本書は、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.などの企業情報を含んでいます。
・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?

❖ レポートの目次 ❖

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。

図1:世界の自動車用超音波技術市場:主要な推進要因と課題

図2:世界の自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年~2022年

図3:世界の自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年

図4:世界の自動車用超音波技術市場:タイプ別内訳(%)、2022年

図5:世界の自動車用超音波技術市場:車種別内訳(%)、2022年

図6:世界の自動車用超音波技術市場:用途別内訳(%)、2022年

図7:世界の自動車用超音波技術市場:地域別内訳(%)、2022年

図8:世界の自動車用超音波技術(近接検知)市場:売上高(百万米ドル)、2017年& 2022

図9:世界:自動車用超音波技術(近接検知)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図10:世界:自動車用超音波技術(距離測定)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図11:世界:自動車用超音波技術(距離測定)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図12:世界:自動車用超音波技術(乗用車)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図13:世界:自動車用超音波技術(乗用車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図14:世界:自動車用超音波技術(小型商用車)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図15:世界:自動車用超音波技術(小型商用車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図16:世界:自動車用超音波技術(大型商用車)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図17:世界:自動車用超音波技術(大型商用車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図18:世界:自動車用超音波技術(電気自動車)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図19:世界:自動車用超音波技術(電気自動車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図図20:世界:自動車用超音波技術(パーキングアシスト)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図21:世界:自動車用超音波技術(パーキングアシスト)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図22:世界:自動車用超音波技術(死角検知)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図23:世界:自動車用超音波技術(死角検知)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図24:世界:自動車用超音波技術(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図25:世界:自動車用超音波技術(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023-2028年

図26:北米:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図27:北米:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

図28:米国:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図29:米国:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

図30:カナダ:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図31:カナダ:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

図32:アジア太平洋地域:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図33:アジア太平洋地域:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図34:中国:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図35:中国:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図36:日本:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図37:日本:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図38:インド:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル) (単位:百万米ドル)、2017年および2022年

図39:インド:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図40:韓国:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図41:韓国:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図42:オーストラリア:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図43:オーストラリア:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図44:インドネシア:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図45:インドネシア:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図46:その他:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図47:その他:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図48:欧州:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図49:欧州:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図50:ドイツ:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図51:ドイツ:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル) 2023-2028年

図52:フランス:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図53:フランス:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

図54:英国:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図55:英国:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

図56:イタリア:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図57:イタリア:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

図58:スペイン:自動車超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図59:スペイン:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図60:ロシア:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図61:ロシア:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図62:その他:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図63:その他:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図64:ラテンアメリカ:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図65:ラテンアメリカ:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図66:ブラジル:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図67:ブラジル:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図68:メキシコ:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図69:メキシコ:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図70:その他:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図71:その他:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図72:中東・アフリカ:自動車用超音波技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図73:中東・アフリカ:自動車用超音波技術市場:国別内訳(%)、2022年

図74:中東・アフリカ:自動車用超音波技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図75:世界:自動車用超音波技術業界:推進要因、制約要因、および機会

図76:世界:自動車用超音波技術業界:バリューチェーン分析

図77:世界:自動車用超音波技術業界:ポーターのファイブフォース分析

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 Automotive Ultrasonic Technologies Market
5.1    Market Overview
5.2    Market Performance
5.3    Impact of COVID-19
5.4    Market Forecast
6    Market Breakup by Type
6.1    Proximity Detection
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2    Range Measurement
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7    Market Breakup by Vehicle Type
7.1    Passenger Cars
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2    Light Commercial Vehicles
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3    Heavy Commercial Vehicles
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4    Electric Vehicles
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8    Market Breakup by Application
8.1    Park Assist
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2    Blind Spot Detection
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3    Others
8.3.1 Market Trends
8.3.2 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    Drivers, Restraints, and Opportunities
10.1    Overview
10.2    Drivers
10.3    Restraints
10.4    Opportunities
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    Aisin Corporation
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2    Continental AG
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3    Elmos Semiconductor SE
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    Hella KGaA Hueck & Co. (Faurecia SE)
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.5    Hyundai Motor Company
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6    Magna International Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7    Murata Manufacturing Co. Ltd.
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    Panasonic Holdings Corporation
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9    Robert Bosch GmbH
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 SWOT Analysis
14.3.10    TDK Corporation
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    Texas Instruments Inc.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12    Valeo
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT AnalysisKindly, note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report.
※参考情報

自動車用超音波技術は、主に車両の安全性や利便性を向上させるために利用されています。この技術は、超音波を用いたセンサーシステムによって成り立っています。超音波は、人間の耳には聞こえない周波数帯域の音波であり、一般的には20kHz以上の周波数を持っています。自動車業界においては、超音波技術が障害物の検出、駐車支援、さらには衝突防止システムなどに幅広く利用されています。
超音波センサーは、音波を発信し、それが周囲の物体に当たり反射して戻ってくるまでの時間を計測することで、物体との距離を測定します。これにより、車両が周囲の環境を認識し、運転者に情報を提供することが可能となります。例えば、駐車支援システムでは、障害物との距離をリアルタイムで把握し、運転者に警告を行いながら駐車をサポートします。このようにして、車両の死角をカバーし、事故のリスクを減少させる役割を果たしています。

自動車用超音波技術の種類には、一般的な距離測定センサーのほかに、近接検出センサー、超音波レーダーなどがあります。近接検出センサーは、車両の周囲にある障害物を特定するために使用され、特に狭い場所での駐車や低速走行時に役立ちます。一方、超音波レーダーは、より広範囲な周囲認識を行い、高速道路の合流時などのシチュエーションでも有効です。また、これらの技術は自動運転車両の開発にも利用されており、より高精度な環境認識を実現するために、他のセンサー技術との融合も進められています。

用途としては、主に以下のような分野があります。まずは駐車支援システムです。自動車が駐車する際の難しさを解消するために、超音波センサーが装備され、障害物や他の車両までの距離を計測します。次に、障害物検知や衝突防止システムも重要な用途です。これにより、特に低速での走行時において、歩行者や他の車両との衝突を未然に防ぐことができます。また、自動運転技術の進展により、超音波センサーはより高度な安全機能の実現に寄与しています。

関連技術としては、LiDAR(光検出距離測定)、レーダー技術、カメラ技術が挙げられます。これらの技術は、超音波技術とは異なる原理で動作しますが、最終的には自動車周囲の状況を認識するために統合的に使用されることが多いです。特に自動運転や高度な運転支援システムでは、これら異なるセンサーが相互に補完し合うことで、より高精度な周囲認識が可能になります。

超音波技術の利点は、そのコストの低さや、物理的な障害物を検出する能力、高い精度、そして小型化が容易である点です。このため、多くの自動車メーカーが安全機能や運転支援システムにおいて超音波センサーを採用しています。一方で、超音波技術には距離が限定されている、または雨や雪、霧などの条件下での性能が制限されるという欠点もあります。そのため、今後も様々な技術との融合が期待されています。

自動車用超音波技術は、従来の運転を改善するだけでなく、次世代の自動運転技術にも寄与していく重要な要素となってきています。メーカーや技術者たちは、さらに高精度で効率的なシステムの開発を進めることで、将来的には運転中の安心感をより一層高めることを目指しています。このように、自動車用超音波技術はますます注目され、発展していくことでしょう。


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★リサーチレポート[ 自動車用超音波技術の世界市場2023-2028:種類別(近接検出、範囲測定)、車両別(乗用車、軽商用車、大型商用車、電気自動車)、用途別(駐車アシスト、死角検出、その他)、地域別(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)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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