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位置センサーのグローバル市場(2023~2028):リニアセンサー、回転センサー、近接センサー、その他

• 英文タイトル:Position Sensor Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)

Mordor Intelligenceが調査・発行した産業分析レポートです。位置センサーのグローバル市場(2023~2028):リニアセンサー、回転センサー、近接センサー、その他 / Position Sensor Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028) / MRC2303N054資料のイメージです。• レポートコード:MRC2303N054
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月23日
   2025年版があります。お問い合わせください。
• レポート形態:英文、PDF、120ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
• 産業分類:農業
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
Mordor Intelligence社では、世界の位置センサー市場規模は予測期間中(2022-2027年)に年平均10.5%成長すると予測しています。本調査レポートでは、位置センサーの世界市場について総合的に調査・分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、種類別(リニアセンサー、回転センサー、近接センサー、その他)分析、用途別(農業用車両、家畜位置&健康モニタリング、屋内農業、その他)分析、地域別(アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ)分析、競争状況、市場機会・将来の動向、新型コロナウイルス感染症影響分析などの内容でまとめております。なお、当書に掲載されている企業情報には、Honeywell International Inc.、TE Connectivity、Balluff Inc.、Baumer、Novotechnik、Sensor Solutions Corp.、Carlo Gavazzi Holding AG、Pepperl+Fuchs、Semtech、Trimble Inc.などが含まれています。
・イントロダクション
・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・市場動向

・世界の位置センサー市場規模:種類別
- リニアセンサーの市場規模
- 回転センサーの市場規模
- 近接センサーの市場規模
- その他種類の市場規模

・世界の位置センサー市場規模:用途別
- 農業用車両における市場規模
- 家畜位置&健康モニタリングにおける市場規模
- 屋内農業における市場規模
- その他用途における市場規模

・世界の位置センサー市場規模:地域別
- 北米の位置センサー市場規模
アメリカの位置センサー市場規模
カナダの位置センサー市場規模
メキシコの位置センサー市場規模

- ヨーロッパの位置センサー市場規模
ドイツの位置センサー市場規模
イギリスの位置センサー市場規模
フランスの位置センサー市場規模

- アジア太平洋の位置センサー市場規模
中国の位置センサー市場規模
日本の位置センサー市場規模
インドの位置センサー市場規模

- 南米の位置センサー市場規模
ブラジルの位置センサー市場規模
アルゼンチンの位置センサー市場規模

- アフリカの位置センサー市場規模
南アフリカの位置センサー市場規模

- その他地域の位置センサー市場規模

・競争状況
・市場機会・将来の動向
・新型コロナウイルス感染症影響分析

ポジショニングセンサー市場は、予測期間(2022-2027年)中に年平均成長率(CAGR)10.5%を記録すると予測されています。

**COVID-19パンデミックの影響:**
2020年のCOVID-19パンデミックの発生により、中国、イタリア、ドイツ、英国、米国、スペイン、フランス、インドなどの各国で、ポジショニングセンサーを利用するエンドユーザー部門が、2020年1月から5月にかけて事業停止に見舞われ、成長が減少しました。これにより、関連企業の収益が大幅に減少し、ポジショニングセンサーメーカーへの需要も後退し、市場全体の成長に影響を与えました。

**市場の主要な推進要因と地域別動向:**
市場拡大の主な推進要因は、精密農業を通じた先進的な農業慣行の普及です。2019年には北米が市場全体の最大のシェアを占め、特に米国とカナダにおける精密農業の採用率の増加が、この地域の大きなシェア獲得に貢献しました。

**市場の競争環境:**
ポジショニングセンサー市場は統合されており、少数の著名なプレイヤーが市場の大部分を占めています。農業分野における主要なプレイヤーには、ハネウェル・インターナショナル・インク、TEコネクティビティ、バルーフ・インク、バウマー、ノボテクニーク、センサー・ソリューションズ・コーポレーションなどが挙げられます。これらの企業は、継続的な研究開発とそれに続く製品革新を主要な戦略として採用し、市場での地位を強化しています。

**ポジショニングセンサー市場のトレンド**

**1. スマート農業、精密農業、および政府支援が市場を牽引**
スマート農業慣行と精密農業という形で提唱された「アグリカルチャー4.0」は、世界的にポジショニングセンサー市場を牽чительноしています。2018年には、農業分野に設置されたIoTベースのセルラーデバイスの総数が世界で140万台に達しました。ポジショニングセンサーも認識が広がり、データ分析後にはリアルタイム情報を生成し、その情報に基づいてアプリケーションレートに適切な変更を加えるために利用されています。
土壌監視目的で統合されているさまざまな種類のセンサーには、電磁、光学、機械、音響、電気化学センサーなどがあります。例えば、2019年8月には、インド工科大学ボンベイ(IITB)がインキュベートし、インド科学技術省(DST)および電子情報技術省(Meity)の支援を受けたスタートアップ、プロキシマル・ソイルセンス・テクノロジーズPvt Ltdが、低コストのスマート土壌監視システム「Soilsens」を開発しました。このシステムには土壌水分センサー、土壌温度センサー、周囲湿度センサー、周囲温度センサーが組み込まれており、これらのパラメーターに基づいて、モバイルアプリを通じて最適な灌漑について農家にアドバイスが提供されます。データはクラウドでも利用可能であり、ポータブルな土壌水分システムも提供されています。
2017年のカナダ農業・農産食品省の調査では、サンプル回答者の75%が将来的に精密農業を実践する意向であることが判明しました。植物の健康監視用の精密測位センサーを搭載した無人航空機(UAV)やドローンに加え、トラクターやコンバインハーベスターも、収穫量と長期的な農場収益を向上させるためにポジショニングセンサー技術を導入しています。例えば、ジョン・ディアは2019年のコンシューマー・エレクトロニクス・ショーで、GPS、人工知能、センサーソリューションを活用して、農場のどこで、いつ、どのように刈り取るかを決定する新しいコンバインハーベスターを発表しました。このように、精密農業は予測期間中にポジショニングセンサー市場を大きく牽引すると予想されています。

**2. 北米 – ポジショニングセンサーの最大市場**
北米は農業分野におけるポジショニングセンサーの導入を主導してきました。同地域はポジショニングセンサー市場全体の最大のシェアを占め、米国が北米地域で最大の市場となっています。
米国農務省経済研究サービス(USDA)の報告書によると、大規模な農場ほどポジショニングセンサーを含む精密農業技術を採用する傾向があります。米国の平均農場規模は2012年以降、農場あたり2エーカーの割合で増加しており、2017年には総農場数が12,000減少して205万軒になりました。米国の大規模農場は、増加した農場規模をカバーし、技術導入の障壁を克服するために精密農業の利用を拡大しています。一方、米国全体の農場数の85%以上を占める小規模農場では、精密農業の採用はごくわずかです。
USDAによると、トウモロコシ栽培における精密技術の採用は、米国トウモロコシ農家が現在得ている85.0米ドルの純利益に、さらに3.73米ドルの限界利益を加えることができるとされています。ゴールドマン・サックスの調査では、過去10年間でセンサー全体の価格が50%下落したことが明らかになり、精密農業が成長する大きな機会が生まれています。したがって、自動化は国内での精密農業の採用を促進し、ポジショニングセンサー市場を牽引すると期待されています。

**追加特典:**
この市場調査レポートには、Excel形式の市場予測(ME)シートと、3ヶ月間のアナリストサポートが含まれています。

レポート目次

1 はじめに
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲

2 研究方法論

3 エグゼクティブサマリー

4 市場動向
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.3 市場抑制要因
4.4 市場推進要因
4.5 ポーターの5つの力分析
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 購入者の交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ

5 市場セグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 リニアセンサー
5.1.2 回転式センサー
5.1.3 近接センサー
5.1.4 その他のタイプ
5.2 用途
5.2.1 農業用車両
5.2.2 家畜の位置・健康状態モニタリング
5.2.3 屋内農業
5.2.4 その他の用途
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.1.4 北米その他
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 ロシア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 欧州その他
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 アジア太平洋地域その他
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 南アメリカその他
5.3.5 アフリカ
5.3.5.1 南アフリカ
5.3.5.2 アフリカその他

6 競争環境
6.1 主な採用戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロファイル
6.3.1 ハネウェル・インターナショナル社
6.3.2 TEコネクティビティ
6.3.3 バルーフ社
6.3.4 ボーマー
6.3.5 ノボテクニク
6.3.6 センサー・ソリューションズ・コーポレーション
6.3.7 カルロ・ガヴァッツィ・ホールディング AG
6.3.8 ペッペル+フックス
6.3.9 セムテック
6.3.10 トリムブル社

7 市場機会と将来動向

8 COVID-19 が市場に与える影響の評価

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Market Drivers
4.5 Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Linear Sensors
5.1.2 Rotary Sensors
5.1.3 Proximity Sensors
5.1.4 Other Types
5.2 Application
5.2.1 Agricultural Vehicles
5.2.2 Livestock Position and Health Monitoring
5.2.3 Indoor Farming
5.2.4 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.1.4 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Russia
5.3.2.5 Spain
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Africa
5.3.5.1 South Africa
5.3.5.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 Honeywell International Inc.
6.3.2 TE Connectivity
6.3.3 Balluff Inc.
6.3.4 Baumer
6.3.5 Novotechnik
6.3.6 Sensor Solutions Corp.
6.3.7 Carlo Gavazzi Holding AG
6.3.8 Pepperl+Fuchs
6.3.9 Semtech
6.3.10 Trimble Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 AN ASSESSMENT OF COVID-19 ON THE MARKET
※位置センサーは、物体の位置や移動を測定するためのデバイスです。これらのセンサーは、さまざまな技術を使用して位置情報を取得し、リアルタイムでデータを提供します。位置センサーは、産業、医療、交通、ロボティクスなど多岐にわたる分野で幅広く利用されています。
位置センサーの基本的な働きは、物体の位置を特定することです。これにより、機械やロボットが正確に動作できるように支援します。位置センサーには、さまざまな種類がありますが、主に以下のように分類されます。

まず、絶対位置センサーと相対位置センサーの2つのカテゴリーがあります。絶対位置センサーは、固定された基準点に対する物体の位置を測定し、具体的な座標を提供します。これに対して、相対位置センサーは、ある基準点からの相対的な位置を測定します。相対位置センサーは、一般に位置の変化を追跡する用途に用いられます。

次に、位置センサーはその原理に応じて、いくつかの種類に分類されます。代表的なものとして、光学式センサー、磁気式センサー、超音波式センサー、接触式センサー、非接触式センサーなどがあります。光学式センサーは、光を利用して物体の位置を測定します。例えば、レーザー距離計は、高精度で距離を測定するために使われます。一方、磁気式センサーは、磁場の変化を利用して位置を特定します。これにより、ロボットのナビゲーションや自動車のポジショニングが可能になります。

超音波式センサーは、音波を用いた距離測定によって位置を特定します。これらは、特に障害物検知や距離測定に適しています。接触式センサーは、物体に直接触れることで位置を測定し、位置変化の把握に利用されます。代表的なものに、リニアポテンショメータやロータリーエンコーダがあります。非接触式センサーは、接触を必要とせずに位置を測定できるため、摩耗や損傷が少なく、長寿命なデバイスとされています。

位置センサーの用途は多岐にわたります。工場の自動化ラインでは、部品の位置を正確に把握するために利用されます。また、医療機器では、患者の体位管理や手術支援システムに位置センサーが組み込まれています。交通分野では、車両のナビゲーションシステムや交通管理システムにおいて、位置センサーが重要な役割を果たしています。さらに、ドローンやロボットの自律走行においても、位置センサーは不可欠な技術となっています。

位置センサーに関連する技術として、GPS(全地球測位システム)やIMU(慣性計測ユニット)、SLAM(同時地図作成と自己位置推定)などがあります。GPSは、地球上の位置を特定するためのグローバルなシステムで、屋外における位置測定に優れていますが、屋内では信号が遮断されるため使えません。IMUは、加速度センサーとジャイロスコープを組み合わせて動きの変化を測定し、相対位置を計算します。一方、SLAM技術は、地図を作成しつつ、自分の位置を把握するための技術で、特にロボットや自動運転車のナビゲーションにおいて用いられています。

総じて、位置センサーは、現代のテクノロジーにおいて重要な要素であり、さまざまな分野で活用されています。これからも技術の進化に伴い、より高精度で柔軟性のある位置センサーが登場し、さまざまな産業に革新をもたらすことが期待されています。
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