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市場調査レポート
商品コード
1854131
外骨格ロボットの市場:製品タイプ、用途、エンドユーザー、技術、作動モード別-2025年~2032年の世界予測Exoskeleton Robots Market by Product Type, Application, End User, Technology, Actuation Mode - Global Forecast 2025-2032 |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 外骨格ロボットの市場:製品タイプ、用途、エンドユーザー、技術、作動モード別-2025年~2032年の世界予測 |
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出版日: 2025年09月30日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 181 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要
外骨格ロボット市場は、2032年までにCAGR 33.84%で112億6,000万米ドルの成長が予測されます。
| 主な市場の統計 | |
|---|---|
| 基準年2024年 | 10億9,000万米ドル |
| 推定年2025年 | 14億6,000万米ドル |
| 予測年2032年 | 112億6,000万米ドル |
| CAGR(%) | 33.84% |
外骨格ロボットの能力、使用事例の多様性、実際の導入に必要な学際的統合を明らかにする包括的なイントロダクション
外骨格ロボットは、機械工学、制御システム、センサー、人間工学の融合であり、人間の身体能力を拡張、回復、可能にします。外骨格ロボットは、受動的な支持フレームから、外部からの動力や制御を供給して運動を補助したり、荷重を再分配したり、持久力を強化したりする完全な作動システムまで、さまざまな種類があります。この技術がニッチな研究室から商用や防衛配備へと移行するにつれ、利害関係者は工学的性能だけでなく、規制の枠組み、臨床的検証、複雑な作業環境での運用統合を考慮しなければならないです。
産業環境では、外骨格が筋骨格損傷のリスクを軽減し、労働者の生産性を向上させる。ヘルスケアでは、リハビリテーションを促進し、運動能力を回復させる。防衛では、兵士の持久力を増強し、新しい作戦コンセプトを可能にします。現在の情勢は、迅速なプロトタイピング・サイクル、反復的な臨床研究、そして着脱時間、人間工学的なフィット感、バッテリー寿命、ヒューマン・マシン・インターフェースの信頼性といった現実的な課題を表面化させるアーリー・アダプター・プログラムによって定義されています。トランスレーショナルの成功は、バイオメカニスト、労働衛生の専門家、ソフトウェアエンジニア、調達リーダーなど、学際的なチームによってますます左右されるようになっています。
今後、意思決定者は、外骨格を単なる最終製品としてではなく、統合されたサービスモデル、メンテナンスレジメン、およびトレーニングカリキュラムを必要とするシステムのシステムとして捉えるべきです。したがって、戦略的計画は、コンポーネントの共通性、ソフトウェアのアップデート経路、分散したサイト間でのトレーニングやサポートインフラの拡張性など、ライフサイクルの考慮事項を包含しなければならないです。
材料、センサー、ソフトウェア、商業モデルの急速な進歩が産業、医療、防衛環境における外骨格の採用をどのように再構築しているか
外骨格のエコシステムは、価値提案と導入経路を再形成する一連の変革的シフトを経験しています。軽量複合材料とコンパクトな高エネルギー密度バッテリーの進歩により、デバイスの質量が削減される一方、動作耐久性が延長され、その結果、ユーザー受容性が向上し、実用的なアプリケーションの範囲が拡大しています。センサー、組み込み制御アルゴリズム、エッジAIの並行的な改善により、人間と機械の意思認識がよりスムーズになり、認知負荷が軽減され、ダイナミックなタスク中の安全性が向上します。
もうひとつの重要な変化は、ビジネスモデルの進化です。調達は、単発のハードウェア購入から、成果志向の契約、メンテナンスとソフトウェア更新のためのサブスクリプション・サービス、トレーニングと分析をバンドルしたマネージド・フリート・モデルへと移行しつつあります。この移行は、外骨格の使用が傷害率の減少や業務効率につながるというエビデンスの広がりによって強化され、労働衛生や保険の利害関係者に償還やインセンティブの仕組みを検討するよう促しています。一方、規制の枠組みは管轄区域によって不均等に成熟しており、クリニカルパスと適合性評価プロセスは医療用途でより明確になりつつある一方、工業規格は依然として活発に開発されています。
最後に、分野横断的な融合が加速しています。適応制御ループや患者固有のキャリブレーションなど、医療リハビリテーションで先駆的に開発されたものが、産業システムや防衛システムに転用されつつある一方、モジュラー・ハードウェア設計によって、複数の最終用途に対応するコンフィギュラブル・プラットフォームが実現されつつあります。これらのシフトは、組織が統合、データプライバシー、人材育成の要件に同時並行で対処すれば、概念実証のパイロットからスケーラブルなプログラムへの移行を示すものです。
2025年の米国関税政策の進展が、外骨格分野におけるサプライチェーン、調達戦略、調達力学をどのように再構築しているかの評価
2025年の米国の関税政策は、外骨格製造に不可欠なグローバル・サプライチェーンに測定可能な摩擦を課し、調達戦略、部品コスト、スケジュール・リスク全体に連鎖的な影響をもたらしています。特定の輸入サブアセンブリと電子部品に対する関税は、単一原産地調達の魅力を低下させ、メーカーにサプライヤーの多様化とニアショアリングの選択肢を見直すよう促しています。これを受けて、多くの相手先商標製品メーカーや受託製造メーカーは、関税の影響を緩和し、アクチュエーター、パワーエレクトロニクス、センサーなどの重要部品の継続性を維持するために、別の管轄区域でサプライヤー認定プログラムを開始しました。
関税は直接的なコストへの影響だけでなく、サプライヤーの交渉力学にも変化をもたらしています。企業は、関税分担条項、指数化された価格設定メカニズム、柔軟な物流条件を含む長期契約を再交渉しています。調達チームは、関税、リードタイムの長期化、バッファ戦略に伴う潜在的な在庫保有コストなどを考慮し、購入価格のみではなく、総陸揚げコストをモデル化する傾向が強まっています。サプライヤーの保証と国内調達が戦略的な重みを持つことが多い防衛調達では、関税は現地調達と国内産業基盤の開発に対する政策的インセンティブと交差し、新たな官民協力の機会を促しています。
さらに、関税主導の調整により、技術移転の話し合いや現地組立の取り組みが加速しています。場合によっては、完成品の関税を回避するために、最終組立を主要な最終市場の近くに移転する企業もあれば、部品含有率の閾値を満たすために、現地での部品製造に投資する企業もあります。こうした業務シフトは、労働力の開発、資本配分、イノベーションの普及ペースに影響を及ぼします。その結果、企業は、現在進行中の貿易政策の動向と潜在的な行政上の救済措置や免除措置を監視しながら、レジリエンス、コスト、および現場に到達するまでの時間のバランスを考慮し、関税シナリオを戦略的ロードマップに統合しなければならないです。
製品タイプ、用途、エンドユーザー、技術、作動モードが、どのように個別の設計と商品化の経路を促進するかを明らかにする、詳細なセグメンテーションの洞察
セグメンテーション分析により、製品アーキテクチャ、用途、エンドユーザー要件、技術選択、作動嗜好の重要な違いが明らかになり、設計の優先順位と市場投入戦略の両方が形成されます。製品タイプに基づくと、設計者は、重負荷作業のための全身補強をターゲットとする全身システム、歩行補助とリハビリテーションに重点を置く下肢ソリューション、細かい運動支援と治療介入を可能にする上肢デバイスを区別します。用途に基づくと、利害関係者は、爆弾処理、荷物運搬、兵士の増強などの防衛配備、製造、マテリアルハンドリング、倉庫管理などの産業環境、リハビリ、手術支援、リハビリが歩行訓練と理学療法にさらに細分化された治療にわたる医療環境、日常生活支援と移動支援に対処する個人支援の使用事例で、それぞれ異なる性能と規制基準のバランスを取る必要があります。
よくあるご質問
目次
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
- 外骨格の適応支援のためのAIと機械学習アルゴリズムの統合の強化
- 着用者の快適性と移動サポートの柔軟性を高めるソフトエクソスーツの採用が増加
- 拡張外骨格操作のための軽量バッテリーおよび電力管理ソリューションへの投資増加
- 脊髄損傷のリハビリテーションと運動機能回復のための医療用外骨格の応用拡大
- カスタマイズ可能な産業労働者支援ユースケース向けのモジュール式外骨格プラットフォームの開発
- ロボット企業と繊維メーカーが協力し、スマートファブリックを外骨格設計に組み込む
- パーソナル外骨格の性能最適化のためのバイオフィードバック駆動制御システムの出現
- 遠隔監視および予測メンテナンス機能のためのクラウド接続型外骨格の採用
- ヘルスケア現場における外骨格デバイスの安全性と有効性を確保するための規制枠組みの進化
- 没入型トレーニングと操作サポートのための拡張現実インターフェースと外骨格ロボットの統合
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 外骨格ロボットの市場:製品タイプ別
- フルボディ
- 下肢
- 上肢
第9章 外骨格ロボットの市場:用途別
- 防衛
- 爆弾処理
- 荷物運搬
- 兵士の増強
- 産業
- 製造業
- マテリアルハンドリング
- 倉庫
- 医療
- リハビリテーション
- 歩行訓練
- 理学療法
- 外科手術の補助
- 治療
- リハビリテーション
- パーソナルアシスタンス
- 日常生活サポート
- 移動支援
第10章 外骨格ロボットの市場:エンドユーザー別
- 防衛組織
- 病院
- 製造施設
- リハビリテーションセンター
第11章 外骨格ロボットの市場:技術別
- アクティブ
- パッシブ
第12章 外骨格ロボットの市場:作動モード別
- 電気
- 油圧式
- 空気圧
第13章 外骨格ロボットの市場:地域別
- 南北アメリカ
- 北米
- ラテンアメリカ
- 欧州・中東・アフリカ
- 欧州
- 中東
- アフリカ
- アジア太平洋
第14章 外骨格ロボットの市場:グループ別
- ASEAN
- GCC
- EU
- BRICS
- G7
- NATO
第15章 外骨格ロボットの市場:国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- ブラジル
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- イタリア
- スペイン
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
第16章 競合情勢
- 市場シェア分析、2024年
- FPNVポジショニングマトリックス、2024年
- 競合分析
- Ottobock SE & Co. KGaA
- Ekso Bionics Holdings, Inc.
- ReWalk Robotics Ltd.
- Cyberdyne Inc.
- Parker-Hannifin Corporation
- Bionik Laboratories Corp.
- Lockheed Martin Corporation
- Honda Motor Co., Ltd.
- Hyundai Motor Company
- Fourier Intelligence Ltd.


