▶ 調査レポート

産業用コンピュータ放射線撮影(ICR)市場規模、シェア及び動向分析:用途別(石油・ガス、石油化学・化学、鋳造、航空宇宙・防衛)及び地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ)予測、2024-2032年

• 英文タイトル:Industrial Computed Radiography Market Size, Share & Trends Analysis : By Applications (Oil and Gas, Petrochemical and Chemical, Foundries, Aerospace and Defense) and By Region(North America, Europe, APAC, Middle East and Africa, LATAM) Forecasts, 2024-2032

Industrial Computed Radiography Market Size, Share & Trends Analysis : By Applications (Oil and Gas, Petrochemical and Chemical, Foundries, Aerospace and Defense) and By Region(North America, Europe, APAC, Middle East and Africa, LATAM) Forecasts, 2024-2032「産業用コンピュータ放射線撮影(ICR)市場規模、シェア及び動向分析:用途別(石油・ガス、石油化学・化学、鋳造、航空宇宙・防衛)及び地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ)予測、2024-2032年」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC-STR-C3192
• 出版社/出版日:Straits Research / 2025年9月
• レポート形態:英文、PDF、121ページ
• 納品方法:Eメール
• 産業分類:半導体・エレクトロニクス
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要

産業用コンピュータ放射線撮影(ICR)市場規模
世界の産業用コンピュータ放射線撮影市場規模は、2023年に3億9,043万米ドルに達すると予測されており、2032年までに7億4,723万米ドルに達すると見込まれています。予測期間中の年平均成長率(CAGR)は7.48%となる見込みです。
本グローバル産業用コンピュータ放射線撮影市場レポートは、世界的な業界に影響を与える現在のトレンド、主要な推進要因、機会、課題について詳細な評価を提供します。進化する市場動向に関する包括的な洞察を提供し、企業、投資家、ステークホルダーの戦略的計画立案と情報に基づいた意思決定を可能にします。
本レポートでは、主要企業の市場シェア、戦略的取り組み、合併・買収、製品発売、提携関係を含む詳細な競争環境を網羅。さらに、2025年から2033年にかけて市場を形成する技術革新、サプライチェーンの混乱、価格動向、顧客行動を分析します。
調査方法論
Straits Researchは、戦略的意思決定に最も正確で実用的な洞察を提供するために設計された、体系化され実績のある調査手法を採用しています。当社の調査プロセスは、データ整合性、透明性、ビジネスニーズへの適合性を高い水準で保証します。

1. 二次調査
まず、信頼できるデータソースからの知見を収集するため、広範な二次調査を実施します。

政府刊行物および業界データベース
企業年次報告書、投資家向けプレゼンテーション、SEC提出書類
信頼できるニュースポータル、業界誌、市場情報プラットフォーム
産業用コンピュータ放射線撮影市場に関連する学術論文およびホワイトペーパー

2. 一次調査
予備的な仮説を立てた後、広範な一次調査を通じて調査結果を検証します。これには以下が含まれます:

経営幹部、プロダクトマネージャー、業界専門家への詳細なインタビュー
サプライヤー、流通業者、エンドユーザーを対象とした調査による定性的・定量的インプットの収集
キーオピニオンリーダー(KoL)、コンサルタント、専門分野の専門家との議論

3. データの三角測量と市場規模推定
一貫性と正確性を確保するため、二次情報源と一次情報源からのデータを当社独自の分析ツールと組み合わせる三角測量法を採用しています。具体的には以下の手法を含みます:

ボトムアップおよびトップダウンの市場規模推定手法
回帰分析と予測モデル
シナリオモデリング(悲観的、ベースライン、楽観的)

4. 最終データ検証と報告書作成
データポイントが集計・分析された後、結果は内部アナリストおよび外部業界専門家による追加の検証プロセスを経ます。最終報告書には以下が含まれます:

主要な調査結果と提言を含むエグゼクティブサマリー
詳細なセグメンテーション分析と予測
理解を容易にするためのチャート、グラフ、可視化データ

グローバル市場の範囲と展望
本レポートは、バリューチェーン全体にわたる詳細なセグメンテーションと分析を通じて、産業用コンピュータ放射線撮影(ICR)市場に関する包括的な360度視点を提供します。原材料からエンドユーザーアプリケーションまで、市場動向、収益性分析、価格構造、2025年から2033年までの成長予測を評価します。規制、消費者嗜好、環境要因などの主要な市場要因を評価し、将来のトレンドに関する現実的な展望を提供します。
国別・地域別分析
グローバル産業用コンピュータ放射線撮影市場産業分析調査レポートは、2025年から2033年までの地域別市場シェアと成長予測に関する堅牢な概要を提供します。対象地域は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを含み、詳細な国別内訳を掲載しています。
競争環境
競争環境セクションでは、産業用コンピュータ放射線撮影市場の主要プレイヤーのプロファイルを掲載し、各社の事業戦略、収益実績、製品革新、地理的展開を概説します。SWOT分析やポーターの5つの力などのツールを用いて、強み、弱み、市場ポジショニング、戦略的優先事項をベンチマークします。これにより、需給の力学、製造構造、価格分析、規制の枠組みに関する洞察が得られます。

産業用コンピュータ放射線撮影市場の主要企業

DURR NDT GmbH & Co. KG
ベイカー・ヒューズ
富士フイルム株式会社
アプラス・サービス社
リガク株式会社
Shawcor Ltd
ブルースター社
Virtual Media Integration
アキュレン
株式会社リガク
市場セグメンテーション
産業用コンピュータ放射線撮影(ICR)市場は、タイプ、用途、エンドユーザー、地域別にセグメント化されています。各セグメントについて、過去の傾向、現在の市場シェア、予測可能性を分析しています。ニッチセグメントや新興用途に関する洞察も含まれており、企業が未開拓の機会を特定するのに役立ちます。2021年から2024年までの過去データと、2025年から2033年までの予測が対象です。

用途別

石油・ガス
石油化学・化学
鋳造
航空宇宙・防衛

対象地域

北米

アメリカ合衆国
カナダ

ヨーロッパ

イギリス
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ロシア
北欧諸国
ベネルクス
その他のヨーロッパ諸国

アジア太平洋

中国
日本
韓国
インド
オーストラリア
シンガポール
台湾
東南アジア
その他のアジア太平洋地域

中東・アフリカ

アラブ首長国連邦
サウジアラビア
トルコ
南アフリカ
エジプト
ナイジェリア
その他中東・アフリカ地域

ラテンアメリカ

ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
チリ
コロンビア
その他のラテンアメリカ諸国

本レポートを購入する理由

2025年から2033年までの最も正確なデータと予測を入手し、投資と事業計画の指針とする
主要プレイヤーとその戦略に関する競争情報を入手
市場動向と新興技術がもたらす影響を理解する
未開拓の機会とニッチセグメントを発見し、事業拡大を図る
定量的・定性的インサイトに基づく情報に基づいた意思決定を行う
業界標準とベストプラクティスで自社の業績をベンチマークする

レポートの内容

市場規模、成長率、およびセグメント別・地域別の予測
需要の推進要因、市場の制約要因、将来の機会
技術動向とイノベーション
サプライチェーンおよびバリューチェーン分析
価格設定とコスト構造分析
PESTLEおよびポーターの5つの力フレームワーク
詳細な企業プロファイルと市場シェア

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レポート目次

1. エグゼクティブサマリー
2. 調査範囲とセグメンテーション
2.1. 調査目的
2.2. 制限事項と前提条件
2.3. 市場範囲とセグメンテーション
2.4. 対象通貨と価格設定
3. 市場機会評価
3.1. 新興地域/国
3.2. 新興企業
3.3. 新興アプリケーション/最終用途
4. 市場動向
4.1. 推進要因
4.2. 市場リスク要因
4.3. 最新マクロ経済指標
4.4. 地政学的影響
4.5. 技術的要因
5. 市場評価
5.1. ポーターの5つの力分析
5.2. バリューチェーン分析
6. 規制枠組み
7. セグメント展望
7.1. 産業用コンピュータ放射線撮影(ICR)市場の概要
7.2. 用途別市場規模と予測(2021-2033年)
8. 地域別展望
8.1. 地域別詳細分析
8.2. 北米
8.2.1. 国別市場規模と予測(2021-2033年)
8.2.2. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.2.3. 米国
8.2.3.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.2.4. カナダ
8.2.4.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.3. 欧州
8.3.1. 国別市場規模と予測 2021-2033
8.3.2. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.3.3. イギリス
8.3.3.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.3.4. ドイツ
8.3.4.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.3.5. フランス
8.3.5.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.3.6. スペイン
8.3.6.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.3.7. イタリア
8.3.7.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.3.8. ロシア
8.3.8.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.3.9. 北欧諸国
8.3.9.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.3.10. ベネルクス
8.3.10.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.3.11. その他の欧州
8.3.11.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 国別市場規模と予測 2021-2033
8.4.2. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.4.3. 中国
8.4.3.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.4.4. 韓国
8.4.4.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.4.5. 日本
8.4.5.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.4.6. インド
8.4.6.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.4.7. オーストラリア
8.4.7.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.4.8. 台湾
8.4.8.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.4.9. 東南アジア
8.4.9.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.4.10. アジア太平洋地域その他
8.4.10.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.5. 中東・アフリカ
8.5.1. 国別市場規模と予測 2021-2033
8.5.2. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.5.3. アラブ首長国連邦
8.5.3.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.5.4. トルコ
8.5.4.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.5.5. サウジアラビア
8.5.5.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.5.6. 南アフリカ
8.5.6.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.5.7. エジプト
8.5.7.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.5.8. ナイジェリア
8.5.8.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.5.9. 中東・アフリカ地域(その他)
8.5.9.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.6. ラテンアメリカ
8.6.1. 国別市場規模と予測 2021-2033
8.6.2. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.6.3. ブラジル
8.6.3.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.6.4. メキシコ
8.6.4.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.6.5. アルゼンチン
8.6.5.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.6.6. チリ
8.6.6.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.6.7. コロンビア
8.6.7.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
8.6.8. ラテンアメリカその他
8.6.8.1. 用途別市場規模と予測 2021-2033
9. 競争環境
9.1. 産業用コンピュータ放射線撮影(ICR)市場における主要プレイヤー別シェア
9.2. M&A契約及び提携分析
10. 市場プレイヤー評価
10.1. DURR NDT GmbH & Co. KG
10.1.1. 概要
10.1.2. 収益
10.1.3. SWOT分析
10.1.4. 最近の動向
10.2. ベイカー・ヒューズ
10.3. 富士フイルム株式会社
10.4. アプラス・サービス社
10.5. リガク株式会社
10.6. ショーコール社
10.7. ブルースター・リミテッド
10.8. バーチャル・メディア・インテグレーション
10.9. アキュレン
11. 研究方法論
11.1. 研究データ
11.1.1. 二次データ
11.1.1.1. 主な二次情報源
11.1.1.2. 二次資料からの主要データ
11.1.2. 一次データ
11.1.2.1. 一次資料からの主要データ
11.1.2.2. 一次データの内訳
11.1.3. 二次調査と一次調査
11.1.3.1. 主要な業界インサイト
11.2. 市場規模の推定
11.2.1. ボトムアップアプローチ
11.2.2. トップダウンアプローチ
11.2.3. 市場予測
11.3. 調査の前提条件
11.3.1. 前提条件
11.4. 制限事項
11.5. リスク評価
12. 免責事項

1. Executive Summary
2. Research Scope & Segmentation
2.1. Research Objectives
2.2. Limitations & Assumptions
2.3. Market Scope & Segmentation
2.4. Currency & Pricing Considered
3. Market Opportunity Assessment
3.1. Emerging Regions / Countries
3.2. Emerging Companies
3.3. Emerging Applications / End Use
4. Market Trends
4.1. Drivers
4.2. Market Warning Factors
4.3. Latest Macro Economic Indicators
4.4. Geopolitical Impact
4.5. Technology Factors
5. Market Assessment
5.1. Porters Five Forces Analysis
5.2. Value Chain Analysis
6. Regulatory Framework
7. Segment Outlook
7.1. Industrial Computed Radiography Market Introduction
7.2. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8. Regional Outlook
8.1. Regional Deep Dive
8.2. North America
8.2.1. Market Size & Forecast By Country 2021-2033
8.2.2. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.2.3. U.S.
8.2.3.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.2.4. Canada
8.2.4.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.3. Europe
8.3.1. Market Size & Forecast By Country 2021-2033
8.3.2. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.3.3. U.K.
8.3.3.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.3.4. Germany
8.3.4.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.3.5. France
8.3.5.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.3.6. Spain
8.3.6.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.3.7. Italy
8.3.7.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.3.8. Russia
8.3.8.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.3.9. Nordic
8.3.9.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.3.10. Benelux
8.3.10.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.3.11. Rest of Europe
8.3.11.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.4. APAC
8.4.1. Market Size & Forecast By Country 2021-2033
8.4.2. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.4.3. China
8.4.3.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.4.4. Korea
8.4.4.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.4.5. Japan
8.4.5.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.4.6. India
8.4.6.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.4.7. Australia
8.4.7.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.4.8. Taiwan
8.4.8.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.4.9. South East Asia
8.4.9.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.4.10. Rest of Asia-Pacific
8.4.10.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.5. Middle East and Africa
8.5.1. Market Size & Forecast By Country 2021-2033
8.5.2. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.5.3. UAE
8.5.3.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.5.4. Turkey
8.5.4.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.5.5. Saudi Arabia
8.5.5.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.5.6. South Africa
8.5.6.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.5.7. Egypt
8.5.7.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.5.8. Nigeria
8.5.8.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.5.9. Rest of MEA
8.5.9.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.6. LATAM
8.6.1. Market Size & Forecast By Country 2021-2033
8.6.2. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.6.3. Brazil
8.6.3.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.6.4. Mexico
8.6.4.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.6.5. Argentina
8.6.5.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.6.6. Chile
8.6.6.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.6.7. Colombia
8.6.7.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
8.6.8. Rest of LATAM
8.6.8.1. Market Size & Forecast By Applications 2021-2033
9. Competitive Landscape
9.1. Industrial Computed Radiography Market Share By Players
9.2. M&A Agreements & Collaboration Analysis
10. Market Players Assessment
10.1. DURR NDT GmbH & Co. KG
10.1.1. Overview
10.1.2. Revenue
10.1.3. SWOT Analysis
10.1.4. Recent Developments
10.2. Baker Hughes
10.3. Fujifilm Corporation
10.4. Applus Services Sa
10.5. Rigaku Corporation
10.6. Shawcor Ltd
10.7. Bluestar Limited
10.8. Virtual Media Integration
10.9. Acuren
11. Research Methodology
11.1. Research Data
11.1.1. Secondary Data
11.1.1.1. Major secondary sources
11.1.1.2. Key data from secondary sources
11.1.2. Primary Data
11.1.2.1. Key data from primary sources
11.1.2.2. Breakdown of primaries
11.1.3. Secondary And Primary Research
11.1.3.1. Key industry insights
11.2. Market Size Estimation
11.2.1. Bottom-Up Approach
11.2.2. Top-Down Approach
11.2.3. Market Projection
11.3. Research Assumptions
11.3.1. Assumptions
11.4. Limitations
11.5. Risk Assessment
12. Disclaimer
※産業用コンピュータ放射線撮影(ICR)は、非破壊検査(NDT)の一手法として広く利用されています。主に金属、プラスチック、セラミックなどの材料の内部構造や欠陥を評価するために用いられています。この技術は、放射線を使用して対象物の内部画像を取得し、それをコンピュータによって処理・分析することが特徴です。

ICRは、従来のフィルムタイプの放射線撮影に代わるデジタル技術として発展してきました。従来の技術では、フィルムに放射線を照射し、そのフィルムを現像する過程が必要でしたが、ICRではデジタル画像センサーを用いるため、即座に画像を取得し、コンピュータ上での処理が可能になります。この点が、ICRの大きな利点の一つです。

ICRにはいくつかの種類があります。例えば、ストライプ方式とトンネル方式があります。ストライプ方式は、撮影対象物をスキャンする際に、フィルムが動くことなく、放射線源とセンサーが移動する方式です。一方、トンネル方式では、放射線源とセンサーが固定された状態で、対象物が通過する形でスキャンが行われます。それぞれの方式には特性があり、用途によって使い分けられています。

ICRの主な用途は、航空宇宙、自動車、橋梁、石油・ガス産業、電力などの分野での構造物や部品の検査です。これらの業界では、製造工程だけでなく、定期的なメンテナンスや劣化診断のためにもICRが利用されます。たとえば、航空機の翼やエンジン部品における疲労亀裂の監視、または橋の鋼材の腐食評価など、多岐にわたる用途があります。

ICRの利点には、画像処理技術の進化による高解像度画像の取得が挙げられます。デジタル技術により、微細な欠陥を効率的に検出することができ、品質管理を厳密に行うことが可能です。また、デジタルデータは容易に保存、伝送、処理ができるため、データの管理がしやすく、遠隔地での分析も実施可能です。

関連技術としては、画像解析ソフトウェアや人工知能(AI)技術の発展が挙げられます。画像解析ソフトウェアは、取得した画像の自動分析や欠陥の検知を行うもので、検査の精度を向上させる役割を果たしています。また、AI技術を活用することで、過去のデータを基にした更なる分析が可能となり、異常検知の精度を向上させることが期待されています。

ICRは、環境への配慮からも評価されています。従来のフィルム方式では化学薬品を用いる現像過程が必要でしたが、ICRはそのステップを省略できるため、廃棄物の削減が可能です。また、デジタルデータの活用により、必要な時に必要な情報にアクセスできるため、作業の効率化にも寄与しています。

ICRの導入には、初期投資が必要となりますが、長期的にはコスト削減や工程の効率化を実現することが期待できます。特に、誤検出や再検査のリスクが減少することで、全体の品質管理コストを削減することができます。また、トレーニングを受けた技術者による運用が求められますが、これにより技術者の専門性が高まり、全体のスキル向上にも寄与します。

今後、ICRはさらに進化し、業界のニーズに応じた新しい技術やアプローチが期待されます。特に、AIやビッグデータの活用による解析精度の向上が注目されています。また、IoT(モノのインターネット)との連携により、リアルタイムでのデータ監視や解析が実現することも見込まれています。これにより、産業界における検査の効率化や精度向上が進み、安全な製品の供給が促進されることでしょう。

産業用コンピュータ放射線撮影(ICR)は、非破壊検査において重要な役割を果たしており、今後の技術革新によってさらにその重要性が増していくと考えられます。企業にとっては、ICRを活用することで、品質の向上とコストの削減を同時に実現することができるのです。