目次
第1章 世界の入室検知センサー市場 エグゼクティブサマリー
1.1. 世界の入室検知センサー市場規模および予測(2022年~2032年)
1.2. 地域別概要
1.3. 分野別概要
1.3.1. 種類別
1.3.2. 機能別
1.3.3. 接続性別
1.3.4. 技術別
1.3.5. 設置場所別
1.4. 主要な傾向
1.5. 不況の影響
1.6. アナリストの推奨事項と結論
第2章 世界の入室検知センサー市場の定義と調査の前提条件
2.1. 調査の目的
2.2. 市場の定義
2.3. 調査の前提条件
2.3.1. 対象範囲と除外範囲
2.3.2. 制限事項
2.3.3. 供給サイド分析
2.3.3.1. 可用性
2.3.3.2. インフラ
2.3.3.3. 規制環境
2.3.3.4. 市場競争
2.3.3.5. 経済的実現可能性(消費者視点
2.3.4. 需要サイド分析
2.3.4.1. 規制枠組み
2.3.4.2. 技術的進歩
2.3.4.3. 環境への配慮
2.3.4.4. 消費者意識と受容性
2.4. 推定方法
2.5. 調査対象年
2.6. 通貨換算レート
第3章 世界の入室検知センサー市場のダイナミクス
3.1. 市場推進要因
3.1.1. スマートビルディング技術の普及拡大
3.1.2. 省エネと効率性への重視の高まり
3.1.3. IoTエコシステムとの統合の増加
3.2. 市場の課題
3.2.1. 設置コストの高さと改修の課題
3.2.2. センサーの較正の複雑さ
3.3. 市場の機会
3.3.1. オートメーションを受け入れる新興経済
3.3.2. 産業オートメーション用途の拡大
3.3.3. 先進ビル管理システムへの統合
第4章 世界の入室検知センサー市場の産業分析
4.1. ポーターのファイブフォースモデル
4.1.1. 供給業者の交渉力
4.1.2. 購入業者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競争上の競合
4.1.6. ポーターのファイブフォースモデルへの未来志向のアプローチ
4.1.7. ポーターのファイブフォース影響分析
4.2. PESTEL分析
4.2.1. 政治
4.2.2. 経済
4.2.3. 社会
4.2.4. 技術
4.2.5. 環境
4.2.6. 法律
4.3. トップ投資機会
4.4. トップ勝利戦略
4.5. 破壊的トレンド
4.6. 業界専門家による見解
4.7. アナリストの推奨事項と結論
第5章 世界の入室検知センサー市場規模および種類別予測 2022年~2032年
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. 世界の入室検知センサー市場:種類別収益動向分析、2022年および2032年(10億米ドル)
5.2.1. 壁掛け
5.2.2. 天井取り付け
5.2.3. デスク
第6章 世界の入室検知センサー市場規模および予測:用途別 2022年~2032年
6.1. セグメントダッシュボード
6.2. 世界の入室検知センサー市場:用途別収益動向分析、2022年および2032年(10億米ドル)
6.2.1. 屋内
6.2.2. 屋外
第7章 世界の入室検知センサー市場規模および予測:接続性別 2022年~2032年
7.1. セグメントダッシュボード
7.2. 世界の在室センサー市場:接続性別収益動向分析、2022年および2032年(10億米ドル)
7.2.1. ワイヤレス
7.2.2. ZigBee
7.2.3. Z-Wave
第8章:世界の在室センサー市場規模および予測:技術別 2022年~2032年
8.1. セグメントダッシュボード
8.2. 世界の在室センサー市場:技術別収益動向分析、2022年および2032年(10億米ドル)
8.2.1. パッシブ赤外線
8.2.2. 超音波
8.2.3. デュアル技術
8.2.4. 画像処理
第9章 世界の在室センサー市場規模および設置別予測 2022年~2032年
9.1. セグメントダッシュボード
9.2. 世界の在室センサー市場:設置別収益トレンド分析、2022年および2032年(10億米ドル
9.2.1. 住宅用
9.2.2. 商業用
9.2.3. 産業用
第10章 世界の在室センサー市場規模および地域別予測 2022年~2032年
10.1. 北米 人体検知センサー市場
10.1.1. 米国 人体検知センサー市場
10.1.1.1. 種類別 規模および予測、2022年~2032年
10.1.1.2. 動作別 規模および予測、2022年~2032年
10.1.2. カナダ 人体検知センサー市場
10.2. ヨーロッパの在室センサー市場
10.2.1. イギリスの在室センサー市場
10.2.2. ドイツの在室センサー市場
10.2.3. フランスの在室センサー市場
10.2.4. スペインの在室センサー市場
10.2.5. イタリアの在室センサー市場
10.2.6. ヨーロッパのその他の在室センサー市場
10.3. アジア太平洋地域 人体検知センサー市場
10.3.1. 中国 人体検知センサー市場
10.3.2. インド 人体検知センサー市場
10.3.3. 日本 人体検知センサー市場
10.3.4. オーストラリア 人体検知センサー市場
10.3.5. 韓国 人体検知センサー市場
10.3.6. アジア太平洋地域その他 人体検知センサー市場
10.4. ラテンアメリカ 人体検知センサー市場
10.4.1. ブラジル 人体検知センサー市場
10.4.2. メキシコ 人体検知センサー市場
10.4.3. その他ラテンアメリカ 人体検知センサー市場
10.5. 中東およびアフリカ 人体検知センサー市場
10.5.1. サウジアラビア 人体検知センサー市場
10.5.2. 南アフリカの在室センサー市場
10.5.3. 中東およびアフリカのその他の在室センサー市場
第11章 競合情報
11.1. 主要企業のSWOT分析
11.1.1. Legrand (France)
11.1.2. Honeywell International Inc. (US)
11.1.3. Schneider Electric (France)
11.2. トップ市場戦略
11.3. 企業プロフィール
Legrand (France)
Johnson Controls Inc. (US)
Eaton (Ireland)
Honeywell International Inc. (US)
Schneider Electric (France)
Acuity Brands Inc. (US)
Signify Holding (Netherlands)
Hubbell (US)
Leviton Manufacturing Co., Ltd. (US)
Lutron Electronics Co. Ltd. (US)
Panasonic Corporation (Japan)
Delta Controls (Canada)
Crestron Electronics, Inc. (US)
Steinel America (US)
Bosch Security Systems (Germany)
第12章 調査プロセス
12.1. 調査プロセス
12.1.1. データマイニング
12.1.2. 分析
12.1.3. 市場推定
12.1.4. 検証
12.1.5. 発行
12.2. 調査属性
Occupancy sensors have emerged as a transformative solution in energy management, providing seamless integration of lighting, HVAC, and building management systems to optimize energy usage. These sensors are instrumental in enhancing operational efficiency while addressing the growing global emphasis on sustainability.
The proliferation of smart buildings and the Internet of Things (IoT) has revolutionized the deployment of occupancy sensors, facilitating the development of automated systems that adapt dynamically to real-time occupancy data. The increasing need for energy conservation and adherence to government-mandated sustainability targets are significant drivers propelling the adoption of occupancy sensors.
Among sensor types, the 180-360° segment is poised for the fastest growth, driven by its capability to monitor expansive areas and align with the trend of open-plan spaces in modern workplaces. These sensors address the challenges of large, complex environments such as open offices and conference rooms, underscoring their indispensability in achieving energy efficiency.
The commercial sector dominates the market, leveraging occupancy sensors to comply with regulatory frameworks, optimize resource utilization, and achieve sustainability goals. The rise of smart buildings further augments the demand for occupancy sensors as they seamlessly integrate with advanced building management systems.
Geographically, North America, led by the United States, commands the largest share of the market. This dominance is attributed to robust technological infrastructure, a strong emphasis on energy efficiency, and widespread adoption of smart technologies. Key players' investments in research and development also contribute significantly to market innovation and growth.
Major market players included in this report are:
• Legrand (France)
• Johnson Controls Inc. (US)
• Eaton (Ireland)
• Honeywell International Inc. (US)
• Schneider Electric (France)
• Acuity Brands Inc. (US)
• Signify Holding (Netherlands)
• Hubbell (US)
• Leviton Manufacturing Co., Ltd. (US)
• Lutron Electronics Co. Ltd. (US)
• Panasonic Corporation (Japan)
• Delta Controls (Canada)
• Crestron Electronics, Inc. (US)
• Steinel America (US)
• Bosch Security Systems (Germany)
________________________________________
The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:
By Type:
• Wall Mount
• Ceiling Mount
• Desk
By Operation:
• Indoor
• Outdoor
By Connectivity:
• Wireless
• ZigBee
• Z-Wave
By Technology:
• Passive Infrared
• Ultrasonic
• Dual Technology
• Image Processing
By Installation:
• Residential
• Commercial
• Industrial
By Region:
• North America
o U.S.
o Canada
• Europe
o UK
o Germany
o France
o Spain
o Italy
o Rest of Europe
• Asia Pacific
o China
o India
o Japan
o Australia
o South Korea
o Rest of Asia Pacific
• Latin America
o Brazil
o Mexico
o Rest of Latin America
• Middle East & Africa
o Saudi Arabia
o South Africa
o Rest of Middle East & Africa
Years considered for the study are as follows:
• Historical year – 2022
• Base year – 2023
• Forecast period – 2024 to 2032
Key Takeaways
• Market Size & Forecast: Comprehensive market estimates and forecasts for a 10-year period from 2022 to 2032, covering all major regions and segments.
• Annualized Analysis: Detailed annualized revenue and growth projections to provide a clear understanding of market trends and opportunities.
• Regional Insights: In-depth geographical analysis with country-level insights into major regions, including North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East & Africa.
• Competitive Landscape: A detailed overview of the competitive structure of the market, including profiles and strategies of key players.
• Market Dynamics: Analysis of key market drivers, challenges, and opportunities, providing actionable insights into market behavior and growth potential.
• Demand & Supply Analysis: Comprehensive insights into supply-side dynamics, technological advancements, and demand-side drivers such as consumer awareness and regulatory frameworks.
• Recommendations: Strategic recommendations based on current trends, competitive positioning, and future opportunities to aid decision-making.
• Segmentation Analysis: Exhaustive segmentation analysis highlighting the performance of different product types, technologies, operations, connectivity, and installation types across key regions.
• Technological Trends: Insights into disruptive technologies and their impact on market growth, including the integration of IoT and smart building solutions.
• Sustainability & Compliance: An evaluation of market trends aligned with global sustainability goals and energy efficiency regulations.
Table of Content
Chapter 1. Global Occupancy Sensor Market Executive Summary
1.1. Global Occupancy Sensor Market Size & Forecast (2022-2032)
1.2. Regional Summary
1.3. Segmental Summary
1.3.1. By Type
1.3.2. By Operation
1.3.3. By Connectivity
1.3.4. By Technology
1.3.5. By Installation
1.4. Key Trends
1.5. Recession Impact
1.6. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 2. Global Occupancy Sensor Market Definition and Research Assumptions
2.1. Research Objective
2.2. Market Definition
2.3. Research Assumptions
2.3.1. Inclusion & Exclusion
2.3.2. Limitations
2.3.3. Supply Side Analysis
2.3.3.1. Availability
2.3.3.2. Infrastructure
2.3.3.3. Regulatory Environment
2.3.3.4. Market Competition
2.3.3.5. Economic Viability (Consumer’s Perspective)
2.3.4. Demand Side Analysis
2.3.4.1. Regulatory Frameworks
2.3.4.2. Technological Advancements
2.3.4.3. Environmental Considerations
2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
2.4. Estimation Methodology
2.5. Years Considered for the Study
2.6. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Occupancy Sensor Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.1.1. Growing Adoption of Smart Building Technologies
3.1.2. Increasing Emphasis on Energy Conservation and Efficiency
3.1.3. Rising Integration with IoT Ecosystems
3.2. Market Challenges
3.2.1. High Installation Costs and Retrofitting Challenges
3.2.2. Complexities in Sensor Calibration
3.3. Market Opportunities
3.3.1. Emerging Economies Embracing Automation
3.3.2. Expanding Industrial Automation Applications
3.3.3. Integration in Advanced Building Management Systems
Chapter 4. Global Occupancy Sensor Market Industry Analysis
4.1. Porter’s Five Forces Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.1.6. Futuristic Approach to Porter’s Five Forces Model
4.1.7. Porter’s Five Forces Impact Analysis
4.2. PESTEL Analysis
4.2.1. Political
4.2.2. Economical
4.2.3. Social
4.2.4. Technological
4.2.5. Environmental
4.2.6. Legal
4.3. Top Investment Opportunities
4.4. Top Winning Strategies
4.5. Disruptive Trends
4.6. Industry Expert Perspective
4.7. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Occupancy Sensor Market Size & Forecasts by Type 2022-2032
5.1. Segment Dashboard
5.2. Global Occupancy Sensor Market: Type Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
5.2.1. Wall Mount
5.2.2. Ceiling Mount
5.2.3. Desk
Chapter 6. Global Occupancy Sensor Market Size & Forecasts by Operation 2022-2032
6.1. Segment Dashboard
6.2. Global Occupancy Sensor Market: Operation Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
6.2.1. Indoor
6.2.2. Outdoor
Chapter 7. Global Occupancy Sensor Market Size & Forecasts by Connectivity 2022-2032
7.1. Segment Dashboard
7.2. Global Occupancy Sensor Market: Connectivity Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
7.2.1. Wireless
7.2.2. ZigBee
7.2.3. Z-Wave
Chapter 8. Global Occupancy Sensor Market Size & Forecasts by Technology 2022-2032
8.1. Segment Dashboard
8.2. Global Occupancy Sensor Market: Technology Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
8.2.1. Passive Infrared
8.2.2. Ultrasonic
8.2.3. Dual Technology
8.2.4. Image Processing
Chapter 9. Global Occupancy Sensor Market Size & Forecasts by Installation 2022-2032
9.1. Segment Dashboard
9.2. Global Occupancy Sensor Market: Installation Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
9.2.1. Residential
9.2.2. Commercial
9.2.3. Industrial
Chapter 10. Global Occupancy Sensor Market Size & Forecasts by Region 2022-2032
10.1. North America Occupancy Sensor Market
10.1.1. U.S. Occupancy Sensor Market
10.1.1.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2022-2032
10.1.1.2. Operation Breakdown Size & Forecasts, 2022-2032
10.1.2. Canada Occupancy Sensor Market
10.2. Europe Occupancy Sensor Market
10.2.1. UK Occupancy Sensor Market
10.2.2. Germany Occupancy Sensor Market
10.2.3. France Occupancy Sensor Market
10.2.4. Spain Occupancy Sensor Market
10.2.5. Italy Occupancy Sensor Market
10.2.6. Rest of Europe Occupancy Sensor Market
10.3. Asia-Pacific Occupancy Sensor Market
10.3.1. China Occupancy Sensor Market
10.3.2. India Occupancy Sensor Market
10.3.3. Japan Occupancy Sensor Market
10.3.4. Australia Occupancy Sensor Market
10.3.5. South Korea Occupancy Sensor Market
10.3.6. Rest of Asia Pacific Occupancy Sensor Market
10.4. Latin America Occupancy Sensor Market
10.4.1. Brazil Occupancy Sensor Market
10.4.2. Mexico Occupancy Sensor Market
10.4.3. Rest of Latin America Occupancy Sensor Market
10.5. Middle East & Africa Occupancy Sensor Market
10.5.1. Saudi Arabia Occupancy Sensor Market
10.5.2. South Africa Occupancy Sensor Market
10.5.3. Rest of Middle East & Africa Occupancy Sensor Market
Chapter 11. Competitive Intelligence
11.1. Key Company SWOT Analysis
11.1.1. Legrand (France)
11.1.2. Honeywell International Inc. (US)
11.1.3. Schneider Electric (France)
11.2. Top Market Strategies
11.3. Company Profiles
Chapter 12. Research Process
12.1. Research Process
12.1.1. Data Mining
12.1.2. Analysis
12.1.3. Market Estimation
12.1.4. Validation
12.1.5. Publishing
12.2. Research Attributes
❖ 掲載企業 ❖
Legrand (France)、Johnson Controls Inc. (US)、Eaton (Ireland)、Honeywell International Inc. (US)、Schneider Electric (France)、Acuity Brands Inc. (US)、Signify Holding (Netherlands)、Hubbell (US)、Leviton Manufacturing Co., Ltd. (US)、Lutron Electronics Co. Ltd. (US)、Panasonic Corporation (Japan)、Delta Controls (Canada)、Crestron Electronics, Inc. (US)、Steinel America (US)、Bosch Security Systems (Germany)など
| ※参考情報 入室検知センサーとは、特定の空間に人がいるかどうかを検知するための装置です。一般的には、照明や空調の自動制御、セキュリティシステム、エネルギー管理システムなどに利用されます。これにより、省エネルギー効果や利便性の向上が期待できます。 入室検知センサーの種類には、主に赤外線センサー、超音波センサー、マイクロ波センサー、視覚センサーの4つがあります。赤外線センサーは、人体が発する赤外線を検知する技術で、温度差を利用します。これにより人の動きを検知することが可能です。主にコストが低く、設置が容易なため、小規模な施設でも広く使われています。しかし、障害物に弱く、直射日光などの影響を受けやすいという欠点もあります。 超音波センサーは、音波を利用して動きを検出します。音波を発信し、その反響を解析することで、空間内の動きや変化を感知します。これにより、死角の少ない検知が可能となりますが、遮蔽物がある場合や、音波の影響を受ける環境では精度が下がる傾向があります。また、風やエアコンの風速にも影響を受けることがあります。 マイクロ波センサーは、電磁波を利用して人の動きを検知します。超音波センサーと異なり、物体を透過できるため、遮蔽物の影響を受けにくいという利点がありますが、設置場所によっては不必要に感知してしまう場合もあります。精度が高い反面、他の電子機器との干渉を受けることもあるため、使用環境には注意が必要です。 視覚センサーは、カメラや画像処理技術を使って入室検知を行う方法です。この技術により、動体検知だけでなく、特定の人や物を識別することも可能です。例えば、ユーザーの顔を認識して、その人のために特別な設定を行うといった高度な機能にも使われることがあります。ただし、プライバシーの観点や、カメラの設置が必要なため、高コストになる場合があります。 入室検知センサーの用途は多岐にわたります。商業施設では、空調や照明の自動制御に使用され、来客の多い時間帯だけ照明を点灯させることにより、大幅なエネルギーコストの削減が可能です。また、オフィスビルでは、社員の出入りに応じて労働環境を最適化するための制御として機能します。このように、エネルギー効率の向上だけでなく、快適な環境づくりにも寄与しています。 さらに、家庭内においても、入室検知センサーが利用されています。スマートホーム技術と連携し、居住者が部屋に入ると自動で照明が点灯したり、空調が稼働したりする仕組みを提供します。特に高齢者や身体が不自由な方には、利便性の向上につながります。 近年、IoT(モノのインターネット)技術との連携も進んでいます。入室検知センサーがネットワークを介して他のデバイスと情報を共有し、より高度な自動化やデータ分析を行うことが可能です。このような技術を用いれば、フィードバックを基にした効率的なエネルギー使用や、需給バランスの最適化が実現します。 また、セキュリティ面でも入室検知センサーは重要な役割を果たします。不審者の侵入を早期に検知し、警報を発信することで、犯罪の抑止につながります。特に商業施設や公共交通機関にとっては不可欠な要素です。 入室検知センサーは、これからの社会においてますます重要性を増していくと考えられます。エネルギー効率や環境への配慮が求められる中、様々な技術と掛け合わせることで、その機能はさらに進化するでしょう。私たちの日常生活における利便性の向上や、持続可能な社会の実現につながることが期待されています。入室検知センサーは、今後の技術革新の中でますます重要な役割を担うことになるでしょう。 |
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