世界の熱赤外放射計市場展望・分析・予測(~2032年):シングルチャンネル、マルチチャンネル

• 英文タイトル:Global Thermal Infrared Radiometer Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Thermal Infrared Radiometer Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「世界の熱赤外放射計市場展望・分析・予測(~2032年):シングルチャンネル、マルチチャンネル」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ34216
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、138ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:機械&装置
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界の熱赤外線放射計市場は、主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牽引され、2025年の1,575万米ドルから2032年までに2,306万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)5.6%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。一方で、米国における関税政策の進化は、貿易コストの変動とサプライチェーンの不確実性をもたらしています。
2025年には、熱赤外線放射計の世界販売台数はおよそ4,500セットであり、世界平均販売価格は1セットあたり約3,500米ドルでした。業界主要メーカーの粗利益率は約35%~55%でした。

熱赤外線放射計は、対象物体からの熱赤外線放射信号を測定するために使用される光電測定機器です。主に、中波および長波熱赤外線帯域において、地表面、水域、植生、雲層、または対象表面から放射される放射を受信し、輝度温度、表面温度、スペクトル放射輝度、放射束などのパラメータを導出します。その典型的な動作帯域には、3~5 µmの中波熱赤外線と8~14 µmの長波熱赤外線が含まれます。一般的な赤外線温度計と比較して、熱赤外線放射計は定量的な放射測定、スペクトル応答、校正精度、および長期安定性により重点を置いており、リモートセンシング、気象学、環境モニタリング、科学計測学などの専門的なシナリオに適しています。

熱赤外線放射計の上流サプライチェーンには、主に赤外線検出器、光学窓、光学フィルター、黒体校正源、温度センサー、信号処理回路、精密構造部品が含まれます。中流セグメントは熱赤外線測定機器メーカーで構成されており、主要な管理ポイントにはスペクトル応答、放射測定校正、温度ドリフト、測定精度、環境適応性が含まれます。下流のアプリケーションには、主にリモートセンシングとマッピング、気象と環境、農業と生態学、海洋学と水文学、航空宇宙が含まれます。この製品は、地表面温度モニタリング、植生キャノピー温度観測、水面温度測定、衛星リモートセンシングの校正と検証、および現場での放射測定観測に利用されます。

下流の視点では、リモートセンシングとマッピングが2025年の収益の%を占め、2032年までに%のCAGR(2026年~2032年)で米ドルに急増すると予測されています。

熱赤外線放射計の主要メーカー(CIMEL Electronique、Apogee Instruments、Campbell Scientific、HEITRONICS、CI Systems、EKO Instruments、Hukseflux Thermal Sensors、OTT HydroMet、Wuhan Zhongke Nenghui Technologyなど)が供給を支配しており、上位5社が世界収益の約%を獲得し、CIMEL Electroniqueが2025年の販売額米ドルでリードしています。

地域別展望:
北米は2025年の米ドルから2032年までに米ドルに増加すると予測されています(CAGR%)。
アジア太平洋地域は米ドルから米ドルに拡大する見込みで(CAGR%)、中国(2025年に米ドル、シェアは%から2032年までに%に上昇)、日本(CAGR%)、韓国(CAGR%)、東南アジア(CAGR%)が牽引します。
欧州は米ドルから米ドルに成長する予定で(CAGR%)、ドイツは2032年までに米ドルに達すると予測されています(CAGR%)。

この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、ステークホルダーに、世界の熱赤外線放射計市場の360°の視点を提供し、バリューチェーン全体の生産能力と販売実績をシームレスに統合します。歴史的な生産、収益、販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要動向と成長要因を明らかにします。
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により、本調査は数量と価値、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ます。
詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、MEA)をカバーし、20以上の国を詳細に分析します。各地域の主要製品、競争環境、および下流需要の動向が明確に詳述されています。
重要な競合インテリジェンスは、メーカー(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イヤーのポジショニングを分析して戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーン概要は、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、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。

[Market Segmentation]
企業別
CIMEL Electronique
Apogee Instruments
Campbell Scientific
HEITRONICS
CI Systems
EKO Instruments
Hukseflux Thermal Sensors
OTT HydroMet
Wuhan Zhongke Nenghui Technology
タイプ別
シングルチャネル
マルチチャネル
使用方法別
ハンドヘルド型
固定型
動作波長別
中波熱赤外線(3~5 μm)
長波熱赤外線(8~14 μm)
アプリケーション別
リモートセンシングとマッピング
気象と環境
農業と生態学
海洋学と水文学
航空宇宙
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
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
欧州
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

[Chapter Outline]
第1章:熱赤外線放射計の調査範囲を定義し、市場をタイプ別、アプリケーション別などにセグメント化し、セグメント規模と成長の可能性を強調します。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。
第3章:メーカーの状況を分析し、販売量と収益でランキングし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点をマッピングし、製品タイプごとのメーカーのパフォーマンスを詳述し、M&Aの動きとともに集中度を評価します。
第4章:高利益率の製品セグメントを明らかにし、販売、収益、ASP、技術差別化要因を比較し、成長のニッチと代替リスクを強調します。
第5章:下流市場の機会をターゲットにし、アプリケーション別の販売、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ルします。
第6章:世界の生産能力、稼働率、市場シェア(2021年~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ます。
第7章:北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を詳細に分析し、主要メーカーをプロファイルし、成長ドライバーと障壁を評価します。
第8章:欧州:地域別の販売、収益、市場をアプリケーション別およびメーカー別に分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
第9章:アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別の販売と収益を定量化し、主要メーカーをプロファイルし、高い潜在的な拡大領域を明らかにします。
第10章:中南米:アプリケーション別および国別の販売と収益を測定し、主要メーカーをプロファイルし、投資機会と課題を特定します。
第11章:中東とアフリカ:アプリケーション別および国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイルし、投資の見通しと市場の障害を概説します。
第12章:メーカーを詳細にプロファイルし、製品仕様、能力、販売、収益、利益率を詳述します。2025年のトップメーカーの販売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で示します。
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ます。
第14章:市場ダイナミクス:ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。
第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。

[Why This Report]
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、お客様が以下を実行できるように支援します。
高成長地域(第7~11章)と高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分します。
コストと需要のインテリジェンスを利用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉します。
競合他社の事業、利益率、戦略(第4章および第12章)に関する詳細な洞察を得て、競合他社を出し抜きます。
上流と下流の可視性(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ります。
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革します。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 熱赤外放射計の概要: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 タイプ別世界熱赤外放射計市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 シングルチャンネル
1.2.3 マルチチャンネル
1.3 用途別市場区分
1.3.1 用途別世界熱赤外線放射計市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.3.2 ハンドヘルド型
1.3.3 固定型
1.4 動作波長別の市場区分
1.4.1 動作波長別の世界の熱赤外線放射計市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 中波長熱赤外線(3~5 μm)
1.4.3 長波長熱赤外線(8~14 μm)
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界熱赤外線放射計市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 リモートセンシングおよびマッピング
1.5.3 気象学および環境
1.5.4 農業および生態学
1.5.5 海洋学および水文学
1.5.6 航空宇宙
1.5.7 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の熱赤外線放射計の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の熱赤外線放射計の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対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 世界熱赤外線放射計の販売台数推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界熱赤外線放射計販売台数
2.4.1 販売台数の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売台数市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界の熱赤外線放射計の生産能力と稼働率(2021年対2025年対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 メーカー別世界熱赤外線放射計販売状況
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 世界の熱赤外線放射計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 シングルチャンネル:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 マルチチャンネル:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の熱赤外線放射計市場の集中度と動向
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 タイプ別世界熱赤外線放射計販売実績
4.1.1 タイプ別世界熱赤外線放射計販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界熱赤外線放射計売上高(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 用途別世界熱赤外線放射計の販売実績
4.2.1 用途別世界熱赤外線放射計販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 用途別世界熱赤外線放射計売上高(2021年~2032年)
4.2.3 用途別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 動作波長別 世界の熱赤外線放射計の販売実績
4.3.1 動作波長別 世界の熱赤外線放射計の販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 動作波長別世界熱赤外線放射計売上高(2021年~2032年)
4.3.3 動作波長別世界平均販売価格(ASP)の動向(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導入推進要因
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 用途別世界熱赤外線放射計販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途の事例研究
5.2 用途別世界熱赤外線放射計売上高
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 用途別世界熱赤外線放射計の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向および見通し
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 規制および貿易政策が生産に与える影響
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 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 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 北米の熱赤外放射計の販売数量および売上高(用途別)(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 北米の熱赤外線放射計市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
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 用途別欧州熱赤外線放射計の販売数量および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 国別欧州熱赤外線放射計市場規模
8.5.1 国別欧州売上高
8.5.2 国別欧州販売動向
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(2021-2032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 アジア太平洋地域の熱赤外線放射計:用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域の熱赤外線放射計市場規模:地域別
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高:地域別
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向:地域別
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
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 中南米の熱赤外線放射計の販売数量および売上高(用途別、2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米における国別熱赤外線放射計市場規模
10.5.1 中南米における国別売上高の推移(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 中東・アフリカの主要メーカーの2025年の売上高
11.3 中東・アフリカの用途別熱赤外線放射計の販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主要な課題
11.5 中東・アフリカの国別熱赤外線放射計市場規模
11.5.1 中東・アフリカの国別売上高の推移(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 CIMEL Electronique
12.1.1 CIMEL Electronique 企業情報
12.1.2 CIMEL Electronique 事業概要
12.1.3 CIMEL Electronique 熱赤外線放射計の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 CIMEL Electronique 熱赤外線放射計の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.1.5 2025年のCIMEL Electronique製熱赤外線放射計の製品別売上高
12.1.6 2025年のCIMEL Electronique製熱赤外線放射計の用途別売上高
12.1.7 2025年のCIMEL Electronique製熱赤外線放射計の地域別売上高
12.1.8 CIMEL Electronique 熱赤外線放射計のSWOT分析
12.1.9 CIMEL Electronique の最近の動向
12.2 Apogee Instruments
12.2.1 Apogee Instruments Corporation に関する情報
12.2.2 Apogee Instruments の事業概要
12.2.3 Apogee Instrumentsの熱赤外線放射計の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 Apogee Instrumentsの熱赤外線放射計の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のApogee Instrumentsの熱赤外線放射計の製品別売上高
12.2.6 2025年のアポジー・インスツルメンツ製熱赤外線放射計の用途別販売状況
12.2.7 2025年のアポジー・インスツルメンツ製熱赤外線放射計の地域別販売状況
12.2.8 アポジー・インスツルメンツ製熱赤外線放射計のSWOT分析
12.2.9 アポジー・インスツルメンツの最近の動向
12.3 キャンベル・サイエンティフィック
12.3.1 キャンベル・サイエンティフィック社の概要
12.3.2 キャンベル・サイエンティフィックの事業概要
12.3.3 キャンベル・サイエンティフィックの熱赤外線放射計:製品モデル、説明および仕様
12.3.4 キャンベル・サイエンティフィックの熱赤外線放射計:生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のキャンベル・サイエンティフィック製熱赤外線放射計の製品別売上高
12.3.6 2025年のキャンベル・サイエンティフィック製熱赤外線放射計の用途別売上高
12.3.7 2025年のキャンベル・サイエンティフィック製熱赤外線放射計の地域別売上高
12.3.8 キャンベル・サイエンティフィック社製熱赤外線放射計のSWOT分析
12.3.9 キャンベル・サイエンティフィック社の最近の動向
12.4 HEITRONICS
12.4.1 HEITRONICS社の企業情報
12.4.2 HEITRONICS社の事業概要
12.4.3 HEITRONICS社製熱赤外線放射計の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 HEITRONICSの熱赤外線放射計の生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のHEITRONICSの熱赤外線放射計の製品別販売状況
12.4.6 2025年のHEITRONICSの熱赤外線放射計の用途別販売状況
12.4.7 2025年のHEITRONICS熱赤外線放射計の地域別販売状況
12.4.8 HEITRONICS熱赤外線放射計のSWOT分析
12.4.9 HEITRONICSの最近の動向
12.5 CI Systems
12.5.1 CI Systemsの企業情報
12.5.2 CI Systemsの事業概要
12.5.3 CI Systemsの熱赤外線放射計の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 CI Systemsの熱赤外線放射計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のCI Systemsの熱赤外線放射計の製品別売上高
12.5.6 2025年のCI Systems社製熱赤外線放射計の用途別売上高
12.5.7 2025年のCI Systems社製熱赤外線放射計の地域別売上高
12.5.8 CI Systems社製熱赤外線放射計のSWOT分析
12.5.9 CI Systems社の最近の動向
12.6 EKO Instruments社
12.6.1 EKO Instrumentsの企業情報
12.6.2 EKO Instrumentsの事業概要
12.6.3 EKO Instrumentsの熱赤外線放射計の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 EKO Instrumentsの熱赤外線放射計の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 EKO Instrumentsの最近の動向
12.7 Hukseflux Thermal Sensors
12.7.1 Hukseflux Thermal Sensorsの企業情報
12.7.2 Hukseflux Thermal Sensorsの事業概要
12.7.3 Hukseflux Thermal Sensorsの熱赤外線放射計の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 Hukseflux Thermal Sensorsの熱赤外放射計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 Hukseflux Thermal Sensorsの最近の動向
12.8 OTT HydroMet
12.8.1 OTT HydroMetの企業情報
12.8.2 OTT HydroMetの事業概要
12.8.3 OTT HydroMetの熱赤外線放射計の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 OTT HydroMetの熱赤外線放射計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 OTT HydroMetの最近の動向
12.9 武漢中科能輝科技
12.9.1 武漢中科能輝科技の企業情報
12.9.2 武漢中科能輝科技の事業概要
12.9.3 武漢中科能輝科技の熱赤外線放射計の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 武漢中科能輝科技の熱赤外線放射計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 武漢中科能輝科技の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 熱赤外線放射計の産業チェーン
13.2 熱赤外線放射計の上流材料分析
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 熱赤外線放射計の統合生産分析
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 熱赤外線放射計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 熱赤外線放射計市場の動向
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 世界の熱赤外線放射計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

表一覧
表1. タイプ別世界熱赤外線放射計市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 用途別世界熱赤外線放射計市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 動作波長別世界熱赤外線放射計市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界熱赤外線放射計市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表5. 地域別世界熱赤外線放射計売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界熱赤外線放射計販売台数成長率(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. 地域別世界熱赤外線放射計生産台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
表9. メーカー別世界熱赤外線放射計販売台数(台)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界熱赤外線放射計販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界熱赤外線放射計の売上高に基づくメーカー別市場シェア(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. 熱赤外線放射計の売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界メーカー別内訳、2025年
表15. メーカー別の世界熱赤外線放射計平均粗利益率(%) (2021年対2025年)
表16. 主要メーカー別 熱赤外線放射計の平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2026年
表17. 主要メーカーの熱赤外線放射計製造拠点および本社所在地
表18. 世界の熱赤外線放射計市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-推進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. タイプ別世界熱赤外線放射計販売数量(台)、2021年~2026年
表22. 世界の熱赤外線放射計の販売数量(台数)のタイプ別推移(2027年~2032年)
表23. 世界の熱赤外線放射計の売上高(タイプ別、百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 世界の熱赤外線放射計の売上高(タイプ別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 用途別世界熱赤外線放射計販売台数(台)、2021年~2026年
表26. 用途別世界熱赤外線放射計販売台数(台)、2027年~2032年
表27. 用途別世界熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表28. 用途別世界熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表29. 動作波長別世界熱赤外線放射計販売台数(台)、2021年~2026年
表30. 動作波長別世界熱赤外線放射計販売台数(台)、2027年~2032年
表31. 動作波長別世界熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 動作波長別世界熱赤外線放射計売上高(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. 用途別世界熱赤外線放射計販売台数(台)、2021年~2026年
表35. 用途別世界熱赤外線放射計販売台数(台)、2027年~2032年
表36. 熱赤外線放射計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. 用途別世界熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界熱赤外線放射計売上高(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. 地域別世界熱赤外線放射計生産台数(台)、2021年~2026年
表42. 地域別世界熱赤外線放射計生産台数(台)、2027年~2032年
表43. 北米熱赤外線放射計の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米熱赤外線放射計の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米における熱赤外線放射計の販売台数(国別)(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州における熱赤外線放射計の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州における熱赤外線放射計の売上高成長率(CAGR)(国別):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 欧州の熱赤外線放射計の販売台数(国別)(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の熱赤外線放射計の売上高成長率(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熱赤外線放射計販売台数(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の熱赤外線放射計の成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの地域別熱赤外線放射計売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米における熱赤外放射計の投資機会と主要な課題
表54. 中南米における熱赤外放射計の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおける熱赤外線放射計の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおける熱赤外線放射計の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. CIMEL Electronique Corporationに関する情報
表58. CIMEL Electroniqueの概要および主要事業
表59. CIMEL Electroniqueの製品モデル、説明および仕様
表60. CIMEL Electronique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61. 2025年のCIMEL Electroniqueの製品別売上高構成比
表62. 2025年のCIMEL Electroniqueの用途別売上高構成比
表63. 2025年のCIMEL Electroniqueの地域別売上高構成比
表64. CIMEL Electroniqueの熱赤外放射計に関するSWOT分析
表65. CIMEL Electroniqueの最近の動向
表66. Apogee Instruments Corporationに関する情報
表67. Apogee Instrumentsの概要および主要事業
表68. Apogee Instrumentsの製品モデル、説明および仕様
表69. Apogee Instruments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70. 2025年のアポジー・インスツルメンツの製品別売上高構成比
表71. 2025年のアポジー・インスツルメンツの用途別売上高構成比
表72. 2025年のアポジー・インスツルメンツの地域別売上高構成比
表73. アポジー・インスツルメンツの熱赤外線放射計に関するSWOT分析
表74. アポジー・インスツルメンツの最近の動向
表75. キャンベル・サイエンティフィック社の概要
表76. キャンベル・サイエンティフィック社の概要および主要事業
表77. キャンベル・サイエンティフィック社の製品モデル、説明および仕様
表78. キャンベル・サイエンティフィック社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のキャンベル・サイエンティフィック社における製品別売上高構成比
表80. 2025年のキャンベル・サイエンティフィック社における用途別売上高構成比
表81. 2025年のキャンベル・サイエンティフィック社における地域別売上高構成比
表82. キャンベル・サイエンティフィック社の熱赤外放射計に関するSWOT分析
表83. キャンベル・サイエンティフィック社の最近の動向
表84. HEITRONICS社の企業情報
表85. HEITRONICS社の概要および主要事業
表86. HEITRONICS社の製品モデル、説明および仕様
表87. HEITRONICS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年~2026年)
表88. 2025年のHEITRONICSの製品別売上高構成比
表89. 2025年のHEITRONICSの用途別売上高構成比
表90. 2025年のHEITRONICSの地域別売上高構成比
表91. HEITRONICSの熱赤外線放射計に関するSWOT分析
表92. HEITRONICSの最近の動向
表93. CI Systems社の企業情報
表94. CI Systems社の概要および主要事業
表95. CI Systems社の製品モデル、説明および仕様
表96. CI Systems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97. 2025年のCI Systemsの製品別売上高構成比
表98. 2025年のCI Systemsの用途別売上高構成比
表99. 2025年のCI Systemsの地域別売上高構成比
表100. CI Systemsの熱赤外線放射計のSWOT分析
表101. CI Systemsの最近の動向
表102. EKO Instruments Corporationに関する情報
表103. EKO Instrumentsの概要および主要事業
表104. EKO Instrumentsの製品モデル、説明および仕様
表105. EKO Instruments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106. EKO Instrumentsの最近の動向
表107. Hukseflux Thermal Sensors Corporationに関する情報
表108. Hukseflux Thermal Sensorsの概要および主要事業
表109. Hukseflux Thermal Sensorsの製品モデル、説明および仕様
表110. Hukseflux Thermal Sensorsの生産能力、販売数量(単位)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/単位)、粗利益率(2021年~2026年)
表111. Hukseflux Thermal Sensorsの最近の動向
表112. OTT HydroMet Corporationの情報
表113. OTT HydroMetの概要および主要事業
表114. OTT HydroMetの製品モデル、説明および仕様
表115. OTT HydroMet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116. OTT HydroMetの最近の動向
表117. 武漢中科能輝科技株式会社に関する情報
表118. 武漢中科能輝科技の概要および主要事業
表119. 武漢中科能輝科技の製品モデル、説明および仕様
表120. 武漢中科能輝科技の生産能力、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121. 武漢中科能輝科技の最近の動向
表122. 主要原材料の分布
表123. 主要原材料サプライヤー
表124. 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125. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表126. 販売代理店一覧
表127. 市場動向および市場の変遷
表128. 市場の推進要因および機会
表129. 市場の課題、リスク、および制約要因
表130. 本レポートの調査プログラム/設計
表131. 二次情報源からの主要データ情報
表132. 一次情報源からの主要データ情報


図表一覧
図1. 熱赤外線放射計の製品写真
図2. タイプ別世界熱赤外線放射計市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図3. シングルチャンネル製品の画像
図4. マルチチャンネル製品の画像
図5. 用途別世界熱赤外線放射計市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図6. ハンドヘルド型製品の画像
図7. 固定型製品の画像
図8. 動作波長別世界熱赤外線放射計市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図9. 中波長熱赤外線(3~5 μm)製品画像
図10. 長波長熱赤外線(8~14 μm)製品画像
図11. 用途別世界熱赤外線放射計市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図12. リモートセンシングおよびマッピング
図13. 気象および環境
図14. 農業および生態学
図15. 海洋学および水文学
図16. 航空宇宙
図17. その他
図18. 熱赤外放射計レポートの対象期間
図19. 世界の熱赤外放射計売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図20. 世界の熱赤外放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図21. 地域別世界熱赤外線放射計売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図22. 地域別世界熱赤外線放射計売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図23. 世界の熱赤外線放射計の販売台数(台)、2021年~2032年
図24. 地域別世界の熱赤外線放射計の販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
図25. 地域別世界の熱赤外線放射計の販売台数市場シェア (2021年~2032年)
図26. 世界の熱赤外線放射計の生産能力、生産量および稼働率(台数)、2021年対2025年対2032年
図27. 2025年の熱赤外線放射計販売台数における上位5社および上位10社の市場シェア
図28. 世界の熱赤外線放射計の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図29. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図30. 2025年のメーカー別シングルチャンネル売上高ベースの市場シェア
図31. 2025年のメーカー別マルチチャンネル売上高ベースの市場シェア
図32. 世界の熱赤外線放射計のタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. 世界の熱赤外線放射計のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図34. 世界の熱赤外線放射計のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図35. 用途別世界熱赤外線放射計の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. 用途別世界熱赤外線放射計の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. 用途別世界熱赤外線放射計平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図38. 動作波長別世界熱赤外線放射計販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 動作波長別世界熱赤外線放射計の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 動作波長別世界熱赤外線放射計の平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図41. 用途別世界熱赤外線放射計の販売市場シェア(2021年~2032年)
図42. 用途別世界熱赤外線放射計の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図43. 用途別世界熱赤外線放射計の平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図44. 世界熱赤外線放射計の生産能力、生産量および稼働率(台数)、2021年~2032年
図45. 地域別世界熱赤外線放射計生産市場シェア(2021年~2032年)
図46. 生産能力の促進要因と制約要因
図47. 北米における熱赤外線放射計の生産成長率(台数)、2021年~2032年
図48. 欧州における熱赤外線放射計の生産成長率(台数)、2021-2032年
図49. 中国における熱赤外線放射計の生産成長率(台数)、2021-2032年
図50. 日本における熱赤外線放射計の生産成長率(台数)、2021-2032年
図51. 北米の熱赤外線放射計販売台数の前年比(台)、2021年~2032年
図52. 北米の熱赤外線放射計売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図53. 2025年の北米トップ5メーカーの熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)
図54. 北米における用途別熱赤外線放射計販売台数(台)、2021年~2032年
図55. 北米における用途別熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. 米国における熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. カナダの熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. メキシコの熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. 欧州の熱赤外線放射計販売台数の前年比(台)、2021年~2032年
図60. 欧州の熱赤外線放射計売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. 2025年の欧州トップ5メーカーの熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)
図62. 用途別欧州熱赤外線放射計販売台数(台)、2021年~2032年
図63. 欧州の熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図64. ドイツの熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. フランスの熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. 英国の熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. イタリアの熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. ロシアの熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. アジア太平洋地域の熱赤外線放射計販売台数の前年比(台)、2021年~2032年
図70. アジア太平洋地域の熱赤外線放射計売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. 2025年のアジア太平洋地域における上位8社の熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)
図72. 用途別アジア太平洋地域熱赤外線放射計販売数量(台)、2021年~2032年
図73. アジア太平洋地域の熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図74. インドネシアの熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. 日本の熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. 韓国における熱赤外放射計の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 中国台湾における熱赤外放射計の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. インドにおける熱赤外放射計の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 中南米における熱赤外放射計の販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図80. 中南米における熱赤外放射計の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 中南米における上位5社の熱赤外放射計売上高(百万米ドル)、2025年
図82. 中南米における用途別熱赤外線放射計販売台数(台)、2021年~2032年
図83. 中南米における用途別熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. ブラジルにおける熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. アルゼンチンの熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図86. 中東・アフリカの熱赤外線放射計販売台数の前年比(台)、2021年~2032年
図87. 中東・アフリカの熱赤外線放射計売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. 2025年の中東・アフリカ地域における上位5社の熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)
図89. 中東・アフリカ地域の用途別熱赤外線放射計販売数量(台)(2021-2032年)
図90. 中東・アフリカ地域の用途別熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図91. GCC諸国の熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図92. トルコの熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. エジプトの熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. 南アフリカの熱赤外線放射計売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. 熱赤外線放射計の産業チェーン図
図96. 地域別熱赤外線放射計製造拠点の分布(%)
図97. 熱赤外線放射計の製造工程
図98. 地域別熱赤外線放射計の生産コスト構造
図99. 流通チャネル(直販対代理店販売)
図100. 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101. データの三角測量
図102. インタビュー対象となった主要幹部

※熱赤外放射計(Thermal Infrared Radiometer)は、物体から放射される熱赤外線を測定するための装置です。これにより、物体の温度分布や物質の特性を把握することが可能になります。その基本的な原理は、物体の温度が上昇すると、その物体から放射される赤外線のエネルギーが増加するというものです。この特性を利用して、熱赤外放射計は様々な分野で広く使われています。
熱赤外放射計にはいくつかの種類があります。一般的には、非接触式の測定が可能なものが多く、高い精度で温度を測定することができます。最も一般的なタイプは、シリコンやゲルマニウムなどの半導体材料を使った放射計です。これらの材料は、特定の波長の赤外線を感知する能力に優れています。また、マルチスペクトル放射計やハイパースペクトル放射計も存在し、これらは複数の波長帯域で放射を測定することができます。これにより、より詳細な物質の特性や質量が分かるため、さまざまなアプリケーションで利用されています。

熱赤外放射計の用途は非常に多岐にわたります。最も一般的な用途の一つは、環境モニタリングです。例えば、気象衛星に装備されている熱赤外放射計は、地球の表面温度を測定し、気象予測や気候変動の研究に役立てられています。また、都市のヒートアイランド効果を調査するためにも使用され、熱データを元に都市計画や環境保護活動を支援しています。

さらに、農業や林業にも活用されています。作物の健康状態や水分ストレスの状況を把握するために、熱赤外放射計が利用されます。このデータに基づき、農薬や水の使用を最適化し、収量を向上させることが可能です。熱赤外放射計はまた、工業プロセスにおいても重要な役割を果たします。製造工程での温度管理や異常検知により、品質の向上やコスト削減が可能になります。

医療分野でも熱赤外放射計が活用されています。体温測定や病巣の発見に利用され、特に乳がんの早期発見のための研究が進められています。皮膚の温度分布を測定することで、血流や炎症の状態を把握することができ、診断や治療方針の決定に寄与します。

関連技術としては、センサー技術や画像処理技術があります。これらの技術は、熱赤外放射計の性能を向上させるために重要です。例えば、画像処理技術を用いることで、熱赤外放射計で得られたデータを視覚化し、より直感的に理解できるようになります。また、データ解析技術の進化により、取得したデータを詳細に解析し、様々な情報を引き出すことが可能となります。

最近では、熱赤外放射計の小型化や低コスト化が進んでおり、より多くの分野で利用されるようになっています。例えば、ドローンに搭載して空中からの測定を行うことができるようになり、迅速かつ広範囲なデータ収集が可能になります。このように、熱赤外放射計は技術の進歩により、その適用範囲を広げ続けています。

まとめると、熱赤外放射計は熱赤外線を測定するための重要なツールであり、環境監視、農業、工業、医療など多くの分野で利用されています。センサーや画像処理などの関連技術とともに、今後もその性能向上や応用の範囲の拡大が期待されています。
世界の産業調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンターです。
• 英文レポート名:Global Thermal Infrared Radiometer Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032
• 日本語訳:世界の熱赤外放射計市場展望・分析・予測(~2032年):シングルチャンネル、マルチチャンネル
• レポートコード:MRC6TCOQ34216 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)