全体要約
無人潜水機(UUV)は、石油・ガス探査や科学研究、国防などで高精度が求められ、多くの用途で活用されています。特に、UUVは海洋の調査や油田の建設、パイプラインの点検などに用いられています。また、ハネウェル・インターナショナル、ノースロップ・グラマン、テレダイン・テクノロジーズなどの企業が市場で重要な役割を果たしています。
関連する質問
10.3億XX米ドル(2021年)
6.1%(2022-2027年)
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.
無人水中車両(UUV)需要の増加, 航空宇宙分野の発展, 技術革新(光駆動およびコンパクト化された航法システム)
概要
慣性ナビゲーションシステム(INS)は、移動体の速度、重力、方向を計算するナビゲーションシステムです。これは、主に運動センサー、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、加速度計はそれら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、物体の方向と相対的な位置が推定されます。INSは、誘導軍事兵器の製造や商業用ゲーム、カメラ、コンピュータ、医療機器の製造に広く応用されています。
無人水中車両(UUV)の需要増加は、市場成長の主要な要因です。UUVは、石油やガスの探査、科学研究、防衛兵器に広く使用されており、高い精度が求められます。防衛分野では、水中地雷の無力化、対抗攻撃、港のセキュリティ、船体検査に使用されます。科学研究では、水中ドローンが海洋床のマッピングのための海洋学研究を支援します。さらに、世界中で石油消費が増加していることから、UUVは石油プラットフォームの建設、パイプラインの点検、およびメンテナンス活動にますます使用されており、製品の需要を高めています。加えて、航空宇宙部門の成長も市場の成長に寄与する要因です。宇宙研究の進展と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ナビゲーションシステムの利用が向上しています。さらに、リングレーザージャイロ(RLG)やファイバーオプティックジャイロ(FOG)を利用した軽量でコンパクトなナビゲーションシステムの導入など、さまざまな技術革新も市場にポジティブな見通しをもたらしています。
主要市場セグメンテーション:
IMARCグループは、2022年から2027年の間におけるグローバルおよび地域レベルの予測とともに、グローバル慣性航法システム市場調査レポートの各サブセグメントにおける主要なトレンドの分析を提供。当社のレポートでは、市場を技術、グレード、コンポーネント、アプリケーションに基づいて分類しています。
技術別の内訳:
機械式ジャイロ
リングレーザージャイロ
ファイバ光学ジャイロ
MEMS(メムス)
その他
グレード別の内訳:
海洋グレード
ナビゲーショングレード
戦術グレード
スペースグレード
業務用グレード
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
ワイヤレスシステム
アプリケーション別内訳:
航空機
ミサイル
宇宙発射車両
海洋
軍用装甲車両
無人航空機
無人地上車両
無人海洋車両
地域別内訳:
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
中東とアフリカ
ラテンアメリカ
競争環境:
このレポートでは、市場の競争環境も分析されており、主要なプレーヤーには、ハネウェル・インターナショナル社、ノースロップ・グラマン社、テレダイン・テクノロジーズ社、ベクターナブ・テクノロジーズ社、 LORD社、マイクロストレイン・センシング・システムズ社、サフラン・エレクトロニクス&ディフェンス社、タレスグループ、レイセオン・テクノロジーズ社、ゼネラル・エレクトリック社、コリンズ・エアロスペース社、トリンブル社、グラディエーター・テクノロジーズ社が含まれています。
この報告書で回答された重要な質問:
グローバル慣性航法システム市場はこれまでどのように推移してきたか、そして今後数年間でどのように推移すると予測されているか。
グローバル慣性航法システム産業の主要地域市場は何ですか?
COVID-19の世界的な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?
グレードに基づく市場の内訳は何ですか?
コンポーネントに基づく市場の内訳は何ですか?
アプリケーション別の市場の内訳は何ですか?
グローバル慣性航法システム業界のバリューチェーンのさまざまな段階は何ですか?
グローバル慣性航法システム業界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業界における競争の程度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