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ラピッドプロトタイピングの世界市場2022-2031:産業分析、規模、シェア、成長、動向、予測

• 英文タイトル:Rapid Prototyping Market (Process: Stereolithography, Selective Laser Sintering, Fused Deposition Modeling, Multi Jet Fusion, and Others; and Material: Metal, Polymer, Ceramic, and Others) - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2022-2031

Transparency Market Researchが調査・発行した産業分析レポートです。ラピッドプロトタイピングの世界市場2022-2031:産業分析、規模、シェア、成長、動向、予測 / Rapid Prototyping Market (Process: Stereolithography, Selective Laser Sintering, Fused Deposition Modeling, Multi Jet Fusion, and Others; and Material: Metal, Polymer, Ceramic, and Others) - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2022-2031 / MRC2302D113資料のイメージです。• レポートコード:MRC2302D113
• 出版社/出版日:Transparency Market Research / 2022年12月9日
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• レポート形態:英語、PDF、207ページ
• 納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
• 産業分類:産業
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
Transparency Market Research社の本調査資料では、2022年に88億ドルであった世界のラピッドプロトタイピング市場規模が2031年には324億ドルとなり、予測期間の間に年平均14.9%増加すると展望しています。本資料では、ラピッドプロトタイピングの世界市場について徹底調査し、序論、エグゼクティブサマリー、市場動向、関連産業・主要指標分析、プロセス別(ステレオリソグラフィー、選択的レーザー焼結、溶融堆積モデリング、マルチジェットフュージョン、その他)分析、種類別(概念実証(PoC)プロトタイプ、ファンクショナルプロトタイプ、ビジュアルプロトタイプ、ユーザーエクスペリエンスプロトタイプ)分析、材料別(金属、ポリマー、セラミック、その他)分析、産業別(航空宇宙・防衛、消費財・電子、自動車、医療、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米)分析、競争分析などを掲載しています。本資料は、3E Rapid Prototyping Ltd.、ARRK Corporation、Avid Product Development, LLC、CADX Tools & Technologies Pvt. Ltd.、Dassault Systemes、Fathom Digital Manufacturing Corporation、Fictiv、Laser Prototypes Europe Ltd.、Materialise NV、Proto Labs, Inc.、ProtoCAM、Sandvik AB、Xometry Europe GmbHなどの企業情報を収録しています。
・序論
・エグゼクティブサマリー
・市場動向
・関連産業・主要指標分析
・世界のラピッドプロトタイピング市場規模:プロセス別
- ステレオリソグラフィーの市場規模
- 選択的レーザー焼結の市場規模
- 溶融堆積モデリングの市場規模
- マルチジェットフュージョンの市場規模
- その他の市場規模
・世界のラピッドプロトタイピング市場規模:種類別
- 概念実証(PoC)プロトタイプの市場規模
- ファンクショナルプロトタイプの市場規模
- ビジュアルプロトタイプの市場規模
- ユーザーエクスペリエンスプロトタイプの市場規模
・世界のラピッドプロトタイピング市場規模:材料別
- 金属における市場規模
- ポリマーにおける市場規模
- セラミックにおける市場規模
- その他における市場規模
・世界のラピッドプロトタイピング市場規模:産業別
- 航空宇宙・防衛における市場規模
- 消費財・電子における市場規模
- 自動車における市場規模
- 医療における市場規模
- その他における市場規模
・世界のラピッドプロトタイピング市場規模:地域別
- 北米のラピッドプロトタイピング市場規模
- ヨーロッパのラピッドプロトタイピング市場規模
- アジア太平洋のラピッドプロトタイピング市場規模
- 中東・アフリカのラピッドプロトタイピング市場規模
- 南米のラピッドプロトタイピング市場規模
・競争分析

TMRのレポートは、2022年から2031年の予測期間におけるグローバルなラピッドプロトタイピング市場の成長トレンドと機会を分析しています。レポートは、2017年から2031年までの市場収益を示し、2021年を基準年、2031年を予測年としています。また、2022年から2031年までのCAGR(年平均成長率)も提供されています。

このレポートは、広範な調査を経て作成されており、主に大規模な一次調査を行い、業界の主要意見リーダーや産業リーダーとのインタビューを実施しました。二次調査では、主要企業の製品資料、年次報告書、プレスリリースなどを参照し、ラピッドプロトタイピング市場を理解するための関連文書が利用されました。また、インターネットソースや政府機関からの統計データ、貿易協会の情報も活用しました。市場のさまざまな属性を研究するために、トップダウン方式とボトムアップ方式を組み合わせて分析が行われました。

レポートには、詳細なエグゼクティブサマリーと、研究範囲に含まれるさまざまなセグメントの成長動向のスナップショットが含まれています。さらに、グローバルなラピッドプロトタイピング市場の競争ダイナミクスの変化にも光を当てており、これは市場に参加する既存のプレーヤーや新規参入者にとって貴重な情報となります。

市場の競争環境についても詳述されており、主要なプレーヤーの特定と各企業のプロファイルを行っています。企業概要、財務状況、最近の動向、SWOT分析などが含まれています。

研究方法論は、徹底した一次および二次調査の組み合わせに基づいています。二次調査では、企業の文献、技術文書、特許データ、インターネットソース、政府の統計データなどを検索し、業界参加者の見解を把握し、ビジネス機会を認識するための信頼性の高いデータを取得しています。具体的な二次情報源には、業界関連のデータベースや貿易データ、企業情報などが含まれます。

一次調査では、業界参加者や意見リーダーとの詳細なインタビューを通じて情報を収集し、データと分析を検証します。インタビューは市場規模、トレンド、競争環境などの一次情報を提供し、二次調査の結果を強化する役割も果たします。参加者は、業界のマーケティング担当者や技術担当者、投資銀行家、専門の研究アナリストなどです。

市場規模の推定は、製品の特性、技術の更新、地理的な存在、製品需要、販売データ、過去の成長率などの詳細な研究を含みます。利用可能なデータは、人口統計データや業界指標と照らし合わせて推定値が導き出されます。市場予測は、ドライバー、制約、機会を考慮し、セグメント間の競争の激しさや国ごとの特性に基づいて導出されます。

レポート目次

1. 序文
1.1. 市場概要
1.2. 市場およびセグメントの定義
1.3. 市場分類
1.4. 調査方法論
1.5. 仮定および略語
2. エグゼクティブサマリー
2.1. グローバルラピッドプロトタイピング市場概要
2.2. 地域別概要
2.3. 業界概要
2.4. 市場動向の概要
2.5. 競争構造
3. 市場動向
3.1. マクロ経済的要因
3.2. 推進要因
3.3. 抑制要因
3.4. 機会
3.5. 主要トレンド
3.6. 規制枠組み
4. 関連産業と主要指標の評価
4.1. 親産業の概要 – グローバル付加製造産業の概要
4.2. サプライチェーン分析
4.3. 技術ロードマップ
4.4. 業界SWOT分析
4.5. ポーターの5つの力分析
4.6. COVID-19の影響と回復分析
5. プロセス別グローバルラピッドプロトタイピング市場分析
5.1. プロセス別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測(2017年~2031年)
5.1.1. ステレオリソグラフィー(SLA)
5.1.2. 選択的レーザー焼結(SLS)
5.1.3. 溶融積層法(FDM)
5.1.4. マルチジェットフュージョン(MJF)
5.1.5. その他(デジタルライトプロセッシング[DLP]、電子ビーム溶解[EBM]など)
5.2. プロセス別市場魅力度分析
6. グローバル・ラピッドプロトタイピング市場分析(タイプ別)
6.1. 迅速試作市場規模(10億米ドル)分析と予測、タイプ別、2017年~2031年
6.1.1. 概念実証(PoC)試作
6.1.2. 機能試作
6.1.3. 視覚試作
6.1.4. ユーザー体験試作
6.2. 市場魅力度分析(タイプ別)
7. グローバル・ラピッドプロトタイピング市場分析(材料別)
7.1. ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測(材料別、2017年~2031年)
7.1.1. 金属
7.1.2. ポリマー
7.1.3. セラミック
7.1.4. その他(石膏・澱粉、液体シリコーンゴム(LSR)など)
7.2. 材料別市場魅力度分析
8. 用途産業別グローバルラピッドプロトタイピング市場分析
8.1. 用途産業別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017–2031年
8.1.1. 航空宇宙・防衛
8.1.2. 消費財・電子機器
8.1.3. 自動車
8.1.4. 医療
8.1.5. その他(映画・アニメーション、建築など)
8.2. 最終用途産業別市場魅力度分析
9. 地域別グローバルラピッドプロトタイピング市場分析と予測
9.1. 地域別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017年~2031年
9.1.1. 北米
9.1.2. 欧州
9.1.3. アジア太平洋
9.1.4. 中東・アフリカ
9.1.5. 南米
9.2. 地域別市場魅力度分析
10. 北米ラピッドプロトタイピング市場分析と予測
10.1. 市場概要
10.2. 推進要因と抑制要因:影響分析
10.3. プロセス別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017年~2031年
10.3.1. ステレオリソグラフィー(SLA)
10.3.2. 選択的レーザー焼結(SLS)
10.3.3. 溶融積層法(FDM)
10.3.4. マルチジェットフュージョン(MJF)
10.3.5. その他(デジタルライトプロセッシング[DLP]、電子ビーム溶解[EBM]など)
10.4. ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、タイプ別、2017年~2031年
10.4.1. 概念実証(PoC)プロトタイプ
10.4.2. 機能プロトタイプ
10.4.3. ビジュアルプロトタイプ
10.4.4. ユーザーエクスペリエンスプロトタイプ
10.5. 材料別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017年~2031年
10.5.1. 金属
10.5.2. ポリマー
10.5.3. セラミック
10.5.4. その他(石膏・澱粉、液体シリコーンゴム(LSR)など)
10.6. 用途産業別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017–2031年
10.6.1. 航空宇宙・防衛
10.6.2. 消費財・電子機器
10.6.3. 自動車
10.6.4. 医療
10.6.5. その他(映画・アニメーション、建築など)
10.7. 国・地域別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017年~2031年
10.7.1. 米国
10.7.2. カナダ
10.7.3. 北米その他
10.8. 市場魅力度分析
10.8.1. プロセス別
10.8.2. タイプ別
10.8.3. 材料別
10.8.4. 最終用途産業別
10.8.5. 国・サブ地域別
11. 欧州ラピッドプロトタイピング市場分析と予測
11.1. 市場概要
11.2. 推進要因と抑制要因:影響分析
11.3. プロセス別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017年~2031年
11.3.1. ステレオリソグラフィー(SLA)
11.3.2. 選択的レーザー焼結(SLS)
11.3.3. 溶融積層法(FDM)
11.3.4. マルチジェットフュージョン(MJF)
11.3.5. その他(デジタルライトプロセッシング[DLP]、電子ビーム溶解[EBM]など)
11.4. 急速試作市場規模(10億米ドル)分析と予測、タイプ別、2017年~2031年
11.4.1. 概念実証(PoC)試作
11.4.2. 機能試作
11.4.3. 視覚試作
11.4.4. ユーザー体験試作
11.5. 材料別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017年~2031年
11.5.1. 金属
11.5.2. ポリマー
11.5.3. セラミック
11.5.4. その他(石膏・澱粉、液体シリコーンゴム(LSR)など)
11.6. 用途産業別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017–2031年
11.6.1. 航空宇宙・防衛
11.6.2. 消費財・電子機器
11.6.3. 自動車
11.6.4. 医療
11.6.5. その他(映画・アニメーション、建築など)
11.7. 国・地域別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017-2031年
11.7.1. イギリス
11.7.2. ドイツ
11.7.3. フランス
11.7.4. その他の欧州
11.8. 市場魅力度分析
11.8.1. プロセス別
11.8.2. タイプ別
11.8.3. 材料別
11.8.4. 最終用途産業別
11.8.5. 国・サブ地域別
12. アジア太平洋地域ラピッドプロトタイピング市場分析と予測
12.1. 市場概要
12.2. 推進要因と抑制要因:影響分析
12.3. ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、プロセス別、2017年~2031年
12.3.1. ステレオリソグラフィー(SLA)
12.3.2. 選択的レーザー焼結(SLS)
12.3.3. 溶融積層法(FDM)
12.3.4. マルチジェットフュージョン(MJF)
12.3.5. その他(デジタルライトプロセッシング[DLP]、電子ビーム溶解[EBM]など)
12.4. ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、タイプ別、2017年~2031年
12.4.1. 概念実証(PoC)プロトタイプ
12.4.2. 機能プロトタイプ
12.4.3. ビジュアルプロトタイプ
12.4.4. ユーザーエクスペリエンスプロトタイプ
12.5. 材料別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017年~2031年
12.5.1. 金属
12.5.2. ポリマー
12.5.3. セラミック
12.5.4. その他(石膏・澱粉、液体シリコーンゴム(LSR)など)
12.6. 用途産業別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017年~2031年
12.6.1. 航空宇宙・防衛
12.6.2. 消費財・電子機器
12.6.3. 自動車
12.6.4. 医療
12.6.5. その他(映画・アニメーション、建築など)
12.7. 国・地域別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017年~2031年
12.7.1. 中国
12.7.2. 日本
12.7.3. インド
12.7.4. 韓国
12.7.5. 台湾
12.7.6. ASEAN
12.7.7. アジア太平洋その他
12.8. 市場魅力度分析
12.8.1. プロセス別
12.8.2. タイプ別
12.8.3. 材料別
12.8.4. 最終用途産業別
12.8.5. 国・サブ地域別
13. 中東・アフリカ地域におけるラピッドプロトタイピング市場分析と予測
13.1. 市場概要
13.2. 推進要因と抑制要因:影響分析
13.3. プロセス別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017年~2031年
13.3.1. ステレオリソグラフィー(SLA)
13.3.2. 選択的レーザー焼結(SLS)
13.3.3. 溶融積層法(FDM)
13.3.4. マルチジェットフュージョン(MJF)
13.3.5. その他(デジタルライトプロセッシング[DLP]、電子ビーム溶解[EBM]など)
13.4. 急速試作市場規模(10億米ドル)分析と予測、タイプ別、2017年~2031年
13.4.1. 概念実証(PoC)プロトタイプ
13.4.2. 機能プロトタイプ
13.4.3. ビジュアルプロトタイプ
13.4.4. ユーザーエクスペリエンスプロトタイプ
13.5. 材料別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017年~2031年
13.5.1. 金属
13.5.2. ポリマー
13.5.3. セラミック
13.5.4. その他(石膏・澱粉、液体シリコーンゴム(LSR)など)
13.6. 用途産業別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017年~2031年
13.6.1. 航空宇宙・防衛
13.6.2. 消費財・電子機器
13.6.3. 自動車
13.6.4. 医療
13.6.5. その他(映画・アニメーション、建築など)
13.7. 国・地域別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017-2031年
13.7.1. GCC
13.7.2. 南アフリカ
13.7.3. 中東・アフリカその他
13.8. 市場魅力度分析
13.8.1. プロセス別
13.8.2. タイプ別
13.8.3. 材料別
13.8.4. 最終用途産業別
13.8.5. 国・サブ地域別
14. 南米ラピッドプロトタイピング市場分析と予測
14.1. 市場概要
14.2. 推進要因と抑制要因:影響分析
14.3. プロセス別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017年~2031年
14.3.1. ステレオリソグラフィー(SLA)
14.3.2. 選択的レーザー焼結(SLS)
14.3.3. 溶融積層法(FDM)
14.3.4. マルチジェットフュージョン(MJF)
14.3.5. その他(デジタルライトプロセッシング[DLP]、電子ビーム溶解[EBM]など)
14.4. 急速試作市場規模(10億米ドル)分析と予測、タイプ別、2017年~2031年
14.4.1. 概念実証(PoC)プロトタイプ
14.4.2. 機能プロトタイプ
14.4.3. ビジュアルプロトタイプ
14.4.4. ユーザーエクスペリエンスプロトタイプ
14.5. 材料別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017年~2031年
14.5.1. 金属
14.5.2. ポリマー
14.5.3. セラミック
14.5.4. その他(石膏・澱粉、液体シリコーンゴム(LSR)など)
14.6. 用途産業別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017年~2031年
14.6.1. 航空宇宙・防衛
14.6.2. 消費財・電子機器
14.6.3. 自動車
14.6.4. 医療
14.6.5. その他(映画・アニメーション、建築など)
14.7. 国・地域別ラピッドプロトタイピング市場規模(10億米ドル)分析と予測、2017年~2031年
14.7.1. ブラジル
14.7.2. 南米その他
14.8. 市場魅力度分析
14.8.1. プロセス別
14.8.2. タイプ別
14.8.3. 材料別
14.8.4. 最終用途産業別
14.8.5. 国・サブ地域別
15. 競争状況評価
15.1. グローバルラピッドプロトタイピング市場競争マトリックス – ダッシュボードビュー
15.1.1. グローバルラピッドプロトタイピング市場企業シェア分析(金額ベース、2021年)
15.1.2. 技術的差別化要因
16. 企業プロファイル(グローバルメーカー/サプライヤー)
16.1. 3E Rapid Prototyping Ltd.
16.1.1. 概要
16.1.2. 製品ポートフォリオ
16.1.3. 販売拠点
16.1.4. 主要子会社または販売代理店
16.1.5. 戦略と最近の動向
16.1.6. 主要財務指標
16.2. ARRK Corporation
16.2.1. 概要
16.2.2. 製品ポートフォリオ
16.2.3. 販売網
16.2.4. 主要子会社または販売代理店
16.2.5. 戦略と最近の動向
16.2.6. 主要財務指標
16.3. Avid Product Development, LLC
16.3.1. 概要
16.3.2. 製品ポートフォリオ
16.3.3. 販売網
16.3.4. 主要子会社または販売代理店
16.3.5. 戦略と最近の動向
16.3.6. 主要財務指標
16.4. CADX Tools & Technologies Pvt. Ltd.
16.4.1. 概要
16.4.2. 製品ポートフォリオ
16.4.3. 販売網
16.4.4. 主要子会社または販売代理店
16.4.5. 戦略と最近の動向
16.4.6. 主要財務指標
16.5. ダッソー・システムズ
16.5.1. 概要
16.5.2. 製品ポートフォリオ
16.5.3. 販売網
16.5.4. 主要子会社または販売代理店
16.5.5. 戦略と最近の動向
16.5.6. 主要財務指標
16.6. Fathom Digital Manufacturing Corporation
16.6.1. 概要
16.6.2. 製品ポートフォリオ
16.6.3. 販売拠点
16.6.4. 主要子会社または販売代理店
16.6.5. 戦略と最近の動向
16.6.6. 主要財務指標
16.7. Fictiv
16.7.1. 概要
16.7.2. 製品ポートフォリオ
16.7.3. 販売拠点
16.7.4. 主要子会社または販売代理店
16.7.5. 戦略と最近の動向
16.7.6. 主要財務指標
16.8. Laser Prototypes Europe Ltd.
16.8.1. 概要
16.8.2. 製品ポートフォリオ
16.8.3. 販売拠点
16.8.4. 主要子会社または販売代理店
16.8.5. 戦略と最近の動向
16.8.6. 主要財務指標
16.9. マテリアルライズNV
16.9.1. 概要
16.9.2. 製品ポートフォリオ
16.9.3. 販売拠点
16.9.4. 主要子会社または販売代理店
16.9.5. 戦略と最近の動向
16.9.6. 主要財務指標
16.10. Proto Labs, Inc.
16.10.1. 概要
16.10.2. 製品ポートフォリオ
16.10.3. 販売拠点
16.10.4. 主要子会社または販売代理店
16.10.5. 戦略と最近の動向
16.10.6. 主要財務指標
16.11. ProtoCAM
16.11.1. 概要
16.11.2. 製品ポートフォリオ
16.11.3. 販売拠点
16.11.4. 主要子会社または販売代理店
16.11.5. 戦略と最近の動向
16.11.6. 主要財務指標
16.12. サンドビックAB
16.12.1. 概要
16.12.2. 製品ポートフォリオ
16.12.3. 販売拠点
16.12.4. 主要子会社または販売代理店
16.12.5. 戦略と最近の動向
16.12.6. 主要財務指標
16.13. Xometry Europe GmbH
16.13.1. 概要
16.13.2. 製品ポートフォリオ
16.13.3. 販売拠点
16.13.4. 主要子会社または販売代理店
16.13.5. 戦略と最近の動向
16.13.6. 主要財務指標
17. 推奨事項
17.1. 機会評価
17.1.1. プロセス別
17.1.2. タイプ別
17.1.3. 材料別
17.1.4. 最終用途産業別
17.1.5. 地域別

1. Preface
1.1. Market Introduction
1.2. Market and Segments Definition
1.3. Market Taxonomy
1.4. Research Methodology
1.5. Assumption and Acronyms
2. Executive Summary
2.1. Global Rapid Prototyping Market Overview
2.2. Regional Outline
2.3. Industry Outline
2.4. Market Dynamics Snapshot
2.5. Competition Blueprint
3. Market Dynamics
3.1. Macro-economic Factors
3.2. Drivers
3.3. Restraints
3.4. Opportunities
3.5. Key Trends
3.6. Regulatory Framework
4. Associated Industry and Key Indicator Assessment
4.1. Parent Industry Overview – Global Additive Manufacturing Industry Overview
4.2. Supply Chain Analysis
4.3. Technology Roadmap
4.4. Industry SWOT Analysis
4.5. Porter’s Five Forces Analysis
4.6. COVID-19 Impact and Recovery Analysis
5. Global Rapid Prototyping Market Analysis, By Process
5.1. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Process, 2017–2031
5.1.1. Stereolithography (SLA)
5.1.2. Selective Laser Sintering (SLS)
5.1.3. Fused Deposition Modeling (FDM)
5.1.4. Multi Jet Fusion (MJF)
5.1.5. Others (Digital Light Processing [DLP], Electron Beam Melting [EBM], etc.)
5.2. Market Attractiveness Analysis, By Process
6. Global Rapid Prototyping Market Analysis, By Type
6.1. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Type, 2017–2031
6.1.1. Proof-of-Concept (PoC) Prototype
6.1.2. Functional Prototype
6.1.3. Visual Prototype
6.1.4. User Experience Prototype
6.2. Market Attractiveness Analysis, By Type
7. Global Rapid Prototyping Market Analysis, By Material
7.1. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Material, 2017–2031
7.1.1. Metal
7.1.2. Polymer
7.1.3. Ceramic
7.1.4. Others (Plaster & Starch, Liquid Silicone Rubber (LSR), etc.)
7.2. Market Attractiveness Analysis, By Material
8. Global Rapid Prototyping Market Analysis, By End-use Industry
8.1. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By End-use Industry, 2017–2031
8.1.1. Aerospace & Defense
8.1.2. Consumer Goods & Electronics
8.1.3. Automotive
8.1.4. Healthcare
8.1.5. Others (Film & Animation, Architecture, etc.)
8.2. Market Attractiveness Analysis, By End-use Industry
9. Global Rapid Prototyping Market Analysis and Forecast, By Region
9.1. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Region, 2017–2031
9.1.1. North America
9.1.2. Europe
9.1.3. Asia Pacific
9.1.4. Middle East & Africa
9.1.5. South America
9.2. Market Attractiveness Analysis, By Region
10. North America Rapid Prototyping Market Analysis and Forecast
10.1. Market Snapshot
10.2. Drivers and Restraints: Impact Analysis
10.3. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Process, 2017–2031
10.3.1. Stereolithography (SLA)
10.3.2. Selective Laser Sintering (SLS)
10.3.3. Fused Deposition Modeling (FDM)
10.3.4. Multi Jet Fusion (MJF)
10.3.5. Others (Digital Light Processing [DLP], Electron Beam Melting [EBM], etc.)
10.4. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Type, 2017–2031
10.4.1. Proof-of-Concept (PoC) Prototype
10.4.2. Functional Prototype
10.4.3. Visual Prototype
10.4.4. User Experience Prototype
10.5. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Material, 2017–2031
10.5.1. Metal
10.5.2. Polymer
10.5.3. Ceramic
10.5.4. Others (Plaster & Starch, Liquid Silicone Rubber (LSR), etc.)
10.6. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By End-use Industry, 2017–2031
10.6.1. Aerospace & Defense
10.6.2. Consumer Goods & Electronics
10.6.3. Automotive
10.6.4. Healthcare
10.6.5. Others (Film & Animation, Architecture, etc.)
10.7. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Country and Sub-region, 2017–2031
10.7.1. U.S.
10.7.2. Canada
10.7.3. Rest of North America
10.8. Market Attractiveness Analysis
10.8.1. By Process
10.8.2. By Type
10.8.3. By Material
10.8.4. By End-use Industry
10.8.5. By Country/Sub-region
11. Europe Rapid Prototyping Market Analysis and Forecast
11.1. Market Snapshot
11.2. Drivers and Restraints: Impact Analysis
11.3. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Process, 2017–2031
11.3.1. Stereolithography (SLA)
11.3.2. Selective Laser Sintering (SLS)
11.3.3. Fused Deposition Modeling (FDM)
11.3.4. Multi Jet Fusion (MJF)
11.3.5. Others (Digital Light Processing [DLP], Electron Beam Melting [EBM], etc.)
11.4. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Type, 2017–2031
11.4.1. Proof-of-Concept (PoC) Prototype
11.4.2. Functional Prototype
11.4.3. Visual Prototype
11.4.4. User Experience Prototype
11.5. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Material, 2017–2031
11.5.1. Metal
11.5.2. Polymer
11.5.3. Ceramic
11.5.4. Others (Plaster & Starch, Liquid Silicone Rubber (LSR), etc.)
11.6. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By End-use Industry, 2017–2031
11.6.1. Aerospace & Defense
11.6.2. Consumer Goods & Electronics
11.6.3. Automotive
11.6.4. Healthcare
11.6.5. Others (Film & Animation, Architecture, etc.)
11.7. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Country and Sub-region, 2017–2031
11.7.1. U.K.
11.7.2. Germany
11.7.3. France
11.7.4. Rest of Europe
11.8. Market Attractiveness Analysis
11.8.1. By Process
11.8.2. By Type
11.8.3. By Material
11.8.4. By End-use Industry
11.8.5. By Country/Sub-region
12. Asia Pacific Rapid Prototyping Market Analysis and Forecast
12.1. Market Snapshot
12.2. Drivers and Restraints: Impact Analysis
12.3. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Process, 2017–2031
12.3.1. Stereolithography (SLA)
12.3.2. Selective Laser Sintering (SLS)
12.3.3. Fused Deposition Modeling (FDM)
12.3.4. Multi Jet Fusion (MJF)
12.3.5. Others (Digital Light Processing [DLP], Electron Beam Melting [EBM], etc.)
12.4. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Type, 2017–2031
12.4.1. Proof-of-Concept (PoC) Prototype
12.4.2. Functional Prototype
12.4.3. Visual Prototype
12.4.4. User Experience Prototype
12.5. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Material, 2017–2031
12.5.1. Metal
12.5.2. Polymer
12.5.3. Ceramic
12.5.4. Others (Plaster & Starch, Liquid Silicone Rubber (LSR), etc.)
12.6. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By End-use Industry, 2017–2031
12.6.1. Aerospace & Defense
12.6.2. Consumer Goods & Electronics
12.6.3. Automotive
12.6.4. Healthcare
12.6.5. Others (Film & Animation, Architecture, etc.)
12.7. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Country and Sub-region, 2017–2031
12.7.1. China
12.7.2. Japan
12.7.3. India
12.7.4. South Korea
12.7.5. Taiwan
12.7.6. ASEAN
12.7.7. Rest of Asia Pacific
12.8. Market Attractiveness Analysis
12.8.1. By Process
12.8.2. By Type
12.8.3. By Material
12.8.4. By End-use Industry
12.8.5. By Country/Sub-region
13. Middle East & Africa Rapid Prototyping Market Analysis and Forecast
13.1. Market Snapshot
13.2. Drivers and Restraints: Impact Analysis
13.3. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Process, 2017–2031
13.3.1. Stereolithography (SLA)
13.3.2. Selective Laser Sintering (SLS)
13.3.3. Fused Deposition Modeling (FDM)
13.3.4. Multi Jet Fusion (MJF)
13.3.5. Others (Digital Light Processing [DLP], Electron Beam Melting [EBM], etc.)
13.4. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Type, 2017–2031
13.4.1. Proof-of-Concept (PoC) Prototype
13.4.2. Functional Prototype
13.4.3. Visual Prototype
13.4.4. User Experience Prototype
13.5. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Material, 2017–2031
13.5.1. Metal
13.5.2. Polymer
13.5.3. Ceramic
13.5.4. Others (Plaster & Starch, Liquid Silicone Rubber (LSR), etc.)
13.6. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By End-use Industry, 2017–2031
13.6.1. Aerospace & Defense
13.6.2. Consumer Goods & Electronics
13.6.3. Automotive
13.6.4. Healthcare
13.6.5. Others (Film & Animation, Architecture, etc.)
13.7. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Country and Sub-region, 2017–2031
13.7.1. GCC
13.7.2. South Africa
13.7.3. Rest of Middle East & Africa
13.8. Market Attractiveness Analysis
13.8.1. By Process
13.8.2. By Type
13.8.3. By Material
13.8.4. By End-use Industry
13.8.5. By Country/Sub-region
14. South America Rapid Prototyping Market Analysis and Forecast
14.1. Market Snapshot
14.2. Drivers and Restraints: Impact Analysis
14.3. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Process, 2017–2031
14.3.1. Stereolithography (SLA)
14.3.2. Selective Laser Sintering (SLS)
14.3.3. Fused Deposition Modeling (FDM)
14.3.4. Multi Jet Fusion (MJF)
14.3.5. Others (Digital Light Processing [DLP], Electron Beam Melting [EBM], etc.)
14.4. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Type, 2017–2031
14.4.1. Proof-of-Concept (PoC) Prototype
14.4.2. Functional Prototype
14.4.3. Visual Prototype
14.4.4. User Experience Prototype
14.5. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Material, 2017–2031
14.5.1. Metal
14.5.2. Polymer
14.5.3. Ceramic
14.5.4. Others (Plaster & Starch, Liquid Silicone Rubber (LSR), etc.)
14.6. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By End-use Industry, 2017–2031
14.6.1. Aerospace & Defense
14.6.2. Consumer Goods & Electronics
14.6.3. Automotive
14.6.4. Healthcare
14.6.5. Others (Film & Animation, Architecture, etc.)
14.7. Rapid Prototyping Market Value (US$ Bn) Analysis & Forecast, By Country and Sub-region, 2017–2031
14.7.1. Brazil
14.7.2. Rest of South America
14.8. Market Attractiveness Analysis
14.8.1. By Process
14.8.2. By Type
14.8.3. By Material
14.8.4. By End-use Industry
14.8.5. By Country/Sub-region
15. Competition Assessment
15.1. Global Rapid Prototyping Market Competition Matrix - a Dashboard View
15.1.1. Global Rapid Prototyping Market Company Share Analysis, By Value (2021)
15.1.2. Technological Differentiator
16. Company Profiles (Global Manufacturers/Suppliers)
16.1. 3E Rapid Prototyping Ltd.
16.1.1. Overview
16.1.2. Product Portfolio
16.1.3. Sales Footprint
16.1.4. Key Subsidiaries or Distributors
16.1.5. Strategy and Recent Developments
16.1.6. Key Financials
16.2. ARRK Corporation
16.2.1. Overview
16.2.2. Product Portfolio
16.2.3. Sales Footprint
16.2.4. Key Subsidiaries or Distributors
16.2.5. Strategy and Recent Developments
16.2.6. Key Financials
16.3. Avid Product Development, LLC
16.3.1. Overview
16.3.2. Product Portfolio
16.3.3. Sales Footprint
16.3.4. Key Subsidiaries or Distributors
16.3.5. Strategy and Recent Developments
16.3.6. Key Financials
16.4. CADX Tools & Technologies Pvt. Ltd.
16.4.1. Overview
16.4.2. Product Portfolio
16.4.3. Sales Footprint
16.4.4. Key Subsidiaries or Distributors
16.4.5. Strategy and Recent Developments
16.4.6. Key Financials
16.5. Dassault Systemes
16.5.1. Overview
16.5.2. Product Portfolio
16.5.3. Sales Footprint
16.5.4. Key Subsidiaries or Distributors
16.5.5. Strategy and Recent Developments
16.5.6. Key Financials
16.6. Fathom Digital Manufacturing Corporation
16.6.1. Overview
16.6.2. Product Portfolio
16.6.3. Sales Footprint
16.6.4. Key Subsidiaries or Distributors
16.6.5. Strategy and Recent Developments
16.6.6. Key Financials
16.7. Fictiv
16.7.1. Overview
16.7.2. Product Portfolio
16.7.3. Sales Footprint
16.7.4. Key Subsidiaries or Distributors
16.7.5. Strategy and Recent Developments
16.7.6. Key Financials
16.8. Laser Prototypes Europe Ltd.
16.8.1. Overview
16.8.2. Product Portfolio
16.8.3. Sales Footprint
16.8.4. Key Subsidiaries or Distributors
16.8.5. Strategy and Recent Developments
16.8.6. Key Financials
16.9. Materialise NV
16.9.1. Overview
16.9.2. Product Portfolio
16.9.3. Sales Footprint
16.9.4. Key Subsidiaries or Distributors
16.9.5. Strategy and Recent Developments
16.9.6. Key Financials
16.10. Proto Labs, Inc.
16.10.1. Overview
16.10.2. Product Portfolio
16.10.3. Sales Footprint
16.10.4. Key Subsidiaries or Distributors
16.10.5. Strategy and Recent Developments
16.10.6. Key Financials
16.11. ProtoCAM
16.11.1. Overview
16.11.2. Product Portfolio
16.11.3. Sales Footprint
16.11.4. Key Subsidiaries or Distributors
16.11.5. Strategy and Recent Developments
16.11.6. Key Financials
16.12. Sandvik AB
16.12.1. Overview
16.12.2. Product Portfolio
16.12.3. Sales Footprint
16.12.4. Key Subsidiaries or Distributors
16.12.5. Strategy and Recent Developments
16.12.6. Key Financials
16.13. Xometry Europe GmbH
16.13.1. Overview
16.13.2. Product Portfolio
16.13.3. Sales Footprint
16.13.4. Key Subsidiaries or Distributors
16.13.5. Strategy and Recent Developments
16.13.6. Key Financials
17. Recommendation
17.1. Opportunity Assessment
17.1.1. By Process
17.1.2. By Type
17.1.3. By Material
17.1.4. By End-use Industry
17.1.5. By Region
※ラピッドプロトタイピングは、製品開発において概念やアイデアを迅速に可視化し、試作する手法です。この手法は、特に新しい製品やシステムの設計プロセスにおいて重要な役割を果たします。ラピッドプロトタイピングは、アイデア段階から機能するモデルまでの過程を短縮し、早期のフィードバックを得ることを可能にします。これにより、開発チームは市場のニーズに合った製品をより効率的に作成できるのです。
ラピッドプロトタイピングの主な概念としては、試作の迅速化、反復的なデザインプロセス、そしてコスト削減が挙げられます。従来の製品開発プロセスでは、多くの時間と費用がかかることが一般的でした。しかし、ラピッドプロトタイピングを活用することで、プロトタイプを素早く作成し、直接的なフィードバックを得ることが可能です。このプロセスを繰り返すことで、設計の精度を向上させ、最終的な製品の品質を高めることができます。

ラピッドプロトタイピングには、さまざまな種類があります。一つは、3Dプリンティングです。これは、CADデータをもとに物理的なオブジェクトを造形する技術であり、非常に迅速かつ柔軟にプロトタイプを作成できます。もう一つは、CNC加工などの機械加工技術です。こちらは、金属やプラスチックなどの材料を削り出していく方法で、精密な部品を作るのに適しています。また、ソフトウェアのプロトタイピングも重要な側面です。デジタルプロトタイピングでは、アプリケーションやウェブサイトなどのインターフェースを模擬し、ユーザー体験をテストすることができます。

ラピッドプロトタイピングの用途は多岐にわたります。製品開発、建築設計、ユーザーインターフェースデザイン、さらには医療用器具の開発など、さまざまな分野で活用されています。特に新製品の市場投入においては、顧客の意見を早期に取り入れることが可能であり、開発の過程で潜在的な問題を特定する助けとなります。また、教育分野においても、学生がデザイン思考を学ぶための有効な手段とされています。

ラピッドプロトタイピングに関連する技術としては、CAD(コンピュータ支援設計)ソフトウェア、シミュレーションソフトウェア、各種の材料加工技術、さらにはIoTやAI技術との統合が挙げられます。これらの技術は、プロトタイピングをさらに効率化し、高度化するために不可欠です。たとえば、IoT技術を用いることで、センサーを搭載したプロトタイプを作成し、リアルタイムのデータを取得することができます。また、AIを活用することで、設計の最適化を自動化することも可能です。

このように、ラピッドプロトタイピングは、迅速な試作とフィードバックを通じて製品開発を加速し、コストを削減するための重要な手段です。特に市場の変化が著しい現代においては、柔軟性と迅速性を兼ね備えた開発プロセスが求められています。今後も技術の進化とともに、ラピッドプロトタイピングの手法やツールはますます多様化し、さまざまな分野で利用されることでしょう。
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