1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Inertial Navigation Sensor Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Inertial Navigation Sensor by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Inertial Navigation Sensor by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Inertial Navigation Sensor Segment by Type
2.2.1 Navigation Grade
2.2.2 Tactical Grade
2.2.3 Industrial Grade
2.2.4 Automotive/Consumer Grade
2.3 Inertial Navigation Sensor Sales by Type
2.3.1 Global Inertial Navigation Sensor Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Inertial Navigation Sensor Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Inertial Navigation Sensor Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Inertial Navigation Sensor Segment by Application
2.4.1 Aerospace and Military
2.4.2 Navigation
2.4.3 Automobile
2.4.4 Robot
2.4.5 Other
2.5 Inertial Navigation Sensor Sales by Application
2.5.1 Global Inertial Navigation Sensor Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Inertial Navigation Sensor Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Inertial Navigation Sensor Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Inertial Navigation Sensor by Company
3.1 Global Inertial Navigation Sensor Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Inertial Navigation Sensor Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Inertial Navigation Sensor Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Inertial Navigation Sensor Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Inertial Navigation Sensor Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Inertial Navigation Sensor Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Inertial Navigation Sensor Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Inertial Navigation Sensor Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Inertial Navigation Sensor Product Location Distribution
3.4.2 Players Inertial Navigation Sensor Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Inertial Navigation Sensor by Geographic Region
4.1 World Historic Inertial Navigation Sensor Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Inertial Navigation Sensor Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Inertial Navigation Sensor Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Inertial Navigation Sensor Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Inertial Navigation Sensor Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Inertial Navigation Sensor Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Inertial Navigation Sensor Sales Growth
4.4 APAC Inertial Navigation Sensor Sales Growth
4.5 Europe Inertial Navigation Sensor Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Inertial Navigation Sensor Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Inertial Navigation Sensor Sales by Country
5.1.1 Americas Inertial Navigation Sensor Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Inertial Navigation Sensor Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Inertial Navigation Sensor Sales by Type
5.3 Americas Inertial Navigation Sensor Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Inertial Navigation Sensor Sales by Region
6.1.1 APAC Inertial Navigation Sensor Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Inertial Navigation Sensor Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Inertial Navigation Sensor Sales by Type
6.3 APAC Inertial Navigation Sensor Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Inertial Navigation Sensor by Country
7.1.1 Europe Inertial Navigation Sensor Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Inertial Navigation Sensor Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Inertial Navigation Sensor Sales by Type
7.3 Europe Inertial Navigation Sensor Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Inertial Navigation Sensor by Country
8.1.1 Middle East & Africa Inertial Navigation Sensor Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Inertial Navigation Sensor Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Inertial Navigation Sensor Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Inertial Navigation Sensor Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Inertial Navigation Sensor
10.3 Manufacturing Process Analysis of Inertial Navigation Sensor
10.4 Industry Chain Structure of Inertial Navigation Sensor
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Inertial Navigation Sensor Distributors
11.3 Inertial Navigation Sensor Customer
12 World Forecast Review for Inertial Navigation Sensor by Geographic Region
12.1 Global Inertial Navigation Sensor Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Inertial Navigation Sensor Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Inertial Navigation Sensor Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Inertial Navigation Sensor Forecast by Type
12.7 Global Inertial Navigation Sensor Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Honeywell
13.1.1 Honeywell Company Information
13.1.2 Honeywell Inertial Navigation Sensor Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Honeywell Inertial Navigation Sensor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 Honeywell Main Business Overview
13.1.5 Honeywell Latest Developments
13.2 SBG
13.2.1 SBG Company Information
13.2.2 SBG Inertial Navigation Sensor Product Portfolios and Specifications
13.2.3 SBG Inertial Navigation Sensor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 SBG Main Business Overview
13.2.5 SBG Latest Developments
13.3 Ixblue (Exail)
13.3.1 Ixblue (Exail) Company Information
13.3.2 Ixblue (Exail) Inertial Navigation Sensor Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Ixblue (Exail) Inertial Navigation Sensor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Ixblue (Exail) Main Business Overview
13.3.5 Ixblue (Exail) Latest Developments
13.4 Silicon Sensing
13.4.1 Silicon Sensing Company Information
13.4.2 Silicon Sensing Inertial Navigation Sensor Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Silicon Sensing Inertial Navigation Sensor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Silicon Sensing Main Business Overview
13.4.5 Silicon Sensing Latest Developments
13.5 Parker Hannifin
13.5.1 Parker Hannifin Company Information
13.5.2 Parker Hannifin Inertial Navigation Sensor Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Parker Hannifin Inertial Navigation Sensor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 Parker Hannifin Main Business Overview
13.5.5 Parker Hannifin Latest Developments
13.6 Safran
13.6.1 Safran Company Information
13.6.2 Safran Inertial Navigation Sensor Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Safran Inertial Navigation Sensor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 Safran Main Business Overview
13.6.5 Safran Latest Developments
13.7 Nordic Inertial
13.7.1 Nordic Inertial Company Information
13.7.2 Nordic Inertial Inertial Navigation Sensor Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Nordic Inertial Inertial Navigation Sensor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 Nordic Inertial Main Business Overview
13.7.5 Nordic Inertial Latest Developments
13.8 Inertial Sense
13.8.1 Inertial Sense Company Information
13.8.2 Inertial Sense Inertial Navigation Sensor Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Inertial Sense Inertial Navigation Sensor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.8.4 Inertial Sense Main Business Overview
13.8.5 Inertial Sense Latest Developments
13.9 Epson
13.9.1 Epson Company Information
13.9.2 Epson Inertial Navigation Sensor Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Epson Inertial Navigation Sensor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.9.4 Epson Main Business Overview
13.9.5 Epson Latest Developments
13.10 InnaLabs
13.10.1 InnaLabs Company Information
13.10.2 InnaLabs Inertial Navigation Sensor Product Portfolios and Specifications
13.10.3 InnaLabs Inertial Navigation Sensor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.10.4 InnaLabs Main Business Overview
13.10.5 InnaLabs Latest Developments
13.11 Micro Inertial
13.11.1 Micro Inertial Company Information
13.11.2 Micro Inertial Inertial Navigation Sensor Product Portfolios and Specifications
13.11.3 Micro Inertial Inertial Navigation Sensor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.11.4 Micro Inertial Main Business Overview
13.11.5 Micro Inertial Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 慣性航法センサーは、物体の位置、速度、姿勢を監視・推定するための装置であり、特に航空機、船舶、自動車、宇宙探査機などの移動体において重要な役割を果たしています。このセンサーは、外部からの信号に依存せず、自身の加速度や角速度を測定することで、移動体の状態を把握します。慣性航法は、その高精度とリアルタイム性から、さまざまな分野での応用が期待されています。 慣性航法センサーの特徴として、まず挙げられるのはその独立性です。従来のナビゲーションシステムは、GPSや地上基地局といった外部信号に依存していますが、慣性航法センサーはこれらの信号が利用できない環境、例えばトンネルや地下などでも機能します。この特性は、特に都市部での移動体のナビゲーションにおいて強みを発揮します。 次に、慣性航法センサーの精度について説明します。理論上、慣性航法は非常に高い精度を持ちます。しかし、センサーの特性によって、長時間の運用ではエラーが蓄積する傾向にあります。このため、慣性航法は一般的に他のナビゲーション方法と併用されることが多く、異常やエラーの修正を行い、その総合的な精度を向上させる手法が取られています。例えば、GPSと組み合わせたハイブリッドシステムにおいては、GPS信号が得られる間は位置情報を更新し、GPS信号が失われた際も慣性航法センサーを活用してナビゲーションを継続します。 慣性航法センサーには大きく分けて、加速度センサーとジャイロスコープがあります。加速度センサーは、物体の加速度を測定し、そのデータから移動距離を計算する一方で、ジャイロスコープは物体の回転速度を測定します。これらのデータを統合することにより、三次元空間における物体の位置と姿勢を高精度で算出できます。最近では、微小な加速度や角速度を高精度で測定可能なMEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)技術が進展し、より小型で高性能な慣性航法センサーが実現しています。 慣性航法センサーの種類には、軍事用と民間用、また航法精度によるクラス分けがあります。軍事用としては、より高精度な要求があり、レーザー慣性センサーなどが用いられます。民間用では、価格と性能のバランスを考慮したMEMSセンサーが普及しています。航法精度によるクラス分けでは、一般的には以下のような分類がされています。まず、高精度の「リングレーザー・ジャイロ」や「光ファイバー・ジャイロ」があり、これらは高価ですが非常に高い精度を持ちます。一方で、低価格なMEMSセンサーはその精度の範囲においては若干の制限がありますが、コストパフォーマンスが優れています。 用途としては、自動車の自動運転技術、航空機の航法、ドローンの飛行制御、さらにはロボティクスやモバイルデバイスにおいて位置情報の認識などが挙げられます。特に自動運転車においては、GPSの信号が不安定な都市環境でも安全かつ正確なナビゲーションが求められるため、慣性航法センサーの重要性が増しています。 関連技術としては、GNSS(Global Navigation Satellite System)やSLAM(Simultaneous Localization and Mapping)が挙げられます。GNSSは、グローバルに衛星からの信号を受信し、位置情報を特定する技術であり、慣性航法と組み合わせることで高精度なナビゲーションが可能になります。SLAMは、移動体が周囲の環境を認識しながら自己位置を推定する技術であり、特に未知の環境下でのロボティクスにおいて使用され、慣性航法センサーが組み込まれることによってその精度が向上します。 総じて、慣性航法センサーは非常に多様なアプリケーションで広く利用されており、今後もその技術革新と共に進化を続けるでしょう。特に、AI技術やIoTとの連携が進む中、慣性航法センサーはますます重要な役割を担っていくことが期待されます。移動体のナビゲーションだけでなく、さまざまな産業における計測や制御の基盤技術として位置付けられています。 |
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