市場調査レポート

超音波トランスデューサー市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年~2030年)

超音波トランスデューサー市場レポートは、業界を製品別(コンベックス、リニア、エンドキャビティ、フェーズドアレイ、CWドップラー、その他)、アプリケーション別(筋骨格、心血管、産婦人科、一般画像診断、その他)、エンドユーザー別(病院、診断センター、外来手術センター、その他)、および地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米)に分類します。
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超音波トランスデューサー市場は、2025年には41.8億米ドルと推定され、2030年までに50.5億米ドルに達し、予測期間(2025年~2030年)中に3.83%の年平均成長率(CAGR)で成長すると予測されています。この市場は、製品別(凸型、リニア型、経腔型、フェーズドアレイ型、CWドップラー型など)、用途別(筋骨格系、心血管系、産婦人科、一般画像診断など)、エンドユーザー別(病院、診断センター、外来手術センターなど)、および地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米)に分類されています。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。

市場概要

COVID-19パンデミックは、超音波トランスデューサー市場に大きな影響を与えました。超音波機器、トランスデューサー、カップリングゲルは病原体の伝播媒体となる可能性がありましたが、超音波はCOVID-19患者の最前線の診断およびモニタリングツールとして活用されました。特に、携帯型超音波トランスデューサーは、COVID-19患者の経胸壁心エコー検査、超音波ガイド下胸腔穿刺、血管アクセスに利用されました。肺超音波検査がCOVID-19感染の兆候を検出できるという研究結果も市場成長を後押ししました。また、COVID-19の拡散リスクを最小限に抑えるための標準化された戦略が推奨されたことで、市場はパンデミック前の水準に回復すると期待されています。

医療用超音波トランスデューサー市場の成長に寄与する主な要因は、低侵襲治療への需要の高まりと、心血管疾患、呼吸器疾患、腹部疾患の有病率の増加です。例えば、炎症性腸疾患(IBD)の世界的な発生率は人口10万人あたり69.5人であり、また、食事関連の胃痛が世界中で一般的であり、消化器系および非消化器系の身体症状、心理的苦痛、生活の質の低下と関連していることが示されています。これらの腹部疾患の増加は、経直腸超音波を含む超音波診断の採用を促進し、トランスデューサー市場の成長を牽引しています。

さらに、低侵襲治療への需要の高まりも市場成長の主要な推進要因です。超音波画像診断は、低侵襲脊椎手術においてX線透視のゴールドスタンダードに取って代わると予測されています。研究者たちは、使いやすく放射線フリーという独自の特性を活かし、ナビゲーション用の超音波リニアプローブの開発を進めています。このような低侵襲手術における超音波リニアプローブの応用は、市場の成長を促進すると考えられます。

市場のプレーヤーは、超音波プローブ市場の成長を促進するために、積極的に製品を投入しています。例えば、2021年12月には、PhilipsがEuroEcho 2021で、新しい超音波プローブ技術、AI駆動型自動測定、リモートアクセスを統合した心臓超音波ソリューションを発表しました。また、2021年3月には、Fujifilm Sonosite PXが、Sonosite史上最高周波数のL19-5を含む新しいリニア超音波トランスデューサーファミリーを発売しました。L19-5トランスデューサーは、20mmの小型フットプリントで、血管アクセス、小児科、筋骨格評価などの表在スキャンに適しています。これらの新製品の発売は、市場での製品利用可能性を高め、採用を促進することで市場成長を後押しすると予想されます。

しかし、厳しい規制と、高度な機器を操作できる熟練労働者の不足が市場の成長を妨げる要因となっています。

世界の超音波トランスデューサー市場のトレンドと洞察

凸型セグメントは将来的に健全な成長を遂げると推定される
製品別の凸型セグメントは、将来的に健全な成長を遂げ、凸型超音波プローブ市場の拡大に貢献すると予想されています。これは、これらのデバイスが他のトランスデューサーと比較して、高い効率性、より深い臓器に焦点を当てる能力、より鮮明な画像、および信頼性の向上といった多くの利点を持つためです。凸型トランスデューサーのビーム形状は、様々な疾患の詳細な調査に理想的です。

さらに、経膣、腹部、経直腸の状態を診断する際に、超音波経腔プローブを含む凸型トランスデューサーの採用が進んでいることも、セグメントの成長を促進するでしょう。市場のプレーヤーも、製品発売や承認といった戦略に積極的に取り組んでいます。例えば、2022年2月には、FUJIFILM Sonosite, Inc.が、次世代POCUSポートフォリオを拡大し、新しいプレミアムSonosite LXシステムを発表しました。このシステムは、同社が製造する中で最大の臨床画像と、プロバイダー間のリアルタイムコラボレーションを向上させるために拡張、回転、傾斜が可能なモニターを備えています。また、2021年3月には、GE Healthcareが、ワイヤレスでポケットサイズの超音波装置であるVscan Airを発売しました。これは、鮮明な画質、全身スキャン機能、直感的なソフトウェアを提供し、リニア型と凸型トランスデューサーの両方を統合したデュアルヘッド設計が特徴で、超音波リニアプローブ市場と超音波凸型プローブ市場に貢献しています。これは、最も小型で軽量なハンドヘルド超音波デバイスの一つであり、鮮明な画質で全身スキャン機能を提供します。

これらの要因により、予測期間中に市場は大幅な成長を遂げると予想されます。

北米は市場で大きなシェアを占め、予測期間中も同様に推移すると予想される
北米は、慢性疾患の有病率の上昇、技術的に高度な医療機器への高い需要、研究開発費の増加、早期診断に対する患者の嗜好の高まり、超音波システムおよび医療用超音波機器への需要の増加により、世界の超音波トランスデューサー市場において大きな市場シェアを占めると予想されています。例えば、米国心臓協会が発表した2022年の統計によると、2021年の米国の心不全の有病率は600万人で、総人口の1.8%を占めています。このように、国内における心不全患者の負担の高さは、より良い診断と治療のための高度なフェーズドアレイ超音波トランスデューサーを含む超音波トランスデューサーデバイスの需要を増加させ、予測期間中の市場成長をさらに促進すると予想されます。

米国は北米地域における超音波トランスデューサー市場で最大のシェアを占めています。複数の市場プレーヤーが市場成長を促進するための戦略的イニシアチブを実施しています。例えば、2021年11月には、優れた医療画像への普遍的なアクセスを可能にすることを目指す革新的なデジタルヘルス企業であるButterfly Network, Inc.とLongview Acquisition Corp.が、最終的な事業統合契約を締結しました。Butterfly iQは、単一のハンドヘルドプローブで半導体技術を使用して全身画像診断を行う唯一の超音波トランスデューサーであり、医療用トランスデューサー市場の進歩を象徴しています。このような戦略的イニシアチブは、北米における超音波トランスデューサー市場の成長を促進すると期待されています。

競争環境
超音波トランスデューサー市場は中程度の競争があり、いくつかの主要プレーヤーが超音波機器市場での地位を強化しようと努めています。現在市場を支配している企業には、Koninklijke Philips N.V.、Siemens Healthineers、GE Healthcare、Hitachi Medical Systems、FUJIFILM Sonosite Inc.、Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.、Canon Medical Systems Corporation、ESAOTE SPA、Samsung Medison Co., Ltd.などがあります。

最近の業界動向
* 2022年10月:国際的な多角化家族企業であるAbdul Latif Jameelの一部であるAbdul Latif Jameel Healthと、東南アジア、インド、MENA(中東・北アフリカ)地域のヘルスケア分野にマーケティングおよび商業化支援を提供するシンガポールに本社を置くWellesta Holdingsが、インドにおけるButterfly iQ+ポイントオブケア超音波デバイスのマーケティングおよび流通に関する契約を発表しました。
* 2022年6月:Mindrayは、クラス最高のポイントオブケア超音波システムであるTEX20シリーズを発売しました。このシリーズは、音声コマンド、ワイヤレス充電、ワイヤレストランスデューサーといった一連のワイヤレスソリューションを組み込んでおり、ペースの速い要求の厳しい臨床環境でのワークフロー効率をさらに向上させ、ユーザーエクスペリエンスを高めます。

グローバル超音波トランスデューサー市場レポートの概要

本レポートは、グローバル超音波トランスデューサー市場に関する包括的な分析を提供しています。超音波トランスデューサーは、音波を生成し、そのエコーを利用して画像を作成するプローブであり、外科的、診断的、および非侵襲的な医療処置において不可欠な役割を果たす医療機器です。本調査では、市場の動向、主要な成長促進要因と抑制要因、地域別の詳細な分析、および主要企業のプロファイルに焦点を当て、2021年から2030年までの市場規模と将来予測を提示しています。

市場は多角的にセグメント化されており、その範囲は以下の通りです。
製品タイプ別には、コンベックス、リニア、エンドキャビティ、フェーズドアレイ、CWドップラー、その他が含まれます。
アプリケーション別では、筋骨格系、心血管系、産婦人科(OB/GYN)、一般画像診断、その他が対象となります。
エンドユーザー別では、病院、診断センター、外来手術センター、その他に分類されます。
地理的セグメンテーションでは、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他欧州)、アジア太平洋(中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他アジア太平洋)、中東・アフリカ(GCC、南アフリカ、その他中東・アフリカ)、南米(ブラジル、アルゼンチン、その他南米)の主要地域および17カ国における市場規模とトレンドが詳細に分析されています。市場規模は米ドル(USD million)で評価されています。

超音波トランスデューサー市場は、今後も着実な成長が予測されています。2024年における市場規模は40.2億米ドルと推定されており、2025年には41.8億米ドルに達すると見込まれています。さらに、2030年には50.5億米ドルまで成長すると予測されており、2025年から2030年までの予測期間における年平均成長率(CAGR)は3.83%と見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、低侵襲治療への需要の高まりが挙げられます。患者への負担が少ない治療法が広く求められる中、超音波トランスデューサーはその精密な診断能力と治療支援能力により、その利用が拡大しています。また、心血管疾患、呼吸器疾患、腹部疾患といった広範な疾患の有病率が増加していることも、超音波診断の需要を押し上げ、市場拡大に大きく寄与しています。
一方で、市場の成長を抑制する要因としては、超音波製品の高コストが挙げられます。特に新興市場においては、この高コストが導入の障壁となる可能性があります。

地域別の市場動向を見ると、2025年には北米が超音波トランスデューサー市場において最大の市場シェアを占めると予測されています。これは、先進的な医療インフラと高い医療支出に支えられています。一方、アジア太平洋地域は、予測期間(2025年~2030年)において最も高い年平均成長率(CAGR)で成長すると推定されており、急速な経済成長と医療アクセスの改善が市場拡大の主要な推進力となるでしょう。

競争環境においては、以下の企業が主要なプレーヤーとして挙げられています(ただし、これらに限定されません)。
Koninklijke Philips N.V.、Siemens Healthineers、GE Healthcare、FUJIFILM Sonosite, Inc.、Canon Medical Systems Corporation、Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.、ESAOTE SPA、Samsung Electronics Co. Ltd (Samsung Medison)、Telemed Ultrasound Medical System、Alpinion Medical Systems Co. Ltd、Broadsound Corporation Information、Ezono Ag。
これらの企業は、事業概要、財務状況、製品および戦略、最近の動向に基づいて詳細に分析されており、市場における競争の激しさが示されています。

本レポートは、市場における新たな機会と将来のトレンドについても言及しており、技術革新や多様化する医療ニーズへの対応が、今後の市場の進化をさらに加速させる可能性を示唆しています。


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1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の推進要因

    • 4.2.1 低侵襲治療の需要増加

    • 4.2.2 心血管疾患、呼吸器疾患、腹部疾患の有病率の増加

  • 4.3 市場の制約

    • 4.3.1 超音波製品の高コスト

  • 4.4 ポーターの5つの力分析

    • 4.4.1 新規参入者の脅威

    • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力

    • 4.4.3 供給者の交渉力

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション (金額別市場規模 – USD百万)

  • 5.1 製品別

    • 5.1.1 コンベックス

    • 5.1.2 リニア

    • 5.1.3 経腔

    • 5.1.4 フェーズドアレイ

    • 5.1.5 CWドップラー

    • 5.1.6 その他

  • 5.2 用途別

    • 5.2.1 筋骨格

    • 5.2.2 心血管

    • 5.2.3 産婦人科

    • 5.2.4 一般画像診断

    • 5.2.5 その他

  • 5.3 エンドユーザー別

    • 5.3.1 病院

    • 5.3.2 診断センター

    • 5.3.3 外来手術センター

    • 5.3.4 その他

  • 5.4 地域別

    • 5.4.1 北米

    • 5.4.1.1 米国

    • 5.4.1.2 カナダ

    • 5.4.1.3 メキシコ

    • 5.4.2 欧州

    • 5.4.2.1 ドイツ

    • 5.4.2.2 英国

    • 5.4.2.3 フランス

    • 5.4.2.4 イタリア

    • 5.4.2.5 スペイン

    • 5.4.2.6 その他の欧州

    • 5.4.3 アジア太平洋

    • 5.4.3.1 中国

    • 5.4.3.2 日本

    • 5.4.3.3 インド

    • 5.4.3.4 オーストラリア

    • 5.4.3.5 韓国

    • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

    • 5.4.4 中東およびアフリカ

    • 5.4.4.1 GCC

    • 5.4.4.2 南アフリカ

    • 5.4.4.3 その他の中東およびアフリカ

    • 5.4.5 南米

    • 5.4.5.1 ブラジル

    • 5.4.5.2 アルゼンチン

    • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競争環境

  • 6.1 企業プロフィール

    • 6.1.1 Koninklijke Philips N.V

    • 6.1.2 Siemens Healthineers

    • 6.1.3 GEヘルスケア

    • 6.1.4 富士フイルムホールディングス株式会社 (富士フイルム ソノサイト)

    • 6.1.5 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd

    • 6.1.6 キヤノンメディカルシステムズ株式会社

    • 6.1.7 ESAOTE SPA

    • 6.1.8 Samsung Electronics Co. Ltd (Samsung Medison)

    • 6.1.9 Telemed Ultrasound Medical System

    • 6.1.10 Alpinion Medical Systems Co. Ltd

    • 6.1.11 Broadsound Corporation Information

    • 6.1.12 Ezono Ag

  • *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

利用可能性による
競合情勢には、事業概要、財務、製品と戦略、および最近の動向が含まれます


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グローバル市場調査レポート販売と委託調査

[参考情報]
超音波トランスデューサーは、電気エネルギーを超音波(機械的振動)に変換し、またその逆の変換を行うデバイスであり、現代社会の様々な分野で不可欠な役割を担っております。その基本的な動作原理は、主に圧電効果に基づいています。圧電材料に電圧を印加すると機械的な歪みが生じて超音波を発生させ、逆に超音波が圧電材料に当たると電圧を発生させるという特性を利用しています。これにより、超音波トランスデューサーは、超音波の送信用、受信用、あるいは送受信兼用の素子として機能し、その周波数、指向性、感度といった特性は用途に応じて最適化されています。

超音波トランスデューサーには、その構成材料や構造、使用周波数帯によって多種多様な種類が存在します。まず、圧電材料による分類では、最も広く用いられているのがチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)を主成分とするセラミックスです。これは高い電気機械結合係数を持ち、効率的なエネルギー変換が可能です。医療診断装置など高感度や広帯域が求められる用途では、ニオブ酸リチウム(LiNbO3)やPMN-PT(鉛マグネシウムニオブ酸チタン酸鉛)のような単結晶材料が用いられることもあります。また、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)などの高分子圧電材料は、柔軟性があり、音響インピーダンスが水や生体組織に近いという特性から、生体適合性が求められる用途や、広帯域な応答が必要な場面で利用されます。次に、構造による分類では、単一の圧電素子からなる単素子型トランスデューサーが、距離測定や洗浄など比較的シンプルな用途に用いられます。一方、複数の圧電素子を配列したアレイ型トランスデューサーは、超音波ビームの方向や焦点を電子的に制御するビームフォーミング技術と組み合わせて、医療診断における画像化や非破壊検査などで広く利用されています。アレイ型には、リニアアレイ、コンベックスアレイ、フェーズドアレイ、そして3次元画像取得を可能にするマトリックスアレイなどがあり、それぞれ異なる特性と用途を持っています。近年では、MEMS(微小電気機械システム)技術を応用したCMUT(Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducer)やPMUT(Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducer)も注目されており、小型化、高集積化、広帯域化、そして低コスト化の可能性を秘めています。さらに、使用周波数による分類では、数kHzから数百kHzの低周波帯域は、距離測定、洗浄、加工などに、MHzから数十MHzの高周波帯域は、医療診断や高分解能な非破壊検査などに用いられます。

超音波トランスデューサーの用途は非常に広範です。医療分野では、超音波診断装置(エコー)が最も代表的であり、胎児の成長観察、内臓や心臓、血管の検査など、非侵襲的かつリアルタイムな画像情報を提供します。また、結石破砕、温熱療法、薬物送達、さらには高強度集束超音波(HIFU)による腫瘍治療など、治療目的での応用も進んでいます。工業分野では、材料内部の欠陥を検出する非破壊検査(NDT)や、タンク内の液面レベル測定、ロボットの障害物検知といった距離測定、精密部品や医療器具の超音波洗浄、硬脆材料の超音波加工、液体の流量測定、そして水中探査を行うソナーなど、多岐にわたる用途で活用されています。民生分野においても、加湿器やアロマディフューザー、魚群探知機、自動車のパーキングセンサー、スマートフォンの指紋認証、ドローンの高度計など、私たちの日常生活に密接に関わる製品に組み込まれています。

関連技術としては、超音波トランスデューサーの性能を最大限に引き出すための様々な技術が挙げられます。超音波信号の送受信には、高度な信号処理技術が不可欠であり、ビームフォーミングによる超音波ビームの制御、受信信号からの画像再構成、ノイズ除去、そして近年ではAIや機械学習を用いた画像解析や診断支援も進化しています。また、トランスデューサー自体の性能を向上させるためには、高感度、広帯域、高耐熱性を持つ高性能圧電材料の開発や、音響インピーダンスを最適化するための音響整合層、不要な振動を吸収するバッキング層の材料科学的な最適化が重要です。MEMS技術は、CMUTやPMUTの小型化、アレイ化、集積化を可能にし、新たな応用分野を切り開いています。さらに、トランスデューサーを効率的に駆動するための高電圧・高周波駆動回路技術や、低消費電力化技術も不可欠です。設計段階では、音響シミュレーション技術がトランスデューサーの特性予測と最適化に貢献しています。

市場背景を見ると、超音波トランスデューサー市場は、特に医療分野が最大のシェアを占め、安定した成長を続けています。主要なプレイヤーとしては、医療機器分野ではGE Healthcare、Philips、Siemens Healthineers、Canon Medical Systems、Fujifilm Healthcareなどが挙げられます。工業分野ではOlympus、GE Inspection Technologiesなどが、部品や材料供給では村田製作所、TDK、京セラ、富士セラミックスなどが存在感を放っています。市場のトレンドとしては、小型化、高分解能化、多機能化が加速しており、AIとの融合による診断精度の向上や、ワイヤレス化、ポータブル化も進んでいます。新興国市場での医療インフラ整備に伴う需要拡大や、自動運転、AR/VR、ウェアラブルデバイスといった非医療分野への応用拡大も市場成長の大きな要因となっています。

将来展望としては、超音波トランスデューサーはさらなる技術革新と応用分野の拡大が期待されています。技術面では、超広帯域化や超高周波化による分解能の飛躍的な向上、3D/4Dイメージングのさらなる進化が予測されます。CMUTやPMUTの量産技術が確立されれば、より小型で高性能なトランスデューサーが低コストで提供されるようになり、普及が加速するでしょう。新しい圧電材料や複合材料の開発、生体適合性や柔軟性の高いトランスデューサーの実現も進むと考えられます。新たな応用分野としては、自動運転車におけるLiDARの代替としての高精度センシング、ウェアラブルデバイスでの生体情報モニタリング、AR/VRにおける触覚フィードバック、マイクロ流体制御や細胞操作、スマート農業や環境モニタリングなど、これまで超音波が活用されてこなかった領域への展開が期待されます。一方で、コスト削減と量産技術の確立、信号処理のさらなる高度化、そして国際的な標準化の推進といった課題も存在します。特に医療応用においては、倫理的な側面への配慮も引き続き重要となります。超音波トランスデューサーは、今後も私たちの生活や産業に深く貢献し、新たな価値を創造していくことでしょう。