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市場調査レポート
商品コード
1454055

放射線量市場の2030年までの予測:製品タイプ、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Radiation Dose Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type (Dosimeters, Radiation Detection and Monitoring Devices, Radiation Measurement Instruments and Other Product Types), Application, End User and By Geography

出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 200+ Pages | 納期: 2~3営業日

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放射線量市場の2030年までの予測:製品タイプ、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2024年03月03日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の放射線量市場は予測期間中に13.2%のCAGRで成長しています。

放射線量とは、電離放射線に曝されたときに物体や生物が吸収するエネルギー量を指します。グレイ(GY)やシーベルト(SV)といった単位で測定されます。線量は、放射線被曝の潜在的な生物学的影響を評価する上で極めて重要です。組織や臓器によって放射線に対する感受性は異なるため、リスクを評価し、適切な安全対策を決定するためには、被ばく線量を理解することが不可欠です。放射線量のモニタリングと管理は、医療診断、治療、産業利用、環境保護において、安全性を確保し、潜在的な危害を最小限に抑えるための基本です。

世界保健機関(WHO)によると、2023年1月には、低・中所得国の10億人近くが、電力供給の少ない、あるいは全くない医療施設で医療を受けています。

高まる放射線安全への意識

ヘルスケア施設では、規制基準を確実に遵守し、患者の予後を改善するために、放射線安全への取り組みを優先し、線量モニタリング技術への投資を行う傾向が強まっています。さらに、患者は医療用画像処理中の自らの安全を積極的に主張するようになってきています。このような意識の高まりは、教育イニシアティブ、規制ガイドライン、公衆衛生コミュニケーションの進歩によって推進され、市場拡大を後押ししています。

導入コストの高さ

放射線量を測定・監視するための専門的な機器や技術の必要性は、主要なコスト要因の一つです。これらの機器を入手するには高額な費用がかかり、さらにそのメンテナンスや校正が継続的なコストに拍車をかけています。さらに、保守、校正、ソフトウェア更新のための継続的な費用が、経済的負担をさらに増大させる。特に、財政的制約やリソースの制限に直面しているヘルスケア・システムでは、こうした出費がすでに厳しい予算を圧迫する可能性があり、この市場の妨げとなっています。

技術の進歩

センサー技術、データ解析、画像処理ソフトウェアの革新により、より高度な放射線量モニタリング装置やシステムの開発が可能となっています。これらの技術開発は、不必要な放射線被ばくを最小限に抑えることで患者の安全性を高めるだけでなく、医療従事者のワークフロー効率とデータ管理を改善します。さらに、画像処理ソフトウェアの改良により、線量の追跡と解析が容易になり、体内の放射線量分布を総合的に評価できるようになり、この市場をさらに押し上げます。

認識と教育の欠如

認識や教育の不足は、放射線量モニタリング技術が十分に活用されず、線量最適化の機会を逃し、患者やヘルスケア専門家にとって放射線に関連した副作用のリスクを高めることにつながります。さらに、患者は電離放射線を伴う医療画像診断のリスクと利益について十分な教育を受けていない可能性があり、市場拡大の大きな妨げとなります。

COVID-19の影響

COVID-19の流行は、世界の放射線量市場にいくつかの悪影響を与えました。重大な影響の1つは、マンモグラフィ、CTスキャン、X線撮影などの選択的医療画像診断を含む日常的ヘルスケア・サービスの中断です。さらに、パンデミックによる経済不況が医療機関の予算抑制につながり、放射線量モニタリングシステムなどの新技術への投資が制限され、市場成長にさらに影響を与えています。

予測期間中、線量計セグメントが最大となる見込み

線量計セグメントは、医療従事者、放射線治療を受ける患者、放射線部門の作業員の放射線レベルのモニタリングに重要な役割を果たすため、最大のシェアを占めると推定されます。線量計は、大気中、水中、土壌中の放射線レベルを評価する環境モニタリング、特に原子力施設や汚染された場所に近い地域で使用されています。さらに、原子力発電所やその他の産業環境では、作業員が有害なレベルの放射線に曝されないようにするための労働安全のために線量計が利用されており、これがこの分野の成長を後押ししています。

医療用放射線量モニタリング分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。

医療用放射線量モニタリング分野は、患者やヘルスケア従事者の放射線被ばくを正確に測定・管理するツールやシステムの開発に主眼を置いているため、予測期間中のCAGRが最も高くなると予想されます。診断や治療計画における医療画像技術の利用が増加するにつれ、世界中のヘルスケア施設で放射線量モニタリングソリューションに対する需要が高まっています。さらに、電子カルテ(EHR)との統合や画像機器との相互運用性など、線量モニタリング技術の進歩が市場の成長を促進しています。

最大のシェアを占める地域

アジア太平洋地域は、ヘルスケアインフラの開拓、画像診断の需要増加、放射線安全に関する意識の高まりなどの要因により、予測期間中に最大の市場シェアを獲得しました。中国、インド、日本、韓国、オーストラリアなどの国では、病院、診療所、診断センターなどの医療施設に多額の投資が行われています。さらに、同地域では慢性疾患の蔓延や高齢化が進んでいることも、医療用画像処理に対する需要の高まりに寄与しており、これが同地域の成長を牽引しています。

CAGRが最も高い地域:

欧州は、患者の安全性に重点を置いているため、予測期間中にCAGRが最も高くなると予想されます。ヘルスケア機関、研究機関、業界関係者の協力が、放射線量モニタリングの技術革新と技術進歩を促進しています。さらに、放射線被曝に伴うリスクに関するヘルスケア専門家や患者の意識の高まりが、放射線量管理ソリューションの需要を促進しています。

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査ソース
    • 1次調査ソース
    • 2次調査ソース
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の放射線量市場:製品タイプ別

  • 線量計
    • 環境線量計
    • 地域線量計
    • 個人線量計
  • 放射線検出および監視装置
    • ガイガーカウンター
    • シンチレーション検出器
    • 固体検出器
  • 放射線測定器
  • その他の製品タイプ

第6章 世界の放射線量市場:用途別

  • 医療放射線量モニタリング
    • 放射線治療
    • 放射線診断学
    • 核医学
  • 職業放射線量モニタリング
  • その他の用途

第7章 世界の放射線量市場:エンドユーザー別

  • 画像診断センター
  • 環境モニタリング機関
  • 病院と診療所
  • 研究機関
  • その他のエンドユーザー

第8章 世界の放射線量市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第9章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品の発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第10章 企業プロファイル

  • Landauer, Inc.
  • Ludlum Measurements, Inc.
  • Mirion Technologies, Inc.
  • Polimaster, Inc
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Radiation Detection Company, Inc.
  • Sun Nuclear Corporation
  • Biodex Medical Systems, Inc.
  • Fuji Electric Co., Ltd.
  • Fluke Biomedical
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Compact Laminate Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Compact Laminate Market Outlook, By Product Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Compact Laminate Market Outlook, By Internal Wall Cladding (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Compact Laminate Market Outlook, By Standard/Normal Compact (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Compact Laminate Market Outlook, By External Wall Cladding (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Compact Laminate Market Outlook, By Other Product Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Compact Laminate Market Outlook, By Laminate Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Compact Laminate Market Outlook, By Horizontal Laminates (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Compact Laminate Market Outlook, By Vertical Laminates (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Compact Laminate Market Outlook, By Other Laminate Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Compact Laminate Market Outlook, By Laminate Grade (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Compact Laminate Market Outlook, By Classic Grade (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Compact Laminate Market Outlook, By Solid Phenolic Backer Grade (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Compact Laminate Market Outlook, By Laboratory Grade (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Compact Laminate Market Outlook, By Fire Rated Grades (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Compact Laminate Market Outlook, By Color (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Compact Laminate Market Outlook, By Wood (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Compact Laminate Market Outlook, By Solid Color (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Compact Laminate Market Outlook, By Other Colors (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Compact Laminate Market Outlook, By Sales Channel (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Compact Laminate Market Outlook, By Modern Trade Channel (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Compact Laminate Market Outlook, By Third-Party Online Channel (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Compact Laminate Market Outlook, By Specialty Stores (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Compact Laminate Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Compact Laminate Market Outlook, By Residential (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Compact Laminate Market Outlook, By Commercial/Business (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Compact Laminate Market Outlook, By Industrial (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Compact Laminate Market Outlook, By Hospitals (2021-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Compact Laminate Market Outlook, By Airports (2021-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Compact Laminate Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Table Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC25607

According to Stratistics MRC, the Global Radiation Dose Market is growing at a CAGR of 13.2% during the forecast period. Radiation dose refers to the amount of energy absorbed by an object or organism when exposed to ionizing radiation. It is measured in units such as Gray (GY) or Sievert (SV). The dose is crucial in assessing the potential biological effects of radiation exposure. Different tissues and organs have varying sensitivities to radiation, so understanding the dose received is essential for evaluating risks and determining appropriate safety measures. Monitoring and controlling radiation dose are fundamental in medical diagnostics, therapy, industrial applications, and environmental protection to ensure safety and minimize potential harm.

According to the World Health Organization (WHO), in January 2023, nearly 1.0 billion people in low and middle-income countries were served by healthcare facilities with low or no electricity supply.

Market Dynamics:

Driver:

Growing awareness of radiation safety

Healthcare facilities are increasingly prioritizing radiation safety initiatives and investing in dose monitoring technologies to ensure compliance with regulatory standards and improve patient outcomes. Moreover, patients are becoming more proactive in advocating for their own safety during medical imaging procedures. This heightened awareness is driven by educational initiatives, regulatory guidelines, and advancements in public health communication, which are propelling this market expansion.

Restraint:

High cost of implementation

The need for specialized equipment and technologies to measure and monitor radiation doses is one of the primary cost factors. These devices can be expensive to acquire, and their maintenance and calibration further add to the ongoing costs. Additionally, ongoing costs for maintenance, calibration, and software updates further contribute to the financial burden. These expenses can strain already tight budgets, particularly in healthcare systems facing financial constraints or resource limitations that are hindering this market.

Opportunity:

Technological advancements

Innovations in sensor technology, data analytics, and imaging software enable the development of more sophisticated radiation dose monitoring devices and systems. These technological developments not only enhance patient safety by minimizing unnecessary radiation exposure but also improve workflow efficiency and data management for healthcare providers. Furthermore, improvements in imaging software facilitate dose tracking and analysis, allowing for a comprehensive evaluation of radiation dose distribution within the body and boosting this market further.

Threat:

Lack of awareness and education

The lack of awareness and education can lead to underutilization of radiation dose monitoring technologies, missed opportunities for dose optimization, and an increased risk of radiation-related adverse effects for patients and healthcare professionals. Furthermore, patients may not be adequately educated about the risks and benefits of medical imaging procedures involving ionizing radiation, thereby significantly deterring this market expansion.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic has had several negative impacts on the radiation dose market globally. One significant effect has been the disruption of routine healthcare services, including elective medical imaging procedures such as mammography, CT scans, and X-rays. Moreover, the economic downturn caused by the pandemic has led to budget constraints for healthcare institutions, limiting their ability to invest in new technologies, including radiation dose monitoring systems, further impacting market growth.

The dosimeters segment is expected to be the largest during the forecast period

The dosimeters segment is estimated to hold the largest share due to its crucial role in monitoring radiation levels for medical personnel, patients undergoing radiological procedures, and workers in radiology departments. These find applications in environmental monitoring to assess radiation levels in air, water, and soil, particularly in areas near nuclear facilities or contaminated sites. Moreover, in nuclear power plants and other industrial settings, dosimeters are utilized for occupational safety to ensure workers are not exposed to harmful levels of radiation, which is propelling this segment's growth.

The medical radiation dose monitoring segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The medical radiation dose monitoring segment is anticipated to have highest CAGR during the forecast period due to its primary focus on developing tools and systems to accurately measure and manage radiation exposure to patients and healthcare professionals. With the increasing use of medical imaging techniques for diagnosis and treatment planning, there is a growing demand for radiation dose monitoring solutions in healthcare facilities worldwide. Furthermore, advancements in dose monitoring technology, such as integration with electronic health records (EHRs) and interoperability with imaging equipment, are driving market growth.

Region with largest share:

Asia Pacific commanded the largest market share during the extrapolated period owing to factors such as increasing healthcare infrastructure development, rising demand for diagnostic imaging procedures, and growing awareness regarding radiation safety. Countries like China, India, Japan, South Korea, and Australia are witnessing substantial investments in healthcare facilities, including hospitals, clinics, and diagnostic centers. Moreover, the prevalence of chronic diseases and the aging population in the region contribute to the rising demand for medical imaging procedures, which is driving this region's growth.

Region with highest CAGR:

Europe is expected to witness highest CAGR over the projection period, owing to a strong focus on patient safety. Collaborations between healthcare institutions, research organizations, and industry players drive innovation and technological advancements in radiation dose monitoring. Furthermore, increasing awareness among healthcare professionals and patients regarding the risks associated with radiation exposure fuels the demand for radiation dose management solutions.

Key players in the market

Some of the key players in the Radiation Dose Market include Landauer, Inc., Ludlum Measurements, Inc., Mirion Technologies, Inc., Polimaster, Inc, Thermo Fisher Scientific Inc., Radiation Detection Company, Inc., Sun Nuclear Corporation, Biodex Medical Systems, Inc., Fuji Electric Co., Ltd. and Fluke Biomedical.

Key Developments:

In March 2024, Thermo Fisher Scientific Inc., the world leader in serving science, announced the launch of a new CorEvitas syndicated clinical registry in generalized pustular psoriasis (GPP).

In February 2024, Thermo Fisher Scientific Inc launched the Thermo Scientific(TM) Dionex(TM) Inuvion(TM) Ion Chromatography (IC) system, helping to make ion analysis simpler and more intuitive for labs of all sizes.

Product Types Covered:

  • Dosimeters
  • Radiation Detection and Monitoring Devices
  • Radiation Measurement Instruments
  • Other Product Types

Applications Covered:

  • Medical Radiation Dose Monitoring
  • Occupational Radiation Dose Monitoring
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Diagnostic Imaging Centers
  • Environmental Monitoring Agencies
  • Hospitals and Clinics
  • Research Institutions
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Radiation Dose Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Dosimeters
    • 5.2.1 Environmental Dosimeters
    • 5.2.2 Area Dosimeters
    • 5.2.3 Personal Dosimeters
  • 5.3 Radiation Detection and Monitoring Devices
    • 5.3.1 Geiger Counters
    • 5.3.2 Scintillation Detectors
    • 5.3.3 Solid-state Detectors
  • 5.4 Radiation Measurement Instruments
  • 5.5 Other Product Types

6 Global Radiation Dose Market, By Application

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Medical Radiation Dose Monitoring
    • 6.2.1 Radiation therapy
    • 6.2.2 Diagnostic radiology
    • 6.2.3 Nuclear medicine
  • 6.3 Occupational Radiation Dose Monitoring
  • 6.4 Other Applications

7 Global Radiation Dose Market, By End User

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Diagnostic Imaging Centers
  • 7.3 Environmental Monitoring Agencies
  • 7.4 Hospitals and Clinics
  • 7.5 Research Institutions
  • 7.6 Other End Users

8 Global Radiation Dose Market, By Geography

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 US
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 UK
    • 8.3.3 Italy
    • 8.3.4 France
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 Japan
    • 8.4.2 China
    • 8.4.3 India
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 New Zealand
    • 8.4.6 South Korea
    • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 South America
    • 8.5.1 Argentina
    • 8.5.2 Brazil
    • 8.5.3 Chile
    • 8.5.4 Rest of South America
  • 8.6 Middle East & Africa
    • 8.6.1 Saudi Arabia
    • 8.6.2 UAE
    • 8.6.3 Qatar
    • 8.6.4 South Africa
    • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

  • 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 9.2 Acquisitions & Mergers
  • 9.3 New Product Launch
  • 9.4 Expansions
  • 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

  • 10.1 Landauer, Inc.
  • 10.2 Ludlum Measurements, Inc.
  • 10.3 Mirion Technologies, Inc.
  • 10.4 Polimaster, Inc
  • 10.5 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 10.6 Radiation Detection Company, Inc.
  • 10.7 Sun Nuclear Corporation
  • 10.8 Biodex Medical Systems, Inc.
  • 10.9 Fuji Electric Co., Ltd.
  • 10.10 Fluke Biomedical