1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
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 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の産業用X線検査装置&画像処理ソフトウェア市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 画像タイプ別市場分析
6.1 2D
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 3D
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 4D
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 技術別市場分析
7.1 フィルムベースのイメージング
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 デジタルイメージング
7.2.1 市場動向
7.2.2 主要セグメント
7.2.2.1 コンピュータ断層撮影
7.2.2.2 コンピュータラジオグラフィー
7.2.2.3 直接X線撮影
7.2.3 市場予測
8 提供内容別の市場区分
8.1 機器
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ソフトウェア
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 用途別産業別市場分析
9.1 石油・ガス
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 航空宇宙
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 食品産業および建設
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 自動車および製造業
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 エネルギー・電力
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 半導体およびエレクトロニクス
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
9.7 その他
9.7.1 市場動向
9.7.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
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 アジア太平洋地域
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 ヨーロッパ
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 ラテンアメリカ
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 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
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 主要プレイヤー
15.3 主要企業のプロファイル
15.3.1 ケアストリーム・ヘルス
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 SWOT 分析
15.3.2 DÜRR NDT GmbH & Co. KG
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務
15.3.2.4 SWOT 分析
15.3.3 ゼネラル・エレクトリック社
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 財務状況
15.3.3.4 SWOT分析
15.3.4 浜松ホトニクス株式会社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務
15.3.4.4 SWOT 分析
15.3.5 株式会社日立製作所
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
15.3.5.4 SWOT 分析
15.3.6 ニコン株式会社
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 ノーススターイメージング社(イリノイツールワークス社)
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 オリンパス株式会社
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 財務状況
15.3.8.4 SWOT 分析
15.3.9 オムロン株式会社
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 理学株式会社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 テレダイン・テクノロジーズ社
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務情報
15.3.11.4 SWOT 分析
15.3.12 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
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
15.3.12.4 SWOT 分析
15.3.13 YXLON International (Comet Holding)
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.4 SWOT分析
表2:グローバル:産業用X線検査装置&画像ソフトウェア市場予測:画像タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:産業用X線検査装置&画像処理ソフトウェア市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:産業用X線検査装置&画像ソフトウェア市場予測:提供内容別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:産業用X線検査装置およびイメージングソフトウェア市場予測:最終用途産業別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:産業用X線検査装置&画像処理ソフトウェア市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:産業用X線検査装置&画像処理ソフトウェア市場:競争構造
表8:グローバル:産業用X線検査装置&画像ソフトウェア市場:主要企業
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Industrial X-ray Inspection Equipment and Imaging Software Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Image Type
6.1 2D
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 3D
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 4D
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology
7.1 Film–Based Imaging
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Digital Imaging
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Key Segments
7.2.2.1 Computed Tomography
7.2.2.2 Computed Radiography
7.2.2.3 Direct Radiography
7.2.3 Market Forecast
8 Market Breakup by Offering
8.1 Equipment
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Software
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End Use Industry
9.1 Oil and Gas
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Aerospace
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Food Industry and Construction
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Automotive and Manufacturing
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Energy and Power
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Semiconductor and Electronics
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
9.7 Others
9.7.1 Market Trends
9.7.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Carestream Health
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 SWOT Analysis
15.3.2 DÜRR NDT GmbH & Co. KG
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 General Electric Company
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 Hamamatsu Photonics K.K.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Hitachi Ltd.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 Nikon Corporation
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 North Star Imaging Inc. (Illinois Tool Works Inc.)
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Olympus Corporation
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 OMRON Corporation
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Rigaku Corporation
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.11 Teledyne Technologies Inc
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
15.3.12 Thermo Fisher Scientific Inc.
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.12.4 SWOT Analysis
15.3.13 YXLON International (Comet Holding)
15.3.13.1 Company Overview
15.3.13.2 Product Portfolio
※参考情報 産業用X線検査装置および画像ソフトウェアは、様々な産業において製品や部品の内部構造を非破壊的に検査するための技術です。この技術は主に、品質管理や不良品の検出、材料の特性評価などに使用されています。X線検査は、放射線を利用して物質の内部を透過視覚化する手法で、金属、プラスチック、セラミックなどの素材に適用可能です。 X線検査装置は、主にX線源、検出器、画像処理装置から構成されています。X線源は高電圧を利用してX線を生成し、対象物に向けて放射します。対象物に到達したX線は、物質の密度や厚みに応じて減衰し、その結果、異常がある部分や内部構造の違いが可視化されます。検出器は、減衰したX線を受け取り、電子信号に変換します。この信号は後に画像処理装置によって可視化され、検査結果として表示されます。 画像ソフトウェアは、X線検査装置の重要なコンポーネントです。収集されたデータを解析し、画像を生成するだけでなく、異常の検出や質的評価を支援します。最新の画像処理技術を駆使することで、検査対象の微細な欠陥や不整合を高精度で認識できるようになります。たとえば、複雑な金属製品や組立品の場合、内部リブやボス、溶接部など、視覚的には確認できない部分でも詳細に評価することが可能です。 産業用X線検査技術は、自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、建設など多様な分野で利用されています。自動車産業では、部品の溶接や接合部の確認に役立ち、航空宇宙産業では、飛行機の構造部材の検査に用いられます。エレクトロニクスの分野では、基板上の部品配置やハンダ接合の状態を確認するために不可欠です。また、建設業においても、構造物の内部における欠陥を検出する手段として利用されています。 このようなX線検査技術は、品質保証の観点から重要性が増しています。製品の信頼性や安全性を確保するために、事前に潜在的な問題を発見することが求められています。また、生産ラインにおけるリアルタイム検査の導入により、問題の早期発見が可能となり、生産効率の向上やコスト削減にも寄与します。 X線検査装置には、固定型と可動型の2つの主要なタイプがあります。固定型は特定の位置での検査に最適化されており、大型部品や材料の大量検査に適しています。一方、可動型は、様々な位置に移動可能で、柔軟な検査を実現します。検査対象のサイズや形状に応じて、適切なタイプを選定することが重要です。 近年では、AI(人工知能)技術の進展により、画像解析能力が飛躍的に向上しています。AIを活用した画像ソフトウェアは、膨大なデータセットを学習し、異常識別の精度を高めることができます。従来の手法では見逃されがちだったわずかな欠陥も検出できるようになり、検査の信頼性が向上します。さらに、データ分析機能を統合することで、検査結果のトレーサビリティや傾向分析も可能になり、製造プロセス全体の最適化につながります。 ただし、X線検査技術には注意点もあります。放射線を使用するため、適切な安全基準や規制に従わなければなりません。作業者への影響や環境への配慮を充分に考慮し、必要な防護措置を講じることが求められます。また、機器のトレーニングやメンテナンスも重要で、正確なデータ取得のためには、その操作について熟知していることが求められます。 このように、産業用X線検査装置と画像ソフトウェアは、現代の製造業において不可欠な要素となっています。高精度な検査を通じて製品の品質を保証し、顧客の信頼を得るための重要なツールであると言えるでしょう。今後もこの技術の進化と普及が期待され、より多くの産業においてその恩恵が受けられるでしょう。 |
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