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 Technology 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 3D Laser Line Camera Market, By Type
5.1 Introduction
5.2 Single Line
5.3 Dual Line
5.4 Multi Line
6 Global 3D Laser Line Camera Market, By Technology
6.1 Introduction
6.2 Time-of-Flight (ToF) Technology
6.3 Structured Light Technology
6.4 Phase-Shift Technology
6.5 Triangulation Technology
6.6 Time Multiplexed Technology
6.7 Stereo Vision Technology
6.8 Light Detection and Ranging (LIDAR) Technology
6.9 Multi-Sensor Fusion Technology
7 Global 3D Laser Line Camera Market, By Application
7.1 Introduction
7.2 Object Detection
7.3 Product Sorting
7.4 Barcode Scanning
7.5 Consumer Camcorder
7.6 Inventory Count
7.7 Other Applications
8 Global 3D Laser Line Camera Market, By End User
8.1 Introduction
8.2 Manufacturing
8.3 Aerospace
8.4 Automotive
8.5 Healthcare
8.6 Entertainment
8.7 Construction
8.8 Consumer Electronics
8.9 Other End Users
9 Global 3D Laser Line Camera Market, By Geography
9.1 Introduction
9.2 North America
9.2.1 US
9.2.2 Canada
9.2.3 Mexico
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.2 UK
9.3.3 Italy
9.3.4 France
9.3.5 Spain
9.3.6 Rest of Europe
9.4 Asia Pacific
9.4.1 Japan
9.4.2 China
9.4.3 India
9.4.4 Australia
9.4.5 New Zealand
9.4.6 South Korea
9.4.7 Rest of Asia Pacific
9.5 South America
9.5.1 Argentina
9.5.2 Brazil
9.5.3 Chile
9.5.4 Rest of South America
9.6 Middle East & Africa
9.6.1 Saudi Arabia
9.6.2 UAE
9.6.3 Qatar
9.6.4 South Africa
9.6.5 Rest of Middle East & Africa
10 Key Developments
10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
10.2 Acquisitions & Mergers
10.3 New Product Launch
10.4 Expansions
10.5 Other Key Strategies
11 Company Profiling
11.1 Canon Inc.
11.2 Samsung Electronics Co Limited
11.3 Panasonic Corporation
11.4 LG Electronics
11.5 Sony Corporation
11.6 Nikon Corporation
11.7 Fujifilm Holdings Corporation
11.8 GoPro, Inc.
11.9 Ricoh Co., Ltd.
11.10 Eastman Kodak Company
11.11 Giraffe360
11.12 Orbbec 3D Technology International, Inc.
11.13 FARO Technologies, Inc.
11.14 ViEye
11.15 GeoSLAM
11.16 Wogangzhineng
11.17 Hikrobot
11.18 LMI Technologies
11.19 Wayzim
11.20 Leica Geosystems Ag
List of Tables
Table 1 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
Table 2 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 3 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Single Line (2021-2030) ($MN)
Table 4 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Dual Line (2021-2030) ($MN)
Table 5 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Multi Line (2021-2030) ($MN)
Table 6 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Technology (2021-2030) ($MN)
Table 7 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Time-of-Flight (ToF) Technology (2021-2030) ($MN)
Table 8 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Structured Light Technology (2021-2030) ($MN)
Table 9 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Phase-Shift Technology (2021-2030) ($MN)
Table 10 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Triangulation Technology (2021-2030) ($MN)
Table 11 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Time Multiplexed Technology (2021-2030) ($MN)
Table 12 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Stereo Vision Technology (2021-2030) ($MN)
Table 13 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Light Detection and Ranging (LIDAR) Technology (2021-2030) ($MN)
Table 14 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Multi-Sensor Fusion Technology (2021-2030) ($MN)
Table 15 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 16 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Object Detection (2021-2030) ($MN)
Table 17 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Product Sorting (2021-2030) ($MN)
Table 18 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Barcode Scanning (2021-2030) ($MN)
Table 19 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Consumer Camcorder (2021-2030) ($MN)
Table 20 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Inventory Count (2021-2030) ($MN)
Table 21 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 22 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
Table 23 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Manufacturing (2021-2030) ($MN)
Table 24 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Aerospace (2021-2030) ($MN)
Table 25 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Automotive (2021-2030) ($MN)
Table 26 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Healthcare (2021-2030) ($MN)
Table 27 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Entertainment (2021-2030) ($MN)
Table 28 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Construction (2021-2030) ($MN)
Table 29 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Consumer Electronics (2021-2030) ($MN)
Table 30 Global 3D Laser Line Camera Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
| ※参考情報 3Dレーザーラインカメラは、物体の三次元形状を高精度で測定するための装置です。このカメラは、主にレーザーを用いた技術を基盤としており、物体にレーザー光を照射し、その反射光をセンサで受信することによって、対象物の形状や寸法を解析します。 3Dレーザーラインカメラの種類は主に、時間差測距型、位相差測距型、 triangulation方式の3つに分類されます。 時間差測距型は、レーザー光が対象物に当たり、反射して戻るまでの時間を計測する方法です。この方式は、長距離測定が可能で、高精度なデータを取得することができます。 位相差測距型は、搬送波としてのレーザーを用い、その位相の変化を測定します。物体までの距離を位相差から算出するため、非常に高い精度が要求されます。この技術は、特に非接触での計測が求められる分野で広く使用されています。 Triangulation方式は、レーザーが物体に照射され、その反射光をカメラが捉える際の角度を元に距離を計測する技術です。この方法は、比較的近距離での高精度な測定が得意で、一般的には、産業用ロボットの視覚システムや製品検査などでよく使用されます。 3Dレーザーラインカメラの用途は多岐にわたります。製造業では、部品の寸法測定や形状検査に活用され、生産ラインの自動化を進める際に極めて重要な役割を果たします。また、自動車産業では、ボディの歪み検査や、部品の適合性確認などに利用されています。 さらに、建築業界では、構造物のデジタルモデル作成や、建設現場の管理にも役立っています。これにより、工事の進捗状況をリアルタイムで把握でき、より正確な工事が可能になります。また、医療分野では、手術支援や、義肢製作の精度向上に利用されることもあります。 3Dレーザーラインカメラの関連技術としては、画像処理技術、データ解析技術、センサーフusion(複数のセンサーからの情報を統合する技術)などがあります。これらの技術は、3Dデータの取得だけでなく、その後のデータ分析や視覚化にも関連しています。たとえば、深層学習を用いた画像認識技術と組み合わせることで、より高度な自動化や品質管理が実現されています。 また、近年では、人工知能や機械学習が進化する中で、3Dレーザーラインカメラはその能力を一層強化しています。AIを用いることで、取得したデータから有用な情報を自動的に抽出したり、異常検知を行ったりすることが可能になっています。このような連携によって、製造ラインの効率化や、医療分野における診断精度の向上などが期待されているのです。 このように、3Dレーザーラインカメラは技術の進展とともに様々な分野での活用が進んでおり、その重要性はますます高まっています。今後もさらに新しい用途が開発されることが予想され、技術革新によってより高精度で効率的な測定が実現されるでしょう。このデバイスは、製造業や建築業、医療など、幅広い分野での進化を支える重要な要素として、今後も多くの期待を集めていくと考えられます。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


