赤外線3Dスキャナーの世界市場2024:メーカー別、地域別、タイプ・用途別

■ 英語タイトル:Global Infrared 3D Scanner Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030

調査会社GlobalInfoResearch社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:GIR24CR06347)■ 発行会社/調査会社:GlobalInfoResearch
■ 商品コード:GIR24CR06347
■ 発行日:2024年3月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:機械&装置
■ ページ数:約100
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(受注後2-3営業日)
■ 販売価格オプション(消費税別)
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*** レポート概要(サマリー)***

GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の赤外線3Dスキャナー市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2030年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。
本レポートは、世界の赤外線3Dスキャナー市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2024年までの市場シェア予測を掲載しています。

*** 主な特徴 ***

赤外線3Dスキャナーの世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

赤外線3Dスキャナーの地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

赤外線3Dスキャナーのタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

赤外線3Dスキャナーの世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2024年

本レポートの主な目的は以下の通りです:

– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 赤外線3Dスキャナーの成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する

本レポートでは、世界の赤外線3Dスキャナー市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、FARO Technologies、Leica Geosystems、Trimble Inc.、Creaform、LMI Technologies、Hexagon AB、Topcon Corporation、SHINING 3Dなどが含まれます。

また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。

*** 市場セグメンテーション

赤外線3Dスキャナー市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2030年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

[タイプ別市場セグメント]
ハンド型、机型

[用途別市場セグメント]
工業、建築、医療、その他

[主要プレーヤー]
FARO Technologies、Leica Geosystems、Trimble Inc.、Creaform、LMI Technologies、Hexagon AB、Topcon Corporation、SHINING 3D

[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)

※本レポートの内容は、全15章で構成されています。

第1章では、赤外線3Dスキャナーの製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。

第2章では、2019年から2024年までの赤外線3Dスキャナーの価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、赤外線3Dスキャナーのトップメーカーのプロフィールを紹介する。

第3章では、赤外線3Dスキャナーの競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。

第4章では、赤外線3Dスキャナーの内訳データを地域レベルで示し、2019年から2030年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。

第5章と第6章では、2019年から2030年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2024年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2030年までの赤外線3Dスキャナーの市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。

第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。

第13章、赤外線3Dスキャナーの主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、赤外線3Dスキャナーの販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。

世界の市場調査レポート販売サイト(H&Iグローバルリサーチ株式会社運営)
*** レポート目次(コンテンツ)***

1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の赤外線3Dスキャナーのタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
ハンド型、机型
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の赤外線3Dスキャナーの用途別消費額:2019年対2023年対2030年
工業、建築、医療、その他
1.5 世界の赤外線3Dスキャナー市場規模と予測
1.5.1 世界の赤外線3Dスキャナー消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の赤外線3Dスキャナー販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の赤外線3Dスキャナーの平均価格(2019年-2030年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:FARO Technologies、Leica Geosystems、Trimble Inc.、Creaform、LMI Technologies、Hexagon AB、Topcon Corporation、SHINING 3D
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの赤外線3Dスキャナー製品およびサービス
Company Aの赤外線3Dスキャナーの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの赤外線3Dスキャナー製品およびサービス
Company Bの赤外線3Dスキャナーの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報

3 競争環境:メーカー別赤外線3Dスキャナー市場分析
3.1 世界の赤外線3Dスキャナーのメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の赤外線3Dスキャナーのメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の赤外線3Dスキャナーのメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 赤外線3Dスキャナーのメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における赤外線3Dスキャナーメーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における赤外線3Dスキャナーメーカー上位6社の市場シェア
3.5 赤外線3Dスキャナー市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 赤外線3Dスキャナー市場:地域別フットプリント
3.5.2 赤外線3Dスキャナー市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 赤外線3Dスキャナー市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携

4 地域別消費分析
4.1 世界の赤外線3Dスキャナーの地域別市場規模
4.1.1 地域別赤外線3Dスキャナー販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 赤外線3Dスキャナーの地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 赤外線3Dスキャナーの地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の赤外線3Dスキャナーの消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の赤外線3Dスキャナーの消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の赤外線3Dスキャナーの消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の赤外線3Dスキャナーの消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの赤外線3Dスキャナーの消費額(2019年-2030年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の赤外線3Dスキャナーのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の赤外線3Dスキャナーのタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の赤外線3Dスキャナーのタイプ別平均価格(2019年-2030年)

6 用途別市場セグメント
6.1 世界の赤外線3Dスキャナーの用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の赤外線3Dスキャナーの用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の赤外線3Dスキャナーの用途別平均価格(2019年-2030年)

7 北米市場
7.1 北米の赤外線3Dスキャナーのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の赤外線3Dスキャナーの用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の赤外線3Dスキャナーの国別市場規模
7.3.1 北米の赤外線3Dスキャナーの国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の赤外線3Dスキャナーの国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)

8 欧州市場
8.1 欧州の赤外線3Dスキャナーのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の赤外線3Dスキャナーの用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の赤外線3Dスキャナーの国別市場規模
8.3.1 欧州の赤外線3Dスキャナーの国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の赤外線3Dスキャナーの国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の赤外線3Dスキャナーのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の赤外線3Dスキャナーの用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の赤外線3Dスキャナーの地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の赤外線3Dスキャナーの地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の赤外線3Dスキャナーの地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

10 南米市場
10.1 南米の赤外線3Dスキャナーのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の赤外線3Dスキャナーの用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の赤外線3Dスキャナーの国別市場規模
10.3.1 南米の赤外線3Dスキャナーの国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の赤外線3Dスキャナーの国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)

11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの赤外線3Dスキャナーのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの赤外線3Dスキャナーの用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの赤外線3Dスキャナーの国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの赤外線3Dスキャナーの国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの赤外線3Dスキャナーの国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)

12 市場ダイナミクス
12.1 赤外線3Dスキャナーの市場促進要因
12.2 赤外線3Dスキャナーの市場抑制要因
12.3 赤外線3Dスキャナーの動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係

13 原材料と産業チェーン
13.1 赤外線3Dスキャナーの原材料と主要メーカー
13.2 赤外線3Dスキャナーの製造コスト比率
13.3 赤外線3Dスキャナーの製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析

14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 赤外線3Dスキャナーの主な流通業者
14.3 赤外線3Dスキャナーの主な顧客

15 調査結果と結論

16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項

*** 表一覧 ***

・世界の赤外線3Dスキャナーのタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の赤外線3Dスキャナーの用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の赤外線3Dスキャナーのメーカー別販売数量
・世界の赤外線3Dスキャナーのメーカー別売上高
・世界の赤外線3Dスキャナーのメーカー別平均価格
・赤外線3Dスキャナーにおけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と赤外線3Dスキャナーの生産拠点
・赤外線3Dスキャナー市場:各社の製品タイプフットプリント
・赤外線3Dスキャナー市場:各社の製品用途フットプリント
・赤外線3Dスキャナー市場の新規参入企業と参入障壁
・赤外線3Dスキャナーの合併、買収、契約、提携
・赤外線3Dスキャナーの地域別販売量(2019-2030)
・赤外線3Dスキャナーの地域別消費額(2019-2030)
・赤外線3Dスキャナーの地域別平均価格(2019-2030)
・世界の赤外線3Dスキャナーのタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の赤外線3Dスキャナーのタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の赤外線3Dスキャナーのタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の赤外線3Dスキャナーの用途別販売量(2019-2030)
・世界の赤外線3Dスキャナーの用途別消費額(2019-2030)
・世界の赤外線3Dスキャナーの用途別平均価格(2019-2030)
・北米の赤外線3Dスキャナーのタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の赤外線3Dスキャナーの用途別販売量(2019-2030)
・北米の赤外線3Dスキャナーの国別販売量(2019-2030)
・北米の赤外線3Dスキャナーの国別消費額(2019-2030)
・欧州の赤外線3Dスキャナーのタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の赤外線3Dスキャナーの用途別販売量(2019-2030)
・欧州の赤外線3Dスキャナーの国別販売量(2019-2030)
・欧州の赤外線3Dスキャナーの国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の赤外線3Dスキャナーのタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の赤外線3Dスキャナーの用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の赤外線3Dスキャナーの国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の赤外線3Dスキャナーの国別消費額(2019-2030)
・南米の赤外線3Dスキャナーのタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の赤外線3Dスキャナーの用途別販売量(2019-2030)
・南米の赤外線3Dスキャナーの国別販売量(2019-2030)
・南米の赤外線3Dスキャナーの国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの赤外線3Dスキャナーのタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの赤外線3Dスキャナーの用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの赤外線3Dスキャナーの国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの赤外線3Dスキャナーの国別消費額(2019-2030)
・赤外線3Dスキャナーの原材料
・赤外線3Dスキャナー原材料の主要メーカー
・赤外線3Dスキャナーの主な販売業者
・赤外線3Dスキャナーの主な顧客

*** 図一覧 ***

・赤外線3Dスキャナーの写真
・グローバル赤外線3Dスキャナーのタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル赤外線3Dスキャナーのタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル赤外線3Dスキャナーの用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル赤外線3Dスキャナーの用途別売上シェア、2023年
・グローバルの赤外線3Dスキャナーの消費額(百万米ドル)
・グローバル赤外線3Dスキャナーの消費額と予測
・グローバル赤外線3Dスキャナーの販売量
・グローバル赤外線3Dスキャナーの価格推移
・グローバル赤外線3Dスキャナーのメーカー別シェア、2023年
・赤外線3Dスキャナーメーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・赤外線3Dスキャナーメーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル赤外線3Dスキャナーの地域別市場シェア
・北米の赤外線3Dスキャナーの消費額
・欧州の赤外線3Dスキャナーの消費額
・アジア太平洋の赤外線3Dスキャナーの消費額
・南米の赤外線3Dスキャナーの消費額
・中東・アフリカの赤外線3Dスキャナーの消費額
・グローバル赤外線3Dスキャナーのタイプ別市場シェア
・グローバル赤外線3Dスキャナーのタイプ別平均価格
・グローバル赤外線3Dスキャナーの用途別市場シェア
・グローバル赤外線3Dスキャナーの用途別平均価格
・米国の赤外線3Dスキャナーの消費額
・カナダの赤外線3Dスキャナーの消費額
・メキシコの赤外線3Dスキャナーの消費額
・ドイツの赤外線3Dスキャナーの消費額
・フランスの赤外線3Dスキャナーの消費額
・イギリスの赤外線3Dスキャナーの消費額
・ロシアの赤外線3Dスキャナーの消費額
・イタリアの赤外線3Dスキャナーの消費額
・中国の赤外線3Dスキャナーの消費額
・日本の赤外線3Dスキャナーの消費額
・韓国の赤外線3Dスキャナーの消費額
・インドの赤外線3Dスキャナーの消費額
・東南アジアの赤外線3Dスキャナーの消費額
・オーストラリアの赤外線3Dスキャナーの消費額
・ブラジルの赤外線3Dスキャナーの消費額
・アルゼンチンの赤外線3Dスキャナーの消費額
・トルコの赤外線3Dスキャナーの消費額
・エジプトの赤外線3Dスキャナーの消費額
・サウジアラビアの赤外線3Dスキャナーの消費額
・南アフリカの赤外線3Dスキャナーの消費額
・赤外線3Dスキャナー市場の促進要因
・赤外線3Dスキャナー市場の阻害要因
・赤外線3Dスキャナー市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・赤外線3Dスキャナーの製造コスト構造分析
・赤外線3Dスキャナーの製造工程分析
・赤外線3Dスキャナーの産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報

赤外線3Dスキャナーは、物体の形状や表面の詳細を高精度でキャプチャするための技術です。このスキャナーは、赤外線光を利用して物体の距離や形状を測定し、3次元データを生成します。赤外線は、人間の目には見えない波長域の光であり、この特性を活かして様々な応用が広がっています。

赤外線3Dスキャナーの重要な特徴の一つは、その高い精度と分解能です。赤外線を使用することで、従来の可視光を使用したスキャニング技術に比べて、影響を受けにくい環境条件(光の反射や物体の表面色)でのスキャンが可能になります。特に、暗い環境や強い光がある場所でも安定したスキャンが行える点が評価されています。また、赤外線技術は、温度に対しても敏感であり、物体の熱状態を測定することもできます。このため、赤外線3Dスキャナーは工業界だけでなく、医療分野や考古学など幅広い分野での活用が期待されています。

赤外線3Dスキャナーの種類には、主にアクティブスキャナーとパッシブスキャナーがあります。アクティブスキャナーは、自ら赤外線を発射し、その反射を受信して距離や形状を測定する方式です。この方式では、スキャナーから発射される赤外線が物体に当たり、その反射光を分析することで3Dデータを生成します。一方、パッシブスキャナーは、外部からの赤外線や自然光を利用して物体をスキャンする方法です。この場合、赤外線を感知するためのセンサーやカメラが使用され、周囲の光を基にデータを取得します。

このようなスキャナーの用途は多岐にわたります。例えば、製造業においては、部品の設計や精密な製造過程での品質管理に利用されています。3Dデータを取得することで、設計と製造の精度が向上し、無駄やエラーを減少させることが可能です。医療分野では、患者の体の正確なスキャンにより、手術や治療の計画が立てやすくなります。また、建築分野においては、建物や構造物の形状を測定するための材料となりうるため、設計や保存のためのデジタルアーカイブに役立っています。

考古学や文化財の保存においても、赤外線3Dスキャナーは価値があります。古代の遺跡や芸術作品の形状を正確に記録するため、これらのデジタルデータは保存のための基盤となります。こうしたデータは、物理的な状態が劣化した際の補完としても利用することができ、研究や教育目的にも活用されます。

赤外線3Dスキャニング技術は、他の関連技術とも融合して進化しています。例えば、機械学習や人工知能の技術を取り入れることで、得られた3Dデータからさらなる分析や情報抽出が可能となります。また、データ処理技術の発展により、大量のデータを迅速に処理し、リアルタイムでのスキャニングが可能になるなど、効率性が向上しています。

さらに、赤外線3Dスキャナーは自動運転車やロボティクスにおいても重要な役割を果たしています。物体認識や障害物回避のためのデータ収集に赤外線技術が利用され、自動運転車の安全性向上に寄与しています。このように、赤外線3Dスキャナーは多様な分野でのデジタルデータ化を支援する重要な技術であり、今後さらなる応用が期待されています。

最後に、赤外線3Dスキャナーは、利便性や精度の向上だけでなく、そのコスト面でも進化しています。以前は高価だった機器も、技術の進化に伴い手頃な価格で入手可能になっています。これにより、小規模な企業や専門家でも導入しやすくなり、ますます普及が進むでしょう。

このように、赤外線3Dスキャナーは多面的な特性を持ちながら、様々な分野での応用が期待される技術です。その発展は今後も続き、より多くの分野で革新を促す力となるでしょう。


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