レポートの説明


予測期間

2025-2029

市場規模 (2023)

64,912万米ドル

市場規模 (2029)

106,796万米ドル

CAGR (2024-2029)

8.49%

最も急成長しているセグメント

石油・ガス

最大の市場

アジア太平洋



世界の工業用放射線検査市場は、2023年に6億4,912万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に8.49%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。工業用放射線検査(IRT)市場は、非破壊検査(NDT)業界の重要なセグメントであり、損傷を与えることなく材料や構造の完全性を検査するために使用される技術を網羅しています。製造、建設、航空宇宙、自動車、石油・ガスなど、さまざまな産業分野で安全性、品質管理、コンプライアンスを確保する上で重要な役割を果たしています。

工業用放射線検査では、X 線やガンマ線などの電離放射線源を利用して材料を透過し、内部構造、欠陥、不一致の画像または放射線写真を作成します。これらの放射線写真は分析され、重要なコンポーネントの構造的完全性や機能性を損なう可能性のある亀裂、空隙、腐食、異物などの欠陥を検出します。

市場の成長は、製造プロセスにおける安全性と品質基準を義務付ける厳格な規制要件によって推進されています。産業界は、ASME、ASTM、API、ISO などのコードや規格への準拠を確認するために IRT に依存しています。さらに、産業オペレーションの複雑さと重要性が増すにつれて、より正確で信頼性の高い検査方法が求められ、IRT テクノロジの採用がさらに促進されています。

重要な技術の進歩により、市場のダイナミクスが強化されています。デジタル放射線撮影 (DR) とコンピューター断層撮影 (CT) は、従来のフィルムベースの技術に取って代わりつつあり、画像処理の高速化、解像度の向上、およびデータをデジタルでアーカイブして共有する機能を提供しています。この移行により、検査の効率が向上するだけでなく、フィルムの処理と保管に関連する運用コストも削減されます。

主要な市場推進要因

安全性と規制遵守の要件

工業用放射線検査 (IRT) 市場の主な推進力の 1 つは、さまざまな業界における厳格な安全性と規制遵守要件です。石油・ガス、航空宇宙、自動車、製造などの業界では、重要なコンポーネントと構造の完全性と安全性を確保するために IRT に大きく依存しています。米国材料試験協会 (ASTM)、国際標準化機構 (ISO) などの規制機関は、材料の亀裂、空隙、介在物などの欠陥を検出するための定期的なテストを義務付けるガイドラインを確立しています。これらの規制は、壊滅的な故障を防ぎ、運用上の安全性と信頼性を確保することを目的としています。世界の産業基準が進化し、より厳格になるにつれて、デジタル放射線検査 (DR) やコンピューター断層撮影 (CT) などの高度な放射線検査方法の需要が増加すると予想されます。これらの方法は、より高い感度、より短い検査時間、およびより迅速な検査を提供します。 実証済みの画像処理機能により、増大する規制要件に効果的に対応します。

非破壊検査(NDT)技術の進歩

非破壊検査 (NDT) 技術の継続的な進歩は、IRT 市場のもう 1 つの重要な推進力です。従来のフィルムベースの放射線撮影法は、優れた画像品質、より迅速な検査時間、および強化されたデータ分析機能を提供するデジタル放射線撮影 (DR) システムとコンピューター断層撮影 (CT) スキャナーにますます置き換えられています。たとえば、DR システムは、フィルムの化学処理の必要性を排除し、検査時間を短縮し、リアルタイムの意思決定のために即時の結果を提供します。同様に、CT スキャナーは 3D 画像化と体積分析を可能にし、分解する必要なく複雑なコンポーネントとアセンブリの詳細な検査を可能にします。これらの技術の進歩は、検査の精度と信頼性を向上させるだけでなく、テスト手順に関連する運用コストとダウンタイムを削減します。業界が効率、生産性、品質保証の向上を目指すにつれて、高度な NDT 技術の採用がますます重要になっています。 工業用放射線検査における DR や CT などの技術は、市場の成長を大幅に促進すると予想されます。

新たなアプリケーションからの需要増加

産業用放射線検査の適用範囲の拡大も、市場の成長を牽引する重要な要因の 1 つです。石油・ガスや航空宇宙などの従来の分野を超えて、エレクトロニクス、ヘルスケア、インフラストラクチャなどの分野での新たなアプリケーションが、IRT 採用の新たな道を切り開いています。たとえば、エレクトロニクス業界では、放射線検査は、はんだ接合部の検査、電子部品の欠陥の検出、回路基板とアセンブリの信頼性の確保に使用されています。ヘルスケアでは、放射線検査は、歯科放射線検査やマンモグラフィーなどの医療画像診断で重要な役割を果たし、患者の安全と正確な診断を保証します。さらに、橋梁、パイプライン、歴史的遺物などのインフラストラクチャ プロジェクトでは、放射線検査は、構造の完全性を評価し、潜在的な欠陥を特定し、予防保守対策を促進するために利用されています。これらの多様な分野にわたる放射線検査の汎用性と信頼性は、 アプリケーションは、さまざまな産業分野で品質、安全性、コンプライアンスを確保する上でその重要性を強調しています。技術革新により放射線検査装置と方法論の機能が拡大し続けるにつれて、既存産業と新興産業の両方で精密な非破壊検査技術の必要性が高まり、IRT ソリューションの需要はさらに高まると予想されます。



主な市場の課題

規制遵守と安全基準

工業用放射線検査 (IRT) 市場が直面している主な課題の 1 つは、厳格な規制遵守と安全基準への対応です。工業用放射線検査では、電離放射線を使用して材料の欠陥や構造的完全性を検査するため、安全プロトコルと規制の遵守が最も重要です。米国の原子力規制委員会 (NRC)、国際原子力機関 (IAEA)、世界中のさまざまな国の放射線安全当局などの規制機関は、放射線検査機器の安全な操作と作業員および一般市民の放射線危険からの保護を確保するために、厳格なガイドラインを課しています。

これらの規制を遵守するには、運用ライセンスを維持し、安全プロトコルを遵守するためのトレーニング、認証、インフラストラクチャへの多大な投資が必要です。たとえば、オペレーターは、放射線源と機器を適切に取り扱い、放射線被ばくのリスクを軽減するための厳格なトレーニングを受ける必要があります。企業は、作業員や近くの人員の放射線被ばくレベルを最小限に抑えるために、放射線監視機器と遮蔽にも投資する必要があります。

国や地域によって規制の枠組みが異なるため、市場運営が複雑化しています。国際的に事業を展開する企業は、さまざまな規制要件に対応する必要があり、コンプライアンス コストや運用上の課題が増大する可能性があります。これらの基準を一貫して遵守しながら、運用効率と収益性を維持することは、IRT プロバイダーにとって継続的な課題です。

規制環境の変化により、継続的な適応とコンプライアンスの更新が必要になります。規制機関は、技術の進歩や新たな安全上の懸念に応じて、安全基準とガイドラインを定期的に更新しています。これらの変化に遅れずについていき、業務全体にわたって必要な更新を実施するには、積極的な管理と規制の専門知識への投資が必要です。

規制遵守と安全基準は、産業用放射線検査の安全で責任ある使用を保証するために不可欠ですが、市場参加者にとって大きな課題となります。これらの課題に対処するには、運用ライセンスを維持し、作業員と公衆の安全を確保するためのトレーニング、インフラストラクチャ、規制遵守対策に多額の投資が必要です。さらに、多様な国際規制の枠組みをナビゲートすることは複雑さを増し、市場競争力と運用の卓越性を維持するために継続的な適応とコンプライアンスの更新が必要になります。

技術の進歩と採用

工業用放射線検査 (IRT) 市場におけるもう 1 つの大きな課題は、急速な技術進歩に遅れずについていき、新しい技術の幅広い採用を促進することです。X 線やガンマ線を使用して材料の欠陥や構造の完全性を検査する IRT 技術は、製造、建設、航空宇宙、石油・ガスなど、さまざまな業界で重要な役割を果たしています。しかし、市場は、より高速で、より正確で、コスト効率の高い検査ソリューションを求める業界の要求に応えるために、継続的に革新し、高度な技術を統合するというプレッシャーに直面しています。

画像解像度、ソフトウェア分析、自動化における技術の進歩により、より高度な IRT ソリューションの需要が高まっています。たとえば、デジタル ラジオグラフィー (DR) とコンピューター断層撮影 (CT) は、従来のフィルムベースのラジオグラフィーに代わる技術として登場し、強化された画像機能とより高速なデータ解釈を提供しています。これらの技術により、スループットの向上、検査精度の向上、欠陥検出の改善が可能になり、全体的な検査の効率と信頼性が向上します。

これらの高度なテクノロジーを既存のワークフローや業務に統合することは、課題を伴います。企業は、これらのテクノロジーを効果的に活用するために、機器のアップグレード、新しいソフトウェア ソリューションの実装、従業員への包括的なトレーニングに投資する必要があります。テクノロジーの導入段階における初期の資本支出と運用の中断は、市場参加者、特にリソースが限られている中小企業 (SME) にとって大きな障壁となる可能性があります。

業界全体で高度な IRT テクノロジを広く採用するには、従来の変化への抵抗を克服し、明確な投資収益率 (ROI) を示す必要があります。意思決定者は、コスト削減、生産性向上、検査精度の向上といったメリットの確固たる証拠がなければ、新しいテクノロジの採用をためらうことがよくあります。したがって、市場関係者は研究開発 (R&D) に投資してテクノロジ機能を継続的に向上させ、採用を促進するための説得力のあるケース スタディや概念実証試験を提供する必要があります。

IRT の技術革新のペースには、進化する業界のトレンドと顧客の期待に対応するために、従業員の継続的な適応とスキル向上が必要です。従業員が高度な IRT 機器を効果的に操作および保守し、データの分析と解釈に新しいソフトウェア ツールを活用できるようにするには、トレーニング プログラムと専門能力開発イニシアチブが不可欠です。

技術の進歩により、産業用放射線検査の有効性と効率性を大幅に向上できる機会が生まれていますが、同時に、初期投資コスト、統合の複雑さ、業界全体にわたる広範な導入の達成などに関する課題も生じています。これらの課題を克服するには、R&D への戦略的な投資、継続的な従業員のトレーニング、効果的な変更管理戦略により、革新を推進し、運用効率を改善し、進化する IRT 市場環境で競争力を維持する必要があります。

主要な市場動向

デジタル放射線ソリューションの導入

産業用放射線検査市場では、デジタル放射線検査 (DR) ソリューションの採用が顕著になっています。従来のフィルムベースの放射線検査方法は、いくつかの利点があるため、段階的に廃止され、デジタル技術が採用されつつあります。デジタル放射線検査は、画像品質の向上、処理時間の短縮、画像のデジタル保存と転送が可能で、ワークフローの効率性が向上し、運用コストが削減されます。さらに、DR システムでは、フィルムベースの方法に比べて放射線量が少なくて済むため、作業者の安全性が向上し、環境への影響が軽減されます。航空宇宙、自動車、石油・ガス、製造などの業界では、欠陥検出、品質管理、非破壊検査 (NDT) アプリケーションにデジタル放射線検査を活用するケースが増えています。デジタル ソリューションへの移行は、高解像度の検出器や、精度と品質を向上させる高度なソフトウェア アルゴリズムなど、画像技術の進歩によって推進されています。 検査の信頼性。規制当局が安全性と品質基準を重視し続けるにつれて、デジタル放射線検査の採用が加速し、産業用放射線検査分野の市場の成長と革新が促進されると予想されます。

人工知能と機械学習の統合

産業用放射線検査市場を形成するもう 1 つの重要なトレンドは、人工知能 (AI) と機械学習 (ML) 技術の統合です。AI を活用したアルゴリズムは、放射線画像を分析し、より正確かつ迅速に欠陥を検出するためにますます利用されています。機械学習モデルは膨大な量のデータから学習し、人間の検査員が見逃す可能性のある微妙なパターンや異常を特定できるため、検査の精度が向上し、誤検出が減ります。AI 駆動型放射線検査システムは、履歴データを分析して機器の故障を事前に予測することで予知保全も可能にし、資産の信頼性を最適化してダウンタイムを削減します。エネルギー、インフラストラクチャ、製造などの業界では、運用効率を高め、意思決定を改善し、厳格な規制要件への準拠を確保するために、AI ベースの放射線検査ソリューションを採用しています。AI と ML 技術が進化し続けるにつれて、 これらを放射線検査プロセスに統合することで、自動欠陥認識、データ分析、予測的洞察のための新しい機能が提供され、業界に革命が起こると期待されています。

ポータブルおよびワイヤレス放射線撮影装置の成長

産業用放射線検査市場では、ポータブルおよびワイヤレスの放射線検査機器の需要が高まっています。従来の固定式放射線検査システムは、厳しい環境や遠隔地でも柔軟性とアクセス性が高いポータブル機器に補完または置き換えられています。ポータブル放射線検査機器により、検査員は重機やサンプルを専用施設に輸送することなく現場検査を実施できるため、時間と運用コストを節約できます。さらに、ワイヤレス技術の進歩により、リアルタイムの画像取得と送信が可能になり、即時の分析と意思決定が容易になります。建設、パイプライン検査、緊急対応チームなどの業界では、迅速な展開と効率的な非破壊検査操作のためにポータブル放射線検査ソリューションを採用するケースが増えています。ポータブルおよびワイヤレス機器へのトレンドは、軽量設計、バッテリー効率、および電力効率の面での技術的進歩によって推進されています。 cy と画像処理機能の向上が求められています。業界が業務の俊敏性とコスト効率の向上を目指す中、ポータブル放射線検査ソリューションの需要は今後も増加し、産業用放射線検査分野におけるイノベーションと市場拡大が促進されると予想されます。

産業用放射線検査市場は、デジタル放射線検査の採用、AI と機械学習技術の統合、ポータブル機器とワイヤレス機器の需要増加の傾向に伴い、急速に進化しています。これらの傾向により、検査機能の強化、運用効率の改善、非破壊検査方法の革新が促進され、業界が生まれ変わりつつあります。

セグメント別インサイト

エンドユーザーの洞察

航空宇宙および防衛セグメントは、2023年に最大の市場シェアを占めました。航空宇宙および防衛セグメント内の工業用放射線検査(IRT)市場は、製造プロセスにおける安全性、品質、コンプライアンスの確保における重要な役割を強調するいくつかの主要な要因によって推進されています。主な推進要因の1つは、世界中の航空当局と防衛組織によって義務付けられた厳格な規制要件と基準です。これらの規制では、構造的完全性と運用上の安全性を損なう可能性のある欠陥、欠陥、不一致を検出するために、航空宇宙コンポーネントと防衛機器の厳格な検査とテストが必要です。

航空宇宙および防衛システムの複雑さと高度化が進むにつれて、IRT ソリューションの需要が高まっています。航空機や防衛機器が高度化し、複雑な設計や複合材や合金などの材料が使用されるようになると、放射線検査などの正確で信頼性の高い非破壊検査方法の必要性が極めて重要になります。放射線検査では、肉眼では確認できない、または他の従来の方法では検出できない内部欠陥、亀裂、空隙、材料の不一致を検出できます。

ダウンタイムの削減と運用効率の最適化に重点が置かれることで、航空宇宙および防衛分野での IRT の採用がさらに促進されます。放射線検査は、部品を分解せずに徹底的な検査を実施できる非侵入的な手段を提供し、生産スケジュールやメンテナンス活動の中断を最小限に抑えます。この機能は、軍事機器の継続的な運用準備を維持し、民間航空機をタイムリーに納品するために不可欠です。

もう一つの重要な市場推進要因は、航空宇宙産業における持続可能性と環境への影響への関心の高まりです。放射線検査により、コンポーネントの完全性を正確に評価できるため、航空機の寿命を延ばし、全体的な環境負荷を削減する予防的なメンテナンスおよび修理戦略が促進されます。潜在的な問題を早期に特定することで、IRT は壊滅的な故障や高額な修理を防止し、持続可能性の目標と規制遵守に貢献します。

放射線撮影装置と技術の技術的進歩が市場の成長を牽引しています。デジタル放射線撮影 (DR) やコンピューター断層撮影 (CT) などの技術革新により、検査の速度、精度、解像度が向上し、部品の構造や材料に対するより深い洞察が可能になりました。これらの進歩は、テスト結果の信頼性を向上させるだけでなく、デジタル製造環境内での自動化と統合に向けた取り組みもサポートします。

航空旅行の需要増加、地政学的緊張、防衛近代化計画に牽引されて拡大する世界の航空宇宙および防衛市場は、IRT のような堅牢な検査技術の需要を高めています。製造業者や事業者が生産量の増加と厳格な品質基準を満たすよう努める中、競争力を維持し、製品の信頼性と安全性を確保するには、高度な検査ソリューションの導入が不可欠になっています。

航空宇宙および防衛部門の工業用放射線検査市場は、規制要件、技術の進歩、運用効率の要件、持続可能性の目標、および航空宇宙および防衛産業の全体的な成長によって推進されています。これらの推進要因は、航空宇宙および防衛の製造プロセスと運用全体で品質、信頼性、安全性を保護する上での IRT の重要な役割を強調しています。


地域別インサイト

2023年には、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めました。アジア太平洋地域では、いくつかの主要な市場推進要因に牽引され、工業用放射線検査(IRT)市場で堅調な成長が見られます。主な推進要因の1つは、アジア太平洋の新興経済国全体の急速な工業化とインフラ開発です。中国、インド、東南アジア諸国などの国々は、橋、パイプライン、発電所、建設などのインフラプロジェクトに多額の投資を行っており、厳格な品質管理措置が必要です。工業用放射線検査は、これらの重要なインフラ資産の構造的完全性と安全性のコンプライアンスを確保する上で重要な役割を果たします。

安全規制と基準の重要性が高まっていることも、アジア太平洋地域の IRT 市場を推進するもう 1 つの大きな要因です。政府や規制機関は、構造的欠陥や材料欠陥に関連するリスクを軽減するために、石油・ガス、製造、航空宇宙、自動車などの業界全体で厳格な安全基準を導入しています。工業用放射線検査は、材料、溶接部、部品の徹底的な検査を可能にする非破壊評価技術を提供し、それによって規制要件への準拠を保証し、全体的な安全基準を強化します。

放射線撮影装置と技術の技術的進歩により、この地域の市場の成長が加速しています。デジタル放射線撮影 (DR) やコンピューター放射線撮影 (CR) などの革新により、画像品質の向上、検査時間の短縮、放射線被ばくの低減が実現し、産業用放射線撮影テスト ソリューションの採用が増加しています。これらの技術的進歩は、検査機能を強化するだけでなく、コスト効率と運用効率にも貢献し、さまざまな産業分野での市場拡大を促進します。

アジア太平洋地域で急成長している自動車産業と航空宇宙産業も、IRT 市場の成長に大きく貢献しています。生産量の増加と厳しい品質要件により、自動車メーカーと航空宇宙メーカーは、エンジン部品、タービンブレード、構造アセンブリなどの重要なコンポーネントの信頼性とパフォーマンスを確保するために、工業用放射線検査などの高度な検査技術に依存しています。世界基準と顧客の期待を満たすための一貫した品質保証の必要性により、これらの分野で信頼性が高く正確な検査ソリューションの需要がさらに高まっています。

産業用放射線検査を含む非破壊検査法が製品品質の向上や運用リスクの軽減に役立つという認識が業界関係者の間で高まり、アジア太平洋地域での市場浸透が進んでいます。企業は、製造プロセスの改善、ダウンタイムの削減、世界市場での競争上の優位性の維持を目的として、高度な検査技術への投資を増やしています。

アジア太平洋地域の工業用放射線検査市場は、急速な工業化、厳格な安全規制、技術の進歩、自動車産業と航空宇宙産業の拡大、非破壊検査方法の採用増加により、堅調な成長を遂げています。これらの要因が相まって市場の拡大に貢献し、地域全体の業界関係者に有利な機会を提供しています。

最近の動向
  • RTI は 2023 年 11 月、シカゴで開催された北米放射線学会で、画期的な品質保証用 X 線メーター Mako を発表しました。革新的な検出器技術を搭載した Mako は、市場をリードする精度で ±1.5% kVp の不確実性を提供します。すべての X 線アプリケーションにわたるシームレスなセットアップ、ワイヤレス機能、品質保証テストにおける比類のない柔軟性を実現するモジュール設計を誇ります。
  • 2023 年 1 月、Scanna-MSC は、産業用非破壊検査 (NDT) 部門向けの最新の X 線製品ラインを発表しました。NDT では、損傷を与えることなくアイテムの品質を評価します。防衛およびセキュリティ用のポータブル X 線システムの開発で 30 年以上の経験を持つ Scanna は、現在、品質と信頼性の評判を NDT 業界にまで広げています。

主要な市場プレーヤー
  • FUJIFILM Holdings Corporatio
  • Baker Hughes Compan
  • Nikon Corporatio
  • North Star Imaging, Inc
  • Carestream Health, Inc
  • Durr NDT GmbH & Co. KG
  • Comet Group

イメージングテクノロジー

エンドユーザー別

地域別

  • フィルムベースのレントゲン撮影
  • デジタルレントゲン撮影
  • 自動車
  • 石油・ガス
  • 家電製品
  • 航空宇宙・防衛
  • 製造業
  • 発電
  • その他
  • 北米
  • ヨーロッパ
  • 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、世界の産業用放射線検査市場が、以下に詳述されている業界動向に加えて、以下のカテゴリに分類されています。

·         工業用放射線検査市場、画像技術別:

o   フィルムベースの放射線検査

o   デジタルラジオグラフィー

·         エンドユーザー別産業用放射線検査市場:

o   自動車

o   石油・ガス

o   家電製品

o   航空宇宙および防衛

o   製造業

o   発電

o   その他

·         産業用放射線検査市場、地域別:

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: 世界の産業用放射線検査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:

Tech Sci Research は、特定の市場データに基づく世界の産業用放射線検査市場レポートで、企業の特定のニーズに合わせたカスタマイズを提供しています。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。

グローバル産業放射線検査市場は、近日公開予定のレポートです。このレポートの早期配信をご希望の場合、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. 製品概要
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. ベースライン手法
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が世界の工業用放射線検査市場に与える影響
5. 顧客の声
6. 世界の工業用放射線検査市場の概要
7. 世界の工業用放射線検査市場の見通し
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.画像技術(フィルムベースの放射線撮影、デジタル放射線撮影)
7.2.2.エンドユーザー別(自動車、家電、石油・ガス、航空宇宙・防衛、製造、発電、その他)
7.2.3.地域別
7.3. 企業別(2023年)
7.4. マーケットマップ
8. 北米の工業用放射線検査市場の見通し
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.イメージング技術による
8.2.2.エンドユーザーによる
8.2.3.国別
8.3. 北米: 国別分析
8.3.1.米国産業放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
8.3.1.2.2. エンドユーザーによる
8.3.2.カナダの産業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
8.3.2.2.2. エンドユーザーによる
8.3.3.メキシコの産業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
8.3.3.2.2. エンドユーザーによる
9. ヨーロッパの産業用放射線検査市場の見通し
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.イメージング技術による
9.2.2.エンドユーザーによる
9.2.3.国別
9.3. ヨーロッパ: 国別分析
9.3.1.ドイツの工業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
9.3.1.2.2. エンドユーザーによる
9.3.2.フランスの工業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
9.3.2.2.2. エンドユーザーによる
9.3.3.英国の産業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
9.3.3.2.2. エンドユーザーによる
9.3.4.イタリアの工業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
9.3.4.2.2. エンドユーザーによる
9.3.5.スペインの工業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
9.3.5.2.2. エンドユーザーによる
9.3.6.オランダの工業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
9.3.6.2.2. エンドユーザーによる
9.3.7.ベルギーの工業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
9.3.7.2.2. エンドユーザーによる
10. 南米の工業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
10.2.2. エンドユーザーによる
10.2.3. 国別
10.3. 南米: 国別分析
10.3.1. ブラジルの工業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
10.3.1.2.2. エンドユーザーによる
10.3.2. コロンビアの工業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
10.3.2.2.2. エンドユーザーによる
10.3.3. アルゼンチンの工業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
10.3.3.2.2. エンドユーザーによる
10.3.4. チリの工業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
10.3.4.2.2. エンドユーザーによる
11. 中東およびアフリカの工業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
11.2.2. エンドユーザーによる
11.2.3. 国別
11.3. 中東・アフリカ: 国別分析
11.3.1. サウジアラビアの産業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
11.3.1.2.2. エンドユーザーによる
11.3.2. UAEの産業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
11.3.2.2.2. エンドユーザーによる
11.3.3. 南アフリカの工業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
11.3.3.2.2. エンドユーザーによる
11.3.4. トルコの工業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
11.3.4.2.2. エンドユーザーによる
12. アジア太平洋地域の工業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
12.2.2. エンドユーザーによる
12.2.3. 国別
12.3. アジア太平洋地域: 国別分析
12.3.1. 中国産業放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
12.3.1.2.2. エンドユーザーによる
12.3.2. インドの工業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
12.3.2.2.2. エンドユーザーによる
12.3.3. 日本産業放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
12.3.3.2.2. エンドユーザーによる
12.3.4. 韓国の産業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
12.3.4.2.2. エンドユーザーによる
12.3.5. オーストラリアの産業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
12.3.5.2.2. エンドユーザーによる
12.3.6. タイの工業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
12.3.6.2.2. エンドユーザーによる
12.3.7. マレーシアの工業用放射線検査市場の見通し
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. イメージング技術による
12.3.7.2.2. エンドユーザーによる
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. FUJIFILM Holdings Corporation
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. Baker Hughes Company
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. Nikon Corporation
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. North Star Imaging, Inc.
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. Carestream Health, Inc.
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. Durr NDT GmbH & Co. KG
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. Comet Group
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
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

down-arrow

2023年の世界の産業用放射線検査市場の市場規模は6億4,912万米ドルでした

down-arrow

2023 年には、航空宇宙および防衛セグメントが最大の市場シェアを占めました。航空宇宙および防衛セグメントでは、安全性と品質保証に関する厳格な規制要件により、産業用放射線検査 (IRT) の需要が高まっています。タービンブレードや航空機構造などの重要なコンポーネントの欠陥を正確に検出し、コンプライアンスを確保し、運用の信頼性と安全性を高めます。

down-arrow

2023年、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めました。アジア太平洋地域の工業用放射線検査市場は、急速な工業化、安全性と品質保証に関する厳格な規制基準、インフラプロジェクトの増加、正確な欠陥検出と材料分析のための高度な非破壊検査技術の採用によって推進されています。

down-arrow

世界の産業用放射線検査市場の主な推進要因には、航空宇宙や自動車などの業界における非破壊検査の需要の増加、厳格な安全規制、放射線技術の進歩、製造プロセスにおける品質管理と検査の必要性の高まりなどがあります。