産業用コンピューター断層撮影の世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

■ 英語タイトル:Industrial Computed Tomography Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:IMARC23JUL0211)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMARC23JUL0211
■ 発行日:2023年6月
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■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:IT
■ ページ数:146
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
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*** レポート概要(サマリー)***

アイマーク社の市場調査レポートでは、2022年に484.3百万ドルであった世界の産業用コンピューター断層撮影市場規模が、2023年から2028年の間にCAGR 5.8%拡大し、2028年には702.7百万ドルまで成長すると予想されています。当レポートでは、産業用コンピューター断層撮影の世界市場を調査・分析し、市場の動向や見通しを明らかにしています。詳しい項目としては、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、市場概要、オファリング別(機器、サービス)分析、用途別(欠陥検出・検査、故障解析、アッセンブリ分析、その他)分析、産業別(航空宇宙、自動車、電子、石油・ガス、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況などをまとめています。並びに、当レポートには、Baker Hughes Company、Bruker Corporation、Carl Zeiss AG、Comet Group、Hitachi Ltd.、Nikon Corporation、North Star Imaging Inc. (Illinois Tool Works Inc.)、Omron Corporation、Rigaku Corporation、Shimadzu Corporationなどの企業情報が含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・市場概要
・世界の産業用コンピューター断層撮影市場規模:オファリング別
- 機器の市場規模
- サービスの市場規模
・世界の産業用コンピューター断層撮影市場規模:用途別
- 欠陥検出・検査における市場規模
- 故障解析における市場規模
- アッセンブリ分析における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界の産業用コンピューター断層撮影市場規模:産業別
- 航空宇宙産業における市場規模
- 自動車産業における市場規模
- 電子産業における市場規模
- 石油・ガス産業における市場規模
- その他産業における市場規模
・世界の産業用コンピューター断層撮影市場規模:地域別
- 北米の産業用コンピューター断層撮影市場規模
- アジア太平洋の産業用コンピューター断層撮影市場規模
- ヨーロッパの産業用コンピューター断層撮影市場規模
- 中南米の産業用コンピューター断層撮影市場規模
- 中東・アフリカの産業用コンピューター断層撮影市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

世界の産業用コンピューター断層撮影市場規模は、2022年に484.3百万米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023~2028年の成長率(CAGR)は5.8%を示し、2028年には702.7百万米ドルに達すると予測しています。

産業用コンピューター断層撮影とは、コンピューター支援型非破壊検査(NDT)技術であり、X線放射を利用してスキャン対象物の内部および外部の形状を表現します。リバースエンジニアリング、非接触測定、接触評価、故障解析、欠陥検出、計測を支援し、微細構造から大規模構造までを瞬時に正確に解釈します。これにより、メーカーは製品設計を改善し、開発コストを削減することができます。

産業用コンピューター断層撮影市場の動向:
産業用コンピューター断層撮影市場の成長を促進する主な要因の1つは、部品の設計・製造の複雑化に対応するため、商業、エレクトロニクス、航空宇宙、石油・ガス、軍事・防衛など、さまざまな産業分野で広く製品が採用されていることです。さらに、センサ技術やデジタル検出器技術の急速な進歩により、試作品や抜き取りサンプル検査に産業用コンピューター断層撮影が活用され、製品の効率と信頼性の維持に役立っています。これに伴い、材料寸法や製品密度の定量的測定の必要性が高まっていることから、製造業者がX線透視検査や積層造形技術に傾斜していることも、もう1つの大きな成長促進要因として作用しています。さらに、外科用インプラント、器具、生体工学ツールの製造に、3次元(3D)プリンティングなどの積層造形技術が医療分野で広く採用されていることも、市場成長に寄与しており、また、自動車産業の大幅な拡大も市場を牽引しています。産業用コンピューター断層撮影は、自動車検査のために組み立てたシステムを分解する必要がないため、市場成長に大きな弾みをつけています。

主な市場セグメンテーション:
IMARC Groupは、産業用コンピューター断層撮影の世界市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、提供、用途、最終用途産業に基づいて市場を分類しています。

オファリング別の内訳:

装置
ラインビームスキャナー
コーンビームスキャナー
サービス

アプリケーション別の内訳:

欠陥検出と検査
故障解析
アセンブリ解析
その他

最終用途産業別の内訳:

航空宇宙
自動車
エレクトロニクス
石油・ガス
その他

地域別:

北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争状況:
本レポートでは、市場の競争環境についても分析しており、主なプレーヤーとしては、Baker Hughes Company、Bruker Corporation、Carl Zeiss AG、Comet Group、Hitachi Ltd.、Nikon Corporation、North Star Imaging Inc. (Illinois Tool Works Inc.)、Omron Corporation、Rigaku Corporation、Shimadzu Corporation、Thermo Fisher Scientific Inc.、VJ Group Inc. and Werth Incなどが挙げられます。

本レポートで扱う主な質問

1. 2022年の産業用コンピューター断層撮影の世界市場規模は?
2. 2023-2028年の産業用コンピューター断層撮影の世界市場成長率は?
3. 産業用コンピューター断層撮影の世界市場を牽引する主な要因は?
4. COVID-19が産業用コンピューター断層撮影の世界市場に与えた影響は?
5. 産業用コンピューター断層撮影の世界市場における提供製品別の内訳は?
6. 産業用コンピューター断層撮影の世界市場の用途別内訳は?
7. 産業用コンピューター断層撮影の世界市場の用途別内訳は?
8. 産業用コンピューター断層撮影の世界市場における主要地域は?
9. 産業用コンピューター断層撮影の世界市場における主要プレイヤー/企業は?

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*** レポート目次(コンテンツ)***

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 世界の産業用CT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 製品別市場内訳

6.1 機器

6.1.1 市場動向

6.1.2 主要セグメント

6.1.2.1 ラインビームスキャナ

6.1.2.2 コーンビームスキャナ

6.1.3 市場予測

6.2 サービス

6.2.1 市場動向

6.2.2 市場予測

7 用途別市場内訳

7.1 探傷・検査

7.1.1 市場動向

7.1.2 市場予測

7.2 故障解析

7.2.1 市場動向

7.2.2 市場予測

7.3 組立解析

7.3.1 市場動向

7.3.2 市場予測

7.4 その他

7.4.1 市場動向

7.4.2 市場予測

8 最終用途産業別市場内訳

8.1 航空宇宙

8.1.1 市場動向

8.1.2 市場予測

8.2 自動車

8.2.1 市場動向

8.2.2 市場予測

8.3 エレクトロニクス

8.3.1 市場動向

8.3.2 市場予測

8.4 石油・ガス

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 地域別市場内訳

9.1 北米

9.1.1 アメリカ合衆国

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 市場トレンド

9.2.1.2 市場予測

9.2.2 日本

9.2.2.1 市場トレンド

9.2.2.2 市場予測

9.2.3 インド

9.2.3.1 市場トレンド

9.2.3.2 市場予測

9.2.4 韓国

9.2.4.1 市場トレンド

9.2.4.2 市場予測

9.2.5 オーストラリア

9.2.5.1 市場トレンド

9.2.5.2 市場予測

9.2.6 インドネシア

9.2.6.1 市場トレンド

9.2.6.2 市場予測

9.2.7 その他

9.2.7.1 市場トレンド

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 英国

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 国別市場内訳

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 ポーターファイブフォース分析

12.1 概要

12.2 買い手の交渉力

12.3 サプライヤーの交渉力

12.4 競争の度合い

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 主要プレーヤー

14.3 主要プレーヤーのプロフィール

14.3.1 ベーカー・ヒューズ社

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 ブルカー社

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

14.3.2.4 SWOT分析

14.3.3 Carl Zeiss AG

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 Comet Group

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 財務状況

14.3.5 日立製作所

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

14.3.5.4 SWOT分析

14.3.6 株式会社ニコン

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 North Star Imaging Inc. (Illinois Tool Works Inc.)

14.3.7.1 会社概要

14.3.7.2 製品ポートフォリオ

14.3.8 オムロン株式会社

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 財務状況

14.3.8.4 SWOT分析

14.3.9 リガク株式会社

14.3.9.1 会社概要

14.3.9.2 製品ポートフォリオ

14.3.10 島津製作所

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

14.3.11 サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

14.3.11.1 会社概要

14.3.11.2 製品ポートフォリオ

14.3.11.3 財務状況

14.3.11.4 SWOT分析

14.3.12 VJグループ株式会社

14.3.12.1 会社概要

14.3.12.2 製品ポートフォリオ

14.3.13 ワース株式会社

14.3.13.1 会社概要

14.3.13.2 製品ポートフォリオ

図1:世界:産業用CT市場:主要な推進要因と課題

図2:世界:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年~2022年

図3:世界:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年

図4:世界:産業用CT市場:製品別内訳(%)、2022年

図5:世界:産業用CT市場:用途別内訳(%)、2022年

図6:世界:産業用CT市場:エンドユーザー産業別内訳(%)、2022年

図7:世界:産業用CT市場:地域別内訳(%)、2022年

図8:世界:産業用CT(装置)市場:売上高(百万米ドル) (百万米ドル)、2017年および2022年

図9:世界:産業用CT(装置)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図10:世界:産業用CT(サービス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図11:世界:産業用CT(サービス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図12:世界:産業用CT(探傷・検査)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図13:世界:産業用CT(探傷・検査)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図14:世界:産業用CT (故障解析)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図15:世界:産業用CT(故障解析)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図16:世界:産業用CT(アセンブリ解析)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図17:世界:産業用CT(アセンブリ解析)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図18:世界:産業用CT(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図19:世界:産業用CT(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図図20:世界:産業用CT(航空宇宙)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図21:世界:産業用CT(航空宇宙)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図22:世界:産業用CT(自動車)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図23:世界:産業用CT(自動車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図24:世界:産業用CT(電子機器)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図25:世界:産業用CT(電子機器)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年

図26:世界:産業用CT(石油・ガス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図27:世界:産業用CT(石油・ガス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図28:世界:産業用CT(その他の最終用途産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図29:世界:産業用CT(その他の最終用途産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図30:北米:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図31:北米:産業用CT市場予測:売上高金額(百万米ドル)、2023~2028年

図32:米国:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図33:米国:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図34:カナダ:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図35:カナダ:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図36:アジア太平洋地域:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図37:アジア太平洋地域:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年

図38:中国:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図39:中国:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図40:日本:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図41:日本:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図42:インド:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図43:インド:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図44:南韓国:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図45:韓国:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図46:オーストラリア:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図47:オーストラリア:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図48:インドネシア:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図49:インドネシア:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図50:その他:産業用CT市場:売上高(百万米ドル) (単位:百万米ドル)、2017年および2022年

図51:その他:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図52:欧州:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図53:欧州:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図54:ドイツ:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図55:ドイツ:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図56:フランス:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図57: フランス:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図58: 英国:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図59: 英国:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図60: イタリア:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図61: イタリア:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図62: スペイン:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図63: スペイン:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図64:ロシア:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図65:ロシア:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図66:その他:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図67:その他:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図68:ラテンアメリカ:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図69:ラテンアメリカ:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年

図70:ブラジル:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図71:ブラジル:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図72:メキシコ:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図73:メキシコ:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図74:その他:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図75:その他:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図76: 中東・アフリカ:産業用CT市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図77: 中東・アフリカ:産業用CT市場:国別内訳(%)、2022年

図78: 中東・アフリカ:産業用CT市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図79: 世界:産業用CT業界:SWOT分析

図80: 世界:産業用CT業界:バリューチェーン分析

図81: 世界:産業用CT業界:ポーターのファイブフォース分析
※参考情報

産業用コンピューター断層撮影(Industrial Computed Tomography、略してICT)は、非破壊検査の一方法として、特に金属やプラスチックなどの材料に対して、内部構造を高精度に検査する技術です。ICTは、X線やγ線を用いて物体の内部を撮影し、そのデータをコンピューターで処理することで、3次元の再構築を行います。これにより、目に見えない内部欠陥や複雑な構造を明らかにすることが可能となります。
ICTの基本的な概念は、放射線を用いた検査技術です。物体に放射線を照射し、その透過の状況をキャプチャします。放射線が物体を通過する際、材料の密度や厚さに応じて減衰するため、この情報をもとに内部構造を解析します。この際、得られた2D画像データを複数の角度から取得し、コンピュータのアルゴリズムによって3Dモデルに再構築します。

ICTにはいくつかの種類があります。代表的なものとしては、ミリ波CT、X線CT、マイクロCTなどがあります。ミリ波CTは、主に大きな物体や生体組織の検査に用いられ、X線CTは広く産業分野で利用されています。特にX線CTは高解像度で、細かい内部構造の検査が可能です。マイクロCTは微細な構造の撮影に特化しており、材料科学や生物学の研究に役立っています。

ICTの用途は多岐にわたります。自動車や航空機の部品検査、電子機器の品質管理、鋳造品や成形品の内部欠陥のチェックなど、さまざまな産業で活用されています。例えば、自動車産業では、エンジンやトランスミッションのパーツにおける微小な亀裂や気泡の検出が行われています。また、電子機器分野では、基板内部の配線やコンポーネントの確認が重要であり、ICTを使うことで高い精度で検査が可能です。

関連技術としては、デジタル画像処理技術やAI(人工知能)を活用した自動検出技術があります。ICTで得られた画像データは、非常に膨大であるため、効率的に処理する必要があります。デジタル画像処理技術により、画像のノイズ除去やコントラスト調整が行われ、より明瞭な内部の視覚化が実現されます。また、AIを用いた自動解析技術は、検査工程の効率化とともに、人的ミスの軽減にも寄与しています。

ICTは、伝統的な非破壊検査手法と比べて、内部情報を可視化する力に優れています。例えば、超音波検査や磁粉探傷検査では、限られた情報しか得られませんが、ICTを用いれば立体的に欠陥を把握できるため、より正確な品質評価が可能です。したがって、ICTは、製品の信頼性を確保し、生産効率を向上させるために不可欠な技術となりつつあります。

今後の展望としては、さらなる技術の進化が期待されています。より高速なデータ取得や高解像度な画像再構築が進むことで、より複雑な構造の検査が可能になるでしょう。また、ICTは産業だけでなく医療や生物学的な応用への展開も進んでおり、この分野でのインパクトも注目されています。まさに、ICTは新たな非破壊検査のスタンダードとして、さまざまな分野においてその役割を果たしていくことが期待されています。


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