1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の陸上レーザースキャニング市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 ソリューション別市場構成
6.1 スキャニングシステム
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 スキャニングサービス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 技術別市場構成
7.1 フェーズシフト
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 パルスベース
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 光三角測量
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 レーザータイプ別市場
8.1 ダイオード
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ファイバー
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ソリッドステート
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 アプリケーション別市場
9.1 ビルディング・インフォメーション・モデリング
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 地形調査
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 林業・農業調査
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 鉱業調査
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 建設業調査
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 調査・エンジニアリング
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
9.7 その他
9.7.1 市場動向
9.7.2 市場予測
10 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 米国
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 欧州
10.2.1 ドイツ
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 フランス
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 イギリス
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 イタリア
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 スペイン
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 その他
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.3 アジア太平洋
10.3.1 中国
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 インド
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 日本
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 インドネシア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 オーストラリア
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 その他
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.4 中南米
10.4.1 メキシコ
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 ブラジル
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 アルゼンチン
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.4.4 その他
10.4.4.1 市場動向
10.4.4.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 長所
11.3 弱点
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入企業の脅威
13.6 代替品の脅威
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 3D Systems Inc.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 カールツァイスオプトテクニックGmbH
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 クレアフォーム社(AMETEK)
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 ファローテクノロジーズ(FARO Technologies Inc.
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務
14.3.5 Fugro N.V.
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 ヘキサゴンAB
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 ライカジオシステムズ
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 マプテック
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 Teledyne Technologies Inc.
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 株式会社トプコン
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務
14.3.12 トリンブル社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務
14.3.12.4 SWOT分析
14.3.13 Zoller + Fröhlich GmbH
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 地上レーザースキャニング(Terrestrial Laser Scanning)は、対象物の形状や位置情報を高精度で取得するための測量手法です。レーザーを利用して対象に対して多数の測定点を取得することで、その対象の3次元モデルを生成します。この手法は、建築、土木、環境科学、考古学など多様な分野で応用されており、現場のデータ収集を効率化する重要な技術とされています。 地上レーザースキャナーは、一般的に三角測量の原理を用いて、発射したレーザー光が対象物に当たり反射して戻ってくるまでの時間を計測します。これにより、対象物までの距離を非常に高い精度で測定することができます。得られたデータは、点群データとして扱われ、後にCADソフトウェアや専用の処理ソフトで解析や可視化が行われます。 地上レーザースキャニングにはいくつかの種類があります。最も一般的なのは、モバイルレーザースキャニングです。こちらは、搭載されたレーザースキャナーが移動しながらデータを取得する方式で、広範囲なエリアを短時間でスキャンできるメリットがあります。また、固定型のレーザースキャナーも普及しており、特定の場所に設置して静止した状態でデータを取得するため、非常に高精度な測量が可能です。 用途としては、まず建設業界において、建物のモデル化や改修工事の計画で活用されています。レーザースキャンによるデータ収集は、施工精度の向上や影響範囲の把握が容易になります。次に、土木分野では、橋梁やトンネルなどの点検や維持管理においても使用されています。これにより、構造物の変位や損傷箇所を迅速に把握し、適切なメンテナンスを行う基礎データを得ることができます。 考古学の分野でも、地上レーザースキャニングは非常に重宝されています。遺跡や文化財の記録保存において、高精度なデジタルデータを取得することができるため、研究や復元作業が行いやすくなります。また、環境調査においても、地形の変化や森林の構造を分析するためのデータとして利用されています。地表面を詳細に再現することで、自然環境の変化を把握することに繋がります。 関連技術としては、ドローンによる空中レーザースキャニング(航空レーザースキャン)があります。これは、上空から広範囲を一度にスキャンする技術で、特に大規模な土地調査や地図作成に適しています。地上レーザースキャニングと連携させることで、より詳細なデータを収集することが可能です。また、画像処理技術を用いた点群データの解析も重要な関連技術の一つです。点群データのフィルタリングや分類、さらには2Dや3Dモデルへの変換を行うためのアルゴリズムが発展しています。 地上レーザースキャニングは、技術の進化に伴って精度やスピードが向上し続けています。今後も新たなアプリケーションが開発され、さまざまな分野での利用が広がっていくことが期待されています。また、スキャンしたデータを効率的に管理・活用するためのクラウドサービスやAI技術の統合も進んでおり、データ活用の幅が広がることでしょう。このように、人間の手が届かない場所や高精度な記録が求められる場面で地上レーザースキャニングは欠かせない技術となっています。 |
❖ 世界の地上レーザースキャニング市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・地上レーザースキャニングの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の地上レーザースキャニングの世界市場規模を36億米ドルと推定しています。
・地上レーザースキャニングの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の地上レーザースキャニングの世界市場規模を62億米ドルと予測しています。
・地上レーザースキャニング市場の成長率は?
→IMARC社は地上レーザースキャニングの世界市場が2024年~2032年に年平均0.062成長すると予測しています。
・世界の地上レーザースキャニング市場における主要企業は?
→IMARC社は「3D Systems Inc., Carl Zeiss Optotechnik GmbH, Creaform Inc. (AMETEK), FARO Technologies Inc., Fugro N.V, Hexagon AB, Leica Geosystems, Maptek, RIEGL Laser Measurement Systems GmbH, Teledyne Technologies Inc., Topcon Corporation, Trimble Inc., Zoller + Fröhlich GmbH., etc. ...」をグローバル地上レーザースキャニング市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

