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世界のウェアラブル外骨格市場レポート:2031年までの動向、予測、競争分析

• 英文タイトル:Wearable Exoskeleton Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031

Wearable Exoskeleton Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031「世界のウェアラブル外骨格市場レポート:2031年までの動向、予測、競争分析」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRCLC5DC08880
• 出版社/出版日:Lucintel / 2025年11月
• レポート形態:英文、PDF、約150ページ
• 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日)
• 産業分類:建設・産業
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
主要データポイント:今後7年間の成長予測=年率18.5%。詳細情報は下記をご覧ください。本市場レポートでは、2031年までのウェアラブル外骨格市場の動向、機会、予測を、タイプ別(下半身用、上半身用、全身用)、用途別(医療、防衛・軍事、産業、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)に分析します。

ウェアラブル外骨格市場の動向と予測
世界のウェアラブル外骨格市場の将来は、医療、防衛・軍事、産業市場における機会を背景に有望である。世界のウェアラブル外骨格市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)18.5%で成長すると予測される。 この市場の主な推進要因は、職場安全への需要増加、医療リハビリテーション分野での採用拡大、高齢者支援への注目の高まりである。

• Lucintelの予測によると、タイプ別カテゴリーでは、予測期間中にローワー(下半身用)が最も高い成長率を示す見込み。
• アプリケーション別カテゴリーでは、医療分野が最も高い成長率を示す見込み。
• 地域別では、予測期間中にアジア太平洋地域(APAC)が最も高い成長率を示す見込み。
150ページ以上の包括的レポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を得てください。一部の見解を含むサンプル図を以下に示します。

ウェアラブル外骨格市場における新興トレンド
ウェアラブル外骨格市場は、ハイエンドロボティクス、人工知能、先進材料科学の融合が加速する中、ダイナミックな変革期にあります。 これらの外装型ロボット構造体は、人間の能力強化、リハビリ支援、幅広い用途での傷害防止を目的としています。今後のトレンドは、強力でありながら使いやすく、長時間装着しても快適である、より知能的で応答性が高く人間中心のデバイスへの抜本的な移行です。急速に成長するこの技術領域において、イノベーションを起こし、変革を遂げ、将来の成長機会を活用するためには、関係者がこれらの破壊的トレンドを理解することが重要です。
• 人工知能と機械学習の統合:主要な今後のトレンドの一つは、人工知能(AI)と機械学習(ML)をウェアラブル外骨格により深く統合することです。AI駆動型外骨格は、ユーザーの動作や意図をリアルタイムで学習し、サポートを動的に変化させることで、より直感的でパーソナライズされた動作を実現します。 これにより精度と機能性が向上し、より自然なユーザーインターフェースが実現。特にリハビリテーション分野では、患者の回復度合いに応じてサポートレベルを調整できるため、回復効果を高め、多様な応用分野で技術の有効性を拡大します。
• ソフト型外骨格スーツと軽量設計の進化:市場ではソフト型外骨格スーツと軽量設計の進化に向けた確固たるトレンドが進行中です。 硬質外骨格とは異なり、ソフト外骨格スーツは柔軟な布地素材と小型アクチュエータを採用し、過剰なかさばりや重量を伴わずにサポートを実現します。これによりユーザーの快適性、柔軟性、装着性が向上し、疲労軽減のための産業用途やリハビリテーションにおける日常使用において、長時間着用が可能となります。この方向性は従来の硬質外骨格の主要課題を解決し、ユーザーの受容性と潜在的な用途を拡大します。
• 産業安全・人間工学分野への拡大:もう一つの顕著な新興トレンドは、ウェアラブル外骨格が産業人間工学と安全分野へ大きく進出していることである。製造業、物流業、建設業では、肉体的に過酷な作業や反復作業における筋骨格系損傷の抑制、作業者の疲労防止、生産性向上のために外骨格の導入が増加している。 これらの装置は脚部・腰部・肩部を補助し、職業病関連費用の削減、労働者福祉の向上、生産性向上をもたらすため、現代の産業環境において計り知れない価値を持つ資源となっている。
• リハビリテーション・補助装置への重点化:業界では、リハビリテーションおよび補助技術向け外骨格装置への堅調かつ長期的な重点化が継続している。 世界的な人口増加と脳卒中・脊髄損傷などの神経疾患の増加により、移動能力の回復、運動機能の向上、日常生活動作における自立性向上を可能にする機器の需要が高まっています。これにより、個別化されたリハビリ計画、歩行療法、移動制限のある人々を支援する機器の革新が促進され、生活の質が大幅に向上しています。
• バッテリー寿命と電力効率の向上:重要な新興トレンドの一つとして、ウェアラブル外骨格のバッテリー寿命と効率の大幅な改善が挙げられる。産業用・医療用アプリケーションにおいて、ユーザーが中断なく長時間支援を必要とする場合、使用時間の延長は鍵となる。 バッテリー設計の革新、モーター性能の向上、制御ソフトウェアの最適化により、外骨格の稼働時間が延長。充電による停止時間が短縮され、実環境での連続使用に適した利便性と魅力あるデバイスが実現している。
こうした新興トレンドは、多様な応用分野においてより知的で快適かつ実用的なソリューションへの革新を推進することで、ウェアラブル外骨格市場を根本的に再構築している。AIとソフト設計の統合により外骨格はよりユーザーフレンドリーかつ効果的となり、産業安全分野への拡大とリハビリテーションへの持続的注力は、重要な社会的・経済的ニーズに対応している。同時に、バッテリー寿命の改善が実世界での実用性を高め、これら全体が継続的な技術進歩と広範な社会的普及を特徴とする市場形成につながっている。

ウェアラブル外骨格市場の最近の動向
ウェアラブル外骨格市場は、革新と、あらゆる産業を変革するその能力への評価の高まりに牽引され、加速的な成長段階にある。外骨格とは、人体に装着される外部のロボット構造体であり、強化された筋力、持久力、またはリハビリテーションや傷害保護のためのサポートを提供する。これらのデバイスは、専門的な用途から、医療、産業、防衛市場におけるより広範な利用へと移行しつつある。 近年の開発は主に、外骨格の知能化、軽量化、適応性の向上を目的としている。本稿では、ウェアラブル外骨格市場を牽引する5つの主要な進展について、それぞれの重要性と業界進化への複合的影響を概説する。
• AI搭載型・適応型外骨格の登場:最も最近のブレークスルーの一つは、AI搭載型・適応型外骨格の急激な登場である。 これらの高度なシステムは人工知能と機械学習アルゴリズムを搭載し、外骨格がユーザーの動作・目標・疲労度をリアルタイムで適応可能にします。これにより直感的な制御、滑らかな人機協調、個別最適化されたサポートが実現。その利点は顕著です:個別サポートによるリハビリ効果の向上、工場作業員への効率性・快適性の増大(外骨格が変化する作業に動的に適応するため)。
• 人間工学と可動性を重視したソフト型外骨格の台頭:近年、ソフト型外骨格への注目が高まり、著しい進展が見られる。通常、固定構造と重厚な部品で構成される硬質外骨格とは対照的に、ソフト型外骨格は柔軟な素材と軽量部品で構成され、自然な動きを妨げず、過剰なかさばりも生じさせずに負荷を支え軽減することを目的としている。 これにより、反復的な持ち上げ作業による腰部負担軽減といった産業用人間工学用途や、高齢者の日常生活動作支援に適応可能となり、従来の採用を阻んでいた快適性・着用性の課題を克服している。
• 産業・物流分野への展開:近年の重要な進展として、産業・物流現場におけるウェアラブル外骨格の広範な導入が挙げられる。 企業は作業員の安全確保、筋骨格系障害の予防、重量物の持ち上げ・反復動作・長時間の不自然な姿勢を伴う作業における生産性向上を目的に、外骨格をより広く活用している。この傾向は、労災補償請求の削減、人間工学的改善、労働力不足の克服への関心から生じており、産業用外骨格は工場フロアや倉庫のスペース効率最大化に重要な役割を果たしている。
• バッテリー技術と電力効率の進歩:最近の進歩により、バッテリー技術と外骨格装置全体の電力効率が大幅に向上している。バッテリー寿命の延長とエネルギー消費の削減は、臨床および産業用途の両方における実用的で長時間の使用に不可欠である。 電池化学、軽量電源、効率最適化パワー管理システムの進歩により、外骨格装置は頻繁な充電なしでフル勤務シフトや長期リハビリを継続可能となり、有用性が向上し稼働停止時間が最小化される。これはユーザー受容に不可欠である。
• 協業と戦略的提携の拡大:外骨格メーカー、研究機関、エンドユーザー産業間の協力関係と戦略的提携が市場で急成長している。 こうした連携により、知識の共有が容易になり、研究開発が加速され、実用段階における外骨格技術の統合が簡素化される。例えば、技術企業と自動車メーカーの合弁事業は産業特化型外骨格の開発を推進し、医療機器メーカーはリハビリセンターと連携して治療ソリューションの改善を図り、市場の成熟を加速させている。
こうした重要な進展が相まって、ウェアラブル外骨格市場はより直感的で快適、かつ便利なソリューションへと向かっています。AI、ソフト外骨格スーツ、電力最適化における革新はユーザー体験を向上させ適用範囲を拡大し、産業用途の増加と戦略的提携は市場普及を促進しています。これにより外骨格は、医療リハビリだけでなく、様々な職業環境における安全性・生産性の大幅な向上をもたらす根本的な機会として、ゲームチェンジャーとなる可能性を秘めています。
ウェアラブル外骨格市場の戦略的成長機会
ウェアラブル外骨格市場は、人間の能力拡張、安全性、リハビリテーション成功への世界的な需要の高まりを背景に、多くの主要応用分野で重要な戦略的発展機会を提供している。 外骨格は、医療、産業、防衛分野で応用される、人の筋力を増強し、動作中のサポートを提供し、身体的ストレスを最小化するウェアラブルロボットデバイスである。メーカーは、対象とする応用分野を通じて、現在の技術革新を活用し、差し迫った社会的・経済的問題に対する創造的な解決策への需要の高まりを利用できる。本稿では、応用分野別に5つの戦略的成長機会を説明し、それぞれがウェアラブル外骨格市場全体の成長と活力をどのように推進しているかを示す。
• 神経疾患向けリハビリテーション・補助技術:脳卒中、脊髄損傷、多発性硬化症などの神経疾患患者向けリハビリテーション・補助機器市場は、主要な戦略的成長領域である。外骨格装置は患者の移動能力回復、より高強度の治療的運動の実施、機能的自立性の向上を可能にする。 これらの疾患の増加傾向と世界的な高齢化が相まって、個別化された訓練と支援を提供し、患者の治療成果を向上させ、長期ケアコストを削減する高度なロボットリハビリテーションシステムへの需要を牽引している。
• 産業用エルゴノミクスと労働者安全:産業用エルゴノミクスと労働者安全は巨大な戦略的成長可能性を秘めている。 製造業、物流業、建設業、自動車産業は、重量物の持ち上げ、反復動作、不自然な姿勢に起因する筋骨格系障害に直面している。産業用外骨格は作業者の身体的負担を軽減し、負傷を回避し、生産性を向上させる。特定の作業に最適化された外骨格の開発には大きな可能性があり、作業者の健康増進、欠勤率の低減、全体的な業務効率の向上を実現するソリューションを提供し、企業に劇的な投資収益率をもたらす。
• 軍事・防衛用途:軍事・防衛産業は大きな戦略的成長可能性を秘めています。外骨格は兵士の持久力向上、重量物運搬能力の強化、長時間の任務や過酷な環境下での疲労軽減により、兵士の能力を劇的に増強する能力を有します。運搬用外骨格の開発、偵察時の機動性向上、戦闘要員・支援要員の有効性向上などが機会となります。 兵士の近代化と戦闘能力向上への世界的な注目は、この高付加価値分野における研究開発と導入を今後も推進する。
• 高齢者介護と日常生活動作支援:高齢者介護と日常生活動作(ADL)支援は急成長する戦略的成長機会である。世界的な高齢化進展に伴い、高齢者が自立した移動能力を維持し、質の高い生活を営むための製品・サービス需要が増大している。 外骨格装置は歩行・起立・階段昇降・その他のADL支援に活用でき、介護者の負担軽減と高齢者の自立生活促進を実現する。家庭用・高齢者施設向けに設計された簡素・軽量・低コストの外骨格装置開発に潜在的可能性が存在する。
• 物流・倉庫業務:電子商取引の拡大と手作業による荷役業務の物理的特性により、倉庫・物流業界は重要な戦略的発展機会を提供する。 外骨格装置は倉庫作業員が荷物を安全かつ効率的に持ち上げ、運搬、移動することを可能にし、負担を軽減し処理能力を向上させます。倉庫管理システムに統合可能な高度に専門化された外骨格装置を開発する機会があり、サプライチェーン全体の効率化、負傷率の低下、この急成長産業における労働力不足の克服が期待されます。
こうした成長戦略的機会は、各産業における特定の高優先度要件に対応するソリューション開発へとイノベーションを導くことで、ウェアラブル外骨格市場に深い影響を与えています。リハビリテーション、産業安全、軍事装備の高度化、高齢者介護、物流といった分野に重点を置く企業は、機能面・経済面で大きな優位性をもたらすカスタマイズ製品を開発しています。 このセグメント化された焦点は市場成長をさらに加速させるだけでなく、世界的に人間のパフォーマンス、安全性、生活の質を向上させる上で、ウェアラブル外骨格が不可欠な位置を占めることを強化しています。
ウェアラブル外骨格市場の推進要因と課題
ウェアラブル外骨格市場は、多面的な技術的、経済的、規制上の決定要因を含む、複雑に絡み合った主要な推進要因と困難な課題の影響を受けています。 これらの要因が相まって、市場動向、投資、そしてこの最先端産業の全体的な発展経路を形成している。リハビリテーション製品への需要増加、産業安全の必要性、急速な技術進歩が市場成長を牽引する主要な推進力である一方、高価格なデバイス、バッテリー寿命の制約、調和された規制システムの必要性は、関係者に現実的な対応を求める。市場をより深く理解し、持続的な成功のための健全なビジネスモデルを構築するには、これらの複雑な力を把握することが重要である。
ウェアラブル外骨格市場を牽引する要因は以下の通りである:
1. 脊髄損傷および神経疾患の増加:脊髄損傷(SCI)や脳卒中・多発性硬化症などの神経疾患の増加が主要な推進力である。これらの疾患は重度の運動機能障害を引き起こす傾向があり、リハビリテーション機器や補助器具への高い需要を生み出している。 ウェアラブル外骨格は画期的な選択肢となり、患者が歩行訓練を行い、運動機能を回復し、自律性を高めることを可能にします。この増加する患者層と効果的なリハビリテーションの必要性が、医療用外骨格の開発と普及を本質的に推進しています。
2. 産業労働者の保護と人間工学への重点強化:製造業、建設業、物流業など様々な産業において、産業労働者の安全と人間工学への重点が強化されていることが主要な推進要因の一つです。 企業は従業員の身体的負担軽減、筋骨格系障害の予防、関連する負傷による欠勤や補償費用の最小化を目的に、外骨格の採用を拡大している。これらのツールは労働者が疲労を軽減し安全性を高めながら肉体的に過酷な作業を遂行することを可能にし、より健康的で生産性の高い職場環境を実現する産業用外骨格の需要を促進している。
3. ロボティクスとAIの技術開発: ロボティクス、人工知能(AI)、材料科学における持続的な技術開発が主要な推進要因である。 より強力かつ軽量なアクチュエータ、直感的な制御システム(AIベースの適応アルゴリズムなど)、新センサー技術の進歩により、外骨格装置は効果性・使いやすさ・汎用性を高めています。こうした技術革新は外骨格装置の機能性・快適性・柔軟性を向上させ、開発を加速し、産業横断的な応用範囲を拡大しています。
4. 高齢化する世界人口と介護支援需要:急速に高齢化する世界人口は、特に介護支援用途において外骨格市場を牽引する主要な力である。高齢者の割合が増加するにつれ、歩行、起立、階段昇降などの日常生活動作において自立性と移動能力を維持するための支援ツールへの需要も拡大している。 外骨格は、高齢者が住み慣れた環境で生活し続けることを支援し、介護者の負担を軽減し、高齢者の生活の質を向上させる有望な解決策を提供します。
5. 研究開発への投資と資金調達の強化:外骨格技術の研究開発(R&D)に対する公的・民間からの投資と資金調達の増加が主要な推進要因です。政府、ベンチャーキャピタル、企業は外骨格の巨大な可能性を認識し、多額の資本投資を行っています。 この投資は新プロトタイプの開発、臨床試験、市場投入に活用され、イノベーションを推進し、より高度で費用対効果の高い外骨格ソリューションの市場投入を加速させている。
ウェアラブル外骨格市場の課題は以下の通り:
1. 機器の法外なコストと限定的な保険適用:ウェアラブル外骨格機器の法外な価格が主要な障壁となっている。 製造に用いられる高度な材料、複雑なロボティクス技術、先進的なソフトウェアが価格高騰の一因となっており、特に中小企業や個人ユーザーなど、大多数の潜在的な消費者にとって経済的に現実的ではありません。さらに、医療用外骨格装置に対する保険適用範囲の制限が多くの地域で存在し、確立された治療的価値にもかかわらず普及を阻んでいます。
2. 電源の自律性と限られたバッテリー寿命:限られたバッテリー寿命と電源の独立性は、依然としてウェアラブル外骨格の主要な課題である。工場での日常的な実用や長期リハビリテーションには、持続的な電源供給が必要だ。現行のバッテリーシステムは長時間使用を制限する傾向があり、定期的な充電やバッテリー交換を必要とするため、作業フローを中断させ、全体的な効果と使いやすさを低下させる。この制限は、過酷な環境下での装置の有用性に直接影響する。
3. 快適性、ユーザー受容性、およびトレーニングの必要性:ユーザーの快適性を確保し、幅広い受容性を獲得することが重要な課題である。外骨格装置は大型で重く、場合によっては不快感を伴い、皮膚を刺激したり自然な動きを制限する可能性がある。さらに、日常活動や産業作業への導入には、ユーザーへの十分なトレーニングと環境調整が求められる。 人間工学的設計、自然な制御インターフェース、適切な訓練とサポートに関する懸念に対処することは、一般的な普及と長期的なユーザー満足度にとって不可欠である。
要約すると、ウェアラブル外骨格市場は主に、神経疾患によるリハビリテーション需要の増加、産業分野における労働者保護の緊急性、爆発的な技術進歩、高齢化社会が抱える課題、そして研究開発費の増加によって牽引されている。これらの強力な推進要因がイノベーションと市場拡大を促進している。 しかし業界は、特に高額な費用と保険適用範囲の制約、バッテリー寿命と電力自律性の継続的な課題、ユーザー受容性・快適性の向上と適切なトレーニング提供の重要性といった巨大な課題に直面し、戦略的な対応を迫られている。これらの推進要因を効果的に解決し障壁を克服することが、メーカーが成長機会を活用し、ウェアラブル外骨格を世界的に普及させ変革的な影響力をもたらす上で決定的に重要となる。
ウェアラブル外骨格企業一覧
市場における企業は、提供する製品の品質に基づいて競争しています。この市場の主要企業は、製造施設の拡張、研究開発投資、インフラ開発、およびバリューチェーン全体の統合機会の活用に注力しています。これらの戦略により、ウェアラブル外骨格企業は、需要の増加に対応し、競争力を確保し、革新的な製品と技術を開発し、生産コストを削減し、顧客基盤を拡大しています。本レポートで紹介するウェアラブル外骨格企業の一部は、以下の通りです。
• サイバーダイン
• ホコマ
• リウォーク・ロボティクス
• エクソ・バイオニクス
• ロッキード・マーティン
• パーカー・ハニフィン
• スーツX
• ヒュンダイ
• パナソニック
• インタラクティブ・モーション・テクノロジーズ

セグメント別ウェアラブル外骨格市場
この調査では、タイプ、用途、地域別の世界のウェアラブル外骨格市場の予測が含まれています。
タイプ別ウェアラブル外骨格市場 [2019 年から 2031 年までの価値]:
• 下半身
• 上半身
• 全身

用途別ウェアラブル外骨格市場 [2019 年から 2031 年までの価値]:
• ヘルスケア
• 防衛・軍事
• 産業
• その他

地域別ウェアラブル外骨格市場 [2019年~2031年の市場規模]:
• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• その他の地域

国別ウェアラブル外骨格市場展望
ウェアラブル外骨格市場は、ロボット工学、材料科学、人工知能における画期的な革新に刺激され、急速な変革を遂げている。外骨格とは、個人が装着する外部の骨格構造であり、人間の筋力や持久力を強化したり、リハビリテーション支援を提供したりする。その用途は、医療から産業安全、防衛に至るまで多岐にわたり、可動性の回復、負傷の予防、身体能力の向上といった重要な要件を満たす。 現在の動向は、世界的にユーザーフレンドリーで軽量かつ経済的なデバイスへの移行と、機能範囲の飛躍的拡大を示している。本稿では主要地域市場(米国、中国、ドイツ、インド、日本)における特定の発展と変革を検証し、世界市場の発展への各地域の特徴的な貢献を描き出す。
• 米国:米国外骨格市場は、軍事・医療用途への多額の投資によって特徴づけられる。 最近の傾向として、特に脳卒中や脊髄損傷のリハビリテーション向け医療用外骨格装置のFDA承認が加速し、臨床現場での普及が進んでいる。産業用外骨格装置は、製造業、建設業、物流業における労働者保護と生産性向上のために強く重視されている。防衛関連企業とテクノロジー企業との連携が、兵士用外骨格装置の負荷分散・耐久性向上技術革新を牽引している。
• 中国:ロボット工学への巨額な政府支出とリハビリテーション手段を必要とする高齢化人口に牽引され、中国のウェアラブル外骨格市場は急速に成長している。最近の進展では、ハイキングや高齢者介護を含む日常活動での使用を目的とし、手頃な価格と人工知能の統合を重視するULS Roboticsなどの中国スタートアップによる民生用外骨格の飛躍的進歩が見られる。 また、大規模な製造業における労働者の効率性と安全性の向上、および軍事用途を目的として、産業用外骨格への多額の投資も行っている。
• ドイツ:自動化と先端工学のパイオニアであるドイツは、ハイエンドな産業用・医療用外骨格の開発を主導している。 例えばドイツ・バイオニック社への戦略的投資が最近行われており、同社のAI駆動型産業用外骨格は物流・製造現場で作業者の疲労軽減と負傷防止を実現。既存の産業プロセスにシームレスに統合可能な耐久性・人間工学的設計を重視し、プロフェッショナル用途における快適性と長期耐久性に焦点を当てている。
• インド:インドのウェアラブル外骨格市場は初期段階にあるが、リハビリテーション需要の高まりと新興製造基盤に後押しされ、有望な発展を遂げつつある。最近の動向としては、学術機関と防衛研究開発機関が連携し、軍用や災害軽減目的(例:荷重運搬支援や移動性向上)に向けた国産外骨格技術の開発が進められている。 新興製造拠点における労働者の安全性と生産性向上を目的とした産業用外骨格への関心も、まだ芽生えたばかりながら高まりつつある。
• 日本:ロボット技術で世界をリードし急速に高齢化する日本は、特に医療・介護分野においてウェアラブル外骨格技術の世界的リーダーである。 最新の進展としては、軽量で使いやすいリハビリテーション・生活支援設計の開発が進行中であり、例としてサイバーダインのHAL外骨格が挙げられる。日本企業はまた、高齢者や移動障害者が快適性、操作の簡便性、長期的な自律性を保ちながらより自立した生活を送れるよう、サービス産業や日常生活における外骨格の応用を調査している。
世界のウェアラブル外骨格市場の特徴
市場規模推定:ウェアラブル外骨格市場の規模を金額ベース($B)で推定。
動向と予測分析:市場動向(2019年~2024年)および予測(2025年~2031年)をセグメント別・地域別に分析。
セグメント分析:ウェアラブル外骨格市場の規模をタイプ別、用途別、地域別に金額ベース($B)で分析。
地域別分析:北米、欧州、アジア太平洋、その他地域別のウェアラブル外骨格市場内訳。
成長機会:ウェアラブル外骨格市場における各種タイプ、用途、地域別の成長機会分析。
戦略的分析:M&A、新製品開発、ウェアラブル外骨格市場の競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界の競争激化度分析。

本レポートは以下の11の主要な疑問に答えます:
Q.1. タイプ別(下半身用、上半身用、全身用)、用途別(医療、防衛・軍事、産業、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)で、ウェアラブル外骨格市場において最も有望で高成長が見込まれる機会は何か?
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は?
Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は?
Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か?この市場における主要な課題とビジネスリスクは何か?
Q.5. この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は何か?
Q.6. この市場における新たなトレンドとその背景にある理由は何か?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがあるか?
Q.8. 市場における新たな動向は何か?これらの動向を主導している企業は?
Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰か?主要プレイヤーが事業成長のために追求している戦略的取り組みは?
Q.10. この市場における競合製品にはどのようなものがあり、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか?
Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が発生し、業界にどのような影響を与えたか?

レポート目次

目次

1. エグゼクティブサマリー

2. 市場概要
2.1 背景と分類
2.2 サプライチェーン

3. 市場動向と予測分析
3.1 世界のウェアラブル外骨格市場動向と予測
3.2 業界の推進要因と課題
3.3 PESTLE分析
3.4 特許分析
3.5 規制環境

4. タイプ別グローバルウェアラブル外骨格市場
4.1 概要
4.2 タイプ別魅力度分析
4.3 下半身用:動向と予測(2019-2031年)
4.4 上半身用:動向と予測(2019-2031年)
4.5 全身用:動向と予測(2019-2031年)

5. 用途別グローバルウェアラブル外骨格市場
5.1 概要
5.2 用途別魅力度分析
5.3 医療分野:動向と予測(2019-2031年)
5.4 防衛・軍事分野:動向と予測(2019-2031年)
5.5 産業分野:動向と予測(2019-2031年)
5.6 その他分野:動向と予測 (2019-2031)

6. 地域別分析
6.1 概要
6.2 地域別グローバルウェアラブル外骨格市場

7. 北米ウェアラブル外骨格市場
7.1 概要
7.2 タイプ別北米ウェアラブル外骨格市場
7.3 用途別北米ウェアラブル外骨格市場
7.4 米国ウェアラブル外骨格市場
7.5 メキシコにおけるウェアラブル外骨格市場
7.6 カナダにおけるウェアラブル外骨格市場

8. 欧州におけるウェアラブル外骨格市場
8.1 概要
8.2 欧州におけるウェアラブル外骨格市場(タイプ別)
8.3 欧州におけるウェアラブル外骨格市場(用途別)
8.4 ドイツにおけるウェアラブル外骨格市場
8.5 フランスにおけるウェアラブル外骨格市場
8.6 スペインのウェアラブル外骨格市場
8.7 イタリアのウェアラブル外骨格市場
8.8 イギリスのウェアラブル外骨格市場

9. アジア太平洋地域のウェアラブル外骨格市場
9.1 概要
9.2 アジア太平洋地域のウェアラブル外骨格市場(タイプ別)
9.3 アジア太平洋地域のウェアラブル外骨格市場(用途別)
9.4 日本のウェアラブル外骨格市場
9.5 インドのウェアラブル外骨格市場
9.6 中国のウェアラブル外骨格市場
9.7 韓国のウェアラブル外骨格市場
9.8 インドネシアのウェアラブル外骨格市場

10. その他の地域(ROW)ウェアラブル外骨格市場
10.1 概要
10.2 その他の地域(ROW)におけるウェアラブル外骨格市場:タイプ別
10.3 その他の地域(ROW)におけるウェアラブル外骨格市場:用途別
10.4 中東におけるウェアラブル外骨格市場
10.5 南米におけるウェアラブル外骨格市場
10.6 アフリカにおけるウェアラブル外骨格市場

11. 競合分析
11.1 製品ポートフォリオ分析
11.2 事業統合
11.3 ポーターの5つの力分析
• 競争の激化
• 購買者の交渉力
• 供給者の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入の脅威
11.4 市場シェア分析

12. 機会と戦略分析
12.1 バリューチェーン分析
12.2 成長機会分析
12.2.1 タイプ別成長機会
12.2.2 用途別成長機会
12.3 グローバルウェアラブル外骨格市場における新興トレンド
12.4 戦略分析
12.4.1 新製品開発
12.4.2 認証とライセンス
12.4.3 合併、買収、契約、提携、合弁事業

13. バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル
13.1 競合分析
13.2 サイバーダイン
• 企業概要
• ウェアラブル外骨格事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.3 ホコマ
• 会社概要
• ウェアラブル外骨格事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.4 リウォーク・ロボティクス
• 会社概要
• ウェアラブル外骨格事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証およびライセンス
13.5 Ekso Bionics
• 会社概要
• ウェアラブル外骨格事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証およびライセンス
13.6 LockHeed Martin
• 会社概要
• ウェアラブル外骨格事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証およびライセンス
13.7 パーカー・ハニフィン
• 会社概要
• ウェアラブル外骨格事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証およびライセンス
13.8 suitX
• 会社概要
• ウェアラブル外骨格事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証およびライセンス
13.9 ヒュンダイ
• 会社概要
• ウェアラブル外骨格事業概要
• 新製品開発
• 合併・買収・提携
• 認証・ライセンス
13.10 パナソニック
• 会社概要
• ウェアラブル外骨格事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証とライセンス
13.11 インタラクティブ・モーション・テクノロジーズ
• 会社概要
• ウェアラブル外骨格事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証とライセンス

14. 付録
14.1 図表一覧
14.2 表一覧
14.3 調査方法論
14.4 免責事項
14.5 著作権
14.6 略語と技術単位
14.7 弊社について
14.8 お問い合わせ

図表一覧

第1章
図1.1:世界のウェアラブル外骨格市場の動向と予測
第2章
図2.1:ウェアラブル外骨格市場の利用状況
図2.2:世界のウェアラブル外骨格市場の分類
図2.3:世界のウェアラブル外骨格市場のサプライチェーン
第3章
図3.1:ウェアラブル外骨格市場の推進要因と課題
図3.2:PESTLE分析
図3.3:特許分析
図3.4:規制環境
第4章
図4.1:2019年、2024年、2031年のタイプ別世界ウェアラブル外骨格市場規模
図4.2:タイプ別世界ウェアラブル外骨格市場の動向(10億ドル)
図4.3:タイプ別グローバルウェアラブル外骨格市場予測(10億ドル)
図4.4:グローバルウェアラブル外骨格市場における下半身用機器の動向と予測(2019-2031年)
図4.5:グローバルウェアラブル外骨格市場における上半身用機器の動向と予測(2019-2031年)
図4.6:グローバルウェアラブル外骨格市場における全身用セグメントの動向と予測(2019-2031年)
第5章
図5.1:2019年、2024年、2031年のグローバルウェアラブル外骨格市場(用途別)
図5.2:グローバルウェアラブル外骨格市場(用途別)($B)の動向
図5.3:用途別グローバルウェアラブル外骨格市場予測(10億ドル)
図5.4:グローバルウェアラブル外骨格市場における医療分野の動向と予測(2019-2031年)
図5.5:グローバルウェアラブル外骨格市場における防衛・軍事分野の動向と予測(2019-2031年)
図5.6:グローバルウェアラブル外骨格市場における産業分野の動向と予測(2019-2031年)
図5.7:グローバルウェアラブル外骨格市場におけるその他分野の動向と予測(2019-2031年)
第6章
図6.1:地域別グローバルウェアラブル外骨格市場動向(2019-2024年、10億ドル)
図6.2:地域別グローバルウェアラブル外骨格市場予測(2025-2031年、10億ドル) (2025-2031)
第7章
図7.1:北米ウェアラブル外骨格市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図7.2:北米ウェアラブル外骨格市場の動向 (2019-2024年)
図7.3:北米ウェアラブル外骨格市場予測(タイプ別、2025-2031年、10億ドル)
図7.4:北米ウェアラブル外骨格市場(用途別、2019年、2024年、2031年)
図7.5:北米ウェアラブル外骨格市場動向(用途別、2019-2024年、$B)
図7.6:北米ウェアラブル外骨格市場予測(用途別、2025-2031年、$B)
図7.7:米国ウェアラブル外骨格市場動向と予測(2019-2031年、$B) (2019-2031年)
図7.8:メキシコにおけるウェアラブル外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図7.9:カナダにおけるウェアラブル外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第8章
図8.1:欧州ウェアラブル外骨格市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図8.2:欧州ウェアラブル外骨格市場の動向($B):タイプ別(2019-2024年)
図8.3:欧州ウェアラブル外骨格市場の予測($B):タイプ別 (2025-2031年)
図8.4:欧州ウェアラブル外骨格市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図8.5:欧州ウェアラブル外骨格市場の動向(用途別、2019-2024年、10億ドル)
図8.6:用途別欧州ウェアラブル外骨格市場予測(2025-2031年、10億ドル)
図8.7:ドイツのウェアラブル外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.8:フランスのウェアラブル外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.9:スペインのウェアラブル外骨格市場動向と予測 (2019-2031年)
図8.10:イタリアのウェアラブル外骨格市場動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
図8.11:英国のウェアラブル外骨格市場動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
第9章
図9.1:APACウェアラブル外骨格市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図9.2:APACウェアラブル外骨格市場の動向:タイプ別(2019-2024年)($B)
図9.3:APACウェアラブル外骨格市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図9.4:APACウェアラブル外骨格市場の用途別市場規模(2019年、2024年、2031年)
図9.5:APACウェアラブル外骨格市場規模($B)の用途別推移(2019-2024年)
図9.6:APACウェアラブル外骨格市場規模($B)の用途別予測(2025-2031年)
図9.7:日本のウェアラブル外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.8:インドのウェアラブル外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.9:中国ウェアラブル外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.10:韓国ウェアラブル外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.11:インドネシアウェアラブル外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル) (2019-2031)
第10章
図10.1:2019年、2024年、2031年のROWウェアラブル外骨格市場(タイプ別)
図10.2:ROWウェアラブル外骨格市場の動向(タイプ別、2019-2024年、10億ドル)
図10.3:ROWウェアラブル外骨格市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図10.4:ROWウェアラブル外骨格市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図10.5:ROWウェアラブル外骨格市場の動向:用途別(2019-2024年、2025-2031年) (2019-2024)
図10.6:ROWウェアラブル外骨格市場規模予測(用途別、2025-2031年、10億ドル)
図10.7:中東ウェアラブル外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル) (2019-2031)
図10.8:南米ウェアラブル外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図10.9:アフリカウェアラブル外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第11章
図11.1:世界のウェアラブル外骨格市場におけるポーターの5つの力分析
図11.2:世界のウェアラブル外骨格市場における主要企業の市場シェア(%)(2024年)
第12章
図12.1:タイプ別グローバルウェアラブル外骨格市場の成長機会
図12.2:用途別グローバルウェアラブル外骨格市場の成長機会
図12.3:地域別グローバルウェアラブル外骨格市場の成長機会
図12.4:グローバルウェアラブル外骨格市場における新興トレンド

表一覧

第1章
表1.1:タイプ別・用途別ウェアラブル外骨格市場の成長率(2023-2024年、%)およびCAGR(2025-2031年、%)
表1.2:地域別ウェアラブル外骨格市場の魅力度分析
表1.3:グローバルウェアラブル外骨格市場のパラメータと属性
第3章
表3.1:世界のウェアラブル外骨格市場の動向(2019-2024年)
表3.2:世界のウェアラブル外骨格市場の予測(2025-2031年)
第4章
表4.1:タイプ別グローバルウェアラブル外骨格市場の魅力度分析
表4.2:グローバルウェアラブル外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表4.3:グローバルウェアラブル外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表4.4:グローバルウェアラブル外骨格市場における下半身用機器の動向(2019-2024年)
表4.5:グローバルウェアラブル外骨格市場における下半身用機器の予測(2025-2031年)
表4.6:グローバルウェアラブル外骨格市場における上半身用機器の動向(2019-2024年)
表4.7:グローバルウェアラブル外骨格市場における上半身用予測(2025-2031年)
表4.8:グローバルウェアラブル外骨格市場における全身用動向(2019-2024年)
表4.9:グローバルウェアラブル外骨格市場における全身用予測(2025-2031年)
第5章
表5.1:用途別グローバルウェアラブル外骨格市場の魅力度分析
表5.2:グローバルウェアラブル外骨格市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表5.3:グローバルウェアラブル外骨格市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表5.4:グローバルウェアラブル外骨格市場におけるヘルスケア分野の動向(2019-2024年)
表5.5:グローバルウェアラブル外骨格市場におけるヘルスケア分野の予測(2025-2031年)
表5.6:グローバルウェアラブル外骨格市場における防衛・軍事分野の動向(2019-2024年)
表5.7:グローバルウェアラブル外骨格市場における防衛・軍事分野の予測(2025-2031年)
表5.8:グローバルウェアラブル外骨格市場における産業分野の動向(2019-2024年)
表5.9:グローバルウェアラブル外骨格市場における産業分野の予測 (2025-2031)
表5.10:世界のウェアラブル外骨格市場におけるその他分野の動向(2019-2024)
表5.11:世界のウェアラブル外骨格市場におけるその他分野の予測 (2025-2031)
第6章
表6.1:世界のウェアラブル外骨格市場における各地域の市場規模とCAGR(2019-2024)
表6.2:世界のウェアラブル外骨格市場における各地域の市場規模とCAGR(2025-2031)
第7章
表7.1:北米ウェアラブル外骨格市場の動向(2019-2024年)
表7.2:北米ウェアラブル外骨格市場の予測(2025-2031年)
表7.3:北米ウェアラブル外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表7.4:北米ウェアラブル外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表7.5:北米ウェアラブル外骨格市場における各種用途別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表7.6:北米ウェアラブル外骨格市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表7.7:米国ウェアラブル外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表7.8:メキシコウェアラブル外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表7.9:カナダウェアラブル外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
第8章
表8.1:欧州ウェアラブル外骨格市場の動向(2019-2024年)
表8.2:欧州ウェアラブル外骨格市場の予測(2025-2031年)
表8.3:欧州ウェアラブル外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.4:欧州ウェアラブル外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.5:欧州ウェアラブル外骨格市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.6: 欧州ウェアラブル外骨格市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.7:ドイツウェアラブル外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.8:フランスウェアラブル外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.9:スペインのウェアラブル外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.10:イタリアのウェアラブル外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.11:英国ウェアラブル外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
第9章
表9.1:APACウェアラブル外骨格市場の動向(2019-2024年)
表9.2:APACウェアラブル外骨格市場の予測(2025-2031年)
表9.3:APACウェアラブル外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.4:APACウェアラブル外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.5:APACウェアラブル外骨格市場における各種用途別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.6:APACウェアラブル外骨格市場における各種用途別市場規模とCAGR (2025-2031)
表9.7:日本のウェアラブル外骨格市場の動向と予測(2019-2031)
表9.8:インドのウェアラブル外骨格市場の動向と予測(2019-2031)
表9.9:中国ウェアラブル外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.10:韓国ウェアラブル外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.11:インドネシアウェアラブル外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
第10章
表10.1:その他の地域(ROW)におけるウェアラブル外骨格市場の動向(2019-2024年)
表10.2:その他の地域(ROW)におけるウェアラブル外骨格市場の予測 (2025-2031)
表10.3:ROWウェアラブル外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024)
表10.4:ROWウェアラブル外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR (2025-2031)
表10.5:ROWウェアラブル外骨格市場における各種用途別市場規模とCAGR(2019-2024)
表10.6:ROWウェアラブル外骨格市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031)
表10.7:中東ウェアラブル外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.8:南米ウェアラブル外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.9:アフリカにおけるウェアラブル外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
第11章
表11.1:セグメント別ウェアラブル外骨格サプライヤーの製品マッピング
表11.2:ウェアラブル外骨格メーカーの業務統合状況
表11.3:ウェアラブル外骨格収益に基づくサプライヤーランキング
第12章
表12.1:主要ウェアラブル外骨格メーカーによる新製品発売(2019-2024年)
表12.2:グローバルウェアラブル外骨格市場における主要競合他社の取得認証

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Market Overview
2.1 Background and Classifications
2.2 Supply Chain

3. Market Trends & Forecast Analysis
3.1 Global Wearable Exoskeleton Market Trends and Forecast
3.2 Industry Drivers and Challenges
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Patent Analysis
3.5 Regulatory Environment

4. Global Wearable Exoskeleton Market by Type
4.1 Overview
4.2 Attractiveness Analysis by Type
4.3 Lower: Trends and Forecast (2019-2031)
4.4 Upper: Trends and Forecast (2019-2031)
4.5 Full Body: Trends and Forecast (2019-2031)

5. Global Wearable Exoskeleton Market by Application
5.1 Overview
5.2 Attractiveness Analysis by Application
5.3 Healthcare: Trends and Forecast (2019-2031)
5.4 Defense & Military: Trends and Forecast (2019-2031)
5.5 Industrial: Trends and Forecast (2019-2031)
5.6 Others: Trends and Forecast (2019-2031)

6. Regional Analysis
6.1 Overview
6.2 Global Wearable Exoskeleton Market by Region

7. North American Wearable Exoskeleton Market
7.1 Overview
7.2 North American Wearable Exoskeleton Market by Type
7.3 North American Wearable Exoskeleton Market by Application
7.4 United States Wearable Exoskeleton Market
7.5 Mexican Wearable Exoskeleton Market
7.6 Canadian Wearable Exoskeleton Market

8. European Wearable Exoskeleton Market
8.1 Overview
8.2 European Wearable Exoskeleton Market by Type
8.3 European Wearable Exoskeleton Market by Application
8.4 German Wearable Exoskeleton Market
8.5 French Wearable Exoskeleton Market
8.6 Spanish Wearable Exoskeleton Market
8.7 Italian Wearable Exoskeleton Market
8.8 United Kingdom Wearable Exoskeleton Market

9. APAC Wearable Exoskeleton Market
9.1 Overview
9.2 APAC Wearable Exoskeleton Market by Type
9.3 APAC Wearable Exoskeleton Market by Application
9.4 Japanese Wearable Exoskeleton Market
9.5 Indian Wearable Exoskeleton Market
9.6 Chinese Wearable Exoskeleton Market
9.7 South Korean Wearable Exoskeleton Market
9.8 Indonesian Wearable Exoskeleton Market

10. ROW Wearable Exoskeleton Market
10.1 Overview
10.2 ROW Wearable Exoskeleton Market by Type
10.3 ROW Wearable Exoskeleton Market by Application
10.4 Middle Eastern Wearable Exoskeleton Market
10.5 South American Wearable Exoskeleton Market
10.6 African Wearable Exoskeleton Market

11. Competitor Analysis
11.1 Product Portfolio Analysis
11.2 Operational Integration
11.3 Porter’s Five Forces Analysis
• Competitive Rivalry
• Bargaining Power of Buyers
• Bargaining Power of Suppliers
• Threat of Substitutes
• Threat of New Entrants
11.4 Market Share Analysis

12. Opportunities & Strategic Analysis
12.1 Value Chain Analysis
12.2 Growth Opportunity Analysis
12.2.1 Growth Opportunities by Type
12.2.2 Growth Opportunities by Application
12.3 Emerging Trends in the Global Wearable Exoskeleton Market
12.4 Strategic Analysis
12.4.1 New Product Development
12.4.2 Certification and Licensing
12.4.3 Mergers, Acquisitions, Agreements, Collaborations, and Joint Ventures

13. Company Profiles of the Leading Players Across the Value Chain
13.1 Competitive Analysis
13.2 Cyberdyne
• Company Overview
• Wearable Exoskeleton Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.3 Hocoma
• Company Overview
• Wearable Exoskeleton Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.4 ReWalk Robotics
• Company Overview
• Wearable Exoskeleton Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.5 Ekso Bionics
• Company Overview
• Wearable Exoskeleton Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.6 LockHeed Martin
• Company Overview
• Wearable Exoskeleton Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.7 Parker Hannifin
• Company Overview
• Wearable Exoskeleton Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.8 suitX
• Company Overview
• Wearable Exoskeleton Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.9 Hyundai
• Company Overview
• Wearable Exoskeleton Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.10 Panasonic
• Company Overview
• Wearable Exoskeleton Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.11 Interactive Motion Technologies
• Company Overview
• Wearable Exoskeleton Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing

14. Appendix
14.1 List of Figures
14.2 List of Tables
14.3 Research Methodology
14.4 Disclaimer
14.5 Copyright
14.6 Abbreviations and Technical Units
14.7 About Us
14.8 Contact Us

List of Figures

Chapter 1
Figure 1.1: Trends and Forecast for the Global Wearable Exoskeleton Market
Chapter 2
Figure 2.1: Usage of Wearable Exoskeleton Market
Figure 2.2: Classification of the Global Wearable Exoskeleton Market
Figure 2.3: Supply Chain of the Global Wearable Exoskeleton Market
Chapter 3
Figure 3.1: Driver and Challenges of the Wearable Exoskeleton Market
Figure 3.2: PESTLE Analysis
Figure 3.3: Patent Analysis
Figure 3.4: Regulatory Environment
Chapter 4
Figure 4.1: Global Wearable Exoskeleton Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 4.2: Trends of the Global Wearable Exoskeleton Market ($B) by Type
Figure 4.3: Forecast for the Global Wearable Exoskeleton Market ($B) by Type
Figure 4.4: Trends and Forecast for Lower in the Global Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Figure 4.5: Trends and Forecast for Upper in the Global Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Figure 4.6: Trends and Forecast for Full Body in the Global Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Chapter 5
Figure 5.1: Global Wearable Exoskeleton Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 5.2: Trends of the Global Wearable Exoskeleton Market ($B) by Application
Figure 5.3: Forecast for the Global Wearable Exoskeleton Market ($B) by Application
Figure 5.4: Trends and Forecast for Healthcare in the Global Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Figure 5.5: Trends and Forecast for Defense & Military in the Global Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Figure 5.6: Trends and Forecast for Industrial in the Global Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Figure 5.7: Trends and Forecast for Others in the Global Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Chapter 6
Figure 6.1: Trends of the Global Wearable Exoskeleton Market ($B) by Region (2019-2024)
Figure 6.2: Forecast for the Global Wearable Exoskeleton Market ($B) by Region (2025-2031)
Chapter 7
Figure 7.1: North American Wearable Exoskeleton Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.2: Trends of the North American Wearable Exoskeleton Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 7.3: Forecast for the North American Wearable Exoskeleton Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 7.4: North American Wearable Exoskeleton Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.5: Trends of the North American Wearable Exoskeleton Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 7.6: Forecast for the North American Wearable Exoskeleton Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 7.7: Trends and Forecast for the United States Wearable Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Wearable Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Wearable Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Chapter 8
Figure 8.1: European Wearable Exoskeleton Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.2: Trends of the European Wearable Exoskeleton Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 8.3: Forecast for the European Wearable Exoskeleton Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 8.4: European Wearable Exoskeleton Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.5: Trends of the European Wearable Exoskeleton Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 8.6: Forecast for the European Wearable Exoskeleton Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 8.7: Trends and Forecast for the German Wearable Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.8: Trends and Forecast for the French Wearable Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Wearable Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.10: Trends and Forecast for the Italian Wearable Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Wearable Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Chapter 9
Figure 9.1: APAC Wearable Exoskeleton Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.2: Trends of the APAC Wearable Exoskeleton Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 9.3: Forecast for the APAC Wearable Exoskeleton Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 9.4: APAC Wearable Exoskeleton Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.5: Trends of the APAC Wearable Exoskeleton Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 9.6: Forecast for the APAC Wearable Exoskeleton Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Wearable Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.8: Trends and Forecast for the Indian Wearable Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Wearable Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Wearable Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Wearable Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Chapter 10
Figure 10.1: ROW Wearable Exoskeleton Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.2: Trends of the ROW Wearable Exoskeleton Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 10.3: Forecast for the ROW Wearable Exoskeleton Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 10.4: ROW Wearable Exoskeleton Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.5: Trends of the ROW Wearable Exoskeleton Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 10.6: Forecast for the ROW Wearable Exoskeleton Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Wearable Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.8: Trends and Forecast for the South American Wearable Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.9: Trends and Forecast for the African Wearable Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Chapter 11
Figure 11.1: Porter’s Five Forces Analysis of the Global Wearable Exoskeleton Market
Figure 11.2: Market Share (%) of Top Players in the Global Wearable Exoskeleton Market (2024)
Chapter 12
Figure 12.1: Growth Opportunities for the Global Wearable Exoskeleton Market by Type
Figure 12.2: Growth Opportunities for the Global Wearable Exoskeleton Market by Application
Figure 12.3: Growth Opportunities for the Global Wearable Exoskeleton Market by Region
Figure 12.4: Emerging Trends in the Global Wearable Exoskeleton Market

List of Tables

Chapter 1
Table 1.1: Growth Rate (%, 2023-2024) and CAGR (%, 2025-2031) of the Wearable Exoskeleton Market by Type and Application
Table 1.2: Attractiveness Analysis for the Wearable Exoskeleton Market by Region
Table 1.3: Global Wearable Exoskeleton Market Parameters and Attributes
Chapter 3
Table 3.1: Trends of the Global Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 3.2: Forecast for the Global Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Chapter 4
Table 4.1: Attractiveness Analysis for the Global Wearable Exoskeleton Market by Type
Table 4.2: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 4.3: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 4.4: Trends of Lower in the Global Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for Lower in the Global Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of Upper in the Global Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 4.7: Forecast for Upper in the Global Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 4.8: Trends of Full Body in the Global Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 4.9: Forecast for Full Body in the Global Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Chapter 5
Table 5.1: Attractiveness Analysis for the Global Wearable Exoskeleton Market by Application
Table 5.2: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 5.3: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 5.4: Trends of Healthcare in the Global Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 5.5: Forecast for Healthcare in the Global Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 5.6: Trends of Defense & Military in the Global Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 5.7: Forecast for Defense & Military in the Global Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 5.8: Trends of Industrial in the Global Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 5.9: Forecast for Industrial in the Global Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 5.10: Trends of Others in the Global Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 5.11: Forecast for Others in the Global Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Chapter 6
Table 6.1: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 6.2: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Chapter 7
Table 7.1: Trends of the North American Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 7.2: Forecast for the North American Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 7.3: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 7.4: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 7.5: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 7.6: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 7.7: Trends and Forecast for the United States Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Chapter 8
Table 8.1: Trends of the European Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 8.2: Forecast for the European Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 8.3: Market Size and CAGR of Various Type in the European Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 8.4: Market Size and CAGR of Various Type in the European Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 8.5: Market Size and CAGR of Various Application in the European Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 8.6: Market Size and CAGR of Various Application in the European Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 8.7: Trends and Forecast for the German Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 8.8: Trends and Forecast for the French Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 8.10: Trends and Forecast for the Italian Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Chapter 9
Table 9.1: Trends of the APAC Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 9.2: Forecast for the APAC Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 9.3: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 9.4: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 9.5: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 9.6: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 9.8: Trends and Forecast for the Indian Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Chapter 10
Table 10.1: Trends of the ROW Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 10.2: Forecast for the ROW Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 10.3: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 10.4: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 10.5: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Wearable Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 10.6: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Wearable Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 10.8: Trends and Forecast for the South American Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 10.9: Trends and Forecast for the African Wearable Exoskeleton Market (2019-2031)
Chapter 11
Table 11.1: Product Mapping of Wearable Exoskeleton Suppliers Based on Segments
Table 11.2: Operational Integration of Wearable Exoskeleton Manufacturers
Table 11.3: Rankings of Suppliers Based on Wearable Exoskeleton Revenue
Chapter 12
Table 12.1: New Product Launches by Major Wearable Exoskeleton Producers (2019-2024)
Table 12.2: Certification Acquired by Major Competitor in the Global Wearable Exoskeleton Market
※ウェアラブル外骨格は、人間の身体に装着するデバイスであり、運動を補助することで身体機能を向上させるための技術です。これにより、さまざまな場面での身体的負担を軽減したり、歩行や作業をサポートしたりすることが可能になります。ウェアラブル外骨格は、医療、産業、軍事、リハビリテーションなど多岐にわたる分野で使用されており、近年の技術革新によりその可能性は日々広がっています。
この技術の基本的な概念は、人間の筋肉や骨の動きに応じて、自動的に力を加えたり、動きを補助したりすることです。センサーを用いてユーザーの動作を検知し、それに基づいてモーターやアクチュエーターが作動する仕組みになっています。このような外骨格デバイスは、補助動力を使用して、体重のサポートや負荷の軽減を行います。

ウェアラブル外骨格には、主に二つの種類があります。一つは、筋力を増強する「パワーアシスト型」で、もう一つは、治療やリハビリに特化した「医療用型」です。パワーアシスト型は特に、重い物を持つといった肉体的な作業が伴う環境で、多くの体重を支える力を発揮します。一方、医療用型は、歩行困難な患者が移動する際の助けとして使われ、筋肉の再教育やリハビリにおいて重要な役割を果たします。

用途としては、産業界での使用が目立ちます。製造業や建設業において、作業者が長時間にわたり重い物を持つ際の負担を減らすために、ウェアラブル外骨格が導入されています。また、物流業界でも荷物の搬送効率を向上させるために使われており、これにより労働環境の改善や労働者の健康維持が期待されています。さらに、リハビリテーションや介護の現場でも多くの利用が進んでおり、特に高齢者や障害者の生活の質を高める手助けとなることが求められています。

関連技術としては、センサー技術、モーションコントロール技術、AIによる動作分析などが挙げられます。センサーは、ユーザーの動きや体の状態をリアルタイムで測定し、外骨格がどのように反応すべきかを判断します。モーションコントロール技術は、外骨格の動きを正確に制御し、自然な動作を実現するために不可欠です。また、AI技術が組み込まれることで、ユーザーごとの動きのパターンを学習し、最適な動作補助を提供する可能性が高まります。これによって、個々のニーズに応じた柔軟な対応が可能となり、より一層効果的な支援が実現します。

今後の展望としては、ウェアラブル外骨格技術の進展によって、より軽量で、使いやすく、普遍的なデザインが求められます。そして、価格の抑制や普及が課題となりますが、技術の進化により、より多くの人々がこのデバイスを使用できるようになることが期待されます。加えて、高齢化社会の進展に伴い、医療や介護現場での必要性が高まることは明らかであり、これに対する解決策としての役割がますます重要になるでしょう。

総じて、ウェアラブル外骨格は、人間の身体機能をサポートし、さまざまな場面での作業効率の向上や健康維持に貢献する重要な技術であり、今後の進化により新たな可能性が広がることが期待されます。