放射線量計の世界市場2024:メーカー別、地域別、タイプ・用途別

■ 英語タイトル:Global Radiation Dosimeters Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030

調査会社GlobalInfoResearch社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:GIR24CR08318)■ 発行会社/調査会社:GlobalInfoResearch
■ 商品コード:GIR24CR08318
■ 発行日:2024年3月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:電子&半導体
■ ページ数:約100
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(受注後2-3営業日)
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*** レポート概要(サマリー)***

GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の放射線量計市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2030年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。
本レポートは、世界の放射線量計市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2024年までの市場シェア予測を掲載しています。

*** 主な特徴 ***

放射線量計の世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

放射線量計の地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

放射線量計のタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

放射線量計の世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2024年

本レポートの主な目的は以下の通りです:

– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 放射線量計の成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する

本レポートでは、世界の放射線量計市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、Landauer, Inc、Mirion Technologies, Inc、Ludlum Measurements, Inc、Thermo Fisher Scientific、Radiation Detection Company, Inc、Biodex Medical Systems, Inc、Arrow-Tech, Inc、Fuji Electric Co., Ltd、AmRay Medical、Nfab Corporationなどが含まれます。

また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。

*** 市場セグメンテーション

放射線量計市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2030年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

[タイプ別市場セグメント]
LTD(熱発光線量計)、EPD(電子個人線量計)、MOSFET(金属酸化物半導体電界効果トランジスタ)線量計、その他

[用途別市場セグメント]
医療用、産業用、その他

[主要プレーヤー]
Landauer, Inc、Mirion Technologies, Inc、Ludlum Measurements, Inc、Thermo Fisher Scientific、Radiation Detection Company, Inc、Biodex Medical Systems, Inc、Arrow-Tech, Inc、Fuji Electric Co., Ltd、AmRay Medical、Nfab Corporation

[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)

※本レポートの内容は、全15章で構成されています。

第1章では、放射線量計の製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。

第2章では、2019年から2024年までの放射線量計の価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、放射線量計のトップメーカーのプロフィールを紹介する。

第3章では、放射線量計の競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。

第4章では、放射線量計の内訳データを地域レベルで示し、2019年から2030年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。

第5章と第6章では、2019年から2030年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2024年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2030年までの放射線量計の市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。

第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。

第13章、放射線量計の主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、放射線量計の販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。

世界の市場調査レポート販売サイト(H&Iグローバルリサーチ株式会社運営)
*** レポート目次(コンテンツ)***

1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の放射線量計のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
LTD(熱発光線量計)、EPD(電子個人線量計)、MOSFET(金属酸化物半導体電界効果トランジスタ)線量計、その他
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の放射線量計の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
医療用、産業用、その他
1.5 世界の放射線量計市場規模と予測
1.5.1 世界の放射線量計消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の放射線量計販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の放射線量計の平均価格(2019年-2030年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Landauer, Inc、Mirion Technologies, Inc、Ludlum Measurements, Inc、Thermo Fisher Scientific、Radiation Detection Company, Inc、Biodex Medical Systems, Inc、Arrow-Tech, Inc、Fuji Electric Co., Ltd、AmRay Medical、Nfab Corporation
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの放射線量計製品およびサービス
Company Aの放射線量計の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの放射線量計製品およびサービス
Company Bの放射線量計の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報

3 競争環境:メーカー別放射線量計市場分析
3.1 世界の放射線量計のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の放射線量計のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の放射線量計のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 放射線量計のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における放射線量計メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における放射線量計メーカー上位6社の市場シェア
3.5 放射線量計市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 放射線量計市場:地域別フットプリント
3.5.2 放射線量計市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 放射線量計市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携

4 地域別消費分析
4.1 世界の放射線量計の地域別市場規模
4.1.1 地域別放射線量計販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 放射線量計の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 放射線量計の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の放射線量計の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の放射線量計の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の放射線量計の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の放射線量計の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの放射線量計の消費額(2019年-2030年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の放射線量計のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の放射線量計のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の放射線量計のタイプ別平均価格(2019年-2030年)

6 用途別市場セグメント
6.1 世界の放射線量計の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の放射線量計の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の放射線量計の用途別平均価格(2019年-2030年)

7 北米市場
7.1 北米の放射線量計のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の放射線量計の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の放射線量計の国別市場規模
7.3.1 北米の放射線量計の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の放射線量計の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)

8 欧州市場
8.1 欧州の放射線量計のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の放射線量計の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の放射線量計の国別市場規模
8.3.1 欧州の放射線量計の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の放射線量計の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の放射線量計のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の放射線量計の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の放射線量計の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の放射線量計の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の放射線量計の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

10 南米市場
10.1 南米の放射線量計のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の放射線量計の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の放射線量計の国別市場規模
10.3.1 南米の放射線量計の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の放射線量計の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)

11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの放射線量計のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの放射線量計の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの放射線量計の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの放射線量計の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの放射線量計の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)

12 市場ダイナミクス
12.1 放射線量計の市場促進要因
12.2 放射線量計の市場抑制要因
12.3 放射線量計の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係

13 原材料と産業チェーン
13.1 放射線量計の原材料と主要メーカー
13.2 放射線量計の製造コスト比率
13.3 放射線量計の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析

14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 放射線量計の主な流通業者
14.3 放射線量計の主な顧客

15 調査結果と結論

16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項

*** 表一覧 ***

・世界の放射線量計のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の放射線量計の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の放射線量計のメーカー別販売数量
・世界の放射線量計のメーカー別売上高
・世界の放射線量計のメーカー別平均価格
・放射線量計におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と放射線量計の生産拠点
・放射線量計市場:各社の製品タイプフットプリント
・放射線量計市場:各社の製品用途フットプリント
・放射線量計市場の新規参入企業と参入障壁
・放射線量計の合併、買収、契約、提携
・放射線量計の地域別販売量(2019-2030)
・放射線量計の地域別消費額(2019-2030)
・放射線量計の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の放射線量計のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の放射線量計のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の放射線量計のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の放射線量計の用途別販売量(2019-2030)
・世界の放射線量計の用途別消費額(2019-2030)
・世界の放射線量計の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の放射線量計のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の放射線量計の用途別販売量(2019-2030)
・北米の放射線量計の国別販売量(2019-2030)
・北米の放射線量計の国別消費額(2019-2030)
・欧州の放射線量計のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の放射線量計の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の放射線量計の国別販売量(2019-2030)
・欧州の放射線量計の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の放射線量計のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の放射線量計の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の放射線量計の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の放射線量計の国別消費額(2019-2030)
・南米の放射線量計のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の放射線量計の用途別販売量(2019-2030)
・南米の放射線量計の国別販売量(2019-2030)
・南米の放射線量計の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの放射線量計のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの放射線量計の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの放射線量計の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの放射線量計の国別消費額(2019-2030)
・放射線量計の原材料
・放射線量計原材料の主要メーカー
・放射線量計の主な販売業者
・放射線量計の主な顧客

*** 図一覧 ***

・放射線量計の写真
・グローバル放射線量計のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル放射線量計のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル放射線量計の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル放射線量計の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの放射線量計の消費額(百万米ドル)
・グローバル放射線量計の消費額と予測
・グローバル放射線量計の販売量
・グローバル放射線量計の価格推移
・グローバル放射線量計のメーカー別シェア、2023年
・放射線量計メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・放射線量計メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル放射線量計の地域別市場シェア
・北米の放射線量計の消費額
・欧州の放射線量計の消費額
・アジア太平洋の放射線量計の消費額
・南米の放射線量計の消費額
・中東・アフリカの放射線量計の消費額
・グローバル放射線量計のタイプ別市場シェア
・グローバル放射線量計のタイプ別平均価格
・グローバル放射線量計の用途別市場シェア
・グローバル放射線量計の用途別平均価格
・米国の放射線量計の消費額
・カナダの放射線量計の消費額
・メキシコの放射線量計の消費額
・ドイツの放射線量計の消費額
・フランスの放射線量計の消費額
・イギリスの放射線量計の消費額
・ロシアの放射線量計の消費額
・イタリアの放射線量計の消費額
・中国の放射線量計の消費額
・日本の放射線量計の消費額
・韓国の放射線量計の消費額
・インドの放射線量計の消費額
・東南アジアの放射線量計の消費額
・オーストラリアの放射線量計の消費額
・ブラジルの放射線量計の消費額
・アルゼンチンの放射線量計の消費額
・トルコの放射線量計の消費額
・エジプトの放射線量計の消費額
・サウジアラビアの放射線量計の消費額
・南アフリカの放射線量計の消費額
・放射線量計市場の促進要因
・放射線量計市場の阻害要因
・放射線量計市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・放射線量計の製造コスト構造分析
・放射線量計の製造工程分析
・放射線量計の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報

放射線量計は、放射線に対する被ばく量を測定するための装置であり、放射線の種類や強度を評価するのに重要な役割を果たしています。この装置は医療、産業、研究、環境モニタリングなど、さまざまな分野で利用されています。以下に、放射線量計の概念について詳しく述べます。

放射線量計の定義としては、主に放射線の量やその被ばく量を定量的にえる装置といえます。放射線は、アルファ線、ベータ線、ガンマ線、中性子線などの形で存在し、これらは物質と相互作用しながらエネルギーを放出します。放射線量計は、このエネルギーの測定を通じて、放射線による影響を評価するためのデータを提供します。

放射線量計の特徴には、高い感度、複数の測定できる放射線の種類、そしてデジタル表示機能などがあります。一般的に、放射線量計は、リアルタイムでデータを提供することができるため、特に危険な環境での作業時における重要な安全対策となります。また、設定された閾値を超えた場合に警告音を発するなどのアラーム機能を備えているモデルも多く、利用者は迅速に行動を起こすことが可能になります。

放射線量計にはさまざまな種類がありますが、主なものには以下のようなものがあります。まず、GM(ガイガー・ミュラー)計数管を使用した放射線量計は、広く使われているタイプです。この装置は、ガスが充填された管内で放射線がその粒子と相互作用し、電気信号を発生させる仕組みです。軽量でかつ持ち運びが容易なため、一般的な使用が可能です。

次に、シンチレーション検出器があります。この装置は、放射線がシンチレーターと呼ばれる物質に当たって光を発生させ、その光を光電子増倍管で増幅することで放射線を検出します。シンチレーション検出器は、高感度でエネルギー分解能が良いという特徴があり、特にガンマ線やベータ線の測定に適しています。

さらに、半導体検出器も人気があります。この装置は、半導体材料を用いて放射線を検出し、高いエネルギー分解能を持つため、ガンマ線や中性子線の特定に利用されます。また、放射線のエネルギーを正確に測定できるため、科学研究や核物理学の分野で広く使用されています。

放射線量計の用途は多岐にわたります。医療分野では、放射線治療や診断において、患者や医療従事者の被ばく量をモニタリングするために使用されます。特に放射線療法では、患者への適切な放射線量を投与するために、正確な測定が求められます。

産業分野においては、放射線を使用するプロセスが多く存在し、例えば石油やガスの探査、品質管理、非破壊検査などで放射線量計が活用されています。また、放射性物質を扱う際には、安全な作業環境を確保するため、定期的に放射線の測定を行うことが求められます。

環境モニタリングも重要な用途の一つであり、原子力発電所や放射性廃棄物処理施設周辺の環境において、放射線量を常時監視するために使用されます。これにより、放射線による影響を未然に防ぎ、住民の安全を守ることができるのです。

教育や研究の分野では、放射線計測は理論と実践を結びつける重要な要素となります。放射線の基本的な性質を学ぶための教材として、または放射線防護の研究など、さまざまなシナリオで活用されています。

放射線量計に関連する技術としては、デジタルデータ処理技術の進展があります。最新の放射線量計は、デジタル技術を駆使して、データの記録、解析、共有が容易になっています。例えば、スマートフォンと連携してリアルタイムでデータを記録できるモデルも存在し、利用者が放射線の影響を把握するのに役立っています。

また、IoT(モノのインターネット)との結びつきにより、放射線量計から得られたデータをクラウド上で管理し、複数の場所での放射線量を同時にモニタリングすることが可能になっています。これにより、データを集約的に解析することで、より高精度な予測やリスク分析を行うことができるようになります。

さらに、放射線量計の設計においては、耐久性や防水性、衝撃に強い構造が求められることが多く、さまざまな環境での使用に適した仕様が求められます。特に、野外や厳しい環境下での使用においては、これらの特性が重要です。

以上のように、放射線量計は放射線に関する様々な情報を提供し、私たちの健康や安全を守るために不可欠な装置です。医療、産業、研究、環境モニタリングなど、幅広い利用分野において、放射線量計はその重要性を増しています。今後、技術の進展が進む中で、さらなる高精度、高感度な検出器が開発されることが期待されます。放射線量計の持つ多様な機能と用途が、放射線によるリスクを低減するための手段として、ますます重要になっていくでしょう。


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