弾性ひずみセンサー市場2025年(世界主要地域と日本市場規模を掲載):抵抗式、静電容量式、その他


弾性ひずみセンサーは、物体のひずみを測定するために特化したセンサーで、特に物体の変形や応力状態を把握するのに役立ちます。ひずみとは、外部からの力によって発生する物体の長さや形状の変化を指し、材料が受ける引っ張りや圧縮の変化を測定することで、物体の力学的特性や挙動を理解できます。

このセンサーの基本的な原理は、物体が変形するときにその変形の程度を抵抗値の変化として捉えることです。具体的には、ひずみゲージという薄い膜状の導体や半導体を、測定対象物の表面に接着することによって、物体が変形する際にその膜自体も変形し、抵抗値が変化します。この抵抗値の変化を電気信号に変換し、ひずみの程度を計算するのです。

弾性ひずみセンサーには、いくつかの種類があります。一般的には、金属製のひずみゲージ、半導体ひずみゲージ、光ファイバーセンサーなどが広く利用されています。金属製のひずみゲージは、安価で取り扱いやすく、広範な温度範囲で使用できるため、一般的な構造物の測定によく使われます。一方、半導体ひずみゲージは感度が高く、微小なひずみの測定に優れていますが、温度変化に対して敏感なため、補正技術が必要となることがあります。光ファイバーセンサーは、電磁干渉を受けにくく、長距離の伝送が可能なため、厳しい環境下での測定に適しています。

弾性ひずみセンサーの用途は多岐にわたります。例えば、土木・建築分野では、橋梁やダム、ビルの応力解析や構造健全性のモニタリングに利用されます。また、製造業では、機械部品の耐久試験や品質管理においても重要な役割を果たします。さらに、自動車産業においては、車両の挙動分析や事故時の衝撃テストのために使用されることが一般的です。医療分野では、生体信号の測定や義肢、装具の適合性の評価などにも用いられています。

最近では、弾性ひずみセンサーはIoT(Internet of Things)やスマートセンサー技術と連携し、リアルタイムでデータを収集・解析するシステムが開発されています。これにより、監視対象の構造物の状態を常時モニタリングし、異常を早期に検知することが可能になりました。さらに、データ解析技術の進展により、得られたデータを基にした予測分析や、動的な応答の把握が行いやすくなっています。

関連技術には、データ処理アルゴリズムやセンサー融合技術が含まれます。複数のセンサーから得られる情報を統合することで、より高精度な測定値や、さまざまな環境変数の影響を考慮した分析が可能となります。さらに、無線通信技術が進展することで、センサーからのデータをリアルタイムでクラウドに送信し、遠隔からもデータを監視・解析できるようになっています。

弾性ひずみセンサーは、工学や物理学の基礎を活かし、多くの分野で重要な役割を果たしています。これからの技術革新により、より高性能で、効率的なひずみ測定が求められるでしょう。このようなセンサーの発展は、より安全で持続可能な社会の確立に寄与することが期待されています。

世界の弾性ひずみセンサー市場規模は2024年に39万米ドルであり、2025年から2031年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)59.5%で拡大し、2031年までに989万米ドルに再調整される見込みである。 2025年までに、米国関税政策の変遷は世界経済情勢に大きな不確実性をもたらす見込みである。本報告書は最新の米国関税措置と世界各国の対応政策を分析し、弾性ひずみセンサー市場の競争力、地域経済パフォーマンス、サプライチェーン構成への影響を評価する。
ひずみとは、応力を受けた部品や構造物の長さの相対的な変化であり、伸長(伸び)や収縮(圧縮)を含む。弾性ひずみセンサーは、人間の動作や生理的パラメータを監視し、人間とコンピュータの相互作用における力を感知することができ、医療リハビリテーション、スポーツフィットネス、人間とコンピュータの相互作用の皮膚の分野で重要な応用見通しを持っている。通常、弾性ひずみセンサーは、運動中の人体や人間とコンピュータの相互作用の変形を検出し、人体や人間とコンピュータの相互作用の動作状態を感知するために使用されます。実用的なアプリケーションでは、変形の検出に加えて、力の大きさを知る必要がある場合がよくあります。
既存の弾性ひずみセンサーは、一般的にポリマーと導電性材料でできており、その弾性率は通常、数百kPaからMPaのオーダーである。
世界の弾性ひずみセンサーの主要企業には寧波エラステックやソフトセンスなどがあり、上位2社のシェアは95%以上を占める。
最大の市場はアジア太平洋地域で、約55%のシェアを占め、次いで北米と欧州がそれぞれ約22%と17%の市場シェアを有している。
製品別では、容量式が最大のセグメントで、70%以上のシェアを占めています。用途別では、医療保険が最大の用途であり、モーション検知、人間とコンピュータの相互作用などがそれに続きます。
センサー技術の進歩により、弾性ひずみセンサーはより高感度で信頼性が高くなった。健康モニタリングや個人健康管理への消費者需要が高まる中、弾性ひずみセンサーの応用シナリオは拡大を続けており、医療、ロボット工学などの分野での応用も増加している。弾性ひずみセンサーはインテリジェント制御システムと統合され、自動化されたデータ収集・分析を実現し、データ処理効率を向上させる。健康モニタリング、動作追跡、仮想現実(VR)や拡張現実(AR)デバイスにおけるモーションキャプチャなどに使用される。
世界の弾性ひずみセンサー市場は、企業別、地域別(国別)、タイプ別、用途別に戦略的にセグメント化されています。本レポートは、2020年から2031年までの地域別、タイプ別、用途別の売上高、収益、予測に関するデータ駆動型の洞察を通じて、ステークホルダーが新たな機会を活用し、製品戦略を最適化し、競合他社を凌駕することを可能にします。
市場セグメンテーション
企業別:
Aimedic MMT(バンドー化学工業)
寧波エラステック
ソフトセンス
リーンスター
種類別: (主力セグメント vs 高利益率イノベーション)
抵抗式
容量性
その他
用途別:(中核需要ドライバー対新興機会)
医療保険
モーション検知
人間とコンピュータの相互作用
その他
地域別
マクロ地域別分析:市場規模と成長予測
– 北米
– ヨーロッパ
– アジア太平洋
– 南米
– 中東・アフリカ
マイクロローカル市場の詳細分析:戦略的インサイト
– 競争環境:既存プレイヤーの優位性と新規参入者(例:欧州におけるAimedic MMT(バンドー化学工業))
– 新興製品トレンド:抵抗膜方式の普及 vs. 容量方式の高付加価値化
– 需要側の動向:中国の医療保険成長 vs 中国におけるモーション検知の潜在性
– 地域別消費者ニーズ:EUにおける規制障壁 vs インドにおける価格感応度
重点市場:
中国
日本
(追加地域はクライアントのニーズに基づきカスタマイズ可能)
章の構成
第1章:レポート範囲、エグゼクティブサマリー、市場進化シナリオ(短期/中期/長期)。
第2章:弾性ひずみセンサー市場の規模と成長可能性に関する定量分析(グローバル、地域、国レベル)。
第3章:メーカーの競争力ベンチマーク(収益、市場シェア、M&A、R&Dの重点分野)。
第4章:タイプ別セグメント分析 – ブルーオーシャン市場の発見(例:中国における容量式)
第5章:用途別セグメント分析-高成長のダウンストリーム機会(例:インドにおけるモーション検知)。
第6章:企業別・タイプ別・用途別・顧客別の地域別売上高および収益内訳。
第7章:主要メーカー概要 – 財務状況、製品ポートフォリオ、戦略的展開。
第8章:市場動向 – 推進要因、抑制要因、規制の影響、リスク軽減戦略。
第9章:実践的な結論と戦略的提言。
本レポートの意義
一般的なグローバル市場レポートとは異なり、本調査はマクロレベルの業界動向とハイパーローカルな運用インテリジェンスを融合。弾性ひずみセンサーのバリューチェーン全体でデータ駆動型の意思決定を可能にし、以下の課題に対応します:
– 地域別の市場参入リスク/機会
– 現地慣行に基づく製品構成の最適化
– 分散型市場と統合型市場における競合他社の戦略


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1 市場概要
1.1 弾性ひずみセンサーの製品範囲
1.2 タイプ別弾性ひずみセンサー
1.2.1 タイプ別グローバル弾性ひずみセンサー売上高(2020年・2024年・2031年)
1.2.2 抵抗式
1.2.3 容量式
1.2.4 その他
1.3 用途別弾性ひずみセンサー
1.3.1 用途別グローバル弾性ひずみセンサー売上高比較(2020年、2024年、2031年)
1.3.2 医療保険
1.3.3 動き検出
1.3.4 人間とコンピュータの相互作用
1.3.5 その他
1.4 世界の弾性ひずみセンサー市場規模予測(2020-2031年)
1.4.1 世界の弾性ひずみセンサー市場規模(金額ベース)の成長率(2020-2031年)
1.4.2 世界の弾性ひずみセンサ市場規模(数量ベース)の成長率(2020-2031)
1.4.3 世界の弾性ひずみセンサ価格動向(2020-2031年)
1.5 仮定と制限事項
2 地域別市場規模と展望
2.1 地域別グローバル弾性ひずみセンサー市場規模:2020年 VS 2024年 VS 2031年
2.2 地域別グローバル弾性ひずみセンサ市場シナリオ(2020-2025)
2.2.1 地域別グローバル弾性ひずみセンサー販売市場シェア(2020-2025年)
2.2.2 地域別グローバル弾性ひずみセンサー収益市場シェア(2020-2025年)
2.3 地域別グローバル弾性ひずみセンサー市場予測と推計(2026-2031年)
2.3.1 地域別グローバル弾性ひずみセンサー販売量予測(2026-2031年)
2.3.2 地域別グローバル弾性ひずみセンサー収益予測(2026-2031年)
2.4 主要地域および新興市場分析
2.4.1 中国弾性ひずみセンサー市場規模と展望(2020-2031年)
2.4.2 日本弾性ひずみセンサー市場規模と展望(2020-2031)
3 タイプ別グローバル市場規模
3.1 タイプ別グローバル弾性ひずみセンサー市場の歴史的レビュー(2020-2025)
3.1.1 タイプ別グローバル弾性ひずみセンサー売上高(2020-2025年)
3.1.2 タイプ別グローバル弾性ひずみセンサー収益(2020-2025年)
3.1.3 タイプ別グローバル弾性ひずみセンサー価格(2020-2025年)
3.2 グローバル弾性ひずみセンサー市場:タイプ別予測(2026-2031年)
3.2.1 タイプ別グローバル弾性ひずみセンサー販売予測(2026-2031年)
3.2.2 タイプ別グローバル弾性ひずみセンサー収益予測(2026-2031年)
3.2.3 タイプ別グローバル弾性ひずみセンサー価格予測(2026-2031年)
3.3 各種弾性ひずみセンサーの代表的なプレーヤー
4 用途別グローバル市場規模
4.1 用途別グローバル弾性ひずみセンサー市場の歴史的レビュー(2020-2025)
4.1.1 用途別グローバル弾性ひずみセンサー販売量(2020-2025年)
4.1.2 用途別グローバル弾性ひずみセンサー収益(2020-2025年)
4.1.3 用途別グローバル弾性ひずみセンサー価格(2020-2025年)
4.2 用途別グローバル弾性ひずみセンサー市場予測(2026-2031年)
4.2.1 用途別グローバル弾性ひずみセンサー販売予測(2026-2031年)
4.2.2 用途別グローバル弾性ひずみセンサー収益予測(2026-2031年)
4.2.3 用途別グローバル弾性ひずみセンサー価格予測(2026-2031年)
4.3 弾性ひずみセンサー応用分野における新たな成長源
5 主要企業別競争環境
5.1 主要企業別グローバル弾性ひずみセンサー販売量(2020-2025年)
5.2 収益別グローバル主要弾性ひずみセンサ企業(2020-2025年)
5.3 企業タイプ別(ティア1、ティア2、ティア3)および(2024年時点の弾性ひずみセンサー収益に基づく)グローバル弾性ひずみセンサー市場シェア
5.4 企業別グローバル弾性ひずみセンサー平均価格(2020-2025年)
5.5 弾性ひずみセンサーのグローバル主要メーカー、製造拠点及び本社所在地
5.6 弾性ひずみセンサーのグローバル主要メーカー、製品タイプ及び用途
5.7 弾性ひずみセンサーのグローバル主要メーカー、業界参入時期
5.8 メーカーの合併・買収、拡張計画
6 地域別分析
6.1 中国市場:主要企業、セグメント、下流産業及び主要顧客
6.1.1 中国弾性ひずみセンサー企業別売上高
6.1.1.1 中国弾性ひずみセンサー企業別売上高(2020-2025年)
6.1.1.2 中国弾性ひずみセンサー企業別収益(2020-2025年)
6.1.2 中国弾性ひずみセンサー販売量タイプ別内訳(2020-2025年)
6.1.3 中国弾性ひずみセンサーの用途別売上高内訳(2020-2025年)
6.1.4 中国弾性ひずみセンサー主要顧客
6.1.5 中国市場の動向と機会
6.2 日本市場:主要企業、セグメント、下流産業及び主要顧客
6.2.1 日本弾性ひずみセンサー企業別売上高
6.2.1.1 日本弾性ひずみセンサー企業別売上高(2020-2025年)
6.2.1.2 日本弾性ひずみセンサー企業別収益(2020-2025年)
6.2.2 日本弾性ひずみセンサー売上高のタイプ別内訳(2020-2025年)
6.2.3 日本弾性ひずみセンサの用途別売上高内訳(2020-2025年)
6.2.4 日本弾性ひずみセンサー主要顧客
6.2.5 日本市場の動向と機会
7 企業概要と主要人物
7.1 アイメディックMMT(バンドー化学工業)
7.1.1 アイメディックMMT(バンドー化学工業)会社概要
7.1.2 アイメディックMMT(バンドー化学工業)事業概要
7.1.3 アイメディックMMT(バンドー化学工業)弾性ひずみセンサーの売上高、収益及び粗利益率(2020-2025年)
7.1.4 アイメディックMMT(バンドー化学工業)が提供する弾性ひずみセンサー製品
7.1.5 Aimedic MMT(バンドー化学工業)の最近の動向
7.2 寧波エラステック
7.2.1 寧波エラステック会社情報
7.2.2 寧波エラステック事業概要
7.2.3 寧波エラステック 弾性ひずみセンサーの売上高、収益及び粗利益率(2020-2025年)
7.2.4 寧波エラステック 提供している弾性ひずみセンサー製品
7.2.5 寧波エラステックの最近の動向
7.3 ソフトセンス
7.3.1 ソフトセンス会社情報
7.3.2 ソフトセンス事業概要
7.3.3 ソフトセンス 弾性ひずみセンサーの売上高、収益及び粗利益率(2020-2025年)
7.3.4 ソフトセンスが提供する弾性ひずみセンサー製品
7.3.5 ソフトセンス社の最近の動向
7.4 Leanstar
7.4.1 リーンスター企業情報
7.4.2 Leanstarの事業概要
7.4.3 Leanstar 弾性ひずみセンサーの売上高、収益および粗利益率(2020-2025年)
7.4.4 Leanstar 弾性ひずみセンサー製品ラインアップ
7.4.5 リーンスターの最近の動向
8 弾性ひずみセンサー製造コスト分析
8.1 弾性ひずみセンサー主要原材料分析
8.1.1 主要原材料
8.1.2 原材料の主要供給業者
8.2 製造コスト構成比
8.3 弾性ひずみセンサの製造工程分析
8.4 弾性ひずみセンサー産業チェーン分析
9 マーケティングチャネル、販売代理店および顧客
9.1 販売チャネル
9.2 弾性ひずみセンサ販売代理店リスト
9.3 弾性ひずみセンサー顧客
10 弾性ひずみセンサー市場の動向
10.1 弾性ひずみセンサー業界の動向
10.2 弾性ひずみセンサー市場の推進要因
10.3 弾性ひずみセンサー市場の課題
10.4 弾性ひずみセンサー市場の抑制要因
11 研究結果と結論
12 付録
12.1 研究方法論
12.1.1 方法論/調査アプローチ
12.1.1.1 研究プログラム/設計
12.1.1.2 市場規模の推定
12.1.1.3 市場細分化とデータ三角測量
12.1.2 データソース
12.1.2.1 二次情報源
12.1.2.2 一次情報源
12.2 著者情報
12.3 免責事項


表の一覧
表1. 世界の弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル) タイプ別成長率(2020年、2024年、2031年)
表2. 用途別弾性ひずみセンサの世界売上高(百万米ドル)比較(2020年・2024年・2031年)
表3. 地域別グローバル弾性ひずみセンサー市場規模(百万米ドル):2020年 VS 2024年 VS 2031年
表4. 地域別グローバル弾性ひずみセンサー販売台数(2020-2025年)
表5. 地域別グローバル弾性ひずみセンサ売上高市場シェア(2020-2025年)
表6. 地域別弾性ひずみセンサー収益(百万米ドル)市場シェア(2020-2025年)
表7. 地域別弾性ひずみセンサ収益シェア(2020-2025年)
表8. 地域別グローバル弾性ひずみセンサ販売台数予測(2026-2031年)
表9. 地域別グローバル弾性ひずみセンサ販売市場シェア予測(2026-2031年)
表10. 地域別グローバル弾性ひずみセンサ収益予測(2026-2031年)(百万米ドル)
表11. 地域別弾性ひずみセンサ収益シェア予測(2026-2031年)
表12. 世界の弾性ひずみセンサー販売数量(単位:台)と地域別予測(2020-2025年)
表13. 世界の弾性ひずみセンサ販売シェア(タイプ別)(2020-2025年)
表14. 世界の弾性ひずみセンサー収益(タイプ別)(百万米ドル)(2020-2025年)
表15. 弾性ひずみセンサーの世界価格(単位別)(米ドル/台)(2020-2025年)
表16. 世界の弾性ひずみセンサー販売数量(単位)と種類別(2026-2031年)
表17. 弾性ひずみセンサーの世界市場規模(種類別)(百万米ドル)(2026-2031年)
表18. 弾性ひずみセンサーのタイプ別世界価格(米ドル/単位)&(2026-2031年)
表19. 各タイプの代表的なプレイヤー
表20. 用途別弾性ひずみセンサーの世界販売台数(台)&(2020-2025年)
表21. 用途別弾性ひずみセンサー販売シェア(2020-2025年)
表22. 用途別グローバル弾性ひずみセンサー収益(百万米ドル)&(2020-2025年)
表23. 用途別グローバル弾性ひずみセンサー価格(米ドル/台)&(2020-2025年)
表24. 用途別弾性ひずみセンサー販売台数(台)&(2026-2031年)
表25. 用途別弾性ひずみセンサ収益市場シェア(百万米ドル)(2026-2031年)
表26. 用途別グローバル弾性ひずみセンサー価格(米ドル/単位)&(2026-2031年)
表27. 弾性ひずみセンサー応用分野における新たな成長源
表28. 企業別弾性ひずみセンサー販売台数(台)と(2020-2025年)
表29. 弾性ひずみセンサーの世界販売シェア(企業別)(2020-2025年)
表30. 弾性ひずみセンサーの世界売上高(企業別)(百万米ドル)(2020-2025年)
表31. 弾性ひずみセンサの世界売上高シェア(企業別)(2020-2025年)
表32. 企業タイプ別(ティア1、ティア2、ティア3)のグローバル弾性ひずみセンサ(2024年時点の弾性ひずみセンサ収益に基づく)
表33. グローバル市場における弾性ひずみセンサーの企業別平均価格(単位:米ドル/個)&(2020-2025年)
表34. 弾性ひずみセンサーのグローバル主要メーカー、製造拠点及び本社所在地
表35. 弾性ひずみセンサーのグローバル主要メーカー、製品タイプ及び用途
表36. 弾性ひずみセンサーのグローバル主要メーカー、業界参入時期
表37. メーカーの合併・買収、拡張計画
表38. 中国弾性ひずみセンサー企業別売上高(2020-2025年)&(台数)
表39. 中国弾性ひずみセンサー販売市場における企業別シェア(2020-2025年)
表40. 中国弾性ひずみセンサー売上高(企業別)(2020-2025年)(百万米ドル)
表41. 中国弾性ひずみセンサー収益における企業別市場シェア(2020-2025年)
表42. 中国弾性ひずみセンサー販売数量(2020-2025年)&(台数)
表43. 中国弾性ひずみセンサー販売数量のタイプ別市場シェア(2020-2025年)
表44. 中国弾性ひずみセンサー用途別販売量(2020-2025年)&(台数)
表45. 中国弾性ひずみセンサー販売 用途別市場シェア(2020-2025年)
表46. 日本弾性ひずみセンサー企業別売上高(2020-2025年)&(台数)
表47. 日本弾性ひずみセンサ販売市場における企業別シェア(2020-2025年)
表48. 日本弾性ひずみセンサ売上高(企業別)(2020-2025年)&(百万米ドル)
表49. 日本弾性ひずみセンサ収益市場における企業別シェア(2020-2025年)
表50. 日本弾性ひずみセンサー販売数量(2020-2025年)&(台数)
表51. 日本弾性ひずみセンサ販売数量市場シェア(種類別)(2020-2025年)
表52. 日本弾性ひずみセンサー用途別販売量(2020-2025年)&(台数)
表53. 日本弾性ひずみセンサ販売用途別市場シェア(2020-2025年)
表54. Aimedic MMT(バンドー化学工業)企業情報
表55. Aimedic MMT(バンドー化学工業)の説明と事業概要
表56. Aimedic MMT(バンドー化学工業)弾性ひずみセンサー販売台数(台)、収益(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2020-2025年)
表57. アイメディックMMT(バンドー化学工業)弾性ひずみセンサー製品
表58. アイメディックMMT(バンドー化学工業)近年の動向
表59. 寧波エラステック会社情報
表60. 寧波エラステックの概要と事業概要
表61. 寧波エラステック 弾性ひずみセンサー 販売数量(台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2020-2025年)
表62. 寧波エラステック 弾性ひずみセンサー製品
表63. 寧波エラステックの最近の動向
表64. ソフトセンス会社情報
表65. ソフトセンスの概要と事業概要
表66. ソフトセンス 弾性ひずみセンサー 販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2020-2025年)
表67. ソフトセンス 弾性ひずみセンサー製品
表68. ソフトセンス近年の動向
表69. Leanstar 会社情報
表70. Leanstarの概要と事業概要
表71. Leanstar弾性ひずみセンサー販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2020-2025年)
表72. Leanstar弾性ひずみセンサー製品
表73. Leanstar社の最近の動向
表74. 生産拠点と原材料の市場集中率
表75. 原材料の主要供給業者
表76. 弾性ひずみセンサー販売代理店一覧
表77. 弾性ひずみセンサー顧客リスト
表78. 弾性ひずみセンサー市場の動向
表79. 弾性ひずみセンサ市場の推進要因
表80. 弾性ひずみセンサー市場の課題
表81. 弾性ひずみセンサー市場の抑制要因
表82. 本レポートの研究プログラム/設計
表83. 二次情報源からの主要データ情報
表84. 一次情報源からの主要データ情報


図の一覧
図1. 弾性ひずみセンサー製品画像
図2. 弾性ひずみセンサーの世界販売額(百万米ドル)-タイプ別(2020年、2024年、2031年)
図3. 2024年及び2031年の弾性ひずみセンサー世界販売市場シェア(タイプ別)
図4. 抵抗式製品画像
図5. 容量式製品画像
図6. その他製品画像
図7. 用途別グローバル弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)(2020年、2024年、2031年)
図8. 用途別グローバル弾性ひずみセンサー販売市場シェア(2024年及び2031年)
図9. 医療保険の事例
図10. 動作検知の例
図11. 人間とコンピュータの相互作用の例
図12. その他用途例
図13. 世界の弾性ひずみセンサー売上高(百万米ドル)、2020年対2024年対2031年
図14. 世界の弾性ひずみセンサー売上高成長率(2020-2031年)&(百万米ドル)
図15. 世界の弾性ひずみセンサー販売台数成長率(2020-2031年)
図16. 世界の弾性ひずみセンサー価格動向成長率(2020-2031年)&(米ドル/台)
図17. 弾性ひずみセンサーレポート対象年
図18. 地域別グローバル弾性ひずみセンサー市場規模(百万米ドル):2020年 VS 2024年 VS 2031年
図19. 地域別グローバル弾性ひずみセンサー収益市場シェア:2020年対2024年
図20. 中国弾性ひずみセンサー収益(百万米ドル)成長率(2020-2031)
図21. 中国弾性ひずみセンサー販売台数成長率(2020-2031年)
図22. 日本弾性ひずみセンサー収益(百万米ドル)成長率(2020-2031)
図23. 日本の弾性ひずみセンサー販売台数成長率(2020-2031年)
図24. 世界の弾性ひずみセンサー収益シェア(タイプ別)(2020-2025年)
図25. 世界の弾性ひずみセンサ販売数量シェア(種類別)(2026-2031年)
図26. 世界の弾性ひずみセンサ収益シェア(タイプ別)(2026-2031年)
図27. 用途別グローバル弾性ひずみセンサ収益シェア(2020-2025年)
図28. 用途別グローバル弾性ひずみセンサ収益成長率(2020年及び2024年)
図29. 用途別グローバル弾性ひずみセンサ売上シェア(2026-2031年)
図30. 用途別グローバル弾性ひずみセンサ収益シェア(2026-2031年)
図31. 企業別弾性ひずみセンサー世界販売シェア(2024年)
図32. 弾性ひずみセンサーの世界市場における企業別売上高シェア(2024年)
図33. 弾性ひずみセンサー市場における売上高ベースグローバル上位5社シェア:2020年と2024年
図34. 弾性ひずみセンサー市場における企業タイプ別シェア(ティア1、ティア2、ティア3):2020年対2024年
図35. 弾性ひずみセンサーの製造コスト構造
図36. 弾性ひずみセンサーの製造プロセス分析
図37. 弾性ひずみセンサー産業チェーン
図38. 流通チャネル(直接販売対流通)
図39. 販売代理店プロファイル
図40. 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41. データの三角測量
図42. 主要インタビュー対象幹部


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