![]() | • レポートコード:MRCUM51128SP2 • 発行年月:2025年10月 • レポート形態:英文PDF • 納品方法:Eメール(納期:2~3日) • 産業分類:機械 |
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※下記記載のレポート概要・目次・セグメント項目・企業名などは最新情報ではない可能性がありますので、ご購入の前にサンプルを依頼してご確認ください。
レポート概要
市場概要
本レポートは、世界の風波センサー市場について、最新動向と将来展望を総合的に分析したものです。2024年の世界市場規模は約1395百万米ドルと推定され、2031年には約2004百万米ドルへ拡大する見通しです。レビュー期間における年平均成長率は5.4%となり、海洋観測や海事安全、航行支援分野を中心に安定した成長が期待されます。現在の米国の関税制度や国際的な政策調整が市場競争構造や地域経済、サプライチェーンの強靭性に影響を及ぼすため、本レポートではこれらの政策要因も詳細に検証しています。
風波センサーは、水面の波動を測定するための装置であり、超音波、レーダー、圧力センサーなどの技術を用いて波高、周期、方向などを正確に検出します。海洋研究、海上安全、船舶航行、沿岸工学など幅広い分野で利用され、環境変化の把握や海象の予測に重要な役割を果たしています。
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市場分析と競争環境
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に分けて市場分析を行い、需要変動の背景にある要因や競争状況を明らかにしています。数量と金額の両面から市場規模を示すことで、各セグメントにおける変化や成長性を把握しやすくしています。
競争環境では、主要企業の企業概要や売上数量、収益、価格、粗利率、製品ラインナップ、地域展開、主要な開発動向が整理されています。対象企業としては、WISE Group、Darrera、Aanderaa、Inertial Labs、SeaView Systems、Keller、Observator Instruments、Ocean Sensor Systems、Miros、Nortek などが含まれます。これらの企業の市場シェアや製品戦略を比較することで、業界全体の構造や競争関係を俯瞰できる内容となっています。
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レポートの目的と特徴
本レポートの主目的は、世界市場および主要国市場におけるビジネス機会の規模を明確にし、風波センサー市場の成長可能性を評価することです。また、製品タイプや用途別の将来成長を予測し、市場競争に影響を与える要素を体系的に整理しています。各企業の開発動向や新製品投入の状況も分析しており、市場の進展を理解する上で貴重な情報を提供します。
2020年から2031年までの期間について、消費価値、数量、平均販売価格の推移を示し、市場の長期的な成長トレンドを把握できる仕組みになっています。さらに、2025年時点における市場リーダーのシェア推計も取り上げられ、競争環境の把握に役立つ内容となっています。
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市場セグメント分析
風波センサー市場は「ブイ搭載型センサー」と「船舶搭載型センサー」に分類されています。前者は海洋観測用ブイに搭載され、風波データの長期観測に適しており、後者は船舶の航行安全のために使用されます。用途別では、ブイ、船舶、その他に区分されており、特に海洋観測の高度化や船舶の安全対策強化が進む中で需要が拡大しています。
2020年から2031年までの各セグメントの市場価値と販売数量の予測により、企業は成長性の高い領域を特定し、重点市場の選定に役立てることができます。
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地域別市場動向
地域別市場としては、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの五つの地域を対象に分析しています。北米市場は技術革新が進んでおり、海洋安全対策への投資が市場を支えています。欧州は環境研究や沿岸保全プロジェクトの拡大により安定した需要が続いています。
アジア太平洋地域は最も成長が期待される市場であり、中国、日本、韓国、インド、東南アジアなどにおける海事産業の発展が市場拡大を牽引しています。南米や中東・アフリカでも海洋資源開発や港湾整備の進展により需要が高まっています。
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章構成の概要
本レポートは全15章で構成され、初めに製品範囲や市場概要、推計方法の前提が示されています。続く章では主要企業の販売データや収益、シェアを詳細に比較し、競争状況を分析しています。地域別・国別の販売動向に加え、2026年以降の市場予測も含まれており、中長期的な市場変化が把握できる内容となっています。
さらに、原材料供給企業や産業チェーンの分析、販売チャネル、ディストリビューター、顧客の特徴など、産業構造全体を理解するための情報が網羅されています。最後の章では調査結果が総括され、市場全体の方向性が示されています。

目次
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1. 市場概要
1.1 製品の概要および適用範囲
1.2 市場規模推計上の前提条件および基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 世界のタイプ別風波センサー消費価値の概観(2020・2024・2031 の比較)
1.3.2 波浪ブイセンサー
1.3.3 船上搭載型波浪センサー
1.4 用途別市場分析
1.4.1 世界の用途別風波センサー消費価値の概観(2020・2024・2031 の比較)
1.4.2 ブイ向け
1.4.3 船舶向け
1.4.4 その他用途
1.5 世界風波センサー市場規模および予測
1.5.1 世界の風波センサー消費価値(2020・2024・2031)
1.5.2 世界の風波センサー販売数量(2020–2031)
1.5.3 世界の風波センサー平均価格(2020–2031)
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2. メーカー別プロファイル
2.1 WISE Group
2.1.1 WISE Group の概要
2.1.2 WISE Group の主要事業
2.1.3 WISE Group の風波センサー製品・サービス構成
2.1.4 WISE Group の風波センサー販売数量・平均価格・収益・粗利益率・市場シェア(2020–2025)
2.1.5 WISE Group の最近の動向・アップデート
2.2 Darrera:概要、主要事業、風波センサー製品・サービス、販売数量・平均価格・収益・粗利益率・市場シェア(2020–2025)、最近の動向
2.3 Aanderaa:同上構成のメーカー概要・事業内容・風波センサー製品・販売実績・最新情報
2.4 Inertial Labs:同上
2.5 SeaView Systems:同上
2.6 Keller:同上
2.7 Observator Instruments:同上
2.8 Ocean Sensor Systems:同上
2.9 Miros:同上
2.10 Nortek:同上
2.11 Xeos:同上
2.12 Radac:同上
2.13 ASL:同上
2.14 RBR:同上
2.15 RS Aqua:同上
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3. 競争環境:メーカー別風波センサー市場
3.1 メーカー別世界風波センサー販売数量(2020–2025)
3.2 メーカー別世界風波センサー収益(2020–2025)
3.3 メーカー別世界風波センサー平均価格(2020–2025)
3.4 市場シェア分析(2024)
3.4.1 メーカー別の風波センサー出荷額および市場シェア(2024)
3.4.2 上位3社の市場シェア(2024)
3.4.3 上位6社の市場シェア(2024)
3.5 風波センサー市場における企業フットプリント分析
3.5.1 地域別フットプリント
3.5.2 企業の製品タイプ別フットプリント
3.5.3 企業の用途別フットプリント
3.6 新規参入企業および参入障壁
3.7 合併・買収・契約・提携動向
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4. 地域別消費分析
4.1 地域別世界風波センサー市場規模
4.1.1 地域別世界風波センサー販売数量(2020–2031)
4.1.2 地域別世界風波センサー消費価値(2020–2031)
4.1.3 地域別世界風波センサー平均価格(2020–2031)
4.2 北米地域の風波センサー消費価値(2020–2031)
4.3 欧州地域の風波センサー消費価値(2020–2031)
4.4 アジア太平洋地域の風波センサー消費価値(2020–2031)
4.5 南米地域の風波センサー消費価値(2020–2031)
4.6 中東・アフリカ地域の風波センサー消費価値(2020–2031)
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5. タイプ別市場セグメント
5.1 タイプ別世界風波センサー販売数量(2020–2031)
5.2 タイプ別世界風波センサー消費価値(2020–2031)
5.3 タイプ別世界風波センサー平均価格(2020–2031)
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6. 用途別市場セグメント
6.1 用途別世界風波センサー販売数量(2020–2031)
6.2 用途別世界風波センサー消費価値(2020–2031)
6.3 用途別世界風波センサー平均価格(2020–2031)
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7. 北米市場分析
7.1 北米におけるタイプ別販売数量(2020–2031)
7.2 北米における用途別販売数量(2020–2031)
7.3 北米の国別市場規模
7.3.1 国別販売数量(2020–2031)
7.3.2 国別消費価値(2020–2031)
7.3.3 米国の市場規模と予測(2020–2031)
7.3.4 カナダの市場規模と予測(2020–2031)
7.3.5 メキシコの市場規模と予測(2020–2031)
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8. 欧州市場分析
8.1 欧州におけるタイプ別販売数量(2020–2031)
8.2 欧州における用途別販売数量(2020–2031)
8.3 欧州の国別市場規模
8.3.1 国別販売数量(2020–2031)
8.3.2 国別消費価値(2020–2031)
8.3.3 ドイツの市場規模と予測(2020–2031)
8.3.4 フランスの市場規模と予測(2020–2031)
8.3.5 英国の市場規模と予測(2020–2031)
8.3.6 ロシアの市場規模と予測(2020–2031)
8.3.7 イタリアの市場規模と予測(2020–2031)
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9. アジア太平洋市場分析
9.1 アジア太平洋におけるタイプ別販売数量(2020–2031)
9.2 アジア太平洋における用途別販売数量(2020–2031)
9.3 地域別市場規模
9.3.1 地域別販売数量(2020–2031)
9.3.2 地域別消費価値(2020–2031)
9.3.3 中国の市場規模と予測(2020–2031)
9.3.4 日本の市場規模と予測(2020–2031)
9.3.5 韓国の市場規模と予測(2020–2031)
9.3.6 インドの市場規模と予測(2020–2031)
9.3.7 東南アジアの市場規模と予測(2020–2031)
9.3.8 オーストラリアの市場規模と予測(2020–2031)
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10. 南米市場分析
10.1 南米におけるタイプ別販売数量(2020–2031)
10.2 南米における用途別販売数量(2020–2031)
10.3 南米の国別市場規模
10.3.1 国別販売数量(2020–2031)
10.3.2 国別消費価値(2020–2031)
10.3.3 ブラジルの市場規模と予測(2020–2031)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模と予測(2020–2031)
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11. 中東・アフリカ市場分析
11.1 中東・アフリカにおけるタイプ別販売数量(2020–2031)
11.2 中東・アフリカにおける用途別販売数量(2020–2031)
11.3 中東・アフリカの国別市場規模
11.3.1 国別販売数量(2020–2031)
11.3.2 国別消費価値(2020–2031)
11.3.3 トルコの市場規模と予測(2020–2031)
11.3.4 エジプトの市場規模と予測(2020–2031)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模と予測(2020–2031)
11.3.6 南アフリカの市場規模と予測(2020–2031)
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12. 市場ダイナミクス
12.1 風波センサー市場の成長要因
12.2 風波センサー市場の制約要因
12.3 風波センサー市場のトレンド分析
12.4 競争要因分析(ポーターの五力分析)
12.4.1 新規参入の脅威
12.4.2 供給者の交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替製品の脅威
12.4.5 競合他社間の競争の激しさ
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13. 原材料および産業チェーン
13.1 風波センサーの主要原材料と主要メーカー
13.2 風波センサーの製造コスト構成比
13.3 風波センサーの製造プロセス
13.4 産業価値チェーン分析
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14. 流通チャネル別出荷動向
14.1 販売チャネル構成
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 販売代理店経由
14.2 代表的な風波センサー販売代理店
14.3 代表的な風波センサー顧客層
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15. 調査結果および結論
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16. 付録
16.1 調査手法
16.2 調査プロセスおよびデータソース
16.3 免責事項

【風波センサーについて】
風波センサーは、海上や沿岸域における風と波の状態を計測するための観測機器で、風速・風向、波高、波周期、波向などの情報を取得し、海上安全や気象観測に重要なデータを提供する装置です。海象の変化をリアルタイムで把握でき、船舶運航、海洋工事、港湾管理、気象予測など多方面で活用されます。設置場所はブイや桟橋、海上プラットフォームなど多岐にわたり、環境条件が厳しい場所でも安定した動作が求められます。
風波センサーの特徴として、まず高精度な計測能力が挙げられます。風速・風向センサーは超音波式やプロペラ式が使用され、波浪計測には加速度センサー、レーダー式、圧力変動式などが用いられます。これにより海上の風場と波浪の詳細な動きを同時に捉えることができます。また、耐腐食性の素材や防水構造を備えており、塩害や高湿度、強風下でも安定した稼働が可能です。電源はバッテリーや太陽光パネルで自立運転できるモデルも多く、維持管理が容易で長期間の連続観測に適しています。
種類としては、海上ブイに搭載する浮体型センサー、陸上に設置する固定式センサー、船舶に設置する船上型センサーなどが一般的です。浮体型は広域の海象観測に適しており、波の揺れを直接計測することで高精度のデータが得られます。固定式は港湾や沿岸施設で利用され、レーダー方式により非接触で波浪を計測できるモデルが多いです。船上型は航行中の風波状況を取得することができ、操船支援やルート最適化に役立ちます。近年ではIoT通信に対応したデジタル型も増え、遠隔監視やクラウドデータ解析にも対応しています。
用途は非常に広く、海運業では航路選択や安全運航に活かされ、港湾では入出港可否の判断材料として利用されます。海洋工事では作業中の安全確保や設備への影響予測に欠かせず、養殖業では筏の管理や漁場環境監視にも使用されます。さらに、気象機関では気象予測モデルの精度向上に寄与し、防災分野では高波・強風による災害リスク評価に重要な役割を果たします。
このように風波センサーは、海上の安全確保と環境監視に不可欠な観測機器であり、信頼性の高いデータを提供することで海洋活動の効率化とリスク低減に大きく貢献しています。
