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戦術慣性システムのグローバル市場(2023~2028):MEM、光ファイバージャイロ (FOG)、リングレーザージャイロ (RLG)、その他

• 英文タイトル:Tactical Inertial Systems Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)

Mordor Intelligenceが調査・発行した産業分析レポートです。戦術慣性システムのグローバル市場(2023~2028):MEM、光ファイバージャイロ (FOG)、リングレーザージャイロ (RLG)、その他 / Tactical Inertial Systems Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028) / MRC2303N083資料のイメージです。• レポートコード:MRC2303N083
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月23日
   2025年版があります。お問い合わせください。
• レポート形態:英文、PDF、120ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
• 産業分類:産業自動化
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
Mordor Intelligence社では、世界の戦術慣性システム市場規模は予測期間中に年平均7.62%成長すると予測しています。本調査レポートでは、戦術慣性システムの世界市場について総合的に調査・分析し、イントロダクション、調査手法、市場分析、市場動向、技術スナップショット、技術別(MEM、光ファイバージャイロ (FOG)、リングレーザージャイロ (RLG)、その他)分析、コンポーネント別(加速度センサ、磁力計、ジャイロスコープ、その他)分析、地域別(アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、インド、日本)分析、競争状況、投資分析、市場の将来性などの内容でまとめております。なお、当書に掲載されている企業情報には、Analog Devices Inc.、Northrop Grumman Corporation、Safran Group (Colibrys Switzerland) Ltd、Rockwell Collins Inc.、Honeywell International Inc.、Invensense Inc.、Ixbluesas、Kearfott Corporation、KVH Industries Inc.、Thales Group、Xsens Technologies BV、Sparton Corporationなどが含まれています。
・イントロダクション
・調査手法
・市場分析
・市場動向
・技術スナップショット

・世界の戦術慣性システム市場規模:技術別
- MEM技術の市場規模
- 光ファイバージャイロ (FOG)技術の市場規模
- リングレーザージャイロ (RLG)技術の市場規模
- その他技術の市場規模

・世界の戦術慣性システム市場規模:コンポーネント別
- 加速度センサの市場規模
- 磁力計の市場規模
- ジャイロスコープの市場規模
- その他コンポーネントの市場規模

・世界の戦術慣性システム市場規模:地域別
- 北米の戦術慣性システム市場規模
アメリカの戦術慣性システム市場規模
カナダの戦術慣性システム市場規模

- ヨーロッパの戦術慣性システム市場規模
イギリスの戦術慣性システム市場規模
ドイツの戦術慣性システム市場規模
フランスの戦術慣性システム市場規模

- アジア太平洋の戦術慣性システム市場規模
中国の戦術慣性システム市場規模
インドの戦術慣性システム市場規模
日本の戦術慣性システム市場規模

- その他地域の戦術慣性システム市場規模
中南米の戦術慣性システム市場規模
中東の戦術慣性システム市場規模

・競争状況
・投資分析
・市場の将来性

戦術用慣性システム市場は、2022年から2027年の予測期間において年平均成長率(CAGR)7.62%で成長すると推定されています。この成長は、MEMS(微小電気機械システム)技術の出現に起因しており、センサーおよび半導体分野における機械的・電気機械的要素の小型化を可能にしました。MEMSは、マイクロファブリケーションおよびマイクロマシニング技術により、将来のナビゲーションシステムの基礎的な要素となっています。

**主要なハイライト**

* 戦術用慣性システム市場の成長は主に、契約製造業者に対して、慣性システムのサイズを縮小し、幅広い戦術的用途に適応させるための圧力が高まっていることによって推進されています。
* MEMS技術は、小型ユニットサイズで強化された機能を提供することで、ポータブルデバイスの急速な増加を大きく後押ししています。戦術用慣性MEMS市場の予測では、今後5年間で慣性MEMSデバイスの量が劇的に増加すると見込まれています。
* 近年、GPSはサイバーセキュリティ攻撃の主要な標的となっており、このため、ハイエンドの慣性システムが、遠隔地でのGPS補強やミッションクリティカルなアプリケーションでの使用において魅力的な選択肢となっています。

**戦術用慣性システム市場のトレンド**

**加速度計セグメントが最大の市場シェアを占める見込み**
従来の加速度計は機械的振動の原理に基づいて構築されており、主要部品はバネによって支持された質量でした。しかし、シリコンベース製品と小型化技術の利用により、加速度計の構造は急速に縮小しました。現在の市場で販売されているMEMS加速度計は、微細な結晶構造を持ち、上部に質量が取り付けられています。この質量が加速力によって応力を受けることで電圧が発生する仕組みです。
近年、低G加速度計はその応用分野において注目を集めています。3D MEMS技術により、企業はデュアルインラインまたはデュアルインフラットラインのプラスチックパッケージに組み立てられた加速度計を提供しており、これらは表面実装およびリフローはんだ付け用のピンを備えています。シリコーンゲルによって環境保護されており、湿度が高い環境や温度サイクル下でも優れた性能と信頼性を提供します。

**アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める**
現在、アジア太平洋地域は戦術用慣性システムにとって最大の市場です。中国、日本、インドといった国々での大量生産が、この地域における戦術用慣性システムの需要を常に高く維持しています。
加えて、インドや中国などの新興経済国における防衛分野への投資増加も、この成長を後押ししています。中国とインドの防衛部門は、防衛支出を増やし、軍事用途の高度な遠隔操作車両の調達を進めています。
例えば、2021年9月には、インドがオーストラリアの防衛産業からの投資を求め、中国の軍事的影響力が増大するインド太平洋地域における海上安全保障の強化と協力について協議しました。
この地域での著しい成長を受けて、市場の主要プレーヤーもアジア太平洋地域での事業を拡大しています。例えば、2020年5月には、Inertial Labsがマレーシアとインドの代理店と新たな提携を結び、現地市場への慣性センシング技術および製品の提供を強化しました。
マレーシアのDynamic Positioning Technology Sdn Bhdとの提携により、東南アジアの海事およびオフショア産業は、無人水上艇(USV)や水中車両などのプラットフォーム向けに、最先端の自動測位、航法、および方向技術を利用できるようになります。
また、Inertial LabsはDatasol Innovative Labs(DILabs)と提携し、Inertial Labsの優れた製品、事業開発戦略、技術サポート、マーケティング活動から、インドの現地サプライヤーとパートナーが利益を得られるようにしています。

**戦術用慣性システム市場の競争分析**
市場の成長は主に、アプリケーションの増加、技術の進歩、航空宇宙および防衛予算の増加によって推進されています。さらに、誘導、制御、ターゲティング、精密誘導兵器、その他の兵器における精度と校正への需要増加も、この成長に寄与しています。

* 2020年11月、Northrop Grummanは、商用および軍事顧客向けに最小の戦術グレードジャイロスコープであるG-2000ジャイロスコープの75,000個目を生産しました。
* 2020年5月、Northrop GrummanのSeaFIND慣性航法システムが米国沿岸警備隊(USCG)の承認を受け、船載ジャイロコンパスシステムとしての使用が正式に認定されました。

**追加情報**
この市場調査レポートには、Excel形式の市場推定(ME)シートが含まれており、3ヶ月間のアナリストサポートも提供されます。

レポート目次

1 はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲

2 研究方法論
2.1 研究方法論
2.2 研究フェーズ

3 市場分析
3.1 市場概要
3.2 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
3.2.1 供給者の交渉力
3.2.2 購入者の交渉力
3.2.3 新規参入の脅威
3.2.4 代替品の脅威
3.2.5 競争の激しさ
3.3 バリューチェーン分析

4 市場動向
4.1 市場推進要因
4.1.1 防衛・航空宇宙分野における成長傾向
4.2 市場抑制要因
4.2.1 運用上の複雑性と高い維持コスト

5 技術概要

6 市場セグメンテーション
6.1 エンドユーザー
6.1.1 航空宇宙・防衛
6.1.2 海洋・海軍
6.2 技術
6.2.1 MEMS
6.2.2 光ファイバージャイロ(FOG)
6.2.3 リングレーザージャイロ(RLG)
6.2.4 その他の技術
6.3 構成部品
6.3.1 加速度計
6.3.2 磁力計
6.3.3 ジャイロスコープ
6.3.4 その他の部品
6.4 地域別
6.4.1 北米
6.4.1.1 アメリカ合衆国
6.4.1.2 カナダ
6.4.2 欧州
6.4.2.1 イギリス
6.4.2.2 ドイツ
6.4.2.3 フランス
6.4.2.4 その他の欧州
6.4.3 アジア太平洋地域
6.4.3.1 中国
6.4.3.2 インド
6.4.3.3 日本
6.4.3.4 その他のアジア太平洋地域
6.4.4 その他の地域
6.4.4.1 ラテンアメリカ
6.4.4.2 中東

7 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 アナログ・デバイセズ社
7.1.2 ノースロップ・グラマン社
7.1.3 サフラン・グループ(コリブリス・スイス)社
7.1.4 ロックウェル・コリンズ社
7.1.5 ハネウェル・インターナショナル社
7.1.6 インベンセンス社
7.1.7 Ixbluesas
7.1.8 カーフォット社
7.1.9 KVH インダストリーズ社
7.1.10 ターレス・グループ
7.1.11 Xsens Technologies BV
7.1.12 スパルトン社
7.1.13 エプソン・ヨーロッパ・エレクトロニック
7.1.14 ベクター NAV

8 投資分析

9 市場の将来

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Research Methodology
2.2 Research Phases

3 MARKET ANALYSIS
3.1 Market Overview
3.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
3.2.1 Bargaining Power of Suppliers
3.2.2 Bargaining Power of Buyers
3.2.3 Threat of New Entrants
3.2.4 Threat of Substitute Products
3.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
3.3 Value Chain Analysis

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Inclination of Growth in Defense and Aerospace
4.2 Market Restraints
4.2.1 Operational Complexity Coupled with High Maintenance Costs

5 TECHNOLOGY SNAPSHOT

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 End User
6.1.1 Aerospace and Defense
6.1.2 Marine/Naval
6.2 Technology
6.2.1 MEMs
6.2.2 Fiber Optic Gyro (FOG)
6.2.3 Ring Laser Gyro (RLG)
6.2.4 Other Technologies
6.3 Component
6.3.1 Accelerometers
6.3.2 Magnetometers
6.3.3 Gyroscopes
6.3.4 Other Components
6.4 Geography
6.4.1 North America
6.4.1.1 United States
6.4.1.2 Canada
6.4.2 Europe
6.4.2.1 United Kingdom
6.4.2.2 Germany
6.4.2.3 France
6.4.2.4 Rest of Europe
6.4.3 Asia-Pacific
6.4.3.1 China
6.4.3.2 India
6.4.3.3 Japan
6.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
6.4.4 Rest of the World
6.4.4.1 Latin America
6.4.4.2 Middle-East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Analog Devices Inc.
7.1.2 Northrop Grumman Corporation
7.1.3 Safran Group (Colibrys Switzerland) Ltd
7.1.4 Rockwell Collins Inc.
7.1.5 Honeywell International Inc.
7.1.6 Invensense Inc.
7.1.7 Ixbluesas
7.1.8 Kearfott Corporation
7.1.9 KVH Industries Inc.
7.1.10 Thales Group
7.1.11 Xsens Technologies BV
7.1.12 Sparton Corporation
7.1.13 Epson Europe Electronic
7.1.14 Vector NAV

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET
※戦術慣性システムとは、軍事用途や防衛関連において使用される、高度な慣性測定装置を中心に構成されたシステムです。このシステムは、各種の戦術的任務において、正確な位置情報や姿勢情報を提供することを目的としています。戦術慣性システムは、地上、水上、空中、さらには宇宙に至るまで、さまざまなプラットフォームや用途で使用されます。
このシステムの基本的な概念は、加速度計やジャイロスコープなどの慣性測定装置を利用して、物体の動きを追跡し、位置や速度、方向を計算することにあります。慣性測定装置は、自らの運動状態をリアルタイムで把握し、外部のGPSや他のナビゲーション手段に依存することなくデータを生成します。この特性は、特にGPS信号が利用できない環境や、敵の電子戦が行われた状況下でも効果的に機能します。

戦術慣性システムは、主に三つの種類に分類されます。一つ目は、陸上用のシステムで、これには地上車両やミサイルなどが含まれます。二つ目は、空中用のシステムであり、無人航空機や戦闘機などに装備されることが多いです。三つ目は、水中や水上用のシステムで、潜水艦や軍艦に搭載されます。これらの各システムは、特定の任務に応じて異なる特性や性能を持っており、用途に応じてカスタマイズされます。

戦術慣性システムは、多様な用途があります。まず、ミサイル誘導において、目標への精密な飛行経路を指導するために不可欠です。また、地上兵器のナビゲーションシステムや、無人機の自律飛行にも広く利用されています。加えて、サーベイランスや情報収集、電子戦の分野においても、高精度の位置情報を提供することで戦術的優位を確保する役割を果たします。

関連技術としては、GPSナビゲーションシステムや、地形マッピング、そして最近では高精度なランドマーク認識技術などが挙げられます。戦術慣性システムはこれらの技術と組み合わせられることで、より高い精度と信頼性を実現しています。特に、慣性ナビゲーションとGPSを併用するハイブリッドシステムは、互いの長所を生かし、環境に応じて最適な動作をするために重要です。

加えて、戦術慣性システムの研発には、人工知能や機械学習の技術も取り入れられるようになっています。これにより、システムのデータ処理能力を向上させ、リアルタイムでの意思決定支援が可能になります。データの解析や予測を行うことで、より迅速かつ効果的な戦略を立案することが可能となります。

戦術慣性システムは、今後も進化を続け、その精度や信頼性はさらに向上していくと考えられています。新しいセンサー技術や情報処理技術の進展に伴い、戦術慣性システムは軍事の現場でますます重要な役割を果たすことになるでしょう。これにより、戦術的な優位を維持するための基盤として、ますます欠かせない存在となっていくのです。戦術慣性システムは、現代戦において不可欠な技術の一つとして、将来的にもその威力を発揮し続けるでしょう。
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