目次
第1章 調査方法と範囲
1.1. 市場セグメンテーションと範囲
1.1.1. 技術
1.1.2. 市場の種類
1.1.3. 適用範囲
1.1.4. 地域範囲
1.1.5. 推定と予測タイムライン
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入したデータベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次資料
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場の定式化と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次資料一覧
1.8. 一次資料一覧
1.9. 目的
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1.市場展望
2.2. セグメント展望
2.2.1. 技術展望
2.2.2. タイプ展望
2.2.3. アプリケーション展望
2.2.4. 地域展望
2.3. 競合分析
第3章 光干渉断層撮影(OCT)市場の変数、トレンド、および展望
3.1. 市場系統展望
3.1.1. 親市場展望
3.1.2. 関連市場/補助市場展望
3.2. 普及および成長見通しマッピング
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場牽引要因分析
3.3.2. 市場抑制要因分析
3.4. 光干渉断層撮影(OCT)市場分析ツール
3.4.1. 業界分析 – ポーターズモデル
3.4.1.1. サプライヤーの力
3.4.1.2. バイヤーの力
3.4.1.3.代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競合関係
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 技術情勢
3.4.2.3. 経済情勢
第4章 光干渉断層計:技術予測とトレンド分析
4.1. 光干渉断層計市場:主なポイント
4.2. 光干渉断層計市場:2022年および2030年の動向と市場シェア分析
4.3. 時間領域
4.3.1. 時間領域市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
4.4. 周波数領域
4.4.1. 周波数領域市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
4.5.空間符号化周波数領域(ESF)
4.5.1. 空間符号化周波数領域市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
4.5.1.1. フーリエ領域市場
4.5.1.1.1. フーリエ領域市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
4.5.1.2. その他
4.5.1.2.1. その他市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第5章 光干渉断層撮影:タイプ推定とトレンド分析
5.1. 光干渉断層撮影市場:主なポイント
5.2. 光干渉断層撮影市場:動向と市場シェア分析、2022年および2030年
5.3. カテーテルベースデバイス
5.3.1.カテーテルベースデバイス市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.4. ドップラーデバイス
5.4.1. ドップラーデバイス市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.5. ハンドヘルドデバイス
5.5.1. ハンドヘルドデバイス市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.6. テーブルトップデバイス
5.6.1. テーブルトップデバイス市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第6章 光干渉断層撮影:用途予測とトレンド分析
6.1. 光干渉断層撮影市場:主なポイント
6.2. 光干渉断層撮影市場:動向と市場シェア分析、2022年および2030年
6.3.眼科
6.3.1. 眼科市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4. 循環器系
6.4.1. 循環器系市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5. 腫瘍学
6.5.1. 腫瘍学市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6. 皮膚科
6.6.1. 皮膚科市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7. その他
6.7.1. その他市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第7章 光干渉断層撮影(OCT)市場:地域別推定とトレンド分析
7.1. 地域別展望
7.2.地域別光干渉断層撮影市場:主なポイント
7.3. 北米
7.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.3.2. 米国
7.3.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.3.3. カナダ
7.3.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.4. 欧州
7.4.1. 英国
7.4.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.4.2. ドイツ
7.4.2.1.市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.4.3. フランス
7.4.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.4.4. イタリア
7.4.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.4.5. スペイン
7.4.5.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.4.6. スウェーデン
7.4.6.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.4.7. ノルウェー
7.4.7.1.市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.4.8. デンマーク
7.4.8.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.5. アジア太平洋地域
7.5.1. 日本
7.5.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.5.2. 中国
7.5.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.5.3. インド
7.5.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.5.4. オーストラリア
7.5.4.1.市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.5.5. タイ
7.5.5.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.5.6. 韓国
7.5.6.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.6. ラテンアメリカ
7.6.1. ブラジル
7.6.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.6.2. メキシコ
7.6.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.6.3. アルゼンチン
7.6.3.1.市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.7. MEA(中東・アフリカ)
7.7.1. サウジアラビア
7.7.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.7.2. 南アフリカ
7.7.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.7.3. UAE(アラブ首長国連邦)
7.7.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
7.7.4. クウェート
7.7.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(売上高、百万米ドル)
第8章 競争環境
8.1.主要市場参加者による最近の動向と影響分析
8.2. 市場参加者の分類
8.2.1. Agfa – Gevaert Group
8.2.1.1. 会社概要
8.2.1.2. 財務実績
8.2.1.3. 製品ベンチマーク
8.2.1.4. 戦略的取り組み
8.2.2. Carl Zeiss Meditec AG
8.2.2.1. 会社概要
8.2.2.2. 財務実績
8.2.2.3. 製品ベンチマーク
8.2.2.4. 戦略的取り組み
8.2.3. Heidelberg Engineering GmbH
8.2.3.1. 会社概要
8.2.3.2. 財務実績
8.2.3.3. 製品ベンチマーク
8.2.3.4. 戦略的取り組み
8.2.4. Imalux Corp
8.2.4.1. 会社概要
8.2.4.2. 財務実績
8.2.4.3. 製品ベンチマーク
8.2.4.4. 戦略的取り組み
8.2.5. Michelson Diagnostics
8.2.5.1. 会社概要
8.2.5.2. 財務実績
8.2.5.3. 製品ベンチマーク
8.2.5.4. 戦略的取り組み
8.2.6. Novacam Technologies Inc.
8.2.6.1. 会社概要
8.2.6.2. 財務実績
8.2.6.3. 製品ベンチマーク
8.2.6.4. 戦略的取り組み
8.2.7. OPTOPOL Technology S.A.
8.2.7.1. 会社概要
8.2.7.2. 財務実績
8.2.7.3.製品ベンチマーク
8.2.7.4. 戦略的取り組み
8.2.8. Metall Zug AG
8.2.8.1. 会社概要
8.2.8.2. 財務実績
8.2.8.3. 製品ベンチマーク
8.2.8.4. 戦略的取り組み
8.2.9. 株式会社トプコン
8.2.9.1. 会社概要
8.2.9.2. 財務実績
8.2.9.3. 製品ベンチマーク
8.2.9.4. 戦略的取り組み
8.2.10. Thorlabs Inc.
8.2.10.1. 会社概要
8.2.10.2. 財務実績
8.2.10.3. 製品ベンチマーク
8.2.10.4. 戦略的取り組み
8.2.11. Abbott.
8.2.11.1. 会社概要
8.2.11.2. 財務実績
8.2.11.3. 製品ベンチマーク
8.2.11.4. 戦略的取り組み
Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.1.1. Technology
1.1.2. Type
1.1.3. Application
1.1.4. Regional scope
1.1.5. Estimates and forecast timeline
1.2. Research Methodology
1.3. Information Procurement
1.3.1. Purchased database
1.3.2. GVR’s internal database
1.3.3. Secondary sources
1.3.4. Primary research
1.3.5. Details of primary research
1.4. Information or Data Analysis
1.4.1. Data analysis models
1.5. Market Formulation & Validation
1.6. Model Details
1.7. List of Secondary Sources
1.8. List of Primary Sources
1.9. Objectives
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Outlook
2.2.1. Technology outlook
2.2.2. Type outlook
2.2.3. Application outlook
2.2.4. Regional outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Optical Coherence Tomography Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.1.1. Parent market outlook
3.1.2. Related/ancillary market outlook
3.2. Penetration & Growth Prospect Mapping
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market driver analysis
3.3.2. Market restraint analysis
3.4. Optical Coherence Tomography Market Analysis Tools
3.4.1. Industry Analysis - Porter’s
3.4.1.1. Supplier power
3.4.1.2. Buyer power
3.4.1.3. Substitution threat
3.4.1.4. Threat of new entrant
3.4.1.5. Competitive rivalry
3.4.2. PESTEL Analysis
3.4.2.1. Political landscape
3.4.2.2. Technological landscape
3.4.2.3. Economic landscape
Chapter 4. Optical Coherence Tomography: Technology Estimates & Trend Analysis
4.1. Optical Coherence Tomography Market: Key Takeaways
4.2. Optical Coherence Tomography Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
4.3. Time Domain
4.3.1. Time domain market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.4. Frequency Domain
4.4.1. Frequency domain market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.5. Spatial Encoded Frequency Domain
4.5.1. Spatial encoded frequency domain market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.5.1.1. Fourier domain
4.5.1.1.1. Fourier domain market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.5.1.2. Others
4.5.1.2.1. Others market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 5. Optical Coherence Tomography: Type Estimates & Trend Analysis
5.1. Optical Coherence Tomography Market: Key Takeaways
5.2. Optical Coherence Tomography Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
5.3. Catheter-based Devices
5.3.1. Catheter-based devices market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
5.4. Doppler Devices
5.4.1. Doppler devices market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
5.5. Handheld Devices
5.5.1. Handheld devices market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
5.6. Tabletop Devices
5.6.1. Tabletop devices market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 6. Optical Coherence Tomography: Application Estimates & Trend Analysis
6.1. Optical Coherence Tomography Market: Key Takeaways
6.2. Optical Coherence Tomography Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
6.3. Ophthalmology
6.3.1. Ophthalmology market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
6.4. Cardiovascular
6.4.1. Cardiovascular market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
6.5. Oncology
6.5.1. Oncology market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
6.6. Dermatology
6.6.1. Dermatology market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
6.7. Others
6.7.1. Others market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 7. Optical Coherence Tomography Market: Regional Estimates & Trend Analysis
7.1. Regional Outlook
7.2. Optical Coherence Tomography Market by Region: Key Takeaway
7.3. North America
7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.3.2. U.S.
7.3.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.3.3. Canada
7.3.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4. Europe
7.4.1. UK
7.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.2. Germany
7.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.3. France
7.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.4. Italy
7.4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.5. Spain
7.4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.6. Sweden
7.4.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.7. Norway
7.4.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.8. Denmark
7.4.8.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5. Asia Pacific
7.5.1. Japan
7.5.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.2. China
7.5.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.3. India
7.5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.4. Australia
7.5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.5. Thailand
7.5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.6. South Korea
7.5.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.6. Latin America
7.6.1. Brazil
7.6.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.6.2. Mexico
7.6.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.6.3. Argentina
7.6.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.7. MEA
7.7.1. Saudi Arabia
7.7.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.7.2. South Africa
7.7.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.7.3. UAE
7.7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.7.4. Kuwait
7.7.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
Chapter 8. Competitive Landscape
8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
8.2. Market Participant Categorization
8.2.1. Agfa - Gevaert Group
8.2.1.1. Company overview
8.2.1.2. Financial performance
8.2.1.3. Product Benchmarking
8.2.1.4. Strategic initiatives
8.2.2. Carl Zeiss Meditec AG
8.2.2.1. Company overview
8.2.2.2. Financial performance
8.2.2.3. Product benchmarking
8.2.2.4. Strategic initiatives
8.2.3. Heidelberg Engineering GmbH
8.2.3.1. Company overview
8.2.3.2. Financial performance
8.2.3.3. Product benchmarking
8.2.3.4. Strategic initiatives
8.2.4. Imalux Corp
8.2.4.1. Company overview
8.2.4.2. Financial performance
8.2.4.3. Product benchmarking
8.2.4.4. Strategic initiatives
8.2.5. Michelson Diagnostics
8.2.5.1. Company overview
8.2.5.2. Financial performance
8.2.5.3. Product benchmarking
8.2.5.4. Strategic initiatives
8.2.6. Novacam Technologies Inc.
8.2.6.1. Company overview
8.2.6.2. Financial performance
8.2.6.3. Product benchmarking
8.2.6.4. Strategic initiatives
8.2.7. OPTOPOL Technology S.A.
8.2.7.1. Company overview
8.2.7.2. Financial performance
8.2.7.3. Product benchmarking
8.2.7.4. Strategic initiatives
8.2.8. Metall Zug AG
8.2.8.1. Company overview
8.2.8.2. Financial performance
8.2.8.3. Product benchmarking
8.2.8.4. Strategic initiatives
8.2.9. Topcon Corporation
8.2.9.1. Company overview
8.2.9.2. Financial performance
8.2.9.3. Product benchmarking
8.2.9.4. Strategic initiatives
8.2.10. Thorlabs Inc.
8.2.10.1. Company overview
8.2.10.2. Financial performance
8.2.10.3. Product benchmarking
8.2.10.4. Strategic initiatives
8.2.11. Abbott.
8.2.11.1. Company overview
8.2.11.2. Financial performance
8.2.11.3. Product benchmarking
8.2.11.4. Strategic initiatives
| ※参考情報 光コヒーレンストモグラフィー(OCT)は、生体内の微細構造を高解像度で非侵襲的に観察する医療用画像技術です。この技術は、光の干渉を利用して、視覚される対象物の断層像を生成することが特徴です。OCTは、主に眼科領域で使用されており、網膜の詳細な画像を取得するために広く利用されています。 OCTの基本原理は、コヒーレント光源を使用して、観察対象に照射された光が反射または散乱されることを利用しています。光源から出た光は、観察する組織に到達し、反射した光がセンサーに戻る過程で、時間的な遅延を測定します。この遅延を基にして、断面図を作成し、その情報から三次元画像を生成することができます。 OCTには、主に時域OCTと頻域OCTの2つの主要なタイプがあります。時域OCTは、光の干渉パターンを直接解析して画像を形成します。一方、頻域OCTは、光のスペクトルを同時に取得し、より高速で高解像度の画像を生成することができます。さらに、頻域OCTは、従来の時域OCTに比べて、より多くのデータを短時間で取得できるため、より広範な応用が可能です。 OCTの用途は多岐にわたりますが、特に眼科においては、網膜の疾患診断や治療効果の評価において欠かせないツールとなっています。例えば、黄斑変性症や糖尿病網膜症、緑内障などの疾患に対して、OCTはその詳細な断層画像を通じて、病変の進行状況や治療効果を評価するために使用されています。これにより、医師は患者の状態に基づいた適切な治療方針を立てることが可能になります。 また、OCTは眼科以外の分野でも利用されています。例えば、心血管疾患の診断においては、血管内OCTが用いられ、動脈硬化の評価やステントの位置確認に役立っています。さらに、歯科領域でも、歯の構造や虫歯の検出に利用されることがあります。このように、OCTは様々な医療分野で幅広く応用されており、今後の活用が期待されています。 OCTに関連する技術としては、光源の種類や検出器の進化が挙げられます。例えば、超高速の光源や高感度の検出器の開発が進むことで、OCTの解像度や速度が向上しており、より詳細で正確な画像を取得できるようになっています。また、人工知能(AI)を用いた画像解析技術の進展も、OCTの診断精度向上に寄与しています。AIは、大量のOCT画像データを学習し、病変の自動検出や分類を行うことで、医師の診断をサポートします。 さらに、OCTは組織の特性を評価するための分光法とも統合されており、より多くの情報を得るための新しいアプローチとして注目されています。例えば、スペクトル情報を利用して、組織の化学的特性を分析することができ、診断の精度向上が期待されています。 最後に、OCTはその高い解像度と非侵襲的な特性から、今後も医療分野でますます重要な役割を果たすと考えられています。技術の進歩とともに、新たな応用が開拓されることで、さまざまな疾患の早期発見や治療に貢献する可能性があります。以上のように、光コヒーレンストモグラフィーは医療分野において欠かせない技術であり、今後の発展が期待される分野です。 |
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