レポートの説明

予想期間

2025-2029

市場規模(2023年)

USD 9.79 billion

カグル(2024-2029

3.44%

急成長セグメント

画像処理

最大市場

北米

市場規模(2029年)

USD 12.10 billion
















世界の地球物理学的機器およびサービス市場は、2023年に979,000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に3.44%CAGRで堅調な成長が見込まれています。地球物理学的機器およびサービスの需要は、石油・ガス、鉱業、環境モニタリングなどの業界の探査活動と密接に結びついています。これらの業界が拡大し、新しい埋蔵量を探索するにつれて、地球物理学的サービスに対するニーズが高まります。

主要な市場推進要因

地震画像技術の進歩

地震画像化技術の急速な進歩により、世界の地球物理学的機器およびサービス市場は大幅な成長を遂げています。石油およびガスの探査活動がますます複雑かつ要求が厳しくなるにつれ、正確で詳細な地下情報を提供できる高度な地球物理学的機器に対するニーズが高まっています。3D および 4D 地震画像化などの最先端技術の統合により、画像解像度が向上し、深度浸透が促進され、業界に革命が起こっています。

この技術環境における重要な推進力の 1 つは、高度なセンサーと受信機の開発です。これらのイノベーションにより、地球物理学者は困難な地形、深海環境、非従来型の資源プレイで高品質のデータを収集できます。さらに、人工知能と機械学習アルゴリズムの組み込みにより、データの解釈と処理速度が向上し、探査プロジェクトでより迅速かつ情報に基づいた意思決定が可能になります。

最新の地質物理学的機器に投資する企業は競争上の優位性を獲得し、正確で信頼性の高い地下情報を求めるより多くの顧客を引き付けています。業界が技術革新を優先し続けるにつれて、最先端の地質物理学的機器とサービスの需要は増加し、市場全体を前進させることが期待されます。

世界的なエネルギー需要と探査活動の増加

エネルギー資源に対する世界的な需要の高まりは、地球物理学的機器およびサービス市場を推進する大きな原動力となっています。新興経済国が工業化を続け、既存の経済が拡大するにつれて、石油とガスの探査の必要性が高まっています。この探査活動の急増により、地下の状態を評価し、潜在的な炭化水素貯留層を特定できる地球物理学的サービスの需要が高まっています。

シェールガスやタイトオイルなどの非在来型資源の発見により、探査の新たな道が開かれました。地質物理学的機器は、これらの非在来型資源の特性を明らかにし、その経済的実現可能性を判断する上で重要な役割を果たします。世界中の政府やエネルギー会社は、エネルギーの自立を確保し、高まるエネルギー需要を満たすために、探査および生産プロジェクトに多額の投資を行っています。

陸上と海上の両方における探査プロジェクトの増加により、地質調査、地震調査、その他の関連サービスの需要が高まっています。その結果、地質調査機器およびサービス市場は大幅な成長を遂げており、企業はエネルギー部門における正確な地下情報への需要の高まりに応えるために能力を拡大しています。

環境問題と規制遵守

環境への懸念の高まりと厳格な規制要件は、世界の地球物理学的機器およびサービス市場にとって重要な推進力として浮上しています。環境の持続可能性に対する意識が高まるにつれて、生態学的影響を最小限に抑えた探査活動の実施がますます重視されるようになっています。政府および規制機関は、責任ある探査を確実にし、地球物理学的活動の生態学的影響を最小限に抑えるために、より厳しい環境規制を施行しています。

地球物理学的機器およびサービス プロバイダーは、環境に優しい技術と方法論を開発することで、これらの懸念に応えています。たとえば、業界では、海洋環境での騒音公害を軽減するように設計された、影響の少ない地震探査技術や機器の採用が進んでいます。さらに、探査活動に必要な時間とリソースを最小限に抑えるための効率的なデータ処理技術の開発にも重点が置かれています。

環境の持続可能性を優先し、規制基準を遵守する企業は、市場で競争上の優位性を獲得しています。業界が世界的な環境目標に沿うよう努めるにつれて、厳しい環境規制に準拠した地球物理学的機器とサービスの需要が増加し、市場の成長を促進することが予想されます。

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主な市場の課題

石油・ガス価格の変動

世界の地球物理学的機器およびサービス市場が直面している大きな課題の 1 つは、石油とガスの価格の固有の変動性です。地球物理学的産業は、石油とガス部門の健全性と動向に大きく依存しています。これは、探査活動が炭化水素資源の抽出の経済的実現可能性に直接影響されるためです。石油とガスの価格の変動は、エネルギー会社の投資決定に大きな影響を与え、探査予算と支出の予測不可能な変化につながる可能性があります。

原油価格が低い時期には、探査活動の予算が削減されることが多く、地質物理学的サービスや機器の需要に影響を及ぼします。探査予算が削減されると、地震調査、データ処理サービス、地質物理学的機器の需要が低下し、この市場で事業を展開する企業の収益源に影響を及ぼします。逆に、原油価格が高い時期には、探査活動が増加する可能性がありますが、商品価格の変動に伴う不確実性により、地質物理学的サービス プロバイダーが戦略的な計画と投資を行うことは困難になります。

石油やガスの価格の予測不可能な性質に対処するには、地質物理学的機器およびサービス部門における回復力と適応力が求められます。企業は、堅牢なリスク管理戦略を実施し、サービス提供を多様化し、コスト効率を高める技術に投資して、価格変動が事業運営に与える影響を軽減する必要があります。

競争の激化と市場の飽和

地球物理学的機器およびサービスの世界市場では、業界に参入する企業が増え、市場飽和が進むにつれて競争が激化しています。同様のサービスや機器を提供する企業が増えたことで競争が激化し、価格や利益率に圧力がかかっています。この競争環境は、市場に足場を築くために革新的なソリューションを活用することが多いテクノロジー系新興企業や地域企業などの新規参入者の出現によってさらに悪化しています。

その結果、既存の企業は市場シェアを維持し、競合他社との差別化を図るという課題に直面しています。価格競争は利益率を低下させ、企業が研究開発に投資したり、機器をアップグレードしたりする能力に影響を及ぼします。さらに、特定の地質物理学的サービスのコモディティ化によって複雑さが増し、企業が独自の価値提案を確立することが困難になっています。

この課題に対処するには、企業はイノベーションに注力し、差別化されたサービスを提供し、顧客に明確な利点をもたらす高度なテクノロジーを採用する必要があります。また、戦略的なコラボレーション、合併、買収は、進化する地球物理学的機器およびサービス分野において、市場での存在感を高め、競争力を高める手段にもなります。

規制上のハードルと環境問題

世界の地質物理学的機器およびサービス市場は、厳しい規制要件と環境への懸念の高まりから生じる大きな課題に直面しています。世界中の政府および規制機関は、環境の持続可能性を確保し、生態系への影響を最小限に抑えるために、探査活動に対してより厳しい規制を課しています。これらの規制に準拠するには、地質物理学的機器およびサービスプロバイダーにとって追加コストと運用の複雑さが伴います。

環境問題、特に地震調査が海洋生物や生態系に与える影響に関する懸念から、特定の地域での探査活動に対する監視や制限が強化されています。この課題は、地球物理学的作業が多様な海洋環境や生息地と対峙しなければならない沖合探査で特に顕著です。

規制上のハードルに対処するには、企業による積極的なアプローチが必要です。これには、規制の進化を継続的に監視し、環境に優しい技術に投資し、規制当局と対話して業界標準に影響を与えることが含まれます。企業は、持続可能な慣行を業務に取り入れ、責任ある探査方法を重視し、地質物理学的活動のエコロジカル フットプリントを最小限に抑える必要があります。これらの規制上の課題を乗り越えるには、環境管理への取り組みと、地質物理学的機器およびサービス部門の長期的な存続を保証するベスト プラクティスを開発して遵守するための業界関係者との協力が必要です。

主要な市場動向

地球物理学的データ分析における人工知能と機械学習の統合

世界の地球物理学的機器およびサービス市場を形成する変革的トレンドの 1 つは、地球物理学的データ分析における人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の統合の増加です。業界がデジタル変革に向かうにつれて、AI および ML テクノロジの活用により、地球物理学的探査におけるデータ解釈と意思決定の効率、精度、速度が向上しています。

従来、地震データと地下画像の分析は複雑で時間のかかるプロセスでした。しかし、AI ML アルゴリズムを組み込むことで、データ解釈の自動化が可能になり、より迅速で洞察に富んだ結果が得られます。これらのテクノロジーは、膨大なデータセットを分析し、パターンを特定し、地下の微妙な異常を認識することができるため、地球物理学者は情報に基づいた決定をより自信を持って行うことができます。

機械学習アルゴリズムは、過去のデータから学習し、予測能力を継続的に向上させ、変化する地質条件に適応することができます。この傾向は、探査プロセスを合理化するだけでなく、手動の解釈への依存を減らし、人為的エラーのリスクを最小限に抑えます。

地球物理学的機器およびサービス分野の企業は、AI ML の機能をソリューションに統合するための研究開発に投資しています。これらのテクノロジーの応用は、データ分析に限定されず、機器の最適化、予知保全、全体的な運用効率にまで及びます。市場では、AI ML の力を活用してリアルタイムの洞察を提供し、進化する環境におけるサービス プロバイダーの競争力を最終的に強化するスマート地球物理学的システムへの移行が見られます。

持続可能で環境への影響が少ない探査方法への移行

世界の地球物理学的機器およびサービス市場を形成するもう 1 つの顕著な傾向は、持続可能で環境への影響が少ない探査手法に対する業界の注目度が高まっていることです。環境意識が世界的に高まるにつれ、地球物理学分野の関係者は探査活動に伴う環境への影響を最小限に抑えることの重要性を認識しています。

この傾向は特に沖合探査で顕著で、地震調査が海洋生物に与える影響に対する懸念から、環境に優しい方法への移行が促進されています。企業は、騒音公害を減らし、海洋生態系への妨害を制限し、全体的な環境管理を強化する技術と方法論を採用しています。

注目すべき進歩の 1 つは、海洋生物の健全性を優先する低影響の地震探査技術の導入です。これには、より静かなエアガンの使用、最適化された調査設計、海洋生物への潜在的な危害を軽減するためのリアルタイム監視が含まれます。さらに、センサー技術とデータ処理技術の進歩により調査の効率が向上し、探索時間とリソースの利用が削減されています。

規制機関と業界団体は、責任ある探査のためのガイドラインと基準を確立することで、この傾向を推進する上で重要な役割を果たしています。企業はこれらの規制を遵守するだけでなく、コンプライアンス要件を上回る方法を積極的に模索し、事業を持続可能性の目標に合わせようとしています。

市場では、環境への配慮を優先する地質物理学的機器およびサービス プロバイダーの需要が高まっています。持続可能性が業界の重要な差別化要因となるにつれ、企業は顧客、規制当局、そして一般大衆の変化する期待に応えるために、環境に優しい慣行を業務に取り入れています。この傾向は、天然資源の探査の追求と環境責任のバランスをとるという幅広い取り組みを反映しており、地質物理学的機器およびサービス セクターの将来の軌道を形作っています。

セグメント別インサイト

サービスタイプのインサイト

マルチクライアントデータ収集セグメントは、2023年に支配的なセグメントとして浮上しました。世界の地球物理学的機器およびサービス市場におけるマルチクライアントデータ収集セグメントは、地震データと地球物理学的データの収集と解釈を伴う専門分野であり、その後、複数のクライアントまたは企業が利用できるようになります。このセグメントは、個々の企業が独自の調査を実施する必要なく、高品質のデータへの共有アクセスを提供することで、石油とガスの探査、環境モニタリング、地質学的研究をサポートする上で重要な役割を果たします。

マルチクライアント データ取得セグメントの主な推進力の 1 つは、探査会社に提供するコスト効率です。企業は、大規模な地質物理調査に個別に資金を投入して実施する代わりに、事前に取得したデータセットにアクセスすることでコストを分担できます。このアプローチでは、企業が大規模なプロジェクトに着手する前に地域の可能性を評価できるため、探査の失敗に伴うリスクも軽減されます。

マルチクライアント データ取得セグメントは、従来の石油・ガス探査を超えてその存在感を拡大すると予想されています。環境モニタリング、地下水調査、地質マッピングなどのアプリケーションに共有地球物理学データセットを活用することへの関心が高まっています。

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地域別インサイト

2023
年、世界の地球物理学的機器およびサービス市場は主に北米によって支配されており、この傾向は予測期間を通じて続くと予想されています。この市場セグメントにおける北米の優位性は、いくつかの要因に起因しています。第一に、この地域は、特に米国やカナダなどの国で成熟した石油およびガス産業を誇っており、探査および生産活動をサポートするための地球物理学的機器およびサービスに対する大きな需要を促進しています。北米にはいくつかの主要な油田サービス会社と機器メーカーがあり、地域の地球物理学的ソリューションにおける技術の進歩と革新に貢献しています。さらに、北米には豊富なシェール埋蔵量と非在来型資源が存在するため、地下層を特徴付け、掘削作業を最適化するための地球物理学的機器とサービスの需要がさらに高まっています。

この地域の有利な規制環境と支援的な政府政策は、研究開発への多額の投資と相まって、高度な地球物理学的技術の採用を促進しています。北米は、技術の進歩と非在来型資源への投資の増加に牽引され、石油とガスの探査と生産の取り組みで引き続きリードしており、世界の地球物理学的機器およびサービス市場で優位性を維持することが期待されています。

この地域では、環境モニタリング、インフラ開発、天然資源管理における地質物理学的技術の応用が拡大しており、市場における同地域の持続的なリーダーシップにさらに貢献しています。全体として、北米の堅牢な産業インフラ、技術力、地質物理学的探査における豊富な経験により、同地域は世界市場の主要プレーヤーとしての地位を確立し、市場プレーヤーと利害関係者の両方に有利な機会を提供しています。

最近の動向

2021
5 月、エネルギー分野の 2 大プレーヤーであるハリバートンと TGS が協力して、最先端の地震監視ソリューションを立ち上げました。ハリバートンの貯留層と油井の監視に関する専門知識と TGS の高度な地震画像化機能を活用したこの共同イニシアチブは、貯留層に関する理解を深めるためにリアルタイムの地下データを提供することを目指しています。このソリューションは、分散音響センシング (DAS) 技術と TGS の地震データを統合し、生産と貯留層の変化を継続的に監視できるようにします。このイノベーションは、データに基づく洞察に対する業界の高まる需要と一致しており、炭化水素の生産と貯留層管理の最適化における高度な地球物理学的サービスの重要性を強調しています。このコラボレーションは、エネルギー事業の効率と持続可能性の向上に向けた重要な一歩です。


主要な市場プレーヤー

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA
Geokinetics LP
Geotech Ltd
Sercel S.A.S.
Ramboll Group A/S
PGS ASA
Halliburton Company
Geoex MCG Ltd
Schlumberger Ltd
BGP Inc.
China National Petroleum Corporation

サービスタイプ別

産業別

地域別

マルチクライアントデータ取得

画像処理

契約データ取得

鉱物・鉱業

水資源探査

石油・ガス

環境保護

農業

北米

欧州

アジア太平洋

南米

中東・アフリカ


レポートの範囲:

このレポートでは、世界の地球物理学的機器およびサービス市場が、以下に詳述されている業界動向に加えて、次のカテゴリに分類されています。

地球物理学的機器およびサービス市場、サービスタイプ別:
o
マルチクライアントデータ取得

o
画像処理

o
契約によるデータ取得

地球物理学的機器およびサービス市場、業界別:
o 鉱物および鉱業

o
水資源探査

o
石油・ガス

o
環境

o
農業

地域別地球物理学機器およびサービス市場:
o
北米

アメリカ

.
カナダ

.
メキシコ

o
ヨーロッパ

.
フランス

イギリス

.
イタリア

.
ドイツ

.
スペイン

.
オランダ

.
ベルギー

o
アジア太平洋

中国

.
インド

日本

.
オーストラリア

.
韓国

タイ

.
マレーシア

o
南アメリカ

ブラジル

.
アルゼンチン

.
コロンビア

.
チリ

o
中東・アフリカ

南アフリカ

サウジアラビア

.
アラブ首長国連邦

七面鳥

競争環境

企業プロファイル: 世界の地球物理学的機器およびサービス市場に存在する主要企業の詳細な分析。

利用可能なカスタマイズ:

TechSci Research
は、特定の市場データに基づくグローバル地球物理学的機器およびサービス市場レポートで、企業の特定のニーズに応じたカスタマイズを提供します。レポートでは、次のカスタマイズ オプションが利用可能です。

企業情報

追加の市場プレーヤー(最大 5 社)の詳細な分析とプロファイリング。
世界の地質物理学的機器およびサービス市場は、近日公開予定のレポートです。このレポートを早めに受け取りたい場合、またはリリース日を確認したい場合は、[email protected] までお問い合わせください。

目次

1. サービス概要

1.1.
市場の定義

1.2.
市場の範囲

1.2.1.
対象市場

1.2.2.
学習期間の考慮

1.2.3.
主要な市場セグメンテーション

2.
研究方法

2.1.
研究の目的

2.2.
ベースライン方法論

2.3.
範囲の策定

2.4.
前提と制限

2.5.
研究のソース

2.5.1.
二次調査

2.5.2.
一次調査

2.6.
市場調査のアプローチ

2.6.1.
ボトムアップアプローチ

2.6.2.
トップダウンアプローチ

2.7.
市場規模と市場シェアの計算方法

2.8.
予測方法

2.8.1.
データの三角測量と検証

3.
概要

4. COVID-19
が世界の地球物理学的機器およびサービス市場に与える影響

5.
顧客の声

6.
世界の地球物理学的機器およびサービス市場の概要

7.
世界の地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

7.1.
市場規模と予測

7.1.1.
値による

7.2.
市場シェアと予測

7.2.1.
サービスタイプ別(マルチクライアントデータ取得、画像処理、契約データ取得)

7.2.2.
産業別(鉱物・鉱業、水資源開発、石油・ガス、環境・農業)

7.2.3.
地域別(北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ、アジア太平洋)

7.3.
企業別(2023年)

7.4.
マーケットマップ

8.
北米の地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

8.1.
市場規模と予測

8.1.1.
値による

8.2.
市場シェアと予測

8.2.1.
サービスタイプ別

8.2.2.
業界別

8.2.3.
国別

8.3.
北米: 国別分析

8.3.1.
米国の地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

8.3.1.1.
市場規模と予測

8.3.1.1.1.
値による

8.3.1.2.
市場シェアと予測

8.3.1.2.1.
サービスタイプ別

8.3.1.2.2.
業界別

8.3.2.
カナダの地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

8.3.2.1.
市場規模と予測

8.3.2.1.1.
値による

8.3.2.2.
市場シェアと予測

8.3.2.2.1.
サービスタイプ別

8.3.2.2.2.
業界別

8.3.3.
メキシコの地質物理学的機器およびサービス市場の見通し

8.3.3.1.
市場規模と予測

8.3.3.1.1.
値による

8.3.3.2.
市場シェアと予測

8.3.3.2.1.
サービスタイプ別

8.3.3.2.2.
業界別

9.
ヨーロッパの地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

9.1.
市場規模と予測

9.1.1.
値による

9.2.
市場シェアと予測

9.2.1.
サービスタイプ別

9.2.2.
業界別

9.2.3.
国別

9.3.
ヨーロッパ: 国別分析

9.3.1.
ドイツの地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

9.3.1.1.
市場規模と予測

9.3.1.1.1.
値による

9.3.1.2.
市場シェアと予測

9.3.1.2.1.
サービスタイプ別

9.3.1.2.2.
業界別

9.3.2.
フランスの地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

9.3.2.1.
市場規模と予測

9.3.2.1.1.
値による

9.3.2.2.
市場シェアと予測

9.3.2.2.1.
サービスタイプ別

9.3.2.2.2.
業界別

9.3.3.
英国の地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

9.3.3.1.
市場規模と予測

9.3.3.1.1.
値による

9.3.3.2.
市場シェアと予測

9.3.3.2.1.
サービスタイプ別

9.3.3.2.2.
業界別

9.3.4.
イタリアの地質物理学的機器およびサービス市場の見通し

9.3.4.1.
市場規模と予測

9.3.4.1.1.
値による

9.3.4.2.
市場シェアと予測

9.3.4.2.1.
サービスタイプ別

9.3.4.2.2.
業界別

9.3.5.
スペインの地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

9.3.5.1.
市場規模と予測

9.3.5.1.1.
値による

9.3.5.2.
市場シェアと予測

9.3.5.2.1.
サービスタイプ別

9.3.5.2.2.
業界別

9.3.6.
オランダの地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

9.3.6.1.
市場規模と予測

9.3.6.1.1.
値による

9.3.6.2.
市場シェアと予測

9.3.6.2.1.
サービスタイプ別

9.3.6.2.2.
業界別

9.3.7.
ベルギーの地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

9.3.7.1.
市場規模と予測

9.3.7.1.1.
値による

9.3.7.2.
市場シェアと予測

9.3.7.2.1.
サービスタイプ別

9.3.7.2.2.
業界別

10.
南米の地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

10.1.
市場規模と予測

10.1.1.
値による

10.2.
市場シェアと予測

10.2.1.
サービスタイプ別

10.2.2.
業界別

10.2.3.
国別

10.3.
南米: 国別分析

10.3.1.
ブラジルの物理探査機器およびサービス市場の見通し

10.3.1.1.
市場規模と予測

10.3.1.1.1.
値による

10.3.1.2.
市場シェアと予測

10.3.1.2.1.
サービスタイプ別

10.3.1.2.2.
業界別

10.3.2.
コロンビアの物理探査機器およびサービス市場の見通し

10.3.2.1.
市場規模と予測

10.3.2.1.1.
値による

10.3.2.2.
市場シェアと予測

10.3.2.2.1.
サービスタイプ別

10.3.2.2.2.
業界別

10.3.3.
アルゼンチンの地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

10.3.3.1.
市場規模と予測

10.3.3.1.1.
値による

10.3.3.2.
市場シェアと予測

10.3.3.2.1.
サービスタイプ別

10.3.3.2.2.
業界別

10.3.4.
チリの物理探査機器およびサービス市場の見通し

10.3.4.1.
市場規模と予測

10.3.4.1.1.
値による

10.3.4.2.
市場シェアと予測

10.3.4.2.1.
サービスタイプ別

10.3.4.2.2.
業界別

11.
中東およびアフリカの地質物理学的機器およびサービス市場の見通し

11.1.
市場規模と予測

11.1.1.
値による

11.2.
市場シェアと予測

11.2.1.
サービスタイプ別

11.2.2.
業界別

11.2.3.
国別

11.3.
中東・アフリカ: 国別分析

11.3.1.
サウジアラビアの地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

11.3.1.1.
市場規模と予測

11.3.1.1.1.
値による

11.3.1.2.
市場シェアと予測

11.3.1.2.1.
サービスタイプ別

11.3.1.2.2.
業界別

11.3.2. UAE
の地質物理学的機器およびサービス市場の見通し

11.3.2.1.
市場規模と予測

11.3.2.1.1.
値による

11.3.2.2.
市場シェアと予測

11.3.2.2.1.
サービスタイプ別

11.3.2.2.2.
業界別

11.3.3.
南アフリカの地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

11.3.3.1.
市場規模と予測

11.3.3.1.1.
値による

11.3.3.2.
市場シェアと予測

11.3.3.2.1.
サービスタイプ別

11.3.3.2.2.
業界別

11.3.4.
トルコの地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

11.3.4.1.
市場規模と予測

11.3.4.1.1.
値による

11.3.4.2.
市場シェアと予測

11.3.4.2.1.
サービスタイプ別

11.3.4.2.2.
業界別

12.
アジア太平洋地域の物理探査機器およびサービス市場の見通し

12.1.
市場規模と予測

12.1.1.
値による

12.2.
市場シェアと予測

12.2.1.
サービスタイプ別

12.2.2.
業界別

12.2.3.
国別

12.3.
アジア太平洋地域: 国別分析

12.3.1.
中国の地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

12.3.1.1.
市場規模と予測

12.3.1.1.1.
値による

12.3.1.2.
市場シェアと予測

12.3.1.2.1.
サービスタイプ別

12.3.1.2.2.
業界別

12.3.2.
インドの地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

12.3.2.1.
市場規模と予測

12.3.2.1.1.
値による

12.3.2.2.
市場シェアと予測

12.3.2.2.1.
サービスタイプ別

12.3.2.2.2.
業界別

12.3.3.
日本における地球物理探査機器・サービス市場の見通し

12.3.3.1.
市場規模と予測

12.3.3.1.1.
値による

12.3.3.2.
市場シェアと予測

12.3.3.2.1.
サービスタイプ別

12.3.3.2.2.
業界別

12.3.4.
韓国の地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

12.3.4.1.
市場規模と予測

12.3.4.1.1.
値による

12.3.4.2.
市場シェアと予測

12.3.4.2.1.
サービスタイプ別

12.3.4.2.2.
業界別

12.3.5.
オーストラリアの地球物理学的機器およびサービス市場の見通し

12.3.5.1.
市場規模と予測

12.3.5.1.1.
値による

12.3.5.2.
市場シェアと予測

12.3.5.2.1.
サービスタイプ別

12.3.5.2.2.
業界別

12.3.6.
タイの物理探査機器およびサービス市場の見通し

12.3.6.1.
市場規模と予測

12.3.6.1.1.
値による

12.3.6.2.
市場シェアと予測

12.3.6.2.1.
サービスタイプ別

12.3.6.2.2.
業界別

12.3.7.
マレーシアの地球物理学機器およびサービス市場の見通し

12.3.7.1.
市場規模と予測

12.3.7.1.1.
値による

12.3.7.2.
市場シェアと予測

12.3.7.2.1.
サービスタイプ別

12.3.7.2.2.
業界別

13.
市場の動向

13.1.
ドライバー

13.2.
課題

14.
市場の動向と発展

15.
企業プロフィール

15.1.
TGS-NOPEC Geophysical Company ASA

15.1.1.
事業概要

15.1.2.
主要収益と財務

15.1.3.
最近の開発

15.1.4.
主要担当者/主要連絡担当者

15.1.5.
提供される主な製品/サービス

15.2.
Geokinetics LP

15.2.1.
事業概要

15.2.2.
主要収益と財務

15.2.3.
最近の開発

15.2.4.
主要担当者/主要連絡担当者

15.2.5.
提供される主な製品/サービス

15.3.
Geotech Ltd

15.3.1.
事業概要

15.3.2.
主要収益と財務

15.3.3.
最近の開発

15.3.4.
主要担当者/主要連絡担当者

15.3.5.
提供される主な製品/サービス

15.4.
Sercel S.A.S.

15.4.1.
事業概要

15.4.2.
主要収益と財務

15.4.3.
最近の開発

15.4.4.
主要担当者/主要連絡担当者

15.4.5.
提供される主な製品/サービス

15.5.
Ramboll Group A/S

15.5.1.
事業概要

15.5.2.
主要収益と財務

15.5.3.
最近の開発

15.5.4.
主要担当者/主要連絡担当者

15.5.5.
提供される主な製品/サービス

15.6.
PGS ASA

15.6.1.
事業概要

15.6.2.
主要収益と財務

15.6.3.
最近の開発

15.6.4.
主要担当者/主要連絡担当者

15.6.5.
提供される主な製品/サービス

15.7.
Halliburton Company

15.7.1.
事業概要

15.7.2.
主要収益と財務

15.7.3.
最近の開発

15.7.4.
主要担当者/主要連絡担当者

15.7.5.
提供される主な製品/サービス

15.8.
Geoex MCG Ltd

15.8.1.
事業概要

15.8.2.
主要収益と財務

15.8.3.
最近の開発

15.8.4.
主要担当者/主要連絡担当者

15.8.5.
提供される主な製品/サービス

15.9.
Schlumberger Ltd

15.9.1.
事業概要

15.9.2.
主要収益と財務

15.9.3.
最近の開発

15.9.4.
主要担当者/主要連絡担当者

15.9.5.
提供される主な製品/サービス

15.10.
BGP Inc., China National Petroleum Corporation

15.10.1.
事業概要

15.10.2.
主要収益と財務

15.10.3.
最近の開発

15.10.4.
主要担当者/主要連絡担当者

15.10.5.
提供される主な製品/サービス

16.
戦略的提言

17.
当社についてと免責事項

図と表

よくある質問

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世界の地球物理学的機器およびサービス市場の市場規模は、2023年に97億9,000万米ドルでした。

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サービスタイプ別のマルチクライアントデータ収集セグメントは、2023年に大きな優位性を示しました。このセグメントは、個々の企業が独自の調査を実施する必要なく、高品質のデータへの共有アクセスを提供することで、石油およびガスの探査、環境モニタリング、地質調査をサポートする上で重要な役割を果たします。

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2023年、北米は世界の地球物理学的機器およびサービス市場を支配しました。世界の地球物理学的機器およびサービス市場における北米の優位性は、技術革新、実質的な探査活動、および堅牢なインフラストラクチャによって支えられています。この地域は、地球物理学的科学の進歩とさまざまな業界への応用に取り組んでおり、この重要な市場における主導的な地位を確保しています。

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地震画像技術の技術的進歩と、風力、太陽光、地熱などの再生可能エネルギー源への移行は、世界の地球物理学的機器およびサービス市場の主要な推進力の一部です。