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 世界の空港旅客スクリーニングシステム市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品別市場区分
5.5 技術別市場区分
5.6 エンドユーザー別市場区分
5.7 地域別市場区分
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱み
5.9.4 機会
5.9.5 脅威
5.10 バリューチェーン分析
5.10.1 概要
5.10.2 研究開発
5.10.3 原材料調達
5.10.4 製造
5.10.5 マーケティング
5.10.6 流通
5.10.7 最終用途
5.11 ポーターの5つの力分析
5.11.1 概要
5.11.2 買い手の交渉力
5.11.3 供給者の交渉力
5.11.4 競争の激しさ
5.11.5 新規参入の脅威
5.11.6 代替品の脅威
5.12 価格分析
6 製品別市場区分
6.1 旅客スクリーニング
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 手荷物スクリーニング
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 技術別市場区分
7.1 金属・爆発物検知システム
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 高度画像システム
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 民間空港
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 軍用空港
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 アジア太平洋地域
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 欧州
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 北米
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 空港旅客スクリーニングシステム製造プロセス
10.1 製品概要
10.2 原材料要件
10.3 製造プロセス
10.4 主要成功要因とリスク要因
11 競争環境
11.1 市場構造
11.2 主要プレイヤー
11.3 主要プレイヤーのプロファイル
11.3.1 アナロジック・コーポレーション
11.3.2 CEIA
11.3.3 コバルト・ライト・システムズ
11.3.4 ギャレット・メタル・ディテクターズ
11.3.5 ケテック・システムズ社
11.3.6 クロメック・グループ社
11.3.7 L-3セキュリティ&ディテクション・システムズ社
11.3.8 モルフォ・ディテクション社
11.3.9 オプトセキュリティ社
11.3.10 ラピスキャン・システムズ社
11.3.11 リビール・イメージング・テクノロジーズ社
11.3.12 スミス・ディテクション社
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 Airport Passenger Screening Systems 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 Technology
5.6 Market Breakup by End-User
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Strengths
5.9.3 Weaknesses
5.9.4 Opportunities
5.9.5 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Research and Development
5.10.3 Raw Material Procurement
5.10.4 Manufacturing
5.10.5 Marketing
5.10.6 Distribution
5.10.7 End-Use
5.11 Porters Five Forces Analysis
5.11.1 Overview
5.11.2 Bargaining Power of Buyers
5.11.3 Bargaining Power of Suppliers
5.11.4 Degree of Competition
5.11.5 Threat of New Entrants
5.11.6 Threat of Substitutes
5.12 Price Analysis
6 Market Breakup by Product
6.1 Passenger Screening
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Carry-On Baggage Screening
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology
7.1 Metal and Explosive Detection Systems
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Advanced Imaging Systems
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End-User
8.1 Civil Airports
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Military Airports
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 Asia Pacific
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Europe
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 North America
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Airport Passenger Screening Systems Manufacturing Process
10.1 Product Overview
10.2 Raw Material Requirements
10.3 Manufacturing Process
10.4 Key Success and Risk Factors
11 Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Key Players
11.3 Profiles of Key Players
11.3.1 Analogic Corporation
11.3.2 CEIA
11.3.3 Cobalt Light Systems
11.3.4 Garrett Metal Detectors
11.3.5 Ketech Systems Ltd.
11.3.6 Kromek Group PLC.
11.3.7 L-3 Security & Detection Systems Inc.
11.3.8 Morpho Detection Inc.
11.3.9 Optosecurity Inc.
11.3.10 Rapiscan System Ltd.
11.3.11 Reveal Imaging Technologies Inc.
11.3.12 Smiths Detection
| ※参考情報 空港旅客スクリーニングシステムは、空港における安全確保のための重要な技術です。これらのシステムは、旅客や手荷物をスクリーニングし、危険物や違法物の持ち込みを防ぐ役割を果たしています。テロの脅威やその他の不正行為に対抗するために、各国の空港では厳格なスクリーニングプロセスが実施されています。 スクリーニングシステムにはいくつかの種類があります。まず、最も基本的なものは金属探知機です。金属探知機は、旅客が通過する際に体に隠された金属物を感知します。これによって、刃物や銃器などの危険物を特定することが可能です。さらに、ボディスキャナーも一般的に利用されています。ボディスキャナーは、被検者の体表面を詳細にスキャンし、隠された物体を可視化します。これにより、金属だけでなく、プラスチックやその他の材料で作られた危険物も検出することができます。 手荷物スクリーニングに関しては、X線機器がよく使用されます。X線スキャナーは、荷物の内部構造を視覚化し、異常な形状や密度の物体を特定します。これにより、爆発物や危険物を含む可能性のあるバッグを迅速に識別できます。また、最近では、液体やジェル状の物質を検出するための高度な技術や、爆発物を特定するための化学分析機能を持つスキャナーも登場しています。 さらに、顔認識技術などの生体認証システムも旅行者の識別に利用されています。生体認証は、データベースに登録された顔の特徴と照合することで、身元確認の精度を高めます。これにより、犯罪者やテロリストの入国を防ぐことができます。生体認証は、スクリーニングのスピードを向上させるだけでなく、偽造された身分証明書の使用を防ぐ助けにもなります。 これらの技術は単独で使用されることもありますが、複数の技術を組み合わせたトータルソリューションも広く採用されています。たとえば、複数のスクリーニングポイントを設け、旅客を段階的にチェックすることで、漏れを最小限に抑えることができます。また、AI技術を活用した異常検知システムも導入されており、リアルタイムでスクリーニング結果を分析し、危険物の特定を高速化する取り組みが進められています。 空港旅客スクリーニングシステムの主な用途は、身の安全を確保することであり、旅客が安心して旅行できる環境を提供することです。これにより、航空業界全体の信頼性も高まります。また、スクリーニングは、国際的な航空輸送における規制基準を遵守するためにも不可欠です。国連や国際民間航空機関(ICAO)などの国際機関が定める基準に従って、各国の空港は独自のスクリーニングプロセスを構築し、厳しく運用しています。 関連技術としては、データ解析技術やクラウドコンピューティングも挙げられます。スクリーニングから得られるデータを分析することで、トレンドやパターンを把握し、対策を講じることができます。また、クラウドベースのシステムを用いることで、スクリーニングデータをリアルタイムで共有し、各空港間の連携を強化することも可能です。これにより、より効率的で総合的なセキュリティ対策を講じることが期待されています。 このように、空港旅客スクリーニングシステムは、安全のために不可欠な存在であり、進化を続けています。最新の技術を積極的に取り入れることで、より安全で快適な航空旅行が実現できるよう努められています。今後も、この分野での技術革新が期待されるでしょう。 |

