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 世界の光学計測市場
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 機器別市場分析
6.1 オートコリメータ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 測定顕微鏡
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 プロファイルプロジェクター
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 光学式デジタイザーおよびスキャナー(ODS)
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 マルチセンサーCMM
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 ビデオ測定機(VMM)
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 その他
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
7 最終用途別市場分析
7.1 自動車産業
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 航空宇宙・防衛
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 エネルギー・電力
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 電子機器製造
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 産業用
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 医療用
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 その他
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 推進要因、抑制要因、機会
9.1 概要
9.2 推進要因
9.3 抑制要因
9.4 機会
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要プレイヤーのプロファイル
13.3.1 カールツァイス・インダストリアル・メトリジー社
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 SWOT分析
13.3.2 クレアフォーム社(アメテック社)
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.3 ファーロ・テクノロジーズ社
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.4 ヘキサゴンAB
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務状況
13.3.4.4 SWOT分析
13.3.5 KLAコーポレーション
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務状況
13.3.5.4 SWOT分析
13.3.6 マイクロ・ビュー
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 ミツトヨ株式会社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.8 ニコンメトリジ株式会社
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務状況
13.3.8.4 SWOT分析
13.3.9 ノバ株式会社
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 財務状況
13.3.10 クオリティビジョンインターナショナル株式会社
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
図2:グローバル:光学計測市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:光学計測市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図4:グローバル:光学計測市場:機器別内訳(%)、2022年
図5:グローバル:光学計測市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界:光学計測市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界:光学計測(オートコリメータ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図8:グローバル:光学計測(オートコリメータ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図9:グローバル:光学計測(測定顕微鏡)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図10:世界:光学計測(測定顕微鏡)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図11:世界:光学計測(プロファイルプロジェクター)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図12:世界:光学計測(プロファイルプロジェクター)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図13:世界:光学計測(光学デジタイザーおよびスキャナー(ODS))市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:光学計測(光学デジタイザーおよびスキャナー(ODS))市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図15:世界:光学計測(マルチセンサーCMM)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図16:世界:光学計測(マルチセンサーCMM)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図17:世界:光学計測(ビデオ測定機(VMM))市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図18:グローバル:光学計測(ビデオ測定機(VMM))市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図19:グローバル:光学計測(その他機器)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図20:グローバル:光学計測(その他機器)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図21:グローバル:光学計測(自動車)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図22:世界:光学計測(自動車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図23:世界:光学計測(航空宇宙・防衛)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図24:グローバル:光学計測(航空宇宙・防衛)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図25:グローバル:光学計測(エネルギー・電力)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図26:世界:光学計測(エネルギー・電力)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図27:世界:光学計測(電子製造)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図28:グローバル:光学計測(電子製造)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図29:グローバル:光学計測(産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図30:グローバル:光学計測(産業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図31:グローバル:光学計測(医療用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図32:世界:光学計測(医療)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図33:世界:光学計測(その他最終用途産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図34:世界:光学計測(その他最終用途産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図35:北米:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図36:北米:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図37:米国:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図38:米国:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図39:カナダ:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図40:カナダ:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図41:アジア太平洋地域:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図42:アジア太平洋地域:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図43:中国:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図44:中国:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図45:日本:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図46:日本: 光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図47:インド:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図48:インド:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図49:韓国:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図50:韓国:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図51:オーストラリア:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図52:オーストラリア:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図53:インドネシア:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図54:インドネシア:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図55:その他地域:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図56:その他地域:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図57:欧州:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図58:欧州:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図59:ドイツ:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図60:ドイツ:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図61:フランス:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図62:フランス:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図63:英国:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図64:英国:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図65:イタリア:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図66:イタリア:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図67:スペイン:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図68:スペイン:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図69:ロシア:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図70:ロシア:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図71:その他地域:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図72:その他地域:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図73:ラテンアメリカ:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図74:ラテンアメリカ:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図75:ブラジル:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図76:ブラジル:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図77:メキシコ:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図78:メキシコ:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図79:その他地域:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図80:その他地域:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図81:中東・アフリカ:光学計測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図82:中東・アフリカ:光学計測市場:国別内訳(%)、2022年
図83:中東・アフリカ地域:光学計測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図84:グローバル:光学計測産業:推進要因、抑制要因、機会
図85:グローバル:光学計測産業:バリューチェーン分析
図86:グローバル:光学計測産業:ポーターの5つの力分析
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 Optical Metrology Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Equipment
6.1 Autocollimators
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Measuring Microscopes
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Profile Projectors
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Optical Digitizers and Scanner (ODSs)
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Multi-Sensor CMM
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Video Measuring Machines (VMMs)
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
6.7 Others
6.7.1 Market Trends
6.7.2 Market Forecast
7 Market Breakup by End Use
7.1 Automotive
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Aerospace and Defense
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Energy and Power
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Electronic Manufacturing
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Industrial
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Medical
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
7.7 Others
7.7.1 Market Trends
7.7.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 Drivers, Restraints, and Opportunities
9.1 Overview
9.2 Drivers
9.3 Restraints
9.4 Opportunities
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Carl Zeiss Industrial Metrology LLC
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 SWOT Analysis
13.3.2 Creaform Inc (Ametek Inc.)
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.3 FARO Technologies Inc.
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.3.3 Financials
13.3.4 Hexagon AB
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.4.3 Financials
13.3.4.4 SWOT Analysis
13.3.5 KLA Corporation
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.5.3 Financials
13.3.5.4 SWOT Analysis
13.3.6 Micro-Vu
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.7 Mitutoyo Corporation
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.8 Nikon Metrology Inc.
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.8.3 Financials
13.3.8.4 SWOT Analysis
13.3.9 Nova Ltd.
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.9.3 Financials
13.3.10 Quality Vision International Inc.
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
| ※参考情報 自動光学計測(Optical Metrology)は、光を利用して物理的特性を高精度で測定する技術です。この分野では、光学的手法を用いて、対象物の形状、寸法、位置、表面状態などを正確に評価します。自動光学計測は、主に非接触で測定が行えるため、物理的な接触による影響を受けにくく、高速で効率的な計測が可能です。 自動光学計測の概念は、光の特性を利用して物質の特性を抽出することです。具体的には、光の反射、透過、干渉、回折などの現象を利用し、対象物の状態を分析します。これにより、物体のサイズ、形状、表面状態、材料の特性など、多岐にわたる情報を取得できます。自動化された光学計測器は、信号処理アルゴリズムや高速カメラを用いることで、大量のデータを短時間で処理し、高精度の測定を実現します。 自動光学計測にはいくつかの種類があります。まず、干渉法があります。これは、2つの光波の干渉を利用して、非常に高い精度で距離や形状を測定する方法です。また、レーザー測定も一般的な手法であり、レーザー光を用いて対象までの距離を測定します。次に、画像計測技術があります。これはカメラを用いた解析で、対象物の画像を取得し、それを基に形状や寸法を算出します。さらに、3Dスキャンニング技術もあり、物体の三次元形状を迅速に取得することができます。 自動光学計測の用途は多岐にわたります。製造業では、製品の品質管理やプロトタイプの検査に利用されます。特に、半導体や電子部品の分野では、微細な構造を持つ製品に対して、高精度な測定が要求されるため、自動光学計測が重要な役割を果たします。また、自動車産業や航空宇宙産業では、部品の精度測定や組み立て精度の確認に用いられています。さらに、医療分野では、医療機器の品質評価や、ヒトの身体に関わる計測においても応用されています。 自動光学計測に関連する技術としては、画像処理技術、データ解析技術、光源技術などがあります。画像処理技術は、取得した画像データを分析し、必要な測定情報を抽出します。特に、人工知能(AI)技術を活用した画像処理は、より正確で迅速な分析を可能にしています。データ解析技術は、大量の計測データを効率的に処理するために必要です。光源技術も重要な要素であり、レーザーやLEDなど、さまざまな波長の光源が使用されます。 自動光学計測は、その高精度の測定能力から、様々な分野での革新を進めています。今後も、技術の進展に伴い、ますます多様な応用が期待されており、新たな測定手法や装置が開発されるでしょう。また、産業の自動化が進む中で、自動光学計測の重要性は高まり続けると考えられます。自動光学計測は、現代の産業界において不可欠な技術の一つであり、今後のさらなる発展が期待されています。 |

