目次
第1章 方法論と範囲
1.1. 市場セグメンテーションと範囲
1.1.1. 技術
1.1.2. タイプ
1.1.3. 用途
1.1.4. 地域範囲
1.1.5. 推定値と予測期間
1.2. 調査方法論
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報・データ分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場構築と検証
1.6. モデル詳細
1.7. 二次情報源リスト
1.8. 一次情報源リスト
1.9. 目的
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場見通し
2.2. セグメント別見通し
2.2.1. 技術別見通し
2.2.2. タイプ別見通し
2.2.3. 用途別見通し
2.2.4. 地域別見通し
2.3. 競争環境分析
第3章 光干渉断層計市場の変数、動向及び範囲
3.1. 市場系統展望
3.1.1. 親市場展望
3.1.2. 関連/補助市場展望
3.2. 普及率と成長見通しのマッピング
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場推進要因分析
3.3.2. 市場抑制要因分析
3.4. 光干渉断層撮影(OCT)市場分析ツール
3.4.1. 業界分析 – ポーターの5力分析
3.4.1.1. 供給者の交渉力
3.4.1.2. 購入者の交渉力
3.4.1.3. 代替品の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競争的対立
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治的環境
3.4.2.2. 技術的環境
3.4.2.3. 経済的環境
第4章 光干渉断層計:技術予測とトレンド分析
4.1. 光コヒーレンストモグラフィー市場:主要なポイント
4.2. 光コヒーレンストモグラフィー市場:動向と市場シェア分析、2022年と2030年
4.3. 時間領域
4.3.1. 時間領域市場の推定値と予測、2018年から2030年(百万米ドル)
4.4. 周波数領域
4.4.1. 周波数領域市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
4.5. 空間符号化周波数領域
4.5.1. 空間符号化周波数領域市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
4.5.1.1. フーリエ領域
4.5.1.1.1. フーリエ領域市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
4.5.1.2. その他
4.5.1.2.1. その他市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
第5章 光干渉断層計:タイプ別推定値とトレンド分析
5.1. 光干渉断層計市場:主要ポイント
5.2. 光干渉断層計市場:動向と市場シェア分析、2022年と2030年
5.3. カテーテルベースデバイス
5.3.1. カテーテルベースデバイス市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
5.4. ドップラーデバイス
5.4.1. ドップラーデバイス市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
5.5. ハンドヘルドデバイス
5.5.1. ハンドヘルド装置市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
5.6. テーブルトップ装置
5.6.1. テーブルトップ装置市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
第6章 光干渉断層計:用途別市場規模予測と動向分析
6.1. 光干渉断層計市場:主要ポイント
6.2. 光干渉断層計市場:動向と市場シェア分析、2022年と2030年
6.3. 眼科
6.3.1. 眼科市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
6.4. 循環器
6.4.1. 循環器市場規模と予測、2018年から2030年(百万米ドル)
6.5. 腫瘍学
6.5.1. 腫瘍学市場規模と予測、2018年から2030年(百万米ドル)
6.6. 皮膚科
6.6.1. 皮膚科市場規模と予測、2018年から2030年(百万米ドル)
6.7. その他
6.7.1. その他市場規模と予測、2018年から2030年 (百万米ドル)
第7章 光干渉断層計(OCT)市場:地域別推定値とトレンド分析
7.1. 地域別展望
7.2. 地域別光干渉断層計(OCT)市場:主なポイント
7.3. 北米
7.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.3.2. 米国
7.3.2.1. 市場規模推計と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.3.3. カナダ
7.3.3.1. 市場規模推計と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.4. 欧州
7.4.1. 英国
7.4.1.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.4.2. ドイツ
7.4.2.1. 市場規模予測(2018年~2030年、収益、百万米ドル)
7.4.3. フランス
7.4.3.1. 市場規模予測(2018年~2030年、収益、百万米ドル)
7.4.4. イタリア
7.4.4.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.4.5. スペイン
7.4.5.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.4.6. スウェーデン
7.4.6.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.4.7. ノルウェー
7.4.7.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.4.8. デンマーク
7.4.8.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.5. アジア太平洋地域
7.5.1. 日本
7.5.1.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.5.2. 中国
7.5.2.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.5.3. インド
7.5.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.5.4. オーストラリア
7.5.4.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.5.5. タイ
7.5.5.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.5.6. 韓国
7.5.6.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.6. ラテンアメリカ
7.6.1. ブラジル
7.6.1.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.6.2. メキシコ
7.6.2.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.6.3. アルゼンチン
7.6.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.7. 中東・アフリカ地域(MEA)
7.7.1. サウジアラビア
7.7.1.1. 市場規模推計と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.7.2. 南アフリカ
7.7.2.1. 市場規模推計と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.7.3. アラブ首長国連邦(UAE)
7.7.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
7.7.4. クウェート
7.7.4.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(収益、百万米ドル)
第8章 競争環境
8.1. 主要市場参加者別 最近の動向と影響分析
8.2. 市場参加者の分類
8.2.1. アグファ・ゲバート・グループ
8.2.1.1. 会社概要
8.2.1.2. 財務実績
8.2.1.3. 製品ベンチマーキング
8.2.1.4. 戦略的取り組み
8.2.2. カールツァイスメディテックAG
8.2.2.1. 会社概要
8.2.2.2. 財務実績
8.2.2.3. 製品ベンチマーキング
8.2.2.4. 戦略的取り組み
8.2.3. ハイデルベルク・エンジニアリング GmbH
8.2.3.1. 会社概要
8.2.3.2. 財務実績
8.2.3.3. 製品ベンチマーキング
8.2.3.4. 戦略的取り組み
8.2.4. イマルックス社
8.2.4.1. 会社概要
8.2.4.2. 財務実績
8.2.4.3. 製品ベンチマーキング
8.2.4.4. 戦略的取り組み
8.2.5. ミシェルソン・ダイアグノスティックス
8.2.5.1. 会社概要
8.2.5.2. 財務実績
8.2.5.3. 製品ベンチマーキング
8.2.5.4. 戦略的取り組み
8.2.6. ノバカム・テクノロジーズ社
8.2.6.1. 会社概要
8.2.6.2. 財務実績
8.2.6.3. 製品ベンチマーキング
8.2.6.4. 戦略的取り組み
8.2.7. OPTOPOL Technology S.A.
8.2.7.1. 会社概要
8.2.7.2. 財務実績
8.2.7.3. 製品ベンチマーキング
8.2.7.4. 戦略的取り組み
8.2.8. Metall Zug AG
8.2.8.1. 会社概要
8.2.8.2. 財務実績
8.2.8.3. 製品ベンチマーキング
8.2.8.4. 戦略的取り組み
8.2.9. Topcon Corporation
8.2.9.1. 会社概要
8.2.9.2. 財務実績
8.2.9.3. 製品ベンチマーク
8.2.9.4. 戦略的取り組み
8.2.10. Thorlabs Inc.
8.2.10.1. 会社概要
8.2.10.2. 財務実績
8.2.10.3. 製品ベンチマーク
8.2.10.4. 戦略的取り組み
8.2.11. アボット
8.2.11.1. 会社概要
8.2.11.2. 財務実績
8.2.11.3. 製品ベンチマーク
8.2.11.4. 戦略的取り組み
Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.1.1. Technology
1.1.2. Type
1.1.3. Application
1.1.4. Regional scope
1.1.5. Estimates and forecast timeline
1.2. Research Methodology
1.3. Information Procurement
1.3.1. Purchased database
1.3.2. GVR’s internal database
1.3.3. Secondary sources
1.3.4. Primary research
1.3.5. Details of primary research
1.4. Information or Data Analysis
1.4.1. Data analysis models
1.5. Market Formulation & Validation
1.6. Model Details
1.7. List of Secondary Sources
1.8. List of Primary Sources
1.9. Objectives
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Outlook
2.2.1. Technology outlook
2.2.2. Type outlook
2.2.3. Application outlook
2.2.4. Regional outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Optical Coherence Tomography Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.1.1. Parent market outlook
3.1.2. Related/ancillary market outlook
3.2. Penetration & Growth Prospect Mapping
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market driver analysis
3.3.2. Market restraint analysis
3.4. Optical Coherence Tomography Market Analysis Tools
3.4.1. Industry Analysis - Porter’s
3.4.1.1. Supplier power
3.4.1.2. Buyer power
3.4.1.3. Substitution threat
3.4.1.4. Threat of new entrant
3.4.1.5. Competitive rivalry
3.4.2. PESTEL Analysis
3.4.2.1. Political landscape
3.4.2.2. Technological landscape
3.4.2.3. Economic landscape
Chapter 4. Optical Coherence Tomography: Technology Estimates & Trend Analysis
4.1. Optical Coherence Tomography Market: Key Takeaways
4.2. Optical Coherence Tomography Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
4.3. Time Domain
4.3.1. Time domain market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.4. Frequency Domain
4.4.1. Frequency domain market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.5. Spatial Encoded Frequency Domain
4.5.1. Spatial encoded frequency domain market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.5.1.1. Fourier domain
4.5.1.1.1. Fourier domain market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
4.5.1.2. Others
4.5.1.2.1. Others market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 5. Optical Coherence Tomography: Type Estimates & Trend Analysis
5.1. Optical Coherence Tomography Market: Key Takeaways
5.2. Optical Coherence Tomography Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
5.3. Catheter-based Devices
5.3.1. Catheter-based devices market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
5.4. Doppler Devices
5.4.1. Doppler devices market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
5.5. Handheld Devices
5.5.1. Handheld devices market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
5.6. Tabletop Devices
5.6.1. Tabletop devices market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 6. Optical Coherence Tomography: Application Estimates & Trend Analysis
6.1. Optical Coherence Tomography Market: Key Takeaways
6.2. Optical Coherence Tomography Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
6.3. Ophthalmology
6.3.1. Ophthalmology market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
6.4. Cardiovascular
6.4.1. Cardiovascular market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
6.5. Oncology
6.5.1. Oncology market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
6.6. Dermatology
6.6.1. Dermatology market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
6.7. Others
6.7.1. Others market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
Chapter 7. Optical Coherence Tomography Market: Regional Estimates & Trend Analysis
7.1. Regional Outlook
7.2. Optical Coherence Tomography Market by Region: Key Takeaway
7.3. North America
7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.3.2. U.S.
7.3.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.3.3. Canada
7.3.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4. Europe
7.4.1. UK
7.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.2. Germany
7.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.3. France
7.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.4. Italy
7.4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.5. Spain
7.4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.6. Sweden
7.4.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.7. Norway
7.4.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.4.8. Denmark
7.4.8.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5. Asia Pacific
7.5.1. Japan
7.5.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.2. China
7.5.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.3. India
7.5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.4. Australia
7.5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.5. Thailand
7.5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.5.6. South Korea
7.5.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.6. Latin America
7.6.1. Brazil
7.6.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.6.2. Mexico
7.6.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.6.3. Argentina
7.6.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.7. MEA
7.7.1. Saudi Arabia
7.7.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.7.2. South Africa
7.7.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.7.3. UAE
7.7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
7.7.4. Kuwait
7.7.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Revenue, USD Million)
Chapter 8. Competitive Landscape
8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
8.2. Market Participant Categorization
8.2.1. Agfa - Gevaert Group
8.2.1.1. Company overview
8.2.1.2. Financial performance
8.2.1.3. Product Benchmarking
8.2.1.4. Strategic initiatives
8.2.2. Carl Zeiss Meditec AG
8.2.2.1. Company overview
8.2.2.2. Financial performance
8.2.2.3. Product benchmarking
8.2.2.4. Strategic initiatives
8.2.3. Heidelberg Engineering GmbH
8.2.3.1. Company overview
8.2.3.2. Financial performance
8.2.3.3. Product benchmarking
8.2.3.4. Strategic initiatives
8.2.4. Imalux Corp
8.2.4.1. Company overview
8.2.4.2. Financial performance
8.2.4.3. Product benchmarking
8.2.4.4. Strategic initiatives
8.2.5. Michelson Diagnostics
8.2.5.1. Company overview
8.2.5.2. Financial performance
8.2.5.3. Product benchmarking
8.2.5.4. Strategic initiatives
8.2.6. Novacam Technologies Inc.
8.2.6.1. Company overview
8.2.6.2. Financial performance
8.2.6.3. Product benchmarking
8.2.6.4. Strategic initiatives
8.2.7. OPTOPOL Technology S.A.
8.2.7.1. Company overview
8.2.7.2. Financial performance
8.2.7.3. Product benchmarking
8.2.7.4. Strategic initiatives
8.2.8. Metall Zug AG
8.2.8.1. Company overview
8.2.8.2. Financial performance
8.2.8.3. Product benchmarking
8.2.8.4. Strategic initiatives
8.2.9. Topcon Corporation
8.2.9.1. Company overview
8.2.9.2. Financial performance
8.2.9.3. Product benchmarking
8.2.9.4. Strategic initiatives
8.2.10. Thorlabs Inc.
8.2.10.1. Company overview
8.2.10.2. Financial performance
8.2.10.3. Product benchmarking
8.2.10.4. Strategic initiatives
8.2.11. Abbott.
8.2.11.1. Company overview
8.2.11.2. Financial performance
8.2.11.3. Product benchmarking
8.2.11.4. Strategic initiatives
| ※参考情報 光コヒーレンストモグラフィー(OCT)は、光を用いて生体組織の断層画像を非侵襲的に取得する技術です。主に医療分野で利用されており、特に眼科、皮膚科、歯科などでの診断や治療モニタリングにおいて重要な役割を果たしています。OCTは、高解像度で内部構造を可視化できるため、組織の詳細な情報を提供することが可能です。 OCTの基本的な原理は、光の干渉を利用しています。光源から発生したコヒーレント光が試料に照射され、反射または散乱されます。反射光と参照光を干渉させることによって、試料内の構造情報を取得します。この干渉信号を解析することで、試料の深さ方向の情報を取得でき、二次元的な断層画像を構築することができます。この技術により、微細な生体組織の変化や病変を高精度で可視化することが可能です。 OCTにはいくつかの種類がありますが、主なものには時間領域OCT(TD-OCT)、周波数領域OCT(FD-OCT)、および掃引OCT(SD-OCT)があります。時間領域OCTは、反射光の到達時間を測定することで画像を生成します。一方、周波数領域OCTは光の周波数を分析することによって、より高速にデータを取得できるため、リアルタイムでの画像取得が可能です。掃引OCTは、従来のOCT技術から進化したもので、より広範な視野を持ち、高解像度の画像を得ることができます。 OCTの用途は多岐にわたり、特に眼科領域では、網膜の診断や疾患のモニタリングに広く使用されています。例えば、黄斑変性症、糖尿病網膜症、緑内障の診断において、OCTは不可欠なツールです。これにより、病変の早期発見が可能になり、適切な治療を迅速に行うことができます。また、皮膚科では、皮膚病変の評価や腫瘍の診断、有毛症の観察に用いられています。さらに、歯科では歯周病の評価や時機を得た治療のプランニングに利用されます。 OCTは非侵襲的であるため、患者に負担をかけることなく、繰り返し検査が可能です。この特性は、慢性的な疾患の経過観察や治療効果の評価において非常に重要です。また、コンピュータ技術との組み合わせにより、取得した画像データを解析し、より詳細な情報を抽出することができるため、診断精度の向上が期待されます。 関連技術としては、OCTとRFA(Radiofrequency Ablation)、MRI(磁気共鳴画像法)、CT(コンピュータ断層撮影)の組み合わせもあります。これらの技術はそれぞれ異なる特性を持っており、OCTが提供する微細構造の情報と、他の画像診断技術が持つ全体的な構造情報を統合することで、より包括的な診断が可能になります。 今後のOCTの発展には、さらなる解像度の向上や、スピードの向上に向けた新しい光源の開発、イメージング手法の進化が期待されています。また、AI技術との組み合わせが進むことで、より効率的で正確な診断が可能になり、個別化医療の実現に貢献することが見込まれています。光コヒーレンストモグラフィーは、今後も重要な医療ツールとして進化し続けるでしょう。 |

