Размер и доля рынка 3D-сканирования
Анализ рынка 3D-сканирования от Mordor Intelligence
Рынок 3D-сканирования оценивается в 4,09 млрд долл. США в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 8,23 млрд долл. США к 2030 году, развиваясь со среднегодовым темпом роста 15,01%. Расширение обусловлено быстрым переходом 3D-захвата от специализированных метрологических лабораторий к основным рабочим процессам в производстве, здравоохранении, сохранении культурного наследия и потребительской электронике. Катализаторами роста являются системы искусственного интеллекта, которые автоматизируют постобработку облаков точек, LiDAR-модули смартфонов, которые расширяют доступ пользователей, и производители электромобилей, которые нуждаются в субмиллиметровых измерениях для легких аккумуляторных сборок. Лазерные сканеры остаются доминирующими, однако устройства структурированного света завоевывают популярность благодаря повышению портативности. Спрос также поддерживается проектами документирования инфраструктуры дальнего действия и сканированием лица и тела для персонализированного здравоохранения.
Ключевые выводы отчета
- По технологии лазерные сканеры лидировали с долей выручки 36% в 2024 году; устройства структурированного света, по прогнозам, продемонстрируют среднегодовой темп роста 16,40% до 2030 года.
- По дальности системы ближнего действия составили 45% размера рынка 3D-сканирования в 2024 году, тогда как сканеры дальнего действия должны показать среднегодовой темп роста 16,20% к 2030 году.
- По применению контроль качества и инспектирование удерживали 40% размера рынка 3D-сканирования в 2024 году; сканирование лица и тела, по прогнозам, будет расширяться со среднегодовым темпом роста 17,60%.
- По конечному пользователю промышленное производство захватило 27% доли рынка 3D-сканирования в 2024 году, тогда как здравоохранение, ожидается, ускорится со среднегодовым темпом роста 17,90% к 2030 году.
- По географии Северная Америка командовала долей 38% в 2024 году, а АТЭС, по прогнозам, обгонит конкурентов со среднегодовым темпом роста 17,70%.
Тенденции и аналитика глобального рынка 3D-сканирования
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % влияние на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Растущий спрос на высокоточную 3D-метрологию в легких платформах электромобилей | +2.8% | Глобальный с фокусом на Северную Америку и АТЭС | Средний срок (2-4 года) |
| Рабочие процессы аэрокосмического дизайна, ориентированного на аддитивность, требуют нативных входных данных 3D-сканирования | +2.1% | Северная Америка и Европа, расширение в АТЭС | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Переход к цифровым двойникам прогнозного обслуживания в перерабатывающих отраслях | +1.9% | Глобальный, раннее внедрение в Северной Америке и Европе | Средний срок (2-4 года) |
| Внедрение LiDAR-на-чипе модулей в смартфоны следующего поколения | +3.2% | Глобальный во главе с заводами АТЭС | Краткий срок (≤ 2 лет) |
| Правительственная оцифровка активов культурного наследия | +1.4% | Европа и Северная Америка, расширение по всему миру | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Снижение средних отпускных цен ручных сканеров ниже 10 000 долл. США | +2.7% | Глобальный с самым быстрым внедрением на развивающихся рынках | Краткий срок (≤ 2 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Растущий спрос на высокоточную 3D-метрологию в легких платформах электромобилей
Производители электромобилей теперь проверяют тонкостенные аккумуляторные лотки и отливки силовых агрегатов с использованием автоматизированных лазерных профилометров, которые измеряют 680 характеристик менее чем за 140 секунд, сокращая циклы инспектирования, которые когда-то длились часами. Субмиллиметровые допуски обеспечивают тепловую стабильность и безопасность при авариях, а поставщики, такие как Marposs, поставляют системы, которые сканируют 240 контактов статора за 30 секунд для обеспечения 100% поточного контроля. Широкое внедрение на заводах Северной Америки и АТЭС превращает размерный контроль в ворота производства реального времени, а не в постпроцессный аудит.
Рабочие процессы аэрокосмического дизайна, ориентированного на аддитивность, требуют нативных входных данных 3D-сканирования
Инженеры теперь предполагают, что данные сканирования будут питать обратную разработку, топологическую оптимизацию и валидацию конечной детали. Программы, такие как NIST's Measurement Science for Additive Manufacturing, продвигают циклы данных реального времени, которые встраивают сканирование на каждом слое сборки.[1]NIST, "Measurement Science for Additive Manufacturing Program", NIST, nist.govПоэтому спрос смещается к системам, которые захватывают внутренние решетчатые геометрии, подталкивая пороги разрешения при сохранении жизнеспособного времени цикла.
Переход к цифровым двойникам прогнозного обслуживания в перерабатывающих отраслях
Нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия и электростанции используют высокоплотные сканы для обогащения цифровых двойников, которые прогнозируют износ насосов и компрессоров. Honeywell сообщает о восходящих проектах, которые сэкономили более 10 млн долл. США, коррелируя облака точек с IoT-датчиками для обнаружения аномалий. Подход сокращает незапланированные остановки и открывает новые доходы от сервиса как продукта для поставщиков сканеров.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % влияние на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Постоянная нехватка метрологических талантов | -1.8% | Глобальная, острая в Северной Америке и Европе | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Узкие места обработки данных в проектах облаков точек > 1 миллиарда | -2.1% | Глобальные, влияют на крупномасштабные проекты | Средний срок (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Постоянная нехватка метрологических талантов
Опытные операторы, которые понимают калибровку и бюджеты неопределенности, остаются редкими. Длительные циклы переквалификации замедляют корпоративные развертывания и могут вызывать ошибки измерений, которые подрывают доверие к новому оборудованию. Разрыв наиболее заметен в регулируемых отраслях с нулевой терпимостью к дефектам
Узкие места обработки данных в проектах облаков точек > 1 миллиарда
Файлы в миллиард точек могут превышать 188 ГБ, насыщая типичные рабочие станции и задерживая решения. Движки прогрессивного рендеринга облегчают нагрузку, но требуют дорогих GPU и специализированного персонала. Неправильно рассчитанные бюджеты инфраструктуры приводят к перерасходам проекта и отговаривают от рабочих процессов высокого разрешения.
Сегментный анализ
По типу: структурированный свет набирает превосходство над лазером
Лазерные сканеры сохранили долю 36% рынка 3D-сканирования в 2024 году благодаря точности времени полета, ценимой промышленными и строительными пользователями. Однако установки структурированного света развиваются со среднегодовым темпом роста 16,40%, поскольку портативные установки с AI-enabled реконструкцией поверхности сокращают усилия по настройке. StereoScan neo от Hexagon предлагает переменную световую проекцию, которая управляет темными или блестящими поверхностями без порошка.
Рынок 3D-сканирования теперь ценит мобильность почти так же, как точность на уровне микрона. Устройства структурированного света, такие как GOM Scan 1, упаковывают технологию синего света в рамы менее 5 кг, открывая доступ малым мастерским и полевым инженерам. Программные пакеты, которые автоматизируют инспектирование и обратную разработку, расширяют доходы по мере сжатия аппаратных маржей.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По дальности: системы дальнего действия ускоряются несмотря на доминирование ближнего действия
Сканеры ближнего действия захватили 45% размера рынка 3D-сканирования в 2024 году благодаря их соответствию высокообъемному производству и медицинским рабочим процессам. Устройства дальнего действия свыше 30 м готовы к среднегодовому темпу роста 16,20%, движимые оцифровкой инфраструктуры и мандатами сохранения наследия, такими как обещание ЕС задокументировать все подверженные риску памятники к 2030 году.[2]Europeana, "Twin It! 3D for Europe's Culture", Europeana, europeana.eu
Продукты с регулируемым полем теперь размывают традиционные классы дальности. Беспроводной KSCAN-X покрывает объемы до 2,6 м × 1,8 м, позволяя техникам аэрокосмической отрасли переключаться между панелями корпуса и интерьерами кабины без перемещения штатива. Захват широкой области создает повторяющиеся доходы от моделей жизненного цикла активов, которые окупаются за десятилетия обслуживания объектов.
По применению: сканирование лица и тела нарушает традиционную метрологию
Контроль качества и инспектирование удерживали 40% размера рынка 3D-сканирования в 2024 году и остаются фундаментальным якорным сегментом. Сканирование лица и тела готово к среднегодовому темпу роста 17,60%, поскольку больницы и потребительские бренды развертывают бесконтактный захват для протезирования, косметического планирования и виртуальной примерки. Линейка белого света для здравоохранения от Creaform уменьшает дискомфорт пациентов и время обучения.
Спрос на ориентированные на пациента модели иллюстрирует, как рынок 3D-сканирования выходит за рамки промышленных корней. Хирурги, использующие Artec Eva, визуализируют послеоперационные результаты за минуты, улучшая показатели согласия и хирургическую точность. Параллельный интерес со стороны секторов фитнеса и одежды расширяет объемный потенциал за пределы клинических сред.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По конечному пользователю: здравоохранение ускоряется мимо промышленного производства
Промышленное производство сохранило якорную долю 27% в 2024 году, встраивая автоматизированные измерители на производственные линии. Ожидается, что здравоохранение возглавит рост со среднегодовым темпом роста 17,90%, поскольку сканирование мигрирует из R&D лабораторий в передовые клиники для стоматологических, ортотических и хирургических задач. Регулятивные пути, которые классифицируют сканеры как медицинские устройства, поощряют поставщиков улучшать эргономичный дизайн и безопасность данных.
Академические и культурные организации также расширяют внедрение. Британский музей оцифровал более 400 слепков майя с помощью Artec Eva, демонстрируя случаи использования сохранения, которые привлекают государственное финансирование. Подобные программы в университетах и архивах подчеркивают общественный охват технологии
Географический анализ
Северная Америка составила 38% рынка 3D-сканирования в 2024 году. Регион выигрывает от давно установленных метрологических стандартов, аэрокосмических лидеров, которые требуют документации на уровне микрон, и политических стимулов для цифрового производства. Канадские хабы размещают глобальные сервисные центры для поставщиков, таких как Creaform, обеспечивая техническую поддержку в ближней зоне. OEM США теперь интегрируют сканеры в аддитивные производственные ячейки для проверки каждого слоя сборки, в то время как расширяющееся производство электромобилей в Мексике добавляет объемные заказы на поточные измерители.
Прогнозируется, что АТЭС обеспечит самый высокий среднегодовой темп роста 17,70% к 2030 году. Доходы от китайских 3D-промышленных камер выросли на 28,35% год к году в 2024 году, движимые робототехникой и автоматизированным оптическим инспектированием. Япония лидирует в беспроводных инновациях через запуски, такие как KSCAN-X, а Южная Корея встраивает сканирование в полупроводниковую и электронную сборку. Индия и Юго-Восточная Азия добавляют потенциал роста, поскольку новые промышленные коридоры ищут доступные инструменты обеспечения качества.
Европа демонстрирует стабильные выгоды, укорененные в автомобильных инновациях и оцифровке объектов наследия. Потоки финансирования, нацеленные на культуру-такие как программа ЕС Twin It-гарантируют конвейеры проектов дальнего действия. Немецкая цепочка поставок электромобилей модернизирует размерный контроль, в то время как скандинавские строительные фирмы принимают сканирование-в-BIM для сдерживания перерасходов. Ближний Восток, Африка и Южная Америка остаются зарождающимися, но показывают растущий спрос в горнодобывающих, энергетических и проектах сохранения.
Конкурентная среда
Рынок 3D-сканирования характеризуется умеренной фрагментацией. Hexagon, FARO и Trimble используют стратегии поглощений для объединения аппаратного обеспечения, программного обеспечения и услуг. Покупка Hexagon компании Geomagic за 123 млн долл. США встраивает движки моделирования и инспектирования внутрь его аппаратного стека, оптимизируя рабочие процессы клиентов.[3]Hexagon, "Hexagon acquires inspection and 3D modelling software capabilities from 3D Systems", Hexagon, hexagon.com
Действующие лица теперь конкурируют на интегрированных платформах, а не на изолированных устройствах. Focus Premium Max и Quantum X Arm от FARO обновляют его метрологическое портфолио, в то время как альянс Topcon с FARO расширяет охват дистрибуции в строительство и геодезию.[4]Topcon, "Topcon and FARO Technologies announce strategic agreement in laser scanning technology", Topcon, topconpositioning.com Облачные специалисты, такие как Cintoo, привлекают венчурный капитал, сжимая и стримя облака точек, снижая общую стоимость владения для удаленных команд.
Смартфон LiDAR и автоматизация на основе ИИ угрожают товаризировать уровни начального уровня. Действующие лица отвечают объединением консультаций по рабочим процессам, контрактов обслуживания и обучающих услуг, блокируя корпоративных клиентов и защищая маржи. Возможности остаются в модулях аналитики, специфичных для вертикалей, и подключаемых роботизированных инспекционных ячейках.
Лидеры индустрии 3D-сканирования
-
3D Systems Inc.
-
Topcon Corporation
-
Autodesk Inc.
-
Hexagon AB
-
Creaform (AMETEK)
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Последние отраслевые разработки
- Май 2025: Topcon и FARO договорились о совместной разработке интегрированных решений лазерного сканирования для строительства и BIM, объединив канальные активы.
- Апрель 2025: APPLE TREE запустила беспроводной KSCAN-X в Японии для освоения аэрокосмического и тяжелого машиностроения спроса на непривязанный захват широких областей.
- Октябрь 2024: Hexagon купила программное обеспечение Geomagic от 3D Systems за 123 млн долл. США, усиливая интеграцию сканирования-в-анализ.
- Июнь 2024: Scantech представила NimbleTrack и AM-CELL C автоматизированные сканеры для захвата аддитивно произведенных деталей внутри производственных ячеек.
Область глобального отчета по рынку 3D-сканирования
3D-сканеры захватывают детали объекта реального мира, включая размеры, текстуру и цвет, которые затем могут быть использованы для воспроизведения 3D-моделей. В рамках области исследования рассматривались оборудование и программное обеспечение для 3D-сканирования. Оптические сканеры, сканеры структурированного света и лазерные сканеры рассматривались в рамках аппаратного обеспечения.
Рынок 3D-сканирования сегментирован по типу (аппаратное обеспечение, программное обеспечение), дальности (короткая, средняя, дальняя), применению (обратная разработка, быстрое прототипирование, контроль качества/инспектирование, промышленная метрология, сканирование лица и тела, цифровое моделирование), отрасли конечного пользователя (аэрокосмическая и оборонная, автомобильная, здравоохранение, производство, медиа и развлечения, архитектура и строительство) и географии (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, и Ближний Восток и Африка). Отчет предлагает размер рынка в стоимостном выражении в долл. США для всех вышеупомянутых сегментов.
| Аппаратное обеспечение | Оптические сканеры |
| Сканеры структурированного света | |
| Лазерные сканеры | |
| LiDAR-модули | |
| Фотограмметрические установки | |
| Другое аппаратное обеспечение | |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение сканирования |
| Пакеты инспектирования / метрологии | |
| Пакеты обратной разработки |
| Короткая дальность (≤1 м) |
| Средняя дальность (1-30 м) |
| Дальняя дальность (≥30 м) |
| Обратная разработка |
| Быстрое прототипирование |
| Контроль качества / Инспектирование |
| Промышленная метрология |
| Сканирование лица и тела |
| Цифровое моделирование / анимация |
| BIM и сканирование-в-CAD |
| Сохранение наследия и археология |
| Аэрокосмическая и оборонная |
| Автомобильная |
| Здравоохранение (вкл. стоматологию, ортотику) |
| Производство и промышленность |
| Архитектура, инженерия и строительство |
| Медиа и развлечения |
| Энергетика и коммунальные услуги |
| Потребительская электроника |
| Академия и исследования |
| Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Аргентина | ||
| Колумбия | ||
| Чили | ||
| Остальная часть Южной Америки | ||
| Европа | Германия | |
| Великобритания | ||
| Франция | ||
| Италия | ||
| Испания | ||
| Нидерланды | ||
| Швеция | ||
| Россия | ||
| Остальная часть Европы | ||
| АТЭС | Китай | |
| Япония | ||
| Южная Корея | ||
| Индия | ||
| Австралия и Новая Зеландия | ||
| АСЕАН | ||
| Остальная часть АТЭС | ||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Саудовская Аравия |
| ОАЭ | ||
| Катар | ||
| Турция | ||
| Остальная часть Ближнего Востока | ||
| Африка | Южная Африка | |
| Нигерия | ||
| Египет | ||
| Кения | ||
| Остальная часть Африки | ||
| По типу | Аппаратное обеспечение | Оптические сканеры | |
| Сканеры структурированного света | |||
| Лазерные сканеры | |||
| LiDAR-модули | |||
| Фотограмметрические установки | |||
| Другое аппаратное обеспечение | |||
| Программное обеспечение | Программное обеспечение сканирования | ||
| Пакеты инспектирования / метрологии | |||
| Пакеты обратной разработки | |||
| По дальности | Короткая дальность (≤1 м) | ||
| Средняя дальность (1-30 м) | |||
| Дальняя дальность (≥30 м) | |||
| По применению | Обратная разработка | ||
| Быстрое прототипирование | |||
| Контроль качества / Инспектирование | |||
| Промышленная метрология | |||
| Сканирование лица и тела | |||
| Цифровое моделирование / анимация | |||
| BIM и сканирование-в-CAD | |||
| Сохранение наследия и археология | |||
| По отрасли конечного пользователя | Аэрокосмическая и оборонная | ||
| Автомобильная | |||
| Здравоохранение (вкл. стоматологию, ортотику) | |||
| Производство и промышленность | |||
| Архитектура, инженерия и строительство | |||
| Медиа и развлечения | |||
| Энергетика и коммунальные услуги | |||
| Потребительская электроника | |||
| Академия и исследования | |||
| По географии | Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | |||
| Мексика | |||
| Южная Америка | Бразилия | ||
| Аргентина | |||
| Колумбия | |||
| Чили | |||
| Остальная часть Южной Америки | |||
| Европа | Германия | ||
| Великобритания | |||
| Франция | |||
| Италия | |||
| Испания | |||
| Нидерланды | |||
| Швеция | |||
| Россия | |||
| Остальная часть Европы | |||
| АТЭС | Китай | ||
| Япония | |||
| Южная Корея | |||
| Индия | |||
| Австралия и Новая Зеландия | |||
| АСЕАН | |||
| Остальная часть АТЭС | |||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Саудовская Аравия | |
| ОАЭ | |||
| Катар | |||
| Турция | |||
| Остальная часть Ближнего Востока | |||
| Африка | Южная Африка | ||
| Нигерия | |||
| Египет | |||
| Кения | |||
| Остальная часть Африки | |||
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Какова текущая стоимость рынка 3D-сканирования?
Рынок оценивается в 4,09 млрд долл. США в 2025 году.
Как быстро будет расти рынок 3D-сканирования к 2030 году?
Прогнозируется его расширение со среднегодовым темпом роста 15,01% и достижение 8,23 млрд долл. США к 2030 году.
Какой регион прогнозируется как самый быстрорастущий?
АТЭС готов продвинуться со среднегодовым темпом роста 17,70% до 2030 года благодаря индустриализации и правительственной оцифровке.
Какой технологический сегмент показывает самый высокий рост?
Ожидается, что сканеры структурированного света зафиксируют среднегодовой темп роста 16,40% из-за портативности и реконструкции на основе ИИ.
Почему здравоохранение является ключевой возможностью на рынке 3D-сканирования?
Прогнозируется, что применения здравоохранения, включая стоматологию, протезирование и хирургическое планирование, будут расти со среднегодовым темпом роста 17,90%, поскольку сканирование переходит в регулируемые медицинские рабочие процессы.
Последнее обновление страницы: