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お問い合わせ説明
慣性航法システム市場概要
慣性航法システム市場規模は2023年に109億7,000万米ドルと評価され、2032年までに176億1,000万米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)5.40%で成長する見込みである。
慣性航法システム(INS)は、GPSなどの外部参照なしに車両、航空機、船舶の位置、姿勢、速度を特定するために使用される航法技術である。加速度計とジャイロスコープの組み合わせにより、速度と姿勢の変化を継続的に測定する。これらの測定値を時間的に統合することで、INSは物体の現在の位置と起点からの相対的な動きを計算する。
INSの応用範囲は極めて広く、ミサイル・航空機・潜水艦の誘導から、自律走行車両や宇宙船の航法支援まで多岐にわたる。水中や遠隔地などGPS信号が不安定または利用不可能な状況下では、INSは重要なバックアップあるいは主要航法システムとして機能する。航空分野では、特にGPS信号喪失時に航空機の精密位置特定に活用され、軍事分野では信号妨害や偽装に対する耐性から採用されている。
INSの利点は自律性と信頼性にあります。外部信号に依存せず動作するため、GPSが利用できない環境や信号が意図的に妨害される可能性のある地域でも高い耐性を発揮します。さらにINSはリアルタイムで継続的な航法データを提供し、防衛、輸送、探査など精度と一貫性が最優先される時間依存型アプリケーションにおいて不可欠です。強みがある一方で、INSシステムは長期間の精度維持のために定期的な再校正が必要です。
慣性航法システム市場動向分析
民間航空分野における需要の増加
商業航空における慣性航法装置(INS)の需要急増は、市場成長を牽引する重要な推進力となっている。この業界では、INSは航法と誘導の重要な構成要素として機能し、GPSシステムを補完するとともに、GPS信号が不安定になったり利用不能になったりする状況において堅牢な冗長性を提供する。
世界的な航空旅行の急増に伴い、精密かつ信頼性の高い航法ソリューションへの需要が高まっている。INSは、悪天候時、GPSカバレッジが限定的な遠隔地、あるいは意図的なGPS信号妨害が発生した場合などにおいて、飛行の安全性と効率性を確保する上で極めて重要な役割を果たす。
さらに、航空分野の厳格な安全規制では、リスク軽減のため航法システムの冗長性が義務付けられています。INSは信頼性の高いバックアップとして機能し、外部信号に依存しない継続的かつ正確な位置情報を提供することで、既存の安全対策を強化します。
航空会社が運用効率と信頼性の向上を目指す中、先進的なINS技術への需要は高まり続けています。INSの統合は航法能力を強化するだけでなく、飛行ルートの最適化、運用コストの削減、そして飛行安全性の全体的な向上にも寄与し、現代の航空業界において不可欠な要素となっています。
自律走行車の急増
自動運転車の急増は、慣性航法システム(INS)市場にとって重要な機会を意味する。自動運転車、ドローン、無人航空機(UAV)を含む自動運転車両は、精密な位置特定、マッピング、障害物検知のために高度な航法システムに大きく依存しており、INSはその開発と運用において不可欠な構成要素となっている。
INS技術は、GPSなどの外部インフラに依存しないリアルタイムの高精度ナビゲーション能力を自動運転車両に提供します。この自律性は、都市部のビル群、トンネル、信号干渉のある地域など、GPS信号が不安定または利用できない状況において特に重要です。INSは加速度計やジャイロスコープなどの慣性センサーを用いて継続的かつ正確な位置情報を提供することで、このギャップを埋めます。
安全で効率的かつ信頼性の高い自律走行輸送への需要の高まりは、先進的なINSソリューションの必要性を促進しています。これらのシステムは、絶え間なく正確な位置認識を提供することで自律走行車の安全性と有効性を確保する上で基礎的な役割を果たし、複雑な環境を精密にナビゲートすることを可能にします。
さらに、自律走行車産業が進化を続ける中、様々な車両プラットフォームにシームレスに統合可能なコンパクトでコスト効率が高く堅牢なINSソリューションへの需要が高まっており、INS分野における革新と市場成長の巨大な機会を提示しています。技術の進歩と自律走行車の産業横断的な展開が進むにつれ、先進的なINS技術への需要は高まる見込みであり、市場を牽引し、新たな開発と応用分野を創出するでしょう。
慣性航法システム市場セグメント分析:
慣性航法システム市場は、構成部品、技術、グレード、および用途に基づいてセグメント化されています。
構成部品別では、予測期間中にジャイロスコープセグメントが市場を支配すると予想される
予測期間中、ジャイロスコープセグメントは慣性航法装置(INS)市場において優位性を維持すると見込まれる。INSの重要な構成要素であるジャイロスコープは、角速度と姿勢変化を正確に測定する上で極めて重要な役割を果たす。外部基準なしに姿勢を感知・維持する能力は、航法システムの信頼性と精度に大きく寄与している。
ジャイロスコープ製造技術、特にMEMS(微小電気機械システム)ジャイロスコープの開発における進歩により、よりコンパクトでコスト効率が高く高性能なソリューションが実現している。これらの進歩は、航空宇宙、防衛、自動車、ロボット工学を含む様々な産業におけるINSの効率性と適用性を高めている。
多様な環境下で自律的かつ正確に機能する高度な航法システムへの需要が高まる中、ジャイロスコープ分野では引き続き多額の投資と革新が進められている。INSの精度と信頼性を決定づけるその中核的役割は、慣性航法システムの成長と進化を牽引する主要コンポーネントとしての地位を確固たるものにしている。
用途別では、2022年に航空宇宙・防衛分野が43.6%の最大市場シェアを占めた
航空宇宙・防衛分野は、様々な航空宇宙・防衛用途における精密な航法、誘導、制御を確保する上で重要な役割を担っていることから、慣性航法装置(INS)市場において一貫して最大の市場シェアを維持している。INS技術は、精密かつ信頼性の高い航法が最優先される航空機、ミサイル、ドローン、宇宙船、軍用車両に不可欠である。
航空宇宙産業において、INSは商用・軍用航空機にとって不可欠であり、特にGPS信号が妨害されたり利用できない状況下で、継続的かつ正確な位置情報を提供します。これは重要なバックアップシステムとして機能し、飛行の安全性と信頼性を確保します。
さらに防衛分野では、ミサイル誘導、偵察、無人航空機(UAV)、軍用車両などの用途でINSへの依存度が高く、GPSが利用できない環境下でも正確な航法と測位が作戦成功の鍵となります。
軍事技術の絶え間ない進化と、民間・軍事航空双方の高度な航法システムへの需要が相まって、航空宇宙・防衛セグメントの優位性を維持し、慣性航法システム市場における主要なシェア貢献要因となっている。
慣性航法システム市場の地域別分析:
アジア太平洋地域は予測期間中に市場を支配すると予想される
予測期間において、アジア太平洋地域は慣性航法システム(INS)市場で支配的な地域として台頭すると予想される。同地域の市場リーダーシップは、INS技術の急速な成長と普及に寄与する複数の要因に起因する。
中国、インド、日本、韓国などの国々における急速な工業化、技術進歩、自律走行車の普及拡大が、高度な航法システムへの需要を牽引している。これらの国々では防衛、航空宇宙、自動車分野への多額の投資が進んでおり、精密かつ信頼性の高い航法ソリューションの必要性を高めている。
さらに、防衛予算の拡大と防衛装備の近代化努力が相まって、軍事用途におけるINS技術の配備増加に寄与している。加えて、商用航空機製造や宇宙探査計画を含む同地域の活況を呈する航空宇宙産業が、高性能INSシステムへの需要をさらに加速させている。
主要なINSメーカーの存在と、航法技術向上に焦点を当てた継続的な研究開発活動は、アジア太平洋地域が近い将来においても慣性航法システムの主要市場としての地位を確固たるものにしている。
慣性航法システム市場における主要企業:
ハネウェル・インターナショナル社(米国)
ノースロップ・グラマン社(米国)
サフラン(フランス)
タレス・グループ(フランス)
レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション(米国)
ゼネラル・エレクトリック・カンパニー(米国)
テレダイン・テクノロジーズ社(米国)
ベクターナビ・テクノロジーズ社(米国)
Parker-Hannifin Corporation(米国)
Trimble Navigation Ltd. (米国)
グラディエーター・テクノロジーズ社(米国)
Ixblue SAS(フランス)
L3harris Technologies, Inc. (米国)
Memsic Inc.(米国)
アドバンスト・ナビゲーション(オーストラリア)
コリンズ・エアロスペース(米国)
Kvh Industries, Inc. (米国) およびその他の主要企業
慣性航法システム市場における主要な業界動向:
2023年11月、Trimbleはインド工科大学カンプール校(IIT Kanpur)との協業を発表し、同校航空宇宙工学科が提供する無人航空機(UAV)の新プログラムを支援することを明らかにした。
2023年11月、Point One Navigationは自律走行車両、マッピングその他の用途向けに高精度かつ低コストを実現する製品「Atlas慣性航法システム(INS)」を発表した。
2023年5月、SiPhOG™の開発元であるANELLO Photonicsは、堅牢かつ信頼性の高い長期GPS非対応環境下での航法・位置特定を実現する「ANELLO GNSS INS」の提供を開始しました。これは世界最小の光学ジャイロ慣性航法システムです。
第1章:はじめに
1.1 範囲と対象範囲
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概況
3.1 市場動向
3.1.1 推進要因
3.1.2 抑制要因
3.1.3 機会
3.1.4 課題
3.2 市場動向分析
3.3 PESTLE分析
3.4 ポーターの5つの力分析
3.5 産業バリューチェーン分析
3.6 エコシステム
3.7 規制環境
3.8 価格動向分析
3.9 特許分析
3.10 技術進化
3.11 投資の集中領域
3.12 輸出入分析
第4章:慣性航法システム市場(構成要素別)(2018-2032年)
4.1 慣性航法システム市場の概況と成長エンジン
4.2 市場概要
4.3 加速度計
4.3.1 概要と市場概況
4.3.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:台数)
4.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
4.3.4 地域別セグメンテーション分析
4.4 ジャイロスコープ
4.5 アルゴリズムとプロセッサ
4.6 ワイヤレス
第5章:慣性航法システム市場(技術別)(2018-2032年)
5.1 慣性航法システム市場の概況と成長エンジン
5.2 市場概要
5.3 機械式ジャイロ
5.3.1 概要と市場概況
5.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:台数)
5.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
5.3.4 地域別セグメンテーション分析
5.4 リングレーザージャイロ
5.5 光ファイバージャイロ
5.6 MEMS
第6章:慣性航法システム市場(グレード別)(2018-2032年)
6.1 慣性航法システム市場の概況と成長エンジン
6.2 市場概要
6.3 海洋グレード
6.3.1 概要と市場概況
6.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
6.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
6.3.4 地域別セグメンテーション分析
6.4 ナビゲーショングレード
6.5 戦術等級
6.6 宇宙グレード
6.7 商用グレード
第7章:慣性航法システム市場(用途別)(2018-2032年)
7.1 慣性航法システム市場の概況と成長エンジン
7.2 市場概要
7.3 航空宇宙・防衛
7.3.1 概要と市場概況
7.3.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
7.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
7.3.4 地域別セグメンテーション分析
7.4 海洋
7.5 自動車
7.6 産業
第8章:企業プロファイルと競合分析
8.1 競争環境
8.1.1 競合ベンチマーキング
8.1.2 メーカー別慣性航法システム市場シェア(2024年)
8.1.3 業界BCGマトリックス
8.1.4 ヒートマップ分析
8.1.5 合併と買収
8.2 BALLAS EGG(米国)
8.2.1 会社概要
8.2.2 主要幹部
8.2.3 会社概要
8.2.4 市場における当社の役割
8.2.5 持続可能性と社会的責任
8.2.6 事業セグメント
8.2.7 製品ポートフォリオ
8.2.8 事業実績
8.2.9 主要な戦略的施策と最近の動向
8.2.10 SWOT分析
8.3 ブラウンズ・ミル・ファーム(米国)
8.4 バックアイ・エッグ・ファーム LP(米国)
8.5 カルメイン・フーズ(米国)
8.6 ダコタ・レイヤーズ(米国)
8.7 デイブレイク・フーズ社(米国)
8.8 デベル・フーズ・プロダクツ(米国)
8.9 レムブラント・エンタープライズ社(米国)
8.10 ローズ・エーカー・ファームズ社(米国)
8.11 マイケル・フーズ社(米国)
8.12 ナバティ・フーズ・グローバル社(米国)
8.13 イート・ジャスト社(米国)
8.14 グローバルエッグスコーポレーション(カナダ)
8.15 OVO-TECH(ポーランド)
8.16 DWISE LTD(英国)
8.17 ノーブル・フーズ株式会社(英国)
8.18 ACTINI GROUP(フランス)
8.19 グロングループ(フランス)
8.20 イグレカ社(フランス)
8.21 インターオーヴォ・エッグ・グループ B.V.(オランダ)
8.22 MOBA B.V.(オランダ)
8.23 ボーフイス・エントホーヴァン B.V.(オランダ)
8.24 グルッポ・ユーロヴォ(イタリア)
8.25 ペルボ・エス・ピー・エー(イタリア)
8.26 サノヴォ・テクノロジー・グループ(デンマーク)
第9章:地域別グローバル慣性航法システム市場
9.1 概要
9.2 北米慣性航法システム市場
9.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
9.2.2 主要企業
9.2.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
9.2.4 構成要素別 過去及び予測市場規模
9.2.4.1 加速度計
9.2.4.2 ジャイロスコープ
9.2.4.3 アルゴリズムとプロセッサ
9.2.4.4 ワイヤレス
9.2.5 技術別 過去及び予測市場規模
9.2.5.1 機械式ジャイロ
9.2.5.2 リングレーザージャイロ
9.2.5.3 光ファイバージャイロ
9.2.5.4 MEMS
9.2.6 グレード別 過去及び予測市場規模
9.2.6.1 船舶用グレード
9.2.6.2 航行用グレード
9.2.6.3 戦術グレード
9.2.6.4 宇宙グレード
9.2.6.5 商用グレード
9.2.7 用途別 過去及び予測市場規模
9.2.7.1 航空宇宙・防衛
9.2.7.2 海洋
9.2.7.3 自動車
9.2.7.4 産業用
9.2.8 国別歴史的および予測市場規模
9.2.8.1 米国
9.2.8.2 カナダ
9.2.8.3 メキシコ
9.3. 東欧慣性航法システム市場
9.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.2 主要企業
9.3.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
9.3.4 構成要素別 過去及び予測市場規模
9.3.4.1 加速度計
9.3.4.2 ジャイロスコープ
9.3.4.3 アルゴリズムとプロセッサ
9.3.4.4 ワイヤレス
9.3.5 技術別 過去及び予測市場規模
9.3.5.1 機械式ジャイロ
9.3.5.2 リングレーザージャイロ
9.3.5.3 光ファイバージャイロ
9.3.5.4 MEMS
9.3.6 グレード別 過去及び予測市場規模
9.3.6.1 船舶用グレード
9.3.6.2 航行用グレード
9.3.6.3 戦術グレード
9.3.6.4 宇宙グレード
9.3.6.5 商用グレード
9.3.7 用途別 過去及び予測市場規模
9.3.7.1 航空宇宙・防衛
9.3.7.2 海洋
9.3.7.3 自動車
9.3.7.4 産業用
9.3.8 国別 過去及び予測市場規模
9.3.8.1 ロシア
9.3.8.2 ブルガリア
9.3.8.3 チェコ共和国
9.3.8.4 ハンガリー
9.3.8.5 ポーランド
9.3.8.6 ルーマニア
9.3.8.7 東欧その他
9.4. 西ヨーロッパ慣性航法システム市場
9.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
9.4.2 主要企業
9.4.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
9.4.4 構成要素別 過去及び予測市場規模
9.4.4.1 加速度計
9.4.4.2 ジャイロスコープ
9.4.4.3 アルゴリズムとプロセッサ
9.4.4.4 ワイヤレス
9.4.5 技術別 過去及び予測市場規模
9.4.5.1 機械式ジャイロ
9.4.5.2 リングレーザージャイロ
9.4.5.3 光ファイバージャイロ
9.4.5.4 MEMS
9.4.6 グレード別 過去及び予測市場規模
9.4.6.1 船舶用グレード
9.4.6.2 航行用グレード
9.4.6.3 戦術グレード
9.4.6.4 宇宙グレード
9.4.6.5 商用グレード
9.4.7 用途別 過去及び予測市場規模
9.4.7.1 航空宇宙・防衛
9.4.7.2 海洋
9.4.7.3 自動車
9.4.7.4 産業用
9.4.8 国別歴史的および予測市場規模
9.4.8.1 ドイツ
9.4.8.2 イギリス
9.4.8.3 フランス
9.4.8.4 オランダ
9.4.8.5 イタリア
9.4.8.6 スペイン
9.4.8.7 西ヨーロッパその他
9.5. アジア太平洋慣性航法システム市場
9.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
9.5.2 主要企業
9.5.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
9.5.4 構成要素別 過去及び予測市場規模
9.5.4.1 加速度計
9.5.4.2 ジャイロスコープ
9.5.4.3 アルゴリズムとプロセッサ
9.5.4.4 ワイヤレス
9.5.5 技術別 過去及び予測市場規模
9.5.5.1 機械式ジャイロ
9.5.5.2 リングレーザージャイロ
9.5.5.3 光ファイバージャイロ
9.5.5.4 MEMS
9.5.6 グレード別 過去及び予測市場規模
9.5.6.1 船舶用グレード
9.5.6.2 航行用グレード
9.5.6.3 戦術グレード
9.5.6.4 宇宙グレード
9.5.6.5 商用グレード
9.5.7 用途別 過去及び予測市場規模
9.5.7.1 航空宇宙・防衛
9.5.7.2 海洋
9.5.7.3 自動車
9.5.7.4 産業用
9.5.8 国別歴史的および予測市場規模
9.5.8.1 中国
9.5.8.2 インド
9.5.8.3 日本
9.5.8.4 韓国
9.5.8.5 マレーシア
9.5.8.6 タイ
9.5.8.7 ベトナム
9.5.8.8 フィリピン
9.5.8.9 オーストラリア
9.5.8.10 ニュージーランド
9.5.8.11 アジア太平洋地域その他
9.6. 中東・アフリカ慣性航法システム市場
9.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
9.6.2 主要企業
9.6.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
9.6.4 構成要素別 過去及び予測市場規模
9.6.4.1 加速度計
9.6.4.2 ジャイロスコープ
9.6.4.3 アルゴリズムとプロセッサ
9.6.4.4 ワイヤレス
9.6.5 技術別 過去及び予測市場規模
9.6.5.1 機械式ジャイロ
9.6.5.2 リングレーザージャイロ
9.6.5.3 光ファイバージャイロ
9.6.5.4 MEMS
9.6.6 グレード別 過去及び予測市場規模
9.6.6.1 船舶用グレード
9.6.6.2 航行用グレード
9.6.6.3 戦術グレード
9.6.6.4 宇宙グレード
9.6.6.5 商用グレード
9.6.7 用途別 過去及び予測市場規模
9.6.7.1 航空宇宙・防衛
9.6.7.2 海洋
9.6.7.3 自動車
9.6.7.4 産業用
9.6.8 国別 過去及び予測市場規模
9.6.8.1 トルコ
9.6.8.2 バーレーン
9.6.8.3 クウェート
9.6.8.4 サウジアラビア
9.6.8.5 カタール
9.6.8.6 アラブ首長国連邦
9.6.8.7 イスラエル
9.6.8.8 南アフリカ
9.7. 南米慣性航法システム市場
9.7.1 主要市場動向、成長要因および機会
9.7.2 主要企業
9.7.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
9.7.4 構成要素別 過去及び予測市場規模
9.7.4.1 加速度計
9.7.4.2 ジャイロスコープ
9.7.4.3 アルゴリズムとプロセッサ
9.7.4.4 ワイヤレス
9.7.5 技術別 過去及び予測市場規模
9.7.5.1 機械式ジャイロ
9.7.5.2 リングレーザージャイロ
9.7.5.3 光ファイバージャイロ
9.7.5.4 MEMS
9.7.6 グレード別 過去及び予測市場規模
9.7.6.1 船舶用グレード
9.7.6.2 航行用グレード
9.7.6.3 戦術グレード
9.7.6.4 宇宙グレード
9.7.6.5 商用グレード
9.7.7 用途別 過去及び予測市場規模
9.7.7.1 航空宇宙・防衛
9.7.7.2 海洋
9.7.7.3 自動車
9.7.7.4 産業用
9.7.8 国別 過去及び予測市場規模
9.7.8.1 ブラジル
9.7.8.2 アルゼンチン
9.7.8.3 南米その他
第10章 アナリストの見解と結論
10.1 提言と総括的分析
10.2 潜在的な市場戦略
第11章 研究方法論
11.1 研究プロセス
11.2 主要調査
11.3 二次調査
Q1: 慣性航法システム市場調査レポートにおける予測期間はどの程度ですか?
A1: 慣性航法システム市場調査レポートにおける予測期間は2024年から2032年です。
Q2: 慣性航法システム市場の主要プレイヤーは誰ですか?
A2: ハネウェル・インターナショナル社(米国)、ノースロップ・グラマン社(米国)、サフラン社(フランス)、タレス・グループ(フランス)、レイセオン・テクノロジーズ社(米国)、ゼネラル・エレクトリック社(米国)、テレダイン・テクノロジーズ社(米国)、ベクターナビ・テクノロジーズ社(米国)、パーカー・ハニフィン社(米国)、トリンブル・ナビゲーション社(米国)、グラディエーター・テクノロジーズ社(米国)、アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ(米国)、ベクターナビ・テクノロジーズ(米国)、パーカー・ハニフィン(米国)、トリムブル・ナビゲーション(米国)、グラディエーター・テクノロジーズ(米国)、iXblue SAS(フランス)、L3Harris Technologies, Inc. (米国)、MEMSIC Inc. (米国)、Advanced Navigation (オーストラリア)、コリンズ・エアロスペース (米国)、KVH Industries, Inc. (米国)、その他の主要企業。
Q3: 慣性航法システム市場のセグメントは?
A3: 慣性航法システム市場は、コンポーネント、技術、グレード、アプリケーション、および地域ごとに区分されます。コンポーネント別では、加速度計、ジャイロスコープ、アルゴリズムおよびプロセッサ、ワイヤレスに分類されます。技術別では、機械式ジャイロ、リングレーザージャイロ、光ファイバージャイロ、MEMS、その他に分類されます。グレード別では、船舶用グレード、航法用グレード、戦術用グレード、宇宙用グレード、商用グレードに分類されます。用途別では、航空宇宙・防衛、船舶、自動車、産業用に分類されます。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(ドイツ、英国、フランス、イタリア、ロシア、スペインなど)、アジア太平洋(中国、インド、日本、東南アジアなど)、南米(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカなど)で分析されます。
Q4: 慣性航法システム市場とは何ですか?
A4: 慣性航法システム(INS)とは、GPSなどの外部参照なしに、車両、航空機、船舶の位置、姿勢、速度を特定するために使用される航法技術です。加速度計とジャイロスコープの組み合わせにより、速度と姿勢の変化を継続的に測定します。これらの測定値を時間的に統合することで、INSは物体の現在の位置と、その起点に対する相対的な動きを計算します。
Q5: 慣性航法システム市場の規模はどのくらいですか?
A5: 2023年の慣性航法システム市場規模は109億7,000万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)5.40%で成長し、2032年までに176億1,000万米ドルに達すると予測されています。
Chapter 1: Introduction
1.1 Scope and Coverage
Chapter 2:Executive Summary
Chapter 3: Market Landscape
3.1 Market Dynamics
3.1.1 Drivers
3.1.2 Restraints
3.1.3 Opportunities
3.1.4 Challenges
3.2 Market Trend Analysis
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Porter’s Five Forces Analysis
3.5 Industry Value Chain Analysis
3.6 Ecosystem
3.7 Regulatory Landscape
3.8 Price Trend Analysis
3.9 Patent Analysis
3.10 Technology Evolution
3.11 Investment Pockets
3.12 Import-Export Analysis
Chapter 4: Inertial Navigation System Market by Component (2018-2032)
4.1 Inertial Navigation System Market Snapshot and Growth Engine
4.2 Market Overview
4.3 Accelerometers
4.3.1 Introduction and Market Overview
4.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
4.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
4.3.4 Geographic Segmentation Analysis
4.4 Gyroscopes
4.5 Algorithms & Processors
4.6 Wireless
Chapter 5: Inertial Navigation System Market by Technology (2018-2032)
5.1 Inertial Navigation System Market Snapshot and Growth Engine
5.2 Market Overview
5.3 Mechanical Gyro
5.3.1 Introduction and Market Overview
5.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
5.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
5.3.4 Geographic Segmentation Analysis
5.4 Ring Laser Gyro
5.5 Fiber Optics Gyro
5.6 MEMS
Chapter 6: Inertial Navigation System Market by Grade (2018-2032)
6.1 Inertial Navigation System Market Snapshot and Growth Engine
6.2 Market Overview
6.3 Marine Grade
6.3.1 Introduction and Market Overview
6.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
6.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
6.3.4 Geographic Segmentation Analysis
6.4 Navigation Grade
6.5 Tactical Grade
6.6 Space-Grade
6.7 Commercial-Grade
Chapter 7: Inertial Navigation System Market by Application (2018-2032)
7.1 Inertial Navigation System Market Snapshot and Growth Engine
7.2 Market Overview
7.3 Aerospace & Defense
7.3.1 Introduction and Market Overview
7.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
7.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
7.3.4 Geographic Segmentation Analysis
7.4 Marine
7.5 Automotive
7.6 Industrial
Chapter 8: Company Profiles and Competitive Analysis
8.1 Competitive Landscape
8.1.1 Competitive Benchmarking
8.1.2 Inertial Navigation System Market Share by Manufacturer (2024)
8.1.3 Industry BCG Matrix
8.1.4 Heat Map Analysis
8.1.5 Mergers and Acquisitions
8.2 BALLAS EGG (U.S.)
8.2.1 Company Overview
8.2.2 Key Executives
8.2.3 Company Snapshot
8.2.4 Role of the Company in the Market
8.2.5 Sustainability and Social Responsibility
8.2.6 Operating Business Segments
8.2.7 Product Portfolio
8.2.8 Business Performance
8.2.9 Key Strategic Moves and Recent Developments
8.2.10 SWOT Analysis
8.3 BROWNS MILL FARM (U.S.)
8.4 BUCKEYE EGG FARM LP (U.S.)
8.5 CAL-MAINE FOODS (U.S.)
8.6 DAKOTA LAYERS (U.S.)
8.7 DAYBREAK FOODS INC. (U.S.)
8.8 DEBEL FOOD PRODUCTS (U.S.)
8.9 REMBRANDT ENTERPRISES INC. (U.S.)
8.10 ROSE ACRE FARMS INC. (U.S.)
8.11 MICHAEL FOODS INC. (U.S.)
8.12 NABATI FOODS GLOBAL INC. (U.S.)
8.13 EAT JUST INC. (U.S.)
8.14 GLOBAL EGGS CORPORATION (CANADA)
8.15 OVO-TECH (POLAND)
8.16 DWISE LTD (U.K.)
8.17 NOBLE FOODS LTD. (U.K.)
8.18 ACTINI GROUP (FRANCE)
8.19 GLON GROUP (FRANCE)
8.20 IGRECA S.A. (FRANCE)
8.21 INTEROVO EGG GROUP B.V.(NETHERLAND)
8.22 MOBA B.V. (NETHERLAND)
8.23 BOUWHUIS ENTHOVAN B.V. (NETHERLANDS)
8.24 GRUPPO EUROVO (ITALY)
8.25 PELBO S.P.A.(ITALY)
8.26 SANOVO TECHNOLOGY GROUP (DENMARK)
Chapter 9: Global Inertial Navigation System Market By Region
9.1 Overview
9.2. North America Inertial Navigation System Market
9.2.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
9.2.2 Top Key Companies
9.2.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
9.2.4 Historic and Forecasted Market Size by Component
9.2.4.1 Accelerometers
9.2.4.2 Gyroscopes
9.2.4.3 Algorithms & Processors
9.2.4.4 Wireless
9.2.5 Historic and Forecasted Market Size by Technology
9.2.5.1 Mechanical Gyro
9.2.5.2 Ring Laser Gyro
9.2.5.3 Fiber Optics Gyro
9.2.5.4 MEMS
9.2.6 Historic and Forecasted Market Size by Grade
9.2.6.1 Marine Grade
9.2.6.2 Navigation Grade
9.2.6.3 Tactical Grade
9.2.6.4 Space-Grade
9.2.6.5 Commercial-Grade
9.2.7 Historic and Forecasted Market Size by Application
9.2.7.1 Aerospace & Defense
9.2.7.2 Marine
9.2.7.3 Automotive
9.2.7.4 Industrial
9.2.8 Historic and Forecast Market Size by Country
9.2.8.1 US
9.2.8.2 Canada
9.2.8.3 Mexico
9.3. Eastern Europe Inertial Navigation System Market
9.3.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
9.3.2 Top Key Companies
9.3.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
9.3.4 Historic and Forecasted Market Size by Component
9.3.4.1 Accelerometers
9.3.4.2 Gyroscopes
9.3.4.3 Algorithms & Processors
9.3.4.4 Wireless
9.3.5 Historic and Forecasted Market Size by Technology
9.3.5.1 Mechanical Gyro
9.3.5.2 Ring Laser Gyro
9.3.5.3 Fiber Optics Gyro
9.3.5.4 MEMS
9.3.6 Historic and Forecasted Market Size by Grade
9.3.6.1 Marine Grade
9.3.6.2 Navigation Grade
9.3.6.3 Tactical Grade
9.3.6.4 Space-Grade
9.3.6.5 Commercial-Grade
9.3.7 Historic and Forecasted Market Size by Application
9.3.7.1 Aerospace & Defense
9.3.7.2 Marine
9.3.7.3 Automotive
9.3.7.4 Industrial
9.3.8 Historic and Forecast Market Size by Country
9.3.8.1 Russia
9.3.8.2 Bulgaria
9.3.8.3 The Czech Republic
9.3.8.4 Hungary
9.3.8.5 Poland
9.3.8.6 Romania
9.3.8.7 Rest of Eastern Europe
9.4. Western Europe Inertial Navigation System Market
9.4.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
9.4.2 Top Key Companies
9.4.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
9.4.4 Historic and Forecasted Market Size by Component
9.4.4.1 Accelerometers
9.4.4.2 Gyroscopes
9.4.4.3 Algorithms & Processors
9.4.4.4 Wireless
9.4.5 Historic and Forecasted Market Size by Technology
9.4.5.1 Mechanical Gyro
9.4.5.2 Ring Laser Gyro
9.4.5.3 Fiber Optics Gyro
9.4.5.4 MEMS
9.4.6 Historic and Forecasted Market Size by Grade
9.4.6.1 Marine Grade
9.4.6.2 Navigation Grade
9.4.6.3 Tactical Grade
9.4.6.4 Space-Grade
9.4.6.5 Commercial-Grade
9.4.7 Historic and Forecasted Market Size by Application
9.4.7.1 Aerospace & Defense
9.4.7.2 Marine
9.4.7.3 Automotive
9.4.7.4 Industrial
9.4.8 Historic and Forecast Market Size by Country
9.4.8.1 Germany
9.4.8.2 UK
9.4.8.3 France
9.4.8.4 The Netherlands
9.4.8.5 Italy
9.4.8.6 Spain
9.4.8.7 Rest of Western Europe
9.5. Asia Pacific Inertial Navigation System Market
9.5.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
9.5.2 Top Key Companies
9.5.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
9.5.4 Historic and Forecasted Market Size by Component
9.5.4.1 Accelerometers
9.5.4.2 Gyroscopes
9.5.4.3 Algorithms & Processors
9.5.4.4 Wireless
9.5.5 Historic and Forecasted Market Size by Technology
9.5.5.1 Mechanical Gyro
9.5.5.2 Ring Laser Gyro
9.5.5.3 Fiber Optics Gyro
9.5.5.4 MEMS
9.5.6 Historic and Forecasted Market Size by Grade
9.5.6.1 Marine Grade
9.5.6.2 Navigation Grade
9.5.6.3 Tactical Grade
9.5.6.4 Space-Grade
9.5.6.5 Commercial-Grade
9.5.7 Historic and Forecasted Market Size by Application
9.5.7.1 Aerospace & Defense
9.5.7.2 Marine
9.5.7.3 Automotive
9.5.7.4 Industrial
9.5.8 Historic and Forecast Market Size by Country
9.5.8.1 China
9.5.8.2 India
9.5.8.3 Japan
9.5.8.4 South Korea
9.5.8.5 Malaysia
9.5.8.6 Thailand
9.5.8.7 Vietnam
9.5.8.8 The Philippines
9.5.8.9 Australia
9.5.8.10 New Zealand
9.5.8.11 Rest of APAC
9.6. Middle East & Africa Inertial Navigation System Market
9.6.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
9.6.2 Top Key Companies
9.6.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
9.6.4 Historic and Forecasted Market Size by Component
9.6.4.1 Accelerometers
9.6.4.2 Gyroscopes
9.6.4.3 Algorithms & Processors
9.6.4.4 Wireless
9.6.5 Historic and Forecasted Market Size by Technology
9.6.5.1 Mechanical Gyro
9.6.5.2 Ring Laser Gyro
9.6.5.3 Fiber Optics Gyro
9.6.5.4 MEMS
9.6.6 Historic and Forecasted Market Size by Grade
9.6.6.1 Marine Grade
9.6.6.2 Navigation Grade
9.6.6.3 Tactical Grade
9.6.6.4 Space-Grade
9.6.6.5 Commercial-Grade
9.6.7 Historic and Forecasted Market Size by Application
9.6.7.1 Aerospace & Defense
9.6.7.2 Marine
9.6.7.3 Automotive
9.6.7.4 Industrial
9.6.8 Historic and Forecast Market Size by Country
9.6.8.1 Turkiye
9.6.8.2 Bahrain
9.6.8.3 Kuwait
9.6.8.4 Saudi Arabia
9.6.8.5 Qatar
9.6.8.6 UAE
9.6.8.7 Israel
9.6.8.8 South Africa
9.7. South America Inertial Navigation System Market
9.7.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
9.7.2 Top Key Companies
9.7.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
9.7.4 Historic and Forecasted Market Size by Component
9.7.4.1 Accelerometers
9.7.4.2 Gyroscopes
9.7.4.3 Algorithms & Processors
9.7.4.4 Wireless
9.7.5 Historic and Forecasted Market Size by Technology
9.7.5.1 Mechanical Gyro
9.7.5.2 Ring Laser Gyro
9.7.5.3 Fiber Optics Gyro
9.7.5.4 MEMS
9.7.6 Historic and Forecasted Market Size by Grade
9.7.6.1 Marine Grade
9.7.6.2 Navigation Grade
9.7.6.3 Tactical Grade
9.7.6.4 Space-Grade
9.7.6.5 Commercial-Grade
9.7.7 Historic and Forecasted Market Size by Application
9.7.7.1 Aerospace & Defense
9.7.7.2 Marine
9.7.7.3 Automotive
9.7.7.4 Industrial
9.7.8 Historic and Forecast Market Size by Country
9.7.8.1 Brazil
9.7.8.2 Argentina
9.7.8.3 Rest of SA
Chapter 10 Analyst Viewpoint and Conclusion
10.1 Recommendations and Concluding Analysis
10.2 Potential Market Strategies
Chapter 11 Research Methodology
11.1 Research Process
11.2 Primary Research
11.3 Secondary Research
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