超音波センサーの世界市場2023-2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

◆英語タイトル:Ultrasonic Sensors Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23FE0180)◆商品コード:IMARC23FE0180
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年2月1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:電子&半導体
◆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 ❖

IMARC社の本調査資料によると、世界の超音波センサー市場規模が2022年を基準に5,408百万ドルに達しています。今後、2028年には9,425百万ドルになり、2023年から2028年の間に9.1%の成長率を示すと見込まれます。本資料では、超音波センサーの世界市場を調査し、序論、範囲・手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、技術別(回帰反射センサー、透過型センサー、その他)分析、種類別(レベル測定、距離測定、障害物検知、その他)分析、エンドユーザー別(家電、自動車、航空&防衛、医療、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、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況など、以下のように掲載しています。また、企業情報として、AOSense Inc., Apogee Instruments Inc., Campbell Scientific Inc., GWR Instruments Inc., Impedans Ltd., LI-COR Inc., M Squared Lasers Limited, Muquans SAS (iXblue), Robert Bosch GmbH, Sea-Bird Scientific and Skye Instruments Limited.などが含まれています。
・序論
・範囲・手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の超音波センサー市場規模:技術別
- 回帰反射センサーの市場規模
- 透過型センサーの市場規模
- その他技術の市場規模
・世界の超音波センサー市場規模:種類別
- レベル測定用超音波センサーの市場規模
- 距離測定用超音波センサーの市場規模
- 障害物検知用超音波センサーの市場規模
- その他種類の市場規模
・世界の超音波センサー市場規模:エンドユーザー別
- 家電における市場規模
- 自動車における市場規模
- 航空&防衛における市場規模
- 医療における市場規模
- その他における市場規模
・世界の超音波センサー市場規模:地域別
- 北米の超音波センサー市場規模
- アジア太平洋の超音波センサー市場規模
- ヨーロッパの超音波センサー市場規模
- 中南米の超音波センサー市場規模
- 中東・アフリカの超音波センサー市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

2022年の世界超音波センサー市場規模は54億8000万米ドルに達しました。IMARCグループは、2023年から2028年の期間に年平均成長率(CAGR)9.1%で、2028年には94億2500万米ドルに達すると予測しています。

超音波センサーは、特定のターゲットオブジェクトまでの距離を測定するために超音波を発信する電子機器です。高周波の音波は境界で反射され、明確なエコーパターンを生成し、これを電気信号に変換します。トランスデューサーを使用して超音波パルスを送受信し、物体の近接情報を提供します。このため、これらの機器は自動車、医療、食品・飲料産業など、さまざまな用途で広く利用されています。

世界市場は、さまざまな最終用途セクターからの効率的な物体検出および距離測定ソリューションの必要性の高まりによって主に推進されています。さらに、超音波センサーは食品・飲料産業において、材料の取り扱いや衛生検出に広く利用されています。消費者の食の嗜好の変化や食品安全に対する意識の高まりにより、食品・飲料産業は considerable growthを見せており、これが市場成長の追い風となっています。加えて、製造業における液体レベル制御、箱の仕分け、ロボットセンシング、コンベヤーベルト上の物体の高速カウントなどにおける製品需要の高まりも、主要な成長要因となっています。また、自動運転車における衝突検知や駐車支援などの先進的な機能の統合が進んでおり、超音波センサーは障害物までの距離を正確に検出するために広く使用されています。さらに、医療セクターでは心エコー検査やエコーグラフでの超音波センサーの普及も市場成長に好影響を与えています。

IMARCグループは、2023年から2028年の全球的、地域的、国別の超音波センサー市場の主要な傾向を分析し、技術、タイプ、最終ユーザーに基づいて市場を分類しています。

技術別の内訳は、反射型センサー、透過型センサー、その他です。タイプ別の内訳は、レベル測定、距離測定、障害物検出、その他です。最終ユーザー別の内訳は、コンシューマーエレクトロニクス、自動車、航空宇宙および防衛、医療、食品・飲料、工業、その他です。地域別の内訳は、北米(アメリカ、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)、中東およびアフリカです。

競争環境については、Balluff Gmbh、Banner Engineering Corp.、Baumer Holding AG、Blatek Industries Inc.、Keyence Corporation、Murata Manufacturing Co. Ltd.、Omron Corporation、Pepperl+Fuchs SE、Qualcomm Incorporated、Robert Bosch GmbH、Rockwell Automation Inc.、Sick Holding Gmbh、TDK Corporationなどの主要企業のプロファイルが検討されています。

❖ レポートの目次 ❖

1 はじめに
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 市場規模推定
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 世界の超音波センサー市場
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 技術別市場分析
6.1 反射式センサー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 透過式センサー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 その他
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 タイプ別市場分析
7.1 レベル測定
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 距離測定
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 障害物検知
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 エンドユーザー別市場分析
8.1 民生用電子機器
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 自動車
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 航空宇宙・防衛
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 医療
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 食品・飲料
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 産業用
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 その他
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
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 欧州
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 イギリス
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・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
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 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
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 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 Balluff Gmbh
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 バナー・エンジニアリング社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 バウマー・ホールディング社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 ブラテック・インダストリーズ社
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 キーエンス株式会社
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
14.3.6 村田製作所
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 オムロン株式会社
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 ペッペル+フックスSE
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 クアルコム・インコーポレイテッド
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 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 Robert Bosch GmbH
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 SWOT分析
14.3.11 ロックウェル・オートメーション株式会社
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 シック・ホールディングGmbH
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.13 TDK株式会社
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
14.3.13.3 財務状況
14.3.13.4 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 Ultrasonic Sensors Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Retro-reflective Sensors
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Through-beam Sensors
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Type
7.1 Level Measurement
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Distance Measurement
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Obstacle Detection
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 End User
8.1 Consumer Electronics
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Automotive
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Aerospace and Defense
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Healthcare
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Food and Beverages
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Industrial
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
8.7 Others
8.7.1 Market Trends
8.7.2 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 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
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 Balluff Gmbh
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Banner Engineering Corp.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Baumer Holding AG
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Blatek Industries Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Keyence Corporation
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.6 Murata Manufacturing Co. Ltd.
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 Omron Corporation
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 Pepperl+Fuchs SE
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Qualcomm Incorporated
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Robert Bosch GmbH
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 SWOT Analysis
14.3.11 Rockwell Automation 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 Sick Holding Gmbh
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.13 TDK Corporation
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
14.3.13.3 Financials
14.3.13.4 SWOT Analysis
※参考情報

超音波センサーは、音波の周波数が人間の聴覚範囲を超えた範囲、すなわち20kHz以上の周波数を利用して物体の検出や距離の測定を行うセンサーです。この技術は、音波が物体に当たって反射する仕組みを利用しており、一般的には発信器と受信器の2つのユニットで構成されています。発信器が超音波の信号を発信し、それが周囲の物体に当たって反射し、受信器がその反射波を受け取ります。これにより、物体までの距離や位置を正確に測定することができます。
超音波センサーの種類には、主に3つのタイプがあります。一つ目は"パッシブ型"です。これは他の音源から放射される音波を利用し、これを検知する仕組みです。二つ目は"アクティブ型"で、発信器から音波を発信するタイプであり、最も一般的に使用されています。三つ目は"レーザー型"で、超音波ではなくレーザーを用いて距離を測るセンサーです。超音波センサーは、安価でありながら高精度な測定が可能なため、非常に広範な用途で使用されています。

超音波センサーの主要な用途には、距離測定、物体検出、レベル測定などがあります。特に、距離測定の用途は多岐にわたり、自動車のバックセンサーや駐車支援システム、ロボットの障害物回避、工業用機械の位置制御などで利用されています。また、物体検出の分野では、人の動きの検知、モーションセンサー、セキュリティシステムなどで効果を発揮します。レベル測定では、液体や固体のレベルを測定するために使用され、タンクやコンテナの監視に役立っています。

超音波センサーの利点は、多くの環境条件や物体に対して適用可能であることです。水や透明な素材にも反応し、物体の表面が汚れていても影響を受けにくい特性があります。また、非接触で測定ができるため、安全性にも優れています。ただし、超音波は温度や湿度の影響を受けやすく、また非常に柔らかい物体には反射しにくい場合があるため、注意が必要です。

関連技術としては、センサーのデータを処理するためのアルゴリズムや、機械学習技術があります。これにより、センサーから得られたデータをより高度に分析し、物体認識や状況判断を行うことができるようになります。また、超音波センサーは、他のセンサ技術と連携し、例えばカメラや赤外線センサーとの組み合わせによって、より精度の高い測定や認識を実現することも可能です。

さらに、IoT(Internet of Things)技術と組み合わせることで、超音波センサーはさまざまなデータをリアルタイムでインターネットに送信し、遠隔からの監視や管理を実現することができます。このように、超音波センサーは進化するテクノロジーの中で、今後ますます重要な役割を果たすと考えられています。

超音波センサーは、工業、医療、農業、自動車、家庭用機器など、あらゆる分野でその存在感を示し続けています。特に、自動運転技術やスマートホームの進展に伴い、需要はますます高まるでしょう。今後、さらなる研究開発が進み、より精密で多機能な超音波センサーが登場することを期待しています。超音波センサーは、その可能性を広げ、私たちの生活を便利にするための重要な技術であり続けるでしょう。


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