世界の環境エネルギーハーベスティング市場(~2030年):種類別(太陽エネルギーハーベスティング、熱エネルギーハーベスティング、機械エネルギーハーベスティング、無線周波数(RF)エネルギーハーベスティング、振動エネルギーハーベスティング、その他)、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別

【英語タイトル】Ambient Energy Harvesting Market Forecasts to 2030 – Global Analysis By Type (Solar Energy Harvesting, Thermal Energy Harvesting, Mechanical Energy Harvesting, Radio Frequency (RF) Energy Harvesting, Vibration Energy Harvesting and Other Types), Technology, Application, End User and By Geography

Stratistics MRCが出版した調査資料(SMRC24NOV026)・商品コード:SMRC24NOV026
・発行会社(調査会社):Stratistics MRC
・発行日:2024年9月
・ページ数:200 Pages
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:環境&エネルギー
◆販売価格オプション(消費税別)
Single User LicenseUSD4,150 ⇒換算¥630,800見積依頼/購入/質問フォーム
Corporate LicenseUSD7,500 ⇒換算¥1,140,000見積依頼/購入/質問フォーム
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❖ レポートの概要 ❖

Stratistics MRCによると、世界の環境エネルギーハーベスティング市場は予測期間中にCAGR 12.1%で成長しています。環境エネルギーハーベスティングとは、環境からエネルギーを取り込み、使用可能な電気エネルギーに変換するプロセスです。太陽エネルギー、熱エネルギー、振動エネルギー、運動エネルギー、電磁エネルギーを含むさまざまなソースを使用して、小型電子デバイス、特にセンサーやウェアラブルのようなワイヤレスで自律的なものに電力を供給します。用途としては、環境モニタリング用のワイヤレス・センサー・ネットワーク、健康指標を追跡するウェアラブル電子機器、遠隔地での自律型デバイスなどがあります。この技術の利点は、持続可能性、長寿命、費用対効果などです。最近のエネルギーハーベスティング技術の進歩により、圧電発電機や熱電デバイスなど、周囲のエネルギーを効率的に電気に変換できるコンパクトで効果的なシステムが開発されています。
市場ダイナミクス

ドライバー:
IoTデバイス、ウェアラブル、センサーの普及
IoTデバイスやウェアラブルからの電力需要の増加は、周囲エネルギーハーベスティングシステムの開発を必要とします。これらのシステムは、頻繁な電池交換や外部電源なしに、信頼性の高い継続的な電力供給を提供することができます。より小型でポータブルなデバイスへのトレンドは、コンパクトで効率的な電力ソリューションのために、これらのシステムの統合を必要とします。さらに、これらのシステムは、リモート・アプリケーションのためのIoTデバイスに統合することができ、貴重なデータと洞察を提供します。

制約
低いエネルギー出力
アンビエント・エネルギー・ハーベスターの出力は、高出力デバイスには不十分な場合が多く、ワイヤレス・センサーやウェアラブルなどの低出力デバイスへの応用が制限されます。また、太陽光や風力などの一部のエネルギー源が断続的であるため、デバイスを継続的に動作させるために環境エネルギーハーベスティングのみに依存することは困難であり、市場の成長を阻害する電力供給のギャップを埋めるためのエネルギー貯蔵ソリューションが必要です。

機会:
持続可能なエネルギーソリューションに対する意識の高まり
持続可能なエネルギーソリューションの推進は、国連の持続可能な開発目標(SDGs)などの世界的なイニシアティブと密接に結びついています。アンビエント・エネルギー・ハーベスティング技術は、従来の電力網から独立して動作できる、低負荷でエネルギー効率の高いシステムの開発を可能にすることで、これらの目標に貢献します。この能力は、特に遠隔地や十分なサービスを受けていない地域において、エネルギーの持続可能性と安全性を達成するために極めて重要です。

脅威
空間的・時間的制約
太陽エネルギーや風力エネルギーシステムのような環境エネルギーハーベスティング技術は、特定の地理的条件に大きく依存します。同様に、風力エネルギー・ハーベスティングは、風速が低い地域では実行可能性が低くなります。このような地理的依存性は、必要な環境エネルギー資源が容易に入手できない地域でのエネルギーハーベスティングシステムの普及を妨げ、市場の成長を制限する可能性があります。

COVID-19の影響:
COVID-19の大流行は、環境エネルギーハーベスティング市場にさまざまな影響を与えました。当初はサプライチェーンが混乱し、製造やプロジェクト実施の遅れにつながりました。しかし、パンデミックは遠隔監視やIoTデバイスの採用を加速させ、持続可能な電力ソリューションへの需要を増加させました。組織は現在、エネルギー効率と環境フットプリントの削減により重点を置いており、これは周囲エネルギーハーベスティング技術に機会をもたらしました。

太陽エネルギーハーベスティング分野は予測期間中最大になる見込み
太陽エネルギーハーベスティングは、信頼性の高い電源を提供することで効率性と自律性を向上させ、ワイヤレスセンサーやIoTアプリケーションのようなデバイスを自律的に動作させることができるため、予測期間中に最大となる見込みです。これは、スマート農業、環境モニタリング、都市インフラを含む太陽エネルギーハーベスティング技術のアプリケーションの範囲を拡大し、エネルギーハーベスティングソリューションの市場需要の増加と技術革新につながっています。

予測期間中、CAGRが最も高くなると予想される電磁気セグメント
RFエネルギーを使用可能なDC電力に変換する効率的なレクテナシステムの統合により、コスト効率が向上しているため、電磁気セグメントは予測期間中に最も高いCAGRを持つと予想されます。これは、RFエネルギーを使用可能なDC電力に変換する効率的なレクテナシステムの統合により、コスト効率が向上しているためです。これらの技術は、スマートシティ、ヘルスケア、産業用モニタリングなどの分野で使用され、継続的な電力供給を実現します。

最大のシェアを占める地域
北アメリカは、人口拡大や産業オートメーションの成長と相まってウェアラブル・エレクトロニクスに対する需要が高まっていることから、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されています。さらに、この地域は再生可能エネルギーへの巨額の投資を目の当たりにしており、同地域の市場成長にプラスの影響を与えるでしょう。さらに、この地域は、化石燃料への依存を減らし、気候変動を緩和するために、再生可能エネルギーへの取り組みへの投資が増加しているため、今後数年間でプラスに成長するでしょう。

CAGRが最も高い地域:
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRを目撃すると予測されています。アジア太平洋地域の政府は、持続可能な電力ソリューションを必要とするスマートシティプロジェクトに投資しています。環境モニタリングや交通管理には、環境エネルギーハーベスティング技術が不可欠です。民生用電子機器や産業用オートメーションにおけるエネルギーハーベスティング・ソリューションの需要の高まりが、市場成長の原動力となっています。

市場の主要プレーヤー
レインボートラウト市場の主要企業には、Arveni , Convergence Wireless, Cymbet Corporation, Cypress Semiconductor Corp, EnOcean Gmb, Fujitsu, Honeywell International Inc, Infinite Power Solution Inc., Linear Technologies, Murata Manufacturing Co. Ltd., Powercast Corporation, Siemens AG., STMicroelectronics, Inc and Texas Instruments Limitedなどがあります。

主な展開
2024年9月、シーメンスはカリフォルニア州を拠点とするTrayer Engineering Corporation (Trayer)を買収することで合意したと発表しました。

2024年9月、ハネウェルは、プライベート・エクイティ会社であるアドベント・インターナショナルからのCAESシステムズ・ホールディングスLLC(CAES)の買収を現金取引で約19億ドルで完了したことを発表しました。

2024年9月、シーメンスは工作機械業界向けのエコシステムを一貫して拡大しています。パートナーであるDMG MORIおよびレニショーとともに、シーメンスはSiemens Xceleratorの一環として新しい製品を提供しています。

対象となるタイプ
– 太陽エネルギーハーベスティング
– 熱エネルギーハーベスティング
– 機械エネルギーハーベスティング
– 無線周波数(RF)エネルギーハーベスティング
– 振動エネルギーハーベスティング
– その他のタイプ

対象技術
– 圧電式
– 熱電式
– 電磁式
– 静電
– 磁気
– トライボエレクトリック
– その他の技術

対象アプリケーション
– ウェアラブル
– モバイル機器
– リモコン&センサー
– ワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)
– モニタリングシステム&オートメーションシステム
– スマート照明システム&セキュリティシステム
– テレマティクス・システム
– 埋め込み型医療機器
– 遠隔センサーと監視装置
– スマートシティ
– 土壌モニタリングシステム
– その他のアプリケーション

対象エンドユーザー
– 住宅
– 商業
– 産業用
– ヘルスケア
– 農業
– 運輸・自動車
– 軍事・防衛
– その他のエンドユーザー

対象地域
– 北アメリカ
アメリカ
カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
イタリア
フランス
スペイン
その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
その他のアジア太平洋地域
– 南アメリカ
アルゼンチン
ブラジル
チリ
その他の南アメリカ諸国
– 中東/アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
カタール
南アフリカ
その他の中東/アフリカ

レポート内容
– 地域および国レベルセグメントの市場シェア評価
– 新規参入企業への戦略的提言
– 2022年、2023年、2024年、2026年、2030年の市場データをカバー
– 市場動向(促進要因、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、推奨事項)
– 市場予測に基づく主要ビジネスセグメントにおける戦略的提言
– 主要な共通トレンドをマッピングした競合のランドスケープ
– 詳細な戦略、財務、最近の動向を含む企業プロファイリング
– 最新の技術的進歩をマッピングしたサプライチェーン動向

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❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 技術分析
3.7 アプリケーション分析
3.8 エンドユーザー分析
3.9 新興市場
3.10 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 環境エネルギーハーベスティングの世界市場、種類別
5.1 はじめに
5.2 太陽エネルギーハーベスティング
5.3 熱エネルギーハーベスティング
5.4 機械的エネルギーハーベスティング
5.5 無線周波数(RF)エネルギーハーベスティング
5.6 振動エネルギーハーベスティング
5.7 その他のタイプ
6 環境エネルギー・ハーベスティングの世界市場、技術別
6.1 はじめに
6.2 圧電
6.3 熱電式
6.4 電磁式
6.5 静電
6.6 磁気
6.7 トライボエレクトリック
6.8 その他の技術
7 環境エネルギーハーベスティングの世界市場、用途別
7.1 はじめに
7.2 ウェアラブル
7.3 モバイル機器
7.4 リモコン&センサー
7.5 ワイヤレスセンサーネットワーク(WSN)
7.6 監視システム&自動化システム
7.7 スマート照明システム&セキュリティシステム
7.8 テレマティクス・システム
7.9 インプラント医療機器
7.10 遠隔センサー・監視機器
7.11 スマートシティ
7.12 土壌モニタリングシステム
7.13 その他の用途
8 環境エネルギーハーベスティングの世界市場、エンドユーザー別
8.1 はじめに
8.2 住宅用
8.3 商業用
8.4 産業用
8.5 医療
8.6 農業
8.7 運輸・自動車
8.8 軍事・防衛
8.9 その他のエンドユーザー
9 環境エネルギーハーベスティングの世界市場、地域別
9.1 はじめに
9.2 北アメリカ
9.2.1 アメリカ
9.2.2 カナダ
9.2.3 メキシコ
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.2 イギリス
9.3.3 イタリア
9.3.4 フランス
9.3.5 スペイン
9.3.6 その他のヨーロッパ
9.4 アジア太平洋
9.4.1 日本
9.4.2 中国
9.4.3 インド
9.4.4 オーストラリア
9.4.5 ニュージーランド
9.4.6 韓国
9.4.7 その他のアジア太平洋地域
9.5 南アメリカ
9.5.1 アルゼンチン
9.5.2 ブラジル
9.5.3 チリ
9.5.4 その他の南アメリカ地域
9.6 中東/アフリカ
9.6.1 サウジアラビア
9.6.2 アラブ首長国連邦
9.6.3 カタール
9.6.4 南アフリカ
9.6.5 その他の中東/アフリカ地域
10 主要開発
10.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
10.2 買収と合併
10.3 新製品上市
10.4 拡張
10.5 その他の主要戦略
11 会社プロファイル
11.1 Arveni
11.2 Convergence Wireless
11.3 Cymbet Corporation
11.4 Cypress Semiconductor Corp
11.5 EnOcean Gmb
11.6 Fujitsu
11.7 Honeywell International Inc
11.8 Infinite Power Solution Inc.
11.9 Linear Technologies
11.10 Murata Manufacturing Co. Ltd.
11.11 Powercast Corporation
11.12 Siemens AG.
11.13 STMicroelectronics, Inc
11.14 Texas Instruments Limited
表一覧
1 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
2 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望、種類別(2022-2030年) ($MN)
3 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望、太陽エネルギーハーベスティング別 (2022-2030) ($MN)
4 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望、熱エネルギーハーベスティング別 (2022-2030) ($MN)
5 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望、機械的エネルギーハーベスティング別 (2022-2030) ($MN)
6 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望、無線周波数(RF)エネルギーハーベスティング別 (2022-2030) ($MN)
7 周囲エネルギーハーベスティングの世界市場展望、振動エネルギーハーベスティング別 (2022-2030) ($MN)
8 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望、その他の種類別 (2022-2030) ($MN)
9 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望、技術別 (2022-2030) ($MN)
10 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望、圧電式別 (2022-2030) ($MN)
11 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望、熱電式別 (2022-2030) ($MN)
12 周囲エネルギーハーベスティングの世界市場展望、電磁波別 (2022-2030) ($MN)
13 環境エネルギー・ハーベスティングの世界市場展望、静電気別 (2022-2030) ($MN)
14 アンビエントエネルギーハーベスティングの世界市場展望、磁気別 (2022-2030) ($MN)
15 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望、トライボエレクトリック別 (2022-2030) ($MN)
16 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望、その他の技術別 (2022-2030) ($MN)
17 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
18 アンビエントエネルギーハーベスティングの世界市場展望:ウェアラブル別 (2022-2030) ($MN)
19 アンビエントエネルギーハーベスティングの世界市場展望、モバイル機器別 (2022-2030) ($MN)
20 アンビエントエネルギーハーベスティングの世界市場展望:リモートコントロールとセンサー別 (2022-2030) ($MN)
21 アンビエントエネルギーハーベスティングの世界市場展望:ワイヤレスセンサーネットワーク(WSN)別 (2022-2030) ($MN)
22 アンビエントエネルギーハーベスティングの世界市場展望、モニタリングシステム&オートメーションシステム別 (2022-2030) ($MN)
23 アンビエントエネルギーハーベスティングの世界市場展望:スマート照明システム&セキュリティシステム別 (2022-2030) ($MN)
24 アンビエントエネルギーハーベスティングの世界市場展望、テレマティクスシステム別 (2022-2030) ($MN)
25 アンビエントエネルギーハーベスティングの世界市場展望、移植可能医療機器別 (2022-2030) ($MN)
26 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望:遠隔センサーと監視装置別 (2022-2030) ($MN)
27 アンビエントエネルギーハーベスティングの世界市場展望、スマートシティ別 (2022-2030) ($MN)
28 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望、土壌モニタリングシステム別 (2022-2030) ($MN)
29 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
30 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
31 アンビエントエネルギーハーベスティングの世界市場展望:住宅別 (2022-2030) ($MN)
32 アンビエントエネルギーハーベスティングの世界市場展望、商業施設別 (2022-2030) ($MN)
33 アンビエントエネルギーハーベスティングの世界市場展望:産業別(2022-2030年) ($MN)
34 アンビエントエネルギーハーベスティングの世界市場展望:ヘルスケア別(2022-2030年) ($MN)
35 アンビエントエネルギーハーベスティングの世界市場展望:農業別(2022-2030年) ($MN)
36 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望:運輸・自動車別(2022-2030年) ($MN)
37 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望:軍事・防衛別 (2022-2030) ($MN)
38 環境エネルギーハーベスティングの世界市場展望:その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注:北アメリカ、ヨーロッパ、APAC、南アメリカ、中東/アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。

According to Stratistics MRC, the Global Ambient Energy Harvesting Market is growing at a CAGR 12.1% during the forecast period. Ambient energy harvesting is the process of capturing and converting energy from the environment into usable electrical energy. It uses various sources, including solar, thermal, vibrational, kinetic, and electromagnetic energies, to power small electronic devices, particularly wireless and autonomous ones like sensors and wearables. Applications include wireless sensor networks for environmental monitoring, wearable electronics tracking health metrics, and autonomous devices in remote locations. Advantages of this technology include sustainability, longevity, and cost-effectiveness. Recent advancements in energy harvesting technologies have led to the development of compact and effective systems, such as piezoelectric generators and thermoelectric devices, which can efficiently convert ambient energy into electricity.

Market Dynamics:

Driver:
Proliferation of IoT devices, wearables, and sensors
The increasing demand for power from IoT devices and wearables necessitates the development of ambient energy harvesting systems. These systems can provide a reliable, continuous electricity supply without frequent battery replacements or external power sources. The trend towards smaller, portable devices necessitates the integration of these systems for compact and efficient power solutions. Additionally, these systems can be integrated into IoT devices for remote applications, providing valuable data and insights.

Restraint:
Low energy output
Ambient energy harvesters' power output is often insufficient for high-power devices, limiting their application to low-power devices like wireless sensors and wearables. The intermittent nature of some sources like solar and wind also makes it challenging to rely solely on ambient energy harvesting for continuous device operation, necessitating energy storage solutions to bridge power supply gaps impeding the market growth.

Opportunity:
Rising awareness of sustainable energy solutions
The push for sustainable energy solutions is closely tied to global initiatives such as the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Ambient energy harvesting technologies contribute to these goals by enabling the development of low-impact, energy-efficient systems that can operate independently of traditional power grids. This capability is crucial for achieving energy sustainability and security, particularly in remote or underserved areas

Threat:
Spatial and temporal limitations
Ambient energy harvesting technologies, such as solar and wind energy systems, are highly dependent on specific geographic conditions. Similarly, wind energy harvesting is less viable in areas with low wind speeds. This geographic dependency can hinder the widespread adoption of energy harvesting systems in regions where the necessary ambient energy resources are not readily available, limiting market growth.

Covid-19 Impact:
The COVID-19 pandemic has had a mixed impact on the Ambient Energy Harvesting market. Initially, it disrupted supply chains, leading to delays in manufacturing and project implementation. However, the pandemic also accelerated the adoption of remote monitoring and IoT devices, increasing demand for sustainable power solutions. Organizations are now more focused on energy efficiency and reducing environmental footprints, which has created opportunities for ambient energy harvesting technologies.

The solar energy harvesting segment is expected to be the largest during the forecast period
The solar energy harvesting is expected to be the largest during the forecast period because these technologies improve efficiency and autonomy by providing a reliable power source, enabling devices like wireless sensors and IoT applications to operate autonomously. This expands the range of applications for solar energy harvesting technologies, including smart agriculture, environmental monitoring, and urban infrastructure, leading to increased market demand and innovation in energy harvesting solutions.

The electromagnetic segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The electromagnetic segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period because they are becoming more cost-effective due to the integration of efficient rectenna systems, which convert RF energy into usable DC power. This lowers operational costs for businesses and makes them more attractive for widespread use. These technologies are used in sectors like smart cities, healthcare, and industrial monitoring, providing continuous power supply.

Region with largest share:
North America is projected to hold the largest market share during the forecast period due to the rising demand for wearable electronics coupled with population expansion and industrial automation growth. In addition, the region is witnessing huge investments in renewable energies, which would positively impact market growth in the region. Additionally this region will grow positively in the coming years owing to the rising investment in renewable energy initiatives to reduce dependence on fossil fuels and mitigate climate change.

Region with highest CAGR:
Asia Pacific is projected to witness the highest CAGR over the forecast period Governments in the Asia Pacific region are investing in smart city projects, requiring sustainable power solutions. Ambient energy harvesting technologies are crucial for environmental monitoring and traffic management. The growing demand for energy harvesting solutions in consumer electronics and industrial automation is driving market growth.

Key players in the market:
Some of the key players in Rainbow Trout market include Arveni , Convergence Wireless, Cymbet Corporation, Cypress Semiconductor Corp, EnOcean Gmb, Fujitsu, Honeywell International Inc, Infinite Power Solution Inc., Linear Technologies, Murata Manufacturing Co. Ltd., Powercast Corporation, Siemens AG., STMicroelectronics, Inc and Texas Instruments Limited

Key Developments:
In September 2024, Siemens has announced its agreement to acquire California-based Trayer Engineering Corporation (Trayer), a leader in the design and manufacturing of medium voltage secondary distribution switchgear suitable for outdoor and below ground applications.

In September 2024, Honeywell announced the completion of its acquisition of CAES Systems Holdings LLC (CAES) from private equity firm Advent International for approximately $1.9 billion in an all-cash transaction.

In September 2024, Siemens is consistently expanding its ecosystem for the machine tool industry. Together with its partners DMG MORI and Renishaw, the technology company is presenting new offerings as part of Siemens Xcelerator.

Types Covered:
• Solar Energy Harvesting
• Thermal Energy Harvesting
• Mechanical Energy Harvesting
• Radio Frequency (RF) Energy Harvesting
• Vibration Energy Harvesting
• Other Types

Technologies Covered:
• Piezoelectric
• Thermoelectric
• Electromagnetic
• Electrostatic
• Magnetic
• Triboelectric
• Other Technologies

Applications Covered:
• Wearables
• Mobile Devices
• Remote Controls & Sensors
• Wireless Sensor Networks (WSNs)
• Monitoring Systems & Automation Systems
• Smart Lighting Systems & Security Systems
• Telematics Systems
• Implantable Medical Devices
• Remote Sensors & Surveillance Equipment
• Smart Cities
• Soil Monitoring Systems
• Other Applications

End Users Covered:
• Residential
• Commercial
• Industrial
• Healthcare
• Agriculture
• Transportation & Automotive
• Military & Defense
• Other End Users

Regions Covered:
• North America
US
Canada
Mexico
• Europe
Germany
UK
Italy
France
Spain
Rest of Europe
• Asia Pacific
Japan
China
India
Australia
New Zealand
South Korea
Rest of Asia Pacific
• South America
Argentina
Brazil
Chile
Rest of South America
• Middle East & Africa
Saudi Arabia
UAE
Qatar
South Africa
Rest of Middle East & Africa

What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements

1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Technology Analysis
3.7 Application Analysis
3.8 End User Analysis
3.9 Emerging Markets
3.10 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Ambient Energy Harvesting Market, By Type
5.1 Introduction
5.2 Solar Energy Harvesting
5.3 Thermal Energy Harvesting
5.4 Mechanical Energy Harvesting
5.5 Radio Frequency (RF) Energy Harvesting
5.6 Vibration Energy Harvesting
5.7 Other Types
6 Global Ambient Energy Harvesting Market, By Technology
6.1 Introduction
6.2 Piezoelectric
6.3 Thermoelectric
6.4 Electromagnetic
6.5 Electrostatic
6.6 Magnetic
6.7 Triboelectric
6.8 Other Technologies
7 Global Ambient Energy Harvesting Market, By Application
7.1 Introduction
7.2 Wearables
7.3 Mobile Devices
7.4 Remote Controls & Sensors
7.5 Wireless Sensor Networks (WSNs)
7.6 Monitoring Systems & Automation Systems
7.7 Smart Lighting Systems & Security Systems
7.8 Telematics Systems
7.9 Implantable Medical Devices
7.10 Remote Sensors & Surveillance Equipment
7.11 Smart Cities
7.12 Soil Monitoring Systems
7.13 Other Applications
8 Global Ambient Energy Harvesting Market, By End User
8.1 Introduction
8.2 Residential
8.3 Commercial
8.4 Industrial
8.5 Healthcare
8.6 Agriculture
8.7 Transportation & Automotive
8.8 Military & Defense
8.9 Other End Users
9 Global Ambient Energy Harvesting Market, By Geography
9.1 Introduction
9.2 North America
9.2.1 US
9.2.2 Canada
9.2.3 Mexico
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.2 UK
9.3.3 Italy
9.3.4 France
9.3.5 Spain
9.3.6 Rest of Europe
9.4 Asia Pacific
9.4.1 Japan
9.4.2 China
9.4.3 India
9.4.4 Australia
9.4.5 New Zealand
9.4.6 South Korea
9.4.7 Rest of Asia Pacific
9.5 South America
9.5.1 Argentina
9.5.2 Brazil
9.5.3 Chile
9.5.4 Rest of South America
9.6 Middle East & Africa
9.6.1 Saudi Arabia
9.6.2 UAE
9.6.3 Qatar
9.6.4 South Africa
9.6.5 Rest of Middle East & Africa
10 Key Developments
10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
10.2 Acquisitions & Mergers
10.3 New Product Launch
10.4 Expansions
10.5 Other Key Strategies
11 Company Profiling
11.1 Arveni
11.2 Convergence Wireless
11.3 Cymbet Corporation
11.4 Cypress Semiconductor Corp
11.5 EnOcean Gmb
11.6 Fujitsu
11.7 Honeywell International Inc
11.8 Infinite Power Solution Inc.
11.9 Linear Technologies
11.10 Murata Manufacturing Co. Ltd.
11.11 Powercast Corporation
11.12 Siemens AG.
11.13 STMicroelectronics, Inc
11.14 Texas Instruments Limited
List of Tables
1 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
2 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
3 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Solar Energy Harvesting (2022-2030) ($MN)
4 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Thermal Energy Harvesting (2022-2030) ($MN)
5 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Mechanical Energy Harvesting (2022-2030) ($MN)
6 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Radio Frequency (RF) Energy Harvesting (2022-2030) ($MN)
7 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Vibration Energy Harvesting (2022-2030) ($MN)
8 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Other Types (2022-2030) ($MN)
9 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Technology (2022-2030) ($MN)
10 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Piezoelectric (2022-2030) ($MN)
11 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Thermoelectric (2022-2030) ($MN)
12 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Electromagnetic (2022-2030) ($MN)
13 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Electrostatic (2022-2030) ($MN)
14 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Magnetic (2022-2030) ($MN)
15 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Triboelectric (2022-2030) ($MN)
16 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Other Technologies (2022-2030) ($MN)
17 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
18 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Wearables (2022-2030) ($MN)
19 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Mobile Devices (2022-2030) ($MN)
20 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Remote Controls & Sensors (2022-2030) ($MN)
21 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Wireless Sensor Networks (WSNs) (2022-2030) ($MN)
22 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Monitoring Systems & Automation Systems (2022-2030) ($MN)
23 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Smart Lighting Systems & Security Systems (2022-2030) ($MN)
24 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Telematics Systems (2022-2030) ($MN)
25 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Implantable Medical Devices (2022-2030) ($MN)
26 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Remote Sensors & Surveillance Equipment (2022-2030) ($MN)
27 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Smart Cities (2022-2030) ($MN)
28 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Soil Monitoring Systems (2022-2030) ($MN)
29 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
30 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
31 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Residential (2022-2030) ($MN)
32 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Commercial (2022-2030) ($MN)
33 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Industrial (2022-2030) ($MN)
34 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Healthcare (2022-2030) ($MN)
35 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Agriculture (2022-2030) ($MN)
36 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Transportation & Automotive (2022-2030) ($MN)
37 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Military & Defense (2022-2030) ($MN)
38 Global Ambient Energy Harvesting Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

★調査レポート[世界の環境エネルギーハーベスティング市場(~2030年):種類別(太陽エネルギーハーベスティング、熱エネルギーハーベスティング、機械エネルギーハーベスティング、無線周波数(RF)エネルギーハーベスティング、振動エネルギーハーベスティング、その他)、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別] (コード:SMRC24NOV026)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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