![]() | • レポートコード:MRCLC5DC05675 • 出版社/出版日:Lucintel / 2025年4月 • レポート形態:英文、PDF、約150ページ • 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日) • 産業分類:半導体・電子 |
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レポート概要
| 主要データポイント:今後7年間の成長予測=年率14.7%。詳細情報は以下をご覧ください。 本市場レポートは、製品別(産業用ロボット、ロボットアーム、移動ロボット)、技術別(オープンソースロボティクス、コンピュータビジョン、AIおよび機械学習)、用途別(自動車、医療、軍事・防衛、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)に、2031年までの世界のテレロボティクス市場の動向、機会、予測を網羅しています。 |
遠隔操作ロボットの動向と予測
世界の遠隔操作ロボット市場は、自動車、医療、軍事・防衛市場における機会を背景に、将来性が期待されています。世界の遠隔操作ロボット市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)14.7%で成長すると予測されています。 この市場の主な推進要因は、危険環境における遠隔操作の需要増加、通信技術の進歩、医療分野での応用拡大である。
• Lucintelの予測によると、製品カテゴリーでは産業用ロボットが予測期間中に最も高い成長率を示す見込み。
• 最終用途カテゴリーでは、自動車分野が最も高い成長率を示すと予測される。
• 地域別では、予測期間中にアジア太平洋地域(APAC)が最も高い成長率を示すと予想される。
150ページ以上の包括的なレポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を得てください。
テレロボティクス市場における新興トレンド
新興トレンドはテレロボティクス市場の性質を急速に変えつつあり、その構造を変化させる複数の要因が関与している。様々な技術的進歩と市場需要の変化に牽引され、新たな応用分野と機会が継続的に出現している。
• AIと機械学習の統合:テレロボティクスシステムへのAI・機械学習の組み込みにより、よりスマートな運用が可能となっています。これらの技術は意思決定能力を強化し、ロボットが動的な環境に適応することを可能にします。医療から産業オペレーションまで、様々な応用分野における効率性を向上させます。
• 通信技術の進歩:5G技術の応用は、その高速性と低遅延通信によりテレロボティクスに革命をもたらします。 これによりリアルタイム制御・監視が可能となり、遠隔手術や自動運転車両など、即時かつ正確なフィードバックが求められる分野で高精度な操作を実現します。
• 医療分野での応用拡大:遠隔操作ロボット技術は医療分野、特に遠隔医療や遠隔手術において急速に地位を確立しています。病院は患者アクセスの拡大と治療成果の向上を追求しており、ロボットシステムにより外科医が遠隔で手術を実施できるため、専門医療の提供範囲が広がり、患者の安全性が大幅に向上します。
• 安全性とコンプライアンスへの注力:テレロボティクス応用、特に危険環境下では安全性が最重要課題となっている。企業は現在、ロボットシステムの信頼性と安全性を確保し、建設や鉱業などの潜在的に危険な分野での利用を促進するため、安全プロトコルとコンプライアンス対策を開発中である。
• リモートワークソリューションの成長:リモートワークの潮流は、遠隔での共同作業と操作を可能にするテレロボティクスソリューションの需要を押し上げている。
企業は検査、保守、訓練などの業務にテレロボットを活用し、現場要員を必要としない運用を実現している。
これらの動向はテレロボティクス市場を根本的に変革し、イノベーションを促進するとともに、産業横断的な応用範囲を拡大している。
テレロボティクス市場の最近の動向
テレロボティクスの機能と応用範囲は、市場における重要な進展を通じて向上している。主な進展には、遠隔操作技術への需要増加、および複数産業向けの効率的で安全なソリューションが含まれる。
• テレプレゼンスロボットの開発:テレプレゼンスロボットの最近の革新は、遠隔コミュニケーションと協働を強化している。これらのロボットはユーザーが遠隔地から環境やチームと対話することを可能にし、医療分野など医師が遠隔で患者と相談できる利点を示している。
• ロボット手術システムの進化:最新技術と革新により、外科医は複雑な手術を遠隔で高精度に実施可能となった。これらのシステムは新たな画像技術やAIと統合され、患者のためのリアルタイム判断を向上させつつ、医療成果を継続的に改善している。
• テレロボティクスにおけるドローンの活用拡大:点検・監視・配送分野のテレロボティクス応用では、到達困難な領域へのアクセス能力からドローンの導入が加速。農業・建設・緊急サービスなどにおいて不可欠な存在となっている。
• 防衛分野におけるテレロボティクス連携:防衛部門では監視・戦闘任務の遠隔操作にテレロボティクスを活用。無人航空機(UAV)や無人地上車両(UGV)の革新により、要員のリスク低減を実現した任務遂行が可能となった。
• ニッチテレロボティクス応用分野への投資:テレロボティクススタートアップのニッチ応用分野を対象とした投資が急増している。こうした資金流入がイノベーションを促進し、一般的な産業ニーズに対応した、より手頃な価格の特定用途向けソリューション開発を可能にしている。
これらの進展はテレロボティクス市場に大きな影響を与え、成長を可能にし、様々な分野における遠隔操作の拡大を推進している。
テレロボティクス市場の戦略的成長機会
テレロボティクス市場は、多様な応用分野における戦略的成長の扉を開く。これらの機会を活用することで、既存のステークホルダーは市場へのアクセスを強化し、イノベーションをリードできる可能性がある。
• 医療・遠隔医療:遠隔医療ソリューションへの需要は着実に増加しており、テレロボティクス分野における重要な機会を提示している。 遠隔手術や遠隔診療を可能にするロボットシステムは、医療アクセスの簡素化、患者アウトカムの改善、医療過疎地域のニーズ対応を継続的に推進できる。
• 産業オートメーション:産業全体に自動化が広がる中、生産プロセスの効率化に伴いテレロボティクス製品の需要が増加している。産業・物流分野では、複雑なワークフローの自動化や特定業務の労働力要件大幅削減にロボットシステムを活用できる。
• 災害対応・復旧:テレロボティクス技術は、危険な環境から離れた遠隔操作を可能にすることで災害対応において重要な役割を果たす。企業は捜索救助活動用の特殊ロボットを開発し、安全性を高め危機管理の効率化を図れる。
• 精密農業:テレロボティクスは精密農業を実現する。センサー搭載ロボットが作物の監視や植栽・収穫作業を行い、収量と資源利用率を最大化できる。
• 遠隔点検・保守:遠隔点検・保守分野での普及拡大に伴い、テレロボティクスは様々な産業へ展開しています。企業は現在、人間がアクセスできない場所の点検にロボットシステムを活用し、ダウンタイムの削減と安全リスクの低減を実現しています。
要するに、これらの戦略的成長機会がテレロボティクス市場を変革しており、イノベーションはますます幅広い分野へ広がっています。
テレロボティクス市場の推進要因と課題
テレロボティクス市場の主要な推進要因と課題は、技術的、経済的、規制的な複数の要素によって定義される。市場環境を効果的にナビゲートするには、これらの要素を理解する必要がある。
テレロボティクス市場を牽引する要因は以下の通り:
• 技術:ロボット性能を向上させ、より複雑なタスクを短時間で高効率に遂行可能にするロボティクスとAI技術の継続的革新が、テレロボティクスを促進する。
• 遠隔操作需要の拡大:医療や産業分野を中心に遠隔操作の需要が高まっており、テレロボティクスソリューションの需要を押し上げている。企業は、過酷な環境下でも安全性と信頼性を確保しつつ、業務効率を向上させる技術を模索している。
• ロボティクス分野への研究開発投資の増加:ロボティクス分野の研究開発を促進するため、大規模な投資が行われている。政府と民間セクターの双方が、市場の成長を牽引し能力を強化する先進技術の開発に投資している。
• 安全性と効率性への注目の高まり:テレロボティクス市場は、安全かつ効率的なソリューションへのニーズによって牽引されている。組織は、危険な環境への人的曝露を最小限に抑えつつ、資源利用を最大化し、業務効率を促進するためにロボットシステムを活用している。
テレロボティクス市場における課題には以下が含まれる:
• 高い初期投資コスト:テレロボティクスシステムの開発・導入コストは極めて高額である。これが組織の導入を阻害する可能性がある。 特に予算が限られている中小企業にとって、高コストは導入の大きな障壁となる。
• 既存システムとの互換性:新たなテレロボティクス技術を既存システムに統合することが主要課題の一つである。互換性の問題に加え、高度な訓練要件が異なる産業分野での普及の妨げとなる可能性がある。
• 規制順守:安全基準やその他の規制基準に関連する問題は、テレロボティクス市場を複雑化する可能性があります。企業は複雑な規制を順守する必要があり、これが新規ロボットシステムの開発・導入を困難にします。
全体として、技術進歩や遠隔操作への需要拡大といった推進要因がテレロボティクス市場を牽引している一方、高コスト、システム互換性、規制順守といった課題は、持続的な成長のために解決すべき課題です。
テレロボティクス企業一覧
市場参入企業は提供する製品品質を競争基盤としている。主要プレイヤーは製造施設の拡張、研究開発投資、インフラ整備に注力し、バリューチェーン全体での統合機会を活用している。これらの戦略を通じてテレロボティクス企業は需要増に対応し、競争優位性を確保、革新的製品・技術の開発、生産コスト削減、顧客基盤拡大を実現している。本レポートで取り上げるテレロボティクス企業の一部は以下の通り:
• オムロン株式会社
• ロボットマスター
• リシンクロボティクス
• ストーブリインターナショナル
• 安川電機株式会社
• シュンク
• ファナック
テレロボティクス市場:セグメント別
本調査では、製品、技術、最終用途、地域別のグローバルテレロボティクス市場予測を包含する。
テレロボティクス市場:製品別 [2019年から2031年までの価値分析]:
• 産業用ロボット
• ロボットアーム
• 移動ロボット
テレロボティクス市場:技術別 [2019年から2031年までの価値分析]:
• オープンソースロボティクス
• コンピュータビジョン
• AIおよび機械学習
テレロボティクス市場:最終用途別 [2019年から2031年までの価値分析]:
• 自動車
• 医療
• 軍事・防衛
• その他
テレロボティクス市場:地域別 [2019年から2031年までの価値分析]:
• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• その他の地域
テレロボティクス市場の国別展望
テレロボティクス市場における革新は、遠隔操作のための産業用ロボットシステムの受容拡大によって生じています。 主な推進要因には、革新的技術の推進、危険環境における効率的なソリューションの必要性、および各分野における自動化需要の高まりが含まれます。戦略的・技術的変化は米国、中国、ドイツ、インド、日本に影響を与え、新たな道を開くとともに現行技術のさらなる発展を促しています。
• 米国:米国のテレロボティクス市場は、特に医療および防衛分野において非常に革新的です。企業は遠隔手術や軍事作戦を支援するテレプレゼンスロボットなどの先進的なコンセプトを開発しています。 技術企業と大学の連携によりAI統合研究が促進され、ロボットシステムの知能化・自律化が進んでいる。
• 中国:政府によるロボット産業支援策がテレロボティクス成長を牽引。製造業・物流業向け遠隔操作ハイテクシステムに焦点が当てられている。5G技術への投資によりリアルタイム遠隔制御能力が強化され、産業効率向上と操業安全の確保が図られている。
• ドイツ:ドイツのエンジニアリング分野が主導的であり、テレロボティクス市場はこの強固な分野に大きく依存している。無人搬送車(AGV)やロボットアームの革新がドイツの製造プロセスを変革中。ドイツ企業は精度と信頼性に注力し、自動車・航空宇宙産業でテレロボティクスを応用し、より安全で効率的な遠隔操作を実現している。
• インド:インドは遠隔ロボット分野で発展途上にあり、医療・農業分野への投資が急増している。主要スタートアップは遠隔患者モニタリングや精密農業向けに遠隔ロボット技術を実験中。政府のデジタル変革推進策がイノベーションを促進し、地域ニーズに応じた低コストロボットシステムの開発につながる見込み。
• 日本:日本はロボット工学のリーダーであり、特に災害対応や高齢者介護分野で遠隔ロボット技術が著しく発展している。日本企業は遠隔ロボットシステムにAIを組み込み、複雑なナビゲーションを実現している。ユーザーフレンドリーなインターフェースへの取り組み強化により、適用分野において非専門家でも遠隔ロボット技術を利用しやすくなっている。
グローバル遠隔ロボット市場の特徴
市場規模推定:テレロボティクス市場規模の価値ベース推定($B)。
動向と予測分析:市場動向(2019年~2024年)および予測(2025年~2031年)をセグメント別・地域別に分析。
セグメンテーション分析:製品別、技術別、用途別、地域別のテレロボティクス市場規模(価値ベース、$B)。
地域別分析:北米、欧州、アジア太平洋、その他地域別のテレロボティクス市場内訳。
成長機会:テレロボティクス市場における製品、技術、最終用途、地域別の成長機会分析。
戦略分析:M&A、新製品開発、テレロボティクス市場の競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界競争激化度分析。
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本レポートは以下の11の主要な疑問に回答します:
Q.1. テレロボティクス市場において、製品別(産業用ロボット、ロボットアーム、移動ロボット)、技術別(オープンソースロボティクス、コンピュータビジョン、AI・機械学習)、用途別(自動車、医療、軍事・防衛、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)で、最も有望な高成長機会は何か?
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は?
Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は?
Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か?この市場における主要な課題とビジネスリスクは何か?
Q.5. この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は何か?
Q.6. この市場における新たなトレンドとその背景にある理由は何か?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがあるか?
Q.8. 市場における新たな動向は何か?これらの動向を主導している企業は?
Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰か?主要プレイヤーが事業成長のために追求している戦略的取り組みは?
Q.10. この市場における競合製品にはどのようなものがあり、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか?
Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が発生し、業界にどのような影響を与えたか?
目次
1. エグゼクティブサマリー
2. グローバル遠隔操作ロボット市場:市場動向
2.1: 概要、背景、分類
2.2: サプライチェーン
2.3: 業界の推進要因と課題
3. 2019年から2031年までの市場動向と予測分析
3.1. マクロ経済動向(2019-2024年)と予測(2025-2031年)
3.2. グローバル遠隔操作ロボット市場動向(2019-2024年)と予測(2025-2031年)
3.3: 製品別グローバル遠隔操作ロボット市場
3.3.1: 産業用ロボット
3.3.2: ロボットアーム
3.3.3: 移動ロボット
3.4: 技術別グローバル遠隔操作ロボット市場
3.4.1: オープンソースロボティクス
3.4.2: コンピュータビジョン
3.4.3: AIおよび機械学習
3.5: 最終用途別グローバル遠隔操作ロボット市場
3.5.1: 自動車産業
3.5.2: 医療産業
3.5.3: 軍事・防衛産業
3.5.4: その他産業
4. 地域別市場動向と予測分析(2019年~2031年)
4.1: 地域別グローバル遠隔操作ロボット市場
4.2: 北米遠隔操作ロボット市場
4.2.1: 北米市場(製品別):産業用ロボット、ロボットアーム、移動ロボット
4.2.2: 北米市場(最終用途別):自動車、医療、軍事・防衛、その他
4.3: 欧州テレロボティクス市場
4.3.1: 欧州市場(製品別):産業用ロボット、ロボットアーム、移動ロボット
4.3.2: 欧州市場(用途別):自動車、医療、軍事・防衛、その他
4.4: アジア太平洋地域(APAC)テレロボティクス市場
4.4.1: APAC市場(製品別):産業用ロボット、ロボットアーム、移動ロボット
4.4.2: APAC市場(用途別):自動車、医療、軍事・防衛、その他
4.5: ROWテレロボティクス市場
4.5.1: ROW市場(製品別):産業用ロボット、ロボットアーム、移動ロボット
4.5.2: ROW市場(最終用途別):自動車、医療、軍事・防衛、その他
5. 競合分析
5.1: 製品ポートフォリオ分析
5.2: 運用統合
5.3: ポーターの5つの力分析
6. 成長機会と戦略分析
6.1: 成長機会分析
6.1.1: 製品別グローバル遠隔操作ロボット市場の成長機会
6.1.2: 技術別グローバル遠隔操作ロボット市場の成長機会
6.1.3: 最終用途別グローバル遠隔操作ロボット市場の成長機会
6.1.4: 地域別グローバル遠隔操作ロボット市場の成長機会
6.2: グローバル遠隔操作ロボット市場における新興トレンド
6.3: 戦略分析
6.3.1: 新製品開発
6.3.2: グローバル遠隔操作ロボット市場の生産能力拡大
6.3.3: グローバル遠隔操作ロボット市場における合併・買収・合弁事業
6.3.4: 認証とライセンス
7. 主要企業の企業プロファイル
7.1: オムロン株式会社
7.2: ロボットマスター
7.3: リシンクロボティクス
7.4: シュタウブリインターナショナル
7.5: 安川電機株式会社
7.6: シュンク
7.7: ファナック
1. Executive Summary
2. Global Telerobotic Market : Market Dynamics
2.1: Introduction, Background, and Classifications
2.2: Supply Chain
2.3: Industry Drivers and Challenges
3. Market Trends and Forecast Analysis from 2019 to 2031
3.1. Macroeconomic Trends (2019-2024) and Forecast (2025-2031)
3.2. Global Telerobotic Market Trends (2019-2024) and Forecast (2025-2031)
3.3: Global Telerobotic Market by Product
3.3.1: Industrial Robots
3.3.2: Robotic Arms
3.3.3: Mobile Robots
3.4: Global Telerobotic Market by Technology
3.4.1: Open Source Robotics
3.4.2: Computer Vision
3.4.3: AI and Machine Learning
3.5: Global Telerobotic Market by End Use
3.5.1: Automotive
3.5.2: Healthcare
3.5.3: Military & Defense
3.5.4: Others
4. Market Trends and Forecast Analysis by Region from 2019 to 2031
4.1: Global Telerobotic Market by Region
4.2: North American Telerobotic Market
4.2.1: North American Market by Product: Industrial Robots, Robotic Arms, and Mobile Robots
4.2.2: North American Market by End Use: Automotive, Healthcare, Military & Defense, and Others
4.3: European Telerobotic Market
4.3.1: European Market by Product: Industrial Robots, Robotic Arms, and Mobile Robots
4.3.2: European Market by End Use: Automotive, Healthcare, Military & Defense, and Others
4.4: APAC Telerobotic Market
4.4.1: APAC Market by Product: Industrial Robots, Robotic Arms, and Mobile Robots
4.4.2: APAC Market by End Use: Automotive, Healthcare, Military & Defense, and Others
4.5: ROW Telerobotic Market
4.5.1: ROW Market by Product: Industrial Robots, Robotic Arms, and Mobile Robots
4.5.2: ROW Market by End Use: Automotive, Healthcare, Military & Defense, and Others
5. Competitor Analysis
5.1: Product Portfolio Analysis
5.2: Operational Integration
5.3: Porter’s Five Forces Analysis
6. Growth Opportunities and Strategic Analysis
6.1: Growth Opportunity Analysis
6.1.1: Growth Opportunities for the Global Telerobotic Market by Product
6.1.2: Growth Opportunities for the Global Telerobotic Market by Technology
6.1.3: Growth Opportunities for the Global Telerobotic Market by End Use
6.1.4: Growth Opportunities for the Global Telerobotic Market by Region
6.2: Emerging Trends in the Global Telerobotic Market
6.3: Strategic Analysis
6.3.1: New Product Development
6.3.2: Capacity Expansion of the Global Telerobotic Market
6.3.3: Mergers, Acquisitions, and Joint Ventures in the Global Telerobotic Market
6.3.4: Certification and Licensing
7. Company Profiles of Leading Players
7.1: Omron Corporation
7.2: Robotmaster
7.3: Rethink Robotics
7.4: Staubli International
7.5: Yaskawa Electric Corporation
7.6: Schunk
7.7: Fanuc
| ※遠隔操作ロボット、またはテレロボットは、リモートで操作されるロボットのことを指します。これらのロボットは、オペレーターが物理的に存在しない場所で作業を実行できるように設計されており、通常は通信技術を介して制御されます。遠隔操作ロボットは、特に危険な環境やアクセス困難な場所での作業において、オペレーターの安全を確保しながら効率的に作業を行うために広く使用されています。 テレロボットの一般的な種類としては、医療用ロボット、産業用ロボット、探査ロボット、そして軍事用ロボットなどがあります。医療用ロボットは、手術や診断をリモートで支援するために使用されます。たとえば、ダ・ヴィンチ手術システムは、外科医がロボットアームを使って手術を行うためのテレロボットです。産業用ロボットは、製造ラインや建設現場で作業を行う際に使用され、通常は高精度で長時間の作業が可能です。 探査ロボットは、宇宙や海底、極地などの過酷な環境での調査を行うために利用されます。例えば、NASAのマーズローバーは、火星の表面を探査し、データを地球に送信することができます。また、軍事用ロボットは、偵察活動や爆発物処理、または危険な地域での地上部隊の補助を目的として使用されることが多いです。 これらのロボットを操作するためには、さまざまな関連技術が必要です。まず、通信技術が重要です。遠隔地でリアルタイムにロボットを操作するために、無線通信やインターネットが利用されます。これにより、オペレーターは遠く離れた場所からでもロボットを簡単に制御できるようになります。また、センサ技術も不可欠です。テレロボットには、カメラやLiDAR、温度センサーなどが搭載されており、周囲の状況を把握し、精密な操作を行うことが可能です。 さらに、自動化技術と人工知能(AI)の進化も、テレロボットの能力を大いに向上させています。AIを利用することで、ロボットは自律的に環境を認識し、特定のタスクを効率的に実行することができるようになります。これにより、オペレーターが直接操作を行わなくても、ロボットが効果的に機能するシナリオが増えています。 遠隔操作ロボットの用途は多岐にわたります。医療分野では、遠隔手術や患者のモニタリングに利用され、災害救助では被災地での捜索活動や危険物の処理に役立っています。産業分野では、生産性を向上させるための自動化ラインの構築や、人手不足を補うためのロボットの導入が進められています。また、学術研究や教育の現場でも、テレロボットを用いた実験やトレーニングが行われています。 今後の遠隔操作ロボットの発展には、さらに多くの可能性が秘められています。高速な通信技術の進化(例えば5Gの普及)は、リアルタイム性を向上させ、より複雑で高精度な操作を可能にします。また、ロボティクスやAIの研究が進むことで、より多様なタスクに対応できるロボットが登場することが期待されます。従来の産業用や医療用の分野だけでなく、農業や環境保護、新たな商業分野にも適用されることでしょう。 このように、遠隔操作ロボットは、多様な分野において重要な役割を果たし、今後の技術革新に伴ってその可能性はさらに広がると考えられています。私たちの生活や社会において、遠隔操作ロボットが果たす役割はますます重要になるでしょう。 |

• 日本語訳:世界の遠隔操作ロボット市場レポート:2031年までの動向、予測、競争分析
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