ナノ放射線センサーのグローバル市場(2021-2031):シンチレーション検出器、固体検出器、ガス封入型検出器

◆英語タイトル:Nano Radiation Sensors Market By Type (Scintillation Detectors, Solid-state Detectors, Gas-filled Detectors), By Application (Healthcare, Consumer Electronics, Security and Defense, Oil and Gas, Power Plants, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが発行した調査報告書(ALD23JUN106)◆商品コード:ALD23JUN106
◆発行会社(リサーチ会社):Allied Market Research
◆発行日:2023年3月
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◆ページ数:293
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:半導体
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

Allied Market Research社の市場調査では、2021年には252.9百万ドルであった世界のナノ放射線センサー市場規模が、予測期間中(2022年~2031年)にCAGR 6.77%増加し、2031年には482.62百万ドルへ達すると予測されています。こちらの調査書では、ナノ放射線センサーの世界市場について調べ、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、種類別(シンチレーション検出器、固体検出器、ガス封入型検出器)分析、用途別(医療、家電、セキュリティ・防衛、石油・ガス、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米/中東・アフリカ)分析、競争状況、企業情報などを記載しています。並びに、本書には、Mirion Technologies Inc.、Fluke Corporation、First Sensor Ag、Hamamastu Photonics K.K、NIHON KESSHO KOGAKU CO., LTD.、Thermo Fischer Scientific Inc.、Baker Hughes (General Electric)、Canon Electron Tubes & Devices Co.、Kromek Group PLC、PCE Instrumentsなどの企業情報が含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界のナノ放射線センサー市場規模:種類別
- シンチレーション検出器の市場規模
- 固体検出器の市場規模
- ガス封入型検出器の市場規模
・世界のナノ放射線センサー市場規模:用途別
- 医療における市場規模
- 家電における市場規模
- セキュリティ・防衛における市場規模
- 石油・ガスにおける市場規模
- その他用途における市場規模
・世界のナノ放射線センサー市場規模:地域別
- 北米のナノ放射線センサー市場規模
- ヨーロッパのナノ放射線センサー市場規模
- アジア太平洋のナノ放射線センサー市場規模
- 中南米/中東・アフリカのナノ放射線センサー市場規模
・競争状況
・企業情報

世界のナノ放射線センサー市場は、2021年に2億5,290万ドルと評価され、2022年から2031年までの年平均成長率は6.77%を記録し、2031年には4億8,262万ドルに達すると予測されています。ナノ放射線センサーは、生体細胞やその他の物質に損傷を与える粒子や電磁波を含む電離放射線を検出・測定するために設計された装置です。これらのセンサーは、従来の放射線検出装置よりもはるかに小型で高感度であるため、正確な測定が可能であり、より柔軟性に富んでいます。

ナノ放射線センサーは、放射線の検出や測定が重要な産業用途に幅広く使用することができます。作業員、公衆、環境の安全を確保し、放射線汚染の拡大を防ぐのに役立ちます。放射線センサーは、特に宇宙飛行士や機器にとって放射線被ばくが懸念される宇宙空間での放射線レベルの監視に使用することができます。ナノ放射線センサーは、鉱山、特にウラン鉱山の放射線レベルを監視し、作業員が危険なレベルの放射線にさらされないようにするために使用することができます。

ナノ放射線センサー市場は、種類、用途、地域によって区分されます。
種類別では、シンチレーション検出器、固体検出器、ガス封入型検出器に分類されます。
用途別では、ヘルスケア、家電、セキュリティ・防衛、石油・ガス、発電所、その他に分類されます。
地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(英国、ドイツ、フランス、その他欧州)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、その他アジア太平洋)、LAMEA(中南米、中東、アフリカ)に分けて分析しています。

ナノ放射線センサー業界の主要企業は、First Sensor AG、Hamamastu Photonics K.K.、Thermo Fischer Scientific Inc.、Kromek Group PLC、日本計測器工業株式会社、Fluke Corporation、Baker Hughes (General Electric)、Mirion Technologies、PCE Instruments、Canon Electron Tubes & Devices Co.

ステークホルダーにとっての主なメリット
・本レポートは、2021年から2031年までのナノ放射線センサー市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、ナノ放射線センサーの市場機会を特定します。
・主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を行い、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・ナノ放射線センサー市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・ナノ放射線センサーの地域別および世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略などの分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
種類別
シンチレーション検出器
固体検出器
ガス封入型検出器

用途別
ヘルスケア
家電
セキュリティ・防衛
石油・ガス
発電所
その他

地域別
・北米
米国
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ラテンアメリカ
中東
アフリカ

〈主要市場プレイヤー〉
Mirion Technologies Inc.
Fluke Corporation
First Sensor Ag
浜松ホトニクス株式会社
日本結晶光学株式会社
Thermo Fischer Scientific Inc.
Baker Hughes (General Electric)
Canon Electron Tubes & Devices Co.
Kromek Group PLC
PCE Instruments

❖ レポートの目次 ❖

第1章:序論

1.1. レポートの概要

1.2. 主要市場セグメント

1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット

1.4. 調査方法

1.4.1. 一次調査

1.4.2. 二次調査

1.4.3. アナリストツールとモデル

第2章:エグゼクティブサマリー

2.1. CXOの視点

第3章:市場概要

3.1. 市場の定義と範囲

3.2. 主な調査結果

3.2.1. 主要な影響要因

3.2.2. 主要な投資対象地域

3.3. ポーターの5つの力分析

3.3.1. サプライヤーの交渉力

3.3.2. バイヤーの交渉力

3.3.3.代替品の脅威

3.3.4. 新規参入の脅威

3.3.5. 競争の激化

3.4. 市場ダイナミクス

3.4.1. 推進要因

3.4.1.1. 核監視用途におけるナノ放射線センサーは市場成長の可能性を秘めている

3.4.1.2. がん治療における核医学および放射線療法の用途拡大が、放射線センサーデバイスの需要を牽引している

3.4.2. 制約要因

3.4.2.1. ナノ放射線センサーの開発と性能向上にかかる高コスト

3.4.3. 機会

3.4.3.1. 新興国における原子力エネルギーへの関心の高まり

3.5. COVID-19による市場への影響分析

第4章:ナノ放射線センサー市場(タイプ別)

4.1. 概要

4.1.1.市場規模と予測

4.2. シンチレーション検出器

4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会

4.2.2. 地域別市場規模と予測

4.2.3. 国別市場シェア分析

4.3. 固体検出器

4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会

4.3.2. 地域別市場規模と予測

4.3.3. 国別市場シェア分析

4.4. ガス充填型検出器

4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会

4.4.2. 地域別市場規模と予測

4.4.3. 国別市場シェア分析

第5章:ナノ放射線センサー市場(用途別)

5.1. 概要

5.1.1. 市場規模と予測

5.2.ヘルスケア

5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会

5.2.2. 地域別市場規模と予測

5.2.3. 国別市場シェア分析

5.3. コンシューマーエレクトロニクス

5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会

5.3.2. 地域別市場規模と予測

5.3.3. 国別市場シェア分析

5.4. セキュリティと防衛

5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会

5.4.2. 地域別市場規模と予測

5.4.3. 国別市場シェア分析

5.5. 石油・ガス

5.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会

5.5.2. 地域別市場規模と予測

5.5.3. 国別市場シェア分析

5.6. 発電所

5.6.1.主要市場動向、成長要因、機会

5.6.2. 地域別市場規模と予測

5.6.3. 国別市場シェア分析

5.7. その他

5.7.1. 主要市場動向、成長要因、機会

5.7.2. 地域別市場規模と予測

5.7.3. 国別市場シェア分析

第6章:ナノ放射線センサー市場(地域別)

6.1. 概要

6.1.1. 地域別市場規模と予測

6.2. 北米

6.2.1. 主要動向と機会

6.2.2. タイプ別市場規模と予測

6.2.3. アプリケーション別市場規模と予測

6.2.4. 国別市場規模と予測

6.2.4.1. 米国

6.2.4.1.1.主要な市場動向、成長要因、機会

6.2.4.1.2. 市場規模と予測(タイプ別)

6.2.4.1.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

6.2.4.2. カナダ

6.2.4.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会

6.2.4.2.2. 市場規模と予測(タイプ別)

6.2.4.2.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

6.2.4.3. メキシコ

6.2.4.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会

6.2.4.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)

6.2.4.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

6.3. ヨーロッパ

6.3.1. 主要な市場動向と機会

6.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)

6.3.3.アプリケーション別市場規模と予測

6.3.4. 国別市場規模と予測

6.3.4.1. 英国

6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会

6.3.4.1.2. タイプ別市場規模と予測

6.3.4.1.3. アプリケーション別市場規模と予測

6.3.4.2. ドイツ

6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会

6.3.4.2.2. タイプ別市場規模と予測

6.3.4.2.3. アプリケーション別市場規模と予測

6.3.4.3. フランス

6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会

6.3.4.3.2. タイプ別市場規模と予測

6.3.4.3.3.アプリケーション別市場規模と予測

6.3.4.4. その他ヨーロッパ地域

6.3.4.4.1. 主要な市場動向、成長要因、機会

6.3.4.4.2. タイプ別市場規模と予測

6.3.4.4.3. アプリケーション別市場規模と予測

6.4. アジア太平洋地域

6.4.1. 主要な市場動向と機会

6.4.2. タイプ別市場規模と予測

6.4.3. アプリケーション別市場規模と予測

6.4.4. 国別市場規模と予測

6.4.4.1. 中国

6.4.4.1.1. 主要な市場動向、成長要因、機会

6.4.4.1.2. タイプ別市場規模と予測

6.4.4.1.3. アプリケーション別市場規模と予測

6.4.4.2.日本

6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会

6.4.4.2.2. 市場規模と予測(タイプ別)

6.4.4.2.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

6.4.4.3. インド

6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会

6.4.4.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)

6.4.4.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

6.4.4.4. 韓国

6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会

6.4.4.4.2. 市場規模と予測(タイプ別)

6.4.4.4.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

6.4.4.5. その他のアジア太平洋地域

6.4.4.5.1.主要な市場動向、成長要因、機会

6.4.4.5.2. 市場規模と予測(タイプ別)

6.4.4.5.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

6.5. LAMEA

6.5.1. 主要な市場動向と機会

6.5.2. 市場規模と予測(タイプ別)

6.5.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

6.5.4. 市場規模と予測(国別)

6.5.4.1. ラテンアメリカ

6.5.4.1.1. 主要な市場動向、成長要因、機会

6.5.4.1.2. 市場規模と予測(タイプ別)

6.5.4.1.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

6.5.4.2. 中東

6.5.4.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会

6.5.4.2.2.市場規模と予測(タイプ別)

6.5.4.2.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

6.5.4.3. アフリカ

6.5.4.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会

6.5.4.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)

6.5.4.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)

第7章:競争環境

7.1. はじめに

7.2. 成功戦略

7.3. 上位10社の製品マッピング

7.4. 競合ダッシュボード

7.5. 競合ヒートマップ

7.6. 2021年における上位企業のポジショニング

第8章:企業概要

8.1. First Sensor Ag

8.1.1. 会社概要

8.1.2. 主要役員

8.1.3.会社概要

8.1.4. 事業セグメント

8.1.5. 製品ポートフォリオ

8.1.6. 業績

8.2. 浜松ホトニクス株式会社

8.2.1. 会社概要

8.2.2. 主要役員

8.2.3. 会社概要

8.2.4. 事業セグメント

8.2.5. 製品ポートフォリオ

8.2.6. 業績

8.2.7. 主要な戦略的取り組みと展開

8.3. サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

8.3.1. 会社概要

8.3.2. 主要役員

8.3.3. 会社概要

8.3.4. 事業セグメント

8.3.5. 製品ポートフォリオ

8.3.6. 業績

8.3.7. 主要な戦略的取り組みと展開

8.4. Kromek Group PLC

8.4.1. 会社概要

8.4.2. 主要役員

8.4.3. 会社概要

8.4.4. 事業セグメント

8.4.5. 製品ポートフォリオ

8.4.6. 業績

8.4.7. 主要な戦略的動きと展開

8.5. 日本結晶光学株式会社

8.5.1. 会社概要

8.5.2. 主要役員

8.5.3. 会社概要

8.5.4. 事業セグメント

8.5.5. 製品ポートフォリオ

8.6. Fluke Corporation

8.6.1. 会社概要

8.6.2. 主要役員

8.6.3. 会社概要

8.6.4. 事業セグメント

8.6.5. 製品ポートフォリオ

8.7.ベーカー・ヒューズ(ゼネラル・エレクトリック)

8.7.1. 会社概要

8.7.2. 主要役員

8.7.3. 会社概要

8.7.4. 事業セグメント

8.7.5. 製品ポートフォリオ

8.7.6. 業績

8.8. ミリオン・テクノロジーズ

8.8.1. 会社概要

8.8.2. 主要役員

8.8.3. 会社概要

8.8.4. 事業セグメント

8.8.5. 製品ポートフォリオ

8.8.6. 業績

8.9. PCEインスツルメンツ

8.9.1. 会社概要

8.9.2. 主要役員

8.9.3. 会社概要

8.9.4. 事業セグメント

8.9.5. 製品ポートフォリオ

8.10. キヤノン電子管&デバイス株式会社

8.10.1. 会社概要

8.10.2. 主要役員

8.10.3. 会社概要

8.10.4. 事業セグメント

8.10.5. 製品ポートフォリオ

8.10.6. 業績

8.10.7. 主要な戦略的取り組みと展開

CHAPTER 1: INTRODUCTION
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research Methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.3.1. Bargaining power of suppliers
3.3.2. Bargaining power of buyers
3.3.3. Threat of substitutes
3.3.4. Threat of new entrants
3.3.5. Intensity of rivalry
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Nano radiation sensors in nuclear surveillance applications show potential for market growth
3.4.1.2. Growing applications of nuclear medicine and radiotherapy in cancer treatment driving demand for radiation sensor devices

3.4.2. Restraints
3.4.2.1. High cost in the development and performance of nano radiation sensors

3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Growing interest on nuclear energy in emerging countries

3.5. COVID-19 Impact Analysis on the market
CHAPTER 4: NANO RADIATION SENSORS MARKET, BY TYPE
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Scintillation Detectors
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.3. Solid-state Detectors
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
4.4. Gas-filled Detectors
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: NANO RADIATION SENSORS MARKET, BY APPLICATION
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Healthcare
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Consumer Electronics
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
5.4. Security and Defense
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by region
5.4.3. Market share analysis by country
5.5. Oil and Gas
5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.5.2. Market size and forecast, by region
5.5.3. Market share analysis by country
5.6. Power Plants
5.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.6.2. Market size and forecast, by region
5.6.3. Market share analysis by country
5.7. Others
5.7.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.7.2. Market size and forecast, by region
5.7.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: NANO RADIATION SENSORS MARKET, BY REGION
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast By Region
6.2. North America
6.2.1. Key trends and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by Type
6.2.3. Market size and forecast, by Application
6.2.4. Market size and forecast, by country
6.2.4.1. U.S.
6.2.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.4.1.2. Market size and forecast, by Type
6.2.4.1.3. Market size and forecast, by Application
6.2.4.2. Canada
6.2.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.4.2.2. Market size and forecast, by Type
6.2.4.2.3. Market size and forecast, by Application
6.2.4.3. Mexico
6.2.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.4.3.2. Market size and forecast, by Type
6.2.4.3.3. Market size and forecast, by Application
6.3. Europe
6.3.1. Key trends and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by Type
6.3.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4. Market size and forecast, by country
6.3.4.1. UK
6.3.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.1.2. Market size and forecast, by Type
6.3.4.1.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4.2. Germany
6.3.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.2.2. Market size and forecast, by Type
6.3.4.2.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4.3. France
6.3.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.3.2. Market size and forecast, by Type
6.3.4.3.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4.4. Rest of Europe
6.3.4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.4.2. Market size and forecast, by Type
6.3.4.4.3. Market size and forecast, by Application
6.4. Asia-Pacific
6.4.1. Key trends and opportunities
6.4.2. Market size and forecast, by Type
6.4.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4. Market size and forecast, by country
6.4.4.1. China
6.4.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.1.2. Market size and forecast, by Type
6.4.4.1.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.2. Japan
6.4.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.2.2. Market size and forecast, by Type
6.4.4.2.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.3. India
6.4.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.3.2. Market size and forecast, by Type
6.4.4.3.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.4. South Korea
6.4.4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.4.2. Market size and forecast, by Type
6.4.4.4.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.5. Rest of Asia-Pacific
6.4.4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.5.2. Market size and forecast, by Type
6.4.4.5.3. Market size and forecast, by Application
6.5. LAMEA
6.5.1. Key trends and opportunities
6.5.2. Market size and forecast, by Type
6.5.3. Market size and forecast, by Application
6.5.4. Market size and forecast, by country
6.5.4.1. Latin America
6.5.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.1.2. Market size and forecast, by Type
6.5.4.1.3. Market size and forecast, by Application
6.5.4.2. Middle East
6.5.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.2.2. Market size and forecast, by Type
6.5.4.2.3. Market size and forecast, by Application
6.5.4.3. Africa
6.5.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.3.2. Market size and forecast, by Type
6.5.4.3.3. Market size and forecast, by Application
CHAPTER 7: COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1. Introduction
7.2. Top winning strategies
7.3. Product Mapping of Top 10 Player
7.4. Competitive Dashboard
7.5. Competitive Heatmap
7.6. Top player positioning, 2021
CHAPTER 8: COMPANY PROFILES
8.1. First Sensor Ag
8.1.1. Company overview
8.1.2. Key Executives
8.1.3. Company snapshot
8.1.4. Operating business segments
8.1.5. Product portfolio
8.1.6. Business performance
8.2. Hamamastu Photonics K.K
8.2.1. Company overview
8.2.2. Key Executives
8.2.3. Company snapshot
8.2.4. Operating business segments
8.2.5. Product portfolio
8.2.6. Business performance
8.2.7. Key strategic moves and developments
8.3. Thermo Fischer Scientific Inc.
8.3.1. Company overview
8.3.2. Key Executives
8.3.3. Company snapshot
8.3.4. Operating business segments
8.3.5. Product portfolio
8.3.6. Business performance
8.3.7. Key strategic moves and developments
8.4. Kromek Group PLC
8.4.1. Company overview
8.4.2. Key Executives
8.4.3. Company snapshot
8.4.4. Operating business segments
8.4.5. Product portfolio
8.4.6. Business performance
8.4.7. Key strategic moves and developments
8.5. NIHON KESSHO KOGAKU CO., LTD.
8.5.1. Company overview
8.5.2. Key Executives
8.5.3. Company snapshot
8.5.4. Operating business segments
8.5.5. Product portfolio
8.6. Fluke Corporation
8.6.1. Company overview
8.6.2. Key Executives
8.6.3. Company snapshot
8.6.4. Operating business segments
8.6.5. Product portfolio
8.7. Baker Hughes (General Electric)
8.7.1. Company overview
8.7.2. Key Executives
8.7.3. Company snapshot
8.7.4. Operating business segments
8.7.5. Product portfolio
8.7.6. Business performance
8.8. Mirion Technologies Inc.
8.8.1. Company overview
8.8.2. Key Executives
8.8.3. Company snapshot
8.8.4. Operating business segments
8.8.5. Product portfolio
8.8.6. Business performance
8.9. PCE Instruments
8.9.1. Company overview
8.9.2. Key Executives
8.9.3. Company snapshot
8.9.4. Operating business segments
8.9.5. Product portfolio
8.10. Canon Electron Tubes & Devices Co.
8.10.1. Company overview
8.10.2. Key Executives
8.10.3. Company snapshot
8.10.4. Operating business segments
8.10.5. Product portfolio
8.10.6. Business performance
8.10.7. Key strategic moves and developments
※参考情報

ナノ放射線センサーとは、放射線を検出・測定するためにナノテクノロジーを利用したセンサーのことです。これらのセンサーは、主にナノサイズの材料や構造を利用することで、高感度かつ迅速な放射線の検出を可能にします。ナノ放射線センサーの開発は、宇宙探査、医療、環境監視、原子力産業など、さまざまな分野での応用が見込まれています。
ナノ放射線センサーの定義は単に放射線を検出するデバイスにとどまらず、その構造や素材にナノテクノロジーが関与している点に特徴があります。一般的な放射線センサーは、シリコンやゲルマニウムなどのマクロスケールの材料に依存しますが、ナノ放射線センサーは、カーボンナノチューブ、ナノ粒子、二次元材料(グラフェンなど)などを使用することで、感度や応答速度を向上させます。

ナノ放射線センサーにはいくつかの種類があります。まず、一つ目はナノ粒子を用いたセンサーです。これらは、金属ナノ粒子や半導体ナノ粒子を利用して、放射線との相互作用によって生じる信号を検出します。二つ目は、カーボンナノチューブをベースにしたセンサーで、カーボンナノチューブの優れた電気的特性を活かし、放射線の影響を受けた際の抵抗変化を測定します。三つ目は、グラフェンを用いたセンサーで、グラフェンの高い電子移動度が放射線検出のための高感度を可能にします。

ナノ放射線センサーの用途は多岐にわたります。医療分野では、放射線治療や診断において放射線量を精密に測定するために使用されます。環境監視においては、放射性物質の漏洩や環境中の放射線量をリアルタイムで監視することが可能です。また、宇宙探査においては、宇宙放射線を正確に検出することが重要で、ナノ放射線センサーはその性能を大いに発揮します。さらに、原子力施設の安全監視においても、これらのセンサーが活用されることが期待されています。

関連技術としては、ナノ材料の合成技術、センサーの加工技術、信号処理技術、データ解析技術が挙げられます。特に、ナノ材料の特性を理解し、安定した性能を持つセンサーを作成するための材料科学の進展は、ナノ放射線センサーの開発において重要な要素です。また、センサーから得られたデータの精密な解析は、放射線の影響を正しく理解し、適切な対策を講じるために欠かせません。

今後は、ナノ放射線センサーのさらなる小型化、低コスト化、高感度化が求められています。これにより、より広範な分野での利用が進むでしょう。また、AI技術を用いたデータの解析や予測モデルの構築も、ナノ放射線センサーの応用をより広げる可能性があります。ナノ放射線センサーは、私たちの健康や安全、環境の保護に寄与する重要な技術であり、その研究・開発は今後ますます注目されるでしょう。


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★リサーチレポート[ ナノ放射線センサーのグローバル市場(2021-2031):シンチレーション検出器、固体検出器、ガス封入型検出器(Nano Radiation Sensors Market By Type (Scintillation Detectors, Solid-state Detectors, Gas-filled Detectors), By Application (Healthcare, Consumer Electronics, Security and Defense, Oil and Gas, Power Plants, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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