Рынок 3D-сканеров сегментируется по типу продукта (лазерный сканер, структурированный световой сканер, оптический сканер, другие), по диапазону (корот....
Рыночный драйвер - рост в 3D-печати и ее применения в различных отраслях промышленности
Технология 3D-печати нашла широкое распространение в различных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, здравоохранение и потребительские товары.
Автопроизводители широко используют 3D-сканеры для быстрого прототипирования, а также для производства запасных частей для улучшения времени оборота. Aerospace — это еще один сектор, где 3D-печать трансформирует производство. Сложные внутренние каналы охлаждения компонентов реактивного двигателя, которые ранее было невозможно изготовить, теперь могут быть напечатаны на 3D-принтере. На медицинском фронте 3D-печать позволяет изготавливать индивидуальные имплантаты, хирургические руководства и модели на основе уникальной анатомии пациента. Этот подход «персонализированной медицины» значительно улучшил результаты для сложных случаев.
Благодаря широкому промышленному охвату в ближайшие годы 3D-сканер будет продолжать распространяться в новые области и создавать более сложные приложения. Таким образом, ожидается, что рост внедрения 3D-печати значительно подстегнет рынок 3D-сканеров.
Рыночный драйвер - растущий спрос в секторе здравоохранения на передовые технологии визуализации
Сектор здравоохранения стал одним из крупнейших конечных пользователей технологии 3D-сканирования. Продвинутые 3D-сканеры меняют способ оказания медицинской помощи, позволяя проводить точные предоперационные оценки, моделирование лечения, установку имплантатов и мониторинг заболеваний или травм с течением времени.
Области, где наблюдается растущее проникновение этих сканеров, включают стоматологическую имплантологию, реконструктивные операции, физиотерапию и ортопедию. Стоматологические клиники широко используют 3D-сканеры для создания 3D-печатных хирургических руководств и точных реставраций. Это улучшило результаты, особенно в сложных случаях.
В ортопедии 3D-сканеры исключительно полезны для генерации индивидуальных имплантатов, протезов и устройств внешней фиксации на основе уникальной костной структуры пациента. Этот индивидуальный подход обеспечивает лучшую послеоперационную функциональность для пациентов.
Больницы развертывают полнофункциональные и портативные 3D-сканеры в операционных театрах для создания 3D-печатных хирургических репетиционных моделей и предварительно изогнутых пластин или инструментов, необходимых для сложных процедур. Это обеспечивает тщательный предоперационный анализ, а также внутриоперационную навигационную поддержку, что приводит к новым тенденциям на рынке 3D-сканеров.
Вызов рынка: высокие первоначальные затраты и требования к обучению технологии 3D-сканирования
Одной из основных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается рынок 3D-сканеров, являются высокие первоначальные затраты и требования к обучению, связанные с технологией. 3D-сканеры могут стоить от нескольких тысяч долларов для базовых настольных и портативных моделей до сотен тысяч долларов для крупномасштабных промышленных сканирующих систем. Высокая цена на оборудование представляет собой значительный барьер для входа, особенно для малого и среднего бизнеса.
Кроме того, 3D-сканирование требует специальных навыков для эффективной работы программного и аппаратного обеспечения. Обычно требуется обширное обучение, чтобы научиться выполнять сканирование, обрабатывать данные облака точек и использовать файлы в приложениях проектирования. Расходы на это обучение могут еще больше увеличить необходимые финансовые вложения.
В то время как ожидается, что цены будут постепенно снижаться по мере развития технологии, текущая крутая кривая обучения и высокие первоначальные расходы ограничивают способность многих потенциальных клиентов использовать 3D-сканирование в своих рабочих процессах.
Возможности рынка: интеграция ИИ и IoT для расширения возможностей сканирования
Одна из важных возможностей для рынка 3D-сканеров заключается в дальнейшей интеграции технологий искусственного интеллекта (ИИ) и Интернета вещей (IoT). Поскольку ИИ и алгоритмы машинного обучения продолжают развиваться, их можно применять для улучшения различных аспектов процесса 3D-сканирования.
Интеграция IoT также позволит использовать возможности удаленного сканирования. Сканеры могут быть подключены к сети и сканировать задачи, управляемые из любого места через облачные платформы. Комбинированные технологии ИИ и IoT могут сделать 3D-сканирование более автономным, продуктивным и доступным. Эта повышенная автоматизация может снизить затраты с течением времени, расширяя спектр приложений для технологии 3D захвата, создавая новые возможности для игроков рынка 3D-сканеров.