![]() | • レポートコード:MRCPM5NV122 • 出版社/出版日:Persistence Market Research / 2025年8月 • レポート形態:英文、PDF、297ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:自動車・輸送 |
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レポート概要
パーシステンス・マーケット・リサーチは、世界的な軌道幾何測定システム市場に関する包括的なレポートを最近発表した。本レポートは、市場構造に関する詳細な洞察を提供するとともに、推進要因、トレンド、機会、課題を含む重要な市場動向の徹底的な評価を行っている。
主な知見:
• 軌道幾何測定システム市場規模(2025年予測値):41億1,220万米ドル
• 予測市場規模(2032年見込み):58億2,500万米ドル
• 世界の市場成長率(2025年から2032年までのCAGR):5.1%
軌道幾何測定システム市場 – レポート範囲:
軌道形状測定システムは、軌道アライメント、軌間、横断レベル、ねじれ、高さをはじめとする様々なパラメータを測定することで、鉄道軌道の状態評価と維持管理において重要な役割を果たします。これらのシステムは、予防保全・予知保全を可能にすることで、運行の安全性の確保、軌道品質の向上、ダウンタイムの削減に貢献します。軌道幾何測定システム市場は、国営鉄道当局、民間鉄道事業者、インフラ保守請負業者を対象とし、接触式・非接触式システムなどの多様な技術を提供している。これらのシステムは専用検査車両、列車、またはドローンに搭載され、リアルタイムで正確なデータを収集することで、効果的な意思決定と資産管理を支援する。
市場成長の推進要因:
世界的な軌道幾何形状測定システム市場は、鉄道インフラの近代化と拡張への投資増加を含む複数の主要要因によって推進されている。特に高速鉄道や都市交通ネットワークにおいて、効率的で自動化された軌道検査手法への需要が高まっていることが市場成長を牽引している。さらに、鉄道の安全性向上と運行障害の最小化への必要性が、先進的な軌道測定技術の採用を促進している。LiDAR、マシンビジョン、AIベースの分析技術の統合といった技術的進歩は、測定精度と診断能力の向上をもたらしている。スマート鉄道プロジェクトやデジタルインフラを推進する政府の取り組みは、世界市場におけるこれらのシステムへの需要をさらに加速させている。
市場抑制要因:
有望な成長見通しにもかかわらず、軌道幾何測定システム市場は、特に発展途上国において、高い設置・運用コストに関連する課題に直面している。自動検査システムの長期的な利点に関する認識の不足や、これらのシステムの運用・保守を担う熟練技術者の不足が導入を制限する可能性がある。さらに、TGMSを既存の鉄道ネットワークやITインフラに統合する複雑さが技術的障壁となっている。地域ごとの規制基準のばらつきも、国際ベンダーにとって不確実性を生む。これらの障壁を克服するには、メーカー、鉄道当局、技術プロバイダー間の戦略的連携が必要である。
市場機会:
軌道幾何測定システム市場は、自律型検査車両やドローンベース測定システムの採用拡大に牽引され、大きな成長機会を提示している。特にアジア太平洋地域や中東における高速鉄道回廊の拡張は、市場浸透の新たな道を開く。TGMSとデータ分析プラットフォーム、クラウドコンピューティング、モノのインターネット(IoT)技術の統合により、リアルタイム監視、効率的なデータ保存、予知保全機能が実現します。さらに、鉄道インフラが急速に発展する新興市場は、費用対効果が高く携帯可能なTGMSソリューションにとって有利な環境を提供します。研究開発への戦略的投資と、都市交通やライトレールシステム向けにカスタマイズされた製品革新が、今後の成長を牽引すると予想されます。
本レポートで回答する主要な質問:
• 軌道幾何測定システム市場の世界的な成長を牽引する主な要因は何か?
• 様々な鉄道インフラセグメントにおける導入を推進している技術と用途は何か?
• 技術進歩は軌道幾何測定システム市場の競争環境をどのように変容させているか?
• 軌道幾何測定システム市場に貢献する主要プレイヤーは誰か、また市場での存在感を維持するためにどのような戦略を採用しているか?
• 世界の軌道幾何測定システム市場における新たな動向と将来の見通しは?
競争情報と事業戦略:
これらの企業は、非接触型レーザー測定システム、AI駆動型解析ソフトウェア、現場診断用ポータブルTGMSユニットなどの先進ソリューション開発に向け、研究開発(R&D)に投資している。鉄道当局、インフラ請負業者、技術パートナーとの連携は、市場参入とシステム導入を促進する。さらに、リアルタイムデータ分析、自動化、デジタル資産管理への重点化は、進化する鉄道エコシステムにおける運用効率の向上と予防保全戦略を支援する。
主要企業プロファイル:
• ENSCO
• フグロ
• MER MEC
• バルフォア・ビーティ
• プラッサー・アンド・テウラー
• シーメンス
• R. Bance & Co
• ベンテリー・システムズ
• ゴールドシュミット・テルミット・グループ
• エジス
軌道幾何測定システム市場調査セグメンテーション:
測定タイプ別
• ゲージ
• ねじれ
• 反り・反り不足
• 垂直プロファイル
• 曲率
• 路線
• 動的水平度
• ディップドジョイント
• その他
作業タイプ別
• 非接触
• 接触あり
鉄道種別別
• 高速鉄道
• 都市鉄道
• 貨物鉄道
• ライトレール
構成要素別
• ソフトウェア
• 照明設備
• 航法装置
• 通信機器
• コンピューター
• カメラ
• データストレージ
• 電源装置
• センサー
地域別
• 北米
• ラテンアメリカ
• ヨーロッパ
• アジア太平洋地域
• 中東・アフリカ
1. エグゼクティブサマリー
1.1. グローバル軌道幾何測定システム市場概況 2025年・2032年
1.2. 市場機会評価、2025-2032年、百万米ドル
1.3. 主要市場動向
1.4. 業界動向と主要市場イベント
1.5. 需要側と供給側の分析
1.6. PMR分析と提言
2. 市場概要
2.1. 市場範囲と定義
2.2. バリューチェーン分析
2.3. マクロ経済的要因
2.3.1. 世界GDP見通し
2.3.2. 世界GDP見通し
2.3.3. 世界経済成長予測
2.3.4. 世界の都市化率の推移
2.3.5. その他マクロ経済要因
2.4. 予測要因 – 関連性と影響
2.5. COVID-19の影響評価
2.6. PESTLE分析
2.7. ポーターの5つの力分析
2.8. 地政学的緊張:市場への影響
2.9. 規制と技術環境
3. 市場動向
3.1. 推進要因
3.2. 抑制要因
3.3. 機会
3.4. トレンド
4. 価格動向分析、2019-2032年
4.1. 地域別価格分析
4.2. セグメント別価格
4.3. 価格に影響を与える要因
5. グローバルトラック形状測定システム市場の見通し:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
5.1. 主なハイライト
5.2. グローバルトラックジオメトリ測定システム市場展望:測定タイプ別
5.2.1. 概要/主要な調査結果
5.2.2. 測定タイプ別 過去市場規模(百万米ドル)分析、2019-2024年
5.2.3. 測定タイプ別現在の市場規模(百万米ドル)予測、2025-2032年
5.2.3.1. ゲージ
5.2.3.2. ねじれ
5.2.3.3. カント・カント不足
5.2.3.4. 垂直プロファイル
5.2.3.5. 曲率
5.2.3.6. 路線
5.2.3.7. 動的横断レベル
5.2.3.8. ディップドジョイント
5.2.4. 市場魅力度分析:測定タイプ
5.3. グローバル軌道幾何測定システム市場の見通し:操作タイプ
5.3.1. 概要/主要な調査結果
5.3.2. 操作タイプ別 過去市場規模(百万米ドル)分析、2019-2024年
5.3.3. 2025-2032年における操作タイプ別現在の市場規模(百万米ドル)予測
5.3.3.1. 接触なし
5.3.3.2. 接触型
5.3.4. 市場魅力度分析:操作タイプ別
5.4. グローバル軌道幾何測定システム市場展望:鉄道タイプ別
5.4.1. 概要/主要な調査結果
5.4.2. 鉄道タイプ別 過去市場規模(百万米ドル)分析、2019-2024年
5.4.3. 鉄道タイプ別現在の市場規模(百万米ドル)予測、2025-2032年
5.4.3.1. 高速鉄道
5.4.3.2. 都市鉄道
5.4.3.3. 貨物鉄道
5.4.3.4. ライトレール
5.4.4. 市場魅力度分析:鉄道タイプ別
5.5. グローバル軌道幾何測定システム市場の見通し:構成要素別
5.5.1. 概要/主要調査結果
5.5.2. 構成要素別 過去市場規模(百万米ドル)分析、2019-2024年
5.5.3. 構成要素別 現行市場規模(百万米ドル)予測、2025-2032年
5.5.3.1. ソフトウェア
5.5.3.2. 照明機器
5.5.3.3. 航法装置
5.5.3.4. 通信機器
5.5.3.5. コンピューター
5.5.3.6. カメラ
5.5.3.7. データストレージ
5.5.3.8. 電源装置
5.5.3.9. センサー
5.5.4. 市場魅力度分析:コンポーネント
6. グローバルトラック形状測定システム市場の見通し:地域別
6.1. 主なハイライト
6.2. 地域別歴史的市場規模(百万米ドル)分析、2019-2024年
6.3. 地域別現在の市場規模(百万米ドル)予測、2025-2032年
6.3.1. 北米
6.3.2. 欧州
6.3.3. 東アジア
6.3.4. 南アジア・オセアニア
6.3.5. ラテンアメリカ
6.3.6. 中東・アフリカ
6.4. 市場魅力度分析:地域別
7. 北米トラック幾何測定システム市場見通し:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
7.1. 主なハイライト
7.2. 価格分析
7.3. 北米市場規模(百万米ドル)予測、国別、2025-2032年
7.3.1. 米国
7.3.2. カナダ
7.4. 北米市場規模(百万米ドル)予測、測定タイプ別、2025-2032年
7.4.1. ゲージ
7.4.2. ねじれ
7.4.3. カント・カント不足
7.4.4. 垂直プロファイル
7.4.5. 曲率
7.4.6. 路線
7.4.7. 動的横断レベル
7.4.8. ディップドジョイント
7.5. 北米市場規模(百万米ドル)予測、運用タイプ別、2025-2032年
7.5.1. 非接触型
7.5.2. 接触式
7.6. 北米市場規模(百万米ドル)予測、鉄道タイプ別、2025-2032年
7.6.1. 高速鉄道
7.6.2. 都市鉄道
7.6.3. 貨物鉄道
7.6.4. ライトレール
7.7. 北米市場規模(百万米ドル)予測、構成要素別、2025-2032年
7.7.1. ソフトウェア
7.7.2. 照明設備
7.7.3. 航行装置
7.7.4. 通信機器
7.7.5. コンピューター
7.7.6. カメラ
7.7.7. データストレージ
7.7.8. 電源装置
7.7.9. センサー
8. 欧州軌道幾何測定システム市場展望:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
8.1. 主なハイライト
8.2. 価格分析
8.3. 欧州市場規模(百万米ドル)予測、国別、2025-2032年
8.3.1. ドイツ
8.3.2. イタリア
8.3.3. フランス
8.3.4. イギリス
8.3.5. スペイン
8.3.6. ロシア
8.3.7. その他の欧州諸国
8.4. 欧州市場規模(百万米ドル)予測、測定タイプ別、2025-2032年
8.4.1. ゲージ
8.4.2. ねじれ
8.4.3. カント・カント不足
8.4.4. 垂直プロファイル
8.4.5. 曲率
8.4.6. 路線
8.4.7. 動的横断レベル
8.4.8. ディップドジョイント
8.5. 欧州市場規模(百万米ドル)予測、運用タイプ別、2025-2032年
8.5.1. 非接触型
8.5.2. 接触式
8.6. 鉄道タイプ別欧州市場規模(百万米ドル)予測、2025-2032年
8.6.1. 高速鉄道
8.6.2. 都市鉄道
8.6.3. 貨物鉄道
8.6.4. ライトレール
8.7. 欧州市場規模(百万米ドル)予測、構成要素別、2025-2032年
8.7.1. ソフトウェア
8.7.2. 照明装置
8.7.3. 航行装置
8.7.4. 通信機器
8.7.5. コンピューター
8.7.6. カメラ
8.7.7. データストレージ
8.7.8. 電源装置
8.7.9. センサー
9. 東アジア軌道幾何測定システム市場展望:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
9.1. 主なハイライト
9.2. 価格分析
9.3. 東アジア市場規模(百万米ドル)予測、国別、2025-2032年
9.3.1. 中国
9.3.2. 日本
9.3.3. 韓国
9.4. 東アジア市場規模(百万米ドル)予測、測定タイプ別、2025-2032年
9.4.1. ゲージ
9.4.2. ねじれ
9.4.3. カント・カント不足
9.4.4. 垂直プロファイル
9.4.5. 曲率
9.4.6. 路線
9.4.7. 動的横断レベル
9.4.8. ディップドジョイント
9.5. 東アジア市場規模(百万米ドル)予測、運用タイプ別、2025-2032年
9.5.1. 非接触型
9.5.2. 接触式
9.6. 東アジア市場規模(百万米ドル)予測、鉄道タイプ別、2025-2032年
9.6.1. 高速鉄道
9.6.2. 都市鉄道
9.6.3. 貨物鉄道
9.6.4. ライトレール
9.7. 東アジア市場規模(百万米ドル)予測、構成要素別、2025-2032年
9.7.1. ソフトウェア
9.7.2. 照明装置
9.7.3. 航行装置
9.7.4. 通信機器
9.7.5. コンピューター
9.7.6. カメラ
9.7.7. データストレージ
9.7.8. 電源装置
9.7.9. センサー
10. 南アジア・オセアニア地域 軌道幾何測定システム市場展望:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
10.1. 主なハイライト
10.2. 価格分析
10.3. 南アジア・オセアニア市場規模(百万米ドル)予測、国別、2025-2032年
10.3.1. インド
10.3.2. 東南アジア
10.3.3. オーストラリア・ニュージーランド
10.3.4. 南アジア・オセアニアその他地域
10.4. 南アジア・オセアニア市場規模(百万米ドル)予測、測定タイプ別、2025-2032年
10.4.1. ゲージ
10.4.2. 撚り
10.4.3. キャンとキャン不足
10.4.4. 垂直プロファイル
10.4.5. 曲率
10.4.6. 路線
10.4.7. 動的横断レベル
10.4.8. ディップドジョイント
10.5. 南アジア・オセアニア市場規模(百万米ドル)予測、運用タイプ別、2025-2032年
10.5.1. 非接触型
10.5.2. 接触式
10.6. 南アジア・オセアニア市場規模(百万米ドル)予測、鉄道タイプ別、2025-2032年
10.6.1. 高速鉄道
10.6.2. 都市鉄道
10.6.3. 貨物鉄道
10.6.4. ライトレール
10.7. 南アジア・オセアニア市場規模(百万米ドル)予測、構成要素別、2025-2032年
10.7.1. ソフトウェア
10.7.2. 照明機器
10.7.3. 航法装置
10.7.4. 通信機器
10.7.5. コンピューター
10.7.6. カメラ
10.7.7. データストレージ
10.7.8. 電源装置
10.7.9. センサー
11. ラテンアメリカ軌道幾何測定システム市場展望:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
11.1. 主なハイライト
11.2. 価格分析
11.3. ラテンアメリカ市場規模(百万米ドル)予測、国別、2025-2032年
11.3.1. ブラジル
11.3.2. メキシコ
11.3.3. ラテンアメリカその他
11.4. ラテンアメリカ市場規模(百万米ドル)予測、測定タイプ別、2025-2032年
11.4.1. ゲージ
11.4.2. ねじれ
11.4.3. カント・カント不足
11.4.4. 垂直プロファイル
11.4.5. 曲率
11.4.6. 路線
11.4.7. 動的横断レベル
11.4.8. ディップドジョイント
11.5. ラテンアメリカ市場規模(百万米ドル)予測、運用タイプ別、2025-2032年
11.5.1. 非接触型
11.5.2. 接触式
11.6. ラテンアメリカ市場規模(百万米ドル)予測、鉄道タイプ別、2025-2032年
11.6.1. 高速鉄道
11.6.2. 都市鉄道
11.6.3. 貨物鉄道
11.6.4. ライトレール
11.7. ラテンアメリカ市場規模(百万米ドル)予測、構成要素別、2025-2032年
11.7.1. ソフトウェア
11.7.2. 照明設備
11.7.3. 航行装置
11.7.4. 通信機器
11.7.5. コンピューター
11.7.6. カメラ
11.7.7. データストレージ
11.7.8. 電源装置
11.7.9. センサー
12. 中東・アフリカにおける軌道幾何測定システム市場の見通し:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
12.1. 主なハイライト
12.2. 価格分析
12.3. 中東・アフリカ市場規模(百万米ドル)予測、国別、2025-2032年
12.3.1. GCC諸国
12.3.2. 南アフリカ
12.3.3. 北アフリカ
12.3.4. 中東・アフリカその他地域
12.4. 中東・アフリカ市場規模(百万米ドル)予測、測定タイプ別、2025-2032年
12.4.1. ゲージ
12.4.2. ねじれ
12.4.3. カント・カント不足
12.4.4. 垂直プロファイル
12.4.5. 曲率
12.4.6. 路線
12.4.7. 動的横断レベル
12.4.8. ディップドジョイント
12.5. 中東・アフリカ市場規模(百万米ドル)予測、運用タイプ別、2025-2032年
12.5.1. 非接触型
12.5.2. 接触式
12.6. 中東・アフリカ市場規模(百万米ドル)予測、鉄道タイプ別、2025-2032年
12.6.1. 高速鉄道
12.6.2. 都市鉄道
12.6.3. 貨物鉄道
12.6.4. ライトレール
12.7. 中東・アフリカ市場規模(百万米ドル)予測、構成要素別、2025-2032年
12.7.1. ソフトウェア
12.7.2. 照明設備
12.7.3. 航行装置
12.7.4. 通信機器
12.7.5. コンピューター
12.7.6. カメラ
12.7.7. データストレージ
12.7.8. 電源装置
12.7.9. センサー
13. 競争環境
13.1. 市場シェア分析、2025年
13.2. 市場構造
13.2.1. 競争激化度マッピング
13.2.2. 競争ダッシュボード
13.3. 企業プロファイル
13.3.1. ENSCO
13.3.1.1. 会社概要
13.3.1.2. 製品ポートフォリオ/提供サービス
13.3.1.3. 主要財務指標
13.3.1.4. SWOT分析
13.3.1.5. 企業戦略と主要な展開
13.3.2. フグロ
13.3.3. MER MEC
13.3.4. バルフォア・ビーティ
13.3.5. プラッサー・アンド・テウラー
13.3.6. シーメンス
13.3.7. R. Bance & Co
13.3.8. ベンテリー・システムズ
13.3.9. ゴールドシュミット・テルミット・グループ
13.3.10. エジス
14. 付録
14.1. 研究方法論
14.2. 研究の前提
14.3. 略語と略称
1.1. Global Track Geometry Measurement System Market Snapshot 2025 and 2032
1.2. Market Opportunity Assessment, 2025-2032, US$ Mn
1.3. Key Market Trends
1.4. Industry Developments and Key Market Events
1.5. Demand Side and Supply Side Analysis
1.6. PMR Analysis and Recommendations
2. Market Overview
2.1. Market Scope and Definitions
2.2. Value Chain Analysis
2.3. Macro-Economic Factors
2.3.1. Global GDP Outlook
2.3.2. Global GDP Outlook
2.3.3. Global economic Growth Forecast
2.3.4. Global Urbanization Growth
2.3.5. Other Macro-economic Factors
2.4. Forecast Factors – Relevance and Impact
2.5. COVID-19 Impact Assessment
2.6. PESTLE Analysis
2.7. Porter's Five Forces Analysis
2.8. Geopolitical Tensions: Market Impact
2.9. Regulatory and Technology Landscape
3. Market Dynamics
3.1. Drivers
3.2. Restraints
3.3. Opportunities
3.4. Trends
4. Price Trend Analysis, 2019-2032
4.1. Region-wise Price Analysis
4.2. Price by Segments
4.3. Price Impact Factors
5. Global Track Geometry Measurement System Market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
5.1. Key Highlights
5.2. Global Track Geometry Measurement System Market Outlook: Measurement Type
5.2.1. Introduction/Key Findings
5.2.2. Historical Market Size (US$ Mn) Analysis by Measurement Type, 2019-2024
5.2.3. Current Market Size (US$ Mn) Forecast, by Measurement Type, 2025-2032
5.2.3.1. Gauge
5.2.3.2. Twist
5.2.3.3. Cant and Cant Deficiency
5.2.3.4. Vertical Profile
5.2.3.5. Curvature
5.2.3.6. Alignment
5.2.3.7. Dynamic Cross-Level
5.2.3.8. Dipped Joints
5.2.4. Market Attractiveness Analysis: Measurement Type
5.3. Global Track Geometry Measurement System Market Outlook: Operation Type
5.3.1. Introduction/Key Findings
5.3.2. Historical Market Size (US$ Mn) Analysis by Operation Type, 2019-2024
5.3.3. Current Market Size (US$ Mn) Forecast, by Operation Type, 2025-2032
5.3.3.1. No Contact
5.3.3.2. Contact
5.3.4. Market Attractiveness Analysis: Operation Type
5.4. Global Track Geometry Measurement System Market Outlook: Railway Type
5.4.1. Introduction/Key Findings
5.4.2. Historical Market Size (US$ Mn) Analysis by Railway Type, 2019-2024
5.4.3. Current Market Size (US$ Mn) Forecast, by Railway Type, 2025-2032
5.4.3.1. High-Speed Railway
5.4.3.2. Mass Transit Railways
5.4.3.3. Heavy Haul Railways
5.4.3.4. Light Railways
5.4.4. Market Attractiveness Analysis: Railway Type
5.5. Global Track Geometry Measurement System Market Outlook: Component
5.5.1. Introduction/Key Findings
5.5.2. Historical Market Size (US$ Mn) Analysis by Component, 2019-2024
5.5.3. Current Market Size (US$ Mn) Forecast, by Component, 2025-2032
5.5.3.1. Software
5.5.3.2. Lighting Equipment
5.5.3.3. Navigation Equipment
5.5.3.4. Communication Equipment
5.5.3.5. Computer
5.5.3.6. Camera
5.5.3.7. Data Storage
5.5.3.8. Power Supply Equipment
5.5.3.9. Sensor
5.5.4. Market Attractiveness Analysis: Component
6. Global Track Geometry Measurement System Market Outlook: Region
6.1. Key Highlights
6.2. Historical Market Size (US$ Mn) Analysis by Region, 2019-2024
6.3. Current Market Size (US$ Mn) Forecast, by Region, 2025-2032
6.3.1. North America
6.3.2. Europe
6.3.3. East Asia
6.3.4. South Asia & Oceania
6.3.5. Latin America
6.3.6. Middle East & Africa
6.4. Market Attractiveness Analysis: Region
7. North America Track Geometry Measurement System Market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
7.1. Key Highlights
7.2. Pricing Analysis
7.3. North America Market Size (US$ Mn) Forecast, by Country, 2025-2032
7.3.1. U.S.
7.3.2. Canada
7.4. North America Market Size (US$ Mn) Forecast, by Measurement Type, 2025-2032
7.4.1. Gauge
7.4.2. Twist
7.4.3. Cant and Cant Deficiency
7.4.4. Vertical Profile
7.4.5. Curvature
7.4.6. Alignment
7.4.7. Dynamic Cross-Level
7.4.8. Dipped Joints
7.5. North America Market Size (US$ Mn) Forecast, by Operation Type, 2025-2032
7.5.1. No Contact
7.5.2. Contact
7.6. North America Market Size (US$ Mn) Forecast, by Railway Type, 2025-2032
7.6.1. High-Speed Railway
7.6.2. Mass Transit Railways
7.6.3. Heavy Haul Railways
7.6.4. Light Railways
7.7. North America Market Size (US$ Mn) Forecast, by Component, 2025-2032
7.7.1. Software
7.7.2. Lighting Equipment
7.7.3. Navigation Equipment
7.7.4. Communication Equipment
7.7.5. Computer
7.7.6. Camera
7.7.7. Data Storage
7.7.8. Power Supply Equipment
7.7.9. Sensor
8. Europe Track Geometry Measurement System Market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
8.1. Key Highlights
8.2. Pricing Analysis
8.3. Europe Market Size (US$ Mn) Forecast, by Country, 2025-2032
8.3.1. Germany
8.3.2. Italy
8.3.3. France
8.3.4. U.K.
8.3.5. Spain
8.3.6. Russia
8.3.7. Rest of Europe
8.4. Europe Market Size (US$ Mn) Forecast, by Measurement Type, 2025-2032
8.4.1. Gauge
8.4.2. Twist
8.4.3. Cant and Cant Deficiency
8.4.4. Vertical Profile
8.4.5. Curvature
8.4.6. Alignment
8.4.7. Dynamic Cross-Level
8.4.8. Dipped Joints
8.5. Europe Market Size (US$ Mn) Forecast, by Operation Type, 2025-2032
8.5.1. No Contact
8.5.2. Contact
8.6. Europe Market Size (US$ Mn) Forecast, by Railway Type, 2025-2032
8.6.1. High-Speed Railway
8.6.2. Mass Transit Railways
8.6.3. Heavy Haul Railways
8.6.4. Light Railways
8.7. Europe Market Size (US$ Mn) Forecast, by Component, 2025-2032
8.7.1. Software
8.7.2. Lighting Equipment
8.7.3. Navigation Equipment
8.7.4. Communication Equipment
8.7.5. Computer
8.7.6. Camera
8.7.7. Data Storage
8.7.8. Power Supply Equipment
8.7.9. Sensor
9. East Asia Track Geometry Measurement System Market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
9.1. Key Highlights
9.2. Pricing Analysis
9.3. East Asia Market Size (US$ Mn) Forecast, by Country, 2025-2032
9.3.1. China
9.3.2. Japan
9.3.3. South Korea
9.4. East Asia Market Size (US$ Mn) Forecast, by Measurement Type, 2025-2032
9.4.1. Gauge
9.4.2. Twist
9.4.3. Cant and Cant Deficiency
9.4.4. Vertical Profile
9.4.5. Curvature
9.4.6. Alignment
9.4.7. Dynamic Cross-Level
9.4.8. Dipped Joints
9.5. East Asia Market Size (US$ Mn) Forecast, by Operation Type, 2025-2032
9.5.1. No Contact
9.5.2. Contact
9.6. East Asia Market Size (US$ Mn) Forecast, by Railway Type, 2025-2032
9.6.1. High-Speed Railway
9.6.2. Mass Transit Railways
9.6.3. Heavy Haul Railways
9.6.4. Light Railways
9.7. East Asia Market Size (US$ Mn) Forecast, by Component, 2025-2032
9.7.1. Software
9.7.2. Lighting Equipment
9.7.3. Navigation Equipment
9.7.4. Communication Equipment
9.7.5. Computer
9.7.6. Camera
9.7.7. Data Storage
9.7.8. Power Supply Equipment
9.7.9. Sensor
10. South Asia & Oceania Track Geometry Measurement System Market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
10.1. Key Highlights
10.2. Pricing Analysis
10.3. South Asia & Oceania Market Size (US$ Mn) Forecast, by Country, 2025-2032
10.3.1. India
10.3.2. Southeast Asia
10.3.3. ANZ
10.3.4. Rest of SAO
10.4. South Asia & Oceania Market Size (US$ Mn) Forecast, by Measurement Type, 2025-2032
10.4.1. Gauge
10.4.2. Twist
10.4.3. Cant and Cant Deficiency
10.4.4. Vertical Profile
10.4.5. Curvature
10.4.6. Alignment
10.4.7. Dynamic Cross-Level
10.4.8. Dipped Joints
10.5. South Asia & Oceania Market Size (US$ Mn) Forecast, by Operation Type, 2025-2032
10.5.1. No Contact
10.5.2. Contact
10.6. South Asia & Oceania Market Size (US$ Mn) Forecast, by Railway Type, 2025-2032
10.6.1. High-Speed Railway
10.6.2. Mass Transit Railways
10.6.3. Heavy Haul Railways
10.6.4. Light Railways
10.7. South Asia & Oceania Market Size (US$ Mn) Forecast, by Component, 2025-2032
10.7.1. Software
10.7.2. Lighting Equipment
10.7.3. Navigation Equipment
10.7.4. Communication Equipment
10.7.5. Computer
10.7.6. Camera
10.7.7. Data Storage
10.7.8. Power Supply Equipment
10.7.9. Sensor
11. Latin America Track Geometry Measurement System Market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
11.1. Key Highlights
11.2. Pricing Analysis
11.3. Latin America Market Size (US$ Mn) Forecast, by Country, 2025-2032
11.3.1. Brazil
11.3.2. Mexico
11.3.3. Rest of LATAM
11.4. Latin America Market Size (US$ Mn) Forecast, by Measurement Type, 2025-2032
11.4.1. Gauge
11.4.2. Twist
11.4.3. Cant and Cant Deficiency
11.4.4. Vertical Profile
11.4.5. Curvature
11.4.6. Alignment
11.4.7. Dynamic Cross-Level
11.4.8. Dipped Joints
11.5. Latin America Market Size (US$ Mn) Forecast, by Operation Type, 2025-2032
11.5.1. No Contact
11.5.2. Contact
11.6. Latin America Market Size (US$ Mn) Forecast, by Railway Type, 2025-2032
11.6.1. High-Speed Railway
11.6.2. Mass Transit Railways
11.6.3. Heavy Haul Railways
11.6.4. Light Railways
11.7. Latin America Market Size (US$ Mn) Forecast, by Component, 2025-2032
11.7.1. Software
11.7.2. Lighting Equipment
11.7.3. Navigation Equipment
11.7.4. Communication Equipment
11.7.5. Computer
11.7.6. Camera
11.7.7. Data Storage
11.7.8. Power Supply Equipment
11.7.9. Sensor
12. Middle East & Africa Track Geometry Measurement System Market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
12.1. Key Highlights
12.2. Pricing Analysis
12.3. Middle East & Africa Market Size (US$ Mn) Forecast, by Country, 2025-2032
12.3.1. GCC Countries
12.3.2. South Africa
12.3.3. Northern Africa
12.3.4. Rest of MEA
12.4. Middle East & Africa Market Size (US$ Mn) Forecast, by Measurement Type, 2025-2032
12.4.1. Gauge
12.4.2. Twist
12.4.3. Cant and Cant Deficiency
12.4.4. Vertical Profile
12.4.5. Curvature
12.4.6. Alignment
12.4.7. Dynamic Cross-Level
12.4.8. Dipped Joints
12.5. Middle East & Africa Market Size (US$ Mn) Forecast, by Operation Type, 2025-2032
12.5.1. No Contact
12.5.2. Contact
12.6. Middle East & Africa Market Size (US$ Mn) Forecast, by Railway Type, 2025-2032
12.6.1. High-Speed Railway
12.6.2. Mass Transit Railways
12.6.3. Heavy Haul Railways
12.6.4. Light Railways
12.7. Middle East & Africa Market Size (US$ Mn) Forecast, by Component, 2025-2032
12.7.1. Software
12.7.2. Lighting Equipment
12.7.3. Navigation Equipment
12.7.4. Communication Equipment
12.7.5. Computer
12.7.6. Camera
12.7.7. Data Storage
12.7.8. Power Supply Equipment
12.7.9. Sensor
13. Competition Landscape
13.1. Market Share Analysis, 2025
13.2. Market Structure
13.2.1. Competition Intensity Mapping
13.2.2. Competition Dashboard
13.3. Company Profiles
13.3.1. ENSCO
13.3.1.1. Company Overview
13.3.1.2. Product Portfolio/Offerings
13.3.1.3. Key Financials
13.3.1.4. SWOT Analysis
13.3.1.5. Company Strategy and Key Developments
13.3.2. Fugro
13.3.3. MER MEC
13.3.4. Balfour Beatty
13.3.5. Plasser & Theurer
13.3.6. Siemens
13.3.7. R. Bance & Co
13.3.8. Bentley Systems
13.3.9. Goldschmidt Thermit Group
13.3.10. Egis
14. Appendix
14.1. Research Methodology
14.2. Research Assumptions
14.3. Acronyms and Abbreviations
| ※軌道幾何測定システム(Track Geometry Measurement System、TGMS)は、鉄道の軌道状態を評価するための重要な技術です。このシステムは、軌道の幾何学的な特性、すなわち傾斜、曲線、平坦さ、間隔などを測定し、鉄道の安全性や運行効率を確保するために利用されます。様々な測定データを収集することで、軌道の維持管理に役立つ重要な情報を提供します。 TGMSの主な目的は、鉄道の走行性能を向上させることと、運行の安全性を確保することです。鉄道の運行においては、軌道の状態が乗客や貨物の輸送に直接影響を与えるため、定期的な点検とメンテナンスが欠かせません。軌道の幾何学的な不具合が放置されると、列車の脱線や遅延、さらには事故を引き起こす可能性があります。そのため、TGMSは鉄道運営にとって不可欠なツールとなっています。 TGMSには大きく分けて、固定式と可動式の二つの種類があります。固定式は、特定の地点に設置され、軌道の状態を常時監視するシステムです。主に主要な路線や駅周辺に多く採用されています。一方、可動式は、専用の測定車両に搭載され、定期的に走行しながら軌道の幾何学的な状態を測定します。この方式は広範囲にわたるデータを取得でき、効率的な点検が可能です。 軌道幾何測定システムは、さまざまな方法で軌道を測定します。例えば、レーザー測定技術を用いたものや、加速度センサー、傾斜計、GPS技術などが組み合わさることが一般的です。レーザーによって軌道の平坦さを高精度で測定することができ、加速度センサーを用いることで走行中の振動などのデータも取得可能です。また、GPSを活用することで、軌道の位置情報を正確に記録し、その後の分析に役立てることができます。 TGMSの用途は多岐にわたります。主には、日常的な保守点検や、予防保全の一環として、定期的にデータを収集し軌道の劣化状況を把握します。また、新線建設や改良工事の際にも、事前に既存の軌道の状態を確認するために利用されます。さらに、事故や異常の発生時には、迅速に測定を行い、事故原因の特定や再発防止策を講じるための資料としても活用されます。 関連技術としては、データ解析技術や機械学習が挙げられます。TGMSによって収集された膨大なデータを解析することで、より詳細な軌道状態の評価が可能となります。機械学習を利用すれば、過去のデータから傾向を把握し、将来的な劣化予測を行うことも可能です。このようにして、より効率的かつ効果的なメンテナンスプランを立てることができ、鉄道の運行安全向上につなげることが期待されます。 最後に、鉄道の技術は日々進化しており、TGMSも新たな技術の導入や改良が進められています。今後は、AI技術との融合やインターネット・オブ・シングス(IoT)を活用したリアルタイム監視等、さらなる革新が期待されます。これにより、鉄道の安全性と効率性を一層高めることができるでしょう。TGMSは、今後も鉄道インフラの重要な要素として、その役割を果たし続けることが求められています。 |

