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 市場推計
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 世界の建設用レーザー市場
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 製品別市場内訳
6.1 ロータリーレベルレーザー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 リニアレーザーレベル
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3鉛直・ドットレーザー
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 距離別市場内訳
7.1 1~100フィート
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 101~200フィート
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 201フィート以上
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場内訳
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターのファイブフォース分析
11.1 概要
11.2 バイヤーの交渉力
11.3 サプライヤーの交渉力
11.4 競争の度合い
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレーヤー
13.3 主要プレーヤーのプロフィール
13.3.1 AdirPro
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.2 Hilti Corporation
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 SWOT分析
13.3.3 Johnson Level & Tool Manufacturing Co. (Hultafors Group)
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.4 Kapro Industries Ltd.
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 PLS Pacific Laser Systems LLC (Danaher Corporation)
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 Robert Bosch Gmbh
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 SWOT分析
13.3.7 Stabila Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.8 Stanley Black and Decker Inc.
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務状況
13.3.8.4 SWOT分析
13.3.9 Topcon Corporation
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 財務
13.3.9.4 SWOT分析
13.3.10 Trimble Inc.
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務
図2:世界の建設用レーザー市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の建設用レーザー市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図4:世界の建設用レーザー市場:製品別内訳(%)、2022年
図5:世界の建設用レーザー市場:製品分野別内訳(%)、2022年
図6:世界の建設用レーザー市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界の建設用レーザー(回転レベルレーザー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図8:世界の建設用レーザー(回転レベルレーザー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図9: 世界:建設用レーザー(リニアレーザーレベル)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図10: 世界:建設用レーザー(リニアレーザーレベル)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図11: 世界:建設用レーザー(鉛直・ドットレーザー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12: 世界:建設用レーザー(鉛直・ドットレーザー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図13: 世界:建設用レーザー(その他製品)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14: 世界:建設用レーザー(その他製品)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界:建設用レーザー(1~100フィート)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界:建設用レーザー(1~100フィート)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:建設用レーザー(101~200フィート)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:建設用レーザー(101~200フィート)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:建設用レーザー(201フィート以上)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:世界:建設用レーザー(201フィート以上)市場予測:売上高(百万米ドル)、 2023~2028年
図21:北米:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:北米:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:米国:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:米国:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:カナダ:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:カナダ:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:アジア太平洋地域:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図28:アジア太平洋地域:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:中国:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:中国:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:日本:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:日本:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:インド:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:インド:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図35:韓国:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:韓国:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37:オーストラリア:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38:オーストラリア:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39:インドネシア:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40:インドネシア:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41:その他:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42:その他:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図43:欧州:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図44:欧州:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図45:ドイツ:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図46:ドイツ:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図47:フランス:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図48:フランス:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図49:英国:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図50:英国:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51:イタリア:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52:イタリア:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図53:スペイン:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図54:スペイン:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図55:ロシア:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図56:ロシア:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図57:その他:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図58:その他:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図59:ラテンアメリカ:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図60:ラテンアメリカ:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図61:ブラジル:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図62:ブラジル:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図63:メキシコ:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図64:メキシコ:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図65:その他:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図66:その他:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図67:中東およびアフリカ:建設用レーザー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図68:中東およびアフリカ:建設用レーザー市場:国別内訳(%)、2022年
図69:中東およびアフリカ:建設用レーザー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図70:世界:建設用レーザー業界:SWOT分析分析
図71:世界:建設用レーザー産業:バリューチェーン分析
図72:世界:建設用レーザー産業:ポーターのファイブフォース分析
| ※参考情報 建設用レーザは、建設現場において正確な測量や配置を行うための重要な機器です。これらのレーザは、さまざまな建設作業における精度を向上させる役割を果たし、工事の効率を高めます。レーザは光の直線的な性質を利用しており、そのため直線の基準を提供します。 建設用レーザにはいくつかの種類があります。最も一般的に使用されるのは、レーザーレベルです。これは、水平や垂直の基準線を投影するためのもので、土地の整地、コンクリートスラブの設置、壁の建設などに活用されます。また、回転レーザは360度の範囲で回転し、周囲を照らすことができるため、大規模な建設現場での水平ラインの設定に適しています。さらに、ラインレーザは一つまたは複数の直線を床や壁に投影し、特に架構作業やタイル貼りに使われます。 用途については、建設用レーザは主に基礎工事、土木工事、内装工事などで使われます。基礎工事では、建物の正確な配置や高さを確保するためにレーザーレベルが必要です。また、土木工事では道路や橋の建設、土地の整地作業においてレーザが重要な役割を果たします。内装工事では、壁面のレイアウトや家具の配置など、空間を効果的に利用するためにも使用されます。 関連技術としては、GPSやトータルステーションがあります。GPSは地球上の位置を測定するための技術であり、特に大規模なプロジェクトにおいて位置確認を行う際に役立ちます。一方、トータルステーションは、遠隔測定を行うための機器で、レーザと組み合わせることで、距離や角度を高精度で測定できます。トータルステーションを用いることで、土地の形状や建物の配置を3Dモデルとして可視化し、計画段階での意思決定をサポートします。 近年、建設用レーザはデジタル化や自動化の影響を受けています。例えば、レーザスキャナーは、周囲の環境を三次元でスキャンし、デジタルマッピングを行うことができます。この技術によって、現場の詳細なデータを取得し、設計図との整合性を確認することが可能になります。また、ドローンと組み合わせたレーザ技術も進化しており、広範囲の地形や構造物を一度に測定することができ、時間とコストの削減に寄与しています。 建設用レーザは、精度と効率を提供するための重要なツールであり、今後もその技術は進化していくでしょう。プロジェクトのスケジュールを遵守し、コストを管理する上で、建設用レーザは欠かせない存在です。技術の進歩に伴い、より高精度で使いやすい機器が登場することで、さらなる業界の発展が期待されます。建設用レーザの適切な活用は、建設プロセス全体の質を向上させ、作業の安全性を確保する上でも重要です。ですので、建設業界においては、これらの技術の理解と適用がますます求められています。 以上のように、建設用レーザは、測量技術の一環として重要な役割を果たし、プロジェクトの成功に貢献しています。これからの建設現場においても、その役割はますます重要になっていくことでしょう。 |
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