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商品コード MM0913017467SH
出版日 2023/7/10
英文267 ページグローバル

ロボットビジョン市場 - タイプ別、ハードウェア別、ソフトウェア別、用途別、業界別、地域別:グローバル市場予測(〜2028年)通信/IT市場

Robotic Vision Market by Type (2D Vision, 3D Vision Systems), Hardware (Cameras, Lighting, Optics, Processors & Controllers, Frame Grabbers), Software(Traditional software, Deep Learning Software), Application, Industry, Region - Global Forecast to 2028


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商品コード MM0913017467SH◆2025年7月版も出版されている時期ですので、お問い合わせ後すぐに確認いたします。
出版日 2023/7/10
英文 267 ページグローバル

ロボットビジョン市場 - タイプ別、ハードウェア別、ソフトウェア別、用途別、業界別、地域別:グローバル市場予測(〜2028年)通信/IT市場

Robotic Vision Market by Type (2D Vision, 3D Vision Systems), Hardware (Cameras, Lighting, Optics, Processors & Controllers, Frame Grabbers), Software(Traditional software, Deep Learning Software), Application, Industry, Region - Global Forecast to 2028



今年度の締め括りに、確かなインサイトを。3月中のご発注で最短当日お届けレポートが見つからない場合も、コンシェルジュがお探しします
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全体要約

ロボットビジョン市場は、2023年の26億XX米ドルから2028年には40億XX米ドルに成長する見込みで、年平均成長率(CAGR)は9.1%と予測されています。この成長は、技術の進歩、自動化の増加、品質管理やオブジェクト認識の需要、安全性の向上、コスト効率の改善によって進められています。特に、2022年には2Dビジョンシステムが市場で最大のシェアを占め、産業が自動化を優先することで需要が高まっています。

ハードウェアの需要も急増しており、カメラやセンサー、プロセッサーなどの先進的なハードウェアが求められています。電気・電子産業では、品質管理や自動組立プロセスの効率化が進み、ロボットビジョンの採用が進んでいます。アジア太平洋地域は、この技術の普及が著しく、中国、日本、韓国、インドなどで幅広い産業に適用されています。主要なプレイヤーには、Cognex Corporation、Basler AG、OMRON Corporation、National Instruments Corporation、Keyence Corporationがあります。

関連する質問

2.6億USD(2023年)

9.1%(2023-2028年)

Cognex Corporation, Basler AG, OMRON Corporation, National Instruments Corporation, Keyence Corporation, Teledyne DALSA, Sick AG, Torvidel AS, Hexagon AB, Advantech, Yaskawa America, Inc., ISRA VISION, FANUC CORPORATION, ABB, Qualcomm Incorporated

自動化による品質検査の成長ニーズ, 産業ロボティクスにおける3Dビジョンシステムの急速な採用, 安全性および品質の製品に対する需要の増加


概要

グローバルロボティックビジョン市場は、2023年の26億米ドルから2028年には40億米ドルに成長することが予想されており、CAGRは9.1%です。ロボティックビジョンは、技術の進歩、自動化の増加、品質管理の需要、物体認識、安全性の向上、およびコスト効率の改善により急速に成長しています。これらの要因が相まって、ロボティックビジョンシステムの採用と発展が進み、ロボットが環境をより正確かつ効率的に認識し、相互作用することを可能にしています。
「2Dビジョンシステム分野は、2022年のロボティックビジョン市場において最大のシェアを占めました。」
2Dビジョンシステムセグメントは、市場で堅調な成長を遂げています。2Dロボティックビジョンシステムの需要は急増しており、業界が自動化、品質管理、物体認識、安全性、コスト効率をますます重視しています。これらのシステムは、ロボットが周囲を認識し、欠陥を検出し、物体を追跡し、高度なカメラ技術と人工知能を活用することを可能にします。運用効率、精度、適応力を向上させる能力が、さまざまな分野での2Dロボティックビジョンシステムの採用の増加を後押ししています。
「ハードウェアセグメントは2022年にロボティックビジョン市場で最大のシェアを占めました。」
ロボティックビジョンハードウェアの需要は、複数の要因により著しい上昇を経験しています。産業界では自動化が進んでおり、カメラ、センサー、プロセッサーなどの高度なハードウェアコンポーネントの必要性が高まっています。技術の進歩により、ロボティックビジョンハードウェアの性能が向上し、コスト効率が良く、コンパクト化が進んでいます。産業全体での多様な応用、AIや機械学習などの最先端技術との統合、正確な認識を達成し、安全性を確保する上での重要な役割が、革新的なロボティックビジョンハードウェアソリューションの需要を高めています。
「電気・電子産業が2022年に最大の市場規模を占める」
ロボティックビジョンは、電気および電子産業で急速に拡大しており、さまざまな分野での応用が増えています。この産業における成長は、品質管理の向上、自動化された組立てや製造プロセス、効率的なテストと検証、最適化されたパッケージングと物流、そして製品カスタマイズの強化といった要因によって推進されています。ロボティックビジョンシステムは、生産性の向上、製品品質の優れた向上、エラーの減少、そして効率の増加といった利点をもたらします。技術がさらに進歩するにつれて、ロボティックビジョンの採用は引き続き増加し、電気および電子セクターにおける革新と変革を促進するでしょう。
「アジア太平洋地域は2022年に最大の市場規模を占める」
アジア太平洋地域のロボティックビジョン市場は、産業自動化の増加、労働コストの上昇、技術の進歩、強力な製造セクター、政府の支援によって、 substantial growth(大きな成長)を経験しています。この技術は、ロボティクスとコンピュータビジョンを組み合わせたものであり、中国、日本、韓国、インドなどの国々でさまざまな業界において広く採用されています。ロボティックビジョンは、ロボットが視覚的知覚と解釈に基づいて複雑なタスクを実行することを可能にし、生産性と効率を向上させます。地域が自動化とロボティクスを引き続き受け入れる中で、ロボティックビジョンシステムの需要はさらに高まることが予想されます。
主な参加者のプロフィールの内訳:
企業タイプ別 - ティア1 - 35%、ティア2 - 30%、ティア3 - 35%
• 職位別 - Cレベルの幹部 - 45%、ディレクター - 35%、その他 - 20%
地域別 - 北米 - 35%、アジア太平洋 - 30%、ヨーロッパ - 25%、その他の地域 - 10%
市場の主要プレーヤーは、Cognex Corporation(米国)、Basler AG(ドイツ)、OMRON Corporation(日本)、National Instruments Corporation(米国)、Keyence Corporation(日本)です。
調査範囲:
ロボティックビジョン市場は、タイプ、コンポーネント、業界、地域に分けられています。ロボティックビジョン市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域(RoW)で調査されました。このレポートでは、ロボティックビジョン市場の主要な推進要因、制約、課題、機会について述べており、2028年までの予測を行っています。これに加えて、レポートにはロボティックビジョンエコシステムに含まれるすべての企業のリーダーシップマッピングと分析も含まれています。
レポート購入の主な利点:
この報告書は、市場リーダーや新規参入者がロボティックビジョン市場およびそのサブセグメントに関する収益数字の最も近い近似値についての情報を得るのに役立ちます。この報告書は、利害関係者が競争環境を理解し、ビジネスをより適切に位置付け、適切な市場進出戦略を計画するための洞察を得るのに役立ちます。報告書はまた、利害関係者に市場の動向を理解させ、市場の主要なドライバー、制約、課題、機会に関する情報を提供します。
• 主要な推進要因の分析(自動化されたロボティックビジョンによる品質検査の必要性の高まり、産業ロボティクスにおける3Dビジョンシステムの急速な採用、産業部門における安全性および品質製品の需要の増加、ロボティックビジョンでのスマートカメラの使用増加)、制約(高額な初期設置コスト、産業およびエンドユーザー産業の異なる応用、ロボティックビジョンシステムに対する限られた認知度)、機会(産業自動化を後押しする政府の取り組み、AIおよび深層学習によるロボティックビジョンの進展、ロボティックビジョンシステムのカスタマイズの増加)、課題(全体的なロボティックビジョンシステムの製造上の難しさ、複雑な検査タスクのプログラミング)。
• 製品開発/イノベーション:ロボティックビジョン市場における研究開発活動と新製品の発表に関する詳細なインサイト。
• 市場開発:利益をもたらす市場に関する包括的な情報 - 本報告書は、さまざまな地域におけるロボティックビジョン市場を分析しています。
市場の多様化:ロボティックビジョン市場における新製品、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細情報。
• 競争評価:Cognex Corporation(米国)、Basler AG(ドイツ)、OMRON Corporation(日本)、National Instruments Corporation(米国)、Keyence Corporation(日本)、Teledyne DALSA(カナダ)、Sick AG(ドイツ)、Torvidel AS(ノルウェー)、Hexagon AB(スウェーデン)、Advantech(台湾)、Yaskawa America, Inc.(日本)、ISRA VISION(ドイツ)、FANUC CORPORATION(日本)、ABB(スイス)、Qualcomm Incorporated(米国)などの主要プレーヤーの市場シェア、成長戦略、製品提供についての詳細な評価。

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

目次

  • 1 イントロダクション 31

    • 1.1 調査の目的 31
    • 1.2 市場の定義 31
    • 1.3 包含・除外事項 32
    • 1.4 調査範囲 32
      • 1.4.1 対象市場 32
      • 1.4.2 対象年 33
    • 1.5 通貨 33
    • 1.6 制約 33
    • 1.7 ステークホルダー 33
    • 1.8 変化のサマリー 34
      • 1.8.1 不況の影響 34
  • 2 調査手法 35

    • 2.1 リサーチデータ 35
      • 2.1.1 二次データ 36
        • 2.1.1.1 主要な二次ソースリスト 36
        • 2.1.1.2 二次情報の主要データ 36
      • 2.1.2 一次データ 37
        • 2.1.2.1 一次ブレークダウン 37
        • 2.1.2.2 一次情報の主要データ 37
      • 2.1.3 一次調査・二次調査 38
        • 2.1.3.1 業界についての主な考察 38
    • 2.2 市場規模予測 39
      • 2.2.1 ボトムアップアプローチ 40
        • 2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模把握の考え方 40
      • 2.2.2 トップダウンアプローチ 41
        • 2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模の算出方法 41
    • 2.3 市場の内訳とデータのトライアンギュレーション 42
    • 2.4 調査の前提 43
    • 2.5 景気後退の影響を分析するためのアプローチ 43
    • 2.6 リスク評価 44
  • 3 エグゼクティブサマリー 45

  • 4 更なる考察 49

    • 4.1 ロボットビジョン市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 49
    • 4.2 ロボットビジョンの市場、タイプ別 49
    • 4.3 ロボットビジョンの市場、コンポーネント別 50
    • 4.4 ロボットビジョンの市場、業界別 50
    • 4.5 ロボットビジョンの市場、地域別 51
    • 4.6 ロボットビジョンの市場、国別 51
  • 5 市場概要 52

    • 5.1 イントロダクション 52
    • 5.2 市場力学 53
      • 5.2.1 促進要因 53
        • 5.2.1.1 自動ロボットビジョンシステムによる品質検査へのニーズの高まり 53
        • 5.2.1.2 産業用ロボットにおける3Dビジョンシステムの利用拡大 54
        • 5.2.1.3 産業部門における安全性と高品質製品に対する需要の高まり 54
        • 5.2.1.4 ロボットビジョンシステムにおけるスマートカメラの使用増加 55
      • 5.2.2 抑制要因 55
        • 5.2.2.1 高い導入コスト 55
        • 5.2.2.2 さまざまな用途への適応性に限界がある 56
        • 5.2.2.3 ロボットビジョンシステムに関する認知度の低さ 56
      • 5.2.3 市場機会 57
      • 5.2.4 課題 59
        • 5.2.4.1 ロボットビジョンシステム製造の難しさ 59
        • 5.2.4.2 複雑な検査作業のプログラミング 60
    • 5.3 バリューチェーン分析 60
    • 5.4 エコシステム分析 62
    • 5.5 価格分析 64
    • 5.6 顧客事業にインパクトのあるトレンド/ディスラプション 66
    • 5.7 技術分析 66
      • 5.7.1 3Dビジョンシステム 66
      • 5.7.2 ハイパースペクトルイメージング 67
      • 5.7.3 ロボットビジョンシステムにおける人工知能(AI) 67
      • 5.7.4 ロボットビジョンにおける液体レンズ 67
      • 5.7.5 4Dビジョンシステム 68
    • 5.8 ポーターのファイブフォース分析 68
      • 5.8.1 新規参入の脅威 68
      • 5.8.2 代替品の脅威 69
      • 5.8.3 サプライヤーの交渉力 69
      • 5.8.4 買い手の交渉力 69
      • 5.8.5 競合・競争状況の激しさ 69
    • 5.9 主なステークホルダーと購入基準 70
      • 5.9.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 70
      • 5.9.2 購買基準 71
    • 5.10 ケーススタディ分析 72
    • 5.11 取引分析・貿易分析 73
    • 5.12 特許分析 75
      • 5.12.1 主要な特許リスト 76
    • 5.13 主要会議とイベント、2023-2024年 78
    • 5.14 規制 80
      • 5.14.1 規制当局、政府機関、その他組織 80
    • 5.15 規格 82
      • 5.15.1 インターフェイス/コネクティビティ 83
        • 5.15.1.1 GigEビジョン 83
        • 5.15.1.2 USB3ビジョン 83
        • 5.15.1.3 CoaXPress (CXP) 83
      • 5.15.2 カメラ 83
        • 5.15.2.1 エムバ1288 83
        • 5.15.2.2 ASTM E57 83
        • 5.15.2.3 レンズ 84
        • 5.15.2.4 日本インダストリアルイメージング協会(JIAA) 84
      • 5.15.3 プログラミング・インターフェース 84
        • 5.15.3.1 ジェニカム 84
  • 6 ロボットビジョンの市場、デプロイメント別 86

    • 6.1 イントロダクション 86
      • 6.1.1 ロボット誘導システム 86
      • 6.1.2 ロボット細胞 87
  • 7 ロボットビジョン市場:検出アルゴリズム別 88

    • 7.1 イントロダクション 88
    • 7.2 輪郭ベース 88
    • 7.3 相関ベース 89
    • 7.4 特徴抽出 89
    • 7.5 点の雲 90
  • 8 ロボットビジョンの市場、用途別 91

    • 8.1 イントロダクション 91
    • 8.2 溶接・はんだ付け 92
      • 8.2.1 溶接とはんだ付けの効率を最大化する必要性が市場を牽引 92
    • 8.3 マテリアルハンドリング 93
    • 8.4 梱包とパレタイジング 93
    • 8.5 ペインティング 94
      • 8.5.1 塗装・コーティング用途における費用対効果が市場を押し上げる 94
    • 8.6 組立・分解 96
    • 8.7 切断、プレス、研磨、バリ取り 96
    • 8.8 測定、検査、試験 97
      • 8.8.1 市場の成長を支える精密測定、検査、試験タスク 97
  • 9 ロボットビジョンの市場、タイプ別 98

    • 9.1 イントロダクション 99
    • 9.2 2Dビジョンシステム 100
    • 9.3 3Dビジョンシステム 103
      • 9.3.1 シングルカメラとマルチカメラによる三角測量 103
      • 9.3.2 構造化された光 104
        • 9.3.2.1 構造化光の利用を促進する正確なオブジェクトマッピング機能 104
      • 9.3.3 飛行時間 104
        • 9.3.3.1 市場を牽引する大規模ワークスペースでのビジョン誘導ソリューションの導入 104
      • 9.3.4 ステレオビジョン 104
        • 9.3.4.1 ステレオビジョンの需要を牽引する3D建築への適合性 104
      • 9.3.5 レーザーベース 105
  • 10 ロボットビジョンの市場、コンポーネント別 107

    • 10.1 イントロダクション 108
    • 10.2 ハードウェア 109
      • 10.2.1 カメラ 111
        • 10.2.1.1 画像キャプチャと画像処理を1つのシステムに統合したスマートカメラ 111
        • 10.2.1.2 フォーマット 112
          • 10.2.1.2.1 ラインスキャン 112
          • 10.2.1.2.2 エリアスキャン 112
          • 10.2.1.2.3 CMOS 112
          • 10.2.1.2.4 CCD 113
        • 10.2.1.3 イメージングスペクトル 113
          • 10.2.1.3.1 可視光線 113
          • 10.2.1.3.2 可視光+赤外線 113
      • 10.2.2 照明 114
        • 10.2.2.1 照明がカメラを正しく正確に機能させる 114
      • 10.2.3 光学系 115
        • 10.2.3.1 光学レンズがビジョンカメラの視野を決める 115
      • 10.2.4 プロセッサーとコントローラー 115
        • 10.2.4.1 プロセッサが外部データ・ソースに対して算術演算を行う 115
        • 10.2.4.2 FPGA 115
        • 10.2.4.3 ディーエスピー 116
          • 10.2.4.3.1 DSPは複数のデータと命令を同時にフェッチするのに役立つ 116
        • 10.2.4.4 マイクロコントローラーとマイクロプロセッサー 116
          • 10.2.4.4.1 マイクロコントローラおよびマイクロプロセッサは、リアルタイムアプリケーション用に特別に設計されている 116
        • 10.2.4.5 ブイピーユー 116
          • 10.2.4.5.1 VPUは視覚関連アプリケーションの高速処理のニーズを満たす 116
      • 10.2.5 フレームグラバー 116
        • 10.2.5.1 フレームグラバーは複数の画像を同時に処理、保存、視覚化 116
      • 10.2.6 その他 117
    • 10.3 ソフトウェア 117
      • 10.3.1 従来のソフトウェア 118
        • 10.3.1.1 ロボットビジョンアプリケーション開発のためのフレームワークを提供する従来のソフトウェア 118
      • 10.3.2 ディープラーニングソフトウェア 118
        • 10.3.2.1 ディープラーニングフレームワークはプログラム開発者に高い柔軟性を提供 118
  • 11 ロボットビジョンの市場、業界別 119

    • 11.1 イントロダクション 120
    • 11.2 自動車 122
      • 11.2.1 自動化された製造プロセスが市場を牽引 122
    • 11.3 電気製品・エレクトロニクス 124
    • 11.4 化学、ゴム、プラスチック 127
    • 11.5 金属・機械 130
      • 11.5.1 熟練労働者の不足が市場成長を促進 130
    • 11.6 食品・飲料 132
    • 11.7 精密工学・光学 135
    • 11.8 医薬品・化粧品 137
    • 11.9 その他 139
  • 12 ロボットビジョンの市場、地域別 142

    • 12.1 イントロダクション 143
    • 12.2 北米 145
      • 12.2.1 不況が北米のロボットビジョン市場に与える影響 145
      • 12.2.2 米国 148
        • 12.2.2.1 自動車産業は有利な機会を提供 148
      • 12.2.3 カナダ 148
        • 12.2.3.1 市場成長を後押しする政府の取り組み 148
      • 12.2.4 メキシコ 149
        • 12.2.4.1 自動化に対する製造業の関心の高まりが市場を押し上げる 149
    • 12.3 ヨーロッパ 150
      • 12.3.1 欧州のロボットビジョン市場への景気後退の影響 150
      • 12.3.2 ドイツ 154
        • 12.3.2.1 産業用ロボット市場の確立が需要を押し上げる 154
      • 12.3.3 英国 154
      • 12.3.4 フランス 155
      • 12.3.5 イタリア 155
        • 12.3.5.1 拡大する産業オートメーションが市場を牽引 155
      • 12.3.6 スペイン 155
      • 12.3.7 その他ヨーロッパ 156
    • 12.4 アジア太平洋 156
      • 12.4.1 アジア太平洋地域のロボットビジョン市場に対する景気後退の影響 156
      • 12.4.2 中国 160
        • 12.4.2.1 エレクトロニクスと半導体産業が大きな需要を生む 160
      • 12.4.3 日本 160
        • 12.4.3.1 著名なビジョンセンサー・メーカーの存在が需要を押し上げる 160
      • 12.4.4 韓国 161
        • 12.4.4.1 好調な製造業が市場に貢献 161
      • 12.4.5 台湾 161
      • 12.4.6 インド 162
        • 12.4.6.1 自動車と電子機器への高い輸入関税が市場を煽る 162
      • 12.4.7 その他アジア太平洋 162
    • 12.5 その他地域 163
      • 12.5.1 景気後退がRoWのロボットビジョン市場に与える影響 163
      • 12.5.2 中東・アフリカ 166
      • 12.5.3 南米 166
        • 12.5.3.1 進行中の経済改革は有利な成長機会を提供 166
  • 13 競合情勢 167

    • 13.1 イントロダクション 167
    • 13.2 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE COMPANIES 170
    • 13.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 170
    • 13.4 KEY COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 173
      • 13.4.1 STARS 173
      • 13.4.2 EMERGING LEADERS 173
      • 13.4.3 PERVASIVE PLAYERS 173
      • 13.4.4 PARTICIPANTS 173
    • 13.5 スタートアップ/中小企業評価マトリックス 2022年 174
      • 13.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 174
      • 13.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 174
      • 13.5.3 DYNAMIC COMPANIES 175
      • 13.5.4 STARTING BLOCKS 175
    • 13.6 競合ベンチマーキング 176
      • 13.6.1 ロボットビジョン市場の足跡 178
    • 13.7 競合他社のシナリオと動向 182
      • 13.7.1 製品展開 182
      • 13.7.2 ディール 185
      • 13.7.3 その他 188
  • 14 企業プロファイル 189

    • 14.1 主要企業 189
      • 14.1.1 COGNEX CORPORATION 189
      • 14.1.2 BASLER AG 193
      • 14.1.3 OMRON CORPORATION 199
      • 14.1.4 NATIONAL INSTRUMENTS CORP 203
      • 14.1.5 KEYENCE CORPORATION 207
      • 14.1.6 TELEDYNE DALSA 210
      • 14.1.7 SICK AG 214
      • 14.1.8 TORDIVEL AS 218
      • 14.1.9 HEXAGON AB 220
      • 14.1.10 ADVANTECH CO., LTD 223
      • 14.1.11 YASKAWA AMERICA, INC 227
      • 14.1.12 ISRA VISION 230
      • 14.1.13 FANUC CORPORATION 234
      • 14.1.14 ABB 237
      • 14.1.15 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC 241
    • 14.2 他の有力企業 244
      • 14.2.1 LMI TECHNOLOGIES INC 244
      • 14.2.2 INDUSTRIAL VISION SYSTEMS 245
      • 14.2.3 VITRONIC 246
      • 14.2.4 MATROX ELECTRONIC SYSTEMS LTD 247
      • 14.2.5 ADLINK TECHNOLOGY INC 248
      • 14.2.6 ZIVID 249
      • 14.2.7 STEMMER IMAGING LTD 250
      • 14.2.8 MVTEC SOFTWARE GMBH 251
      • 14.2.9 WENGLOR SENSORIC GMBH 252
      • 14.2.10 AQUIFI 253
      • 14.2.11 IDS IMAGING DEVELOPMENT SYSTEMS GMBH 253
  • 15 隣接・関連市場 254

    • 15.1 イントロダクション 254
    • 15.2 制約 254
    • 15.3 協働ロボットの市場、コンポーネント別 254
    • 15.4 ハードウェア 256
      • 15.4.1 ロボットアーム 258
        • 15.4.1.1 ISO/TS 15066規格で定義されたロボットアーム設計 258
      • 15.4.2 エンド・エフェクターまたはエンド・オブ・アーム・ツール(eoats) 258
        • 15.4.2.1 溶接ガン 258
        • 15.4.2.2 グリッパ 259
          • 15.4.2.2.1 空気圧 260
          • 15.4.2.2.2 電気 260
          • 15.4.2.2.3 器用なロボットハンド 261
          • 15.4.2.2.4 バキューム 262
          • 15.4.2.2.5 マグネティック 262
        • 15.4.2.3 ロボットドライバー 263
          • 15.4.2.3.1 ロボットドライバーは、ねじ打ち中に一貫したトルクを適用 263
        • 15.4.2.4 サンディングおよびバリ取りツール 263
          • 15.4.2.4.1 材料除去に使用するサンディングおよびバリ取りツール 263
        • 15.4.2.5 その他 263
      • 15.4.3 ドライブ 263
        • 15.4.3.1 電気エネルギーを機械エネルギーに変換するドライブ 263
      • 15.4.4 コントローラー 264
        • 15.4.4.1 コントローラーは、コボットの操作に必要な指示を実行 264
      • 15.4.5 センサー 264
        • 15.4.5.1 センサーは、情報を測定し、意味のあるデータに変換するのに役立つ 264
      • 15.4.6 電源 265
        • 15.4.6.1 ほとんどのコボットは24Vまたは48Vで作動 265
      • 15.4.7 モータース 265
        • 15.4.7.1 軽量かつ強力なモーターを搭載したコボット 265
      • 15.4.8 その他 265
    • 15.5 ソフトウェア 266
      • 15.5.1 メーカー、直感的なプログラミング・ソフトウェアの開発に多大な投資 266
  • 16 付録 267

    • 16.1 業界エキスパートの考察 267
    • 16.2 ディスカッションガイド 267
    • 16.3 ナレッジストア 270
    • 16.4 カスタマイズオプション 272
    • 16.5 関連レポート 272
    • 16.6 執筆者の詳細 273

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