![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ05465 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、133ページ • 納品方法:Eメール(納期:3営業日) • 産業分類:電子&半導体 |
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レポート概要
世界の弾性ひずみセンサー市場は、2025年のUS$百万から2032年までにUS$百万に成長し、年平均成長率(CAGR)は%(2026-2032)と予測されています。これは、重要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションによって推進されています。
ひずみとは、応力下にある部品や構造の長さの相対的な変化であり、伸び(伸長)または収縮(圧縮)を含みます。弾性ひずみセンサーは、人間の動きや生理学的パラメーターを監視し、ヒューマンコンピューターインタラクションにおける力を感知することができ、医療リハビリテーション、スポーツフィットネス、およびヒューマンコンピューターインタラクションスキンといった分野で重要な応用展望を持っています。通常、弾性ひずみセンサーは、運動中の人体やヒューマンコンピューターインタラクションの変形を検出し、その後、人体またはヒューマンコンピューターインタラクションの運動状態を感知するために使用されます。実際のアプリケーションでは、変形を検出することに加えて、力の大きさを知ることがしばしば必要となります。既存の弾性ひずみセンサーは、一般的にポリマーと導電性材料で作られており、その弾性率は通常数百kPaからMPaのオーダーです。
2025年、世界の弾性ひずみセンサーの売上は、約9,118ユニットに達し、世界平均市場価格は約68 US$/ユニットでした。生産能力は15,000ユニットに達し、粗利益率はおよそ30%でした。
世界の弾性ひずみセンサーの主要プレーヤーには、Ningbo Elastech、Soft Senseなどが含まれます。世界の上位2社のメーカーが95%以上のシェアを占めています。最大の市場はアジア太平洋地域で約55%のシェアを持ち、次いで北米が約22%、ヨーロッパが約17%の市場シェアを占めています。
製品タイプ別では、容量性タイプが最大のセグメントであり、70%以上のシェアを占めています。そしてアプリケーション別では、最大のアプリケーションは医療保険であり、次いで動き検出とヒューマンコンピューターインタラクションなどが続きます。
センサー技術の進歩により、弾性ひずみセンサーはより高感度で信頼性の高いものとなっています。消費者の健康モニタリングおよびパーソナルヘルス管理への需要が高まるにつれて、弾性ひずみセンサーの応用シナリオは拡大し続けており、医療、ロボット工学などの分野での応用も増加しています。弾性ひずみセンサーは、インテリジェント制御システムを統合し、自動化されたデータ収集と分析を実現し、データ処理効率を向上させます。これらは、ヘルスモニタリング、動きの追跡、仮想現実(VR)および拡張現実(AR)デバイスにおけるモーションキャプチャなどに使用されています。
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に、世界の弾性ひずみセンサー市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体での生産能力と販売実績をシームレスに統合しています。本レポートは、過去の生産、収益、および販売データ(2021~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにしています。
タイプ別およびアプリケーション別に市場をセグメント化することで、本調査は量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析しています。
詳細な地域別洞察は、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA)を対象とし、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。各地域の主要製品、競争環境、および下流需要のトレンドが明確に詳述されています。
重要な競争インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレーヤーのポジショニングを分析することで、戦略的な強みを明らかにしています。
簡潔なサプライチェーンの概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的ギャップと満たされていない需要を特定します。
**[市場セグメンテーション]**
会社別
バンドー化学
寧波エラスティック
ソフトセンス
蘇州リーンスタールエレクトロニクステクノロジー
鄭州ウィンセンエレクトロニクステクノロジー
リキッドワイヤー
タイプ別
抵抗性タイプ
容量性タイプ
その他
厚さ別
0.5mm未満
0.5mm~1mm
1mm超
ベース素材別
エラストマーベース
ファブリックベース
アプリケーション別
ヒューマノイドロボット
ヘルスケア
ウェアラブルデバイス
産業オートメーション
その他
地域別売上
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
中国台湾
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
その他のアジア
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米
中東、アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
**[章構成]**
第1章:弾性ひずみセンサーの調査範囲を定義し、タイプ別およびアプリケーション別などに市場をセグメント化し、セグメントの規模と成長潜在力を強調しています。
第2章:現在の市場状況を提示し、世界の収益、売上、生産を2032年まで予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定しています。
第3章:メーカーの状況を分析:数量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカーのパフォーマンスの詳細、M&Aの動きとともに集中度を評価しています。
第4章:高利益率製品セグメントを解明:売上、収益、ASP、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調しています。
第5章:下流市場の機会を特定:アプリケーション別の売上、収益、価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイリングしています。
第6章:世界の生産能力、稼働率、市場シェア(2021~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにしています。
第7章:北米:アプリケーション別および国別の売上と収益を分析し、主要メーカーをプロファイリングし、成長ドライバーと障壁を評価しています。
第8章:ヨーロッパ:アプリケーション別およびメーカー別の地域売上、収益、市場を分析し、ドライバーと障壁を示しています。
第9章:アジア太平洋:アプリケーション別および地域/国別の売上と収益を定量化し、主要メーカーをプロファイリングし、高潜在的な拡大領域を発見しています。
第10章:中南米:アプリケーション別および国別の売上と収益を測定し、主要メーカーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定しています。
第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別および国別の売上と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資展望と市場の障害を概説しています。
第12章:メーカーを詳細にプロファイリング:製品仕様、生産能力、売上、収益、利益率を詳述;トップメーカーの2025年売上高の内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別のSWOT分析、および最近の戦略的動向とともに示しています。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コストドライバー、および下流チャネルとディストリビューターの役割を分析しています。
第14章:市場ダイナミクス:ドライバー、阻害要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求しています。
第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。
**[本レポートの目的]**
標準的な市場データを超えて、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、お客様が以下を可能にします。
* 高成長地域(第7~11章)および利益率の高いセグメント(第5章)に戦略的に資本を配分することができます。
* コストおよび需要インテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉することができます。
* 競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くことができます。
* 上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から守ることができます。
* この360°インテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変えることができます。
1 調査範囲
1.1 弾性ひずみセンサーの概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界弾性ひずみセンサー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 抵抗式
1.2.3 容量式
1.2.4 その他
1.3 厚さ別の市場セグメンテーション
1.3.1 厚さ別の世界の弾性ひずみセンサー市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 0.5mm未満
1.3.3 0.5mm~1mm
1.3.4 1mm以上
1.4 基材別市場区分
1.4.1 基材別の世界の弾性ひずみセンサー市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 エラストマー系
1.4.3 ファブリック系
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界弾性ひずみセンサー市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.5.2 ヒューマノイドロボット
1.5.3 ヘルスケア
1.5.4 ウェアラブルデバイス
1.5.5 産業用オートメーション
1.5.6 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 本調査の目的
1.8 調査対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界の弾性ひずみセンサーの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の弾性ひずみセンサー売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界弾性ひずみセンサー販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界弾性ひずみセンサー販売数量
2.4.1 販売数量の比較:2021年対2025年対2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てて:成長要因と投資動向
2.5 世界弾性ひずみセンサーの生産能力と稼働率(2021年 vs 2025年 vs 2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年対2025年対2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界弾性ひずみセンサー販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア (2025年)
3.2 世界の弾性ひずみセンサーメーカー別売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 抵抗式:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 静電容量式:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の弾性ひずみセンサー市場の集中度および動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界の弾性ひずみセンサー販売実績
4.1.1 タイプ別世界の弾性ひずみセンサー販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界弾性ひずみセンサー売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 厚さ別世界弾性ひずみセンサー販売実績
4.2.1 厚さ別世界弾性ひずみセンサー販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 厚さ別世界弾性ひずみセンサー売上高(2021年~2032年)
4.2.3 厚さ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 基材別 世界の弾性ひずみセンサー販売実績
4.3.1 基材別 世界の弾性ひずみセンサー販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 基材別 世界の弾性ひずみセンサー売上高(2021年~2032年)
4.3.3 基材別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界弾性ひずみセンサー売上高
5.1.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界売上高市場シェア(2021-2032年)
5.1.3 高成長アプリケーションの特定
5.1.4 新興アプリケーションの事例研究
5.2 用途別世界弾性ひずみセンサー売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 世界弾性ひずみセンサーの生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 生産に対する規制および貿易政策の影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 中国
6.3.3 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米における用途別弾性ひずみセンサーの販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米の国別弾性ひずみセンサー市場規模
7.5.1 北米の国別売上高
7.5.2 北米の国別販売動向
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 欧州の弾性ひずみセンサーの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 欧州の弾性ひずみセンサー市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 用途別アジア太平洋地域の弾性ひずみセンサーの販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域の弾性ひずみセンサー市場規模
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年、2025年、2032年の比較)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米における用途別弾性ひずみセンサーの販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米の国別弾性ひずみセンサー市場規模
10.5.1 中南米の国別売上高の推移 (2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカにおける販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカにおける用途別弾性ひずみセンサーの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカにおける投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカにおける国別弾性ひずみセンサー市場規模
11.5.1 中東・アフリカにおける国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 バンドー化学工業
12.1.1 バンドー化学工業の企業情報
12.1.2 バンドー化学工業の事業概要
12.1.3 バンドー化学の弾性ひずみセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 バンドー化学の弾性ひずみセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のバンドー化学の弾性ひずみセンサーの製品別販売量
12.1.6 2025年のバンドー化学工業の弾性ひずみセンサーの用途別売上高
12.1.7 2025年のバンドー化学工業の弾性ひずみセンサーの地域別売上高
12.1.8 バンドー化学工業の弾性ひずみセンサーのSWOT分析
12.1.9 バンドー化学工業の最近の動向
12.2 寧波エラステック
12.2.1 寧波エラステック社の企業情報
12.2.2 寧波エラステック社の事業概要
12.2.3 寧波エラステック社の弾性ひずみセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 寧波エラステック社の弾性ひずみセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年の寧波エラステック社製弾性ひずみセンサーの製品別販売状況
12.2.6 2025年の寧波エラステック社製弾性ひずみセンサーの用途別販売状況
12.2.7 2025年の寧波エラステック社製弾性ひずみセンサーの地域別販売状況
12.2.8 寧波エラステック社製弾性ひずみセンサーのSWOT分析
12.2.9 寧波エラステック社の最近の動向
12.3 ソフトセンス
12.3.1 ソフトセンス社の企業情報
12.3.2 ソフトセンス社の事業概要
12.3.3 ソフト・センス社の弾性ひずみセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 ソフト・センス社の弾性ひずみセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のソフトセンス社製弾性ひずみセンサーの製品別販売状況
12.3.6 2025年のソフトセンス社製弾性ひずみセンサーの用途別販売状況
12.3.7 2025年のソフトセンス社製弾性ひずみセンサーの地域別販売状況
12.3.8 ソフトセンス社製弾性ひずみセンサーのSWOT分析
12.3.9 ソフトセンス社の最近の動向
12.4 蘇州リーンスタール・エレクトロニクス・テクノロジー
12.4.1 蘇州リーンスタール・エレクトロニクス・テクノロジー社の企業情報
12.4.2 蘇州リーンスタール・エレクトロニクス・テクノロジー社の事業概要
12.4.3 蘇州リーンスタール・エレクトロニクス・テクノロジーの弾性ひずみセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 蘇州リーンスタール・エレクトロニクス・テクノロジーの弾性ひずみセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年の蘇州リーンスタール・エレクトロニクス・テクノロジーの弾性ひずみセンサーの製品別販売状況
12.4.6 2025年の蘇州リーンスタール・エレクトロニクス・テクノロジーの弾性ひずみセンサーの用途別売上高
12.4.7 2025年の蘇州リーンスタール・エレクトロニクス・テクノロジーの弾性ひずみセンサーの地域別売上高
12.4.8 蘇州リーンスタール・エレクトロニクス・テクノロジーの弾性ひずみセンサーのSWOT分析
12.4.9 蘇州リーンスタール・エレクトロニクス・テクノロジーの最近の動向
12.5 鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジー
12.5.1 鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジー社の企業情報
12.5.2 鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジーの事業概要
12.5.3 鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジーの弾性ひずみセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジーの弾性ひずみセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年の鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジーの弾性ひずみセンサーの製品別販売状況
12.5.6 2025年の鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジーの弾性ひずみセンサーの用途別販売状況
12.5.7 2025年の鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジーの弾性ひずみセンサーの地域別販売状況
12.5.8 鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジーの弾性ひずみセンサーのSWOT分析
12.5.9 鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジーの最近の動向
12.6 リキッド・ワイヤー
12.6.1 リキッド・ワイヤー社の企業情報
12.6.2 リキッド・ワイヤーの事業概要
12.6.3 リキッド・ワイヤの弾性ひずみセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 リキッド・ワイヤの弾性ひずみセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 リキッド・ワイヤの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 弾性ひずみセンサーの産業チェーン
13.2 弾性ひずみセンサーの上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 弾性ひずみセンサーの統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 弾性ひずみセンサーの販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 弾性ひずみセンサー市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 世界の弾性ひずみセンサー調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報
表1. タイプ別世界弾性ひずみセンサー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 厚さ別世界弾性ひずみセンサー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 基材別世界弾性ひずみセンサー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 用途別世界弾性ひずみセンサー市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界弾性ひずみセンサー売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界弾性ひずみセンサー販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界弾性ひずみセンサー生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
表9. メーカー別世界弾性ひずみセンサー販売台数(台)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界弾性ひずみセンサー販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界弾性ひずみセンサー売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. 弾性ひずみセンサーの売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界のメーカー別内訳、2025年
表15. メーカー別 世界の弾性ひずみセンサー平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別 世界の弾性ひずみセンサー平均販売価格(ASP)(米ドル/個)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの弾性ひずみセンサー製造拠点および本社所在地
表18. 世界の弾性ひずみセンサー市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、事業拡大計画、研究開発投資
表21. タイプ別世界弾性ひずみセンサー販売数量(単位)、2021年~2026年
表22. タイプ別世界弾性ひずみセンサー販売数量(単位)、2027年~2032年
表23. タイプ別世界弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 世界の弾性ひずみセンサー売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 世界の弾性ひずみセンサー販売数量(厚さ別、単位)、2021年~2026年
表26. 厚さ別世界弾性ひずみセンサー販売数量(単位)、2027年~2032年
表27. 厚さ別世界弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 厚さ別世界弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 基材別世界弾性ひずみセンサー販売数量(単位)、2021年~2026年
表30. 基材別世界弾性ひずみセンサー販売数量(単位)、2027年~2032年
表31. 基材別世界弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 基材別世界弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別技術仕様
表34. 用途別世界弾性ひずみセンサー販売台数(台)、2021年~2026年
表35. 用途別世界弾性ひずみセンサー販売台数(台)、2027年~2032年
表36. 弾性ひずみセンサーの高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表37. 用途別世界弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界弾性ひずみセンサー生産量(台)、2021年~2026年
表42. 地域別世界弾性ひずみセンサー生産量(台)、2027年~2032年
表43. 北米弾性ひずみセンサー市場の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米弾性ひずみセンサー売上高の年平均成長率(CAGR)(国別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米における国別弾性ひずみセンサー販売台数(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州における弾性ひずみセンサーの成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州における国別弾性ひずみセンサー売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表48. 欧州の弾性ひずみセンサー販売台数(国別)(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の弾性ひずみセンサー売上高成長率(CAGR)(地域別):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域の国別弾性ひずみセンサー販売台数(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の弾性ひずみセンサーの成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの地域別弾性ひずみセンサー売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米における弾性ひずみセンサーの投資機会と主要な課題
表54. 中南米における弾性ひずみセンサーの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおける弾性ひずみセンサーの投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおける弾性ひずみセンサーの売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. バンドー化学工業株式会社に関する情報
表58. バンドー化学工業の概要および主要事業
表59. バンドー化学工業の製品モデル、説明および仕様
表60. バンドー化学工業の生産能力、販売数量(単位)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/単位)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のバンドー化学工業の製品別売上高構成比
表62. 2025年のバンドー化学工業の用途別売上高構成比
表63. 2025年のバンドー化学工業の地域別売上高構成比
表64. バンドー化学工業の弾性ひずみセンサーに関するSWOT分析
表65. バンドー化学工業の最近の動向
表66. 寧波エラステック社の概要
表67. 寧波エラステック社の概要および主要事業
表68. 寧波エラステック社の製品モデル、説明および仕様
表69. 寧波エラステック社の生産能力、販売数量(単位)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/単位)、粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年の寧波エラステック社における製品別売上高構成比
表71. 2025年の寧波エラステック社における用途別売上高構成比
表72. 2025年の寧波エラステック社における地域別売上高構成比
表73. 寧波エラステック社の弾性ひずみセンサーに関するSWOT分析
表74. 寧波エラステックの最近の動向
表75. ソフトセンス社の情報
表76. ソフトセンス社の概要および主要事業
表77. ソフトセンス社の製品モデル、説明および仕様
表78. ソフトセンス社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のソフト・センス社 製品別売上高構成比
表80. 2025年のソフト・センス社 用途別売上高構成比
表81. 2025年のソフト・センス社 地域別売上高構成比
表82. ソフト・センス社 弾性ひずみセンサーのSWOT分析
表83. ソフト・センス社の最近の動向
表84. 蘇州リーンスタール・エレクトロニクス・テクノロジー社に関する情報
表85. 蘇州リーンスタール・エレクトロニクス・テクノロジー社の概要および主要事業
表86. 蘇州リーンスタール・エレクトロニクス・テクノロジー社の製品モデル、説明および仕様
表87. 蘇州リーンスタール・エレクトロニクス・テクノロジー社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表88. 2025年の蘇州リーンスタール・エレクトロニクス・テクノロジー社における製品別売上高構成比
表89. 2025年の蘇州リーンスタール・エレクトロニクス・テクノロジー社における用途別売上高構成比
表90. 2025年の蘇州リーンスタール・エレクトロニクス・テクノロジー社における地域別売上高構成比
表91. 蘇州リーンスター・エレクトロニクス・テクノロジーの弾性ひずみセンサーに関するSWOT分析
表92. 蘇州リーンスター・エレクトロニクス・テクノロジーの最近の動向
表93. 鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジー・コーポレーションの情報
表94. 鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジーの概要および主要事業
表95. 鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジーの製品モデル、説明および仕様
表96. 鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジーの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年の鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジーの製品別売上高構成比
表98. 2025年の鄭州ウィンセン電子技術の用途別売上高構成比
表99. 2025年の鄭州ウィンセン電子技術の地域別売上高構成比
表100. 鄭州ウィンセン電子技術の弾性ひずみセンサーに関するSWOT分析
表101. 鄭州ウィンセン電子技術の最近の動向
表102. リキッド・ワイヤー社の企業情報
表103. リキッド・ワイヤー社の概要および主要事業
表104. リキッド・ワイヤー社の製品モデル、説明および仕様
表105. リキッド・ワイヤー社の生産能力、販売数量(単位)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/単位)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. リキッド・ワイヤーの最近の動向
表107. 主要原材料の分布
表108. 原材料の主要サプライヤー
表109. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表110. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表111. 販売代理店一覧
表112. 市場動向および市場の進化
表113. 市場の推進要因および機会
表114. 市場の課題、リスク、および制約要因
表115. 本レポートのための調査プログラム/設計
表116. 二次情報源からの主要データ情報
表117. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. 弾性ひずみセンサーの製品写真
図2. タイプ別世界弾性ひずみセンサー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 抵抗式製品の画像
図4. 容量式製品の画像
図5. その他製品の画像
図6. 厚さ別世界弾性ひずみセンサー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. 0.5mm未満の製品写真
図8. 0.5mm~1mmの製品写真
図9. 1mm超の製品写真
図10. 基材別世界弾性ひずみセンサー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. エラストマー系製品の写真
図12. ファブリック系製品の写真
図13. 用途別世界弾性ひずみセンサー市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図14. ヒューマノイドロボット
図15. ヘルスケア
図16. ウェアラブルデバイス
図17. 産業用オートメーション
図18. その他
図19. 弾性ひずみセンサーレポートの対象期間
図20. 世界の弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図21. 世界の弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図22. 地域別世界弾性ひずみセンサー売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図23. 地域別世界弾性ひずみセンサー売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界の弾性ひずみセンサー販売台数(単位)、2021年~2032年
図25. 地域別世界の弾性ひずみセンサー販売台数の年平均成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(単位)
図26. 地域別世界の弾性ひずみセンサー販売台数市場シェア(2021年~2032年)
図27. 世界の弾性ひずみセンサーの生産能力、生産量、稼働率(単位)、2021年対2025年対2032年
図28. 2025年の弾性ひずみセンサー販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図29. 世界の弾性ひずみセンサーの売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図30. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図31. 2025年の抵抗式弾性ひずみセンサーのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年の静電容量式弾性ひずみセンサーのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年のその他弾性ひずみセンサーのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図34. タイプ別世界弾性ひずみセンサー販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. タイプ別世界弾性ひずみセンサー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. タイプ別世界弾性ひずみセンサー平均販売価格(ASP)(米ドル/個)、2021年~2032年
図37. 厚さ別世界弾性ひずみセンサー販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. 厚さ別世界弾性ひずみセンサー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 厚さ別世界弾性ひずみセンサー平均販売価格(ASP)(米ドル/個)、2021年~2032年
図40. 基材別 世界の弾性ひずみセンサー販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図41. 基材別 世界の弾性ひずみセンサー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. 基材別 世界の弾性ひずみセンサー平均販売価格(ASP)(米ドル/個)、2021年~2032年
図43. 用途別世界弾性ひずみセンサー販売市場シェア(2021-2032年)
図44. 用途別世界弾性ひずみセンサー売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図45. 用途別世界弾性ひずみセンサー平均販売価格(ASP)(米ドル/個)、2021-2032年
図46. 世界の弾性ひずみセンサーの生産能力、生産量および稼働率(単位)、2021年~2032年
図47. 地域別世界弾性ひずみセンサー生産市場シェア(2021年~2032年)
図48. 生産能力の促進要因と制約要因
図49. 北米における弾性ひずみセンサー生産成長率(単位)、2021年~2032年
図50. 中国における弾性ひずみセンサー生産成長率 (台)、2021-2032年
図51. 日本の弾性ひずみセンサー生産成長率(台)、2021-2032年
図52. 北米の弾性ひずみセンサー販売台数の前年比(台)、2021-2032年
図53. 北米の弾性ひずみセンサー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. 2025年の北米トップ5メーカーの弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)
図55. 用途別北米弾性ひずみセンサー販売数量(単位)、2021年~2032年
図56. 北米における用途別弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図57. 米国における弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. カナダにおける弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. メキシコの弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. 欧州の弾性ひずみセンサー販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図61. 欧州の弾性ひずみセンサー売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. 2025年の欧州トップ5メーカーの弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)
図63. 用途別欧州弾性ひずみセンサー販売数量(台数)(2021-2032年)
図64. 欧州の弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図65. ドイツの弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. フランスの弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. 英国の弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. イタリアの弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. ロシアの弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. アジア太平洋地域の弾性ひずみセンサー販売台数の前年比(台)、2021年~2032年
図71. アジア太平洋地域の弾性ひずみセンサー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. アジア太平洋地域の上位8社の弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2025年
図73. アジア太平洋地域の用途別弾性ひずみセンサー販売数量(台数)(2021年~2032年)
図74. アジア太平洋地域の用途別弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図75. インドネシアの弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. 日本の弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 韓国の弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 中国台湾の弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. インドの弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 中南米の弾性ひずみセンサー販売台数の前年比(台)、2021年~2032年
図81. 中南米の弾性ひずみセンサー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. 中南米におけるトップ5メーカーの弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2025年
図83. 中南米の弾性ひずみセンサー販売数量(台数)の用途別内訳(2021年~2032年)
図84. 中南米の弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図85. ブラジルの弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図86. アルゼンチンの弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図87. 中東・アフリカの弾性ひずみセンサー販売台数(前年比、単位)、2021-2032年
図88. 中東・アフリカの弾性ひずみセンサー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. 中東・アフリカの主要5メーカーの弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2025年
図90. 中東・アフリカの弾性ひずみセンサー販売数量(台数)の用途別内訳(2021年~2032年)
図91. 中東・アフリカ地域の用途別弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図92. GCC諸国の弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. トルコの弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図94. エジプトの弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図95. 南アフリカの弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図96. 弾性ひずみセンサーの産業チェーン図
図97. 地域別弾性ひずみセンサー製造拠点の分布(%)
図98. 弾性ひずみセンサーの製造工程
図99. 地域別弾性ひずみセンサーの生産コスト構造
図100. 流通チャネル(直接販売対卸売)
図101. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図102. データの三角測量
図103. インタビュー対象となった主要幹部
| ※ひずみセンサーは、物体が変形した際に生じる物理的な「ひずみ」を電気信号や光信号などの測定可能な量に変換するデバイスです。物体に応力が加わることで微細な伸びや縮みが発生し、この変形量がひずみとして定義されます。ひずみセンサーは、このひずみを高精度に捉え、具体的な数値データとして出力することで、物体に加わる力や圧力、あるいは構造物の健全性などを評価するための重要な情報を提供しています。主に、物体の表面に接着または一体化され、その変形を直接的に検出することで機能します。 ひずみセンサーには様々な種類があり、その原理や用途に応じて使い分けられています。最も広く普及しているのは「抵抗ひずみゲージ」です。これは、金属の細線や箔をジグザグ状に配置し、台紙に固定したものです。物体が変形すると、この金属線の長さや断面積が変化し、電気抵抗が変わるという原理を利用しています。抵抗の変化は非常に微細なため、ホイートストンブリッジ回路と組み合わせて高感度に検出されます。抵抗ひずみゲージには、さらに「金属ひずみゲージ」と「半導体ひずみゲージ」があります。金属ひずみゲージは、コンスタンタンやニッケルクロムといった合金が使用され、比較的線形性が高く、広範囲の温度で安定した測定が可能です。一方、半導体ひずみゲージはシリコンなどの半導体材料のピエゾ抵抗効果(ひずみによって電気抵抗が大きく変化する性質)を利用しており、金属ひずみゲージに比べて感度が非常に高いという特徴があります。しかし、温度変化による影響を受けやすいため、温度補償が重要になります。薄膜技術を用いたひずみゲージもあり、これは直接構造物表面にスパッタリングなどで成膜されることで、より一体感のある測定を可能にします。 次に「光ファイバひずみセンサー」が挙げられます。これは光ファイバの中に微細な格子構造(ファイバブラッググレーティング、FBG)を周期的に形成し、その構造がひずみによって変化することで、反射する光の波長が変わる原理を利用しています。電磁ノイズの影響を受けず、長距離伝送が可能であること、一本のファイバで多点測定ができること、そして腐食性環境下でも使用できることなど、多くの利点があります。特に大型構造物のモニタリングや、電磁気の影響を嫌う場所での使用に適しています。 また、「容量式ひずみセンサー」は、電極間の距離や面積のひずみによる変化を静電容量の変化として捉えるものです。温度ドリフトが少なく、直流応答性にも優れています。さらに、「圧電ひずみセンサー」は、特定のセラミックスや結晶が機械的なひずみを受けると電荷を発生させる「圧電効果」を利用しています。主に動的なひずみや振動の測定に用いられ、応答速度が速いのが特徴ですが、静的なひずみの測定には不向きです。最近では、MEMS(微小電気機械システム)技術を用いた超小型のひずみセンサーも開発されており、小型化、高感度化、多機能化が進んでいます。 ひずみセンサーの用途は非常に広範です。最も代表的なものの一つが、各種構造物の「健全性モニタリング」です。橋梁、トンネル、建築物、航空機、船舶などの大型構造物にひずみセンサーを取り付けることで、経年劣化による疲労、亀裂の発生、あるいは地震や強風による応力集中などをリアルタイムで監視し、異常を早期に発見して事故を未然に防ぐことができます。また、自動車や鉄道車両においては、車体や部品にかかる応力を測定し、設計の最適化や安全性評価に貢献しています。 産業機械やロボットの分野では、ひずみセンサーが力覚センサーやトルクセンサーの基幹部品として活用されています。ロボットアームが物体を掴む際の力を精密に制御したり、過負荷による破損を防いだりするために不可欠です。ロードセル(荷重計)や圧力センサーも、内部にひずみセンサーを組み込むことで、重量や圧力を正確に計測しています。 医療分野においても、ひずみセンサーは重要な役割を担っています。例えば、医療機器の圧力測定や、生体情報(脈拍、呼吸など)のモニタリングに応用されています。ウェアラブルデバイスに搭載され、スポーツ選手のフォーム分析やリハビリテーション時の身体の動き、筋肉にかかる負荷などを計測する用途も増えています。その他にも、農業機械の土壌抵抗測定、スマート農業における作物の成長モニタリング、防犯・セキュリティ分野での侵入検知など、多様な場面で利用されています。 ひずみセンサーの性能を最大限に引き出し、信頼性の高い測定を行うためには、関連技術も重要です。電気式ひずみセンサーの場合、前述の「ブリッジ回路」は必須技術であり、微小な抵抗変化を高精度な電圧信号に変換し、かつ温度変化による影響を打ち消す「温度補償」を行うために不可欠です。センサーから得られた信号は、ノイズを除去し、適切なレベルに増幅する「信号処理技術」を経て、最終的にデジタルデータとして記録・解析されます。 センサー自体の材料技術も進化しており、測定対象の環境(高温、低温、高湿、腐食性など)に応じて最適なゲージ材料、接着剤、保護コーティングが選定されます。最近では、測定データを無線で送信する「ワイヤレスひずみセンサー」も普及しており、IoT(モノのインターネット)技術と融合することで、遠隔地からのリアルタイムモニタリングや、電源配線が困難な場所での利用を可能にしています。さらに、収集された大量のひずみデータを「AI(人工知能)」や「ビッグデータ解析」と組み合わせることで、構造物の劣化予測、異常検知、予防保全といった、より高度なシステムの実現が進んでいます。これらの関連技術の発展が、ひずみセンサーの応用範囲を一層広げ、社会の安全と効率性の向上に貢献し続けているのです。 |

• 日本語訳:ひずみセンサーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):抵抗式、静電容量式、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ05465 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
