1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の3D計測市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 オファリング別市場構成
6.1 ハードウェア
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ソフトウェア
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 サービス
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 製品別市場内訳
7.1 三次元測定機(CMM)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 光学デジタイザ&スキャナ(ODS)
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ビデオ測定機(VMM)
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 3次元自動光学検査システム(AoI)
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 形状計測
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 アプリケーション別市場
8.1 品質管理・検査
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 リバースエンジニアリング
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 バーチャルシミュレーション
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 最終用途産業別市場内訳
9.1 航空宇宙・防衛
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 自動車
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 建築・建設
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 医療
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 エレクトロニクス
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 エネルギー・電力
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
9.7 重工業
9.7.1 市場動向
9.7.2 市場予測
9.8 鉱業
9.8.1 市場動向
9.8.2 市場予測
9.9 その他
9.9.1 市場動向
9.9.2 市場予測
10 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 中南米
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 長所
11.3 弱点
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロフィール
15.3.1 3Dデジタル・コーポレーション
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 Automated Precision Inc.
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 カールツァイスAG
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 SWOT分析
15.3.4 Creaform Inc.
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 ファローテクノロジーズ社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務
15.3.6 GOM GmbH
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 ヘキサゴンAB
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 イエノプティックAG
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務
15.3.9 KLA株式会社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 株式会社ミツトヨ
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 Nikon Metrology NV
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 パーセプトロン社
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務
15.3.13 レニショー
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.13.3 財務
| ※参考情報 3D計測(3D Metrology)は、物体の三次元的な形状や寸法を高精度で測定する技術を指します。この技術は、製造業や建設業、航空宇宙、医療、芸術など多様な分野で利用されており、品質管理やプロセス改善、逆工学などにおいて重要な役割を果たしています。 3D計測の概念は、従来の2D計測から進化したもので、空間内の物体の形状をより詳細に把握することが可能です。3D計測では、物体の外形や内部構造を立体的に捉えることで、より詳細なデータを取得します。これにより、設計図やCADデータとの整合性を確認したり、製品の不具合を特定したりすることが容易になります。 3D計測の種類は多岐にわたりますが、一般的には接触式計測と非接触式計測に分類されます。接触式計測は、プローブや測定器具を用いて物体の表面に直接触れて測定する方法で、非常に高精度なデータを得ることができます。たとえば、三次元座標測定機(CMM)や、レオメーターなどが代表的な接触式測定機器です。一方、非接触式計測はレーザースキャナーや画像処理技術を用いて、物体に触れることなく形状を計測する方法です。これにより、繊細な物体や表面を傷めずに測定することが可能です。 3D計測の具体的な用途は幅広く、製造業では部品の寸法検査や組立の精度確認に使用されます。また、自動車や航空機の設計・製造過程においても、精度の高い計測が求められます。医療分野では、患者の身体の三次元スキャンを行って、インプラントや義肢の設計に活用されることがあります。さらに、考古学や文化遺産の保護においても、遺物や建物のデジタルアーカイブに3D計測が利用されています。 関連技術としては、3Dスキャン技術や逆工学のプロセスが挙げられます。3Dスキャン技術は、物体の形状をデジタルデータとして保存する手段であり、後々の解析や再生に役立ちます。これらのデータは、CADソフトウェアに取り込まれることで、新たなデザインや製品開発に利用されます。逆工学については、既存の製品を解析し、その形状や機能を理解するために3D計測が利用され、ビジネス上の競争力を高める手段としても重宝されています。 さらに、3D計測はスマート工場やIoT(Internet of Things)技術との統合を進めており、リアルタイムでの監視やデータ分析が可能となっています。これらの技術を組み合わせることで、製造プロセスを最適化し、効率的な生産体制を実現することが期待されています。 このように、3D計測は精密工業の発展を支える重要な技術であり、その応用範囲は今後ますます広がると考えられます。技術の進化に伴い、より高精度で迅速な測定が可能になり、様々な分野での活用が進んでいるため、将来的にはより多くの産業で基本的な技術として位置づけられることでしょう。3D計測の重要性が増す中で、これを支える技術や方法論の開発がますます期待される展望があります。 |
*** 3D計測の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・3D計測の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の3D計測の世界市場規模を103億米ドルと推定しています。
・3D計測の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の3D計測の世界市場規模を205億米ドルと予測しています。
・3D計測市場の成長率は?
→IMARC社は3D計測の世界市場が2024年~2032年に年平均7.8%成長すると展望しています。
・世界の3D計測市場における主要プレイヤーは?
→「3d Digital Corporation、Automated Precision Inc.、Carl Zeiss AG、Creaform Inc.、FARO Technologies、Inc.、GOM GmbH、Hexagon AB、Jenoptik AG、KLA Corporation、Mitutoyo Corporation、Nikon Metrology NV、Perceptron、Inc.、Renishaw PLC.など ...」を3D計測市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
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