1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 市場推定手法
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 予測手法
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3D医療画像装置市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品別市場分析
5.5 ソリューション別市場分析
5.6 用途別市場分析
5.7 構成要素別市場分析
5.8 導入形態別市場分析
5.9 地域別市場分析
5.10 市場予測
6 製品別市場分析
6.1 X線装置
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 超音波
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 MRI
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 CTスキャン
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 ハイブリッドイメージング
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 ソリューション別市場分析
7.1 3Dスキャン
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 3Dレンダリング
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 3Dモデリング
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 腫瘍学
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 心臓病学
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 整形外科
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 構成要素別市場分析
9.1 ハードウェア
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 ソフトウェア
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 サービス
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 導入形態別市場分析
10.1 オンプレミス型プラットフォーム
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 クラウドベースプラットフォーム
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 ウェブベースプラットフォーム
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
11 地域別市場分析
11.1 北米
11.1.1 市場動向
11.1.2 市場予測
11.2 欧州
11.2.1 市場動向
11.2.2 市場予測
11.3 アジア太平洋
11.3.1 市場動向
11.3.2 市場予測
11.4 中東・アフリカ
11.4.1 市場動向
11.4.2 市場予測
11.5 ラテンアメリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の激しさ
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレイヤー
16.3 主要プレイヤーのプロファイル
16.3.1 GEヘルスケア
16.3.2 フィリップス・エレクトロニクス・ネダーランドB.V.
16.3.3 シーメンス・ヘルスインアーズ
16.3.4 富士フイルム株式会社
16.3.5 アナロジック・コーポレーション
16.3.6 コンテクストビジョンAB
16.3.7 デンツプライ・シローナ
16.3.8 EOSイメージング
16.3.9 エサオテS.p.A
16.3.10 フューエル3Dテクノロジーズリミテッド
16.3.11 カボ・デンタル社
16.3.12 ホロジック社
16.3.13 インテレラッド・メディカル・システムズ社
16.3.14 プランメカ・グループ
16.3.15 サムスン・メディソン社
16.3.16 島津製作所
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 3D Medical Imaging Equipment Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product
5.5 Market Breakup by Solution
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Component
5.8 Market Breakup by Deployment
5.9 Market Breakup by Region
5.10 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 X-Ray
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Ultrasound
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 MRI
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 CT Scan
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Hybrid Imaging
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Solution
7.1 3D Scanning
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 3D Rendering
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 3D Modeling
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Oncology
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Cardiology
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Orthopedics
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Component
9.1 Hardware
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Software
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Service
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Deployment
10.1 On-Premise Based Platform
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Cloud Based Platform
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Web Based Platform
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Region
11.1 North America
11.1.1 Market Trends
11.1.2 Market Forecast
11.2 Europe
11.2.1 Market Trends
11.2.2 Market Forecast
11.3 Asia Pacific
11.3.1 Market Trends
11.3.2 Market Forecast
11.4 Middle East and Africa
11.4.1 Market Trends
11.4.2 Market Forecast
11.5 Latin America
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Forecast
12 SWOT Analysis
12.1 Overview
12.2 Strengths
12.3 Weaknesses
12.4 Opportunities
12.5 Threats
13 Value Chain Analysis
14 Porters Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Price Analysis
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 GE Healthcare
16.3.2 Philips Electronics Nederland B.V.
16.3.3 Siemens Healthineers
16.3.4 FUJIFILM Corporation
16.3.5 Analogic Corporation
16.3.6 ContextVision AB
16.3.7 Dentsply Sirona
16.3.8 EOS imaging
16.3.9 Esaote S.p.A
16.3.10 Fuel 3D Technologies Limited
16.3.11 KaVo Dental GmbH
16.3.12 Hologic, Inc.
16.3.13 Intelerad Medical Systems
16.3.14 Planmeca Group
16.3.15 Samsung Medison
16.3.16 Shimadzu Corporation
| ※参考情報 3D医用画像装置は、医学および生物学の分野で使用される高度な技術です。この装置は、患者の身体内部の三次元的な画像を生成することを目的としています。医療現場において、これらの画像は診断、治療計画、手術ガイダンスなどに利用されます。3D医用画像装置は、さまざまな技術や手法を駆使して、患者の身体内部を詳細に可視化します。 一般的に、3D医用画像技術にはいくつかの主要な種類があります。まずはX線コンピュータ断層撮影(CT)です。CT装置は、X線を使用して体の断面画像を取得し、それらの断面をコンピュータで処理して三次元画像を生成します。CTは、特に腫瘍の検出や内臓の状態確認に非常に有効です。次に、磁気共鳴画像法(MRI)があります。MRIは、強力な磁場とラジオ波を利用して、体内の水分の変化を捉え、詳細な画像を提供します。この技術は、特に脳や脊髄の診断に優れています。 また、超音波検査(エコー)も3D医用画像の一形式です。超音波はおもに妊婦検診や心臓の検査に利用され、リアルタイムで動的な画像を提供します。最近では、3Dエコー技術が発展し、胎児の立体的な画像を得ることが可能になっています。さらに、ポジトロン放射線断層撮影(PET)も重要な技術の一つです。PETは、放射性トレーサーを使用して、代謝活動や血流の変化を可視化します。がんの診断や心臓病の評価などに広く使用されています。 3D医用画像装置の主な用途は、多岐にわたります。まず、診断機能が挙げられます。医師はこれらの画像を使用して、病変の位置や大きさを正確に把握し、適切な治療法を選択することができます。たとえば、腫瘍のサイズや広がりを評価することで、外科手術の必要性を判断します。また、手術計画やガイダンスにも重要な役割を果たします。3D画像を基に手術手順をシミュレーションすることで、医療チームは手術中のリスクを減少させることができます。 さらに、3D医用画像装置は、教育や研究にも寄与しています。医学生や研修医は、3D画像を使用して解剖学の理解を深めたり、特定の病状を学習したりすることが可能です。加えて、医療研究においては、疾病の進行や治療効果を評価するための貴重なデータを提供します。 3D医用画像技術の関連技術としては、画像処理や人工知能(AI)があります。高度な画像処理技術を使用することで、取得した画像の品質を向上させたり、ノイズを低減させたりすることができます。AIは、画像診断を自動化し、異常の検出を支援するツールとして注目されています。これにより、診断精度の向上や診断時間の短縮が期待されています。 近年、3D印刷技術も医療と結びついてきており、患者の特定の解剖学的構造を再現したモデルを作成することが可能です。これにより、手術前に医師が状況を具体的に理解し、手術計画を立てやすくしています。 3D医用画像装置は、医療技術の進化に重要な位置を占めており、患者に対する診断や治療の質を向上させるために貢献しています。今後もさらなる技術革新が期待され、医療分野における3D画像の役割はますます重要になるでしょう。これにより、より正確で早期の診断が可能となり、患者の健康の維持と向上に寄与していくことが期待されます。 |

