ショックセンサーの世界市場(2023年~2030年):市場規模、シェア、動向分析

◆英語タイトル:Shock Sensor Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Piezoelectric, Piezoresistive), By End-use (Automotive, Industrial), By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

Grand View Researchが発行した調査報告書(GRV23NOV291)◆商品コード:GRV23NOV291
◆発行会社(リサーチ会社):Grand View Research
◆発行日:2023年9月
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◆ページ数:114
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:センサー
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❖ レポートの概要 ❖

ショックセンサー市場の成長と動向
Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、世界のショックセンサー市場規模は2023年から2030年にかけて年平均成長率21.0%で成長し、2030年には42億1660万米ドルに達する見込みです。ショックセンサーは、動きや加速度を検出し、この物理的変化を電気信号に変換することで、衝撃に対する正確なアラームを提供します。産業界全体で急激な振動を検出する需要が高まっていることが、市場の成長を後押ししています。

世界中の様々な産業が様々な用途にショックセンサーを採用しています。例えば、海運・運送業界では、輸送コンテナやコンテナ内の資産の損傷を管理・制御するためにショックセンサーを採用しています。このような業界では、GPS追跡機能を備えたショックセンサーを活用して、資産の損傷を防ぐと同時に追跡しています。

IoT技術とショックセンサーの統合が進むことで、市場に大きな成長機会が生まれています。IoT技術は、AIとともに、ショックセンサーのユーザーにリアルタイムの更新、予測分析、正確な監視機能を提供し、即時の対応を可能にすると予測されています。データ駆動型の意思決定とともに、プロアクティブなモニタリングアプローチがこのセグメントの成長を促進しています。

COVID-19パンデミックはショックセンサー市場に悪影響を与えました。世界的な操業停止やロックダウンはサプライチェーンの混乱や部品生産の遅れにつながります。パンデミックは投資不足とともに市場の技術革新と研究開発を鈍化させました。しかし、市場は徐々に回復し、予測期間中に先進技術を搭載した新しい革新的なショックセンサーを発売すると予測されています。

ショックセンサー市場レポートハイライト

- ピエゾ抵抗型ショックセンサーセグメントは予測期間中に大きく成長する見込みです。ピエゾ抵抗型ショックセンサーの高精度、低コスト、小型フォームファクタが同分野の成長を牽引しています。

- 予測期間中に大きな成長が見込まれる自動車分野。衝撃性能を評価するための自動車試験や研究でのショックセンサーの使用や自動車での使用が、このセグメントの成長を牽引しています。

- アジア太平洋地域は予測期間中に大幅な成長が見込まれます。この地域の成長は、中国、日本、インドなどの国々で産業が成長していることに起因しています。さらに、資産保護と安全性に対する関心の高まりも、この地域の市場成長に寄与しています。

第1章. 調査方法・範囲
第2章. エグゼクティブサマリー
第3章. 市場変動・動向・範囲
第4章. 世界のショックセンサー市場:タイプ別予測・動向分析
第5章. 世界のショックセンサー市場:最終用途別予測・動向分析
第6章. 世界のショックセンサー市場:地域別予測・動向分析
第7章. 競争状況

❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章 調査方法と範囲
1.1. 市場セグメンテーションと範囲
1.2. 市場定義
1.3. 情報調達
1.4. 情報分析
1.4.1. 市場策定とデータの可視化
1.4.2. データの検証と公開
1.5. 調査範囲と前提条件
1.6. データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント別展望
2.3. 競合状況のスナップショット
第3章 市場変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場系統の展望
3.2. 業界バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料の展望
3.2.2. 製造および技術トレンド
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場ドライバーの影響分析
3.3.1.1.損傷防止と安全性向上への需要の高まり
3.3.1.2. 小売業界における衝撃センサーの利用拡大
3.3.2. 市場抑制要因の影響分析
3.3.2.1. 衝撃センサー設計に伴う高コストと複雑性
3.3.3. 市場機会の影響分析
3.3.3.1. IoTと衝撃センサーの統合
3.4. COVID-19パンデミックの影響
3.5. 業界分析ツール
3.5.1. ポーター分析
3.5.2. PESTEL分析
第4章 衝撃センサー市場:タイプ別予測とトレンド分析
4.1. タイプ別動向分析と市場シェア、2022年および2030年
4.2. 衝撃センサー市場予測と予測(タイプ別)
4.2.1. 圧電型
4.2.2. ピエゾ抵抗型
4.2.3.コンデンサ
4.2.4. ひずみゲージ
4.2.5. その他
第5章 衝撃センサー市場:最終用途別予測とトレンド分析
5.1. 最終用途別動向分析と市場シェア、2022年および2030年
5.2. 衝撃センサー市場予測と予測(最終用途別)
5.2.1. 自動車
5.2.2. 航空宇宙
5.2.3. 産業機器
5.2.4. 民生用電子機器
5.2.5. その他
第6章 衝撃センサー市場:地域別予測とトレンド分析
6.1. 衝撃センサー市場:地域別展望
6.2. 北米
6.2.1. 北米衝撃センサー市場の予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.2.2. 米国
6.2.2.1.米国衝撃センサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.2.3. カナダ
6.2.3.1. カナダ衝撃センサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. ヨーロッパ衝撃センサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.3.2. 英国
6.3.2.1. 英国の衝撃センサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.3.3. ドイツ
6.3.3.1. ドイツの衝撃センサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.3.4. フランス
6.3.4.1.フランスの衝撃センサー市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. アジア太平洋地域の衝撃センサー市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.4.2. 中国
6.4.2.1. 中国の衝撃センサー市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.4.3. インド
6.4.3.1. インドの衝撃センサー市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.4.4. 日本
6.4.4.1. 日本の衝撃センサー市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.4.5. 韓国
6.4.5.1.韓国の衝撃センサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.4.6. オーストラリア
6.4.6.1. オーストラリアの衝撃センサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.5. ラテンアメリカ
6.5.1. ラテンアメリカの衝撃センサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.5.2. ブラジル
6.5.2.1. ブラジルの衝撃センサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.5.3. メキシコ
6.5.3.1. メキシコの衝撃センサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.6. MEA(中近東・中東・アフリカ)
6.6.1. MEA(中東アフリカ)衝撃センサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.6.2. サウジアラビア王国(KSA)
6.6.2.1. サウジアラビア王国(KSA)衝撃センサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.6.3. UAE
6.6.3.1. UAE衝撃センサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.6.4. 南アフリカ
6.6.4.1. 南アフリカ衝撃センサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
第7章 競争環境
7.1.企業分類
7.1.1 参加者概要
7.1.2 TE Con​​nectivity
7.1.3 PCB Piezotronics, Inc.
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 DYTRAN INSTRUMENTS INCORPORATED
7.1.6 村田製作所
7.1.7 Mobitron AB
7.1.8 Meggitt PLC
7.1.9 SpotSee
7.1.10 SignalQuest, LLC
7.1.11 Climax Technology, Co. Ltd
7.2. 財務実績
7.3. 製品ベンチマーク
7.4. 企業市場ポジショニング
7.5. 企業市場シェア分析(2022年)
7.6. 企業ヒートマップ分析
7.7. 戦略マッピング
7.7.1. 拡大
7.7.2.コラボレーション
7.7.3. 合併・買収
7.7.4. 新製品の発売
7.7.5. パートナーシップ
7.7.6. その他

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.2. Market Definitions
1.3. Information Procurement
1.4. Information Analysis
1.4.1. Market Formulation & Data Visualization
1.4.2. Data Validation & Publishing
1.5. Research Scope and Assumptions
1.6. List of Data Sources
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segmental Outlook
2.3. Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3. Market Variables, Trends, and Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Industry Value Chain Analysis
3.2.1. Raw Material Outlook
3.2.2. Manufacturing & Technology Trends
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market Driver Impact Analysis
3.3.1.1. The growing demand for damage prevention and safety enhancement
3.3.1.2. Growing use of shock sensors in retail industry
3.3.2. Market Restraint Impact Analysis
3.3.2.1. High costs and complexity associated with shock sensor design
3.3.3. Market Opportunity Impact Analysis
3.3.3.1. Integration of IoT with shock sensors
3.4. Impact of COVID - 19 Pandemic
3.5. Industry Analysis Tools
3.5.1. Porter’s Analysis
3.5.2. PESTEL Analysis
Chapter 4. Shock Sensor Market: Type Estimates & Trend Analysis
4.1. Type Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
4.2. Shock Sensor Market Estimates & Forecast, By Type
4.2.1. Piezoelectric
4.2.2. Piezoresistive
4.2.3. Capacitors
4.2.4. Strain Gage
4.2.5. Others
Chapter 5. Shock Sensor Market: End-use Estimates & Trend Analysis
5.1. End-use Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
5.2. Shock Sensor Market Estimates & Forecast, By End-use
5.2.1. Automotive
5.2.2. Aerospace
5.2.3. Industrial
5.2.4. Consumer Electronics
5.2.5. Others
Chapter 6. Shock Sensor Market: Regional Estimates & Trend Analysis
6.1. Shock Sensor Market: Regional Outlook
6.2. North America
6.2.1. North America shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.2.2. U.S.
6.2.2.1. U.S. shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.2.3. Canada
6.2.3.1. Canada shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3. Europe
6.3.1. Europe shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3.2. U.K.
6.3.2.1. U.K. shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3.3. Germany
6.3.3.1. Germany shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3.4. France
6.3.4.1. France shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4. Asia Pacific
6.4.1. Asia Pacific shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.2. China
6.4.2.1. China shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.3. India
6.4.3.1. India shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.4. Japan
6.4.4.1. Japan shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.5. South Korea
6.4.5.1. South Korea shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.6. Australia
6.4.6.1. Australia shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.5. Latin America
6.5.1. Latin America shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.5.2. Brazil
6.5.2.1. Brazil shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.5.3. Mexico
6.5.3.1. Mexico shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6. MEA
6.6.1. MEA shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6.2. Kingdom of Saudi Arabia (KSA)
6.6.2.1. Kingdom of Saudi Arabia (KSA) shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6.3. UAE
6.6.3.1. UAE shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6.4. South Africa
6.6.4.1. South Africa shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
Chapter 7. Competitive Landscape
7.1. Company Categorization
7.1.1 Participant’s Overview
7.1.2 TE Connectivity
7.1.3 PCB Piezotronics, Inc.
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 DYTRAN INSTRUMENTS INCORPORATED
7.1.6 Murata Manufacturing Co., Ltd.
7.1.7 Mobitron AB
7.1.8 Meggitt PLC
7.1.9 SpotSee
7.1.10 SignalQuest, LLC
7.1.11 Climax Technology, Co. Ltd
7.2. Financial Performance
7.3. Product Benchmarking
7.4. Company Market Positioning
7.5. Company Market Share Analysis, 2022
7.6. Company Heat Map Analysis
7.7. Strategy Mapping
7.7.1. Expansion
7.7.2. Collaborations
7.7.3. Mergers & Acquisitions
7.7.4. New Product Launches
7.7.5. Partnerships
7.7.6. Others
※参考情報

ショックセンサーとは、外部からの衝撃や振動を感知するためのセンサーです。主にセキュリティシステムやスマートデバイスに用いられており、異常な動きや衝撃が発生した際にそれを検知し、適切なアクションをトリガーします。ショックセンサーは一般的に衝撃の強度や方向を測定することができ、防犯や事故検知などさまざまな場面で活用されています。
ショックセンサーにはいくつかの種類があり、それぞれに特有の機能があります。一つは、圧電素子を使用したショックセンサーです。圧電現象を利用して、物体に加わる力を電気信号に変換します。もう一つは、MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)技術を用いた加速度センサーです。これらは、微小な振動や衝撃を非常に高い精度で測定することができます。さらに、低周波数の振動を感知するためのアナログセンサーや、高周波数のショックを検知するためのデジタルセンサーも存在します。

ショックセンサーの用途は多岐にわたります。例えば、住宅や商業施設におけるセキュリティシステムでは、窓やドアが破られた場合の衝撃を感知し、警報を発したり、監視カメラを作動させたりします。また、車両に取り付けることで、盗難防止や事故検知に役立ちます。さらに、スマートフォンやタブレットに搭載されている加速度センサーは、画面の自動回転やモーションデータの取得に貢献しています。医療機器では、患者の動きや振動をモニタリングし、重要なデータを取得するために活用されています。

ショックセンサーは、関連する技術として加速度計、ジャイロセンサー、振動センサーなどがあります。加速度計は物体の加速度を計測し、それをもとに動きや傾きの情報を提供します。ジャイロセンサーは回転運動を測定するため、組み合わせて使用されることが多く、より正確な姿勢や動きの検出が可能になります。振動センサーは、物体に加わる振動を高精度でキャッチし、機械の異常や故障の初期段階を検知するために用いられます。

また、近年ではIoT(Internet of Things)技術の発展に伴い、ショックセンサーがネットワークに接続され、リアルタイムでデータを送信することができるようになりました。これにより、遠隔地からでも状況を把握し、迅速な対応が可能となります。例えば、農業分野では、農機具の振動をモニタリングすることで、効率的な管理が行えるようになります。製造業でも、設備の異常を早期に発見するためにショックセンサーが導入されており、メンテナンスの効率化やコスト削減に寄与しています。

ショックセンサーの選定にあたっては、感度や動作範囲、設置場所の条件などを考慮する必要があります。高感度のショックセンサーは、微細な衝撃を検知できる一方で、ノイズにも影響を受けやすい場合があります。そのため、使用目的に応じて適切なセンサーを選択することが重要です。

ショックセンサーは、現代の様々な技術とシステムにおいて重要な役割を果たしています。安全性や効率性を高めるために、ますます多くの分野で利用されることが期待されます。今後も技術の進化に伴い、ショックセンサーの性能向上や新たな応用が進むことでしょう。


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