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市場調査資料

3Dレーザースキャナー市場(測定距離:短距離、中距離、長距離;ソリューション:ハードウェア、ソフトウェア、サービス)世界市場分析、規模、シェア、成長、動向、および予測、2023年~2031年

世界市場規模・動向資料のイメージ
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「3Dレーザースキャナー市場規模、シェア、トレンド予測2031」と題されたこの市場レポートは、2023年から2031年までのグローバルな3Dレーザースキャナー市場に関する詳細な分析を提供しています。2022年には10億米ドルと評価されたこの市場は、2023年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)6.9%で成長し、2031年末には14億米ドルに達すると予測されています。

アナリストの見解によれば、医療分野における技術進歩と、建設、エンターテイメントといった多様な産業での3Dレーザースキャナーの採用拡大が、世界中で市場の着実な成長を牽引しています。特に医療分野では、この機器が患者の身体を物理的な接触なしにスキャンし、3D画像を生成できる点が注目されています。また、建築分野におけるレーザースキャンデバイスの使用増加も、市場収益を押し上げる要因となっています。最近の市場トレンドに沿って、主要企業は顧客基盤を拡大するために技術改善に投資しており、産業設計や製造プロセスにおける3Dレーザースキャナーの応用範囲を広げ、精度と信頼性を向上させ、プロセスを大幅に高速化することを目指しています。

3Dレーザースキャナーとは
3Dレーザースキャナーは、レーザー光のラインを使用してオブジェクトの形状をデジタルで捕捉するデバイスです。レーザースキャンシステムは、現実世界のオブジェクトを分析し、その形状と外観に関する情報を取得するために使用されます。これらのスキャナーは、LiDAR(光検出と測距)技術を採用し、オブジェクトやプロジェクトサイトの複数のデータポイントをマッピングします。建設分野では、レーザーベースの3Dスキャナーが、プロジェクトの設計と実行前に正確なサイト情報を提供します。比類のない精度と高速性により、3Dレーザースキャナーはサイトのあらゆる要素、構造的、建築的、およびMEP(機械、電気、配管)の特性を捕捉できます。3Dレーザースキャンは、正確な建物の寸法、位置、レイアウトを含む包括的なサイト計画の作成に役立ちます。また、考古学研究における高精度3Dレーザースキャナーは、費用のかかるエラーを最小限に抑えるか、完全に排除することでプロセスを迅速化することが可能です。

市場成長の主要因

1. 医療分野における技術進歩
3Dレーザースキャナーは、レーザー、光、またはX線を使用して実際のオブジェクトを測定し、点群を作成します。この点群はソフトウェアによってスキャンされたオブジェクトの3次元画像を生成するために使用されます。例えば、医療分野では、磁気共鳴画像法(MRI)、コンピューター断層撮影(CT)スキャナー、超音波、X線などが患者の身体の3D画像を生成するために利用されています。3Dレーザースキャナーは、様々な身体部品を3次元でモデリングすることにより、義肢の作成にも使用できます。さらに、身体インプラントの作成にも応用されています。加えて、レーザースキャンデバイスは医療処置の加速にも貢献しています。医療専門家は、高精度レーザースキャナーを活用して、カスタムフィットの背部装具、人間工学に基づいた義肢装置、歯科インプラントなどを製作しています。このように、3Dスキャン技術の発展は、3Dレーザースキャナー市場の成長を促進する主要な要因となっています。

2. エンターテイメント・ゲーム産業での採用拡大
3Dレーザースキャナーは、エンターテイメントおよびメディア産業において、仮想映画撮影やビデオゲーム用のデジタルまたは3Dモデルを開発するために広く使用されています。3Dレーザースキャンは、映画制作者が必要な小道具やアイテムを探すのに費やす時間を節約することを可能にし、また、資金を慎重に活用する上でも役立ちます。さらに、3Dスキャナーは、ゲーミフィケーションを通じてリアルなシミュレーションを提供するためにも利用されています。多くのゲーム開発者は、これらのゲームをプレイする顧客にリアルなタッチを与えるために、実生活の例からインスピレーションを得たゲームキャラクターを開発するために3Dスキャンを利用し始めています。例えば、2019年12月には、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが3Dレーザースキャナーを使用して制作されたアメリカのメジャーリーグベースボールゲームを発売しました。このゲームでは、ゲーマーにリアルな視点を提供するために、約1,400人の選手がスキャンされました。ハリウッドのSFXアーティスト、バーチャルリアリティゲーム開発者、アートデザイナーなどの専門家は、アートおよびデザイン産業にさらなるエンターテイメント価値を加えるために、3Dレーザースキャン技術を彼らの仕事にますます取り入れています。

地域別展望
最新の市場分析によると、2022年には北米が世界の市場において大きなシェアを占めました。これは、ハンドヘルド3Dレーザースキャン技術の進歩と、様々なエンドユーザー産業における高度な3Dスキャンの採用増加が、この地域の3Dレーザースキャナー市場シェアを押し上げているためです。アジア太平洋地域も、予測期間中に世界の3Dレーザースキャナー市場で主要なシェアを保持すると予想されています。これは、この地域における建設や医療などのエンドユーザー産業の拡大に牽引されています。インフラプロジェクトの増加や、歯科分野におけるカスタマイズされたインプラントへの嗜好の高まりが、この地域の3Dレーザースキャナー産業の統計をさらに押し上げると見られています。

競争環境と主要企業
3Dレーザースキャナー市場は非常に細分化されており、多数の主要企業が存在します。この分野で事業を展開する主要企業は、製品設計のアップグレードに大規模な投資を行っています。著名な企業は、地理的なフットプリントを拡大し、業界シェアを増やすために、製品ポートフォリオの拡大、コラボレーション、合併・買収、パートナーシップおよび契約に積極的に取り組んでいます。世界の3Dレーザースキャナー産業で事業を展開する主要企業には、FARO Technologies, Inc.、Hexagon, AB、Creaform、Perceptron, Inc.、Nikon Corporation、Trimble Inc.、Topcon Corporation、ZEISS Group、Artec 3D、および3D Digital Corp.などが挙げられます。これらの企業は、企業概要、財務概要、事業戦略、事業セグメント、製品ポートフォリオ、および最近の動向といったパラメータに基づいて、3Dレーザースキャナー市場レポートでプロファイルされています。

主要な動向
最近の主要な動向としては、2021年7月にTopcon Co. Ltdがイタリアの眼科医療機器メーカーであるVISIA Imaging S.r.l.を買収したことが挙げられます。この買収は、同社が製品設計および開発能力を向上させ、3Dレーザースキャナー市場のニーズにより良く応えるのに役立つと見られています。また、2021年6月には、Creaformがスキャンプラットフォーム「VXelement 9.0」の最新バージョンをリリースしました。同社は顧客体験を向上させるために、このプラットフォームにいくつかの機能を追加しました。

市場スナップショットとセグメンテーション
このレポートでは、市場の主要な属性が詳細に示されています。2022年の市場規模は10億米ドル、2031年の市場予測(価値)は14億米ドル、予測期間(2023年~2031年)における成長率(CAGR)は6.9%です。2017年から2021年までの履歴データも利用可能です。定量的な単位としては、価値には米ドル(Bn)、数量には千単位が用いられています。

市場分析には、セグメント分析と地域レベルの分析が含まれています。さらに、定性分析では、市場の推進要因、抑制要因、機会、主要トレンド、ポーターのファイブフォース分析、バリューチェーン分析、および主要トレンド分析が網羅されています。競争環境については、2022年の企業別市場シェア分析が提供されており、企業プロファイルセクションには、概要、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要な子会社または販売代理店、戦略と最近の動向、および主要な財務情報が含まれています。

市場は以下の主要なセグメントに分類されています。
* 範囲(Range): ショート、ミディアム、ロング
* ソリューション(Solution): ハードウェア、ソフトウェア、サービス
* 製品タイプ(Product Type): 固定型、ハンドヘルド型
* アプリケーション(Application): リバースエンジニアリング、検査および品質管理、仮想シミュレーション、その他
* エンドユース(End-use): 製造業、石油・エネルギー、建築・建設、文化財保存、その他
* 対象地域(Regions Covered): 北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ
* 対象国(Countries Covered): 米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、日本、中国、インド、ブラジル、GCC諸国、南アフリカ
* プロファイルされた企業(Companies Profiled): FARO Technologies, Inc.、Hexagon, AB、Creaform、Perceptron, Inc.、Nikon Corporation、Trimble Inc.、Topcon Corporation、ZEISS Group、Artec 3D、3D Digital Corp.

カスタマイズの範囲と価格については、リクエストに応じて提供されます。

よくある質問

質問: 2022年の世界の3Dレーザースキャナー市場規模はどのくらいでしたか?
回答: 2022年には10億米ドルと評価されました。

質問: 3Dレーザースキャナー事業は2031年までにどのように成長すると予想されていますか?
回答: 2023年から2031年にかけて、年平均成長率(CAGR)6.9%で成長すると予測されています。

質問: 3Dレーザースキャナーの需要を牽引する主な要因は何ですか?
回答: 医療分野における技術革新と、エンターテイメントおよびゲーム業界における3Dレーザースキャナーの導入増加です。

質問: 2022年に最大の3Dレーザースキャナーソリューションセグメントはどれでしたか?
回答: 2022年にはサービスセグメントが最大のシェアを占めました。

質問: 2022年の世界の3Dレーザースキャナー市場において、主要な地域はどこでしたか?
回答: 2022年には北米が主要な地域でした。

質問: 主要な3Dレーザースキャナーメーカーはどこですか?
回答: FARO Technologies, Inc.、Hexagon, AB、Creaform、Perceptron, Inc.、株式会社ニコン、Trimble Inc.、株式会社トプコン、ZEISS Group、Artec 3D、および3D Digital Corpです。


Chart

この市場レポートは、世界の3Dレーザースキャナー市場に関する包括的な分析を提供しています。レポートの冒頭では、市場の導入、市場およびセグメントの定義、市場の分類といった基本的な情報が提示され、読者が市場の全体像を把握できるようになっています。また、採用された調査方法、主要な前提条件、および使用される略語についても詳細に説明されており、本分析の信頼性と透明性を確保しています。これらの序論的な要素は、続く詳細な市場分析の理解を深めるための重要な基盤となります。

エグゼクティブサマリーでは、世界の3Dレーザースキャナー市場の全体像、主要地域の概観、業界の構造、市場ダイナミクスの主要なスナップショット、および競争環境の青写真が簡潔かつ戦略的にまとめられています。これにより、読者はレポートの主要な調査結果と洞察を迅速に把握することが可能です。市場ダイナミクスに関する章では、市場の成長に影響を与えるマクロ経済的要因、市場を牽引する主要なドライバー、成長を阻害する要因(リストレインツ)、新たなビジネス機会、業界の主要なトレンド、および関連する規制の枠組みが詳細に分析されています。これらの要素は、市場の将来的な方向性を予測し、戦略を策定する上で不可欠な情報を提供します。

関連業界と主要指標の評価セクションでは、3Dレーザースキャナー市場をより広範なビジネス環境の中で位置づけるための深い分析が提供されています。具体的には、親業界の概要を通じて市場の背景が理解され、サプライチェーン分析によって製品の流れと価値創造のプロセスが明らかにされます。また、価格分析は市場における価格設定の動向と要因を、テクノロジーロードマップは将来の技術革新の方向性を示します。さらに、業界のSWOT分析は強み、弱み、機会、脅威を特定し、ポーターのファイブフォース分析は競争の激しさを評価します。加えて、COVID-19パンデミックが市場に与えた影響と、その後の回復シナリオについても詳細に分析されており、市場のレジリエンスと将来の展望が考察されています。

本レポートは、2017年から2031年までの期間における世界の3Dレーザースキャナー市場の規模(US$ Mn)と数量(千台)について、多角的なセグメントごとの詳細な分析と予測を提供しています。これらのセグメントは、市場の構造と成長要因を深く理解するために不可欠です。具体的には、スキャンレンジ別(ショートレンジ、ミディアムレンジ、ロングレンジ)の市場動向、ソリューション別(ハードウェア、ソフトウェア、サービス)の収益貢献度、製品タイプ別(固定型、ハンドヘルド型)の採用状況が分析されています。さらに、アプリケーション別(リバースエンジニアリング、検査・品質管理、バーチャルシミュレーション、その他)の需要分野、およびエンドユース別(製造業、石油・エネルギー、建築・建設、文化財保存、その他)の産業別利用状況が詳細に評価されています。各セグメントについては、その市場の魅力度分析も実施されており、特定のセグメントにおける投資機会や成長潜在力が明確に示されています。

地域別の分析は、世界の3Dレーザースキャナー市場の地理的な特性と成長パターンを詳細に掘り下げています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米といった主要地域ごとに、2017年から2031年までの市場規模(US$ Mn)と数量(千台)の分析および予測が提供されています。各地域セクションでは、まず市場のスナップショットが提示され、その地域の市場の現状と特徴が概観されます。次に、その地域特有の市場を牽引する要因(ドライバー)と成長を阻害する要因(リストレインツ)の影響が詳細に分析され、地域市場の動向を理解するための重要な洞察が提供されます。さらに、各地域はレンジ別、ソリューション別、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユース別といったグローバルセグメントと同様の分類で詳細に分析されるだけでなく、特定の国やサブ地域(例:北米では米国、カナダ、その他北米地域;ヨーロッパでは英国、ドイツ、フランス、その他ヨーロッパ地域;アジア太平洋では中国、日本、インド、韓国、ASEAN、その他アジア太平洋地域;中東・アフリカではGCC諸国、南アフリカ、その他中東・アフリカ地域;南米ではブラジル、その他南米地域)ごとの市場規模と数量の分析・予測も行われています。これにより、地域ごとの市場特性、競争環境、および成長機会が極めて詳細に把握できます。各地域の市場魅力度分析も含まれており、地域ごとの投資優先順位を評価する上で役立ちます。

競争評価の章では、世界の3Dレーザースキャナー市場における競争環境が包括的に分析されています。具体的には、グローバル市場の競争マトリックスがダッシュボードビューで提示され、主要企業の相対的な位置付けが視覚的に示されます。また、2022年時点での企業別市場シェア分析(金額ベース)が提供され、市場における各企業の支配力と影響力が定量的に評価されています。さらに、各企業の技術的差別化要因が詳述されており、イノベーションと競争優位性の源泉が明らかにされます。本レポートでは、FARO Technologies, Inc.、Hexagon, AB、Creaform、Perceptron, Inc.、Nikon Corporation、Trimble Inc.、Topcon Corporation、ZEISS Group、Artec 3D、3D Digital Corp.といった主要なグローバルメーカー/サプライヤー10社の詳細な企業プロファイルが掲載されています。これらのプロファイルは、各企業の概要、製品ポートフォリオ、グローバルな販売拠点、主要な子会社または販売代理店、最近の戦略と事業展開、および主要な財務情報といった多岐にわたる情報を含んでおり、競合他社の事業戦略、強み、弱みを深く理解するための貴重な情報源となります。

最終章である「推奨事項」では、これまでの詳細な市場分析に基づき、具体的な機会評価が提示されています。この評価は、レンジ別、ソリューション別、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユース別、および国・サブ地域別といった多岐にわたるセグメントにわたって行われます。これにより、市場参入を検討している新規企業や、既存市場での事業拡大を目指す企業、あるいは新たな投資機会を探る投資家に対して、戦略的な意思決定を行う上で極めて実践的かつ貴重な指針が提供されます。本レポートは、3Dレーザースキャナー市場における成功のためのロードマップを描く上で不可欠な情報源となるでしょう。


表一覧

表1:世界の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、範囲別、2017年~2031年

表2:世界の3Dレーザースキャナー市場規模(千台)&予測、範囲別、2017年~2031年

表3:世界の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、ソリューション別、2017年~2031年

表4:世界の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、製品タイプ別、2017年~2031年

表5:世界の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、用途別、2017年~2033年

表6:世界の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、最終用途別、2017年~2033年

表7:世界の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、地域別、2017年~2031年

表8:世界の3Dレーザースキャナー市場規模(千台)&予測、地域別、2017年~2031年

表9:北米の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、範囲別、2017年~2031年

表10:北米の3Dレーザースキャナー市場規模(千台)&予測、範囲別、2017年~2031年

表11:北米の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、ソリューション別、2017年~2031年

表12:北米の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、製品タイプ別、2017年~2031年

表13:北米の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、最終用途別、2017年~2033年

表14:北米の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、用途別、2017年~2033年

表15:北米の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、地域別、2017年~2031年

表16:北米の3Dレーザースキャナー市場規模(千台)&予測、地域別、2017年~2031年

表17:欧州の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、範囲別、2017年~2031年

表18:欧州の3Dレーザースキャナー市場規模(千台)&予測、範囲別、2017年~2031年

表19:欧州の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、ソリューション別、2017年~2031年

表20:欧州の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、製品タイプ別、2017年~2031年

表21:欧州の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、用途別、2017年~2033年

表22:欧州の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、最終用途別、2017年~2033年

表23:欧州の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、地域別、2017年~2031年

表24:欧州の3Dレーザースキャナー市場規模(千台)&予測、地域別、2017年~2031年

表25:アジア太平洋地域の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、範囲別、2017年~2031年

表26:アジア太平洋地域の3Dレーザースキャナー市場規模(千台)&予測、範囲別、2017年~2031年

表27:アジア太平洋地域の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、ソリューション別、2017年~2031年

表28:アジア太平洋地域の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、製品タイプ別、2017年~2031年

表29:アジア太平洋地域の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、用途別、2017年~2033年

表30:アジア太平洋地域の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、最終用途別、2017年~2033年

表31:アジア太平洋地域の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、地域別、2017年~2031年

表32:アジア太平洋地域の3Dレーザースキャナー市場規模(千台)&予測、地域別、2017年~2031年

表33:中東およびアフリカの3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、範囲別、2017年~2031年

表34:中東およびアフリカの3Dレーザースキャナー市場規模(千台)&予測、範囲別、2017年~2031年

表35:中東およびアフリカの3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、ソリューション別、2017年~2031年

表36:中東およびアフリカの3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、製品タイプ別、2017年~2031年

表37:中東およびアフリカの3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、用途別、2017年~2033年

表38:中東およびアフリカの3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、最終用途別、2017年~2033年

表39:中東およびアフリカの3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、地域別、2017年~2031年

表40:中東およびアフリカの3Dレーザースキャナー市場規模(千台)&予測、地域別、2017年~2031年

表41:南米の3Dレーザースキャナー市場価値(100万米ドル)&予測、範囲別、2017年~2031年


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[参考情報]
3Dレーザースキャナーは、対象物の表面にレーザー光を照射し、その反射光を検出することで、三次元形状を高精度かつ非接触でデジタルデータ化する装置です。取得されるデータは「点群データ」と呼ばれ、無数の点の集合により対象物の形状や位置情報が表現されます。これにより、現実世界の物体や空間を正確にデジタルツインとして再現することが可能です。

主な種類は測定原理で分けられます。「飛行時間法(Time-of-Flight, TOF法)」は、レーザーパルスの往復時間を計測し距離を算出します。長距離測定に適し、広範囲の測量や大規模構造物のスキャンに用いられます。「位相差法」は、連続レーザー光の位相ずれを検出し距離を測る方式です。TOF法より短距離で高精度、高速測定が可能で、工場設備や建築物内部の詳細スキャンに適します。「三角測量法」は、レーザー照射点とカメラの位置関係から距離を算出します。非常に高い精度が特徴で、小型部品検査やリバースエンジニアリングに利用されます。近年は、自己位置推定と環境地図作成をリアルタイムで行う「SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)」技術を搭載したハンディ型やモバイル型スキャナーも普及し、柔軟な運用を可能にしています。

3Dレーザースキャナーの用途は多岐にわたります。建設・建築分野では、現況測量、工事進捗管理、竣工検査、BIM(Building Information Modeling)連携に不可欠です。製造業では、製品の品質管理、寸法検査、リバースエンジニアリングに活用されます。文化財・芸術分野では、貴重な遺産や美術品のデジタルアーカイブ化、修復計画、VRコンテンツ制作に貢献。インフラ分野では、橋梁やトンネルの老朽化診断、維持管理、災害時の状況把握に利用されます。その他、林業における森林資源管理、医療分野での義肢装具の設計、エンターテイメント分野でのゲームや映画のCG制作など、応用範囲は広がり続けています。

関連技術としては、取得した点群データを処理・解析する「点群処理ソフトウェア」が挙げられます。これには、ノイズ除去、点群合成(レジストレーション)、メッシュ化、特徴抽出などの機能が含まれます。点群データを基に設計やモデリングを行う「CAD(Computer-Aided Design)/BIMソフトウェア」との連携も重要です。移動スキャンに不可欠な「SLAM」技術は、効率的なデータ取得を可能にします。複数の写真から3Dモデルを生成する「写真測量(Photogrammetry)」は、レーザースキャナーと組み合わせて、よりリアルな質感を持つ3Dモデル作成に利用されます。近年は、点群データから特定の物体や構造物を自動認識・分類する「AI(人工知能)/機械学習」の活用も進み、データ解析の効率化と高度化が期待されます。これらの技術進化により、3Dレーザースキャナーは今後もデジタルトランスフォーメーションを推進する重要なツールとして価値を高めていくでしょう。