1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
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 市場推定
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 世界の放射線量管理市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 構成要素別市場分析
6.1 ソフトウェア
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要セグメント
6.1.2.1 統合ソリューション
6.1.2.2 スタンドアロンソリューション
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 検査法別市場分析
7.1 コンピュータ断層撮影(CT)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 透視検査およびインターベンショナルイメージング
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 放射線撮影およびマンモグラフィ
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 核医学
7.4.1 市場動向
7.4.2 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 整形外科用途
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 エンドユーザー別市場分析
9.1 病院
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 外来診療施設
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 その他
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ地域
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 バイエル製薬(バイエルAG)
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 ゼネラル・エレクトリック社
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務状況
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 INFINITT Healthcare Co. Ltd.
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 Koninklijke Philips N.V.
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務状況
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 メッドスクエア
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 ノバラッド・コーポレーション
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.7 PACSヘルスLLC
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 ケアルム
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 Sectra AB
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務状況
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 シーメンス・ヘルスケア・プライベート・リミテッド(シーメンスAG)
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 ボルパラ・ヘルス・リミテッド
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
※これは企業リストの一部のみを記載したものであり、完全なリストは報告書内に記載されています。
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 Radiation Dose Management Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Component
6.1 Software
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Key Segments
6.1.2.1 Integrated Solution
6.1.2.2 Standalone Solution
6.1.3 Market Forecast
6.2 Services
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Modality
7.1 Computed Tomography
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Fluoroscopy and Interventional Imaging
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Radiography and Mammography
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Nuclear Medicine
7.4.1 Market Trends
7.4.2 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 Orthopedic Applications
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 End User
9.1 Hospitals
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Ambulatory Care Setting
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Others
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Bayer Pharmaceuticals (Bayer AG)
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 General Electric Company
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 INFINITT Healthcare Co. Ltd.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Koninklijke Philips N.V.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Medsquare
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 Novarad Corporation
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 PACSHealth LLC
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Qaelum
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 Sectra AB
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Siemens Healthcare Private Limited (Siemens AG)
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.11 Volpara Health Limited
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
Kindly note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report.
| ※参考情報 放射線量管理は、放射線を扱う際に被曝を最小限に抑えるための体制や手法を指します。主に医療、産業、研究の各分野で行われ、放射線による健康被害を防ぎつつ、必要な放射線を安全に利用するための取り組みです。放射線量の管理は、特に医療現場では重要であり、患者や医療従事者の被曝線量を適切に管理することで、健康リスクを低減することが目的です。 放射線量管理の概念は、基本的にはALARA(As Low As Reasonably Achievable)という原則に基づいています。この原則は、「合理的に達成可能な限り低く」という意味であり、放射線を使用するすべての場面で、無駄な被曝を避ける努力をしなければならないことを示しています。具体的には、放射線源の選定や設置、使用方法、そして防護手段に至るまで、放射線の必要性と効果を評価し、安全を最優先にする姿勢が求められます。 放射線量管理の種類には、個人線量管理、環境線量管理、機器管理などがあります。個人線量管理は、患者と医療従事者の被曝量を測定し、記録することで、累積線量を追跡し、安全基準を遵守することに重点を置いています。環境線量管理は、放射線源の周辺環境における放射線レベルを監視し、地域住民や自然環境への影響を最小限に留めることを目的としています。機器管理では、放射線を発生させる機器や装置の定期点検や校正、維持管理を行い、適切に設定されているか確認することが含まれます。 放射線量管理の用途は多岐にわたります。医療分野では、X線撮影やCTスキャン、放射線治療などが行われる際に、各手技ごとに放射線量を制御することが求められます。例えば、CT検査では画像の質を維持しながら、被曝線量を極力抑える技術が進化しています。また、産業分野でも、放射線を利用した非破壊検査や、放射線照射を用いた材料加工が行われており、これらにおいても線量管理が欠かせません。 放射線量管理に関連する技術として、線量計やモニタリングシステム、データ解析ツールがあります。線量計は、放射線の強さを測定するための装置であり、個人用線量計や環境モニタリング用の放射線計などが存在します。これらのデータは、リアルタイムで収集され、分析されて放射線管理に活用されます。また、デジタル技術が進化することで、データの保存や解析が容易になり、より効率的な放射線量管理が実現しています。 さらに、最近では人工知能(AI)やビッグデータの活用が進んでいます。これにより、患者情報や検査結果、過去のデータを基に、個々の患者に最適な放射線量を算出することが可能になりました。AI技術を用いることで、放射線チューニングや最適化が自動化され、医療従事者がより安全に効率的に仕事ができる環境が整備されています。 放射線量管理の重要性は、今後さらに高まることが予想されます。放射線を用いた新しい治療法や診断法が次々と開発されている一方で、放射線による健康リスクを軽減するための取り組みが求められています。医療現場では、放射線量を適切に管理し、患者への影響を抑えるための継続的な教育と技術の向上が不可欠です。 最後に、放射線量管理は国際的にも重要視されており、各国で様々な法律や規制が設けられています。国際原子力機関(IAEA)や世界保健機関(WHO)などの機関が、放射線の安全な使用に関するガイドラインを提供し、安全基準を策定しているため、それに基づいて適切な管理が行われることが求められます。これにより、放射線の利点を最大限に活かしつつ、安全性を確保することが可能になるのです。 |

