1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界のエアボーンLiDAR市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場
6.1 エアボーン地形LiDAR
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 エアボーン水深計LiDAR
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 コンポーネント別市場
7.1 レーザースキャナー
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 慣性航法システム
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 カメラ
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 GPSおよびGNSSレシーバー
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 マイクロエレクトロメカニカルシステム
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 プラットフォーム別市場内訳
8.1 固定翼航空機
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 回転翼航空機
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 UAV
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 用途別市場
9.1 コリドーマッピング
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 地震学
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 探査・探知
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 その他
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 エンドユーザー別市場内訳
10.1 航空宇宙・防衛
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 土木
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 林業・農業
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 輸送
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 考古学
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
10.6 鉱業
10.6.1 市場動向
10.6.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 米国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 中南米
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場内訳
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 長所
12.3 弱点
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターズファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 AAM a Woolpert社
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.2 エアボーン・イメージング社
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.3 ファーマテック
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.4 フグロ
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 財務
16.3.5 Leica Geosystems AG (Hexagon AB)
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.6 メリック・アンド・カンパニー
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.7 フェニックスLiDARシステムズ
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.8 RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.9 Surveying And Mapping LLC
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.10 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレイテッド
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務
16.3.10.4 SWOT分析
16.3.11 トリンブル社
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.11.3 財務
16.3.12 Velodyne Lidar Inc.
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
16.3.13 イエロースキャン
16.3.13.1 会社概要
16.3.13.2 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 エアボーンLiDAR(Airborne LiDAR)は、航空機に搭載されたレーザー技術を利用して地表や物体の三次元データを取得する手法です。この技術は光の反射を利用して距離を測定し、高精度な地形情報や地物データを収集することが可能です。LiDARは「Light Detection and Ranging」の略語で、レーザー光を用いた測距技術の一つです。エアボーンLiDARは通常、ヘリコプターや無人航空機(UAV)などに取り付けられたレーザー照射装置と、高精度なGPSや慣性計測装置(IMU)と連携して、対象区域をスキャンします。 エアボーンLiDARの構成要素としては、レーザー発信器、受信器、データ処理装置、及び航空プラットフォームが挙げられます。レーザー発信器は地表に向けてパルス状のレーザーを発射し、地面や地物に当たった際に反射されたレーザー光を受信器が受け取ります。その反射時間から距離を計算し、地表面の三次元ポイントクラウドデータを生成します。 エアボーンLiDARにはいくつかの種類があります。最も一般的なものは地表に対して真下に向けてレーザーを照射する「垂直LiDAR」です。また、地表面だけでなく、周囲の構造物や植生の高さを測定する「斜めLiDAR」も存在します。さらに、特定の波長帯を利用する「マルチスペクトルLiDAR」や、近赤外線やレーザーの波長を変化させる「ハイパースペクトルLiDAR」なども開発されています。これらの技術は、様々なアプリケーションにおいて有用です。 エアボーンLiDARの主な用途には、地形測量、森林管理、災害リスク評価、都市計画、農業、考古学などがあります。例えば、地形測量では、山岳地域や河川の地形を詳細に把握することで、洪水リスクや土砂災害の可能性を評価します。森林管理においては、樹木の高さや密度を正確に測定し、森林資源の持続的な管理や生態系の保護に役立てられます。また、考古学的な調査では、地表下に埋まった遺跡や構造物を発見する手段としても利用されています。 エアボーンLiDARは、高精度かつ効率的に広範なエリアのデータを収集できるため、従来の地上測量方法と比べて、時間やコストの面で大きなメリットがあります。特に、アクセスが困難な地域や広大な面積においては、より迅速に情報を得ることができ、様々な分野での意思決定をサポートします。 関連する技術としては、GIS(地理情報システム)やリモートセンシングがあります。LiDARデータはGISソフトウェアを用いて解析され、地図やモデルの作成に利用されます。リモートセンシング技術と組み合わせることで、例えば航空写真や衛星データとLiDARデータを統合し、より情報量の多い解析が可能になります。 ただし、エアボーンLiDARには課題も存在します。例えば、大気中の条件(雲や霧)や、地物の反射特性によってデータの取得が難しくなる場合があります。また、データの処理には高度な技術や専門知識が必要であり、適切な解析を行わないと誤った結論に至る可能性もあります。 このように、エアボーンLiDARは多様な分野で活用され、効率的かつ高精度なデータ取得を支援する技術です。今後も、技術の進展とともに新たな応用が期待される分野です。 |
*** エアボーンLiDARの世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・エアボーンLiDARの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年のエアボーンLiDARの世界市場規模を8億900万米ドル と推定しています。
・エアボーンLiDARの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年のエアボーンLiDARの世界市場規模を2,444.1百万米ドルと予測しています。
・エアボーンLiDAR市場の成長率は?
→IMARC社はエアボーンLiDARの世界市場が2024年〜2032年に年平均12.8%成長すると展望しています。
・世界のエアボーンLiDAR市場における主要プレイヤーは?
→「AAM a Woolpert company、Airborne Imaging Inc、Firmatek、Fugro、Leica Geosystems AG (Hexagon AB)、Merrick & Company、Phoenix LiDAR Systems、RIEGL Laser Measurement Systems GmbH、Surveying And Mapping LLC、Teledyne Technologies Incorporated、Trimble Inc.、Velodyne Lidar Inc. and YellowScan.など ...」をエアボーンLiDAR市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

