1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Segment by Type
2.2.1 Active Type
2.2.2 Passive Type
2.3 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales by Type
2.3.1 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Segment by Application
2.4.1 Airport
2.4.2 Customs
2.4.3 Others
2.5 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales by Application
2.5.1 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner by Company
3.1 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Breakdown Data by Company
3.1.1 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Product Location Distribution
3.4.2 Players 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2020-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner by Geographic Region
4.1 World Historic 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales Growth
4.4 APAC 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales Growth
4.5 Europe 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales Growth
4.6 Middle East & Africa 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales by Country
5.1.1 Americas 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales by Type
5.3 Americas 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales by Region
6.1.1 APAC 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales by Type
6.3 APAC 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner by Country
7.1.1 Europe 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales by Type
7.3 Europe 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner by Country
8.1.1 Middle East & Africa 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales by Type
8.3 Middle East & Africa 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner
10.3 Manufacturing Process Analysis of 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner
10.4 Industry Chain Structure of 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Distributors
11.3 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Customer
12 World Forecast Review for 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner by Geographic Region
12.1 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Forecast by Type
12.7 Global 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Rohde & Schwarz
13.1.1 Rohde & Schwarz Company Information
13.1.2 Rohde & Schwarz 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Rohde & Schwarz 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Rohde & Schwarz Main Business Overview
13.1.5 Rohde & Schwarz Latest Developments
13.2 Nuctech
13.2.1 Nuctech Company Information
13.2.2 Nuctech 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Nuctech 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Nuctech Main Business Overview
13.2.5 Nuctech Latest Developments
13.3 CASIC
13.3.1 CASIC Company Information
13.3.2 CASIC 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Product Portfolios and Specifications
13.3.3 CASIC 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 CASIC Main Business Overview
13.3.5 CASIC Latest Developments
13.4 Simimage
13.4.1 Simimage Company Information
13.4.2 Simimage 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Simimage 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Simimage Main Business Overview
13.4.5 Simimage Latest Developments
13.5 Smiths Group
13.5.1 Smiths Group Company Information
13.5.2 Smiths Group 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Smiths Group 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Smiths Group Main Business Overview
13.5.5 Smiths Group Latest Developments
13.6 Leidos
13.6.1 Leidos Company Information
13.6.2 Leidos 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Leidos 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Leidos Main Business Overview
13.6.5 Leidos Latest Developments
13.7 CGN Begood Technology
13.7.1 CGN Begood Technology Company Information
13.7.2 CGN Begood Technology 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Product Portfolios and Specifications
13.7.3 CGN Begood Technology 3D Body Holographic (Millimeter Wave) Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 CGN Begood Technology Main Business Overview
13.7.5 CGN Begood Technology Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 3Dホログラフィック(ミリ波)スキャナーは、人体を高精度でスキャンするための革新的な技術です。これらのスキャナーは、ミリ波と呼ばれる特定の周波数帯域の電磁波を使用して、三次元的な情報を取得します。この技術は、特に身体の形状や表面の詳細を精密に捉えることができる点で注目されています。 3Dホログラフィックスキャナーの特徴の一つは、その高い精度です。ミリ波は物質に penetrative な特性を持つため、衣服やアクセサリーを取り除くことなく身体の詳細をスキャンすることができます。この特徴は、一般的な光学式スキャナーやX線スキャナーでは実現できないものであり、安全性と実用性を両立させることができます。 また、3Dホログラフィックスキャナーは、高速スキャン能力も備えています。ミリ波は非常に短い波長を持ち、広範囲にわたって細かなデータを取得することができます。これにより、ユーザーは短時間で精度の高いデータを収集することが可能です。特に医療やセキュリティの分野では、迅速に情報を得る必要がある場面が多く、こうしたスキャナーの利便性が大いに活用されています。 3Dホログラフィックスキャナーの種類としては、固定式と可動式の二つに大別できます。固定式スキャナーは、スキャン対象が動かない状態で使用されるもので、特に研究室や病院などの環境で多く見られます。それに対し、可動式スキャナーは、ユーザーがスキャン対象となる物体を自由に動かすことができ、より柔軟な運用が可能です。そのため、様々な環境において利用することができます。 この技術は、さまざまな用途において役立てられています。例えば、医療分野では、身体の検査や診断において利用されることが一般的です。特に、非侵襲的な診断方法として非常に価値が高く、放射線を使わずに身体の状態を把握できる点が大きな利点です。また、整形外科や運動医学の分野では、患者の身体の詳細な分析を通じて最適な治療法やリハビリテーションプランを設計する際に活用されています。 さらに、セキュリティの分野でもその応用が期待されており、空港や公共施設などでの個人の身体検査に利用されることが増えています。ミリ波スキャナーは、金属やその他の危険物を衣服の上からでも検出することができるため、従来の手法よりも高い安全性が確保されています。 加えて、スポーツやフィットネスの分野でも使用例が見られます。選手の体型や筋肉のバランスを測定することで、パフォーマンス向上のためのトレーニング計画を立てることが可能です。このように、3Dホログラフィックスキャナーは多様な分野での応用が進んでおり、その必要性は今後一層高まると考えられています。 関連技術としては、AI(人工知能)や機械学習があります。これらの技術は、スキャナーから得られた膨大なデータを効率的に分析し、パターンや傾向を特定するために利用されます。例えば、医療データの解析にAIを活用することで、より正確な診断や治療法の選択が可能になります。このように、先進的な技術との組み合わせにより、3Dホログラフィックスキャナーはその機能性をさらに高めつつあります。 また、リアルタイムでのデータ処理能力も重要なポイントです。これにより、スキャンしたデータを即座に視覚化し、利用者にフィードバックを提供することが可能になります。特に、医療現場やスポーツ科学の分野においては、迅速な意思決定が求められるため、この機能は大きな強みとなります。 今後の展望としては、より小型化や低価格化が挙げられます。現在の3Dホログラフィックスキャナーは、一般的に大型で高価ですが、技術の進化に伴い、よりコンパクトで安価なモデルが登場することが期待されます。これにより、一般家庭での利用や、地域のクリニックでの導入が進むことで、医療アクセスの向上にも寄与するでしょう。 加えて、さらなる研究開発が進むことで、より多様な用途が生まれることも予想されます。例えば、環境モニタリングや危険物検知といった新たな分野においても、3Dホログラフィックスキャナーの適用が進むかもしれません。このように、3Dホログラフィックスキャナーは今後も多岐にわたる進化を遂げ、その社会的な利用価値がますます高まることが期待されています。 総じて、3Dホログラフィック(ミリ波)スキャナーは、医療やセキュリティ、スポーツ科学といった多様な分野で応用が進んでいる先進的な技術です。高い精度と安全性、迅速なデータ処理能力が特長であり、今後の技術革新や新たな用途の開発により、その可能性はさらに広がっていくことでしょう。 |
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