![]() | • レポートコード:MRCLC5DC08003 • 出版社/出版日:Lucintel / 2025年10月 • レポート形態:英文、PDF、約150ページ • 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日) • 産業分類:半導体・電子 |
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レポート概要
| 主要データポイント:今後7年間の年間成長予測=6.4% 詳細情報は以下をご覧ください。本市場レポートでは、2031年までのウェアラブルロボット外骨格市場の動向、機会、予測を、タイプ別(受動型外骨格と能動型(動力式)外骨格)、用途別(医療、産業、防衛、商業)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)に分析しています。 |
ウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測
世界のウェアラブルロボット外骨格市場の将来は、医療、産業、防衛、商業市場における機会により有望である。世界のウェアラブルロボット外骨格市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)6.4%で成長すると予測される。この市場の主な推進要因は、高度なリハビリテーションの必要性の高まりと高齢化人口の増加である。
Lucintelの予測によれば、タイプ別カテゴリーでは、アクティブ(動力式)外骨格が予測期間中に高い成長率を示すと予想される。
アプリケーション別カテゴリーでは、医療分野が最も高い成長率を示すと予測される。
地域別では、APAC(アジア太平洋地域)が予測期間中に最も高い成長率を示すと予想される。
150ページ以上の包括的なレポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を得てください。一部の見解を含むサンプル図を以下に示します。
ウェアラブルロボット外骨格市場における新興トレンド
ウェアラブルロボット外骨格市場は急速に進化しており、イノベーションと成長を牽引する複数の新興トレンドが存在します。これらのトレンドは、技術進歩、様々な産業における応用需要の増加、ユーザー体験と手頃な価格の向上への焦点移行を反映しています。以下では、この市場の未来を形作る5つの主要トレンドを探ります。
• 人工知能(AI)との統合: ウェアラブルロボット外骨格は性能向上のためAIを組み込むケースが増加しています。AIはユーザーの動作に基づくリアルタイム調整を可能にし、様々な活動やユーザーニーズへの適応性を高めます。AI統合によりデバイスはユーザーの動作から学習し、時間の経過とともに効率性を向上させます。この傾向はリハビリテーション分野で特に重要であり、患者の回復進捗に応じて外骨格のサポートを最適化できます。 手動調整の必要性を減らすことで、AI統合はユーザー体験を向上させ、これらの装置を長期使用に適したものとする。
• 手頃な価格とコスト削減への注力: ウェアラブルロボット外骨格を支える技術が成熟するにつれ、より幅広いユーザー層が利用できるようコスト削減を目指す傾向が強まっている。これは、手頃な価格が普及の重要な要素となるインドや中国などの市場において特に重要である。 メーカーは設計の簡素化、低コスト素材の採用、製造プロセスの最適化によりコスト削減に取り組んでいる。この傾向により、特に発展途上国におけるリハビリテーション用途で外骨格装置が広く普及すると予想される。これらの国々では、手頃な価格の移動支援ソリューションを必要とする人口が膨大である。
• 小型化と快適性の向上:外骨格装置は小型化・快適化が進み、ユーザー体験全体が向上している。 小型化により軽量化・コンパクト化が進み、長時間装着が容易になる。この傾向は、負傷からの回復期にある人や高齢者など、継続的な移動支援を必要とする個人にとって不可欠である。メーカーはまた、不快感を軽減し使いやすさを向上させるため、外骨格の人間工学設計の改善にも注力している。技術の進化に伴い、より洗練されユーザーフレンドリーなモデルが市場の標準となる可能性が高い。
• 産業用途の拡大:製造、建設、物流などの産業分野で、ウェアラブルロボット外骨格への関心が高まっています。外骨格は作業員の重量物持ち上げを支援し、負傷リスクの低減と生産性向上に寄与しています。これらの装置は、肉体的に過酷な作業時に追加サポートを提供することで作業員のパフォーマンス向上に貢献します。特に先進国経済圏で産業労働力不足が課題となる中、外骨格の利用拡大が予想されます。 企業は職場での負傷削減にこれらの装置が持つ可能性を認識しており、様々な分野での導入が増加している。
• 医療提供者との連携: ウェアラブルロボット外骨格はリハビリテーションプログラムへの統合が進んでおり、医療提供者がその導入において中心的な役割を果たしている。医療機関は外骨格メーカーと提携し、脳卒中や脊髄損傷からの回復期にある患者など、運動機能障害を持つ患者の治療向けにこれらの装置の試験導入を進めている。 焦点は患者の個別ニーズにカスタマイズ可能な装置の開発にあり、これによりリハビリプロセスが強化される。医療連携は外骨格の臨床応用推進と患者転帰改善の鍵となる。
AI統合、低価格化、小型化、産業応用、医療連携といった新興トレンドが、ウェアラブルロボット外骨格市場を変革している。 これらの動向は、複数の分野における外骨格の機能性、アクセシビリティ、普及を向上させ、将来の市場を再構築している。
ウェアラブルロボット外骨格市場の最近の動向
ウェアラブルロボット外骨格市場の最近の動向は、技術、応用分野、世界的な普及における著しい進歩を浮き彫りにしている。メーカーはこれらのデバイスの性能、快適性、手頃な価格の向上に注力する一方、新たなイノベーションがその潜在的な用途を拡大している。 以下に、市場に影響を与える5つの主要な進展について論じる。
• リハビリテーション用動力外骨格の進歩:特にリハビリテーション目的の動力外骨格における最近の進歩は、脊髄損傷や神経疾患を持つ個人の移動能力を大幅に改善した。これらの外骨格は、ユーザーが歩行能力や日常生活動作を回復することを可能にし、生活の質を向上させる。 リハビリテーション向け外骨格は、より直感的な操作性、優れた重量分散、長寿命バッテリーを実現し、臨床現場での長期使用に実用性とアクセス性を高めています。こうした進展により、特に理学療法や回復期にある患者を対象とした医療分野での需要拡大が見込まれます。
• 軍事・防衛用途向け外骨格の開発:軍事分野はウェアラブルロボット外骨格開発の主要な推進力である。兵士の身体能力を強化し、重装備の運搬や長時間の作戦行動における疲労軽減を目的とした外骨格が開発されている。新たな外骨格は持久力、速度、敏捷性の向上を設計目標としており、戦場での効率的な行動を可能にする。 これらの外骨格は過酷な環境下での使用試験も進められており、追加的なサポートと保護を提供する能力が有用であることが証明される可能性がある。防衛産業によるこれらの装置の採用は、同分野におけるさらなる革新と開発を促進すると予想される。
• 多様なユーザーニーズへのカスタマイズの重要性増大:メーカーは、個々のユーザーの多様なニーズに対応できるようカスタマイズ可能な外骨格の開発に注力している。 これにはフィット感の調整、異なる体型に合わせたサポートの提供、ユーザー固有の設定を統合して外骨格の性能を最適化することが含まれる。リハビリテーション用外骨格では、患者の状態によってニーズが異なるため、カスタマイズが特に重要である。個別化された設計と機能性への注目が高まることで、これらの装置はより幅広いユーザーにとって利用しやすく効果的になり、医療や産業分野でのさらなる普及を促進するだろう。
• 技術企業との連携による外骨格技術の向上:多くの外骨格メーカーは、デバイスの機能性と性能を向上させるため、技術企業と連携しています。こうしたパートナーシップにより、AI、センサー、機械学習などの先端技術を統合し、ウェアラブル外骨格の精度と適応性を高めています。例えば、AI搭載外骨格は、ユーザーの動作から学習しリアルタイムに適応することで、よりスマートになっています。 こうした進展により、外骨格はより直感的で応答性が高く、使いやすくなり、ユーザー体験全体が向上している。このような連携は、ウェアラブルロボット技術の限界を押し広げ、新たな応用を可能にしている。
• 研究に対する政府の支援と資金提供:世界中の政府は、特に医療とリハビリテーション分野において、ウェアラブルロボット外骨格の研究に対する財政支援と資金提供を増加させている。 米国防総省、欧州連合、中国政府は、高齢化社会への対応、軍事用途、医療分野での活用を目的に、外骨格技術の発展に多額の投資を行っている。これらの投資は外骨格の開発と商業化を加速させ、技術の普及を促進する上で極めて重要である。政府支援は今後も、産業用・医療用双方の外骨格市場におけるイノベーション推進と拡大を牽引すると予想される。
リハビリテーション、軍事用途、カスタマイズ、技術協力、政府資金における動力式外骨格の最近の進展は、ウェアラブルロボット外骨格市場に大きな影響を与えている。これらの進歩は、ウェアラブル外骨格の能力、アクセシビリティ、採用を向上させ、市場を前進させている。
ウェアラブルロボット外骨格市場の戦略的成長機会
ウェアラブルロボット外骨格市場は、医療、製造、防衛など様々な分野で大きな成長機会を提供している。主要な応用分野に焦点を当て、進化するニーズを理解することで、メーカーはこの急成長市場の可能性を掘り起こすことができる。以下に、ウェアラブルロボット外骨格市場の未来を形作る5つの主要な成長機会を示す。
• 医療とリハビリテーション: 最も有望な成長機会の一つは医療・リハビリテーション分野にある。ウェアラブルロボット外骨格は、特に脊髄損傷や神経疾患からの回復期にある移動障害者の生活の質を大幅に向上させる。病院やクリニックにおけるリハビリ機器の需要拡大と、移動能力向上ソリューションへのニーズが市場成長を牽引し続ける。技術がより手頃で使いやすくなるにつれ、リハビリプログラムにおけるこれらの機器の導入は増加すると予想される。
• 産業・製造分野での応用:製造、建設、物流などの産業において、ウェアラブルロボット外骨格は大幅な生産性向上をもたらしています。これらの装置は肉体的に過酷な作業を支援し、筋骨格系の損傷リスクを低減するとともに効率性を向上させます。労働力不足と安全規制が引き続き主要な懸念事項となる中、外骨格は労働者の保護と生産性向上を確保する現実的な解決策を提供します。産業分野における外骨格の採用拡大は、今後も大きな成長機会を提供し続けるでしょう。
• 軍事・防衛分野での応用:軍隊や防衛機関では、兵士の戦闘能力・持久力・安全性の向上を目的とした外骨格の開発が進んでいる。これらの装着型デバイスは、過酷な環境下での重量物運搬や機動性の維持を可能にする。世界各国の防衛機関が能力強化と疲労軽減を図る中、外骨格の需要は増加が見込まれる。さらに軍事訓練や作戦遂行の効率化においても重要な役割を果たす可能性がある。
• 高齢者介護・生活支援:世界的な高齢化に伴い、ウェアラブルロボット外骨格は高齢者介護・生活支援の貴重な解決策となる。これらのデバイスは高齢者の移動能力を向上させ、自立した生活を維持し介護者への依存を減らす。日本や西欧など高齢化が進む国々では、高齢者の日常生活を支援する外骨格の需要が高まっている。 この応用分野は、製造業者に高齢者向け専用製品を開発し、生活の質を向上させる機会を提供する。
• 消費者向け応用とアクセシビリティ: 消費者市場は、ウェアラブルロボット外骨格にとってもう一つの重要な成長機会である。価格低下と技術進歩に伴い、特に一時的または慢性的な移動障害を持つ個人を中心に、個人使用目的でウェアラブル外骨格を求める人が増加している。これらのデバイスは、歩行や階段昇降などの日常動作における移動能力の向上を消費者に提供する。 個人利用向けのアクセシブルでユーザーフレンドリーな外骨格装置への需要拡大は、設計と手頃な価格化におけるさらなる進歩につながるでしょう。
医療、産業用途、軍事利用、高齢者ケア、消費者市場における戦略的成長機会が、ウェアラブルロボット外骨格市場を牽引しています。これらの機会を活用することで、メーカーは多様な分野における影響力とリーチを拡大し、ウェアラブルロボット技術の普及と機能性を推進できます。
ウェアラブルロボット外骨格市場の推進要因と課題
ウェアラブルロボット外骨格市場は、技術的、経済的、規制的要因の複合的な影響を受けています。これらの推進要因と課題が市場の発展と、様々な分野の進化するニーズへの対応能力を形作っています。以下では、市場に影響を与える主要な推進要因と課題を分析します。
ウェアラブルロボット外骨格市場を牽引する要因は以下の通り:
1. 技術的進歩:ロボット工学、AI、材料科学の進歩により、ウェアラブル外骨格の性能とアクセシビリティが大幅に向上。これにより、より精密な動作、移動能力の向上、ユーザー快適性の改善が可能となり、リハビリテーション、医療、産業分野での需要を促進。
2. 高齢化社会:世界的な人口高齢化に伴い、外骨格装置などの移動支援ソリューションへの需要が増加しています。これらの装置は高齢者に自立性と移動性を提供し、介護者の常時支援の必要性を軽減します。高齢化は医療・介護分野における市場拡大の主要な推進要因です。
3. 政府支援と資金提供:政府は特に医療・リハビリテーション分野において、ウェアラブルロボット外骨格の研究開発に対する資金提供と支援を強化しています。 この支援はイノベーションを加速し、外骨格を市場に迅速に投入するために不可欠であり、最も必要とする人々への技術普及を促進します。
4. 医療費の高騰:特にリハビリテーションや長期ケアにおける医療費の増加が、従来手法に代わるウェアラブル外骨格の導入を推進しています。これらの装置は患者の移動能力回復を可能にし、介護者の常時支援の必要性を低減することで、長期ケアコストの削減に寄与します。
5. 職場の安全性と生産性:製造業や建設業などの産業では、職場での負傷を減らし労働者の生産性を向上させる手段として、外骨格装置への需要が高まっています。外骨格装置は、労働者が肉体的に過酷な作業をより安全に行うことを支援し、負傷の減少と効率の向上につながります。
ウェアラブルロボット外骨格市場の課題は以下の通り:
1. 高額な開発・製造コスト:ウェアラブル外骨格の基盤技術は進歩しているものの、高額な開発・製造コストが普及の障壁となっている。メーカーは製品品質と性能を維持しつつ、これらのコスト削減に取り組む必要がある。
2. 規制承認と基準:ウェアラブルロボット外骨格に関する複雑な規制環境の対応は依然として大きな課題である。 メーカーは安全性、性能、医療機器規制を遵守する必要があり、これが製品開発と市場参入の遅延要因となる。
3. ユーザー受容性と快適性: ユーザー受容性の確保は装着型外骨格にとって重大な課題である。快適性、使いやすさ、多様なユーザーへの適応性が普及の鍵となる。特に医療・介護分野では、外骨格の快適性と直感的な操作性の向上に注力すべきである。
技術進歩、高齢化、政府支援、医療費上昇、職場安全ニーズが、ウェアラブルロボット外骨格市場の成長を牽引している。しかし、高い開発コスト、規制上の障壁、ユーザー受容性は依然として主要な課題である。これらの課題に対処することが、市場の潜在能力を最大限に引き出す上で重要となる。
ウェアラブルロボット外骨格企業一覧
市場参入企業は、提供する製品品質を基盤に競争している。 主要プレイヤーは、製造施設の拡張、研究開発投資、インフラ整備に注力し、バリューチェーン全体での統合機会を活用している。これらの戦略により、ウェアラブルロボット外骨格企業は需要増に対応し、競争優位性を確保し、革新的な製品・技術を開発し、生産コストを削減し、顧客基盤を拡大している。本レポートで取り上げるウェアラブルロボット外骨格企業の一部は以下の通り:
• アトゥーン社
• ビーテミア社
• Hocoma Ag
• Cyberdyne Inc.
• Ekso Bionics Holdings
• Focal Meditech Bv
• Bionik Laboratories Corporation
セグメント別ウェアラブルロボット外骨格市場
本調査では、タイプ別、用途別、地域別のグローバルウェアラブルロボット外骨格市場予測を包含する。
タイプ別ウェアラブルロボット外骨格市場 [2019年~2031年の価値]:
• パッシブ型外骨格
• アクティブ(動力式)外骨格
用途別ウェアラブルロボット外骨格市場 [2019年~2031年の価値]:
• 医療
• 産業
• 防衛
• 商用
地域別ウェアラブルロボット外骨格市場 [2019年から2031年までの価値]:
• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• その他の地域
国別ウェアラブルロボット外骨格市場の見通し
ウェアラブルロボット外骨格市場は、技術の進歩、医療・製造・軍事分野での応用拡大、リハビリテーションソリューションへの需要増加により大幅な成長を遂げています。米国、中国、ドイツ、インド、日本などの主要国が開発で大きな進展を遂げる中、この市場は世界的に勢いを増しています。これらの国々は、移動能力の向上、身体リハビリテーションの支援、労働者の生産性向上を目的として、ウェアラブル外骨格技術に多額の投資を行っています。 以下では、各地域におけるこの市場の最近の動向について、成長を形作る主要な進歩とトレンドを強調しながら議論する。
• 米国:米国では、特に医療および産業分野において、ウェアラブルロボット外骨格が著しい発展を遂げている。Ekso BionicsやReWalk Roboticsなどの企業は、移動障害を持つ個人を支援するリハビリテーション用に設計された外骨格を導入している。 米国退役軍人省(VA)は脊髄損傷を負った退役軍人向けにこれらの機器を積極的に導入しており、政府による本技術への強力な支援が示されている。さらに、動力式外骨格の革新は製造・物流分野の労働者の移動能力向上、疲労軽減、負傷防止に貢献している。リハビリテーション技術への需要増加が、この分野のさらなる成長を牽引すると予想される。
• 中国:中国はウェアラブルロボット外骨格市場で著しい進展を遂げており、官民双方がこの技術開発に投資している。上海のExoHealthやロボット企業RPAを含む中国企業は、リハビリテーションと障害者の生活の質向上を目的とした手頃な価格の外骨格モデルを発売している。中国政府も、高齢化社会の支援と医療ソリューションの提供に焦点を当てた資金援助や施策を通じて、このイノベーションを支援している。 さらに中国製造業では、重労働作業の負担軽減や負傷リスク低減を目的とした外骨格の普及が進んでいる。
• ドイツ:ロボット工学と自動化分野で世界をリードするドイツでは、その強みがウェアラブルロボット外骨格市場にも反映されている。オットーボック社をはじめとする企業は、主にリハビリテーション用途の最先端外骨格を開発中だ。 脳卒中や脊髄損傷などの神経疾患による重度の身体障害を持つ個人の移動能力向上に重点が置かれている。ドイツ製外骨格は産業現場でも活用され、重量物の持ち上げ・運搬を支援することで効率向上と労働災害削減に貢献している。強固な工学基盤を背景に、ドイツはウェアラブルロボティクス分野のイノベーション推進において引き続き主要な役割を担っている。
• インド:インドのウェアラブルロボット外骨格市場は初期段階にあるものの、急速に成長している。インドのスタートアップ「インド工科大学ボンベイ校(IIT Bombay)」などの国内企業が、リハビリテーションや産業用途向けのコスト効率の高い外骨格の開発に取り組んでいる。同国には移動障害を抱える人口が多く、高齢化も進むため、市場は特にリハビリテーション向けの手頃なソリューションに注力している。 さらに、インドの製造業では、手作業の負担軽減と生産性向上のために外骨格の活用が模索されている。ロボット工学やリハビリテーション技術への認識の高まりが、この地域における技術革新と市場拡大を牽引している。
• 日本:日本は、医療と産業の両分野に焦点を当てたウェアラブルロボット外骨格開発の主要国の一つとして台頭している。ホンダやパナソニックなどの大手企業が、高齢者や障害者の移動能力回復を支援する外骨格の開発に積極的に取り組んでいる。 高齢化と労働力不足が進む日本では、介護支援や肉体労働補助のニーズに対応する外骨格装置の価値が特に高まっている。これらのウェアラブルデバイスは、肉体的に過酷な作業を行う労働者を支援するため、製造業や建設業でも普及が進んでいる。日本の技術力と高齢化人口構造が相まって、外骨格装置の強力な市場を形成している。
世界のウェアラブルロボット外骨格市場の特徴
市場規模推定:価値ベース(10億ドル)でのウェアラブルロボット外骨格市場規模推定。
動向と予測分析:各種セグメントおよび地域別の市場動向(2019年~2024年)と予測(2025年~2031年)。
セグメント分析:タイプ別、用途別、地域別のウェアラブルロボット外骨格市場規模(金額ベース:10億ドル)。
地域別分析:北米、欧州、アジア太平洋、その他地域別のウェアラブルロボット外骨格市場の内訳。
成長機会:ウェアラブルロボット外骨格市場における、異なるタイプ、用途、地域別の成長機会の分析。
戦略分析:M&A、新製品開発、ウェアラブルロボット外骨格市場の競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界の競争激化度分析。
本レポートは以下の11の主要な質問に回答します:
Q.1. タイプ別(受動型外骨格/能動型(動力式)外骨格)、用途別(医療/産業/防衛/商業)、地域別(北米/欧州/アジア太平洋/その他地域)で、ウェアラブルロボット外骨格市場において最も有望で高成長が見込まれる機会は何か?
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か?この市場における主要な課題とビジネスリスクは何か?
Q.5. この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は何か?
Q.6. この市場における新たなトレンドとその背景にある理由は何か?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがあるか?
Q.8. 市場における新たな展開は何か? これらの展開を主導している企業は?
Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰か? 主要プレイヤーは事業成長のためにどのような戦略的取り組みを推進しているか?
Q.10. この市場における競合製品にはどのようなものがあり、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか?
Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が発生し、業界にどのような影響を与えたか?
目次
1. エグゼクティブサマリー
2. 市場概要
2.1 背景と分類
2.2 サプライチェーン
3. 市場動向と予測分析
3.1 世界のウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測
3.2 業界の推進要因と課題
3.3 PESTLE分析
3.4 特許分析
3.5 規制環境
4. タイプ別グローバルウェアラブルロボット外骨格市場
4.1 概要
4.2 タイプ別魅力度分析
4.3 パッシブ型外骨格:動向と予測(2019-2031年)
4.4 アクティブ(動力式)外骨格:動向と予測(2019-2031年)
5. 用途別グローバルウェアラブルロボット外骨格市場
5.1 概要
5.2 用途別魅力度分析
5.3 医療分野:動向と予測(2019-2031年)
5.4 産業用:動向と予測(2019-2031年)
5.5 防衛用:動向と予測(2019-2031年)
5.6 商用:動向と予測(2019-2031年)
6. 地域別分析
6.1 概要
6.2 地域別グローバルウェアラブルロボット外骨格市場
7. 北米ウェアラブルロボット外骨格市場
7.1 概要
7.2 北米ウェアラブルロボット外骨格市場(タイプ別)
7.3 北米ウェアラブルロボット外骨格市場(用途別)
7.4 米国ウェアラブルロボット外骨格市場
7.5 メキシコウェアラブルロボット外骨格市場
7.6 カナダウェアラブルロボット外骨格市場
8. 欧州ウェアラブルロボット外骨格市場
8.1 概要
8.2 欧州ウェアラブルロボット外骨格市場(タイプ別)
8.3 欧州ウェアラブルロボット外骨格市場(用途別)
8.4 ドイツウェアラブルロボット外骨格市場
8.5 フランスウェアラブルロボット外骨格市場
8.6 スペインウェアラブルロボット外骨格市場
8.7 イタリアのウェアラブルロボット外骨格市場
8.8 英国のウェアラブルロボット外骨格市場
9. アジア太平洋地域のウェアラブルロボット外骨格市場
9.1 概要
9.2 アジア太平洋地域のウェアラブルロボット外骨格市場(タイプ別)
9.3 アジア太平洋地域のウェアラブルロボット外骨格市場(用途別)
9.4 日本のウェアラブルロボット外骨格市場
9.5 インドのウェアラブルロボット外骨格市場
9.6 中国のウェアラブルロボット外骨格市場
9.7 韓国のウェアラブルロボット外骨格市場
9.8 インドネシアのウェアラブルロボット外骨格市場
10. その他の地域(ROW)ウェアラブルロボット外骨格市場
10.1 概要
10.2 その他の地域(ROW)におけるウェアラブルロボット外骨格市場(タイプ別)
10.3 その他の地域(ROW)におけるウェアラブルロボット外骨格市場(用途別)
10.4 中東におけるウェアラブルロボット外骨格市場
10.5 南米におけるウェアラブルロボット外骨格市場
10.6 アフリカにおけるウェアラブルロボット外骨格市場
11. 競合分析
11.1 製品ポートフォリオ分析
11.2 事業統合
11.3 ポーターの5つの力分析
• 競合の激しさ
• バイヤーの交渉力
• サプライヤーの交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入の脅威
11.4 市場シェア分析
12. 機会と戦略分析
12.1 バリューチェーン分析
12.2 成長機会分析
12.2.1 タイプ別成長機会
12.2.2 用途別成長機会
12.3 グローバルウェアラブルロボティック外骨格市場における新興トレンド
12.4 戦略分析
12.4.1 新製品開発
12.4.2 認証とライセンス
12.4.3 合併、買収、契約、提携、合弁事業
13. バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル
13.1 競合分析
13.2 アトゥーン株式会社
• 企業概要
• ウェアラブルロボット外骨格事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.3 B-Temia Inc.
• 会社概要
• ウェアラブルロボット外骨格事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.4 Hocoma Ag
• 会社概要
• ウェアラブルロボット外骨格事業概要
• 新製品開発
• 合併・買収・提携
• 認証・ライセンス
13.5 サイバーダイン株式会社
• 会社概要
• ウェアラブルロボット外骨格事業概要
• 新製品開発
• 合併・買収・提携
• 認証・ライセンス
13.6 エクソ・バイオニクス・ホールディングス
• 会社概要
• ウェアラブルロボット外骨格事業概要
• 新製品開発
• 合併・買収・提携
• 認証・ライセンス
13.7 フォーカル・メディテック Bv
• 会社概要
• ウェアラブルロボット外骨格事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.8 Bionik Laboratories Corporation
• 会社概要
• ウェアラブルロボット外骨格事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
14. 付録
14.1 図表一覧
14.2 表一覧
14.3 調査方法論
14.4 免責事項
14.5 著作権
14.6 略語と技術単位
14.7 弊社について
14.8 お問い合わせ
図表一覧
第1章
図1.1:世界のウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測
第2章
図2.1:ウェアラブルロボット外骨格市場の用途別分類
図2.2:世界のウェアラブルロボット外骨格市場の分類
図2.3:世界のウェアラブルロボット外骨格市場のサプライチェーン
第3章
図3.1:ウェアラブルロボット外骨格市場の推進要因と課題
図3.2:PESTLE分析
図3.3:特許分析
図3.4:規制環境
第4章
図4.1:2019年、2024年、2031年のタイプ別世界ウェアラブルロボット外骨格市場規模
図4.2:タイプ別グローバルウェアラブルロボット外骨格市場の動向(10億ドル)
図4.3:タイプ別グローバルウェアラブルロボット外骨格市場の予測(10億ドル)
図4.4:グローバルウェアラブルロボット外骨格市場における受動型外骨格の動向と予測 (2019-2031)
図4.5:グローバルウェアラブルロボット外骨格市場における能動型(動力式)外骨格の動向と予測(2019-2031)
第5章
図5.1:2019年、2024年、2031年のグローバルウェアラブルロボット外骨格市場(用途別)
図5.2:用途別グローバルウェアラブルロボット外骨格市場動向(10億ドル)
図5.3:用途別グローバルウェアラブルロボット外骨格市場予測(10億ドル)
図5.4:グローバルウェアラブルロボット外骨格市場における医療分野の動向と予測(2019-2031年)
図5.5:世界のウェアラブルロボット外骨格市場における産業分野の動向と予測(2019-2031年)
図5.6:世界のウェアラブルロボット外骨格市場における防衛分野の動向と予測(2019-2031年)
図5.7:グローバルウェアラブルロボット外骨格市場における商業分野の動向と予測(2019-2031年)
第6章
図6.1:地域別グローバルウェアラブルロボット外骨格市場の動向(10億ドル)(2019-2024年)
図6.2:地域別グローバルウェアラブルロボット外骨格市場予測(2025-2031年、10億ドル)
第7章
図7.1:北米ウェアラブルロボット外骨格市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図7.2:北米ウェアラブルロボット外骨格市場($B)のタイプ別動向(2019-2024年)
図7.3:北米ウェアラブルロボット外骨格市場($B)のタイプ別予測 (2025-2031)
図7.4:北米ウェアラブルロボット外骨格市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図7.5:北米ウェアラブルロボット外骨格市場の動向(用途別、10億ドル)(2019-2024) (2019-2024)
図7.6:用途別 北米ウェアラブルロボット外骨格市場予測(2025-2031年、10億ドル)
図7.7:米国ウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測 (2019-2031年)
図7.8:メキシコにおけるウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図7.9:カナダにおけるウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第8章
図8.1:欧州ウェアラブルロボット外骨格市場(タイプ別)2019年、2024年、2031年
図8.2:欧州ウェアラブルロボット外骨格市場の動向(タイプ別、$B)(2019-2024年)
図8.3: 欧州ウェアラブルロボット外骨格市場規模予測(2025-2031年、種類別、10億ドル)
図8.4:欧州ウェアラブルロボット外骨格市場規模推移(用途別、2019年、2024年、2031年)
図8.5:用途別欧州ウェアラブルロボット外骨格市場動向(2019-2024年、$B)
図8.6:用途別欧州ウェアラブルロボット外骨格市場予測(2025-2031年、$B)
図8.7:ドイツのウェアラブルロボット外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.8:フランスのウェアラブルロボット外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.9: スペインのウェアラブルロボット外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.10:イタリアのウェアラブルロボット外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル) (2019-2031)
図8.11:英国ウェアラブルロボット外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第9章
図9.1:APACウェアラブルロボット外骨格市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図9.2:APACウェアラブルロボット外骨格市場($B)のタイプ別動向(2019-2024年)
図9.3:APACウェアラブルロボット外骨格市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図9.4:APACウェアラブルロボット外骨格市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図9.5:APACウェアラブルロボット外骨格市場の動向:用途別(2019-2024年)($B)
図9.6: APACウェアラブルロボット外骨格市場規模($B)の用途別予測(2025-2031年)
図9.7:日本ウェアラブルロボット外骨格市場規模($B)の動向と予測(2019-2031年)
図9.8:インドウェアラブルロボット外骨格市場規模($B)の動向と予測 (2019-2031年)
図9.9:中国ウェアラブルロボット外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.10:韓国ウェアラブルロボット外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.11:インドネシアのウェアラブルロボット外骨格市場動向と予測(2019-2031年、10億米ドル)
第10章
図10.1:2019年、2024年、2031年のROW(その他の地域)ウェアラブルロボット外骨格市場(タイプ別)
図10.2:ROWウェアラブルロボット外骨格市場($B)のタイプ別動向(2019-2024年)
図10.3:ROWウェアラブルロボット外骨格市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図10.4:2019年、2024年、2031年のROWウェアラブルロボット外骨格市場(用途別)
図10.5:2019-2024年のROWウェアラブルロボット外骨格市場(用途別)($B)の動向
図10.6:ROWウェアラブルロボット外骨格市場($B)の用途別予測(2025-2031年)
図10.7:中東ウェアラブルロボット外骨格市場($B)の動向と予測(2019-2031年)
図10.8:南米ウェアラブルロボット外骨格市場(2019-2031年)の動向と予測(10億ドル)
図10.9:アフリカウェアラブルロボット外骨格市場(2019-2031年)の動向と予測(10億ドル)
第11章
図11.1:世界のウェアラブルロボット外骨格市場におけるポーターの5つの力分析
図11.2:世界のウェアラブルロボット外骨格市場における主要企業の市場シェア(%)(2024年)
第12章
図12.1:タイプ別グローバルウェアラブルロボット外骨格市場の成長機会
図12.2:用途別グローバルウェアラブルロボット外骨格市場の成長機会
図12.3:地域別グローバルウェアラブルロボット外骨格市場の成長機会
図12.4:グローバルウェアラブルロボット外骨格市場における新興トレンド
表一覧
第1章
表1.1:タイプ別・用途別ウェアラブルロボット外骨格市場の成長率(2023-2024年、%)およびCAGR(2025-2031年、%)
表1.2:地域別ウェアラブルロボット外骨格市場の魅力度分析
表1.3:グローバルウェアラブルロボット外骨格市場のパラメータと属性
第3章
表3.1:グローバルウェアラブルロボット外骨格市場の動向(2019-2024年)
表3.2:グローバルウェアラブルロボット外骨格市場の予測(2025-2031年)
第4章
表4.1:タイプ別グローバルウェアラブルロボット外骨格市場の魅力度分析
表4.2:グローバルウェアラブルロボット外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表4.3:世界のウェアラブルロボット外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表4.4:世界のウェアラブルロボット外骨格市場における受動型外骨格の動向(2019-2024年)
表4.5:グローバルウェアラブルロボット外骨格市場における受動型外骨格の予測(2025-2031年)
表4.6:グローバルウェアラブルロボット外骨格市場における能動型(動力式)外骨格の動向(2019-2024年)
表4.7: グローバルウェアラブルロボット外骨格市場における能動型(動力式)外骨格の予測(2025-2031年)
第5章
表5.1:用途別グローバルウェアラブルロボット外骨格市場の魅力度分析
表5.2:グローバルウェアラブルロボット外骨格市場における各種用途の市場規模とCAGR (2019-2024)
表5.3:グローバルウェアラブルロボット外骨格市場における各種用途の市場規模とCAGR(2025-2031)
表5.4:グローバルウェアラブルロボット外骨格市場におけるヘルスケア分野の動向(2019-2024年)
表5.5:グローバルウェアラブルロボット外骨格市場におけるヘルスケア分野の予測(2025-2031年)
表5.6:グローバルウェアラブルロボット外骨格市場における産業分野の動向(2019-2024年)
表5.7:世界のウェアラブルロボット外骨格市場における産業分野の予測(2025-2031年)
表5.8:世界のウェアラブルロボット外骨格市場における防衛分野の動向(2019-2024年)
表5.9:世界のウェアラブルロボット外骨格市場における防衛分野の予測(2025-2031年)
表5.10:世界のウェアラブルロボット外骨格市場における商業分野の動向(2019-2024年)
表5.11:世界のウェアラブルロボット外骨格市場における商業分野の予測 (2025-2031)
第6章
表6.1:世界のウェアラブルロボット外骨格市場における各地域の市場規模とCAGR(2019-2024)
表6.2:世界のウェアラブルロボット外骨格市場における地域別市場規模とCAGR(2025-2031年)
第7章
表7.1:北米ウェアラブルロボット外骨格市場の動向(2019-2024年)
表7.2:北米ウェアラブルロボット外骨格市場の予測 (2025-2031)
表7.3:北米ウェアラブルロボット外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024)
表7.4:北米ウェアラブルロボット外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031)
表7.5:北米ウェアラブルロボット外骨格市場における各種用途別の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表7.6:北米ウェアラブルロボット外骨格市場における各種用途別の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表7.7:米国ウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表7.8:メキシコウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表7.9:カナダにおけるウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
第8章
表8.1:欧州におけるウェアラブルロボット外骨格市場の動向(2019-2024年)
表8.2:欧州におけるウェアラブルロボット外骨格市場の予測(2025-2031年)
表8.3:欧州ウェアラブルロボット外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.4:欧州ウェアラブルロボット外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.5:欧州ウェアラブルロボット外骨格市場における各種用途別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.6:欧州ウェアラブルロボット外骨格市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.7:ドイツのウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.8:フランスのウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.9: スペインのウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.10:イタリアのウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.11:英国のウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
第9章
表9.1:アジア太平洋地域(APAC)のウェアラブルロボット外骨格市場の動向(2019-2024年)
表9.2: APACウェアラブルロボット外骨格市場の予測(2025-2031年)
表9.3:APACウェアラブルロボット外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.4:APACウェアラブルロボット外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.5:APACウェアラブルロボット外骨格市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.6:APACウェアラブルロボット外骨格市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.7:日本のウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.8:インドのウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.9:中国のウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.10:韓国ウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.11:インドネシアウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
第10章
表10.1:その他の地域(ROW)におけるウェアラブルロボット外骨格市場の動向(2019-2024年)
表10.2:その他の地域(ROW)におけるウェアラブルロボット外骨格市場の予測 (2025-2031)
表10.3:ROWウェアラブルロボット外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024)
表10.4:ROWウェアラブルロボット外骨格市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031)
表10.5:ROWウェアラブルロボット外骨格市場における各種用途別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.6:ROWウェアラブルロボット外骨格市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.7:中東ウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.8:南米ウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.9:アフリカにおけるウェアラブルロボット外骨格市場の動向と予測(2019-2031年)
第11章
表11.1:セグメント別ウェアラブルロボット外骨格サプライヤーの製品マッピング
表11.2:ウェアラブルロボット外骨格メーカーの業務統合
表11.3:ウェアラブルロボット外骨格収益に基づくサプライヤーランキング
第12章
表12.1:主要ウェアラブルロボット外骨格メーカーによる新製品発売(2019-2024年)
表12.2:グローバルウェアラブルロボット外骨格市場における主要競合他社が取得した認証
1. Executive Summary
2. Market Overview
2.1 Background and Classifications
2.2 Supply Chain
3. Market Trends & Forecast Analysis
3.1 Global Wearable Robotic Exoskeleton Market Trends and Forecast
3.2 Industry Drivers and Challenges
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Patent Analysis
3.5 Regulatory Environment
4. Global Wearable Robotic Exoskeleton Market by Type
4.1 Overview
4.2 Attractiveness Analysis by Type
4.3 Passive Exoskeleton: Trends and Forecast (2019-2031)
4.4 Active (Powered) Exoskeleton: Trends and Forecast (2019-2031)
5. Global Wearable Robotic Exoskeleton Market by Application
5.1 Overview
5.2 Attractiveness Analysis by Application
5.3 Healthcare: Trends and Forecast (2019-2031)
5.4 Industrial: Trends and Forecast (2019-2031)
5.5 Defense: Trends and Forecast (2019-2031)
5.6 Commercial: Trends and Forecast (2019-2031)
6. Regional Analysis
6.1 Overview
6.2 Global Wearable Robotic Exoskeleton Market by Region
7. North American Wearable Robotic Exoskeleton Market
7.1 Overview
7.2 North American Wearable Robotic Exoskeleton Market by type
7.3 North American Wearable Robotic Exoskeleton Market by application
7.4 United States Wearable Robotic Exoskeleton Market
7.5 Mexican Wearable Robotic Exoskeleton Market
7.6 Canadian Wearable Robotic Exoskeleton Market
8. European Wearable Robotic Exoskeleton Market
8.1 Overview
8.2 European Wearable Robotic Exoskeleton Market by type
8.3 European Wearable Robotic Exoskeleton Market by application
8.4 German Wearable Robotic Exoskeleton Market
8.5 French Wearable Robotic Exoskeleton Market
8.6 Spanish Wearable Robotic Exoskeleton Market
8.7 Italian Wearable Robotic Exoskeleton Market
8.8 United Kingdom Wearable Robotic Exoskeleton Market
9. APAC Wearable Robotic Exoskeleton Market
9.1 Overview
9.2 APAC Wearable Robotic Exoskeleton Market by type
9.3 APAC Wearable Robotic Exoskeleton Market by application
9.4 Japanese Wearable Robotic Exoskeleton Market
9.5 Indian Wearable Robotic Exoskeleton Market
9.6 Chinese Wearable Robotic Exoskeleton Market
9.7 South Korean Wearable Robotic Exoskeleton Market
9.8 Indonesian Wearable Robotic Exoskeleton Market
10. ROW Wearable Robotic Exoskeleton Market
10.1 Overview
10.2 ROW Wearable Robotic Exoskeleton Market by type
10.3 ROW Wearable Robotic Exoskeleton Market by application
10.4 Middle Eastern Wearable Robotic Exoskeleton Market
10.5 South American Wearable Robotic Exoskeleton Market
10.6 African Wearable Robotic Exoskeleton Market
11. Competitor Analysis
11.1 Product Portfolio Analysis
11.2 Operational Integration
11.3 Porter’s Five Forces Analysis
• Competitive Rivalry
• Bargaining Power of Buyers
• Bargaining Power of Suppliers
• Threat of Substitutes
• Threat of New Entrants
11.4 Market Share Analysis
12. Opportunities & Strategic Analysis
12.1 Value Chain Analysis
12.2 Growth Opportunity Analysis
12.2.1 Growth Opportunities by Type
12.2.2 Growth Opportunities by Application
12.3 Emerging Trends in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market
12.4 Strategic Analysis
12.4.1 New Product Development
12.4.2 Certification and Licensing
12.4.3 Mergers, Acquisitions, Agreements, Collaborations, and Joint Ventures
13. Company Profiles of the Leading Players Across the Value Chain
13.1 Competitive Analysis
13.2 Atoun Inc.
• Company Overview
• Wearable Robotic Exoskeleton Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.3 B-Temia Inc.
• Company Overview
• Wearable Robotic Exoskeleton Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.4 Hocoma Ag
• Company Overview
• Wearable Robotic Exoskeleton Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.5 Cyberdyne Inc.
• Company Overview
• Wearable Robotic Exoskeleton Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.6 Ekso Bionics Holdings
• Company Overview
• Wearable Robotic Exoskeleton Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.7 Focal Meditech Bv
• Company Overview
• Wearable Robotic Exoskeleton Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.8 Bionik Laboratories Corporation
• Company Overview
• Wearable Robotic Exoskeleton Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14. Appendix
14.1 List of Figures
14.2 List of Tables
14.3 Research Methodology
14.4 Disclaimer
14.5 Copyright
14.6 Abbreviations and Technical Units
14.7 About Us
14.8 Contact Us
List of Figures
Chapter 1
Figure 1.1: Trends and Forecast for the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market
Chapter 2
Figure 2.1: Usage of Wearable Robotic Exoskeleton Market
Figure 2.2: Classification of the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market
Figure 2.3: Supply Chain of the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market
Chapter 3
Figure 3.1: Driver and Challenges of the Wearable Robotic Exoskeleton Market
Figure 3.2: PESTLE Analysis
Figure 3.3: Patent Analysis
Figure 3.4: Regulatory Environment
Chapter 4
Figure 4.1: Global Wearable Robotic Exoskeleton Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 4.2: Trends of the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by Type
Figure 4.3: Forecast for the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by Type
Figure 4.4: Trends and Forecast for Passive Exoskeleton in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Figure 4.5: Trends and Forecast for Active (Powered) Exoskeleton in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Chapter 5
Figure 5.1: Global Wearable Robotic Exoskeleton Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 5.2: Trends of the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by Application
Figure 5.3: Forecast for the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by Application
Figure 5.4: Trends and Forecast for Healthcare in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Figure 5.5: Trends and Forecast for Industrial in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Figure 5.6: Trends and Forecast for Defense in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Figure 5.7: Trends and Forecast for Commercial in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Chapter 6
Figure 6.1: Trends of the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by Region (2019-2024)
Figure 6.2: Forecast for the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by Region (2025-2031)
Chapter 7
Figure 7.1: North American Wearable Robotic Exoskeleton Market by type in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.2: Trends of the North American Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by type (2019-2024)
Figure 7.3: Forecast for the North American Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by type (2025-2031)
Figure 7.4: North American Wearable Robotic Exoskeleton Market by application in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.5: Trends of the North American Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by application (2019-2024)
Figure 7.6: Forecast for the North American Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by application (2025-2031)
Figure 7.7: Trends and Forecast for the United States Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Chapter 8
Figure 8.1: European Wearable Robotic Exoskeleton Market by type in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.2: Trends of the European Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by type (2019-2024)
Figure 8.3: Forecast for the European Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by type (2025-2031)
Figure 8.4: European Wearable Robotic Exoskeleton Market by application in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.5: Trends of the European Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by application (2019-2024)
Figure 8.6: Forecast for the European Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by application (2025-2031)
Figure 8.7: Trends and Forecast for the German Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.8: Trends and Forecast for the French Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.10: Trends and Forecast for the Italian Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Chapter 9
Figure 9.1: APAC Wearable Robotic Exoskeleton Market by type in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.2: Trends of the APAC Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by type (2019-2024)
Figure 9.3: Forecast for the APAC Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by type (2025-2031)
Figure 9.4: APAC Wearable Robotic Exoskeleton Market by application in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.5: Trends of the APAC Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by application (2019-2024)
Figure 9.6: Forecast for the APAC Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by application (2025-2031)
Figure 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.8: Trends and Forecast for the Indian Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Chapter 10
Figure 10.1: ROW Wearable Robotic Exoskeleton Market by type in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.2: Trends of the ROW Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by type (2019-2024)
Figure 10.3: Forecast for the ROW Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by type (2025-2031)
Figure 10.4: ROW Wearable Robotic Exoskeleton Market by application in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.5: Trends of the ROW Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by application (2019-2024)
Figure 10.6: Forecast for the ROW Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) by application (2025-2031)
Figure 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.8: Trends and Forecast for the South American Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.9: Trends and Forecast for the African Wearable Robotic Exoskeleton Market ($B) (2019-2031)
Chapter 11
Figure 11.1: Porter’s Five Forces Analysis of the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market
Figure 11.2: Market Share (%) of Top Players in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2024)
Chapter 12
Figure 12.1: Growth Opportunities for the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market by Type
Figure 12.2: Growth Opportunities for the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market by Application
Figure 12.3: Growth Opportunities for the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market by Region
Figure 12.4: Emerging Trends in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market
List of Tables
Chapter 1
Table 1.1: Growth Rate (%, 2023-2024) and CAGR (%, 2025-2031) of the Wearable Robotic Exoskeleton Market by Type and Application
Table 1.2: Attractiveness Analysis for the Wearable Robotic Exoskeleton Market by Region
Table 1.3: Global Wearable Robotic Exoskeleton Market Parameters and Attributes
Chapter 3
Table 3.1: Trends of the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 3.2: Forecast for the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Chapter 4
Table 4.1: Attractiveness Analysis for the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market by Type
Table 4.2: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 4.3: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 4.4: Trends of Passive Exoskeleton in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for Passive Exoskeleton in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of Active (Powered) Exoskeleton in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 4.7: Forecast for Active (Powered) Exoskeleton in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Chapter 5
Table 5.1: Attractiveness Analysis for the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market by Application
Table 5.2: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 5.3: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 5.4: Trends of Healthcare in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 5.5: Forecast for Healthcare in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 5.6: Trends of Industrial in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 5.7: Forecast for Industrial in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 5.8: Trends of Defense in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 5.9: Forecast for Defense in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 5.10: Trends of Commercial in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 5.11: Forecast for Commercial in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Chapter 6
Table 6.1: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 6.2: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Chapter 7
Table 7.1: Trends of the North American Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 7.2: Forecast for the North American Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 7.3: Market Size and CAGR of Various type in the North American Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 7.4: Market Size and CAGR of Various type in the North American Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 7.5: Market Size and CAGR of Various application in the North American Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 7.6: Market Size and CAGR of Various application in the North American Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 7.7: Trends and Forecast for the United States Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Chapter 8
Table 8.1: Trends of the European Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 8.2: Forecast for the European Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 8.3: Market Size and CAGR of Various type in the European Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 8.4: Market Size and CAGR of Various type in the European Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 8.5: Market Size and CAGR of Various application in the European Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 8.6: Market Size and CAGR of Various application in the European Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 8.7: Trends and Forecast for the German Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 8.8: Trends and Forecast for the French Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 8.10: Trends and Forecast for the Italian Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Chapter 9
Table 9.1: Trends of the APAC Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 9.2: Forecast for the APAC Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 9.3: Market Size and CAGR of Various type in the APAC Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 9.4: Market Size and CAGR of Various type in the APAC Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 9.5: Market Size and CAGR of Various application in the APAC Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 9.6: Market Size and CAGR of Various application in the APAC Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 9.8: Trends and Forecast for the Indian Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Chapter 10
Table 10.1: Trends of the ROW Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 10.2: Forecast for the ROW Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 10.3: Market Size and CAGR of Various type in the ROW Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 10.4: Market Size and CAGR of Various type in the ROW Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 10.5: Market Size and CAGR of Various application in the ROW Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2024)
Table 10.6: Market Size and CAGR of Various application in the ROW Wearable Robotic Exoskeleton Market (2025-2031)
Table 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 10.8: Trends and Forecast for the South American Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Table 10.9: Trends and Forecast for the African Wearable Robotic Exoskeleton Market (2019-2031)
Chapter 11
Table 11.1: Product Mapping of Wearable Robotic Exoskeleton Suppliers Based on Segments
Table 11.2: Operational Integration of Wearable Robotic Exoskeleton Manufacturers
Table 11.3: Rankings of Suppliers Based on Wearable Robotic Exoskeleton Revenue
Chapter 12
Table 12.1: New Product Launches by Major Wearable Robotic Exoskeleton Producers (2019-2024)
Table 12.2: Certification Acquired by Major Competitor in the Global Wearable Robotic Exoskeleton Market
| ※ウェアラブルロボット外骨格とは、人間の身体に装着することで運動能力を向上させるロボット技術の一つです。この外骨格は、動作支援を目的としており、主に筋力を補助するための機構を持っています。これにより、重い物を持ち上げることや、長時間の歩行を容易にすることが可能となります。 外骨格は、一般的に人体の肩、腰、膝などの関節部位にフィットするように設計されています。これらの装置はセンサーやアクチュエーターを搭載しており、使用者の動きにリアルタイムで反応します。たとえば、使用者が立ち上がろうとするタイミングを感知し、アクチュエーターを駆動させて必要な筋力を補助します。さらに、外骨格は持続的な運動支援ができるため、リハビリテーションや高齢者の生活支援にも貢献しています。 ウェアラブルロボット外骨格の種類には、主に動力源に基づくものや用途によって異なるバリエーションがあります。電動式外骨格はバッテリーを使用して動作し、特に高い補助力を提供することができます。一方、パッシブ式外骨格は、スプリングやその他の非動力的な機構を用いて、使用者の重さを分散させることによって運動を助けます。また、ハイブリッド式外骨格は、これらの二つの特性を組み合わせて、一層の補助効果を目指すものです。 用途は多岐にわたり、医療、福祉、産業、軍事などの分野での利用が進んでいます。医療分野では、特にリハビリテーションにおいて、脳卒中や脊髄損傷の患者に対する運動リハビリに用いられています。これにより、筋力を再訓練し、能力を回復させる手助けを行います。また、福祉の分野では、高齢者や障害者の自立を促進するために、日常生活の補助装置としての役割も果たしています。 産業分野では、作業員が重い荷物を持ち上げる際の負担を軽減するために利用されています。特に物流業界や建設業界では、腰痛を防止し、作業効率を向上させる効果があります。軍事分野では、歩兵が装備品を長時間持ち歩く際の負担軽減に寄与するための研究も進んでいます。 また、関連技術にも多くの研究が進められています。例えば、センサー技術の進化により、より精度高く身体の動きを捕捉することが可能となっています。加速度センサーやジャイロスコープを用いることで、身体の姿勢や動作をリアルタイムで把握し、適切な補助を行います。さらに、AIや機械学習も導入されており、利用者の動作傾向を学習し、最適な支援を提供するための試みが行われています。 ウェアラブルロボット外骨格の開発は、新技術との統合を通じて進化を続けています。将来的には、より軽量で効率的なデザイン、高度なユーザーインターフェース、長時間の使用を可能にするバッテリー技術の改良などが期待されています。これにより、より多くの人々が日常生活に外骨格を取り入れることができるようになるでしょう。こうした技術の進展により、私たちの生活はますます便利で、身体的な制約を超えた豊かなものになると考えています。ウェアラブルロボット外骨格は、人間の能力を引き出す重要な技術として、今後ますます注目されることでしょう。 |

