全体要約
市場は技術、グレード、コンポーネントおよびアプリケーション別に分析され、主要企業にはハネウェル、ノースロップ・グラマン、テレダイン・テクノロジーズ、ラディオテクノロジーズ、ゼネラル・エレクトリックなどがあります。技術的進歩により、リングレーザー式およびファイバーオプティック式のコンパクトな航法システムが登場し、市場の明るい展望を生み出しています。
関連する質問
10.8 Billion USD (2022)
6.37% (2023-2028)
Honeywell International Inc., Northrop Grumman Corporation, Teledyne Technologies Inc., VectorNav Technologies, LLC, LORD, MicroStrain Sensing Systems, Safran Electronics & Defense, Thales Group, Raytheon Technologies Corporation, General Electric Company, Collins Aerospace, Trimble Inc., Gladiator Technologies, Inc.
無人水中ビークル(UUV)の需要増加, 航空宇宙分野の成長, 高精度のナビゲーションシステムの技術革新
概要
2022年におけるグローバル慣性航法システム市場の規模は、108億米ドルに達しました。今後、IMARCグループは、市場が2028年までに154億米ドルに達し、2023年から2028年の期間において6.37%の成長率(CAGR)を示すと予測しています。
慣性航法装置(INS)は、移動体の速度、重力、および方向を計算するナビゲーションシステムです。これは、主に動作センサー、加速度計、ジャイロスコープを含むコンピュータベースのメカニズムです。ジャイロスコープは、センサーを使用してドローン、船舶、航空機などの物体の角速度を測定し、一方、加速度計はその速度の変化の程度を測定します。これらの導出に基づいて、物体の方向と相対位置が推定されます。INSは、誘導ミサイル兵器の製造や商業的に生産されたゲーム、カメラ、コンピューター、医療機器などで広く応用されています。
無人潜水機(UUV)の需要の高まりは、市場の成長を促進する重要な要因です。UUVは、石油およびガスの探査、科学研究、防衛兵器に広く利用されており、高い精度が求められます。防衛部門では、水中地雷の不活性化、反撃、港の安全、船体点検に使用されます。科学研究においては、水中ドローンが海底の地図作成に役立っています。さらに、世界的な石油消費の増加に伴い、UUVは油田の建設、パイプライン検査、メンテナンス活動にますます使用されており、この製品の需要を推進しています。加えて、航空宇宙部門の発展も市場の成長に寄与する要因の一つです。宇宙研究の進展や人工衛星の打ち上げの増加により、物体の速度と高度を正確に測定するために必要なこれらの航法システムの利用が向上しています。また、リングレーザージャイロ(RLG)や光ファイバージャイロ(FOG)を利用した軽量でコンパクトな航法システムの導入など、さまざまな技術革新も市場に対するポジティブな展望を生み出しています。
主要な市場セグメンテーション:
IMARCグループは、2023年から2028年までのグローバルおよび地域レベルでの予測とともに、グローバル慣性航法システム市場報告書の各サブセグメントの主要トレンドに関する分析を提供します。当社の報告書は、技術、グレード、コンポーネント、およびアプリケーションに基づいて市場を分類しています。
技術別の内訳:
機械式ジャイロ
リングレーザージャイロ
ファイバーオプティクスジャイロ
MEMS
他のもの
グレード別の内訳:
マリングレード
ナビゲーショングレード
特殊軍事等級
宇宙グレード
商業用グレード
コンポーネント別の内訳:
加速度計
ジャイロスコープ
アルゴリズムとプロセッサ
無線システム
アプリケーション別内訳:
航空機
ミサイル
宇宙発射ロケット
海洋
軍用装甲車両
無人航空機
無人地上車両
無人海洋機器
地域別の内訳:
北アメリカ
ヨーロッパ
アジア太平洋
中東およびアフリカ
ラテンアメリカ
競争環境:
報告書では、Honeywell International Inc.、Northrop Grumman Corporation、Teledyne Technologies Inc.、VectorNav Technologies, LLC、LORD、MicroStrain Sensing Systems、Safran Electronics & Defense、Thales Group、Raytheon Technologies Corporation、General Electric Company、Collins Aerospace、Trimble Inc.、およびGladiator Technologies, Inc.などの主要なプレーヤーを含む市場の競争環境も分析されています。
本報告書で回答された主な質問:
グローバル慣性ナビゲーションシステム市場はこれまでどのように推移してきており、今後数年間はどのように推移するでしょうか。
グローバル慣性ナビゲーションシステム産業における主要地域市場は何ですか?
COVID-19のグローバル慣性航法システム市場への影響は何ですか?
技術に基づく市場の内訳は何ですか?
市場はグレードに基づいてどのように分かれていますか?
コンポーネントに基づく市場の内訳は何ですか?
アプリケーションに基づく市場の内訳は何ですか?
グローバル慣性航法システム産業のバリューチェーンのさまざまな段階は何ですか?
世界の慣性ナビゲーションシステム産業における主要な推進要因と課題は何ですか?
グローバル慣性航法システム産業の構造と主要なプレーヤーは誰ですか?
グローバル慣性航法システム産業における競争の度合いはどのくらいですか?
※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 序文
2 調査範囲と手法
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報
2.3.2 二次情報
2.4 市場予測
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
4.1 概要
4.2 主要な産業動向
5 慣性航法システムの世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 Covid-19の影響
5.4 技術別の市場内訳
5.5 グレード別の市場内訳
5.6 コンポーネント別の市場内訳
5.7 アプリケーション別の市場内訳
5.8 地域別の市場内訳
5.9 市場予測
6 技術別の市場内訳
6.1 メカニカルジャイロ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 リングレーザージャイロ
6.3 光ファイバージャイロ
6.4 MEMS
6.5 その他
7 グレード別の市場内訳
7.1 海洋グレード
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ナビゲーショングレード
7.3 タクティカルグレード
7.4 スペースグレード
7.5 商業用グレード
8 コンポーネント別の市場内訳
8.1 加速度センサー
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ジャイロスコープ
8.3 アルゴリズムとプロセッサー
8.4 ワイヤレスシステム
9 アプリケーション別の市場内訳
9.1 航空機
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 ミサイル
9.3 宇宙ロケット
9.4 海洋
9.5 軍事装甲車
9.6 無人飛行機
9.7 無人航空機
9.8 無人船舶・無人輸送船
10 地域別の市場内訳
10.1 北米
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 ヨーロッパ
10.3 アジア太平洋
10.4 中東・アフリカ
10.5 ラテンアメリカ
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 市場機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターのファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 サプライヤーの交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競合情勢
15.1 市場構造
15.2 主要企業
15.3 主要企業のプロファイル
15.3.1 Honeywell International Inc
15.3.2 Northrop Grumman Corporation
15.3.3 Teledyne Technologies Inc
15.3.4 Vectornav Technologies LLC
15.3.5 LORD, MicroStrain Sensing Systems
15.3.6 Safran Electronics & Defense
15.3.7 Thales Group
15.3.8 Raytheon Technologies Corporation
15.3.9 General Electric Company
15.3.10 Collins Aerospace
15.3.11 Trimble Inc
15.3.12 Gladiator Technologies Inc
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
Table of Contents
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Inertial Navigation System Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Technology
5.5 Market Breakup by Grade
5.6 Market Breakup by Component
5.7 Market Breakup by Application
5.8 Market Breakup by Region
5.9 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Mechanical Gyros
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Ring Laser Gyros
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Fiber Optics Gyros
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 MEMS
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Grade
7.1 Marine Grade
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Navigation Grade
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Tactical Grade
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Space Grade
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Commercial Grade
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Component
8.1 Accelerometers
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Gyroscopes
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Algorithms and Processors
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Wireless Systems
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Aircraft
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Missiles
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Space Launch Vehicles
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Marine
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Military Armored Vehicles
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Unmanned Aerial Vehicles
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
9.7 Unmanned Ground Vehicles
9.7.1 Market Trends
9.7.2 Market Forecast
9.8 Unmanned Marine Vehicles
9.8.1 Market Trends
9.8.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Europe
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Asia Pacific
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Middle East and Africa
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Latin America
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Honeywell International Inc
15.3.2 Northrop Grumman Corporation
15.3.3 Teledyne Technologies Inc
15.3.4 Vectornav Technologies LLC
15.3.5 LORD, MicroStrain Sensing Systems
15.3.6 Safran Electronics & Defense
15.3.7 Thales Group
15.3.8 Raytheon Technologies Corporation
15.3.9 General Electric Company
15.3.10 Collins Aerospace
15.3.11 Trimble Inc
15.3.12 Gladiator Technologies Inc