1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Product Analysis
3.7 Application Analysis
3.8 End User Analysis
3.9 Emerging Markets
3.10 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Electroencephalography Systems Market, By Product
5.1 Introduction
5.2 Multichannel
5.3 40-channel
5.4 32-channel
5.5 25-channel
5.6 21-channel
5.7 8-channel
6 Global Electroencephalography Systems Market, By Type
6.1 Introduction
6.2 Video
6.3 Dynamic
6.4 Conventional
7 Global Electroencephalography Systems Market, By Modality
7.1 Introduction
7.2 Standalone
7.3 Wearable Device
7.4 Portable Device
8 Global Electroencephalography Systems Market, By Application
8.1 Introduction
8.2 Sleep Monitoring
8.3 Disease Diagnosis
8.4 Trauma and Surgery
8.5 Long-term Monitoring
8.6 Pediatric Monitoring
8.7 Anesthesia Monitoring
8.8 Other Applications
9 Global Electroencephalography Systems Market, By End User
9.1 Introduction
9.2 Ambulatory Surgical Centers
9.3 Diagnostic Centers
9.4 Neurology Centers
9.5 Hospitals
9.6 Research Laboratories
9.7 Other End Users
10 Global Electroencephalography Systems Market, By Geography
10.1 Introduction
10.2 North America
10.2.1 US
10.2.2 Canada
10.2.3 Mexico
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.2 UK
10.3.3 Italy
10.3.4 France
10.3.5 Spain
10.3.6 Rest of Europe
10.4 Asia Pacific
10.4.1 Japan
10.4.2 China
10.4.3 India
10.4.4 Australia
10.4.5 New Zealand
10.4.6 South Korea
10.4.7 Rest of Asia Pacific
10.5 South America
10.5.1 Argentina
10.5.2 Brazil
10.5.3 Chile
10.5.4 Rest of South America
10.6 Middle East & Africa
10.6.1 Saudi Arabia
10.6.2 UAE
10.6.3 Qatar
10.6.4 South Africa
10.6.5 Rest of Middle East & Africa
11 Key Developments
11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
11.2 Acquisitions & Mergers
11.3 New Product Launch
11.4 Expansions
11.5 Other Key Strategies
12 Company Profiling
12.1 Medtronic Plc
12.2 Koninklijke Philips NV
12.3 Natus Medical Inc.
12.4 Cadwell Industries Inc.
12.5 Electrical Geodesics, Inc.
12.6 BrainScope Co. Inc.
12.7 Compumedics Ltd.
12.8 NeuroWave Systems Inc.
12.9 Advanced Brain Monitoring Inc.
12.10 Micromed SPA
12.11 Elekta AB
12.12 Nihon Kohden America, Inc.
12.13 Magstim EGI
12.14 Compumedics Ltd.
12.15 Noraxon U.S.A., Inc.
List of Tables
Table 1 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Region (2020-2028) ($MN)
Table 2 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Product (2020-2028) ($MN)
Table 3 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Multichannel (2020-2028) ($MN)
Table 4 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By 40-channel (2020-2028) ($MN)
Table 5 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By 32-channel (2020-2028) ($MN)
Table 6 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By 25-channel (2020-2028) ($MN)
Table 7 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By 21-channel (2020-2028) ($MN)
Table 8 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By 8-channel (2020-2028) ($MN)
Table 9 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Type (2020-2028) ($MN)
Table 10 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Video (2020-2028) ($MN)
Table 11 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Dynamic (2020-2028) ($MN)
Table 12 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Conventional (2020-2028) ($MN)
Table 13 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Modality (2020-2028) ($MN)
Table 14 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Standalone (2020-2028) ($MN)
Table 15 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Wearable Device (2020-2028) ($MN)
Table 16 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Portable Device (2020-2028) ($MN)
Table 17 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Application (2020-2028) ($MN)
Table 18 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Sleep Monitoring (2020-2028) ($MN)
Table 19 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Disease Diagnosis (2020-2028) ($MN)
Table 20 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Trauma and Surgery (2020-2028) ($MN)
Table 21 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Long-term Monitoring (2020-2028) ($MN)
Table 22 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Pediatric Monitoring (2020-2028) ($MN)
Table 23 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Anesthesia Monitoring (2020-2028) ($MN)
Table 24 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Other Applications (2020-2028) ($MN)
Table 25 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By End User (2020-2028) ($MN)
Table 26 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Ambulatory Surgical Centers (2020-2028) ($MN)
Table 27 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Diagnostic Centers (2020-2028) ($MN)
Table 28 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Neurology Centers (2020-2028) ($MN)
Table 29 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Hospitals (2020-2028) ($MN)
Table 30 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Research Laboratories (2020-2028) ($MN)
Table 31 Global Electroencephalography Systems Market Outlook, By Other End Users (2020-2028) ($MN)
| ※参考情報 脳波システム、または脳波計(Electroencephalography、EEG)は、頭皮に配置された電極を使って脳の電気活動を測定する技術です。この技術は、脳の神経細胞が発生する微弱な電気信号を検出し、脳の機能や状態を評価するための重要な手段として広く利用されています。脳波データは、脳の異常や神経疾患の診断、さらには思考や感情の研究に役立てられています。 脳波システムにはいくつかの種類があります。主に、臨床用途向けのデバイスと研究用途向けのデバイスに分けられます。臨床用途の脳波計は、通常、多数の電極を使用し、病院や診療所での診断に使用されます。これらは、てんかんや睡眠障害、脳炎などの病気を特定するために非常に重要です。一方で、研究用途の脳波計は、特定の心理的または生理的な状態を探るために設計された特別な機能や設定を持っている場合があります。 脳波は、通常、周波数帯に基づいて分類されます。デルタ波(0.5〜4Hz)は、深い睡眠中に優勢になります。シータ波(4〜8Hz)は、浅い睡眠やリラックスした状態で見られます。アルファ波(8〜12Hz)は、リラックスしているが目覚めている状態でよく見られ、ベータ波(12〜30Hz)は、集中や緊張、活動的な思考をしている状態を示します。ガンマ波(30Hz以上)は、高度な認知機能や問題解決に関連しています。 脳波システムの用途は非常に多岐にわたります。臨床診断においては、脳波を使っててんかん発作の種類を特定し、治療方針を決定することができます。また、睡眠研究においては、睡眠の質や睡眠障害を評価するために使用されます。最近では、脳波を評価して精神的な障害、例えばうつ病や不安障害の診断を補助する研究も進められています。 加えて、脳波はヒューマン・コンピュータ・インタラクションやブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI)といった新しい技術にも利用されています。BCIは、脳からの信号を解読し、それを使って外部デバイスを制御する技術です。この応用により、障害を持った人々が義肢やコンピュータを直接脳波で操作することが可能になっています。 関連する技術としては、機械学習や信号処理技術、ビッグデータ分析などがあります。これらの技術は、脳波データの解析や統計処理に役立ち、より正確な診断や新たな発見に繋がる可能性があります。特に、機械学習を用いた脳波データの自動解析は今後の研究において重要な役割を果たすと期待されています。 近年では、ウェアラブルデバイスとしての脳波測定器も登場しています。これにより、従来の制約から解放され、日常生活の中で非侵襲的に脳波を測定できるようになります。これにより、ストレスや集中力の状態をリアルタイムでモニタリングしたり、パフォーマンス向上につなげたりすることが可能です。 脳波システムは、その高度な技術と多彩な応用によって、医学、心理学、工学など多くの分野で革新を促進しています。今後の研究や技術発展により、さらに多くの可能性が開かれることが期待されています。脳波計を利用した新しい医療技術やアプリケーションが次々と開発されており、その進化は目覚ましいものがあります。脳波システムの未来は、私たちの理解を深め、健康や福祉の向上に大きく寄与することでしょう。 |
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