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構造健全性監視市場 – 規模と今後の業界動向

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SHM(構造物健全性監視)市場では、建物・橋梁・インフラなどの構造物を、センサー・データ収集システム・ソフトウェアを用いて健全性を監視します。SHMは、損傷の可能性を早期に特定する評価技術の開発、構造物の実際の性能に関連する挙動の観察、タイムリーな保守・修理のための即時情報提供を通じて、これらの構造物の安全性・耐久性・性能を確保することを目的としています。

出版物ID: REP05077
発行日: 01/11/2025
ページ: 400
地域/対象範囲: グローバル
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IMR

説明

構造健全性監視市場概要:

構造健全性監視市場の規模は2023年に37億3000万米ドルと評価され、2032年までに184億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)19.4%で成長する見込みです。

これは、建物、橋梁、インフラなどの構造物を、センサー、データ収集システム、ソフトウェアを用いて健全性監視するSHM(構造健全性監視)の市場である。SHMは、潜在的な損傷の早期発見、構造物の実際の性能に関連する挙動の観察、タイムリーな保守・修理のための即時情報提供を可能にする評価技術の開発を通じて、これらの構造物の安全性、耐久性、性能を確保することを目的としている。

SHM市場は、世界的にインフラ監視・管理の必要性が高まっていることから急速に発展している。基本的なSHMシステムは、センサー技術とAIや分析などのコンピューティングインテリジェンス技術を組み合わせて、建物、橋梁、道路、その他の重要インフラが構造健全性の状態に関する最新情報を提供することを保証する。都市人口が増加し、一定年数が経過すると、既存インフラは近代化が急務となり、SHMは運用に不可欠となる。予防保全は構造物やシステムの監視に効果的な手法として台頭しており、センサー技術の進歩もSHMシステムへの関心が高まる主要因となっている。

世界各国の政府や民間企業はインフラの開発・更新をますます重視しており、これが路面監視システム(SHM)への投資拡大を促している。安全対策の強化、材料耐久性の向上、維持管理コスト削減の必要性といった喫緊の課題が市場需要を押し上げている。さらに、SHMシステムを通じて、主要な構造的故障の可能性を予測しながらメンテナンスを実施することが可能となる。これは、構造物が事実上常に負荷にさらされている輸送やエネルギーなどの分野において特に当てはまる。SHMシステムの導入と実装は、災害管理に携わる産業にとっても重要性を増している。なぜなら、状況に応じて様々な構造的問題や故障を早期に検出する機会を提供するためである。

SHMの存在感が顕著なのは土木構造物だけではない。航空宇宙、エネルギー、その他機器故障が許されない複数の分野でもSHMが採用されている。スマートシティや持続可能な構造物における成功により、SHMの世界市場は今後数年間、より革新的な発展を続けると予想される。メーカーは信頼性が高く効率的なSHMシステムを開発するため、先端材料、センシング技術、ソフトウェアを調達している。IoTとAIを統合したSHMソリューションによる出荷レベル監視は、インフラ管理に精密で有用なデータを提供し、この市場の将来成長を促進すると見込まれる。

構造健全性監視市場の動向分析

SHMシステムにおけるAI統合の台頭:

構造健全性監視(SHM)の現在の市場を特徴づけるトレンドの中で、AI統合が最も顕著である。構造物の場合、センサーからのビッグデータは日々ますますAIアルゴリズムによって分析されている。これらの技術により、設備の重大な劣化や完全な故障を引き起こす可能性のある問題を特定するための性能評価が可能となる。こうしたアルゴリズムは、大規模かつ学際的なデータを解釈できるため、状態評価の精度が向上するだけでなく、従来の手法では見過ごされがちな情報を提供できる。これによりSHMソリューションの信頼性が向上し、修理に伴う大幅な時間損失を回避できる。

機械学習やデータ分析などの他の技術とAIを組み合わせることで、SHM(構造物健全性監視)を再構築する可能性は計り知れない。幸いなことに、これらの知能システムは過去のデータから学習でき、時間の経過とともに予測精度が向上するため、監視はより効率的かつ経済的になります。専門業者の対応が必要な加熱やその他の構造的問題もAIを用いて評価可能であり、SHMソリューションは自己診断を行い、業者の介入が必要な措置を提案できます。この変化は、インフラの持続可能かつ安全な管理を強化するベストプラクティスの向上につながっています。

スマートシティ開発における重要要素としてのSHM

構造健全性監視(SHM)市場には、世界的なスマートシティの継続的発展という大きな機会が存在する。スマートシティとは具体的に何を指すのか?スマートシティは、都市内の物理的構造物や住民向け公共サービスの効率化を推進するため、現代技術を統合した都市形態である。建物、橋梁、道路、インフラ要素に対するリアルタイム監視システムはこの発展に不可欠であり、SHMシステムはその核心を成す。都市とその管理においてIoTベースのソリューションやスマートセンサーの導入が増加していることは、SHMプロバイダーが参入すべき巨大な機会を開拓すると予想される。

都市の発展と持続可能なソリューションへの移行に伴い、重要施設にはスマート監視技術が求められています。SHM技術は構造的問題の早期発見を支援し、メンテナンス頻度の削減とインフラ寿命の延長を実現します。これは偶発的な損傷への対応能力を高めることでスマートシティの持続可能性を向上させるだけでなく、そのコスト削減にも寄与し、スマートシティの環境目標全体に貢献します。世界的な都市化の進展とスマートシティ建設への移行に伴い、SHM市場は近い将来に高い成長が見込まれています。

構造健全性監視市場セグメント分析:

構造健全性監視市場は、構成要素、技術、用途、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されています。

コンポーネント別では、ハードウェアセグメントが予測期間中に市場を支配すると予想される

構造健全性監視(SHM)市場は、主に3つのコンポーネントに分類される:周辺機器、システム・アプリケーション、ソリューションである。ハードウェアは、実際の構造情報収集・伝送を担うセンサー、データ収集システム(DAS)、その他の通信機器といった物理的構造物も指す。これらはひずみ、電圧、温度、変位などの特性監視を支援するため、SHMシステムの重要な構成要素である。無線センサーやその他のIoTシステムは、SHM市場におけるハードウェアセグメントの成長に不可欠な要素である。

ハードウェアによって収集された取得情報におけるソフトウェアの重要性は無視できない。ビッグデータとデータ分析、機械学習、人工知能(AI)ベースのソフトウェアソリューションは、膨大な量のデータを処理・分析する上でますます不可欠となっている。これらのソフトウェアソリューションは、インフラシステムの保守予測と意思決定支援を可能にする。第三に、設置、データ管理、保守サービスはSHM市場の大部分を占める。ハードウェアとソフトウェアの両方、および関連サービスを含む包括的なSHMソリューションへの需要が高まっている。

用途別では、土木インフラ分野が最大のシェアを占めると予測される

構造健全性監視(SHM)市場は、土木構造物、航空宇宙、エネルギー、輸送など多くの重要な分野で採用されている。土木インフラは、橋梁、トンネル、建物、道路などの構造物にとってSHMシステムが不可欠であるため、最大の市場シェアを占める。さらに、文明が進歩し都市部でのインフラ需要が拡大する一方で、経年劣化によるインフラの劣化が進むにつれ、SHM技術は必須となっている。

土木産業や軍事分野もSHMシステムの主要な応用領域を形成している。航空宇宙とエネルギーもSHMシステムの二大応用分野である。航空宇宙分野では、航空機や無人宇宙機の補強空洞を監視し、搭乗者を含む飛行の安全性を判断するためにSHMが活用されている。同様にエネルギー産業では、風力タービン、石油掘削装置、発電所などの重要構造物の健全状態を判断するためにSHMが使用される。したがって、鉄道や高速道路においても、安全性の向上、保守コストの削減、運用効率の向上を目的としてSHMシステムの導入が始まっている。

構造健全性監視市場 地域別インサイト:

予測期間において北米が市場を支配すると予想される

現在の構造健全性監視(SHM)市場のリーダーは北米である。これは同地域の整備されたインフラと技術的進歩によるものである。さらに、米国とカナダのインフラは、インフラシステムの信頼性の高い性能と安全性を維持するために高度なSHM技術を要求している。より重要なことに、北米は老朽化したインフラ基盤のため、政府が大規模な故障に伴う危険を最小限に抑える優れた維持管理技術を模索していることから、SHMの市場サプライチェーンを根本的に形成している。

さらに、北米には構造物の次世代モニタリング技術を開発する多くの企業や大学が存在する、健全性監視(SHM)の研究開発基盤が豊富にある。この技術的進歩と、SHMシステムに対する政府の好意的な姿勢の台頭、持続可能なインフラへの推進が相まって、この地域におけるSHM市場の成長の原動力となっている。北米は、地域の都市や産業によるスマートインフラソリューションへの投資により、今後もSHM市場を主導し続けるだろう。

構造健全性監視市場の主要プレイヤー:

Geosense(英国)

Sisgeo(イタリア)

振動監視ソリューション(アメリカ合衆国)

キネメトリクス(米国)

ナショナルインスツルメンツ(米国)

RST Instruments(カナダ)

FPrime(アメリカ合衆国)

Geocomp Corporation(アメリカ合衆国)

SHM Software(アメリカ合衆国)

ACME Sensors(アメリカ合衆国)

オプタセンス(英国)

構造モニタリングシステムズ(オーストラリア)、およびその他の主要プレイヤー

構造健全性監視市場における主要な業界動向:

2024年4月、Acellent Technologies, Inc.は、韓国航空宇宙産業(KAI)が同社のKF-21戦闘機向け構造健全性監視(SHM)システム供給契約を授与したことを発表した。第4.5世代戦闘機として位置付けられるKF-21は、韓国の老朽化した戦闘機部隊の代替機となることが期待されている。

2023年6月、キャンベル・サイエンティフィック社は、革新的なアナログ温度センサー「TempVue 10」を発表しました。このセンサーは、世界気象機関(WMO)の精度に関するすべての推奨事項を上回り、長期間にわたって非常に安定した信頼性の高い温度データを提供することで、気温測定の新たな基準を打ち立てました。TempVue 10は、2線式または4線式という適応性の高い設計を採用しており、既存のシステムとのシームレスな統合を容易にし、時間の節約と互換性を確保することを目的としています。

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:構造健全性モニタリング市場(構成要素別)(2018-2032年)

 4.1 構造健全性監視市場の概況と成長エンジン

 4.2 市場概要

 4.3 ハードウェア

  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:単位)

  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 ソフトウェア

 4.5 サービス

第5章:構造健全性監視市場(用途別)(2018-2032年)

 5.1 構造健全性監視市場の概況と成長エンジン

 5.2 市場概要

 5.3 土木インフラ

  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:単位)

  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 航空宇宙

 5.5 エネルギー

 5.6 運輸

 5.7 その他

第6章:企業プロファイルと競合分析

 6.1 競争環境

  6.1.1 競合ベンチマーキング

  6.1.2 構造健全性モニタリング市場におけるメーカー別シェア(2024年)

  6.1.3 業界BCGマトリックス

  6.1.4 ヒートマップ分析

  6.1.5 合併と買収  

 6.2 GEOSENSE – イギリス

  6.2.1 会社概要

  6.2.2 主要幹部

  6.2.3 会社概要

  6.2.4 市場における当社の役割

  6.2.5 持続可能性と社会的責任

  6.2.6 事業セグメント

  6.2.7 製品ポートフォリオ

  6.2.8 事業実績

  6.2.9 主要な戦略的施策と最近の動向

  6.2.10 SWOT分析

 6.3 SISGEO – イタリア

 6.4 振動監視ソリューション – アメリカ合衆国

 6.5 キネメトリクス – アメリカ合衆国

 6.6 ナショナルインスツルメンツ – アメリカ合衆国

 6.7 RST INSTRUMENTS – カナダ

 6.8 FPRIME – アメリカ合衆国

 6.9 ジオコンプ・コーポレーション – アメリカ合衆国

 6.10 SHM SOFTWARE – アメリカ合衆国

 6.11 ACME SENSORS – アメリカ合衆国

 6.12 オプタセンス – イギリス

 6.13 ストラクチュラル・モニタリング・システムズ – オーストラリア

 6.14 その他の主要プレイヤー

第7章:地域別グローバル構造健全性監視市場

 7.1 概要

 7.2 北米構造健全性監視市場

  7.2.1 主要市場動向、成長要因および機会

  7.2.2 主要企業

  7.2.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  7.2.4 構成要素別 過去及び予測市場規模

  7.2.4.1 ハードウェア

  7.2.4.2 ソフトウェア

  7.2.4.3 サービス

  7.2.5 用途別 過去及び予測市場規模

  7.2.5.1 土木インフラ

  7.2.5.2 航空宇宙

  7.2.5.3 エネルギー

  7.2.5.4 運輸

  7.2.5.5 その他

  7.2.6 国別 過去及び予測市場規模

  7.2.6.1 米国

  7.2.6.2 カナダ

  7.2.6.3 メキシコ

 7.3. 東欧構造健全性モニタリング市場

  7.3.1 主要市場動向、成長要因および機会

  7.3.2 主要企業

  7.3.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  7.3.4 構成要素別 過去及び予測市場規模

  7.3.4.1 ハードウェア

  7.3.4.2 ソフトウェア

  7.3.4.3 サービス

  7.3.5 用途別 過去及び予測市場規模

  7.3.5.1 土木インフラ

  7.3.5.2 航空宇宙

  7.3.5.3 エネルギー

  7.3.5.4 運輸

  7.3.5.5 その他

  7.3.6 国別 過去及び予測市場規模

  7.3.6.1 ロシア

  7.3.6.2 ブルガリア

  7.3.6.3 チェコ共和国

  7.3.6.4 ハンガリー

  7.3.6.5 ポーランド

  7.3.6.6 ルーマニア

  7.3.6.7 東欧その他

 7.4. 西ヨーロッパ構造健全性モニタリング市場

  7.4.1 主要市場動向、成長要因および機会

  7.4.2 主要企業

  7.4.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  7.4.4 構成要素別 過去及び予測市場規模

  7.4.4.1 ハードウェア

  7.4.4.2 ソフトウェア

  7.4.4.3 サービス

  7.4.5 用途別 過去及び予測市場規模

  7.4.5.1 土木インフラ

  7.4.5.2 航空宇宙

  7.4.5.3 エネルギー

  7.4.5.4 運輸

  7.4.5.5 その他

  7.4.6 国別 過去及び予測市場規模

  7.4.6.1 ドイツ

  7.4.6.2 イギリス

  7.4.6.3 フランス

  7.4.6.4 オランダ

  7.4.6.5 イタリア

  7.4.6.6 スペイン

  7.4.6.7 西ヨーロッパその他

 7.5. アジア太平洋構造健全性監視市場

  7.5.1 主要市場動向、成長要因および機会

  7.5.2 主要企業

  7.5.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  7.5.4 構成要素別 過去及び予測市場規模

  7.5.4.1 ハードウェア

  7.5.4.2 ソフトウェア

  7.5.4.3 サービス

  7.5.5 用途別 過去及び予測市場規模

  7.5.5.1 土木インフラ

  7.5.5.2 航空宇宙

  7.5.5.3 エネルギー

  7.5.5.4 運輸

  7.5.5.5 その他

  7.5.6 国別 過去及び予測市場規模

  7.5.6.1 中国

  7.5.6.2 インド

  7.5.6.3 日本

  7.5.6.4 韓国

  7.5.6.5 マレーシア

  7.5.6.6 タイ

  7.5.6.7 ベトナム

  7.5.6.8 フィリピン

  7.5.6.9 オーストラリア

  7.5.6.10 ニュージーランド

  7.5.6.11 アジア太平洋地域その他

 7.6. 中東・アフリカ構造健全性監視市場

  7.6.1 主要市場動向、成長要因および機会

  7.6.2 主要企業

  7.6.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  7.6.4 構成要素別 過去及び予測市場規模

  7.6.4.1 ハードウェア

  7.6.4.2 ソフトウェア

  7.6.4.3 サービス

  7.6.5 用途別 過去及び予測市場規模

  7.6.5.1 土木インフラ

  7.6.5.2 航空宇宙

  7.6.5.3 エネルギー

  7.6.5.4 運輸

  7.6.5.5 その他

  7.6.6 国別 過去及び予測市場規模

  7.6.6.1 トルコ

  7.6.6.2 バーレーン

  7.6.6.3 クウェート

  7.6.6.4 サウジアラビア

  7.6.6.5 カタール

  7.6.6.6 アラブ首長国連邦

  7.6.6.7 イスラエル

  7.6.6.8 南アフリカ

 7.7. 南米構造健全性モニタリング市場

  7.7.1 主要市場動向、成長要因および機会

  7.7.2 主要企業

  7.7.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  7.7.4 構成要素別 過去及び予測市場規模

  7.7.4.1 ハードウェア

  7.7.4.2 ソフトウェア

  7.7.4.3 サービス

  7.7.5 用途別 過去及び予測市場規模

  7.7.5.1 土木インフラ

  7.7.5.2 航空宇宙

  7.7.5.3 エネルギー

  7.7.5.4 運輸

  7.7.5.5 その他

  7.7.6 国別 過去及び予測市場規模

  7.7.6.1 ブラジル

  7.7.6.2 アルゼンチン

  7.7.6.3 南米その他

第8章 アナリストの見解と結論

8.1 提言と総括的分析

8.2 潜在的な市場戦略

第9章 研究方法論

9.1 研究プロセス

9.2 主要調査

9.3 二次調査

Q1: 構造健全性監視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: 構造健全性モニタリング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: 構造健全性監視市場の主要プレイヤーは誰ですか?

A2: Geosense(英国)、Sisgeo(イタリア)、Vibration Monitoring Solutions(米国)、Kinemetrics(米国)、National Instruments(米国)、RST Instruments(カナダ)、FPrime(米国)、Geocomp Corporation(米国)、およびその他の主要企業です。

Q3: 構造健全性モニタリング市場のセグメントは?

A3: 構造健全性監視市場は、コンポーネント、技術、用途、エンドユーザー、地域によって区分されます。コンポーネント別では、ハードウェア、ソフトウェア、サービスに分類されます。技術別では、振動ベース監視、ひずみベース監視、音響エミッション監視、変位ベース監視、その他に分類されます。用途別では、土木インフラ、航空宇宙、エネルギー、輸送、その他に分類されます。エンドユーザー別では、建設、製造、輸送、エネルギー・公益事業、その他に分類されます。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、東欧(ブルガリア、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、その他東欧)、西ヨーロッパ(ドイツ、英国、フランス、オランダ、イタリア、ロシア、スペイン、その他西欧)、アジア太平洋(中国、インド、日本、東南アジアなど)、南アメリカ(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: 構造健全性監視(SHM)市場とは何ですか?

A4: 建築物、橋梁、インフラなどの構造物を、センサー、データ収集システム、ソフトウェアを用いて健全性を監視するSHM(構造健全性監視)の市場です。SHMは、損傷の可能性を早期に特定する評価技術の開発、構造物の実際の性能に関する挙動の観察、タイムリーな保守・修理のための即時情報の提供を通じて、これらの構造物の安全性、耐久性、性能を確保することを目的としています。

Q5: 構造健全性監視市場の規模はどの程度ですか?

A5: 構造健全性監視市場の規模は2023年に37億3,000万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)19.4%で成長し、2032年までに184億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: Structural Health Monitoring Market by Component (2018-2032)

 4.1 Structural Health Monitoring Market Snapshot and Growth Engine

 4.2 Market Overview

 4.3 Hardware

  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 Software

 4.5 Services

Chapter 5: Structural Health Monitoring Market by Application (2018-2032)

 5.1 Structural Health Monitoring Market Snapshot and Growth Engine

 5.2 Market Overview

 5.3 Civil Infrastructure

  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 Aerospace

 5.5 Energy

 5.6 Transportation

 5.7 Others

Chapter 6: Company Profiles and Competitive Analysis

 6.1 Competitive Landscape

  6.1.1 Competitive Benchmarking

  6.1.2 Structural Health Monitoring Market Share by Manufacturer (2024)

  6.1.3 Industry BCG Matrix

  6.1.4 Heat Map Analysis

  6.1.5 Mergers and Acquisitions  

 6.2 GEOSENSE – UNITED KINGDOM

  6.2.1 Company Overview

  6.2.2 Key Executives

  6.2.3 Company Snapshot

  6.2.4 Role of the Company in the Market

  6.2.5 Sustainability and Social Responsibility

  6.2.6 Operating Business Segments

  6.2.7 Product Portfolio

  6.2.8 Business Performance

  6.2.9 Key Strategic Moves and Recent Developments

  6.2.10 SWOT Analysis

 6.3 SISGEO – ITALY

 6.4 VIBRATION MONITORING SOLUTIONS – UNITED STATES

 6.5 KINEMETRICS – UNITED STATES

 6.6 NATIONAL INSTRUMENTS – UNITED STATES

 6.7 RST INSTRUMENTS – CANADA

 6.8 FPRIME – UNITED STATES

 6.9 GEOCOMP CORPORATION – UNITED STATES

 6.10 SHM SOFTWARE – UNITED STATES

 6.11 ACME SENSORS – UNITED STATES

 6.12 OPTASENSE – UNITED KINGDOM

 6.13 STRUCTURAL MONITORING SYSTEMS – AUSTRALIA

 6.14 OTHER ACTIVE PLAYERS

Chapter 7: Global Structural Health Monitoring Market By Region

 7.1 Overview

 7.2. North America Structural Health Monitoring Market

  7.2.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  7.2.2 Top Key Companies

  7.2.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  7.2.4 Historic and Forecasted Market Size by Component

  7.2.4.1 Hardware

  7.2.4.2 Software

  7.2.4.3 Services

  7.2.5 Historic and Forecasted Market Size by Application

  7.2.5.1 Civil Infrastructure

  7.2.5.2 Aerospace

  7.2.5.3 Energy

  7.2.5.4 Transportation

  7.2.5.5 Others

  7.2.6 Historic and Forecast Market Size by Country

  7.2.6.1 US

  7.2.6.2 Canada

  7.2.6.3 Mexico

 7.3. Eastern Europe Structural Health Monitoring Market

  7.3.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  7.3.2 Top Key Companies

  7.3.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  7.3.4 Historic and Forecasted Market Size by Component

  7.3.4.1 Hardware

  7.3.4.2 Software

  7.3.4.3 Services

  7.3.5 Historic and Forecasted Market Size by Application

  7.3.5.1 Civil Infrastructure

  7.3.5.2 Aerospace

  7.3.5.3 Energy

  7.3.5.4 Transportation

  7.3.5.5 Others

  7.3.6 Historic and Forecast Market Size by Country

  7.3.6.1 Russia

  7.3.6.2 Bulgaria

  7.3.6.3 The Czech Republic

  7.3.6.4 Hungary

  7.3.6.5 Poland

  7.3.6.6 Romania

  7.3.6.7 Rest of Eastern Europe

 7.4. Western Europe Structural Health Monitoring Market

  7.4.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  7.4.2 Top Key Companies

  7.4.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  7.4.4 Historic and Forecasted Market Size by Component

  7.4.4.1 Hardware

  7.4.4.2 Software

  7.4.4.3 Services

  7.4.5 Historic and Forecasted Market Size by Application

  7.4.5.1 Civil Infrastructure

  7.4.5.2 Aerospace

  7.4.5.3 Energy

  7.4.5.4 Transportation

  7.4.5.5 Others

  7.4.6 Historic and Forecast Market Size by Country

  7.4.6.1 Germany

  7.4.6.2 UK

  7.4.6.3 France

  7.4.6.4 The Netherlands

  7.4.6.5 Italy

  7.4.6.6 Spain

  7.4.6.7 Rest of Western Europe

 7.5. Asia Pacific Structural Health Monitoring Market

  7.5.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  7.5.2 Top Key Companies

  7.5.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  7.5.4 Historic and Forecasted Market Size by Component

  7.5.4.1 Hardware

  7.5.4.2 Software

  7.5.4.3 Services

  7.5.5 Historic and Forecasted Market Size by Application

  7.5.5.1 Civil Infrastructure

  7.5.5.2 Aerospace

  7.5.5.3 Energy

  7.5.5.4 Transportation

  7.5.5.5 Others

  7.5.6 Historic and Forecast Market Size by Country

  7.5.6.1 China

  7.5.6.2 India

  7.5.6.3 Japan

  7.5.6.4 South Korea

  7.5.6.5 Malaysia

  7.5.6.6 Thailand

  7.5.6.7 Vietnam

  7.5.6.8 The Philippines

  7.5.6.9 Australia

  7.5.6.10 New Zealand

  7.5.6.11 Rest of APAC

 7.6. Middle East & Africa Structural Health Monitoring Market

  7.6.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  7.6.2 Top Key Companies

  7.6.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  7.6.4 Historic and Forecasted Market Size by Component

  7.6.4.1 Hardware

  7.6.4.2 Software

  7.6.4.3 Services

  7.6.5 Historic and Forecasted Market Size by Application

  7.6.5.1 Civil Infrastructure

  7.6.5.2 Aerospace

  7.6.5.3 Energy

  7.6.5.4 Transportation

  7.6.5.5 Others

  7.6.6 Historic and Forecast Market Size by Country

  7.6.6.1 Turkiye

  7.6.6.2 Bahrain

  7.6.6.3 Kuwait

  7.6.6.4 Saudi Arabia

  7.6.6.5 Qatar

  7.6.6.6 UAE

  7.6.6.7 Israel

  7.6.6.8 South Africa

 7.7. South America Structural Health Monitoring Market

  7.7.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  7.7.2 Top Key Companies

  7.7.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  7.7.4 Historic and Forecasted Market Size by Component

  7.7.4.1 Hardware

  7.7.4.2 Software

  7.7.4.3 Services

  7.7.5 Historic and Forecasted Market Size by Application

  7.7.5.1 Civil Infrastructure

  7.7.5.2 Aerospace

  7.7.5.3 Energy

  7.7.5.4 Transportation

  7.7.5.5 Others

  7.7.6 Historic and Forecast Market Size by Country

  7.7.6.1 Brazil

  7.7.6.2 Argentina

  7.7.6.3 Rest of SA

Chapter 8 Analyst Viewpoint and Conclusion

8.1 Recommendations and Concluding Analysis

8.2 Potential Market Strategies

Chapter 9 Research Methodology

9.1 Research Process

9.2 Primary Research

9.3 Secondary Research

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