土壌水分センサー市場の分析:種類別、センサー別、接続方式別、用途別、地域別(2026年~2034年)
Soil Moisture Sensors Market Report by Type, Sensor (Gypsum Blocks, Granular Matrix Sensors, Tensiometers, Probes, Capacitance Sensors, TDT Sensors), Connectivity, Application, and Region 2026-2034- 発行
- IMARC
- 発行日
- ページ情報
- 英文 149 Pages
- 納期
- 2~3営業日
- 商品コード
- 2049397
- カスタマイズ可能 お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
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世界の土壌水分センサーの市場規模は、2025年に3億440万米ドルに達しました。今後について、IMARC Groupは、2026年から2034年にかけてCAGR10.70%で推移し、2034年までに7億8,080万米ドルに達すると予測しています。この市場は、センサー技術の進歩、精密農業の普及拡大、節水への関心の高まり、高品質な農作物の需要増加、そして気候変動が農業に及ぼす影響の増大を背景に、堅調な成長を遂げています
土壌水分センサー市場の動向:
精密農業への注目の高まり
精密農業への関心の高まりは、土壌水分センサー市場の成長における主要な促進要因です。精密農業業界は年率9.9%のペースで成長しており、2032年までに202億米ドルに達すると推定されています。土壌水分センサーは、土壌の水分含有量に関する正確かつタイムリーな情報を提供するため、精密農業において極めて重要です。米国農務省(USDA)および米国国立科学財団(NSF)は、2017年度から2021年度にかけて、精密農業の研究開発(R&D)資金として約2億米ドルを拠出しており、これが2021年の土壌水分センサー市場の成長を後押ししました。精密農業への移行は、世界の食料需要の増加や資源保全への懸念が高まる中、農業部門における効率性と生産性を向上させる必要性によって推進されています。『世界の食料安全保障と栄養の状況』報告書によると、2022年には6億9,100万人から7億8,300万人が飢餓に直面しており、2019年と比較して1億2,200万人増加しました。同報告書はまた、24億人が中程度または深刻な食料不安を経験し、9億人が深刻な食料不安に直面していることを強調しています。
節水に対する意識の高まり
土壌水分センサー市場の最近の動向によると、世界の水不足への懸念の高まりと保全の必要性の急増により、効率的な水利用の重要性に対する意識が高まっています。ユネスコが発表した報告書によると、36億人が安全に管理された衛生設備を利用できず、20億人が安全な飲料水を利用できていません。土壌水分センサーは、無駄なく植物のニーズに合わせて灌漑を最適化することで、節水活動に大きく貢献しています。さらに、世界中の政府や環境保護団体は、節水のために持続可能な水管理手法の導入を推進しています。インド政府は、水を植物の根に直接浸透させ、浪費を最小限に抑えるマイクロ灌漑システムの導入を推進しています。「プラダン・マントリ・クリシ・シンチャイー・ヨジャナ(PMKSY)」は、1億ヘクタール以上の土地をカバーするようマイクロ灌漑技術の拡大に重点を置いています。これにより、水利用効率が向上し、作物の収量が増加し、水資源が大幅に保全されます。
センサー技術の急速な進歩
土壌水分センサー市場の最近の動向によると、センサー技術の急速な進歩により、より正確で耐久性が高く、コスト効率に優れた土壌水分センサーが開発されています。低コストの土壌水分センサーを活用したマイクロ波リモートセンシングやワイヤレスセンサーネットワークの導入により、土壌水分情報の入手可能性が大幅に向上しました。さらに、宇宙線中性子センサーなどの新しい土壌水分モニタリング技術により、圃場から流域規模に至るまで、土壌水分の動態を非侵襲的かつ非接触で継続的に測定できるようになりました。これらの進歩により、土壌水分センサーの用途は農業だけでなく、造園、スポーツ用芝生の管理、環境モニタリングへと拡大し、土壌水分センサーの市場シェアを押し上げています。センサーとIoT(モノのインターネット)技術の統合により、遠隔監視やリアルタイムのデータ分析が可能となり、その有用性がさらに高まりました。狭帯域IoT(NB-IoT)通信技術の開発により、土壌水分のリアルタイム測定が向上しました。
目次
第1章 序文
第2章 分析範囲・手法
- 分析目的
- ステークホルダー
- データソース
- 一次情報
- 二次情報
- 市場推定
- ボトムアップアプローチ
- トップダウンアプローチ
- 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 イントロダクション
第5章 世界の土壌水分センサー市場
- 市場概要
- 市場実績
- COVID-19の影響
- 市場予測
第6章 市場区分:種類別
- 体積式土壌水分センサー
- 土壌水ポテンシャルセンサー
第7章 市場区分:センサー別
- 石膏ブロック
- グラニュラー・マトリックス・センサー
- 張力計
- プローブ
- 静電容量式センサー
- TDT(時間領域透過法)センサー
第8章 市場区分:接続方式別
- 有線
- 無線
第9章 市場区分:用途別
- 住宅
- 農業
- 造園・グラウンドケア
- スポーツ用人工芝
- 天気予報
- 林業
- 建設・鉱業
- その他
第10章 市場区分:地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- インドネシア
- その他
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- その他
- 中東・アフリカ
第11章 SWOT分析
第12章 バリューチェーン分析
第13章 ポーターのファイブフォース分析
第14章 価格指標
第15章 競合情勢
- 市場構造
- 主要企業
- 主要企業のプロファイル
- Acclima Inc.
- Campbell Scientific Inc.
- Delta-T Devices
- E.S.I. Environmental Sensors(SUCO)
- Imko Micromodultechnik(Endress+Hauser)
- Irrometer Company
- Sentek(Scientific Digital Imaging Plc)
- Spectrum Technologies(Transcat)
- Stevens Water Monitoring Systems
- The Toro Company
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