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世界の光干渉断層計(OCT)市場は、2024年に21億米ドルの規模に達しました。IMARCグループの最新の市場調査レポートによると、この市場は今後も力強い成長を続け、2033年には58億米ドルに達すると予測されています。特に、2025年から2033年の予測期間においては、年平均成長率(CAGR)11.59%という非常に高い成長率を示すことが見込まれており、その市場拡大への期待が高まっています。この詳細な市場分析では、2024年を基準年として現在の市場状況を評価し、2025年から2033年を将来の成長を予測する期間、そして2019年から2024年を過去の市場動向を把握するための期間として設定しています。
光干渉断層計(OCT)は、網膜の非常に高解像度な断面画像を非侵襲的に取得することを可能にする、革新的な画像診断技術です。この「非侵襲的」という特性は、患者に痛みや不快感を与えることなく、また放射線を使用しないため、安全かつ繰り返し検査が行えるという大きな利点をもたらします。市場で一般的に利用されているOCTデバイスには、診療所や病院の検査室に設置される卓上型と、より柔軟な使用が可能な携帯型があり、それぞれの医療現場のニーズや用途に応じて選択されています。これらのOCTデバイスの核心をなすのは、干渉計と、低コヒーレンスで広帯域の光源を持つ短パルスレーザーの組み合わせです。この独自の構成により、光の干渉現象を利用して、生体組織の深さ方向の微細な構造情報を高精度かつ迅速に測定し、鮮明な画像として可視化することを実現しています。
OCTは、その優れた画像診断能力と安全性から、多岐にわたる医療分野で広く活用されています。最も主要な応用分野である眼科領域では、網膜疾患の診断において不可欠なツールとして確立されていますが、その用途はこれに留まりません。腫瘍科、心血管科、皮膚科といった専門分野においても、診断や治療計画の策定に貢献しています。特に眼科においては、網膜の厚さを正確に検出することで、加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、緑内障などの網膜疾患や様々な病態の早期発見と正確な診断を強力に支援します。さらに、心血管領域では、冠動脈ステント留置後のフォローアップ検査において、ステントストラットが新生内膜によってどの程度被覆されているかを精密に画像化することが可能です。これにより、血管壁に対するステントストラットの密着度をより容易かつ正確に評価できるようになり、ステント治療の長期的な成功率向上に大きく寄与しています。
世界のOCT市場の成長を力強く牽引している主要なトレンドの一つは、世界中で網膜および脈絡膜疾患、さらには視覚障害の発生率が著しく増加していることです。高齢化の進展、生活習慣病の増加、デジタルデバイスの普及など、様々な要因がこれらの眼疾患の罹患率上昇に影響を与えています。このような背景から、早期かつ正確な診断の必要性がこれまで以上に高まっており、OCTはそのニーズに応える最適な技術として注目されています。眼科医は、OCTをスクリーニング検査や精密診断の標準的なツールとして広く採用しており、その非侵襲性と高解像度画像取得能力は、患者の視力維持と生活の質の向上に不可欠な役割を果たしています。これらの複合的な要因が、世界のOCT市場が今後も堅調な成長を続けるための強力な基盤を形成しています。
光干渉断層計(OCT)の世界市場は、眼科関連疾患の診断と治療におけるその不可欠な役割により、顕著な成長を遂げています。具体的には、網膜裂孔や網膜剥離、糖尿病性網膜症、黄斑円孔、網膜色素変性症といった多岐にわたる眼疾患の診断において、OCTデバイスは極めて重要なツールとなっています。
市場成長の主要な推進要因としては、まず、これらの眼疾患の罹患率が世界的に増加している点が挙げられます。加えて、眼科医療の精度向上と全体的な質の改善に貢献する、より高性能なデバイスの導入など、製品革新が市場に大きな勢いを与えています。例えば、診断の正確性を高め、患者への負担を軽減する新しいOCT技術が継続的に開発されています。
さらに、世界的な高齢者人口の増加も市場成長を強く後押ししています。高齢化に伴い、加齢黄斑変性症や緑内障、白内障といった眼疾患のリスクが高まるため、早期かつ正確な診断が可能なOCTの需要が増大しています。また、がんの発生率上昇も市場に有利に作用しています。OCTは、早期がん検出において非常に有効な手段であり、核細胞質比、核のサイズと形状、腺の組織と構造に関する詳細な情報を提供することで、がんの病期診断や治療計画の策定に貢献します。
その他にも、早期診断方法に対する需要の高まり、薬剤送達システムにおけるOCT製品の広範な利用、そして医療技術全般における著しい進歩が、市場をさらなる成長へと導くと予測されています。これらの要因が複合的に作用し、OCT市場の拡大を加速させています。
IMARC Groupの分析レポートによると、世界の光干渉断層計市場は2025年から2033年までの期間で、世界、地域、国レベルでの詳細な予測とともに、主要なトレンドが示されています。市場は以下の主要なセグメントに分類されています。
タイプ別では、携帯性に優れ、様々な環境での使用が可能な「ハンドヘルドOCTデバイス」、高精度な診断を提供する「卓上型OCTデバイス」、およびその他のデバイスに分けられます。
技術別では、初期のOCT技術であり、深さ方向の分解能に優れる「時間領域OCT(TDOCT)」と、より高速かつ高解像度な画像取得が可能な「周波数領域OCT(FD-OCT)」に分類されます。FD-OCTは現在、その性能の高さから主流となっています。
アプリケーション別では、皮膚科領域での診断、眼科領域での網膜疾患や緑内障の診断、心血管領域での血管内イメージング、腫瘍学領域での早期がん検出など、多岐にわたる用途で利用されており、その他にも様々な医療分野での応用が期待されています。
地域別では、北米(米国、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国)が主要な市場として挙げられており、これらの地域では医療インフラの整備や技術革新への投資が活発に行われています。
本レポートでは、業界の競争環境が綿密に分析されており、主要な市場プレイヤーのプロファイルが詳細に検討されています。これらの主要企業には、Abbott Laboratories、Agfa-Gevaert N.V.、Agiltron Inc.、Carl Zeiss AG、Haag-Streit Group、Heidelberg Engineering Inc.、Leica Microsystems GmbH (Danaher Corporation)、Novacam Technologies Inc.、OPTOPOL Technology Sp. z o.o.、Terumo Corporation、Thorlabs Inc.、Topcon Corporationが含まれており、彼らの戦略、市場シェア、および業界内での位置付けが深く掘り下げられています。この分析を通じて、読者は市場のダイナミクスと主要な競合他社の動向を包括的に理解することができます。
レポートの構成は、2024年を基準年として設定し、2019年から2024年までの過去の市場動向を詳細に追跡しています。さらに、2025年から2033年までの長期的な予測期間を設定することで、将来の市場成長機会と潜在的な課題を予測し、戦略的な意思決定を支援する情報を提供します。市場規模は億米ドル(Billion USD)単位で評価されており、業界の経済的側面を明確に示しています。
分析は多角的な視点から行われ、製品の「タイプ」、採用される「テクノロジー」、具体的な「アプリケーション」、そして「地域」という主要なセグメントにわたって詳細なカバレッジを提供します。これにより、特定の市場ニッチや技術革新が全体に与える影響を深く理解することが可能です。
地理的カバレッジも非常に広範であり、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ、中東およびアフリカといった主要なグローバル地域を網羅しています。さらに、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、ブラジル、メキシコといった具体的な国々が詳細に分析対象とされており、地域ごとの市場特性や成長ドライバーが明らかにされます。この広範な地理的分析は、グローバル市場の多様性と地域特有の機会を把握するために不可欠です。
レポートで取り上げられる企業は、前述の主要プレイヤーと同一であり、Abbott LaboratoriesからTopcon Corporationまでの各社が、その市場戦略、製品ポートフォリオ、および競争上の優位性に関して深く掘り下げられています。これにより、読者は各企業の強みと弱みを比較検討し、パートナーシップや投資の機会を特定することができます。
購入後には、顧客の特定のニーズに合わせて10%の無料カスタマイズが提供され、レポートの内容をさらに最適化することが可能です。また、10~12週間にわたる専門アナリストによるポストセールスサポートが提供され、レポートに関する疑問点の解消や追加情報の要求に対応します。
レポートの配信形式は、利便性を考慮し、PDFおよびExcel形式でメールを通じて行われます。さらに、特別な要望がある場合には、PPT(PowerPoint)またはWord形式の編集可能なバージョンも提供され、データの再利用やプレゼンテーション作成の柔軟性を高めます。これらのサービスは、顧客がレポートから最大限の価値を引き出すことを目的としています。


1 序文
2 範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要業界トレンド
5 世界の光干渉断層計市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 ハンドヘルドOCTデバイス
6.1.1 市場トレンド
6.1.2 市場予測
6.2 卓上型OCTデバイス
6.2.1 市場トレンド
6.2.2 市場予測
6.3 その他
6.3.1 市場トレンド
6.3.2 市場予測
7 技術別市場内訳
7.1 時間領域OCT (TDOCT)
7.1.1 市場トレンド
7.1.2 市場予測
7.2 周波数領域OCT (FD-OCT)
7.2.1 市場トレンド
7.2.2 市場予測
8 用途別市場内訳
8.1 皮膚科
8.1.1 市場トレンド
8.1.2 市場予測
8.2 眼科
8.2.1 市場トレンド
8.2.2 市場予測
8.3 循環器
8.3.1 市場トレンド
8.3.2 市場予測
8.4 腫瘍学
8.4.1 市場トレンド
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場トレンド
8.5.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場トレンド
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場トレンド
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場トレンド
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場トレンド
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場トレンド
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場トレンド
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場トレンド
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場トレンド
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場トレンド
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場トレンド
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場トレンド
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場トレンド
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場トレンド
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場トレンド
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場トレンド
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場トレンド
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入者の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要企業
14.3 主要企業のプロファイル
14.3.1 アボット・ラボラトリーズ
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 アグファ・ゲバルト N.V.
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 アジルトロン・インク
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 カールツァイスAG
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 SWOT分析
14.3.5 ハーグ・シュトライト・グループ
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 ハイデルベルグ・エンジニアリング・インク
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 ライカ マイクロシステムズ GmbH (ダナハー・コーポレーション)
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 ノバカム・テクノロジーズ・インク
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 オプトポール・テクノロジー Sp. z o.o.
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 テルモ株式会社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 ソーラブズ・インク
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 トプコン株式会社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務状況
14.3.12.4 SWOT分析
図のリスト
図1: 世界: 光干渉断層計市場: 主要な推進要因と課題
図2: 世界: 光干渉断層計市場: 売上高 (10億米ドル), 2019-2024
図3: 世界: 光干渉断層計市場予測: 売上高 (10億米ドル), 2025-2033
図4: 世界: 光干渉断層計市場: タイプ別内訳 (%), 2024
図5: 世界: 光干渉断層計市場: 技術別内訳 (%), 2024
図6: 世界: 光干渉断層計市場: 用途別内訳 (%), 2024
図7: 世界: 光干渉断層計市場: 地域別内訳 (%), 2024
図8:世界:光干渉断層計(ハンディ型OCTデバイス)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図9:世界:光干渉断層計(ハンディ型OCTデバイス)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図10:世界:光干渉断層計(卓上型OCTデバイス)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図11:世界:光干渉断層計(卓上型OCTデバイス)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図12:世界:光干渉断層計(その他のタイプ)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図13:世界:光干渉断層計(その他のタイプ)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図14:世界:光干渉断層計(時間領域OCT (TDOCT))市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図15:世界:光干渉断層計(時間領域OCT (TDOCT))市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図16:世界:光干渉断層計(周波数領域OCT (FD-OCT))市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図17:世界:光干渉断層計(周波数領域OCT (FD-OCT))市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図18:世界:光干渉断層計(皮膚科)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図19:世界:光干渉断層計(皮膚科)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図20:世界:光干渉断層計(眼科)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図21:世界:光干渉断層計(眼科)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図22:世界:光干渉断層計(循環器)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図23:世界:光干渉断層計(循環器)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図24:世界:光干渉断層計(腫瘍学)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図25:世界:光干渉断層計(腫瘍学)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図26:世界:光干渉断層計(その他の用途)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図27:世界:光干渉断層計(その他の用途)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図28:北米:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図29:北米:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図30:米国:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図31:米国:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図32:カナダ:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図33:カナダ:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図34:アジア太平洋:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図35:アジア太平洋:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図36:中国:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図37:中国:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図38:日本:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図39:日本:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図40:インド:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図41:インド:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図42:韓国:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図43:韓国:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図44:オーストラリア:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図45:オーストラリア:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図46:インドネシア:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図47:インドネシア:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図48:その他:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図49:その他:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図50:欧州:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図51:欧州:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図52:ドイツ:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図53:ドイツ:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図54:フランス:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図55:フランス:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図56:英国:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図57:英国:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図58:イタリア:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図59:イタリア:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図60:スペイン:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図61:スペイン:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図62:ロシア:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図63:ロシア:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図64:その他:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図65:その他:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図66:ラテンアメリカ:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図67:ラテンアメリカ:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図68:ブラジル:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図69:ブラジル:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図70:メキシコ:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図71:メキシコ:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図72:その他:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図73:その他:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図74:中東・アフリカ:光干渉断層計市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図75:中東・アフリカ:光干渉断層計市場:国別内訳(%)、2024年
図76:中東・アフリカ:光干渉断層計市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図77:世界:光干渉断層計産業:SWOT分析
図78:世界:光干渉断層計産業:バリューチェーン分析
図79:世界:光干渉断層計産業:ポーターのファイブフォース分析

光干渉断層計(OCT)は、生体組織の非侵襲的な断層画像をミクロンレベルの分解能で取得する先進的な画像診断技術です。近赤外光の干渉現象を利用しており、組織内部からの反射光と参照光との干渉パターンを解析することで、深さ方向の情報を得ます。特に眼科領域において、網膜や視神経の微細な構造を詳細に観察するために広く用いられています。光はX線や超音波と異なり、生体への侵襲が少なく、高分解能な画像が得られる点が特徴です。
OCTにはいくつかの種類があります。初期の「時間領域OCT(TD-OCT)」は、参照ミラーを機械的に動かし、干渉信号を時間的に検出する方式でした。現在の主流は「スペクトル領域OCT(SD-OCT)」または「フーリエ領域OCT(FD-OCT)」と呼ばれ、スペクトロメーターを用いて異なる波長の干渉信号を同時に検出することで、高速かつ高感度な画像取得を可能にしました。さらに進化した「波長掃引型OCT(SS-OCT)」は、波長を高速に掃引する光源を使用し、SD-OCTよりもさらに高速で深達度の高い画像を提供します。最近では、血流情報を可視化する「OCTアンギオグラフィー(OCTA)」も登場し、網膜の血管構造や血流動態を非侵襲的に評価できるようになりました。
OCTの主な用途は多岐にわたります。最も普及しているのは眼科領域で、加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、緑内障などの網膜疾患や視神経疾患の診断、病状の進行度評価、治療効果の判定に不可欠なツールとなっています。網膜の各層の厚さや異常な構造変化を詳細に捉えることができます。眼科以外では、循環器科において冠動脈内のプラーク評価やステント留置後の血管内イメージングに用いられることがあります。皮膚科では皮膚がんや炎症性疾患の診断補助に、消化器科では食道や大腸の粘膜疾患の早期発見や評価に応用研究が進められています。その他、歯科、泌尿器科、耳鼻咽喉科などでもその応用が期待されています。
関連する技術としては、超音波診断装置、MRI(磁気共鳴画像診断装置)、CT(コンピュータ断層撮影装置)などが挙げられます。超音波は音波を利用し、深達度は高いものの分解能はOCTに劣ります。MRIは磁場と電波を利用し、広範囲の軟部組織を詳細に観察できますが、OCTのようなミクロンオーダーの分解能は持ちません。CTはX線を利用し、骨や高密度組織の観察に優れますが、被曝のリスクがあります。OCTはこれらの技術とは異なる原理で、特に浅層の組織を高分解能で観察するのに適しています。また、共焦点レーザー顕微鏡も光を利用しますが、主に表面の観察に特化しており、OCTのような深達度や断層画像取得能力はありません。内視鏡は体腔内部を直接観察しますが、OCTはより微細な組織の内部構造を非侵襲的に可視化できる点で補完的な役割を果たします。