1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
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 市場推定手法
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 世界のオシロスコープ市場
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 タイプ別市場分析
6.1 アナログ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 デジタル
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 PCベース
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 帯域幅別市場分析
7.1 1GHz未満
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 1.1GHz~8GHz
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 8.1GHz~32GHz
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 プローブタイプ別市場分析
8.1 アクティブオシロスコーププローブ
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 パッシブオシロスコーププローブ
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 電流プローブ
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場分析
9.1 民生用電子機器
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 航空宇宙・防衛
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 自動車
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 IT・通信
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 医療
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の度合い
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 B&K Precision Corporation
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 Fluke Corporation (Fortive Corporation)
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 グッドウィル・インスツルメント株式会社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務状況
15.3.4 キーサイト・テクノロジーズ
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務状況
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 ナショナルインスツルメンツ社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務状況
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 ピコ・テクノロジー・リミテッド
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.7 リゴル・テクノロジーズ株式会社
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 ローデ・シュワルツ社
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 サイエンテック・テクノロジーズ・プライベート・リミテッド
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 テレダイン・ルクロイ社(テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレイテッド)
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 横河電機株式会社
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務状況
15.3.11.4 SWOT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 Oscilloscope 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 Analog
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Digital
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 PC based
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Bandwidth
7.1 Less than 1Gz
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 1.1Gz to 8Gz
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 8.1Gz to 32Gz
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Probe Type
8.1 Active Oscilloscope Probe
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Passive Oscilloscope Probe
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Current Probes
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User
9.1 Consumer Electronics
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Aerospace and Defense
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Automotive
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 IT and Telecommunication
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Healthcare
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Others
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 B&K Precision Corporation
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 Fluke Corporation (Fortive Corporation)
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Good Will Instrument Co. Ltd.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.4 Keysight Technologies
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 National Instruments Corporation
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 Pico Technology Limited
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 Rigol Technologies Co. Ltd.
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Rohde & Schwarz GmbH & Co KG
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 Scientech Technologies Pvt. Ltd.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Teledyne LeCroy Inc. (Teledyne Technologies Incorporated)
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.11 Yokogawa Electric Corporation
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 オシロスコープは、電子機器や信号の状態を可視化するための計測器です。主に電圧と時間の関係を示し、波形として表示することが可能です。オシロスコープは、各種の電気信号を観測するための必須ツールとして、多くのエンジニアや研究者に利用されています。信号の変化や異常を捉えたり、信号の周波数、振幅、位相などの特性を分析するのに役立ちます。 オシロスコープの基本的な構成要素としては、プローブ、表示器、制御部、入力回路などがあります。プローブは、観測対象の信号を取得するためのもので、対象の回路に接続します。表示器は信号の波形を表示する部分で、古典的なブラウン管から、現在では液晶ディスプレイやOLEDなどのデジタル表示が主流となっています。制御部は、信号の時間軸や電圧軸の設定を行う機能を持っています。入力回路は、プローブから送られた信号を処理し、表示器に波形を送る役割を果たします。 オシロスコープの種類には、アナログオシロスコープとデジタルオシロスコープの2つがあります。アナログオシロスコープは、信号を連続的に表示するのが特徴で、波形をリアルタイムで視覚的に観測できます。一方、デジタルオシロスコープは、信号をデジタルデータとして取り込み、保存や解析が容易となるため、高度な機能を備えていることが多いです。また、デジタルオシロスコープには、ストレージオシロスコープやポータブルオシロスコープなど、用途に応じてさまざまなバリエーションがあります。 オシロスコープの用途は非常に広範で、電子機器の設計、製造、テスト、メンテナンスなどに使われています。具体的には、デジタル回路のデバッグ、アナログ信号の波形解析、スイッチング電源の特性評価、通信信号の品質管理などがあります。また、医療機器や自動車、航空宇宙産業などでも利用されており、重要な役割を担っています。 オシロスコープを使用する上で関連技術も多く存在します。例えば、信号処理技術やデータ解析手法、さらにはFFT(高速フーリエ変換)を利用した周波数分析が挙げられます。FFT機能を備えたオシロスコープでは、時間領域の波形を周波数領域に変換して、信号成分の解析が行えます。また、オシロスコープにはトリガ機能があり、特定の条件を満たす信号のみを捕捉することができます。これにより、一時的な現象やパルス信号を効率的に観察できるようになっています。 近年では、オシロスコープにインターネット接続機能を持たせることができ、リモートでの操作やデータのクラウド保存が可能になり、さらなる利便性が向上しています。また、オープンソースのソフトウェアやハードウェアを利用した低価格なオシロスコープも増えてきており、多種多様なニーズに応える製品が市場に出回っています。 このように、オシロスコープは様々な形で電子機器の設計や保守において重要な役割を果たしています。信号の観測・解析を行うことで、複雑な電子回路の動作を理解し、トラブルシューティングを行うための必須ツールとなっています。今後も技術の進化に伴って、オシロスコープの機能や用途はさらに拡大していくことが期待されます。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer

-gr.jpg)
