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X線検出器市場
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 タイプ別市場分析
6.1 フラットパネル検出器
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要セグメント
6.1.2.1 間接型フラットパネル検出器
6.1.2.2 直接型フラットパネル検出器
6.1.3 市場予測
6.2 コンピュータ放射線撮影(CR)検出器
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 電荷結合素子(CCD)検出器
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 携帯性による市場区分
7.1 固定型検出器
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 携帯型検知器
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 医療
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 歯科
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 セキュリティ
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 産業
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 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 アグファ・ゲバート N.V.
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
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 アナロジック・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 SWOT分析
14.3.3 キヤノン株式会社
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 財務
14.3.3.4 SWOT 分析
14.3.4 ケアストリーム・ヘルス
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 SWOT分析
14.3.5 ディテクション・テクノロジー社
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 富士フイルムホールディングス株式会社
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
14.3.6.4 SWOT 分析
14.3.7 浜松ホトニクス株式会社
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
14.3.8 コニカミノルタ株式会社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務
14.3.8.4 SWOT 分析
14.3.9 Koninklijke Philips N.V.
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 レイエンス株式会社
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
14.3.11 理学株式会社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 Teledyne Technologies Inc.
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務情報
14.3.12.4 SWOT 分析
14.3.13 タレス・グループ
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
14.3.13.3 財務
14.3.13.4 SWOT分析
14.3.14 Varex Imaging Corporation
14.3.14.1 会社概要
14.3.14.2 製品ポートフォリオ
14.3.14.3 財務
14.3.14.4 SWOT分析
表2:グローバル:X線検出器市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:X線検出器市場予測:携帯性別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:X線検出器市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:X線検出器市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:X線検出器市場:競争構造
表7:グローバル:X線検出器市場: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 X-Ray Detector Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Flat Panel Detectors
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Key Segments
6.1.2.1 Indirect Flat Panel Detectors
6.1.2.2 Direct Flat Panel Detectors
6.1.3 Market Forecast
6.2 Computed Radiography (CR) Detectors
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Charge Coupled Device Detectors
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Portability
7.1 Fixed Detectors
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Portable Detectors
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Medical
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Dental
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Security
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Industrial
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 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 Agfa-Gevaert N.V.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Analogic Corporation
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 SWOT Analysis
14.3.3 Canon Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Carestream Health
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 SWOT Analysis
14.3.5 Detection Technology Plc
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.6 FUJIFILM Holdings Corporation
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 Hamamatsu Photonics K.K
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.8 Konica Minolta Inc.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Koninklijke Philips N.V.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Rayence Co. Ltd.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.11 Rigaku Corporation
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Teledyne Technologies Inc.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
14.3.13 Thales Group
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
14.3.13.3 Financials
14.3.13.4 SWOT Analysis
14.3.14 Varex Imaging Corporation
14.3.14.1 Company Overview
14.3.14.2 Product Portfolio
14.3.14.3 Financials
14.3.14.4 SWOT Analysis
※参考情報 X線検出器は、X線を検出し、これを電気信号やデジタルデータに変換する装置です。これにより、医療診断や材料分析などの分野で利用される画像を生成します。X線は、物質を透過する能力が高く、骨や腫瘍などの内部構造を可視化するために広く使用されています。そのため、X線検出器は診断技術だけでなく、放射線治療や非破壊検査など多岐にわたる用途で重要な役割を果たします。 X線検出器には、主に二つの形式があります。それはアナログ型とデジタル型です。アナログ型は、従来のフィルムを用いたもので、X線がフィルムに当たることで化学反応を引き起こし、画像を生成します。しかし、フィルムを使った場合、現像に時間がかかり、画像の再利用が難しくなるため、近年はデジタル型の検出器が増加しています。 デジタル型のX線検出器は、センサーを使ってX線を直接電気信号に変換します。これには、平面検出器と結晶検出器という二つの主要な技術があります。平面検出器は、センサー素子を平面状に配置し、高速で高精度な画像を生成できるため、特に医療分野での応用が進んでいます。一方、結晶検出器は、X線が結晶体に入射すると発生する光を検出し、信号に変換する技術です。これにより、高いエネルギー分解能を持つことが特徴です。 X線検出器の動作原理は、X線が物質と相互作用する際に、いくつかの物理現象が関与します。主に、光電効果、コンプトン散乱、対生成の三つがあります。まず光電効果では、X線が原子の内殻電子に衝突し、その電子が放出されることになります。コンプトン散乱では、X線が電子と衝突してエネルギーを一部失い、散乱される現象です。これは、X線のエネルギーと物質の元素の組成によって異なる挙動を示します。対生成は、非常に高エネルギーのX線が原子核近くで反応し、電子と陽電子のペアを生成することを指します。これらの相互作用が起こることで、X線検出器内で電気信号が生成され、最終的に画像へと変換されます。 X線検出器の性能に影響を与える要素には、空間分解能、エネルギー分解能、感度が含まれます。空間分解能は、画像の細部が識別できる能力を示し、高い値ほど小さな構造を描写できる能力が高いことを意味します。エネルギー分解能は、X線のエネルギーの違いを識別できる能力を示し、特に材料分析において重要な指標です。感度は、X線を受け取る能力のことで、感度が高いほど少量のX線でも明確な信号を得ることが可能になります。 最近の研究では、X線検出器の新しい技術が開発されています。例えば、量子ドットやナノ材料を利用した次世代の検出器が注目を集めており、これによりさらに高性能で高感度なX線検出器が実現することが期待されています。これにより、医療分野では診断の早期化や精度向上が可能となりますし、産業界では非破壊検査の精度向上につながります。 また、X線検出器は放射線安全の観点からも重要です。X線を扱う際には、適切な防護策が求められ、検出器の性能がその影響を最小限に抑える役割を果たします。X線検出器の開発においては、感度や精度以外にも、放射線による人体への影響を考慮に入れた設計が不可欠です。 X線検出器は、医療と工業をつなぐ重要な技術基盤であり、今後の技術革新によってその役割はさらなる広がりを見せるでしょう。新たな研究成果が商業化され、実用化されることで、より安全で高精度な診断や検査が実現され、多くの人々の生活を向上させることが期待されます。 |
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