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市場調査レポート
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1802940

ブレイン・コンピュータ・インターフェースの世界市場:将来予測 (2032年まで) - 製品別・コンポーネント別・技術別・用途別・エンドユーザー別・地域別の分析

Brain-Computer Interface Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Product (Invasive BCI, Partially Invasive BCI and Non-Invasive BCI), Component (Hardware, Software & Algorithms and Service), Technology, Application, End User and By Geography


出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2~3営業日
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ブレイン・コンピュータ・インターフェースの世界市場:将来予測 (2032年まで) - 製品別・コンポーネント別・技術別・用途別・エンドユーザー別・地域別の分析
出版日: 2025年09月07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、世界のブレイン・コンピュータ・インターフェース市場は2025年に31億3,000万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは19.35%で、2032年には107億9,000万米ドルに達すると予測されています。

ブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI)は、従来の神経筋経路を不要にし、人間の脳と外部機器との直接通信を可能にする最先端技術です。BCIは、センサーからの神経信号を読み取り分析することで、脳の活動をコンピュータ、車椅子、義肢、さらにはロボットシステムを操作するコマンドに変換することができます。BCIは移動やコミュニケーションを取り戻す新しい手段を提供するため、この技術は医療産業、特に神経障害や麻痺、言語障害を持つ人々にとって大きな可能性を秘めています。将来の人間とテクノロジーの相互作用を支える大きな力として、BCIは医療用途だけでなく、ゲーム、防衛、人間と機械の統合への応用も研究されています。

米国食品医薬品局(FDA)によると、常設の臨床用BCIインプラントの数は来年中に2倍以上になると予想されていますが、現在設置されているのは100台未満です。

神経疾患の増加と高齢化

BCI市場を推進している主な要因の1つは、パーキンソン病、アルツハイマー病、てんかん、筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの神経疾患の有病率の上昇と高齢化です。移動とコミュニケーションを制限する神経変性疾患や運動障害は、高齢者に多く見られます。BCIは失われた能力を取り戻す創造的な方法を提供し、患者が思考主導型のコマンドを使って周囲の環境と相互作用できるようにします。支援技術に対する長期的な需要も、特に医療・システムが高度に発達した地域では、高齢化によって拍車がかかっています。さらに、効率的なリハビリとコミュニケーション・ツールの必要性は、神経障害の世界的な増加の進行と相まって、BCIの採用を促進しています。

信号の複雑さと技術的制約

極めて複雑でダイナミック、かつ外部からの干渉を受けやすい脳信号を正確に解読することは、BCIにとって大きな技術的課題となっています。侵襲的な技術は精度が高い反面、健康上のリスクが高く、EEGのような非侵襲的な技術はS/N比が低いことが多く、その結果、応答が不正確になったり、遅れたりすることがあります。脳の活動には個人差があるため、キャリブレーションはさらに難しくなり、システムの信頼性が低下します。さらに、BCIソリューションの広範な普及は、こうした技術的な障害によって妨げられており、拡張性も制限されているため、臨床や管理された研究環境以外では使用できないです。

医療以外での利用拡大

BCIの採用は医療業界でまだ最も普及していますが、ゲーム、スマートホームオートメーション、防衛、教育など他の業界への応用を拡大する機会も多いです。BCIは、インタラクティブ・エンターテインメントに革命をもたらす、思考制御された没入型ゲーム体験を生み出すことができます。防衛への応用としては、戦闘中の状況認識の向上や兵士のコミュニケーションツールなどがあります。BCIは教室で、障害のある生徒のサポート、注意力のモニタリング、指導のカスタマイズなどに利用できます。一方、IoT機器と統合することで、家電製品の脳信号による直接制御が可能になるかもしれないです。

他技術との競合

BCI市場は、侵襲的で困難な処置を必要とせずに同等の利点を提供できる他の最先端技術との競争にもさらされています。例えば、AIを搭載した支援機器、視線追跡システム、ジェスチャーベースのコントロール、高度な音声認識ツールなどは、すでに効率的なコミュニケーションや移動のソリューションを提供しています。これらの代用品は、より広く利用でき、使いやすく、安価であることが多いため、患者や介護者にとってより魅力的です。さらに、費用対効果、安全性、使いやすさの面で代替品に対する明確な優位性を示すことができなければ、BCIの採用は停滞するかもしれないです。このような競合他社からの圧力は、市場シェアを制限し、長期的な成長見通しを阻害する可能性があります。

COVID-19の影響:

COVID-19の流行はブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI)市場にさまざまな影響を与え、課題と機会の両方を生み出しました。一方では、ロックダウンや規制が、臨床試験の妨害、製品開発の遅延、選択的神経外科手術の遅滞によって、侵襲的BCIの採用を妨げました。製造スケジュールやハードウェアの入手可能性も、サプライチェーンの混乱によって影響を受けました。しかし、パンデミックはデジタルヘルスの導入を早め、遠隔神経学、遠隔モニタリング、コミュニケーションや移動に障害のある患者のための高度な支援技術の必要性に注目を集めました。ウェアラブルBCIと非侵襲BCIは、メンタルヘルス、リハビリテーション、遠隔コミュニケーションのための安全な在宅オプションとして関心を集め、業界に持続的な成長の勢いをもたらしました。

予測期間中、非侵襲BCI分野が最大になる見込み

非侵襲的BCI分野は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。その主な理由は、侵襲的システムや部分的侵襲的システムとは対照的に、安全で安価、かつ簡単に使用できるからです。非侵襲的ブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI)は、脳波計(EEG)や機能的近赤外分光法(fNIRS)などの技術を使用して、外科的植え込みの必要なく脳信号を記録するため、臨床や消費者向け用途でより利用しやすくなっています。ゲームやメンタルケア、スマートホームの制御といった非医療分野だけでなく、コミュニケーション支援やリハビリテーションといった医療分野でも普及が進んでいます。

機能的近赤外分光法(fNIRS)セグメントは予測期間中最も高いCAGRが見込まれる

予測期間中、機能的近赤外分光法(fNIRS)分野は、ポータブルで手頃な価格の非侵襲的神経イメージング法として利用が増加しているため、最も高い成長率を記録すると予測されています。fNIRSは、fMRIやMEGのような大規模で高価なモダリティに代わる、より安全で実用的な脳活動測定法です。fNIRSは、携帯性、使いやすさ、実世界での応用に適していることから、リハビリテーション、認知トレーニング、メンタルヘルス・モニタリング、人間とコンピュータの相互作用に非常に魅力的です。さらに、消費者、医療、教育分野でウェアラブルでユーザーフレンドリーなBCIへのニーズが高まるにつれ、fNIRSは急速に好まれる技術になりつつあります。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米地域は神経技術研究への多額の投資、洗練された医療インフラ、強固な技術エコシステムにより、最大の市場シェアを占めると予想されます。この地域には、臨床用および消費者用の侵襲的・非侵襲的BCIを積極的に開発している大手企業、新興企業、学術機関が存在しており、有利な要因となっています。政府の資金援助、規制当局の支援、神経障害を持つ患者の支援技術に対する需要の高まりにより、採用はさらに加速しています。さらに、この地域の優位性は、高い認知度、最先端の医療機器の迅速な導入、学術機関、医療施設、ハイテク企業間の提携によって強化され、北米がBCI商業化の世界的リーダーとなっています。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、アジア太平洋が最も高いCAGRを示すと予測されます。これは、中国、日本、韓国、インドなどの国々における神経疾患の増加、医療インフラの迅速な開発、神経技術研究への投資の増加などが背景にあります。BCIの開発は、土着のイノベーション・エコシステムを後押しし、欧米の技術への依存を減らすために、地域政府や非公開会社によって積極的に資金提供されています。スマートホーム、ゲーム、教育用途でウェアラブルで非侵襲的なBCIへのニーズが高まっていることも、採用をさらに加速させています。さらに、アジア太平洋は、人口の多さ、中間層の医療支出の増加、デジタル変革の堅調さにより、最も急成長している市場になりつつあります。

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当レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます:

  • 企業プロファイル
    • 追加企業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)
  • 地域区分
    • 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 序論

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 分析範囲
  • 分析手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 分析アプローチ
  • 分析資料
    • 一次調査資料
    • 二次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向の分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 市場機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • 技術分析
  • 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

  • サプライヤーの交渉力
  • バイヤーの交渉力
  • 代替製品の脅威
  • 新規参入企業の脅威
  • 企業間競争

第5章 世界のブレイン・コンピュータ・インターフェース市場:製品別

  • 侵襲性BCI
  • 部分侵襲性BCI
  • 非侵襲性BCI

第6章 世界のブレイン・コンピュータ・インターフェース市場:コンポーネント別

  • ハードウェア
  • ソフトウェア・アルゴリズム
  • サービス

第7章 世界のブレイン・コンピュータ・インターフェース市場:技術別

  • 脳波検査(EEG)
  • 皮質電気記録(ECoG)
  • 脳磁図(MEG)
  • 機能的磁気共鳴画像法(fMRI)
  • 機能的近赤外分光法(fNIRS)
  • その他の技術

第8章 世界のブレイン・コンピュータ・インターフェース市場:用途別

  • 医療・神経リハビリテーション
  • エンターテインメント・ゲーム
  • 通信・制御
  • スマートホーム・IoTコントロール
  • 脳機能回復
  • 軍事・防衛用途
  • その他の用途

第9章 世界のブレイン・コンピュータ・インターフェース市場:エンドユーザー別

  • 病院・診療所
  • 研究・学術機関
  • 防衛・軍事組織
  • 家電メーカー
  • 支援技術プロバイダー
  • リハビリセンター・施療提供者
  • 在宅医療・遠隔医療プロバイダー
  • その他のエンドユーザー

第10章 世界のブレイン・コンピュータ・インターフェース市場: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
    • 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
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・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・アフリカ

第11章 主な動向

  • 契約、事業提携・協力、合弁事業
  • 企業合併・買収 (M&A)
  • 新製品の発売
  • 事業拡張
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • Cadwell Industries
  • G.Tec Medical Enginneering Gmbh
  • Emotiv Systems Inc.
  • Advanced Brain Monitoring, Inc.
  • Natus Medical Incorporated
  • Compumedics, Ltd
  • Blackrock Neurotech Inc
  • Medtronic
  • Paradromics
  • Bitbrain Technologies
  • Nihon Kohden Corporation
  • Synchron
  • NeuroSky Inc
  • BrainCo, Inc.
  • Mind Technologies, Inc
  • Kernel Inc
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Region (2024-2032) ($MN)
  • Table 2 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Product (2024-2032) ($MN)
  • Table 3 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Invasive BCI (2024-2032) ($MN)
  • Table 4 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Partially Invasive BCI (2024-2032) ($MN)
  • Table 5 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Non-Invasive BCI (2024-2032) ($MN)
  • Table 6 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Component (2024-2032) ($MN)
  • Table 7 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Hardware (2024-2032) ($MN)
  • Table 8 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Software & Algorithms (2024-2032) ($MN)
  • Table 9 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Service (2024-2032) ($MN)
  • Table 10 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Technology (2024-2032) ($MN)
  • Table 11 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Electroencephalography (EEG) (2024-2032) ($MN)
  • Table 12 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Electrocorticography (ECoG) (2024-2032) ($MN)
  • Table 13 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Magnetoencephalography (MEG) (2024-2032) ($MN)
  • Table 14 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) (2024-2032) ($MN)
  • Table 15 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS) (2024-2032) ($MN)
  • Table 16 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Other Technologies (2024-2032) ($MN)
  • Table 17 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Application (2024-2032) ($MN)
  • Table 18 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Healthcare & Neurorehabilitation (2024-2032) ($MN)
  • Table 19 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Entertainment & Gaming (2024-2032) ($MN)
  • Table 20 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Communication & Control (2024-2032) ($MN)
  • Table 21 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Smart Home & IoT Control (2024-2032) ($MN)
  • Table 22 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Brain Function Restoration (2024-2032) ($MN)
  • Table 23 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Military & Defense Applications (2024-2032) ($MN)
  • Table 24 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Other Applications (2024-2032) ($MN)
  • Table 25 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By End User (2024-2032) ($MN)
  • Table 26 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Hospitals & Clinics (2024-2032) ($MN)
  • Table 27 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Research & Academic Institutes (2024-2032) ($MN)
  • Table 28 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Defense & Military Organizations (2024-2032) ($MN)
  • Table 29 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Consumer Electronics Companies (2024-2032) ($MN)
  • Table 30 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Assistive Technology Providers (2024-2032) ($MN)
  • Table 31 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Rehabilitation Centers & Therapy Providers (2024-2032) ($MN)
  • Table 32 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Homecare & Telehealth Providers (2024-2032) ($MN)
  • Table 33 Global Brain-Computer Interface Market Outlook, By Other End Users (2024-2032) ($MN)

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: SMRC30466

According to Stratistics MRC, the Global Brain-Computer Interface Market is accounted for $3.13 billion in 2025 and is expected to reach $10.79 billion by 2032 growing at a CAGR of 19.35% during the forecast period. A brain-computer interface, or BCI, is a cutting-edge technology that eliminates the need for conventional neuromuscular pathways and permits direct communication between the human brain and external devices. BCIs can convert brain activity into commands that operate computers, wheelchairs, prosthetic limbs, and even robotic systems by reading and analyzing neural signals from sensors. Because it provides new means of regaining mobility and communication, this technology has enormous potential in the healthcare industry, especially for those with neurological disorders, paralysis, or speech impairments. As a major force behind future human-technology interaction, BCIs are being investigated for use in gaming, defense, and human-machine integration in addition to medical applications.

According to the U.S. Food and Drug Administration (FDA), the number of permanent clinical BCI implants is expected to more than double within the next year, although fewer than 100 such devices are currently installed.

Market Dynamics:

Driver:

Growing neurological disorder prevalence and aging populations

One of the main factors propelling the BCI market is the rising prevalence of neurological conditions like Parkinson's disease, Alzheimer's, epilepsy, and amyotrophic lateral sclerosis (ALS), as well as the aging population. Neurodegenerative diseases and motor impairments that limit mobility and communication are more common in older adults. BCIs offer creative ways to regain lost abilities, allowing patients to use thought-driven commands to interact with their surroundings. Long-term demand for assistive technologies is also fueled by the aging population, especially in areas with highly developed healthcare systems. Moreover, the need for efficient rehabilitation and communication tools, coupled with the ongoing global increase in neurological disorders, is driving the adoption of BCI.

Restraint:

Signal complexity and technical restrictions

Accurately decoding brain signals-which are extremely complex, dynamic, and prone to outside interference-presents substantial technical challenges for BCIs. While invasive techniques offer higher accuracy but come with greater health risks, non-invasive techniques, such as EEG, frequently produce low signal-to-noise ratios, which can result in inaccurate or delayed responses. Individual differences in brain activity make calibration even more difficult, which reduces the systems' dependability for widespread use. Furthermore, broad adoption of BCI solutions is being slowed down by these technical obstacles, which also restrict their scalability and prevent them from being used outside of clinical or controlled research settings.

Opportunity:

Extending uses outside of healthcare

The adoption of BCI is still most prevalent in the healthcare industry, but there are also a lot of opportunities to expand applications to other industries like gaming, smart home automation, defense, and education. BCIs can create thought-controlled, immersive gaming experiences that revolutionize interactive entertainment. Applications for defense include improved situational awareness during combat and communication tools for soldiers. BCIs can be used in the classroom to support students with disabilities, monitor attention spans, and customize instruction. Integration with IoT devices, meanwhile, may enable direct brain signal control of household appliances.

Threat:

Competition from other technologies

The market for BCI is also at risk from competition from other cutting-edge technologies that can provide comparable advantages without requiring invasive or difficult procedures. AI-powered assistive devices, eye-tracking systems, gesture-based controls, and sophisticated voice recognition tools, for example, already offer efficient communication and mobility solutions. These substitutes are more appealing to patients and caregivers because they are frequently more widely accessible, user-friendly, and less expensive. Moreover, the adoption of BCIs may stall if they are unable to show a definite advantage over alternatives in terms of cost-effectiveness, safety, and usability. This pressure from competitors may restrict market share and impede long-term growth prospects.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the Brain-Computer Interface (BCI) market, creating both challenges and opportunities. On the one hand, lockdowns and restrictions hindered the adoption of invasive BCIs by interfering with clinical trials, delaying product development, and slowing elective neurosurgical procedures. Manufacturing schedules and hardware availability were also affected by supply chain disruptions. However, the pandemic hastened the adoption of digital health and brought attention to the necessity of tele-neurology, remote monitoring, and sophisticated assistive technologies for patients with communication or mobility impairments. Wearable and non-invasive BCIs attracted interest as secure, at-home options for mental health, rehabilitation, and remote communication, generating sustained growth momentum for the industry.

The non-invasive BCI segment is expected to be the largest during the forecast period

The non-invasive BCI segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, mainly because, in contrast to invasive and partially invasive systems, it is safe, inexpensive, and simple to use. Non-invasive brain-computer interfaces (BCIs) are more accessible for clinical and consumer applications because they use technologies such as electroencephalography (EEG) and functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) to record brain signals without the need for surgical implantation. They are becoming more and more popular in non-medical fields like gaming, mental wellness, and smart home control, as well as in healthcare for communication support and rehabilitation.

The functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) segment is predicted to witness the highest growth rate because of its increasing use as a portable, affordable, and non-invasive neuroimaging method. Blood oxygenation changes are tracked by fNIRS, a safer and more practical alternative to large, expensive modalities like fMRI or MEG for measuring brain activity. It is very appealing for rehabilitation, cognitive training, mental health monitoring, and human-computer interaction because of its portability, simplicity of use, and suitability for real-world applications. Additionally, fNIRS is quickly becoming a preferred technology as the need for wearable and user-friendly BCIs increases in the consumer, healthcare, and educational sectors.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, driven by its substantial investments in neurotechnology research, sophisticated healthcare infrastructure, and robust technological ecosystem. Leading businesses, start-ups, and academic institutions actively creating invasive and non-invasive BCIs for clinical and consumer use are present in the area, which is advantageous. Adoption is further accelerated by favorable government funding, regulatory support, and growing patient demand for assistive technologies among those with neurological disorders. Furthermore, the region's dominance is reinforced by high awareness, quick adoption of cutting-edge medical devices, and partnerships between academic institutions, healthcare facilities, and tech companies, making North America the world leader in BCI commercialization.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by the rise in neurological disorders in nations like China, Japan, South Korea, and India, the quick development of healthcare infrastructure; and growing investments in neurotechnology research. The development of BCI is being actively funded by regional governments and private companies in an effort to boost indigenous innovation ecosystems and lessen reliance on Western technologies. Adoption is further accelerated by the growing need for wearable, non-invasive BCIs in smart home, gaming, and educational applications. Moreover, Asia-Pacific is becoming the fastest-growing market due to its large population, rising middle-class healthcare spending, and robust digital transformation.

Key players in the market

Some of the key players in Brain-Computer Interface Market include Cadwell Industries, G.Tec Medical Enginneering Gmbh, Emotiv Systems Inc., Advanced Brain Monitoring, Inc., Natus Medical Incorporated, Compumedics, Ltd, Blackrock Neurotech Inc, Medtronic, Paradromics, Bitbrain Technologies, Nihon Kohden Corporation, Synchron, NeuroSky Inc, BrainCo, Inc., Mind Technologies, Inc and Kernel Inc.

Key Developments:

In July 2025, Compumedics Limited announced the signing of two new 4-year distribution agreements with long-standing partners in China. The agreements, valued at A$24.4 million in total, further strengthen Compumedics' presence across key regions in Asia. The first, a A$20 million agreement, extends the Company's established partnership with its long-term Northern China distributor focused on sleep diagnostics.

In April 2025, Medtronic announced that it has entered into an agreement with Retia Medical, an innovative digital health company that develops advanced hemodynamic solutions, to distribute the Argos(TM) cardiac output monitor. The Argos(TM) monitor provides healthcare professionals with accurate hemodynamic data to support the treatment of high-risk surgical and critically ill patients.

In April 2025, Cadwell Industries has launched its latest Sierra software release providing patent-pending, synchronized ultrasound and electromyography (EMG). Combined with the Sierra Summit electrodiagnostic system and Sierra NMUS1 integrated ultrasound, the update brings electrophysiological data and ultrasound imaging together in real-time on a single screen.

Products Covered:

  • Invasive BCI
  • Partially Invasive BCI
  • Non-Invasive BCI

Components Covered:

  • Hardware
  • Software & Algorithms
  • Service

Technologies Covered:

  • Electroencephalography (EEG)
  • Electrocorticography (ECoG)
  • Magnetoencephalography (MEG)
  • Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)
  • Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS)
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Healthcare & Neurorehabilitation
  • Entertainment & Gaming
  • Communication & Control
  • Smart Home & IoT Control
  • Brain Function Restoration
  • Military & Defense Applications
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Hospitals & Clinics
  • Research & Academic Institutes
  • Defense & Military Organizations
  • Consumer Electronics Companies
  • Assistive Technology Providers
  • Rehabilitation Centers & Therapy Providers
  • Homecare & Telehealth Providers
  • 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 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • 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 Technology Analysis
  • 3.8 Application Analysis
  • 3.9 End User Analysis
  • 3.10 Emerging Markets
  • 3.11 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 Brain-Computer Interface Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Invasive BCI
  • 5.3 Partially Invasive BCI
  • 5.4 Non-Invasive BCI

6 Global Brain-Computer Interface Market, By Component

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Hardware
  • 6.3 Software & Algorithms
  • 6.4 Service

7 Global Brain-Computer Interface Market, By Technology

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Electroencephalography (EEG)
  • 7.3 Electrocorticography (ECoG)
  • 7.4 Magnetoencephalography (MEG)
  • 7.5 Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)
  • 7.6 Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS)
  • 7.7 Other Technologies

8 Global Brain-Computer Interface Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Healthcare & Neurorehabilitation
  • 8.3 Entertainment & Gaming
  • 8.4 Communication & Control
  • 8.5 Smart Home & IoT Control
  • 8.6 Brain Function Restoration
  • 8.7 Military & Defense Applications
  • 8.8 Other Applications

9 Global Brain-Computer Interface Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Hospitals & Clinics
  • 9.3 Research & Academic Institutes
  • 9.4 Defense & Military Organizations
  • 9.5 Consumer Electronics Companies
  • 9.6 Assistive Technology Providers
  • 9.7 Rehabilitation Centers & Therapy Providers
  • 9.8 Homecare & Telehealth Providers
  • 9.9 Other End Users

10 Global Brain-Computer Interface Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Cadwell Industries
  • 12.2 G.Tec Medical Enginneering Gmbh
  • 12.3 Emotiv Systems Inc.
  • 12.4 Advanced Brain Monitoring, Inc.
  • 12.5 Natus Medical Incorporated
  • 12.6 Compumedics, Ltd
  • 12.7 Blackrock Neurotech Inc
  • 12.8 Medtronic
  • 12.9 Paradromics
  • 12.10 Bitbrain Technologies
  • 12.11 Nihon Kohden Corporation
  • 12.12 Synchron
  • 12.13 NeuroSky Inc
  • 12.14 BrainCo, Inc.
  • 12.15 Mind Technologies, Inc
  • 12.16 Kernel Inc