1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推計の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 グローバル放射線計の年間販売額(2020年~2031年)
2.1.2 地域別放射線測定器の現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 地域別放射線測定器の市場動向(2020年、2024年、2031年)
2.2 放射線測定器のセグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 デスクトップ
2.2.2 床置き型
2.3 放射線測定器の売上高(タイプ別)
2.3.1 グローバル放射線測定器販売市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.2 グローバル放射線測定器の売上高と市場シェア(2020-2025年)
2.3.3 グローバル放射線測定器の売上価格(種類別)(2020-2025)
2.4 放射線測定器の用途別セグメント
2.4.1 病院
2.4.2 研究所
2.4.3 その他
2.5 放射線計の売上高(用途別)
2.5.1 グローバル放射線測定器販売市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.2 用途別グローバル放射線測定器売上高と市場シェア(2020-2025)
2.5.3 用途別放射線測定器の売上価格(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバル放射線測定器の企業別内訳データ
3.1.1 グローバル放射線計の年間販売量(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバル放射線計販売市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.2 グローバル放射線計の年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバル放射線測定器の企業別売上高(2020-2025)
3.2.2 グローバル放射線測定器売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グローバル放射線測定器販売価格(企業別)
3.4 主要メーカーの放射線測定器製造地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの放射線計製品製造拠点分布
3.4.2 主要メーカーの放射線計製品ラインナップ
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別放射線測定器の世界歴史的動向
4.1 地域別世界放射線測定器市場規模(2020-2025)
4.1.1 地域別グローバル放射線測定器年間販売額(2020-2025)
4.1.2 地域別グローバル放射線測定器年間売上高(2020-2025)
4.2 世界放射線測定器市場規模(地域別)(2020-2025)
4.2.1 グローバル放射線計の年間販売額(国/地域別)(2020-2025)
4.2.2 グローバル放射線計の年間売上高(地域別・国別)(2020-2025)
4.3 アメリカズ 放射線計販売成長率
4.4 アジア太平洋地域(APAC)の放射線測定器販売成長率
4.5 ヨーロッパの放射線計販売成長率
4.6 中東・アフリカ地域 放射線計販売成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカズ 放射線測定器の販売額(国別)
5.1.1 アメリカ地域 放射線測定器の販売量(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカ大陸の放射線測定器売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカズ 放射線測定器の販売量(2020-2025)
5.3 アメリカズ 放射線測定器の販売量(用途別)(2020-2025)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋地域
6.1 APAC地域別放射線測定器販売額
6.1.1 APAC地域別放射線測定器販売量(2020-2025)
6.1.2 APAC地域別放射線測定器売上高(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)の放射線測定器販売量(2020-2025)
6.3 アジア太平洋地域(APAC)の放射線測定器販売量(2020-2025年)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国・台湾
7 ヨーロッパ
7.1 ヨーロッパの放射線測定器の市場規模(国別)
7.1.1 ヨーロッパ 放射線測定器の売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 ヨーロッパ 放射線測定器の売上高(国別)(2020-2025)
7.2 ヨーロッパの放射線測定器の売上高(種類別)(2020-2025)
7.3 ヨーロッパの放射線測定器の売上高(用途別)(2020-2025)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ 放射線測定器の地域別販売額
8.1.1 中東・アフリカ 放射線測定器の売上高(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ地域 放射線測定器の売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ 放射線測定器の売上高(種類別)(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ地域 放射線測定器の売上高(用途別)(2020-2025)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 放射線測定器の製造コスト構造分析
10.3 放射線測定器の製造プロセス分析
10.4 放射線測定器の産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 放射線測定器の卸売業者
11.3 放射線測定器の顧客
12 地域別放射線測定器の世界市場予測レビュー
12.1 地域別グローバル放射線測定器市場規模予測
12.1.1 地域別グローバル放射線測定器市場予測(2026-2031)
12.1.2 地域別グローバル放射線測定器年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031年)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031)
12.6 グローバル放射線計市場予測(タイプ別)(2026-2031)
12.7 グローバル放射線計市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 SEインターナショナル
13.1.1 SE International 会社概要
13.1.2 SE Internationalの放射量計製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 SE International 放射線計の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 SE International 主な事業概要
13.1.5 SE Internationalの最新動向
13.2 Fluke
13.2.1 Fluke 会社情報
13.2.2 Fluke 放射線測定器の製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 Fluke放射線測定器の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 Fluke 主な事業概要
13.2.5 Flukeの最新動向
13.3 Biodex Medical Systems
13.3.1 Biodex Medical Systems 会社概要
13.3.2 Biodex Medical Systems 放射線測定器の製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 Biodex Medical Systems 放射線測定器の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 Biodex Medical Systems 主な事業概要
13.3.5 Biodex Medical Systems 最新の動向
13.4 Spectrum Techniques
13.4.1 Spectrum Techniques 会社概要
13.4.2 Spectrum Techniques 放射線測定器の製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 Spectrum Techniques 放射線測定器の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 Spectrum Techniques 主な事業概要
13.4.5 スペクトラム・テクニックの最新動向
13.5 エクステック
13.5.1 Extech 会社概要
13.5.2 Extech 放射線測定器の製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 Extech 放射線測定器の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.5.4 Extech 主な事業概要
13.5.5 Extechの最新動向
14 研究結果と結論
13.5.2 Extech 放射線測定器の製品ラインナップと仕様
1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Radiation Meter Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Radiation Meter by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Radiation Meter by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Radiation Meter Segment by Type
2.2.1 Desktop
2.2.2 Floor-standing
2.3 Radiation Meter Sales by Type
2.3.1 Global Radiation Meter Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Radiation Meter Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Radiation Meter Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Radiation Meter Segment by Application
2.4.1 Hospital
2.4.2 Laboratory
2.4.3 Other
2.5 Radiation Meter Sales by Application
2.5.1 Global Radiation Meter Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Radiation Meter Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Radiation Meter Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Radiation Meter Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Radiation Meter Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Radiation Meter Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Radiation Meter Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Radiation Meter Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Radiation Meter Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Radiation Meter Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Radiation Meter Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Radiation Meter Product Location Distribution
3.4.2 Players Radiation Meter Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for Radiation Meter by Geographic Region
4.1 World Historic Radiation Meter Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Radiation Meter Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Radiation Meter Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Radiation Meter Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Radiation Meter Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Radiation Meter Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Radiation Meter Sales Growth
4.4 APAC Radiation Meter Sales Growth
4.5 Europe Radiation Meter Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Radiation Meter Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Radiation Meter Sales by Country
5.1.1 Americas Radiation Meter Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Radiation Meter Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Radiation Meter Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Radiation Meter Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Radiation Meter Sales by Region
6.1.1 APAC Radiation Meter Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Radiation Meter Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Radiation Meter Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Radiation Meter Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Radiation Meter by Country
7.1.1 Europe Radiation Meter Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Radiation Meter Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Radiation Meter Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Radiation Meter Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Radiation Meter by Country
8.1.1 Middle East & Africa Radiation Meter Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Radiation Meter Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Radiation Meter Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Radiation Meter Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Radiation Meter
10.3 Manufacturing Process Analysis of Radiation Meter
10.4 Industry Chain Structure of Radiation Meter
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Radiation Meter Distributors
11.3 Radiation Meter Customer
12 World Forecast Review for Radiation Meter by Geographic Region
12.1 Global Radiation Meter Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Radiation Meter Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Radiation Meter Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global Radiation Meter Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Radiation Meter Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 SE International
13.1.1 SE International Company Information
13.1.2 SE International Radiation Meter Product Portfolios and Specifications
13.1.3 SE International Radiation Meter Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 SE International Main Business Overview
13.1.5 SE International Latest Developments
13.2 Fluke
13.2.1 Fluke Company Information
13.2.2 Fluke Radiation Meter Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Fluke Radiation Meter Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Fluke Main Business Overview
13.2.5 Fluke Latest Developments
13.3 Biodex Medical Systems
13.3.1 Biodex Medical Systems Company Information
13.3.2 Biodex Medical Systems Radiation Meter Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Biodex Medical Systems Radiation Meter Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Biodex Medical Systems Main Business Overview
13.3.5 Biodex Medical Systems Latest Developments
13.4 Spectrum Techniques
13.4.1 Spectrum Techniques Company Information
13.4.2 Spectrum Techniques Radiation Meter Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Spectrum Techniques Radiation Meter Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Spectrum Techniques Main Business Overview
13.4.5 Spectrum Techniques Latest Developments
13.5 Extech
13.5.1 Extech Company Information
13.5.2 Extech Radiation Meter Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Extech Radiation Meter Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Extech Main Business Overview
13.5.5 Extech Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 放射線計は、放射線を測定するための機器であり、主に放射線の強度、エネルギー、種類を評価するために用いられています。放射線は、原子核の崩壊や核反応によって放出される粒子やエネルギーの形態であり、その測定は安全管理や環境モニタリング、医学など様々な分野において極めて重要です。放射線計は、放射線を監視・測定することで、放射線影響の評価や管理に寄与しています。 放射線計の特徴としては、主に精度、感度、反応速度、耐久性、携帯性などが挙げられます。まず、精度は放射線の量を正確に測定する能力を指し、科学的調査や放射線防護において非常に重要な要素です。感度は微弱な放射線を捉える能力であり、特に低線量の測定が求められる場合に重視されます。反応速度は、放射線が計測機器に到達した際の応答の速さを表し、瞬時に放射線の状況を把握するために欠かせない特徴です。耐久性は、厳しい環境下においても正常に動作する能力を示し、多様な使用条件に対する適応力が求められます。そして、携帯性は、持ち運びやすいサイズ・重量であることが重要で、特に現場での使用においてはこの点が重視されます。 放射線計にはいくつかの種類があります。一般に使用されるものとしては、ガイガー計数管(Geiger-Müller Counter)、半導体検出器、シンチレーションカウンター、放射線測定器(測定器全般)などが挙げられます。ガイガー計数管は、放射線が管内のガスをイオン化することで生じる電気信号を検出するもので、多くの現場で広く用いられています。半導体検出器は、シリコンやゲルマニウムなどの半導体材料を用いたもので、高いエネルギー分解能を持つため、放射線の種類を特定するのに適しています。シンチレーションカウンターは、特定の物質(シンチレーター)によって放射線が放出する光を測定するもので、非常に高感度で、主に医療用や研究用に使用されます。 用途としては、医学、防災、環境監視、産業プロセス、研究開発など多岐にわたります。医学においては、放射線治療や放射線診断(CTスキャンやX線撮影など)での放射線量の管理や被曝評価に利用されており、患者の安全を守るために欠かせません。防災の分野では、原子力発電所や放射性物質を取り扱う施設での監視に使用され、事故時の迅速な対応に寄与します。環境監視では、放射性物質の測定を行い、周囲の環境状況を評価します。産業プロセスでは、放射線を利用した非破壊検査や品質管理に使用されることがあります。研究開発においても、新素材や新技術の評価のために放射線計が用いられることがあります。 放射線計は、放射線量を測定するだけでなく、放射線の影響を評価し、安全性を高めるための重要な技術です。これに関連する技術としては、データ収集と解析技術があります。放射線計で得られたデータは、専門ソフトウェアによって解析され、リスク評価や環境影響評価が行われます。また、リモートセンシング技術が進化することで、航空機や衛星からの放射線の測定も可能となり、広範囲にわたる環境調査が実施されています。 さらに、最近ではデジタル技術の導入により、放射線計はより高性能かつ使いやすく進化しています。情報処理機能の向上により、リアルタイムでデータを取り扱い、携帯型のデバイスでも高精度な測定が可能となっています。これにより、専門家だけでなく一般の人々も手軽に放射線測定を行えるようになり、放射線に対する理解を深める手助けをしています。 加えて、国際的な基準や規制に基づいて放射線計の性能が評価されており、例えば、国際原子力機関(IAEA)などの機関による指導が行われています。このような国際的な取り組みは、放射線のリスクを管理し、安全な社会を実現するために重要です。 放射線計の発展にともない、その利用範囲は今後も広がるでしょう。医療や環境保護の観点から、放射線の影響を最小限に抑える技術とともに、正確な放射線測定が求められています。このように、放射線計は科学技術の進歩に寄与しつつ、社会全体の安全と健康を守る一端を担う重要な機器であると言えます。放射線についての理解が深まることで、私たちはより安全な環境で生活することができるでしょう。 |