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バイオメディカル温度センサーの世界市場規模調査&予測、タイプ別(熱電対、サーミスタ、抵抗温度検出器(RTD)、液晶温度センサー、光ファイバーセンサー、赤外線センサー)、地域別分析、2022-2029年


Global Biomedical Temperature Sensors Market Size study & Forecast, by Type (Thermocouples, Thermistors, Resistance Temperature Detectors (RTDs), Liquid Crystal Temperature Sensors, Fiber Optic Sensors, and Infrared Sensors) and Regional Analysis, 2022-2029

バイオメディカル温度センサーの世界市場は、2021年に約XX億米ドルと評価され、予測期間2022-2029年にはXX%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。バイオメディカル温度センサーは、人体のさまざまな... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2023年5月15日 US$4,950
シングルユーザライセンス(印刷不可)
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200 英語

 

サマリー

バイオメディカル温度センサーの世界市場は、2021年に約XX億米ドルと評価され、予測期間2022-2029年にはXX%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。バイオメディカル温度センサーは、人体のさまざまな異なる物理的特性を測定するために使用することができます。呼吸や血液中の空気の動きを測定する熱量流量センサーに頻繁に使用されています。皮膚血流(SBF)としても知られる皮膚灌流は、毛細血管で行われる高度なプロセスである。市場の主な推進要因は、ヘルスケア産業における温度センサーの使用率の上昇と医療費の増加です。

ヘルスケア分野では、無痛手術や麻酔を使用した手術、腎臓透析の失敗、血液情報の分析、生命維持装置、生命維持装置用の酸素温度測定、デジタル温度測定、新生児や重症患者の温度モニタリング、臓器移植のモニタリングなど、さまざまな最適でない処置で使用されるため、温度センサーが不可欠です。世界経済フォーラムによると、世界のヘルスケア産業は莫大な投資とイノベーションを目撃しています。そのため、バイオメディカル用温度センサーの需要は、予測期間中に増加する傾向にあります。例えば、同出典によると、2021年には世界全体で2020年よりも240億米ドル多い資金が健康革新のために投入され、ヘルステック分野で50%多い企業が買収された。さらに、この業界における急速な技術進歩は、市場に有利な成長機会を生み出しています。しかし、バイオメディカル温度センサーの高コストが、2022年から2029年の予測期間を通じて市場成長を阻害しています。

バイオメディカル温度センサーの世界市場調査において考慮した主要地域は、アジア太平洋、北米、欧州、中南米、およびその他の地域です。北米は、ブランド製品の優位性、疾病の蔓延と医療費の増加により、売上高で優位を占めている地域です。米国の医療費は2018年に5.3%増加しましたが、これは医療製品およびサービス費用の上昇に加え、メディケイド費用の増加によるものと考えられます。この成長は2017年の支出と大きく対照的であり、米国メディケア・メディケイドサービスセンター(CMS)政府は、2018年に4.6%増のおよそ3兆5,000億米ドルになったと推定しています。アジア太平洋地域は、老年人口や対象人口の増加、生物医学的温度のための共同研究の増加、主要企業の地理的拡大、政府機関や非営利団体の市場空間への積極的参加などの要因により、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されます。

本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通りです:
TE Connectivity Ltd
アンフェノール・アドバンストセンサーズ
テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド
ミンコ・プロダクツ・インコーポレイテッド
スミス・メディカル社
TEコネクティビティ
NXPセミコンダクター
ゼファー・テクノロジー
ノニン・メディカル
アナログ・デバイセズ

市場における最近の動向
 2018年9月、TE ConnectivityによるオンラインTEストアの開始により、お客様は注目の製品をTE.comから直接購入するか、厳選された代理店グループから購入するかを選択することができます。顧客は、製品価格への即時アクセス、毎日の在庫更新、柔軟な出荷・配送オプションも利用できます。




世界のバイオメディカル温度センサーの市場レポートスコープ:
過去データ 2019年~2020年~2021年
推計基準年 2021年
予測期間2022年〜2029年
レポート対象 売上高予測、企業ランキング、競合環境、成長要因、トレンド
カバーするセグメント タイプ、地域
地域範囲 北米、欧州、アジア太平洋、中南米、その他の地域
カスタマイズ範囲 レポート購入時に無料カスタマイズ(アナリストの作業時間8時間相当まで)。国別、地域別、セグメント別スコープの追加・変更*。




本調査の目的は、近年における様々なセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後数年間の値を予測することである。本レポートは、調査対象国において、業界の質的・量的な側面を取り入れるよう設計されています。

また、市場の将来的な成長を規定する推進要因や課題など、重要な側面に関する詳細情報も提供しています。さらに、主要企業の競争環境と製品提供の詳細な分析とともに、関係者が投資するためのミクロ市場での潜在的な機会も組み込んでいます。市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明します:

タイプ別
熱電対
サーミスタ
抵抗温度検出器(RTD)
液晶温度センサー
光ファイバーセンサー
赤外線センサー

地域別
北アメリカ
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ROE
アジア・パシフィック
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
ロアパック
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
RoLA
その他の地域(Rest of the World

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目次

Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2019-2029 (USD Billion)
1.2.1. Biomedical Temperature Sensors Market, by Region, 2019-2029 (USD Billion)
1.2.2. Biomedical Temperature Sensors Market, by Type, 2019-2029 (USD Billion)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global Biomedical Temperature Sensors Market Definition and Scope
2.1. Objective of the Study
2.2. Market Definition & Scope
2.2.1. Scope of the Study
2.2.2. Industry Evolution
2.3. Years Considered for the Study
2.4. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Biomedical Temperature Sensors Market Dynamics
3.1. Biomedical Temperature Sensors Market Impact Analysis (2019-2029)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Rising healthcare industry
3.1.1.2. Growing healthcare expenditure
3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. High Cost of Biomedical Temperature Sensors
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Rapid technological advancement
Chapter 4. Global Biomedical Temperature Sensors Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force 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
4.2. Futuristic Approach to Porter’s 5 Force Model (2019-2029)
4.3. PEST Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.4. Top investment opportunity
4.5. Top winning strategies
4.6. Industry Experts Prospective
4.7. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Risk Assessment: COVID-19 Impact
5.1. Assessment of the overall impact of COVID-19 on the industry
5.2. Pre COVID-19 and post COVID-19 Market scenario
Chapter 6. Global Biomedical Temperature Sensors Market, by Type
6.1. Market Snapshot
6.2. Global Biomedical Temperature Sensors Market by Type, Performance - Potential Analysis
6.3. Global Biomedical Temperature Sensors Market Estimates & Forecasts by Type 2019-2029 (USD Billion)
6.4. Biomedical Temperature Sensors Market, Sub Segment Analysis
6.4.1. Thermocouples
6.4.2. Thermistors
6.4.3. Resistance Temperature Detectors (RTDs)
6.4.4. Liquid Crystal Temperature Sensors
6.4.5. Fiber Optic Sensors
6.4.6. Infrared Sensors
Chapter 7. Global Biomedical Temperature Sensors Market, Regional Analysis
7.1. Biomedical Temperature Sensors Market, Regional Market Snapshot
7.2. North America Biomedical Temperature Sensors Market
7.2.1. U.S. Biomedical Temperature Sensors Market
7.2.1.1. Type breakdown estimates & forecasts, 2019-2029
7.2.2. Canada Biomedical Temperature Sensors Market
7.3. Europe Biomedical Temperature Sensors Market Snapshot
7.3.1. U.K. Biomedical Temperature Sensors Market
7.3.2. Germany Biomedical Temperature Sensors Market
7.3.3. France Biomedical Temperature Sensors Market
7.3.4. Spain Biomedical Temperature Sensors Market
7.3.5. Italy Biomedical Temperature Sensors Market
7.3.6. Rest of Europe Biomedical Temperature Sensors Market
7.4. Asia-Pacific Biomedical Temperature Sensors Market Snapshot
7.4.1. China Biomedical Temperature Sensors Market
7.4.2. India Biomedical Temperature Sensors Market
7.4.3. Japan Biomedical Temperature Sensors Market
7.4.4. Australia Biomedical Temperature Sensors Market
7.4.5. South Korea Biomedical Temperature Sensors Market
7.4.6. Rest of Asia Pacific Biomedical Temperature Sensors Market
7.5. Latin America Biomedical Temperature Sensors Market Snapshot
7.5.1. Brazil Biomedical Temperature Sensors Market
7.5.2. Mexico Biomedical Temperature Sensors Market
7.5.3. Rest of Latin America Biomedical Temperature Sensors Market
7.6. Rest of The World Biomedical Temperature Sensors Market

Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1. Top Market Strategies
8.2. Company Profiles
8.2.1. TE Connectivity Ltd
8.2.1.1. Key Information
8.2.1.2. Overview
8.2.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
8.2.1.4. Product Summary
8.2.1.5. Recent Developments
8.2.2. Amphenol Advanced Sensors
8.2.3. Texas Instruments Incorporated
8.2.4. Minco Products Inc.
8.2.5. Smiths Medical Inc.
8.2.6. TE Connectivity
8.2.7. NXP Semiconductor
8.2.8. Zephyr Technology
8.2.9. Nonin Medical
8.2.10. Analog Devices
Chapter 9. Research Process
9.1. Research Process
9.1.1. Data Mining
9.1.2. Analysis
9.1.3. Market Estimation
9.1.4. Validation
9.1.5. Publishing
9.2. Research Attributes
9.3. Research Assumption

 

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Summary

Global Biomedical Temperature Sensors Market is valued at approximately USD XX billion in 2021 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than XX% over the forecast period 2022-2029. Biomedical temperature sensors can be used to measure a variety of different physical properties of the human body. They are frequently used in calorimetric flow sensors, which measure the movement of air during respiration or blood. Skin perfusion, also known as skin blood flow (SBF), is a sophisticated process that takes place in capillaries. The major driving factors for the market are rising use of temperature sensors in healthcare industry and rising healthcare expenditure.

In the healthcare sector, temperature sensors are essential because they are used in a variety of suboptimal procedures such as painless or anesthesia-driven surgeries, failed kidney dialysis, blood information analysis, life-supporting devices, oxygen temperature measurement for life support systems, digital temperature measurement, temperature monitoring for neonatal and critical care patients, and organ transplant monitoring. According to World Economic Forum, the healthcare industry globally has witnessed huge investment and innovation. Thus, the demand for biomedical temperature sensors is increasing over the forecast period. For instance, according to the same source, USD 24 billion more than in 2020 was funded globally in 2021 for health innovation, and 50% more firms were acquired in the health tech sectors. Moreover, rapid technological advancement in the industry is creating lucrative growth opportunities for the market. However, the high cost of Biomedical Temperature Sensors stifles market growth throughout the forecast period of 2022-2029.

The key regions considered for the Global Biomedical Temperature Sensors Market study include Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Rest of the World. North America dominated the space in terms of revenue, owing to the dominance of branded products and the region's increasing disease prevalence and rising healthcare expenditure. The cost of healthcare in the US increased by 5.3% in 2018, which can be attributed to rising medical product and service costs as well as greater Medicaid expenses. The growth contrasts sharply with 2017 spending, which the US Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) government estimated to have increased by 4.6% to roughly USD 3.5 trillion in 2018. Asia Pacific is expected to grow with the highest CAGR during the forecast period, owing to factors such as rising geriatric and target populations, an increase in the number of collaborations for biomedical temperature, geographic expansion of key players, and active participation of government and nonprofit organizations in the market space.

Major market players included in this report are:
TE Connectivity Ltd
Amphenol Advanced Sensors
Texas Instruments Incorporated
Minco Products Inc.
Smiths Medical Inc.
TE Connectivity
NXP Semiconductor
Zephyr Technology
Nonin Medical
Analog Devices

Recent Developments in the Market:
 In September 2018, the launch of the online TE Store by TE Connectivity, which gives customers the choice of buying featured products directly from TE.com or from a select group of distributors. Customers can also get instant access to product pricing, daily availability updates, and flexible shipping and delivery options.




Global Biomedical Temperature Sensors Market Report Scope:
Historical Data 2019-2020-2021
Base Year for Estimation 2021
Forecast period 2022-2029
Report Coverage Revenue forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth factors, and Trends
Segments Covered Type, Region
Regional Scope North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Rest of the World
Customization Scope Free report customization (equivalent up to 8 analyst’s working hours) with purchase. Addition or alteration to country, regional & segment scope*




The objective of the study is to define market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values to the coming years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within countries involved in the study.

The report also caters detailed information about the crucial aspects such as driving factors & challenges which will define the future growth of the market. Additionally, it also incorporates potential opportunities in micro markets for stakeholders to invest along with the detailed analysis of competitive landscape and product offerings of key players. The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Type:
Thermocouples
Thermistors
Resistance Temperature Detectors (RTDs)
Liquid Crystal Temperature Sensors
Fiber Optic Sensors
Infrared Sensors

By Region:
North America
U.S.
Canada
Europe
UK
Germany
France
Spain
Italy
ROE
Asia Pacific
China
India
Japan
Australia
South Korea
RoAPAC
Latin America
Brazil
Mexico
RoLA
Rest of the World



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Table of Contents

Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2019-2029 (USD Billion)
1.2.1. Biomedical Temperature Sensors Market, by Region, 2019-2029 (USD Billion)
1.2.2. Biomedical Temperature Sensors Market, by Type, 2019-2029 (USD Billion)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global Biomedical Temperature Sensors Market Definition and Scope
2.1. Objective of the Study
2.2. Market Definition & Scope
2.2.1. Scope of the Study
2.2.2. Industry Evolution
2.3. Years Considered for the Study
2.4. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Biomedical Temperature Sensors Market Dynamics
3.1. Biomedical Temperature Sensors Market Impact Analysis (2019-2029)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Rising healthcare industry
3.1.1.2. Growing healthcare expenditure
3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. High Cost of Biomedical Temperature Sensors
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Rapid technological advancement
Chapter 4. Global Biomedical Temperature Sensors Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force 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
4.2. Futuristic Approach to Porter’s 5 Force Model (2019-2029)
4.3. PEST Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.4. Top investment opportunity
4.5. Top winning strategies
4.6. Industry Experts Prospective
4.7. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Risk Assessment: COVID-19 Impact
5.1. Assessment of the overall impact of COVID-19 on the industry
5.2. Pre COVID-19 and post COVID-19 Market scenario
Chapter 6. Global Biomedical Temperature Sensors Market, by Type
6.1. Market Snapshot
6.2. Global Biomedical Temperature Sensors Market by Type, Performance - Potential Analysis
6.3. Global Biomedical Temperature Sensors Market Estimates & Forecasts by Type 2019-2029 (USD Billion)
6.4. Biomedical Temperature Sensors Market, Sub Segment Analysis
6.4.1. Thermocouples
6.4.2. Thermistors
6.4.3. Resistance Temperature Detectors (RTDs)
6.4.4. Liquid Crystal Temperature Sensors
6.4.5. Fiber Optic Sensors
6.4.6. Infrared Sensors
Chapter 7. Global Biomedical Temperature Sensors Market, Regional Analysis
7.1. Biomedical Temperature Sensors Market, Regional Market Snapshot
7.2. North America Biomedical Temperature Sensors Market
7.2.1. U.S. Biomedical Temperature Sensors Market
7.2.1.1. Type breakdown estimates & forecasts, 2019-2029
7.2.2. Canada Biomedical Temperature Sensors Market
7.3. Europe Biomedical Temperature Sensors Market Snapshot
7.3.1. U.K. Biomedical Temperature Sensors Market
7.3.2. Germany Biomedical Temperature Sensors Market
7.3.3. France Biomedical Temperature Sensors Market
7.3.4. Spain Biomedical Temperature Sensors Market
7.3.5. Italy Biomedical Temperature Sensors Market
7.3.6. Rest of Europe Biomedical Temperature Sensors Market
7.4. Asia-Pacific Biomedical Temperature Sensors Market Snapshot
7.4.1. China Biomedical Temperature Sensors Market
7.4.2. India Biomedical Temperature Sensors Market
7.4.3. Japan Biomedical Temperature Sensors Market
7.4.4. Australia Biomedical Temperature Sensors Market
7.4.5. South Korea Biomedical Temperature Sensors Market
7.4.6. Rest of Asia Pacific Biomedical Temperature Sensors Market
7.5. Latin America Biomedical Temperature Sensors Market Snapshot
7.5.1. Brazil Biomedical Temperature Sensors Market
7.5.2. Mexico Biomedical Temperature Sensors Market
7.5.3. Rest of Latin America Biomedical Temperature Sensors Market
7.6. Rest of The World Biomedical Temperature Sensors Market

Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1. Top Market Strategies
8.2. Company Profiles
8.2.1. TE Connectivity Ltd
8.2.1.1. Key Information
8.2.1.2. Overview
8.2.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
8.2.1.4. Product Summary
8.2.1.5. Recent Developments
8.2.2. Amphenol Advanced Sensors
8.2.3. Texas Instruments Incorporated
8.2.4. Minco Products Inc.
8.2.5. Smiths Medical Inc.
8.2.6. TE Connectivity
8.2.7. NXP Semiconductor
8.2.8. Zephyr Technology
8.2.9. Nonin Medical
8.2.10. Analog Devices
Chapter 9. Research Process
9.1. Research Process
9.1.1. Data Mining
9.1.2. Analysis
9.1.3. Market Estimation
9.1.4. Validation
9.1.5. Publishing
9.2. Research Attributes
9.3. Research Assumption

 

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