![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ02493 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、173ページ • 納品方法:Eメール(納期:3営業日) • 産業分類:農業 |
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レポート概要
世界の農業用センサーノード市場は、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7億6,000万米ドルから2032年には15億4,900万米ドルに成長すると予測されており、CAGRは10.5%(2026年~2032年)です。
2025年には、世界の農業用センサーノードの生産量は約420万台に達し、世界平均市場価格は1台あたり約180米ドルでした。
業界の主要企業の粗利益率は35%~50%です。
2025年には、世界の農業用センサーノードの生産能力は約560万台でした。
農業用センサーノードとは、農業環境および作物関連データを収集・送信するために設計された小型の無線センシングデバイスを指します。これらのノードは、土壌水分、温度、湿度、光強度、作物生育状況などのパラメータを監視するために、センサー、通信モジュール、マイクロコントローラー、および電源管理コンポーネントを統合しています。これらは、精密農業、スマート灌漑、温室管理、農地モニタリングで広く使用されています。製品範囲には、スタンドアロンセンサーノードとネットワーク化された農業センシング端末が含まれ、通信機能を持たない単純なスタンドアロンセンサーは除外されます。
農業用センサーノードの産業チェーンは、上流の電子部品、中流のセンサーノード製造、下流の農業アプリケーションを含んでいます。上流サプライヤーは、センサー、チップ、通信モジュール、バッテリー、および電子部品を提供します。中流メーカーは、ハードウェア統合、ファームウェア開発、筐体設計、キャリブレーション、およびシステムテストを行います。下流アプリケーションには、農場、農業企業、温室運営者、およびリアルタイムの農業データ収集・監視ソリューションを必要とする精密農業サービスプロバイダーが含まれます。
下流の視点から見ると、作物生産は2025年の収益の%を占め、2032年にはUS$ millionに急増すると予測されています(2026年~2032年のCAGR:%)。
農業用センサーノードの主要メーカー(Onset Computer Corporation、Campbell Scientific, Inc.、Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L.、Monnit Corporation、Pessl Instruments GmbH、METER Group, Inc.、Sentera, Inc.、CropX Technologies Ltd.、Semios Technologies Inc.、Davis Instruments Corp.など)が供給を支配しており、上位5社で世界の収益の約%を獲得し、Onset Computer Corporationが2025年の売上高US$ millionで首位に立っています。
**地域別展望:**
北米は2025年のUS$ millionから2032年には予測US$ millionに増加する見込みです(CAGR %)。
アジア太平洋地域はUS$ millionからUS$ millionに拡大する見込みで(CAGR %)、中国(2025年にはUS$ million、シェアは2032年までに%に増加)、日本(CAGR %)、韓国(CAGR %)、東南アジア(CAGR %)が牽引します。
欧州はUS$ millionからUS$ millionに成長する予定で(CAGR %)、ドイツは2032年までにUS$ millionに達すると予測されています(CAGR %)。
**レポートのスコープ**
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに対し、世界の農業用センサーノード市場の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年~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。
市場をタイプ別およびアプリケーション別に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、および代替リスクを定量化し、下流顧客の流通パターンを分析しています。
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。
重要な競合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イヤーの位置付けを分析して、戦略的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、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定しています。
**[市場セグメンテーション]**
**企業別**
* Onset Computer Corporation
* Campbell Scientific, Inc.
* Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L.
* Monnit Corporation
* Pessl Instruments GmbH
* METER Group, Inc.
* Sentera, Inc.
* CropX Technologies Ltd.
* Semios Technologies Inc.
* Davis Instruments Corp.
* Shandong Renke Control Technology Co., Ltd.
* Beijing TOP Cloud-Agri Technology Co., Ltd.
* Ningbo Sentek Electronics Co., Ltd.
* Xiamen Four-Faith Communication Technology Co., Ltd.
* Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
* Qingdao Topscomm Communication Co., Ltd.
**タイプ別セグメント**
* 土壌モニタリングセンサーノード
* 環境モニタリングセンサーノード
* 作物モニタリングセンサーノード
**通信技術別セグメント**
* 無線センサーノード
* LoRaベースセンサーノード
* セルラーセンサーノード
**動作温度範囲別セグメント**
* 標準温度ノード (-20℃~60℃)
* 広温度ノード (-40℃~85℃)
* 極端温度ノード (<-40℃ または >85℃)
**アプリケーション別セグメント**
* 作物生産
* 畜産
* 農業研究
* 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
* 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
**[章立て]**
第1章:農業用センサーノードの研究範囲を定義し、市場をタイプ別およびアプリケーション別などにセグメント化し、セグメントの規模と成長の可能性を強調しています。
第2章:現在の市場状況を提示し、2032年までの世界の収益、販売、および生産を予測し、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し、販売量と収益でランク付けし、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実績を詳述し、M&Aの動きと共に集中度を評価しています。
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、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:下流市場機会をターゲットとし、アプリケーション別の販売、収益、および価格設定を評価し、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、および市場シェア(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ています。
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分解し、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:欧州:アプリケーション別およびメーカー別の地域販売、収益、および市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘しています。
第9章:アジア太平洋:アプリケーション別および地域/国別の販売と収益を定量化し、上位メーカーをプロファイリングし、高潜在的な拡大領域を明らかにしています。
第10章:中南米:アプリケーション別および国別の販売と収益を測定し、上位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販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資の見通しと市場の課題を概説しています。
第12章:メーカーを詳細にプロファイリングし、製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述しています。上位メーカーの2025年販売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展開で示しています。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コストドライバー、さらに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、制約、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を提供しています。
**[本レポートの価値]**
標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下を可能にします。
高成長地域(第7章~第11章)および高利益率セグメント(第5章)に資本を戦略的に配分できます。
コストと需要インテリジェンスを活用し、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利な交渉ができます。
競合他社の事業、利益率、および戦略に関する詳細なインサイト(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保護できます。
この360°の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。
レポート目次1 本調査の範囲
1.1 農業用センサーノードの概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 タイプ別の市場区分
1.2.1 タイプ別世界農業用センサーノード市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 土壌モニタリング用センサーノード
1.2.3 環境モニタリング用センサーノード
1.2.4 作物モニタリング用センサーノード
1.3 通信技術別の市場セグメンテーション
1.3.1 通信技術別の世界の農業用センサーノード市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 ワイヤレスセンサーノード
1.3.3 LoRaベースのセンサーノード
1.3.4 セルラーセンサーノード
1.4 動作温度範囲別の市場区分
1.4.1 動作温度範囲別の世界の農業用センサーノード市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 標準温度ノード(-20℃~60℃)
1.4.3 広温度範囲ノード(-40℃~85℃)
1.4.4 極温度ノード(-40℃未満または85℃超)
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界農業用センサーノード市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.5.2 作物生産
1.5.3 畜産
1.5.4 農業研究
1.5.5 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 世界の農業用センサーノードの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の農業用センサーノードの売上高
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 世界の農業用センサーノード販売台数の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界農業用センサーノード販売台数
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 世界の農業用センサーノードの生産能力と稼働率(2021年、2025年、2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界の農業用センサーノード販売状況
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 世界の農業用センサーノードメーカーの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 世界の主要メーカー売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別セグメンテーション(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 メーカー別の価格動向(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 土壌モニタリング用センサーノード:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 環境モニタリング用センサーノード:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 作物モニタリング用センサーノード:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の農業用センサーノード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 タイプ別世界の農業用センサーノード販売実績
4.1.1 タイプ別世界農業用センサーノード販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界農業用センサーノード売上高(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 通信技術別世界農業用センサーノードの販売実績
4.2.1 通信技術別世界農業用センサーノードの販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 通信技術別世界農業用センサーノードの売上高(2021年~2032年)
4.2.3 通信技術別世界農業用センサーノードの平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 動作温度範囲別世界農業用センサーノードの販売実績
4.3.1 動作温度範囲別世界農業用センサーノードの販売数量(2021-2032年)
4.3.2 動作温度範囲別 世界の農業用センサーノード売上高(2021-2032年)
4.3.3 動作温度範囲別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ別の動向: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 用途別世界農業用センサーノード売上高
5.1.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.1.2 用途別世界売上高市場シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界農業用センサーノード売上高
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 世界農業用センサーノード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 地域別生産量予測(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
6.3.5 南米
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 用途別北米農業用センサーノード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 北米の農業用センサーノード市場規模(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 用途別欧州農業用センサーノード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 国別欧州農業用センサーノード市場規模
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農業用センサーノード: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農業用センサーノード市場規模: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 中南米の農業用センサーノード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農業用センサーノード市場規模
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・アフリカの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・アフリカの農業用センサーノードの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 国別の中東・アフリカ農業用センサーノード市場規模
11.5.1 国別の売上高の推移(2021年、2025年、2032年比較)
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 オンセット・コンピュータ・コーポレーション
12.1.1 オンセット・コンピュータ・コーポレーションの企業情報
12.1.2 オンセット・コンピュータ・コーポレーションの事業概要
12.1.3 オンセット・コンピュータ・コーポレーションの農業用センサーノードの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 オンセット・コンピュータ・コーポレーションの農業用センサーノードの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のオンセット・コンピュータ・コーポレーションの農業用センサーノードの製品別販売状況
12.1.6 2025年のオンセット・コンピュータ・コーポレーションの農業用センサーノードの用途別販売状況
12.1.7 オンセット・コンピュータ社の農業用センサーノードの2025年地域別販売実績
12.1.8 オンセット・コンピュータ社の農業用センサーノードのSWOT分析
12.1.9 オンセット・コンピュータ社の最近の動向
12.2 キャンベル・サイエンティフィック社
12.2.1 キャンベル・サイエンティフィック社の企業情報
12.2.2 キャンベル・サイエンティフィック社の事業概要
12.2.3 キャンベル・サイエンティフィック社の農業用センサーノード:製品モデル、説明および仕様
12.2.4 キャンベル・サイエンティフィック社の農業用センサーノード: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 キャンベル・サイエンティフィック社の2025年における農業用センサーノードの製品別売上高
12.2.6 キャンベル・サイエンティフィック社の2025年における農業用センサーノードの用途別売上高
12.2.7 キャンベル・サイエンティフィック社の2025年における農業用センサーノードの地域別売上高
12.2.8 キャンベル・サイエンティフィック社の農業用センサーノードに関するSWOT分析
12.2.9 キャンベル・サイエンティフィック社(Campbell Scientific, Inc.)の最近の動向
12.3 リベリウム・コムニカシオネス・ディストリブイダス社(Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L.)
12.3.1 リベリウム・コムニカシオネス・ディストリブイダス社(Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L.)の企業情報
12.3.2 リベリウム・コムニカシオネス・ディストリブイダス社(Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L.)の事業概要
12.3.3 リベリウム・コムニカシオネス・ディストルビダスS.L.の農業用センサーノード:製品モデル、説明および仕様
12.3.4 リベリウム・コムニカシオネス・ディストルビダスS.L.の農業用センサーノード: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 Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L. 農業用センサーノードの2025年製品別売上高
12.3.6 Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L. 農業用センサーノードの2025年用途別売上高
12.3.7 Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L. 農業用センサーノードの2025年地域別売上高
12.3.8 Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L. 農業用センサーノードのSWOT分析
12.3.9 Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L. の最近の動向
12.4 Monnit Corporation
12.4.1 Monnit Corporation 企業情報
12.4.2 Monnit Corporation 事業概要
12.4.3 Monnit Corporationの農業用センサーノードの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 Monnit Corporationの農業用センサーノードの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のMonnit Corporationの農業用センサーノードの製品別販売状況
12.4.6 2025年のMonnit Corporationの農業用センサーノードの用途別販売状況
12.4.7 2025年のMonnit Corporationの農業用センサーノードの地域別販売状況
12.4.8 Monnit Corporationの農業用センサーノードに関するSWOT分析
12.4.9 Monnit Corporationの最近の動向
12.5 Pessl Instruments GmbH
12.5.1 Pessl Instruments GmbHの企業情報
12.5.2 Pessl Instruments GmbHの事業概要
12.5.3 Pessl Instruments GmbHの農業用センサーノードの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 ペスル・インスツルメンツGmbHの農業用センサーノードの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のペスル・インスツルメンツGmbHの農業用センサーノードの製品別販売状況
12.5.6 2025年のペスル・インスツルメンツGmbHの農業用センサーノードの用途別販売状況
12.5.7 Pessl Instruments GmbH 農業用センサーノードの2025年地域別販売実績
12.5.8 Pessl Instruments GmbH 農業用センサーノードのSWOT分析
12.5.9 Pessl Instruments GmbH の最近の動向
12.6 METER Group, Inc.
12.6.1 METER Group, Inc. の企業情報
12.6.2 METER Group, Inc. 事業概要
12.6.3 METER Group, Inc. 農業用センサーノードの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 METER Group, Inc. 農業用センサーノードの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 METER Group, Inc.の最近の動向
12.7 Sentera, Inc.
12.7.1 Sentera, Inc.の企業情報
12.7.2 Sentera, Inc.の事業概要
12.7.3 Sentera, Inc.の農業用センサーノードの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 Sentera, Inc. 農業用センサーノードの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 Sentera, Inc. の最近の動向
12.8 CropX Technologies Ltd.
12.8.1 CropX Technologies Ltd. 企業情報
12.8.2 CropX Technologies Ltd. 事業概要
12.8.3 CropX Technologies Ltd.の農業用センサーノードの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 CropX Technologies Ltd.の農業用センサーノードの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 CropX Technologies Ltd.の最近の動向
12.9 Semios Technologies Inc.
12.9.1 セミオス・テクノロジーズ社の企業情報
12.9.2 セミオス・テクノロジーズ社の事業概要
12.9.3 セミオス・テクノロジーズ社の農業用センサーノードの製品モデル、説明および仕様
12.9.4 セミオス・テクノロジーズ社の農業用センサーノードの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 セミオス・テクノロジーズ社の最近の動向
12.10 デイビス・インスツルメンツ社
12.10.1 デイビス・インスツルメンツ社の企業情報
12.10.2 デイビス・インスツルメンツ社の事業概要
12.10.3 デイビス・インスツルメンツ社の農業用センサーノードの製品モデル、説明および仕様
12.10.4 デイビス・インスツルメンツ社の農業用センサーノードの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 デイビス・インスツルメンツ社の最近の動向
12.11 山東仁科制御技術有限公司
12.11.1 山東仁科制御技術有限公司 企業情報
12.11.2 山東仁科制御技術有限公司 事業概要
12.11.3 山東仁科制御技術有限公司 農業用センサーノードの製品モデル、説明および仕様
12.11.4 山東仁科制御技術有限公司 農業用センサーノードの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 山東仁科制御技術有限公司 最近の動向
12.12 北京TOP Cloud-Agriテクノロジー株式会社
12.12.1 北京TOP Cloud-Agriテクノロジー株式会社 企業情報
12.12.2 北京TOP Cloud-Agriテクノロジー株式会社 事業概要
12.12.3 北京TOP Cloud-Agriテクノロジー株式会社 農業用センサーノードの製品モデル、説明および仕様
12.12.4 北京TOP Cloud-Agriテクノロジー株式会社 農業用センサーノードの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 北京TOP Cloud-Agriテクノロジー株式会社 最近の動向
12.13 寧波センテックエレクトロニクス株式会社
12.13.1 寧波センテック・エレクトロニクス株式会社 企業情報
12.13.2 寧波センテック・エレクトロニクス株式会社 事業概要
12.13.3 寧波センテックエレクトロニクス株式会社 農業用センサーノードの製品モデル、説明および仕様
12.13.4 寧波センテックエレクトロニクス株式会社 農業用センサーノードの生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 寧波センテック・エレクトロニクス株式会社の最近の動向
12.14 アモイ・フォーフェイス・コミュニケーション・テクノロジー株式会社
12.14.1 アモイ・フォーフェイス・コミュニケーション・テクノロジー株式会社 企業情報
12.14.2 アモイ・フォーフェイス・コミュニケーション・テクノロジー株式会社 事業概要
12.14.3 アモイ・フォーフェイス・コミュニケーション・テクノロジー株式会社 農業用センサーノードの製品モデル、説明および仕様
12.14.4 アモイ・フォーフェイス・コミュニケーション・テクノロジー株式会社 農業用センサーノードの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.14.5 アモイ・フォーフェイス・コミュニケーション・テクノロジー株式会社の最近の動向
12.15 杭州ヒクビジョン・デジタル・テクノロジー株式会社
12.15.1 杭州ヒクビジョン・デジタル・テクノロジー株式会社の企業情報
12.15.2 杭州ヒクビジョン・デジタル・テクノロジー株式会社の事業概要
12.15.3 杭州ヒクビジョン・デジタル・テクノロジー株式会社 農業用センサーノードの製品モデル、説明および仕様
12.15.4 杭州ヒクビジョン・デジタル・テクノロジー株式会社 農業用センサーノードの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 杭州ヒクビジョン・デジタル・テクノロジー株式会社 最近の動向
12.16 青島トップスコム・コミュニケーション株式会社
12.16.1 青島トップスコム・コミュニケーション株式会社 企業情報
12.16.2 青島トップスコム・コミュニケーション株式会社 事業概要
12.16.3 青島トップスコム・コミュニケーション株式会社 農業用センサーノードの製品モデル、説明および仕様
12.16.4 青島トップスコム・コミュニケーション株式会社 農業用センサーノードの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 青島トップスコム・コミュニケーション株式会社 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 農業用センサーノードの産業チェーン
13.2 農業用センサーノードの上流材料分析
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 農業用センサーノードの統合生産分析
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 農業用センサーノード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 農業用センサーノード市場の動向
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 世界の農業用センサーノード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. タイプ別世界農業用センサーノード市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表2. 通信技術別世界農業用センサーノード市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 動作温度範囲別世界農業用センサーノード市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 用途別世界農業用センサーノード市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界農業用センサーノード売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界農業用センサーノード販売台数成長率(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. 地域別世界農業用センサーノード生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台数)
表9. メーカー別世界農業用センサーノード販売台数(台数)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界農業用センサーノード販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界農業用センサーノード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. 農業用センサーノード売上高に基づく世界のメーカー別ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)ランキング、2025年
表15. メーカー別世界の農業用センサーノード平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別世界農業用センサーノード平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの農業用センサーノード製造拠点および本社所在地
表18. 世界農業用センサーノード市場の集中率 (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. タイプ別世界農業用センサーノード販売数量(台)、2021年~2026年
表22. 世界農業用センサーノードの販売数量(種類別、台数)、2027-2032年
表23. 世界農業用センサーノードの売上高(種類別、百万米ドル)、2021-2026年
表24. 世界農業用センサーノードの売上高(種類別、百万米ドル)、2027-2032年
表25. 通信技術別世界農業用センサーノード販売台数(台)、2021年~2026年
表26. 通信技術別世界農業用センサーノード販売台数(台)、2027年~2032年
表27. 通信技術別世界農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 通信技術別世界農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 動作温度範囲別世界農業用センサーノード販売台数(台)、2021年~2026年
表30. 動作温度範囲別世界農業用センサーノード販売台数(台)、2027年~2032年
表31. 動作温度範囲別 世界の農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表32. 動作温度範囲別 世界の農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表33. 主要製品タイプ別 技術仕様
表34. 用途別 世界の農業用センサーノード販売台数(台)、2021-2026年
表35. 用途別世界農業用センサーノード販売台数(台)、2027年~2032年
表36. 農業用センサーノード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. 用途別世界農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界農業用センサーノード売上高(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. 地域別世界農業用センサーノード生産台数(台)、2021年~2026年
表42. 地域別世界農業用センサーノード生産台数(台)、2027年~2032年
表43. 北米農業用センサーノード市場の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米農業用センサーノード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. 北米における農業用センサーノードの販売台数(単位):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州における農業用センサーノードの成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州における農業用センサーノードの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州の農業用センサーノードの販売台数(国別)(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の農業用センサーノードの売上高成長率(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農業用センサーノードの販売台数 (台数)国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の農業用センサーノードの成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの農業用センサーノード売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米における農業用センサーノードの投資機会と主要な課題
表54. 中南米における農業用センサーノードの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおける農業用センサーノードの投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカにおける農業用センサーノードの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. オンセット・コンピュータ・コーポレーションの企業情報
表58. オンセット・コンピュータ・コーポレーションの概要および主要事業
表59. オンセット・コンピュータ・コーポレーションの製品モデル、説明および仕様
表60. オンセット・コンピュータ・コーポレーションの生産能力、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年のオンセット・コンピュータ・コーポレーションの製品別売上高構成比
表62. 2025年のオンセット・コンピュータ・コーポレーションの用途別売上高構成比
表63. オンセット・コンピュータ社の2025年地域別売上高構成比
表64. オンセット・コンピュータ社の農業用センサーノードに関するSWOT分析
表65. オンセット・コンピュータ社の最近の動向
表66. キャンベル・サイエンティフィック社の企業情報
表67. 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68. キャンベル・サイエンティフィック社の製品モデル、概要および仕様
表69. 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70. キャンベル・サイエンティフィック社の2025年における製品別売上高構成比
表71. キャンベル・サイエンティフィック社の2025年における用途別売上高構成比
表72. キャンベル・サイエンティフィック社の2025年における地域別売上高構成比
表73. Campbell Scientific, Inc.の農業用センサーノードに関するSWOT分析
表74. Campbell Scientific, Inc.の最近の動向
表75. Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L.の企業情報
表76. Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L.の概要および主要事業
表77. リベリウム・コムニカシオネス・ディストリブイダスS.L.の製品モデル、概要および仕様
表78. リベリウム・コムニカシオネス・ディストリブイダスS.L.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. Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L.の2025年における製品別売上高構成比
表80. Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L.の2025年における用途別売上高構成比
表81. Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L.の2025年地域別売上高構成比
表82. Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L.の農業用センサーノードに関するSWOT分析
表83. Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L.の最近の動向
表84. Monnit Corporationの企業情報
表85. Monnit Corporationの概要および主要事業
表86. Monnit Corporationの製品モデル、説明および仕様
表87. Monnit Corporation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Monnit Corporationの製品別売上高構成比
表89. 2025年のMonnit Corporationの用途別売上高構成比
表90. 2025年のMonnit Corporationの地域別売上高構成比
表91. Monnit Corporationの農業用センサーノードに関するSWOT分析
表92. Monnit Corporationの最近の動向
表93. Pessl Instruments GmbHの企業情報
表94. Pessl Instruments GmbHの概要および主要事業
表95. ペスル・インスツルメンツGmbHの製品モデル、説明および仕様
表96. ペスル・インスツルメンツGmbH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年のペスル・インスツルメンツGmbHの製品別売上高構成比
表98. Pessl Instruments GmbHの2025年における用途別売上高構成比
表99. Pessl Instruments GmbHの2025年における地域別売上高構成比
表100. Pessl Instruments GmbHの農業用センサーノードに関するSWOT分析
表101. Pessl Instruments GmbHの最近の動向
表102. METER Group, Inc.の企業情報
表103. METER Group, Inc.の概要および主要事業
表104. METER Group, Inc.の製品モデル、説明および仕様
表105. METER Group, Inc.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. METER Group, Inc.の最近の動向
表107. Sentera, Inc.の企業情報
表108. Sentera, Inc.の概要および主要事業
表109. Sentera, Inc.の製品モデル、説明および仕様
表110. Sentera, Inc.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111. Sentera, Inc.の最近の動向
表112. CropX Technologies Ltd.の企業情報
表113. CropX Technologies Ltd.の概要および主要事業
表114. CropX Technologies Ltd.の製品モデル、説明および仕様
表115. CropX Technologies Ltd.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. CropX Technologies Ltd.の最近の動向
表117. セミオス・テクノロジーズ社の企業情報
表118. セミオス・テクノロジーズ社の概要および主要事業
表119. セミオス・テクノロジーズ社の製品モデル、説明および仕様
表120. セミオス・テクノロジーズ社の生産能力、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121. Semios Technologies Inc.の最近の動向
表122. Davis Instruments Corp.の企業情報
表123. Davis Instruments Corp.の概要および主要事業
表124. Davis Instruments Corp.の製品モデル、説明および仕様
表125. Davis Instruments Corp.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126. Davis Instruments Corp.の最近の動向
表127. Shandong Renke Control Technology Co., Ltd.の企業情報
表128. Shandong Renke Control Technology Co., Ltd.の概要および主要事業
表129. 山東仁科制御技術有限公司の製品モデル、説明および仕様
表130. 山東仁科制御技術有限公司の生産能力、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(2021-2026年)
表131. 山東仁科制御技術株式会社の最近の動向
表132. 北京TOP Cloud-Agri Technology Co., Ltd.の企業情報
表133. 北京TOP Cloud-Agri Technology Co., Ltd.の概要および主要事業
表134. 北京TOP Cloud-Agri Technology Co., Ltd.の製品モデル、説明および仕様
表135. 北京TOPクラウド・アグリ・テクノロジー株式会社の生産能力、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136. 北京TOPクラウド・アグリ・テクノロジー株式会社の最近の動向
表137. 寧波センテックエレクトロニクス株式会社の企業情報
表138. 寧波センテック・エレクトロニクス株式会社の概要および主要事業
表139. 寧波センテック・エレクトロニクス株式会社の製品モデル、説明および仕様
表140. 寧波センテック・エレクトロニクス株式会社の生産能力、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141. 寧波センテック・エレクトロニクス株式会社の最近の動向
表142. アモイ・フォーフェイス・コミュニケーション・テクノロジー株式会社の企業情報
表143. アモイ・フォーフェイス・コミュニケーション・テクノロジー株式会社の概要および主要事業
表144. アモイ・フォーフェイス・コミュニケーション・テクノロジー株式会社の製品モデル、概要および仕様
表145. アモイ・フォーフェイス・コミュニケーション・テクノロジー株式会社の生産能力、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146. アモイ・フォーフェイス・コミュニケーション・テクノロジー株式会社の最近の動向
表147. 杭州海康視界デジタルテクノロジー株式会社の企業情報
表148. 杭州海康視界デジタルテクノロジー株式会社の概要および主要事業
表149. 杭州海康視界デジタルテクノロジー株式会社の製品モデル、説明および仕様
表150. 杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社の生産能力、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151. 杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社の最近の動向
表152. 青島トップスコム・コミュニケーション株式会社の企業情報
表153. 青島トップスコム・コミュニケーション株式会社の概要および主要事業
表154. 青島トップスコム・コミュニケーション株式会社の製品モデル、概要および仕様
表155. 青島トップスコム・コミュニケーション株式会社の生産能力、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156. 青島トップスコム・コミュニケーション株式会社の最近の動向
表157. 主要原材料の分布
表158. 主要原材料サプライヤー
表159. 重要原材料サプライヤーの集中度(2025年)およびリスク指数
表160. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表161. 販売代理店一覧
表162. 市場動向および市場の変遷
表163. 市場の推進要因および機会
表164. 市場の課題、リスク、および制約要因
表165. 本レポートの調査プログラム/設計
表166. 二次情報源からの主要データ情報
表167. 一次情報源からの主要データ情報
図一覧
図1. 農業用センサーノード製品写真
図2. タイプ別世界農業用センサーノード市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 土壌モニタリング用センサーノードの製品画像
図4. 環境モニタリング用センサーノードの製品画像
図5. 作物モニタリング用センサーノードの製品画像
図6. 通信技術別世界農業用センサーノード市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. ワイヤレスセンサーノードの製品画像
図8. LoRaベースのセンサーノードの製品画像
図9. セルラーセンサーノードの製品写真
図10. 動作温度範囲別世界農業用センサーノード市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. 標準温度ノード(-20℃~60℃)の製品写真
図12. 広温度範囲ノード(-40℃~85℃)の製品写真
図13. 極限温度対応ノード(-40℃未満または85℃超)の製品画像
図14. 用途別世界農業用センサーノード市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図15. 作物生産
図16. 畜産
図17. 農業研究
図18. その他
図19. 農業用センサーノードレポートの対象期間
図20. 世界の農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図21. 世界の農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図22. 地域別世界農業用センサーノード売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図23. 地域別世界農業用センサーノード売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界農業用センサーノード販売台数(台)、2021年~2032年
図25. 地域別世界農業用センサーノード販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
図26. 地域別世界農業用センサーノード販売台数市場シェア(2021年~2032年)
図27. 世界の農業用センサーノードの生産能力、生産量および稼働率(台数)、2021年対2025年対2032年
図28. 2025年の農業用センサーノード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. 世界の農業用センサーノード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年の土壌モニタリング用センサーノードのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年の環境モニタリング用センサーノードのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年の作物モニタリング用センサーノードのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図34. タイプ別世界農業用センサーノード販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. タイプ別世界農業用センサーノード売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. タイプ別世界農業用センサーノード平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図37. 通信技術別 世界の農業用センサーノードの販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. 通信技術別 世界の農業用センサーノードの売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 通信技術別 世界の農業用センサーノードの平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図40. 動作温度範囲別 世界の農業用センサーノード販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図41. 動作温度範囲別 世界の農業用センサーノード売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. 動作温度範囲別 世界の農業用センサーノード平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図43. 用途別世界農業用センサーノード販売市場シェア(2021-2032年)
図44. 用途別世界農業用センサーノード売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図45. 用途別世界農業用センサーノード平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年
図46. 世界の農業用センサーノードの生産能力、生産量および稼働率(台数)、2021-2032年
図47. 地域別世界の農業用センサーノード生産市場シェア(2021-2032年)
図48. 生産能力の促進要因と制約要因
図49. 北米における農業用センサーノードの生産成長率(台数)、2021-2032年
図50. 欧州における農業用センサーノード生産成長率(台数)、2021-2032年
図51. 中国における農業用センサーノード生産成長率(台数)、2021-2032年
図52. 日本の農業用センサーノード生産成長率(台数)、2021年~2032年
図53. 南米の農業用センサーノード生産成長率(台数)、2021年~2032年
図54. 北米の農業用センサーノード販売台数の前年比(台数)、2021年~2032年
図55. 北米の農業用センサーノード売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. 2025年の北米トップ5メーカーの農業用センサーノード売上高(百万米ドル)
図57. 用途別北米農業用センサーノード販売数量(台) (2021年~2032年)
図58. 北米における農業用センサーノードの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図59. 米国における農業用センサーノードの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. カナダにおける農業用センサーノードの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. メキシコの農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図62. 欧州の農業用センサーノード販売台数(前年比、台数)、2021-2032年
図63. 欧州の農業用センサーノード売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図64. 2025年の欧州における上位5社の農業用センサーノード売上高(百万米ドル)
図65. 用途別欧州農業用センサーノード販売数量(台数)(2021年~2032年)
図66. 用途別欧州農業用センサーノード売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図67. ドイツの農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. フランスの農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. 英国の農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. イタリアの農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. ロシアの農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. アジア太平洋地域の農業用センサーノード販売台数の前年比(台)、2021年~2032年
図73. アジア太平洋地域の農業用センサーノード売上高の前年比推移(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. 2025年のアジア太平洋地域トップ8メーカーの農業用センサーノード売上高(百万米ドル)
図75. 用途別アジア太平洋地域の農業用センサーノード販売数量(台)、2021年~2032年
図76. 用途別アジア太平洋地域の農業用センサーノード売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図77. インドネシアの農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 日本の農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 韓国における農業用センサーノードの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 中国台湾における農業用センサーノードの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. インドにおける農業用センサーノードの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. 中南米における農業用センサーノードの販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図83. 中南米における農業用センサーノードの売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. 中南米における上位5社の農業用センサーノード売上高(百万米ドル)(2025年)
図85. 中南米における農業用センサーノードの販売数量(台数)の用途別推移(2021年~2032年)
図86. 中南米における農業用センサーノードの販売収益(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図87. ブラジルにおける農業用センサーノードの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. アルゼンチンの農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. 中東・アフリカの農業用センサーノード販売台数(前年比、台)、2021年~2032年
図90. 中東・アフリカの農業用センサーノード売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図91. 2025年の中東・アフリカ地域における上位5社の農業用センサーノード売上高(百万米ドル)
図92. 中東・アフリカ地域の用途別農業用センサーノード販売数量(台)(2021年~2032年)
図93. 中東・アフリカ地域の用途別農業用センサーノード売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図94. GCC諸国の農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. トルコの農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. エジプトの農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図97. 南アフリカの農業用センサーノード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図98. 農業用センサーノードの産業チェーン図
図99. 地域別農業用センサーノード製造拠点の分布(%)
図100. 農業用センサーノードの生産プロセス
図101. 地域別農業用センサーノードの生産コスト構造
図102. 流通チャネル(直接販売対卸売)
図103. 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104. データの三角測量
図105. インタビュー対象となった主要幹部
| ※農業用センサーノードとは、農業生産の現場において、土壌や作物、周辺環境の様々な物理的・化学的情報をリアルタイムで計測し、そのデータを収集・送信するために設計された小型の電子機器群のことです。これらのノードは、センサー、データ処理ユニット、通信モジュール、そして電源で構成されており、広範な農地や施設内で自律的に稼働することを目的としています。その主な役割は、人間の感覚や経験では捉えきれない微細な変化や広範囲の情報を数値化し、データとして可視化することで、より科学的かつ効率的な農業経営を支援することにあります。 農業用センサーノードには、測定対象や機能に応じて多種多様な種類が存在します。まず、測定対象による分類では、土壌の状態を把握するための土壌センサーノードが代表的です。これには、土壌水分量、土壌温度、電気伝導度(EC:肥料濃度)、pH(酸性度)、さらには窒素、リン酸、カリウムなどの養分濃度を測定するセンサーが含まれます。次に、作物の生育環境をモニタリングする気象センサーノードがあります。これは、気温、湿度、日射量、風速、風向、降水量、大気中の二酸化炭素濃度などを測定し、作物にとって最適な環境条件を把握するのに役立ちます。さらに、作物そのものの状態を直接的に測定する作物センサーノードも進化しており、葉の温度、葉色(クロロフィル含有量)、茎の直径、果実の肥大などを非接触または接触式で計測し、生育状況や病害の兆候を捉えることができます。機能や形態による分類では、単一のパラメータを測定する単機能型から、複数のセンサーを統合した多機能型まであり、設置場所や目的に応じて選ばれます。また、データの収集・送信方法として、有線接続のものもありますが、広大な農地での利用を考慮すると、無線通信技術を用いたワイヤレスセンサーネットワーク(WSN)が主流となっています。電源もバッテリー駆動が一般的ですが、太陽光パネルを併用したソーラー充電方式や、環境エネルギーを収穫するエネルギーハーベスティング技術を取り入れたものも開発されています。 これらの農業用センサーノードの用途は非常に幅広く、多岐にわたります。最も主要な用途の一つは精密農業の実現です。土壌水分センサーのデータに基づいて灌漑システムを自動制御し、必要な時に必要な量だけ水を与えることで、水資源の節約と作物への最適な水分供給を両立させることができます。また、土壌養分や作物の生育状況のデータを基に、適切な量の肥料や農薬を必要な場所だけに散布することで、コスト削減と環境負荷の低減に貢献します。温室や施設園芸においては、気温、湿度、CO2濃度、日射量などのデータをリアルタイムでモニタリングし、換気、暖房、冷却、遮光などの環境制御システムを自動化することで、作物の生育に最適な環境を常に維持することが可能になります。さらに、病害虫の早期発見も重要な用途です。特定の環境条件が病害虫の発生を促すことをデータから学習し、異常な気象データや作物の状態変化を早期に検知することで、迅速な対応が可能になり、被害を最小限に抑えられます。収穫時期の予測や品質管理にもセンサーデータは活用され、作物の成熟度を数値で把握することで、最適なタイミングでの収穫計画を立て、市場価値の高い農産物を出荷することに繋がります。これらの技術は、農業従事者の経験と勘に依存する部分を減らし、データに基づいた客観的な判断を可能にすることで、省力化、生産性向上、そして持続可能な農業の実現に大きく貢献しているのです。 農業用センサーノードの運用と進化には、様々な関連技術が不可欠です。まず、**IoT(Internet of Things:モノのインターネット)**は、センサーノードが収集したデータをインターネット経由でクラウドに送信し、蓄積・分析するための基盤技術です。これにより、いつでもどこからでも農地の状況を把握できるようになります。次に、**LPWAN(Low-Power Wide-Area Network)**のような低消費電力広域通信技術は、広大な農地で多数のセンサーノードを長期間運用するために欠かせません。LoRaWANやNB-IoT、Cat-M1などがその代表例で、バッテリーの長寿命化と広範囲での通信を可能にします。収集された大量のデータは、**クラウドコンピューティング**のプラットフォーム上で処理・保存され、**AI(人工知能)や機械学習**のアルゴリズムによって分析されます。これにより、作物の生育予測、病害虫の発生予測、最適な施肥・灌漑計画の立案など、高度な意思決定支援が可能となります。さらに、**ビッグデータ**の解析技術は、長期間にわたる多種多様なセンサーデータを統合的に分析し、新たな知見やパターンを発見するために利用されます。**GIS(Geographic Information System:地理情報システム)**は、センサーデータの位置情報を地図上に可視化し、農地内の状況を視覚的に理解しやすくするために重要です。また、センサーノード自体や、データを処理するゲートウェイにおいて、リアルタイム処理やデータフィルタリングを行うための**エッジコンピューティング**技術も注目されており、通信遅延の短縮やデータ転送量の削減に貢献します。環境エネルギーを電気エネルギーに変換し、センサーノードの電源として利用する**エネルギーハーベスティング**技術は、バッテリー交換の手間を省き、メンテナンスフリーなシステム構築を可能にする次世代技術として期待されています。これらの技術が複合的に連携することで、農業用センサーノードはますます高機能化し、スマート農業の実現に向けた中核的な役割を担っていくことでしょう。 |

• 日本語訳:農業用センサーノードの世界市場展望・分析・予測(~2032年):土壌モニタリング用センサーノード、環境モニタリング用センサーノード、作物モニタリング用センサーノード
• レポートコード:MRC6TCOQ02493 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
