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出版日 2023/4/4
英文 228 ページグローバル

分布型光ファイバセンサー市場 - ファイバータイプ別、散乱プロセス別、オペレーティングプリンシプル別、用途別、バーティカル別、地域別:グローバル市場予測(〜2028年)電子部品/半導体市場

Distributed Fiber Optic Sensor Market with recession Impact Analysis by Fiber Type (Single-Mode, Multimode), Scattering Process, Operating Principle (OTDR, OFDR), Application (Temperature, Acoustic, Strain), Vertical and Region - Global Forecast to 2028



全体要約

分布型光ファイバセンサー市場は、2023年の12億XX米ドルから2028年には19億XX米ドルに達すると予測され、予測期間中にCAGRは9.4%で成長する見込みです。石油・ガス分野が市場規模で最も大きな占有率を持ち、リアルタイムの地下モニタリングによる運用効率の向上が期待されています。温度センサリングが最大のアプリケーションであり、上流・中流・下流でのプロジェクトが市場機会を提供しています。

オペレーション原理によると、OTDRベースの分布型光ファイバセンサー市場が最も大きな市場シェアを占めると予想されています。アジア太平洋地域は、インドや中国を含む国々が市場成長を牽引し、油・ガス、建設、電力などの分野で顕著な成長が見込まれています。主要企業には、スラバージャー(米国)、ハリバートン(米国)、横河電機(日本)などが含まれます。

関連する質問

12億USD(2023年)

9.4%(2023年~2028年)

Schlumberger, Halliburton, Yokogawa Electric, Weatherford International, Luna Innovations, OFS, Bandweaver, Omnisens, AP Sensing, DarkPulse, AFL, Aragon Photonics, Fotech, Hifi Engineering, Hawk Measurement, NKT Photonics, Corning, Optromix, OZ Optics, Sensornet, Sensuron, Silixa, Solifos, VIAVI Solutions, Ziebel

油・ガス分野のリアルタイム監視による運用効率の向上, 分布型ひずみセンサーの土木工学分野での構造健康モニタリング用途, OTDR原理に基づく高精度測定技術


概要

分散型光ファイバーセンサー市場は、2023年の12億米ドルから2028年には19億米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率は9.4%と期待されています。分散型光ファイバーセンサーは、様々なアプリケーションで重要なデータを提供し、困難な運用条件下で複数のポイントでの物理パラメータセンシングを監視するのにコスト効果的です。長距離にわたる高精度の検出を可能にします。
「石油・ガス部門は予測期間中に部門内で最も大きな市場規模を持つと予想されています。」
石油・ガス分野は、予測期間中に分散型光ファイバーセンサー市場でサイズの面でリードすると推定されています。分散型センサーは、石油・ガスの運用効率を向上させるためのリアルタイムの地下モニタリングなどの用途があります。市場規模に基づくと、石油・ガス分野における最大の用途は温度センサーであり、これが石油・ガス分野の市場を牽引しています。石油・ガスの生産および輸送/配布プロジェクトの増加は、 upstream、midstream、および downstream プロセスにおけるセンサーの機会を提供します。
「分散ひずみセンサーが予測期間中に最も高いCAGRで成長する」
分散型光ファイバーセンサーは、光ファイバーの長さに沿ったひずみを測定することができます。ブリルアン散乱とレイリー散乱は、ひずみを測定するために最も適した散乱方法です。特にひずみ測定の用途において、分散センサーは土木工学分野で急速に注目を集めており、構造健康モニタリングの主要な用途があります。構造健康モニタリングアプリケーション内では、土木監視、ダム、トンネル、道路、橋、歴史的構造物が、ひずみを測定するために分散センサーシステムが使用される主な分野です。ひずみ測定用途で使用されるFBGベースのセンサーもこのセグメントに含まれています。
「OTDRは、動作原理によって、分散型光ファイバーセンサー市場の最大セグメントを占めると予想されています。」
OTDRベースの分散型光ファイバセンサー市場は、予測期間中に最大の市場シェアを確保すると予想されています。分散型光ファイバセンサーの製造に従事しているほとんどの企業は、OTDR動作原理に基づいてセンサーを生産しています。OTDRは堅牢な技術であり、高解像度で正確な測定を提供することができます。この技術は、分散型光ファイバセンサーの発端以来使用されてきました。
「アジア太平洋地域は予測期間中に最も高いCAGRで成長する」
アジア太平洋地域は、分散型光ファイバーセンサーの最も成長が速い市場となると予測されています。インド、中国、日本、インドネシア、およびアジア太平洋のその他の地域(RoAPAC)が含まれます。この地域は、投資とビジネスの拡大のためのグローバルな焦点となっています。アジア太平洋市場は、石油・ガス、建設、電力を含むすべてのセクターで顕著な成長を示しています。インドと中国の技術的および経済的な進展も市場の成長を支えています。他の重要な要因には、石油・ガス(グリーンフィールドプロジェクトなど)および電力・ユーティリティ分野の成長が含まれます。
市場規模の決定と検証のプロセスでは、セグメントとサブセグメントに関する情報を二次調査を通じて収集した後、分散型ファイバー光センサー市場の主要関係者との広範な一次インタビューが実施されました。以下は、レポートのための一次参加者のプロファイルの内訳です。
• 会社のタイプ別: ティア1 – 27%、ティア2 – 35%、ティア3 – 38%
・役職別:Cレベルのエグゼクティブ – 32%、ディレクター – 44%、その他 – 24%
地域別:北米 - 33%、ヨーロッパ - 30%、APAC - 27%、その他地域 - 10%
レポートでは、グローバルな分散型ファイバ光センサー市場における主要プレーヤーとそれぞれの市場シェア分析を紹介しています。このレポートで特に取り上げられている著名なプレーヤーは、シュルンベルジャー(米国)、ハリバートン(米国)、横河電機(日本)、ウェザーフォード・インターナショナル(米国)、ルナ・イノベーションズ(米国)、OFS(米国)、バンドウィーバー(英国)、オムニセンス(スイス)、APセンシング(ドイツ)、ダークパルス(米国)です。他の主要市場プレーヤーには、AFL(米国)、アラゴン・フォトニクス(スペイン)、フォテック(英国)、ハイファイエンジニアリング(カナダ)、ホーク測定(オーストラリア)、NKTフォトニクス(デンマーク)、コーニング(米国)、オプトロミクス(米国)、OZオプティクス(カナダ)、センソネット(英国)、センシュロン(米国)、シリクサ(英国)、ソリファス(スイス)、VIAVIソリューションズ(米国)、ジーベル(米国)が含まれています。
調査範囲:
このレポートは、機器、コンポーネント、サービス、エンドユーザー業界、および地理に基づいて、分散型ファイバー光センサー市場を定義、説明、予測します。分散型ファイバー光センサー市場の成長に影響を与える要因として、推進要因、制約、機会、課題に関する詳細な情報を提供します。また、市場で成長するために主要なプレーヤーが行った製品の発売、買収、拡張、契約、パートナーシップ、および開発などの競争開発を分析します。
この報告書を購入する理由
レポートは、分散型光ファイバーセンサー市場のリーダーや新規参入者に以下の方法で役立ちます。
レポートは、分散型光ファイバセンサー市場を包括的にセグメント化し、地域ごとのすべてのサブセグメントについて最も近い市場規模の推定を提供します。
この報告書は、関係者が市場の動向を理解し、分散型光ファイバーセンサー市場における主要な推進要因、制約、課題、および機会に関する情報を提供します。
このレポートは、ステークホルダーが競合他社をよりよく理解し、分散型ファイバー光センサー市場でのポジションを改善するための洞察を得るのに役立ちます。競争環境セクションでは、競合エコシステムについて説明しています。
4. 分散型光ファイバーセンサー市場における今後の技術、研究開発活動、及び新製品・サービスの投入に関する詳細な洞察
市場シェア、成長戦略、主要企業の製品提供についての詳細な評価、例えばシュルンバージャー(米国)、ハリバートン(米国)、横河電機(日本)、ウェザーフォード・インターナショナル(米国)、ルナ・イノベーションズ(米国)など。

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

目次

  • 1 イントロダクション 29

    • 1.1 調査の目的 29
    • 1.2 市場の定義 29
      • 1.2.1 包含・除外事項 30
    • 1.3 調査範囲 31
      • 1.3.1 対象市場 31
      • 1.3.2 対象地域 31
      • 1.3.3 対象年 32
    • 1.4 通貨 32
    • 1.5 ステークホルダー 32
    • 1.6 変化のサマリー 33
    • 1.7 制約 33
    • 1.8 リセッション時のインパクト 34
  • 2 調査手法 35

    • 2.1 リサーチデータ 35
      • 2.1.1 一次調査・二次調査 37
      • 2.1.2 二次データ 38
        • 2.1.2.1 二次情報 38
        • 2.1.2.2 主要二次ソースのリスト 38
      • 2.1.3 一次データ 39
        • 2.1.3.1 一次情報 39
        • 2.1.3.2 業界についての主な考察 39
        • 2.1.3.3 業界エキスパートとの一次インタビュー 40
        • 2.1.3.4 主要な一次応答リスト 40
        • 2.1.3.5 一次ブレークダウン 40
    • 2.2 市場規模予測 41
      • 2.2.1 ボトムアップアプローチ 41
        • 2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模の導出の考え方 41
      • 2.2.2 トップダウンアプローチ 42
        • 2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模の導出の考え方 42
    • 2.3 データのトライアンギュレーション 43
    • 2.4 調査の前提 44
    • 2.5 リセッションインパクト分析パラメータ 44
    • 2.6 リスク評価 45
  • 3 エグゼクティブサマリー 46

    • 3.1 リセッション時のインパクト 46
  • 4 更なる考察 51

    • 4.1 分散型光ファイバーセンサー市場におけるプレイヤーの魅力的な機会 51
    • 4.2 分散型光ファイバーセンサーの市場:ファイバータイプ別 52
    • 4.3 分散型光ファイバーセンサーの市場:用途別 52
    • 4.4 分散型光ファイバーセンサーの市場:分野別 53
    • 4.5 分散型光ファイバーセンサーの市場:国別 53
  • 5 市場概要 54

    • 5.1 イントロダクション 54
    • 5.2 市場力学 54
      • 5.2.1 促進要因 55
        • 5.2.1.1 オイル&ガス分野でのアプリケーションの増加 55
        • 5.2.1.2 急増するインフラバーティカルからの需要 55
        • 5.2.1.3 厳しい環境下における分散型光ファイバーセンサーの信頼性 55
      • 5.2.2 抑制要因 56
        • 5.2.2.1 インストール時の技術的な問題 56
      • 5.2.3 市場機会 57
        • 5.2.3.1 データに基づく分析への需要の高まり 57
        • 5.2.3.2 オフショア産業における高いポテンシャル 57
        • 5.2.3.3 漏洩検知に関する厳しい法的規制 57
      • 5.2.4 課題 58
        • 5.2.4.1 分布型光ファイバセンサーシステムの高コスト化 58
    • 5.3 バリューチェーン分析 59
    • 5.4 ケーススタディ 61
    • 5.5 価格分析 62
      • 5.5.1 平均販売価格(asp)分析、アプリケーション別 62
    • 5.6 技術分析 63
      • 5.6.1 準分散型センシング 63
      • 5.6.2 分散型センシング 63
      • 5.6.3 干渉法 63
    • 5.7 技術トレンド 64
      • 5.7.1 分散型光ファイバーセンシングケーブルとセンサーの小型化 64
    • 5.8 ポーターのファイブフォース分析 64
      • 5.8.1 競合・競争状況の激しさ 65
      • 5.8.2 新規参入の脅威 65
      • 5.8.3 代替品の脅威 66
      • 5.8.4 サプライヤーの交渉力 66
      • 5.8.5 買い手の交渉力 66
    • 5.9 エコシステムマップ 67
      • 5.9.1 素材・部品メーカー 68
      • 5.9.2 センサメーカー 68
      • 5.9.3 エンドユーザー 68
    • 5.10 分散型光ファイバーセンサーの市場:サプライチェーン分析 68
    • 5.11 特許分析 69
      • 5.11.1 主要な特許リスト 71
    • 5.12 取引データ 76
      • 5.12.1 輸入データ 76
      • 5.12.2 輸出データ 77
      • 5.12.3 タリフ分析 78
    • 5.13 光ファイバーセンサーに関連する政府規格について 80
      • 5.13.1 規格 80
      • 5.13.2 米国 80
        • 5.13.2.1 ASTM F3079-14 80
        • 5.13.2.2 ASTM E1653-94 80
        • 5.13.2.3 ISA Tr12.21.01 80
      • 5.13.3 カナダ 80
        • 5.13.3.1 CSA C22.2 No 232 80
      • 5.13.4 ヨーロッパ 80
        • 5.13.4.1 IEC 61757-1:2012 80
        • 5.13.4.2 IEC 61757-1-1:2016 81
        • 5.13.4.3 IEC 61757-3-1: (iec 86c/1267/cd:2014) (ドイツ) 81
        • 5.13.4.4 IEC 60794-3-70 81
        • 5.13.4.5 UL 61010-1 81
    • 5.14 お客様のビジネスに影響を与えるトレンド/ディスラプション(yc-ycc Shift) 82
    • 5.15 主なステークホルダーと購入基準 82
      • 5.15.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 82
      • 5.15.2 購買基準 83
    • 5.16 主な会議とイベント 84
  • 6 分散型光ファイバーセンサーの市場:ファイバータイプ別 85

    • 6.1 イントロダクション 86
    • 6.2 マルチモードファイバー 87
      • 6.2.1 より高い精度と精密さが求められる 87
    • 6.3 シングルモードファイバー 88
      • 6.3.1 長距離モニタリングのニーズが高まっている 88
  • 7 分散型光ファイバーセンサーの市場:動作原理別 90

    • 7.1 イントロダクション 91
    • 7.2 光時間領域反射率法 92
      • 7.2.1 温度、ひずみ、音響の測定における精度とロバスト性 92
    • 7.3 光周波数領域反射率法 93
      • 7.3.1 低コスト技術への要求の高まりによる採用の増加 93
  • 8 分散型光ファイバーセンサーの市場:散乱タイプ別 95

    • 8.1 イントロダクション 96
    • 8.2 レイリー散乱効果 98
      • 8.2.1 あらゆる物理パラメータの測定が可能です 98
    • 8.3 ラマン散乱効果 98
      • 8.3.1 オイル&ガス分野での温度センサーの需要増加 98
    • 8.4 ブリルアン散乱効果 98
      • 8.4.1 ブリルアン散乱効果の採用を促進する構造ヘルスモニタリング 98
    • 8.5 ファイバーBRAGGグレーティング 98
      • 8.5.1 インフラ、産業、オイル&ガス分野で主に使用されている 98
  • 9 分散型光ファイバーセンサーの市場:用途別 99

    • 9.1 イントロダクション 100
    • 9.2 温度センシング 102
      • 9.2.1 主にオイル&ガス垂直方向に使用 102
    • 9.3 アコースティックセンシング 105
      • 9.3.1 パイプラインシステムの監視・モニタリングの需要が高い 105
    • 9.4 ひずみセンシング 107
      • 9.4.1 各地域で進むインフラ整備の進展 107
  • 10 分散型光ファイバーセンサーの市場:分野別 110

    • 10.1 イントロダクション 111
    • 10.2 石油・ガス 112
    • 10.3 電力・ユーティリティ 115
      • 10.3.1 電力ケーブルのモニタリングのニーズが高まる 115
    • 10.4 安全・安心 116
      • 10.4.1 重要なインフラと国境を守る必要性が高まる 116
    • 10.5 産業 118
      • 10.5.1 産業用プロセスモニタリングの注目度アップ 118
    • 10.6 インフラ 120
      • 10.6.1 構造ヘルスモニタリングに基づくアプリケーションの増加 120
    • 10.7 通信 122
      • 10.7.1 信頼性と安全性の高い通信ネットワークへの需要の高まり 122
  • 11 分散型光ファイバーセンサーの市場:地域別 124

    • 11.1 イントロダクション 125
    • 11.2 北米 128
      • 11.2.1 米国 131
        • 11.2.1.1 パイプライン、産業オートメーション、イノベーションへの投資の増加 131
      • 11.2.2 カナダ 132
        • 11.2.2.1 安全対策や規格の導入が進む 132
      • 11.2.3 メキシコ 132
    • 11.3 中東 133
      • 11.3.1 サウジアラビア 137
        • 11.3.1.1 石油・ガス生産プロジェクトの増加 137
      • 11.3.2 イラク 137
        • 11.3.2.1 今後予定されている石油・ガス関連プロジェクト 137
      • 11.3.3 イラン 137
        • 11.3.3.1 政府は石油・ガスセクターの成長支援に注力 137
      • 11.3.4 その他中東 137
    • 11.4 ヨーロッパ 138
      • 11.4.1 ロシア 142
        • 11.4.1.1 ロシアが欧州のセンサー市場を席巻 142
      • 11.4.2 スカンジナビア 142
        • 11.4.2.1 北欧諸国での再生可能エネルギーの普及が進む 142
      • 11.4.3 ドイツ 142
        • 11.4.3.1 インフラ整備が進む 142
      • 11.4.4 英国 143
      • 11.4.5 その他ヨーロッパ 143
    • 11.5 アジア太平洋 144
      • 11.5.1 中国 148
        • 11.5.1.1 中国がアジア太平洋市場で最大のシェアを占める 148
      • 11.5.2 インド 148
        • 11.5.2.1 石油・ガス、インフラ分野への政府支援 148
      • 11.5.3 インドネシア 149
        • 11.5.3.1 継続的な石油・ガス探鉱活動 149
      • 11.5.4 日本 149
        • 11.5.4.1 増加するエネルギーセクターからの需要 149
      • 11.5.5 その他アジア太平洋 149
    • 11.6 その他地域 150
      • 11.6.1 アフリカ 154
        • 11.6.1.1 産業分野の強化に向けた政府の取り組み 154
      • 11.6.2 南米・中米 154
        • 11.6.2.1 ブラジル 154
          • 11.6.2.1.1 インフラに対する高い政府支出 154
        • 11.6.2.2 アルゼンチン 154
          • 11.6.2.2.1 産業分野と安全・セキュリティ分野の成長 154
        • 11.6.2.3 ベネズエラ 155
          • 11.6.2.3.1 石油化学製品の安全な生産と輸送を確保する必要性 155
        • 11.6.2.4 その他の中南米地域 155
  • 12 競合情勢 156

    • 12.1 概要 156
    • 12.2 主要プレイヤー戦略 156
    • 12.3 市場シェア分析 157
    • 12.4 FIVE-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 158
    • 12.5 企業評価4象限分類 159
      • 12.5.1 STARS 159
      • 12.5.2 EMERGING LEADERS 159
      • 12.5.3 PERVASIVE PLAYERS 159
      • 12.5.4 PARTICIPANTS 160
      • 12.5.5 競合ベンチマーキング 161
    • 12.6 スタートアップ/中小企業4象限分類 166
      • 12.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 166
      • 12.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 166
      • 12.6.3 DYNAMIC COMPANIES 166
      • 12.6.4 STARTING BLOCKS 166
    • 12.7 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 168
      • 12.7.1 製品展開 168
      • 12.7.2 ディール 169
  • 13 企業プロファイル 171

    • 13.1 主要企業 171
      • 13.1.1 SCHLUMBERGER 171
      • 13.1.2 HALLIBURTON 178
      • 13.1.3 YOKOGAWA ELECTRIC 183
      • 13.1.4 WEATHERFORD INTERNATIONAL 189
      • 13.1.5 LUNA INNOVATIONS 193
      • 13.1.6 OFS 200
      • 13.1.7 BANDWEAVER 204
      • 13.1.8 OMNISENS 207
      • 13.1.9 AP SENSING 210
      • 13.1.10 DARKPULSE 213
    • 13.2 その他の企業 216
      • 13.2.1 AFL 216
      • 13.2.2 ARAGON PHOTONICS LABS 217
      • 13.2.3 CORNING 218
      • 13.2.4 FOTECH 219
      • 13.2.5 HIFI ENGINEERING 220
      • 13.2.6 HAWK MEASUREMENT 221
      • 13.2.7 NKT PHOTONICS 222
      • 13.2.8 OPTROMIX 223
      • 13.2.9 OZ OPTICS 224
      • 13.2.10 SENSORNET 225
      • 13.2.11 SENSURON 226
      • 13.2.12 SILIXA 227
      • 13.2.13 SOLIFOS 227
      • 13.2.14 VIAVI SOLUTIONS 228
      • 13.2.15 ZIEBEL 228
  • 14 付録 229

    • 14.1 ディスカッションガイド 229
    • 14.2 ナレッジストア 232
    • 14.3 カスタマイズオプション 234
    • 14.4 関連レポート 234
    • 14.5 執筆者の詳細 235

※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”

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