農業用IoTセンサー市場の予測 2034年―センサーの種類、接続技術、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
Agricultural IoT Sensors Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Sensor Type (Environmental Sensors, Soil Sensors, Livestock Sensors, and Water Monitoring Sensors), Connectivity Technology, Application, End User and By Geography
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- 2~3営業日
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- 2106391
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概要
農業用IoTセンサーの世界市場は2026年に54億米ドル規模となり、予測期間中はCAGR 12.4%で拡大し、2034年には138億米ドルに達すると見込まれています。
農業用IoTセンサーとは、精密農業における意思決定支援のために、土壌の状態、環境パラメータ、作物の生育状況、家畜の状態、および機器の性能に関するリアルタイムデータを収集する目的で、農業経営全般に導入されるネットワーク接続型の検知デバイスを指します。これらのセンサーには、土壌水分・養分プローブ、気象観測所、家畜用ウェアラブルデバイス、水質モニター、温室環境センサーなどが含まれ、無線通信プロトコルを介して一元化された農場管理プラットフォームへデータを送信します。これらは、マイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)技術、低消費電力広域ネットワーク通信、エッジコンピューティング機能を採用しており、遠隔地の農業環境においても、最小限のメンテナンスでバッテリー寿命を延長しつつ、継続的な圃場モニタリングを可能にしています。
精密農業におけるデータ需要
商業農業経営における精密農業手法の導入が拡大するにつれ、可変率施用や圃場ごとの作物管理の意思決定に必要な、圃場レベルの詳細なデータを提供する農業用IoTセンサーに対する需要が大幅に高まっています。大規模農業企業では、灌漑、施肥、および害虫管理戦略の最適化を可能にする、微気候の変動、土壌の不均一性、作物の生育段階の違いを把握するために、農地全体に高密度なセンサーネットワークを展開する動きがますます広がっています。北米、欧州、アジア太平洋地域における政府の農業デジタル化プログラムでは、中小規模農場へのセンサー技術導入に対する助成が行われており、対象市場はアーリーアダプターである商業農業事業者の枠を超えて拡大しています。
農村部の通信インフラ
農村部の農業地域では、信頼性の高い無線接続インフラの利用が限られているため、農業用IoTセンサーの導入には根本的な制約が生じています。多くの農業地域では、継続的なデータ伝送に必要な携帯電話の通信エリア、ブロードバンドアクセス、あるいは低電力広域ネットワーク(LPWAN)インフラが欠如しているからです。遠隔地の農地におけるセンサーデータのバックホールに関する課題により、断続的な接続や高価な衛星通信に頼らざるを得ず、その結果、総所有コストが増加し、包括的なセンサーネットワークの展開における経済性が低下しています。また、センサーメーカーや地域のネットワーク事業者ごとに無線通信規格がばらばらであるため、相互運用性の課題が生じており、統一された農場管理プラットフォーム内でのマルチベンダーセンサーの統合が複雑化しています。
センサーの小型化の進展
マイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)技術および半導体製造技術の急速な進歩により、ますますコンパクトで低コスト、かつエネルギー効率に優れた農業用IoTセンサーの開発が可能になっており、多様な農業用途や価格に敏感な市場セグメントにおける導入の実現可能性が広がっています。単一のプローブデバイス内で水分、電気伝導度、温度、栄養イオンなど複数のパラメータを測定できる小型化された土壌センサーにより、包括的な土壌モニタリングネットワークの設置の複雑さとノードあたりのコストが削減されています。無線通信モジュールのコスト低下や、LoRaWANやNB-IoTをはじめとする低消費電力広域ネットワークプロトコルの普及により、携帯電話インフラに依存することなく、広大な農地全体で手頃な価格の長距離センサー接続が可能になっています。
データプラットフォームの統合
大手農業機械メーカーやテクノロジー企業間における農業データプラットフォームの統合が加速しており、独自のセンサー・ハードウェアの組み合わせを優先する垂直統合型のエコシステムが形成されることで、独立系の農業用IoTセンサープロバイダーにとって競合上の脅威となっています。John Deere、CNH Industrial、AGCOなどの大手農業機械メーカーは、自社製のセンサーを機械や農場管理ソフトウェアプラットフォームにバンドルする動きを強めており、統合された流通チャネルを持たないサードパーティのセンサーメーカーの市場参入を制限しています。作物のモニタリングにおける代替データソースとして、衛星によるリモートセンシングやドローン画像が登場したことで、農家が費用対効果やカバー範囲の観点から複数のデータ収集手法を評価するようになるにつれ、地上型IoTセンサーネットワークの差別化は薄れつつあります。
新型コロナウイルス(COVID-19)の影響:
COVID-19のパンデミックは当初、半導体工場の操業停止や国際輸送の制限により、農業用IoTセンサーのサプライチェーンに混乱をもたらしました。これにより、センサー部品の納入が遅れ、複数の農業地域における農場への導入プロジェクトが延期されました。パンデミック中期における労働力不足や社会的距離の確保の要件により、農家による自動遠隔モニタリングシステムへの関心が加速しました。こうしたシステムは、現場での目視調査への依存度を低減し、労働力不足時においても遠隔地からの農場管理を可能にするものです。パンデミック後、農業サプライチェーンのレジリエンスと事業継続性が重視されるようになったことで、IoTセンサーインフラへの投資が持続しており、この技術は現在、将来の労働市場における混乱時においても生産状況を把握し続け、現場の人員状況にかかわらず一貫したデータ駆動型の農場管理を確保するための不可欠な設備として位置づけられています。
予測期間中、環境センサーセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます
環境センサー分野は、事実上すべての精密農業における意思決定プロセスにおいて、気象モニタリング、大気状態の追跡、および微気候の測定が基礎的に重要であることから、予測期間中は最大の市場シェアを占めると予想されます。気象観測所、気温・湿度プローブ、雨量計、日射量計などの環境センサーは、あらゆる規模の農業経営や作物の種類を問わず、最も広く導入されているIoTセンサーのカテゴリーです。Bosch Sensortec、Honeywell、STMicroelectronicsなどの主要センサーメーカーは、農業向けに特化した校正と、長期にわたる屋外設置に耐える堅牢な筐体を備えた、幅広い環境センシング製品ラインを開発しています。
LoRaWANセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されています
予測期間中、LoRaWANセグメントは、この技術が持つ卓越した長距離通信能力、超低消費電力、およびインフラ要件が最小限であるという特長により、広大な農村地域における農業用センサーネットワークの展開に最適であることから、最も高い成長率を示すと予測されています。LoRaWAN接続により、単一のゲートウェイの設置で数千エーカーの農地をカバーすることが可能となり、遠隔地の農業地域におけるセルラー通信ベースのセンサー展開を制約している通信インフラコストを劇的に削減します。LoRaWANのオープンスタンダードという特性により、複数のメーカーが製造するセンサーデバイス間の相互運用性が促進されると同時に、ベンダー固有の無線プロトコルに伴うプロプライエタリなロックインを回避できます。
シェアが最も大きい地域:
予測期間中、北米地域は、先進的なデジタル農業インフラ、大規模な商業農業経営の集中度の高さ、そして革新的なセンサーソリューションを開発する農業技術系スタートアップへの多額のベンチャーキャピタル投資により、最大の市場シェアを占めると予想されます。米国は、トウモロコシ、大豆、小麦の生産地域にセンサーが広範に導入されており、土壌水分、気象、作物の健康状態を監視するデバイスに対する需要が著しく高まっていることから、精密農業の導入密度が最も高い状態を維持しています。カナダの農業事業者では、大草原地帯の穀物および畜産システムにおいて、気候変動に強い農業実践や環境規制順守の監視を目的として、IoTセンサーの導入がますます進んでいます。
CAGRが最も高い地域:
予測期間中、アジア太平洋地域は、中国やインドにおける大規模な農業生産、政府によるスマート農業のデジタル化推進策、および手頃な価格のセンサーモニタリングソリューションに対する拡張可能な需要を生み出す商業農業経営の急速な拡大により、最も高いCAGRを示すと予想されます。農業用IoTの導入を促進する中国政府のプログラムにより、精密灌漑や作物管理の最適化を目的として、監視対象となる数百万ヘクタールの農地全体にセンサーが導入され、多額の投資が行われています。インドの農業技術系スタートアップ企業は、小規模農家の状況に合わせた低コストのセンサーソリューションを開発しており、一方で政府の補助金プログラムにより、細分化された農業環境における技術導入の障壁が低減されています。
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- 競合ベンチマーキング
- 製品ポートフォリオ、事業展開地域、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング
目次
第1章 エグゼクティブサマリー
- 市場概況と主なハイライト
- 促進要因、課題、機会
- 競合情勢の概要
- 戦略的洞察と提言
第2章 調査フレームワーク
- 調査目的と範囲
- 利害関係者分析
- 調査前提条件と制約
- 調査手法
第3章 市場力学と動向分析
- 市場定義と構造
- 主要な市場促進要因
- 市場抑制要因と課題
- 成長機会と投資の注目分野
- 業界の脅威とリスク評価
- 技術とイノベーションの見通し
- 新興市場・高成長市場
- 規制および政策環境
- COVID-19の影響と回復展望
第4章 競合環境と戦略的評価
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 新規参入業者の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 主要企業の市場シェア分析
- 製品のベンチマークと性能比較
第5章 世界の農業用IoTセンサー市場:センサータイプ別
- 環境センサー
- 土壌センサー
- 家畜用センサー
- 水質監視用センサー
第6章 世界の農業用IoTセンサー市場:コネクティビティテクノロジー別
- LoRaWAN
- NB-IoT
- Zigbee
- Bluetooth Low Energy(BLE)
- Wi-Fi
- セルラー(3G/4G/5G)
- 衛星通信
第7章 世界の農業用IoTセンサー市場:用途別
- 精密農業
- 土壌健康状態のモニタリング
- 灌漑管理
- 気候モニタリング
- 家畜モニタリング
- 温室モニタリング
- 収穫後貯蔵のモニタリング
第8章 世界の農業用IoTセンサー市場:エンドユーザー別
- 商業農場
- 温室運営事業者
- 畜産農場
- 農業協同組合
- 農業研究機関
- 政府系農業機関
- その他のエンドユーザー
第9章 世界の農業用IoTセンサー市場:地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- オランダ
- ベルギー
- スウェーデン
- スイス
- ポーランド
- その他の欧州諸国
- 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
- タイ
- マレーシア
- シンガポール
- ベトナム
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- チリ
- ペルー
- その他の南米諸国
- 世界のその他の地域(RoW)
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- カタール
- イスラエル
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- モロッコ
- その他のアフリカ諸国
- 中東
第10章 戦略的市場情報
- 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
- 空白領域と機会マッピング
- 製品進化と市場ライフサイクル分析
- チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価
第11章 業界動向と戦略的取り組み
- 合併・買収
- パートナーシップ、提携、および合弁事業
- 新製品発売と認証
- 生産能力の拡大と投資
- その他の戦略的取り組み
第12章 企業プロファイル
- Bosch Sensortec GmbH
- Honeywell International Inc.
- STMicroelectronics N.V.
- TE Connectivity Ltd.
- Trimble Inc.
- John Deere
- Topcon Corporation
- Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L.
- Monnit Corporation
- METER Group Inc.
- Delta-T Devices Ltd.
- Davis Instruments Corporation
- Sensoterra B.V.
- Campbell Scientific Inc.
- Seeed Technology Co., Ltd.
- Decentlab GmbH
- Advantech Co., Ltd.
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- 発行
- Stratistics Market Research Consulting
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