全体要約
北米が市場のリーダーであり、オフショアエネルギー関連のプロジェクトや研究が活発に行われています。一方で、アジア太平洋地域も迅速に成長しており、中国、日本、オーストラリアが技術投資を進めています。商業探査が市場の中で最大のセグメントを占め、さらに科学研究や防衛用途も重要な分野となっています。市場の主要企業には、アトラス・エレクトロニクス、ディープオーシャン・エンジニアリング、ジェネラル・ダイナミクスが含まれ、研究開発や持続可能性に焦点を当てています。
関連する質問
43億USD(2023年)
10.8%(2024年-2032年)
アトラス・エレクトロニクス(ティッセンクルップ・マリン・システムズ)、ディープ・オーシャン・エンジニアリング、ECAグループ(グループ・ゴルジェ)、エディフィ・テクノロジーズ、ゼネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ(ゼネラル・ダイナミクス)、国際 submarine engineering、オーシャンリング・インターナショナル、サーブ、テクニップFMC、ソイル・マシン・ダイナミクス、ビデオレイ
海洋探査および研究の需要増大、効率的でコスト効果の高い水中インフラの維持管理の必要性、軍事および防衛産業における応用の増加
概要
水中ロボティクス市場分析:
市場の成長と規模:市場は強い成長を見せており、これは水中探査および研究活動に対する需要の高まりに起因しています。さらに、水中インフラの効率的な維持管理に対する増大するニーズが市場に良い影響を与えています。
技術の進歩:自律型水中車両(AUV)や遠隔操作型車両(ROV)などの革新が水中探査能力を向上させています。水中ロボティクスにおける人工知能(AI)と機械学習(ML)の統合がデータ収集と分析を改善しています。
産業応用:水中ロボットは、海洋研究、沖合エネルギー、防衛、及び水中考古学に応用されています。遠隔操作される車両(ROV)は、沖合の石油およびガス業務において点検とメンテナンスのために広く使用されています。
地理的傾向:北米は広範なオフショアエネルギープロジェクトや研究イニシアティブにより市場をリードしています。しかし、アジア太平洋は海上活動の増加により急成長している市場として浮上しています。
競争環境:市場の主要なプレーヤーは、いくつかの戦略的イニシアティブに積極的に取り組んでいます。彼らは、ナビゲーション、センサー、および自律性の向上に焦点を当てて、海中ロボットシステムの能力を強化するために、研究開発(R&D)活動に投資しています。
課題と機会:市場は環境問題や規制といった課題に直面している一方で、研究や沖合のアプリケーションを超えた水中採鉱などの拡大するアプリケーションにおいて機会もあります。
将来の展望:水中ロボット市場の未来は有望であり、技術の進歩や探索活動の増加が見込まれています。持続可能性や環境に優しい水中ロボットは、環境問題に対する関心の高まりとともに、今後重要性が増す可能性があります。
水中ロボティクス市場の動向:
海洋探査および研究の需要の増加
水中ロボティクス市場は、海洋探査や研究に対する需要の高まりにより、重要な成長を遂げています。科学者、研究者、そして組織は、深海の謎に迫るために、ますます水中ロボットに依存しています。これらのロボットは、海洋生物、水中生態系、および地質構造に関する貴重なデータを収集することを可能にします。さらに、彼らは気候変動を研究する上で重要な役割を果たし、遠隔地や極端な環境からデータを収集することができます。加えて、特にサンゴ礁のような脆弱な環境における水中生態系の監視と保護の必要性が、水中ロボティクスへの投資を増加させています。これらのロボットがアクセスしにくい地域に到達し、人間の介入なしにデータを収集できる能力が、市場の成長を促進しています。海洋探査が地球とその資源を理解する上でますます重要になっているため、先進的な水中ロボティクスへの需要が高まっています。この傾向は、進行中の技術革新によって強化されており、水中ロボットはさまざまなアプリケーションにとってより有能で入手しやすくなってきています。
オフショア石油・ガス産業における応用の拡大
水中ロボティクス市場は、世界中のオフショア石油およびガス産業における応用の拡大によって推進されています。オフショアエネルギーの探査および生産活動が増加する中で、掘削プラットフォーム、パイプライン、海底設備などの水中インフラの効率的かつ費用対効果の高いメンテナンスの必要性が高まっています。水中ロボット、特に遠隔操作無人機(ROV)は、これらの厳しい環境での点検、メンテナンス、および修理作業にますます利用されています。彼らは深海条件をナビゲートし、正確な操作を行うことができ、ダウンタイムと業務リスクを削減します。この水中ロボティクスの応用は、人間の作業者の安全を向上させるだけでなく、石油およびガス会社の運営コストを大幅に削減します。さらに、オフショア探査がより深く、より遠隔な地域に進出するにつれて、操作深度の拡大や自律的な意思決定などの能力が向上した高度な水中ロボティクスへの需要が高まっています。この傾向は、オフショアエネルギーの特定のニーズに応えるための水中ロボティクスアプリケーションにおける継続的な革新と投資を促進しています。
軍事および防衛用途
世界中の政府および防衛機関は、水中能力の戦略的重要性をますます認識しています。水中ロボット、特に自律型水中ビークル(AUV)や遠隔操作型ビークル(ROV)は、さまざまな軍事作業において重要です。これらの水中ロボットは、地雷探知および除去、海中監視、情報収集などの業務に使用されます。特に敏感な地政学的状況の地域において、海上安全を維持するうえで重要な役割を果たしています。水中ロボットが難しい水中環境で隠密に作業できる能力は、防衛力にとって貴重な資産となっています。地政学的な状況が変化する中で、防衛分野における高度な水中ロボティクスに対する需要が高まっています。これにより、水中ロボットの能力を向上させるための研究開発(R&D)活動への投資が促進されています。さらに、人工知能(AI)や自律航行の進展が、防衛作戦における彼らの役割をさらに強化しています。
水中ロボティクス産業のセグメンテーション:
IMARCグループは、市場の各セグメントにおける主要なトレンドの分析を提供し、2024年から2032年までのグローバル、地域、国レベルの予測を行っています。当レポートでは、市場をタイプとアプリケーションに基づいて分類しています。
タイプ別内訳:
遠隔操作無人機 (ROV)
無人潜水機 (AUV)
遠隔操作無人機(ROV)が市場シェアの大部分を占めています。
レポートは、タイプに基づく市場の詳細な内訳と分析を提供。これには、遠隔操作無人探査艇(ROV)と自律型水中ドローン(AUV)が含まれています。レポートによると、遠隔操作無人探査艇(ROV)が最も大きなセグメントを占めています。
遠隔操作車(ROV)は、幅広い水中作業に使用される、束縛された遠隔操作のロボット装置です。 ROVは、その精度、汎用性、および厳しい水中環境での複雑な操作を実行する能力のために好まれています。 これらは、オフショアの石油およびガス、海上救助、水中建設、深海探査などの産業で広く利用されています。 ROVは、カメラ、マニピュレーターアーム、さまざまなセンサーを搭載しており、海底インフラの検査や保守、データ収集、捜索救助活動に不可欠なツールです。
自律型水中車両(AUV)は、水中ロボティクス市場のもう一つの重要なセグメントです。AUVは、自律運転のために設計された無人の推進型ロボットです。長時間のミッション、大規模なエリアの調査、科学データの収集を必要とするタスクに適しています。AUVは、海洋研究、海洋学、環境監視、水中マッピングで広く使用されています。先進的なナビゲーションシステム、センサー、データ記録機能を備えており、遠隔地や深海で効率的に運用し、貴重なデータを収集することができます。AUVは、アクセスが困難な地域や人間の干渉が最小限に抑えられることが望ましい場所を探索するために特に価値があります。水中領域における科学および研究アプリケーションにとって、AUVは欠かせないツールです。
用途別の内訳:
防衛と安全保障
商業探査
科学研究
その他
商業探査は主要な市場セグメントを表しています。
この報告書は、アプリケーションに基づいて市場の詳細な内訳と分析を提供。これには、防衛・セキュリティ、商業探査、科学研究、その他が含まれます。報告書によれば、商業探査が最も大きなセグメントを占めていました。
商業探査セグメントは、オフショア石油およびガス探査、水中鉱鉱採掘、海事サルベージ作業、そして水中建設を含む幅広い産業と用途を網羅しています。リモート操作無人機(ROV)や自律型水中無人機(AUV)などの水中ロボットは、これらの産業を支える上で重要な役割を果たしています。彼らは、海底インフラの検査と保守、地質調査の実施、新たな資源採取のための地域の探査などの作業に使用されています。商業探査における水中ロボティクスの需要は、困難な水中環境で効率的に運営し、海底から貴重な資源を採掘するためのコスト効果の高いソリューションの必要性により推進されています。
科学研究は、 underwater robotics 市場のもう一つの重要なセグメントです。研究者や科学者は、特に AUV を利用して、海の深さ、海洋生態系、地質構造を探査し、研究しています。これらのロボットは高度なセンサーやデータ収集機器を搭載しており、海洋生物、海流、熱水噴出孔、そして水中考古学に関するデータを収集するための欠かせないツールとなっています。科学研究の応用は、気候変動研究、生物多様性研究、そして人間活動が水中生態系に与える影響の理解にまで及びます。海洋学や海洋生物学の研究の継続的な拡大は、このセグメントにおける underwater robotics の需要をさらに促進しています。
水中ロボット市場の防衛および安全保障セグメントは、軍事用途のための水中ロボットの使用を含みます。これらの用途には、地雷探知と除去、潜水艦監視、水中偵察、および対潜水艦戦が含まれます。高度なセンサーと通信システムを備えた遠隔操作型車両(ROV)および自律型水中車両(AUV)は、海上安全を強化し、海洋分野における国家の戦略的利益を維持するために不可欠です。防衛と安全保障における水中ロボティクスの需要は、特に地政学的緊張や海洋紛争が存在する地域において、効果的で秘密裏の水中作戦の必要性によって推進されています。
地域別の内訳:
北米
アメリカ合衆国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
他の
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東およびアフリカ
北米は市場をリードしており、最大の水中ロボティクス市場シェアを占めています。
市場調査報告書は、北米(アメリカ合衆国とカナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシアなど)、ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ロシアなど)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコなど)、中東およびアフリカを含む主要な地域市場の包括的な分析も提供。この報告書によると、北米は、オフショア油ガス活動の広範さ、強力な海事産業、防衛と安全保障への重要な投資、および水中ロボット製造業者や技術提供者の強い存在感により、最大の市場シェアを占めました。アメリカ合衆国やカナダのような国々は、オフショア探査、研究、軍事作戦などのさまざまな用途で水中ロボットを積極的に利用しています。さらに、北米は海洋研究や先進的な水中ロボティクスシステムの開発のための substantial government funding(大規模な政府資金)を受けているという利点があります。
アジア太平洋地域は、水中ロボティクス市場において急成長を遂げています。この成長は、海洋活動の増加、オフショアエネルギー探査への関心の高まり、科学研究の取り組みの増加によって促進されています。中国、日本、オーストラリアなどの国々は、自国の海洋産業を支援し、地域の広大な水中資源を探査するために、水中ロボット技術に積極的に投資しています。さらに、環境保全とモニタリングへの注目が、研究や海洋生態系の保護のための水中ロボットの導入を促進しています。
ヨーロッパは、水中ロボティクス市場におけるもう一つの重要なセグメントです。欧州諸国は、海洋研究、オフショア産業、海軍防衛において強い存在感を示しています。これは、北海での科学研究からバルト海でのオフショア風力発電所の維持管理まで、様々な用途に向けた水中ロボティクス技術への substantial 投資を促しています。ヨーロッパの政府機関による持続可能な海洋慣行を促進するための取り組みは、地域における水中ロボティクスの成長に寄与しています。ノルウェー、イギリス、フランスのような国々は、様々な水中作業に水中ロボットを活用する最前線にいます。
南米は水中ロボット市場において注目すべきセグメントとして浮上しています。この地域は、広大な海岸線、豊かな海洋生物多様性、及び沖合の石油およびガス探査に対する関心の高まりの恩恵を受けています。ブラジルやメキシコのような国々は、アトランティックおよびパシフィックオーシャンでの沖合作業、環境モニタリング、及び研究のために水中ロボットを積極的に導入しています。地域が海事インフラを発展させ、海洋研究能力を向上させるにつれて、水中ロボティクスの需要は着実に増加することが予想されています。
中東およびアフリカは、 underwater robotics市場において増大する潜在能力を持つセグメントを示しています。ペルシャ湾、紅海、東アフリカ沿岸における石油及びガス探査を含むオフショアエネルギープロジェクトへの注目が、 underwater robotsの需要を促進しています。また、地域における海軍および海洋安全保障の懸念が、防衛用途のための underwater roboticsの採用にも寄与しています。 underwater robotic技術がより手に入れやすく、手頃な価格になっているため、中東およびアフリカの国々は、これらのシステムを海洋操作や研究活動にますます取り入れると予想されます。
水中ロボット産業の主要なキープレーヤー:
市場の主要プレーヤーは、いくつかの戦略的イニシアチブに積極的に従事しています。これらの企業は、ナビゲーション、センサー、自律性の向上に焦点を当て、彼らの水中ロボットシステムの能力を強化するために研究開発(R&D)活動に投資しています。また、オフショアの石油・ガス、科学研究、防衛などさまざまな産業アプリケーションに対応するために、製品ポートフォリオを拡大しています。さらに、主要プレーヤーは、革新的なソリューションを開発し、技術の採用を推進するために、研究機関、政府機関、その他の利害関係者との協力をますます強化しています。加えて、彼らは持続可能性に関心を持ち、環境への影響を最小限に抑えるためにエコフレンドリーな材料やエネルギー効率の良いデザインを探求しており、海洋保護や海洋資源の責任ある利用に関する世界的な関心に沿っています。
市場調査報告書は、競争状況の包括的な分析を提供。主要企業の詳細なプロフィールも提供されています。市場の主要なプレーヤーには以下が含まれます:
アトラス・エレクトロニクス(ティッセンクルップ・マリーン・システムズ)
ディープオーシャンエンジニアリング株式会社
ECAグループ(グループ・ゴルジェ)
エディフィ・テクノロジーズ
ゼネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ社(ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション)
国際潜水艦工学
オーシャンイアリング・インターナショナル・インク
サーブ社
テクニップFMC plc
ソイルマシンダイナミクス株式会社
ビデオレイ LLC
(これは主要なプレーヤーの一部リストに過ぎず、完全なリストは報告書に記載されています。)
最新情報:
2020年3月30日:ECAグループ(グループ・ゴルジェ)は、リトアニア海軍に対して、海中での地雷対策に使用される効率的なROVソリューションである水中ロボットK-STERを提供することを発表しました。
2023年10月10日:Eddyfi Technologiesは、革新的なロボット検査クローラーであるVersaTrax™シリーズを発表しました。これらの多用途ロボットは、厳しい環境における精度、適応性、安全性を提供することにより、産業検査を革新する準備が整っています。
2020年6月15日:ドイツの防衛企業であり、通常潜水艦の世界市場リーダーであるタイセン・クルップ・マリンシステムズは、大型モジュラー水中車両の実現可能性、使用性、構造、および運用に関する先駆的な研究プロジェクトの結果を発表しました。この発表は、連邦経済エネルギー省が革新的な海洋技術の開発を支援する「海洋研究プログラム」の一環でした。
このレポートで回答された重要な質問:
グローバル水中ロボティクス市場はこれまでどのようにパフォーマンスを発揮してきたのか、そして今後数年間でどのようにパフォーマンスを発揮する予定なのか。
グローバル水中ロボティクス市場のドライバー、制約、機会は何ですか?
グローバル水中ロボティクス市場に対する各ドライバー、制約、および機会の影響は何ですか?
主要な地域市場は何ですか?
どの国が最も魅力的な水中ロボティクス市場を代表していますか?
タイプ別の市場の内訳は何ですか?
水中ロボティクス市場で最も魅力的なタイプはどれですか?
アプリケーションに基づく市場の内訳は何ですか?
水中ロボティクス市場で最も魅力的なアプリケーションはどれですか?
市場の競争構造は何ですか?
グローバル水中ロボット市場の主要なプレイヤー/企業は誰ですか。
※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 グローバルにおける水中ロボット市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 Covid-<num2>の影響
5.4 市場予測
6 市場の内訳、タイプ別
6.1 リモートオペレーテッドビークル(ROV)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 自律型海中ロボット(AUV)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 市場の内訳、用途別
7.1 防衛・安全保障
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 商業的探検
7.3 化学的リサーチ
7.4 その他
8 市場の内訳、地域別
8.1 北米
8.1.1 米国
- 8.1.1.1 市場動向
- 8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
- 8.1.2.1 市場動向
- 8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋
8.2.1 中国
- 8.2.1.1 市場動向
- 8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.3 インド
8.2.4 韓国
8.2.5 オーストラリア
8.2.6 インドネシア
8.2.7 その他
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
- 8.3.1.1 市場動向
- 8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.3 英国
8.3.4 イタリア
8.3.5 スペイン
8.3.6 ロシア
8.3.7 その他
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
- 8.4.1.1 市場動向
- 8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.3 その他
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場の内訳、国別
8.5.3 市場予測
9 市場の促進要因・抑制要因および市場機会
9.1 概要
9.2 促進要因
9.3 抑制要因
9.4 市場機会
10 バリューチェーン分析
11 ポーターのファイブフォース分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 サプライヤーの交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競合情勢
13.1 市場構造
13.2 主要企業
13.3 主要企業のプロファイル
13.3.1 Atlas Elektronik (ThyssenKrupp Marine Systems)
- 13.3.1.1 企業概要
- 13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.2 Deep Ocean Engineering Inc
13.3.3 ECA Group (Groupe Gorgé)
13.3.4 Eddyfi Technologies
13.3.5 General Dynamics Mission Systems Inc (General Dynamics Corporation)
13.3.6 International Submarine Engineering
13.3.7 Oceaneering International Inc
13.3.8 Saab Ab
13.3.9 TechnipFMC plc
13.3.10 Soil Machine Dynamics Ltd
13.3.11 VideoRay LLC
※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 Underwater Robotics Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Remotely Operated Vehicle (ROV)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Autonomous Underwater Vehicles (AUV)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Defense and Security
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Commercial Exploration
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Scientific Research
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
- 8.1.1.1 Market Trends
- 8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
- 8.1.2.1 Market Trends
- 8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
- 8.2.1.1 Market Trends
- 8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
- 8.2.2.1 Market Trends
- 8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
- 8.2.3.1 Market Trends
- 8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
- 8.2.4.1 Market Trends
- 8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
- 8.2.5.1 Market Trends
- 8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
- 8.2.6.1 Market Trends
- 8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
- 8.2.7.1 Market Trends
- 8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
- 8.3.1.1 Market Trends
- 8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
- 8.3.2.1 Market Trends
- 8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
- 8.3.3.1 Market Trends
- 8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
- 8.3.4.1 Market Trends
- 8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
- 8.3.5.1 Market Trends
- 8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
- 8.3.6.1 Market Trends
- 8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
- 8.3.7.1 Market Trends
- 8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
- 8.4.1.1 Market Trends
- 8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
- 8.4.2.1 Market Trends
- 8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
- 8.4.3.1 Market Trends
- 8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 Drivers, Restraints, and Opportunities
9.1 Overview
9.2 Drivers
9.3 Restraints
9.4 Opportunities
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Atlas Elektronik (ThyssenKrupp Marine Systems)
- 13.3.1.1 Company Overview
- 13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.2 Deep Ocean Engineering Inc
- 13.3.2.1 Company Overview
- 13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.3 ECA Group (Groupe Gorgé)
- 13.3.3.1 Company Overview
- 13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.4 Eddyfi Technologies
- 13.3.4.1 Company Overview
- 13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.5 General Dynamics Mission Systems Inc (General Dynamics Corporation)
- 13.3.5.1 Company Overview
- 13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.6 International Submarine Engineering
- 13.3.6.1 Company Overview
- 13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.7 Oceaneering International Inc
- 13.3.7.1 Company Overview
- 13.3.7.2 Product Portfolio
- 13.3.7.3 Financials
- 13.3.7.4 SWOT Analysis
13.3.8 Saab Ab
- 13.3.8.1 Company Overview
- 13.3.8.2 Product Portfolio
- 13.3.8.3 Financials
- 13.3.8.4 SWOT Analysis
13.3.9 TechnipFMC plc
- 13.3.9.1 Company Overview
- 13.3.9.2 Product Portfolio
- 13.3.9.3 Financials
- 13.3.9.4 SWOT Analysis
13.3.10 Soil Machine Dynamics Ltd
- 13.3.10.1 Company Overview
- 13.3.10.2 Product Portfolio
- 13.3.10.3 SWOT Analysis
13.3.11 VideoRay LLC
- 13.3.11.1 Company Overview
- 13.3.11.2 Product Portfolio