1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
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 グローバル故障解析市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 装置別市場区分
6.1 走査型電子顕微鏡(SEM)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 集束イオンビーム(FIB)システム
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 透過型電子顕微鏡(TEM)
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 デュアルビームシステム
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 技術別市場分析
7.1 エネルギー分散型X線分光法(EDX)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 二次イオン質量分析法(SIMS)
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 集束イオンビーム(FIB)
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 ブロードイオンミリング(BIM)
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 相対イオンエッチング(RIE)
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 走査型プローブ顕微鏡(SPM)
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 その他
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場予測
8 用途産業別市場分析
8.1 自動車
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 石油・ガス
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 防衛
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 建設
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 製造
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要企業のプロファイル
14.3.1 A&D Company Ltd.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.2 ブルカー・コーポレーション
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.3 カールツァイスAG(カールツァイス財団)
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 SWOT分析
14.3.4 日立ハイテクノロジーズ株式会社(株式会社日立製作所)
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 堀場製作所
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.6 インターテック・グループ・ピーエルシー
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 日本電子株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 モーションX株式会社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 テスキャン・オルセイ・ホールディング A.S.
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
表2:グローバル:故障解析市場予測:機器別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:故障解析市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:故障解析市場予測:最終用途産業別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:故障解析市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:故障解析市場構造
表7:グローバル:故障解析市場: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 Failure Analysis Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Equipment
6.1 Scanning Electron Microscope (SEM)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Focused Ion Beam (FIB) System
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Transmission Electron Microscope (TEM)
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Dual Beam System
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology
7.1 Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDX)
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS)
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Focused Ion Beam (FIB)
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Broad Ion Milling (BIM)
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Relative Ion Etching (RIE)
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Scanning Probe Microscopy (SPM)
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
7.7 Others
7.7.1 Market Trends
7.7.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Automotive
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Oil and Gas
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Defense
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Construction
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Manufacturing
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 A&D Company Ltd.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.2 Bruker Corporation
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.3 Carl Zeiss Ag (Carl-Zeiss-Stiftung)
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 SWOT Analysis
14.3.4 Hitachi High-Technologies Corporation (Hitachi Ltd.)
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Horiba Ltd.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.6 Intertek Group Plc
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 JEOL Ltd.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Motion X Corporation
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Tescan Orsay Holding A.S.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Thermo Fisher Scientific Inc.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
※参考情報 故障解析(Failure Analysis)は、製品やシステムが正常に機能しなくなった原因を特定し、その背後にあるメカニズムや要因を解明するプロセスです。特に、工業製品や電子機器、機械部品などにおいては、故障が発生すると安全性や信頼性に重大な影響を及ぼすため、その解析は非常に重要な役割を果たします。 故障解析は、まず故障の発生を正確に識別することから始まります。故障とは、期待される機能が果たせなくなる状態を指し、これにより製品やシステムが使用不可能になることがあります。故障解析では、故障が発生した場合の影響や範囲を評価し、その結果を踏まえて原因究明に進みます。 故障の原因は多岐にわたります。物理的な要因、化学的な要因、操作ミスや設計ミス、材料劣化などが考えられます。特に材料の劣化は、時間の経過や環境条件により進行することが多く、これが故障を引き起こす主要な要因となります。このため、故障解析では材料科学や機械工学、電気工学などの知識が必要とされます。 故障解析の手法には、非破壊検査、破壊試験、顕微鏡観察、化学分析などが含まれます。非破壊検査は、製品や部品を破壊することなく内部の欠陥を見つける手法で、超音波、X線、磁粉探傷などの技術が用いられます。これに対して、破壊試験は意図的に部品を破壊し、その破損の様子を観察することで、材料や設計の弱点を明らかにします。 故障解析の結果は、今後の設計や製造プロセスにおける改善に活かされます。解析によって特定された故障の原因は、同様の問題が再発しないようにするための指針となります。たとえば、材料選定の見直しや製造プロセスの改良、さらには品質管理の手法の導入といった対策が考えられます。これにより、製品の信頼性や安全性を高め、顧客満足を向上させることが可能になります。 故障解析は、単に故障を解明するだけでなく、予防的なアプローチを取ることで将来的なリスクを軽減することができます。たとえば、定期的な点検やメンテナンスを実施することで、故障が発生する前に不具合を発見し、対処することができます。また、故障解析を通じて得られた知識を活用して、より耐久性のある製品やシステムを開発することは、企業の競争力を高める要素ともなります。 さらに、故障解析は様々な業界で利用されています。航空宇宙、自動車、電子機器、医療機器など、多くの分野において、故障解析は欠かせないプロセスです。特に安全性が重視される航空業界や医療機器分野では、故障解析が特に重要視されており、厳格な基準に基づいて実施されています。 以上のように、故障解析は製品やシステムの性能向上や安全性確保のために不可欠なプロセスです。故障の原因を特定し、対策を講じることで、製品の信頼性を向上させることができます。故障解析の取り組みは、企業のブランド価値の向上や顧客満足度の向上、新たな技術開発の促進につながるため、今後もますます重要性が増していくでしょう。故障解析に関する専門知識や技術の習得は、エンジニアや技術者にとって必須のスキルとなっています。これからの技術革新や市場の変化に対応するためにも、故障解析の重要性を認識し、その技術を磨くことは重要です。 |
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