![]() | • レポートコード:MRC2302D078 • 出版社/出版日:Transparency Market Research / 2022年12月13日 最新版はお問い合わせください。 • レポート形態:英語、PDF、333ページ • 納品方法:Eメール(受注後24時間以内) • 産業分類:産業装置 |
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レポート概要
| Transparency Market Research社の当調査レポートでは、赤外線センサーの世界市場を分析し、市場実態を明らかにしています。本書は、序論、エグゼクティブサマリー、市場動向、関連産業・主要指標分析、波長別(0.75µm-3µm、3µm-6µm、6µm以上)分析、種類別(パッシブIRセンサー、アクティブIRセンサー)分析、配置別(スルーホール型、SMT型)分析、用途別(ガス分析、ミサイル誘導、分光法、温度計測、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米)分析、競争分析、企業情報などを収録しています。また、Excelitas Technologies、Amphenol Corporation、Flir Systems, Inc.、Honeywell International Inc.、InfraTec GmbH、KEMET Electronics Corporation (Yageo Group)、Murata Manufacturing Co., Ltd、Hamamatsu Photonics K.K.、Omron Corporation、Raytheon Company、Teledyne Technologiesなどの企業情報を含んでいます。 ・序論 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・市場概要 ・関連産業・主要指標分析 ・世界の赤外線センサー市場規模:波長別 - 0.75µm-3µm赤外線センサーの市場規模 - 3µm-6µm赤外線センサーの市場規模 - 6µm以上赤外線センサーの市場規模 ・世界の赤外線センサー市場規模:種類別 - パッシブIRセンサーの市場規模 - アクティブIRセンサーの市場規模 ・世界の赤外線センサー市場規模:配置別 - スルーホール型赤外線センサーの市場規模 - SMT型赤外線センサーの市場規模 ・世界の赤外線センサー市場規模:用途別 - ガス分析における市場規模 - ミサイル誘導における市場規模 - 分光法における市場規模 - 温度計測における市場規模 - その他における市場規模 ・世界の赤外線センサー市場規模:地域別 - 北米の赤外線センサー市場規模 - ヨーロッパの赤外線センサー市場規模 - アジア太平洋の赤外線センサー市場規模 - 中東・アフリカの赤外線センサー市場規模 - 南米の赤外線センサー市場規模 ・競争分析 ・企業情報 |
TMR社の赤外線センサー市場に関するレポートは、2022年から2031年までの予測期間における市場の指標に関する貴重な洞察を得るため、過去および現在の成長トレンドと機会を詳細に調査しています。本レポートは、2021年を基準年、2031年を予測年として、2017年から2031年までの赤外線センサーの世界市場の収益を提供し、2022年から2031年までの複合年間成長率(CAGR %)も提示します。
本レポートは、広範な調査を経て作成されました。調査活動の大部分を占める一次調査では、アナリストが主要なオピニオンリーダー、業界リーダー、意思決定者へのインタビューを実施しました。二次調査では、主要企業の製品資料、年次報告書、プレスリリース、関連文書を参照して赤外線センサー市場を理解し、さらにインターネット情報源、政府機関の統計データ、ウェブサイト、業界団体も含まれます。アナリストは、トップダウンとボトムアップのアプローチを組み合わせて、赤外線センサーの世界市場のさまざまな特性を分析しました。
レポートには、詳細なエグゼクティブサマリーと、調査範囲に含まれるさまざまなセグメントの成長動向のスナップショットが記載されています。さらに、赤外線センサーの世界市場における競争ダイナミクスの変化にも焦点を当てています。これらは、既存の市場プレイヤーだけでなく、市場への参入に関心のある企業にとっても貴重なツールとなります。レポートは、赤外線センサーの世界市場の競争環境を深く掘り下げており、市場で活動する主要プレイヤーを特定し、会社概要、財務状況、最近の動向、SWOT分析などのさまざまな属性についてプロファイリングしています。
**調査方法**
調査方法は、赤外線センサー市場を分析するための徹底的な一次調査と二次調査の組み合わせに基づいています。
**二次調査**
二次調査には、企業文献、技術文書、特許データ、インターネット情報源、政府ウェブサイトの統計データ、業界団体の検索が含まれます。これは、正確なデータを取得し、業界参加者の洞察を把握し、ビジネス機会を認識するための最も信頼性が高く、効果的で、成功したアプローチであることが証明されています。
通常参照される二次情報源(これらに限定されない)は以下の通りです。
* 企業ウェブサイト、プレゼンテーション、年次報告書、ホワイトペーパー、技術論文、製品カタログ
* 社内外の独自データベースおよび関連特許
* 各国政府文書、統計データベース、市場レポート
* 市場で活動する企業に特化したニュース記事、プレスリリース、ウェブキャスト
具体的な二次情報源としては、以下の業界ソースが挙げられます。
* WorldWideScience.org
* Elsevier, Inc.
* National Institutes of Health (NIH)
* PubMed
* NCBI
* Department of Health Care Service
貿易データソース:
* Trade Map
* UN Comtrade
* Trade Atlas
企業情報:
* OneSource Business Browser
* Hoover’s
* Factiva
* Bloomberg
M&A関連情報:
* Thomson Mergers & Acquisitions
* MergerStat
* Profound
**一次調査**
調査の過程では、幅広い主要業界参加者やオピニオンリーダーとの詳細なインタビューや議論を実施します。一次調査は、広範な二次調査によって補完され、研究活動の大部分を占めます。
当社は、データと分析を検証するために、業界参加者やコメンテーターと継続的に一次インタビューを実施しています。一般的な調査インタビューは、以下の機能を果たします。
* 市場規模、市場トレンド、成長トレンド、競争環境、見通しなどに関する直接的な情報を提供
* 二次調査の結果を検証し、強化するのに役立つ
* 分析チームの専門知識と市場理解をさらに深める
一次調査には、各市場、カテゴリ、セグメント、サブセグメント、地域にわたる電子メールでのやり取り、電話インタビュー、対面インタビューが含まれます。
このようなプロセスに通常参加する主な関係者は(これらに限定されない)以下の通りです。
* 業界参加者: マーケティング/製品マネージャー、市場インテリジェンスマネージャー、地域営業マネージャー、購買/調達マネージャー、技術担当者、流通業者
* 外部専門家: 投資銀行家、評価専門家、特定の市場に特化したリサーチアナリスト
* 異なる業界の専門分野に特化した主要オピニオンリーダー
一次調査の参加者の例として、Advanced Oncotherapy PLC、Danfysik A/S、Hitachi, Ltd.、IBA Worldwide、Mevion Medical Systems, Inc.などが挙げられます(これらに限定されない)。
**データトライアンギュレーション**
「二次情報源」および「一次情報源」から収集された情報は、四半期ごとに更新される「TMRナレッジリポジトリ」と相互に照合されます。
**市場推定**
市場規模の推定には、製品機能、技術更新、地理的プレゼンス、製品需要、販売データ(金額または数量)、過去の年間成長率などの詳細な調査が含まれます。市場規模と予測を導き出すために、他のアプローチも利用されました。ハードデータが利用できない場合は、包括的なデータセットを作成するためにモデリング技術を採用しました。利用可能なハードデータと以下のデータタイプを相互参照して推定を行う厳密な方法論が採用されています。
* 人口統計データ: 医療支出、インフレ率など
* 業界指標: R&D投資、技術段階、インフラ、セクター成長、施設
**市場予測**
さまざまなセグメントの市場予測は、市場に存在する促進要因、制約/課題、機会を考慮し、他のセグメント/サブセグメントに対するセグメント/サブセグメントの利点/欠点を踏まえて導き出されます。ビジネス環境、過去の販売パターン、未充足ニーズ、競争強度、国別の手術データなども、市場予測を導き出す上で考慮される主要な要素です。
1. 序文
1.1. 市場紹介
1.2. 市場およびセグメントの定義
1.3. 市場の分類
1.4. 調査方法
1.5. 仮定と頭字語
2. エグゼクティブサマリー
2.1. 世界の赤外線センサー市場の概要
2.2. 地域概要
2.3. 業界概要
2.4. 市場動向スナップショット
2.5. 競争の青写真
3. 市場のダイナミクス
3.1. マクロ経済要因
3.2. 促進要因
3.3. 抑制要因
3.4. 機会
3.5. 主要なトレンド
3.6. 規制の枠組み
4. 関連産業と主要指標の評価
4.1. 親産業の概要 – 世界のセンサー産業の概要
4.2. サプライチェーン分析
4.3. 価格分析
4.4. 技術ロードマップ分析
4.5. 業界のSWOT分析
4.6. Porter’s Five Forces分析
4.7. COVID-19の影響と回復分析
5. 波長別世界の赤外線センサー市場分析
5.1. 波長別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)および数量(百万ユニット)の分析と予測、2017~2031年
5.1.1. 0.75 µm~3 µm
5.1.2. 3 µm~6 µm
5.1.3. > 6 µm
5.2. 波長別市場魅力度分析
6. タイプ別世界の赤外線センサー市場分析
6.1. タイプ別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)および数量(百万ユニット)の分析と予測、2017~2031年
6.1.1. パッシブIRセンサー
6.1.2. アクティブIRセンサー
6.2. タイプ別市場魅力度分析
7. 実装別世界の赤外線センサー市場分析
7.1. 実装別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
7.1.1. スルーホール
7.1.2. SMT
7.2. 実装別市場魅力度分析
8. アプリケーション別世界の赤外線センサー市場分析
8.1. アプリケーション別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
8.1.1. ガス分析
8.1.2. ミサイル誘導
8.1.3. 分光法
8.1.4. 温度測定
8.1.5. 気象学
8.1.6. リモートセンシング
8.1.7. その他
8.2. アプリケーション別市場魅力度分析
9. エンドユース産業別世界の赤外線センサー市場分析
9.1. エンドユース産業別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
9.1.1. 家庭用電化製品
9.1.2. 航空宇宙・防衛
9.1.3. 石油・ガス
9.1.4. 自動車
9.1.5. 金属・鉱業
9.1.6. 医薬品
9.1.7. 産業
9.1.8. その他
9.2. エンドユース産業別市場魅力度分析
10. 地域別世界の赤外線センサー市場分析と予測
10.1. 地域別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)および数量(百万ユニット)の分析と予測、2017~2031年
10.1.1. 北米
10.1.2. ヨーロッパ
10.1.3. アジア太平洋
10.1.4. 中東・アフリカ
10.1.5. 南米
10.2. 地域別市場魅力度分析
11. 北米赤外線センサー市場分析と予測
11.1. 市場スナップショット
11.2. 促進要因と抑制要因:影響分析
11.3. 波長別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)および数量(百万ユニット)の分析と予測、2017~2031年
11.3.1. 0.75 µm~3 µm
11.3.2. 3 µm~6 µm
11.3.3. > 6 µm
11.4. タイプ別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
11.4.1. パッシブIRセンサー
11.4.2. アクティブIRセンサー
11.5. 実装別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
11.5.1. スルーホール
11.5.2. SMT
11.6. アプリケーション別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
11.6.1. ガス分析
11.6.2. ミサイル誘導
11.6.3. 分光法
11.6.4. 温度測定
11.6.5. 気象学
11.6.6. その他
11.7. エンドユース産業別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
11.7.1. 家庭用電化製品
11.7.2. 航空宇宙・防衛
11.7.3. 石油・ガス
11.7.4. 自動車
11.7.5. 金属・鉱業
11.7.6. 医薬品
11.7.7. 産業
11.7.8. その他
11.8. 国およびサブ地域別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)および数量(百万ユニット)の分析と予測、2017~2031年
11.8.1. The U.S.
11.8.2. Canada
11.8.3. Rest of North America
11.9. 市場魅力度分析
11.9.1. 波長別
11.9.2. タイプ別
11.9.3. 実装別
11.9.4. アプリケーション別
11.9.5. エンドユース産業別
11.9.6. 国/サブ地域別
12. ヨーロッパ赤外線センサー市場分析と予測
12.1. 市場スナップショット
12.2. 促進要因と抑制要因:影響分析
12.3. 波長別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)および数量(百万ユニット)の分析と予測、2017~2031年
12.3.1. 0.75 µm~3 µm
12.3.2. 3 µm~6 µm
12.3.3. > 6 µm
12.4. タイプ別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
12.4.1. パッシブIRセンサー
12.4.2. アクティブIRセンサー
12.5. 実装別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
12.5.1. スルーホール
12.5.2. SMT
12.6. アプリケーション別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
12.6.1. ガス分析
12.6.2. ミサイル誘導
12.6.3. 分光法
12.6.4. 温度測定
12.6.5. 気象学
12.6.6. その他
12.7. エンドユース産業別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
12.7.1. 家庭用電化製品
12.7.2. 航空宇宙・防衛
12.7.3. 石油・ガス
12.7.4. 自動車
12.7.5. 金属・鉱業
12.7.6. 医薬品
12.7.7. 産業
12.7.8. その他
12.8. 国およびサブ地域別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)および数量(百万ユニット)の分析と予測、2017~2031年
12.8.1. The U.K.
12.8.2. Germany
12.8.3. France
12.8.4. Rest of Europe
12.9. 市場魅力度分析
12.9.1. 波長別
12.9.2. タイプ別
12.9.3. 実装別
12.9.4. アプリケーション別
12.9.5. エンドユース産業別
12.9.6. 国/サブ地域別
13. アジア太平洋赤外線センサー市場分析と予測
13.1. 市場スナップショット
13.2. 促進要因と抑制要因:影響分析
13.3. 波長別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)および数量(百万ユニット)の分析と予測、2017~2031年
13.3.1. 0.75 µm~3 µm
13.3.2. 3 µm~6 µm
13.3.3. > 6 µm
13.4. タイプ別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
13.4.1. パッシブIRセンサー
13.4.2. アクティブIRセンサー
13.5. 実装別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
13.5.1. スルーホール
13.5.2. SMT
13.6. アプリケーション別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
13.6.1. ガス分析
13.6.2. ミサイル誘導
13.6.3. 分光法
13.6.4. 温度測定
13.6.5. 気象学
13.6.6. その他
13.7. エンドユース産業別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
13.7.1. 家庭用電化製品
13.7.2. 航空宇宙・防衛
13.7.3. 石油・ガス
13.7.4. 自動車
13.7.5. 金属・鉱業
13.7.6. 医薬品
13.7.7. 産業
13.7.8. その他
13.8. 国およびサブ地域別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)および数量(百万ユニット)の分析と予測、2017~2031年
13.8.1. China
13.8.2. Japan
13.8.3. India
13.8.4. South Korea
13.8.5. ASEAN
13.8.6. Rest of Asia Pacific
13.9. 市場魅力度分析
13.9.1. 波長別
13.9.2. タイプ別
13.9.3. 実装別
13.9.4. アプリケーション別
13.9.5. エンドユース産業別
13.9.6. 国/サブ地域別
14. 中東・アフリカ赤外線センサー市場分析と予測
14.1. 市場スナップショット
14.2. 促進要因と抑制要因:影響分析
14.3. 波長別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)および数量(百万ユニット)の分析と予測、2017~2031年
14.3.1. 0.75 µm~3 µm
14.3.2. 3 µm~6 µm
14.3.3. > 6 µm
14.4. タイプ別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
14.4.1. パッシブIRセンサー
14.4.2. アクティブIRセンサー
14.5. 実装別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
14.5.1. スルーホール
14.5.2. SMT
14.6. アプリケーション別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
14.6.1. ガス分析
14.6.2. ミサイル誘導
14.6.3. 分光法
14.6.4. 温度測定
14.6.5. 気象学
14.6.6. その他
14.7. エンドユース産業別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
14.7.1. 家庭用電化製品
14.7.2. 航空宇宙・防衛
14.7.3. 石油・ガス
14.7.4. 自動車
14.7.5. 金属・鉱業
14.7.6. 医薬品
14.7.7. 産業
14.7.8. その他
14.8. 国およびサブ地域別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)および数量(百万ユニット)の分析と予測、2017~2031年
14.8.1. GCC
14.8.2. South Africa
14.8.3. Rest of Middle East & Africa
14.9. 市場魅力度分析
14.9.1. 波長別
14.9.2. タイプ別
14.9.3. 実装別
14.9.4. アプリケーション別
14.9.5. エンドユース産業別
14.9.6. 国/サブ地域別
15. 南米赤外線センサー市場分析と予測
15.1. 市場スナップショット
15.2. 促進要因と抑制要因:影響分析
15.3. 波長別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)および数量(百万ユニット)の分析と予測、2017~2031年
15.3.1. 0.75 µm~3 µm
15.3.2. 3 µm~6 µm
15.3.3. > 6 µm
15.4. タイプ別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
15.4.1. パッシブIRセンサー
15.4.2. アクティブIRセンサー
15.5. 実装別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
15.5.1. スルーホール
15.5.2. SMT
15.6. アプリケーション別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
15.6.1. ガス分析
15.6.2. ミサイル誘導
15.6.3. 分光法
15.6.4. 温度測定
15.6.5. 気象学
15.6.6. その他
15.7. エンドユース産業別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)の分析と予測、2017~2031年
15.7.1. 家庭用電化製品
15.7.2. 航空宇宙・防衛
15.7.3. 石油・ガス
15.7.4. 自動車
15.7.5. 金属・鉱業
15.7.6. 医薬品
15.7.7. 産業
15.7.8. その他
15.8. 国およびサブ地域別赤外線センサー市場規模(US$ Mn)および数量(百万ユニット)の分析と予測、2017~2031年
15.8.1. Brazil
15.8.2. Rest of South America
15.9. 市場魅力度分析
15.9.1. 波長別
15.9.2. タイプ別
15.9.3. 実装別
15.9.4. アプリケーション別
15.9.5. エンドユース産業別
15.9.6. 国/サブ地域別
16. 競争評価
16.1. 世界の赤外線センサー市場競争マトリックス – ダッシュボードビュー
16.1.1. 企業別世界の赤外線センサー市場シェア分析(金額ベース、2021年)
16.1.2. 技術的差別化要因
17. 企業プロフィール(世界のメーカー/サプライヤー)
17.1. Amphenol Corporation
17.1.1. 概要
17.1.2. 製品ポートフォリオ
17.1.3. 販売地域
17.1.4. 主要な子会社または販売業者
17.1.5. 戦略と最近の動向
17.1.6. 主要財務情報
17.2. Excelitas Technologies
17.2.1. 概要
17.2.2. 製品ポートフォリオ
17.2.3. 販売地域
177.2.4. 主要な子会社または販売業者
17.2.5. 戦略と最近の動向
17.2.6. 主要財務情報
17.3. Flir Systems, Inc.
17.3.1. 概要
17.3.2. 製品ポートフォリオ
17.3.3. 販売地域
17.3.4. 主要な子会社または販売業者
17.3.5. 戦略と最近の動向
17.3.6. 主要財務情報
17.4. Hamamatsu Photonics K.K.
17.4.1. 概要
17.4.2. 製品ポートフォリオ
17.4.3. 販売地域
17.4.4. 主要な子会社または販売業者
17.4.5. 戦略と最近の動向
17.4.6. 主要財務情報
17.5. Honeywell International Inc.
17.5.1. 概要
17.5.2. 製品ポートフォリオ
17.5.3. 販売地域
17.5.4. 主要な子会社または販売業者
17.5.5. 戦略と最近の動向
17.5.6. 主要財務情報
17.6. InfraTec GmbH
17.6.1. 概要
17.6.2. 製品ポートフォリオ
17.6.3. 販売地域
17.6.4. 主要な子会社または販売業者
17.6.5. 戦略と最近の動向
17.6.6. 主要財務情報
17.7. KEMET Electronics Corporation (Yageo Group)
17.7.1. 概要
17.7.2. 製品ポートフォリオ
17.7.3. 販売地域
17.7.4. 主要な子会社または販売業者
17.7.5. 戦略と最近の動向
17.7.6. 主要財務情報
17.8. Murata Manufacturing Co., Ltd
17.8.1. 概要
17.8.2. 製品ポートフォリオ
17.8.3. 販売地域
17.8.4. 主要な子会社または販売業者
17.8.5. 戦略と最近の動向
17.8.6. 主要財務情報
17.9. Omron Corporation
17.9.1. 概要
17.9.2. 製品ポートフォリオ
17.9.3. 販売地域
17.9.4. 主要な子会社または販売業者
17.9.5. 戦略と最近の動向
17.9.6. 主要財務情報
17.10. Raytheon Company
17.10.1. 概要
17.10.2. 製品ポートフォリオ
17.10.3. 販売地域
17.10.4. 主要な子会社または販売業者
17.10.5. 戦略と最近の動向
17.10.6. 主要財務情報
17.11. Teledyne Technologies
17.11.1. 概要
17.11.2. 製品ポートフォリオ
17.11.3. 販売地域
17.11.4. 主要な子会社または販売業者
17.11.5. 戦略と最近の動向
17.11.6. 主要財務情報
17.12. Texas Instruments Incorporated
17.12.1. 概要
17.12.2. 製品ポートフォリオ
17.12.3. 販売地域
17.12.4. 主要な子会社または販売業者
17.12.5. 戦略と最近の動向
17.12.6. 主要財務情報
17.13. STMicroelectronics
17.13.1. 概要
17.13.2. 製品ポートフォリオ
17.13.3. 販売地域
17.13.4. 主要な子会社または販売業者
17.13.5. 戦略と最近の動向
17.13.6. 主要財務情報
18. 推奨事項
18.1. 機会評価
18.1.1. 波長別
18.1.2. タイプ別
18.1.3. 実装別
18.1.4. アプリケーション別
18.1.5. エンドユース産業別
18.1.6. 国/サブ地域別
1.1. Market Introduction
1.2. Market and Segments Definition
1.3. Market Taxonomy
1.4. Research Methodology
1.5. Assumption and Acronyms
2. Executive Summary
2.1. Global Infrared Sensors Market Overview
2.2. Regional Outline
2.3. Industry Outline
2.4. Market Dynamics Snapshot
2.5. Competition Blueprint
3. Market Dynamics
3.1. Macro-economic Factors
3.2. Drivers
3.3. Restraints
3.4. Opportunities
3.5. Key Trends
3.6. Regulatory Framework
4. Associated Industry and Key Indicator Assessment
4.1. Parent Industry Overview – Global Sensor Industry Overview
4.2. Supply Chain Analysis
4.3. Pricing Analysis
4.4. Technology Roadmap Analysis
4.5. Industry SWOT Analysis
4.6. Porter’s Five Forces Analysis
4.7. COVID-19 Impact and Recovery Analysis
5. Global Infrared Sensors Market Analysis By Wavelength
5.1. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) and Volume (Million Units) Analysis & Forecast, By Wavelength, 2017–2031
5.1.1. 0.75 µm to 3 µm
5.1.2. 3 µm to 6 µm
5.1.3. > 6 µm
5.2. Market Attractiveness Analysis, By Wavelength
6. Global Infrared Sensors Market Analysis By Type
6.1. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) and Volume (Million Units) Analysis & Forecast, By Type, 2017–2031
6.1.1. Passive IR Sensors
6.1.2. Active IR Sensors
6.2. Market Attractiveness Analysis, By Type
7. Global Infrared Sensors Market Analysis By Mounting
7.1. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By Mounting, 2017–2031
7.1.1. Through-hole
7.1.2. SMT
7.2. Market Attractiveness Analysis, By Mounting
8. Global Infrared Sensors Market Analysis By Application
8.1. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By Application, 2017–2031
8.1.1. Gas Analysis
8.1.2. Missile Guidance
8.1.3. Spectroscopy
8.1.4. Temperature Measurement
8.1.5. Meteorology
8.1.6. Remote Sensing
8.1.7. Others
8.2. Market Attractiveness Analysis, By Application
9. Global Infrared Sensors Market Analysis By End-use Industry
9.1. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By End-use Industry, 2017–2031
9.1.1. Consumer Electronics
9.1.2. Aerospace & Defense
9.1.3. Oil & Gas
9.1.4. Automotive
9.1.5. Metal & Mining
9.1.6. Pharmaceutical
9.1.7. Industrial
9.1.8. Others
9.2. Market Attractiveness Analysis, By End-use Industry
10. Global Infrared Sensors Market Analysis and Forecast, By Region
10.1. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) and Volume (Million Units) Analysis & Forecast, By Region, 2017–2031
10.1.1. North America
10.1.2. Europe
10.1.3. Asia Pacific
10.1.4. Middle East & Africa
10.1.5. South America
10.2. Market Attractiveness Analysis, By Region
11. North America Infrared Sensors Market Analysis and Forecast
11.1. Market Snapshot
11.2. Drivers and Restraints: Impact Analysis
11.3. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) and Volume (Million Units) Analysis & Forecast, By Wavelength, 2017–2031
11.3.1. 0.75 µm to 3 µm
11.3.2. 3 µm to 6 µm
11.3.3. > 6 µm
11.4. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By Type, 2017–2031
11.4.1. Passive IR Sensors
11.4.2. Active IR Sensors
11.5. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By Mounting, 2017–2031
11.5.1. Through-hole
11.5.2. SMT
11.6. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By Application, 2017–2031
11.6.1. Gas Analysis
11.6.2. Missile Guidance
11.6.3. Spectroscopy
11.6.4. Temperature Measurement
11.6.5. Meteorology
11.6.6. Others
11.7. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By End-use Industry, 2017–2031
11.7.1. Consumer Electronics
11.7.2. Aerospace & Defense
11.7.3. Oil & Gas
11.7.4. Automotive
11.7.5. Metal & Mining
11.7.6. Pharmaceutical
11.7.7. Industrial
11.7.8. Others
11.8. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) and Volume (Million Units) Analysis & Forecast, By Country and Sub-region, 2017–2031
11.8.1. The U.S.
11.8.2. Canada
11.8.3. Rest of North America
11.9. Market Attractiveness Analysis
11.9.1. By Wavelength
11.9.2. By Type
11.9.3. By Mounting
11.9.4. By Application
11.9.5. By End-use Industry
11.9.6. By Country/Sub-region
12. Europe Infrared Sensors Market Analysis and Forecast
12.1. Market Snapshot
12.2. Drivers and Restraints: Impact Analysis
12.3. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) and Volume (Million Units) Analysis & Forecast, By Wavelength, 2017–2031
12.3.1. 0.75 µm to 3 µm
12.3.2. 3 µm to 6 µm
12.3.3. > 6 µm
12.4. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By Type, 2017–2031
12.4.1. Passive IR Sensors
12.4.2. Active IR Sensors
12.5. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By Mounting, 2017–2031
12.5.1. Through-hole
12.5.2. SMT
12.6. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By Application, 2017–2031
12.6.1. Gas Analysis
12.6.2. Missile Guidance
12.6.3. Spectroscopy
12.6.4. Temperature Measurement
12.6.5. Meteorology
12.6.6. Others
12.7. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By End-use Industry, 2017–2031
12.7.1. Consumer Electronics
12.7.2. Aerospace & Defense
12.7.3. Oil & Gas
12.7.4. Automotive
12.7.5. Metal & Mining
12.7.6. Pharmaceutical
12.7.7. Industrial
12.7.8. Others
12.8. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) and Volume (Million Units) Analysis & Forecast, By Country and Sub-region, 2017–2031
12.8.1. The U.K.
12.8.2. Germany
12.8.3. France
12.8.4. Rest of Europe
12.9. Market Attractiveness Analysis
12.9.1. By Wavelength
12.9.2. By Type
12.9.3. By Mounting
12.9.4. By Application
12.9.5. By End-use Industry
12.9.6. By Country/Sub-region
13. Asia Pacific Infrared Sensors Market Analysis and Forecast
13.1. Market Snapshot
13.2. Drivers and Restraints: Impact Analysis
13.3. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) and Volume (Million Units) Analysis & Forecast, By Wavelength, 2017–2031
13.3.1. 0.75 µm to 3 µm
13.3.2. 3 µm to 6 µm
13.3.3. > 6 µm
13.4. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By Type, 2017–2031
13.4.1. Passive IR Sensors
13.4.2. Active IR Sensors
13.5. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By Mounting, 2017–2031
13.5.1. Through-hole
13.5.2. SMT
13.6. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By Application, 2017–2031
13.6.1. Gas Analysis
13.6.2. Missile Guidance
13.6.3. Spectroscopy
13.6.4. Temperature Measurement
13.6.5. Meteorology
13.6.6. Others
13.7. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By End-use Industry, 2017–2031
13.7.1. Consumer Electronics
13.7.2. Aerospace & Defense
13.7.3. Oil & Gas
13.7.4. Automotive
13.7.5. Metal & Mining
13.7.6. Pharmaceutical
13.7.7. Industrial
13.7.8. Others
13.8. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) and Volume (Million Units) Analysis & Forecast, By Country and Sub-region, 2017–2031
13.8.1. China
13.8.2. Japan
13.8.3. India
13.8.4. South Korea
13.8.5. ASEAN
13.8.6. Rest of Asia Pacific
13.9. Market Attractiveness Analysis
13.9.1. By Wavelength
13.9.2. By Type
13.9.3. By Mounting
13.9.4. By Application
13.9.5. By End-use Industry
13.9.6. By Country/Sub-region
14. Middle East & Africa Infrared Sensors Market Analysis and Forecast
14.1. Market Snapshot
14.2. Drivers and Restraints: Impact Analysis
14.3. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) and Volume (Million Units) Analysis & Forecast, By Wavelength, 2017–2031
14.3.1. 0.75 µm to 3 µm
14.3.2. 3 µm to 6 µm
14.3.3. > 6 µm
14.4. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By Type, 2017–2031
14.4.1. Passive IR Sensors
14.4.2. Active IR Sensors
14.5. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By Mounting, 2017–2031
14.5.1. Through-hole
14.5.2. SMT
14.6. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By Application, 2017–2031
14.6.1. Gas Analysis
14.6.2. Missile Guidance
14.6.3. Spectroscopy
14.6.4. Temperature Measurement
14.6.5. Meteorology
14.6.6. Others
14.7. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By End-use Industry, 2017–2031
14.7.1. Consumer Electronics
14.7.2. Aerospace & Defense
14.7.3. Oil & Gas
14.7.4. Automotive
14.7.5. Metal & Mining
14.7.6. Pharmaceutical
14.7.7. Industrial
14.7.8. Others
14.8. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) and Volume (Million Units) Analysis & Forecast, By Country and Sub-region, 2017–2031
14.8.1. GCC
14.8.2. South Africa
14.8.3. Rest of Middle East & Africa
14.9. Market Attractiveness Analysis
14.9.1. By Wavelength
14.9.2. By Type
14.9.3. By Mounting
14.9.4. By Application
14.9.5. By End-use Industry
14.9.6. By Country/Sub-region
15. South America Infrared Sensors Market Analysis and Forecast
15.1. Market Snapshot
15.2. Drivers and Restraints: Impact Analysis
15.3. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) and Volume (Million Units) Analysis & Forecast, By Wavelength, 2017–2031
15.3.1. 0.75 µm to 3 µm
15.3.2. 3 µm to 6 µm
15.3.3. > 6 µm
15.4. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By Type, 2017–2031
15.4.1. Passive IR Sensors
15.4.2. Active IR Sensors
15.5. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By Mounting, 2017–2031
15.5.1. Through-hole
15.5.2. SMT
15.6. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By Application, 2017–2031
15.6.1. Gas Analysis
15.6.2. Missile Guidance
15.6.3. Spectroscopy
15.6.4. Temperature Measurement
15.6.5. Meteorology
15.6.6. Others
15.7. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) Analysis & Forecast, By End-use Industry, 2017–2031
15.7.1. Consumer Electronics
15.7.2. Aerospace & Defense
15.7.3. Oil & Gas
15.7.4. Automotive
15.7.5. Metal & Mining
15.7.6. Pharmaceutical
15.7.7. Industrial
15.7.8. Others
15.8. Infrared Sensors Market Size (US$ Mn) and Volume (Million Units) Analysis & Forecast, By Country and Sub-region, 2017–2031
15.8.1. Brazil
15.8.2. Rest of South America
15.9. Market Attractiveness Analysis
15.9.1. By Wavelength
15.9.2. By Type
15.9.3. By Mounting
15.9.4. By Application
15.9.5. By End-use Industry
15.9.6. By Country/Sub-region
16. Competition Assessment
16.1. Global Infrared Sensors Market Competition Matrix - a Dashboard View
16.1.1. Global Infrared Sensors Market Company Share Analysis, by Value (2021)
16.1.2. Technological Differentiator
17. Company Profiles (Global Manufacturers/Suppliers)
17.1. Amphenol Corporation
17.1.1. Overview
17.1.2. Product Portfolio
17.1.3. Sales Footprint
17.1.4. Key Subsidiaries or Distributors
17.1.5. Strategy and Recent Developments
17.1.6. Key Financials
17.2. Excelitas Technologies
17.2.1. Overview
17.2.2. Product Portfolio
17.2.3. Sales Footprint
17.2.4. Key Subsidiaries or Distributors
17.2.5. Strategy and Recent Developments
17.2.6. Key Financials
17.3. Flir Systems, Inc.
17.3.1. Overview
17.3.2. Product Portfolio
17.3.3. Sales Footprint
17.3.4. Key Subsidiaries or Distributors
17.3.5. Strategy and Recent Developments
17.3.6. Key Financials
17.4. Hamamatsu Photonics K.K.
17.4.1. Overview
17.4.2. Product Portfolio
17.4.3. Sales Footprint
17.4.4. Key Subsidiaries or Distributors
17.4.5. Strategy and Recent Developments
17.4.6. Key Financials
17.5. Honeywell International Inc.
17.5.1. Overview
17.5.2. Product Portfolio
17.5.3. Sales Footprint
17.5.4. Key Subsidiaries or Distributors
17.5.5. Strategy and Recent Developments
17.5.6. Key Financials
17.6. InfraTec GmbH
17.6.1. Overview
17.6.2. Product Portfolio
17.6.3. Sales Footprint
17.6.4. Key Subsidiaries or Distributors
17.6.5. Strategy and Recent Developments
17.6.6. Key Financials
17.7. KEMET Electronics Corporation (Yageo Group)
17.7.1. Overview
17.7.2. Product Portfolio
17.7.3. Sales Footprint
17.7.4. Key Subsidiaries or Distributors
17.7.5. Strategy and Recent Developments
17.7.6. Key Financials
17.8. Murata Manufacturing Co., Ltd
17.8.1. Overview
17.8.2. Product Portfolio
17.8.3. Sales Footprint
17.8.4. Key Subsidiaries or Distributors
17.8.5. Strategy and Recent Developments
17.8.6. Key Financials
17.9. Omron Corporation
17.9.1. Overview
17.9.2. Product Portfolio
17.9.3. Sales Footprint
17.9.4. Key Subsidiaries or Distributors
17.9.5. Strategy and Recent Developments
17.9.6. Key Financials
17.10. Raytheon Company
17.10.1. Overview
17.10.2. Product Portfolio
17.10.3. Sales Footprint
17.10.4. Key Subsidiaries or Distributors
17.10.5. Strategy and Recent Developments
17.10.6. Key Financials
17.11. Teledyne Technologies
17.11.1. Overview
17.11.2. Product Portfolio
17.11.3. Sales Footprint
17.11.4. Key Subsidiaries or Distributors
17.11.5. Strategy and Recent Developments
17.11.6. Key Financials
17.12. Texas Instruments Incorporated
17.12.1. Overview
17.12.2. Product Portfolio
17.12.3. Sales Footprint
17.12.4. Key Subsidiaries or Distributors
17.12.5. Strategy and Recent Developments
17.12.6. Key Financials
17.13. STMicroelectronics
17.13.1. Overview
17.13.2. Product Portfolio
17.13.3. Sales Footprint
17.13.4. Key Subsidiaries or Distributors
17.13.5. Strategy and Recent Developments
17.13.6. Key Financials
18. Recommendation
18.1. Opportunity Assessment
18.1.1. By Wavelength
18.1.2. By Type
18.1.3. By Mounting
18.1.4. By Application
18.1.5. By End-use Industry
18.1.6. By Country/Sub-region
| ※赤外線センサーは、物体から放射される赤外線エネルギーを検出する電子デバイスです。赤外線は人間の目には見えない電磁波の一種で、熱を持っているすべての物体から放射されています。このセンサーは、非接触で温度を測定したり、物体の存在や動きを検知したりするために不可欠な役割を果たしています。その基本的な原理は、センサー内部の受光素子(検出器)が赤外線を受け取り、それを電気信号に変換することにあります。 赤外線センサーは、大きく分けて「熱型(非量子型)」と「量子型」の二つの種類に分類されます。熱型センサーは、赤外線が当たることによって生じる温度変化を利用して検出を行います。代表的なものに、サーミスタや熱電対を用いるサーモパイル型、焦電効果を利用する焦電型(パイロエレクトリック型)などがあります。熱型センサーは、感度や応答速度は量子型に劣りますが、冷却装置が不要で安価に製造できるという利点があります。特に焦電型赤外線センサー(PIRセンサー)は、人や動物の体温から放射される赤外線を検知し、主に防犯や自動照明などで広く利用されています。 一方、量子型センサーは、赤外線フォトンを直接吸収し、そのエネルギーによって電子状態が変化する半導体の性質を利用します。これにより、非常に高い感度と高速な応答性を実現できますが、多くの場合、検出器のノイズを抑えるために極低温(液体窒素温度など)への冷却が必要です。代表的なものとしては、InSb(インジウムアンチモン)やHgCdTe(水銀カドミウムテルル、MCT)を用いたセンサーがあります。これらの量子型センサーは、高性能なサーモグラフィ装置や軍事用途など、高い性能が求められる分野で使用されます。 赤外線センサーの応用範囲は非常に広範です。産業用途としては、製造ラインでの非接触温度測定、設備の異常発熱検知による予防保全、ガス漏れ検知、製品の品質検査などに用いられます。医療分野では、体温計や医療用サーモグラフィとして活用されます。また、自動車分野では、運転支援システムにおける夜間の歩行者検知や、車載エアコンの乗員検知などに応用されています。家電製品では、エアコンの温度制御や、ロボット掃除機の障害物検知などにも組み込まれています。さらに、スマートフォンなどにも搭載され、近接センサーとして画面のオンオフを制御しています。 関連技術としては、まず「光学系」が挙げられます。センサーが効率よく赤外線を集めるためには、レンズやミラーなどの光学部品が重要になります。赤外線はガラスを透過しにくい波長帯もあるため、ゲルマニウムやサファイアなどの特殊な素材が光学窓やレンズに用いられます。次に、「信号処理技術」も欠かせません。センサーからの微弱な信号を増幅し、ノイズを除去して、正確な情報(温度や動きなど)として出力するための電子回路やアルゴリズムが必要です。特に、画像として出力するサーモグラフィ(赤外線カメラ)では、数多くの検出素子を並べたアレイ構造(FPA:焦点面アレイ)と、その出力を補正し、画像化する高度な画像処理技術が核となります。また、IoT(モノのインターネット)の進化に伴い、センサーを小型化し、無線通信機能を持たせ、クラウドと連携させる技術開発も活発に進められています。近年では、MEMS(微小電気機械システム)技術の進展により、熱型センサーのさらなる小型化と低コスト化が実現し、より多くのデバイスへの搭載が可能になっています。 |

• 日本語訳:赤外線センサーのグローバル市場(2022-2031年):パッシブIRセンサー、アクティブIRセンサー
• レポートコード:MRC2302D078 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
