1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 航空宇宙用センサーの世界市場、タイプ別
5.1 はじめに
5.2 圧力センサー
5.3 温度センサー
5.4 近接センサー
5.5 位置センサー
5.6 慣性センサ
5.7 フローセンサー
5.8 レベル・センサ
5.9 画像センサ
5.10 煙センサ
5.11 振動センサー
5.12 ジャイロスコープ
5.13 その他のタイプ
6 航空宇宙用センサーの世界市場、プラットフォーム別
6.1 はじめに
6.2 民間航空機
6.2.1 ナローボディ
6.2.2 ワイドボディ
6.2.3 リージョナルジェット
6.2.4 ビジネスジェット
6.3 軍用機
6.4 回転翼航空機
6.5 UAV(無人航空機)
6.6 その他のプラットフォーム
7 航空宇宙用センサーの世界市場、接続性別
7.1 はじめに
7.2 有線センサー
7.3 ワイヤレスセンサー
8 航空宇宙用センサの世界市場:用途別
8.1 はじめに
8.2 飛行制御システム
8.3 環境制御システム
8.4 着陸装置システム
8.5 エンジン制御システム
8.6 コックピット制御システム
8.7 構造ヘルスモニタリング
8.8 燃料管理システム
9 航空宇宙用センサーの世界市場、エンドユーザー別
9.1 はじめに
9.2 航空機メーカー
9.3 MROサービスプロバイダー
9.4 アップグレード&レトロフィットプロバイダー
9.5 その他のエンドユーザー
10 航空宇宙用センサーの世界市場、地域別
10.1 はじめに
10.2 北アメリカ
10.2.1 アメリカ
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.2 イギリス
10.3.3 イタリア
10.3.4 フランス
10.3.5 スペイン
10.3.6 その他のヨーロッパ
10.4 アジア太平洋
10.4.1 日本
10.4.2 中国
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 ニュージーランド
10.4.6 韓国
10.4.7 その他のアジア太平洋地域
10.5 南アメリカ
10.5.1 アルゼンチン
10.5.2 ブラジル
10.5.3 チリ
10.5.4 その他の南アメリカ地域
10.6 中東・アフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 アラブ首長国連邦
10.6.3 カタール
10.6.4 南アフリカ
10.6.5 その他の中東・アフリカ地域
11 主要開発
11.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
11.2 買収と合併
11.3 新製品上市
11.4 事業拡大
11.5 その他の主要戦略
12 企業プロフィール
12.1 Ametek Inc.
12.2 Avidyne Corporation
12.3 Curtiss-Wright Corporation
12.4 Honeywell International Inc.
12.5 Hydra-Electric Company
12.6 Lockheed Martin Corporation
12.7 Meggitt PLC
12.8 PCB Piezotronics Inc.
12.9 Precision Sensors
12.10 Raytheon Technologies Corporation
12.11 Safran SA
12.12 Schneider Electric SE
12.13 TE Connectivity Ltd.
12.14 THALES
12.15 General Electric Company
12.16 Woodward Inc.
12.17 Zodiac Aerospace
表一覧
表1 航空宇宙用センサーの世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 航空宇宙用センサーの世界市場展望、タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表3 航空宇宙用センサの世界市場展望、圧力センサ別 (2022-2030) ($MN)
表4 航空宇宙用センサの世界市場展望、温度センサ別 (2022-2030) ($MN)
表5 航空宇宙用センサの世界市場展望、近接センサ別 (2022-2030) ($MN)
表6 航空宇宙用センサの世界市場展望、位置センサ別 (2022-2030) ($MN)
表7 航空宇宙用センサの世界市場展望、慣性センサ別 (2022-2030) ($MN)
表8 航空宇宙用センサの世界市場展望、流量センサ別 (2022-2030) ($MN)
表9 航空宇宙用センサの世界市場展望、レベルセンサ別 (2022-2030) ($MN)
表10 航空宇宙用センサの世界市場展望、画像センサ別 (2022-2030) ($MN)
表11 航空宇宙用センサの世界市場展望、煙検知センサ別 (2022-2030) ($MN)
表12 航空宇宙用センサの世界市場展望、振動センサ別 (2022-2030) ($MN)
表13 航空宇宙用センサの世界市場展望、ジャイロスコープ別 (2022-2030) ($MN)
表14 航空宇宙用センサの世界市場展望、その他のタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表15 航空宇宙用センサの世界市場展望、プラットフォーム別 (2022-2030) ($MN)
表16 航空宇宙用センサの世界市場展望:民間航空機別 (2022-2030) ($MN)
表17 航空宇宙用センサの世界市場展望、ナローボディ別 (2022-2030) ($MN)
表18 航空宇宙用センサの世界市場展望、ワイドボディ別 (2022-2030) ($MN)
表19 航空宇宙用センサの世界市場展望、リージョナルジェット別 (2022-2030) ($MN)
表20 航空宇宙用センサの世界市場展望、ビジネスジェット機別 (2022-2030) ($MN)
表21 航空宇宙用センサの世界市場展望、軍用機別 (2022-2030) ($MN)
表22 航空宇宙用センサーの世界市場展望:回転翼航空機別 (2022-2030) ($MN)
表23 航空宇宙センサーの世界市場展望、UAV(無人航空機)別 (2022-2030) ($MN)
表24 航空宇宙用センサの世界市場展望、その他のプラットフォーム別 (2022-2030) ($MN)
表25 航空宇宙用センサーの世界市場展望、接続性別 (2022-2030) ($MN)
表26 航空宇宙用センサの世界市場展望、有線センサ別 (2022-2030) ($MN)
表27 航空宇宙用センサの世界市場展望、ワイヤレスセンサ別 (2022-2030) ($MN)
表28 航空宇宙用センサの世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表29 航空宇宙用センサの世界市場展望、飛行制御システム別 (2022-2030) ($MN)
表30 航空宇宙用センサの世界市場展望、環境制御システム別 (2022-2030) ($MN)
表31 航空宇宙用センサの世界市場展望、着陸装置システム別 (2022-2030) ($MN)
表32 航空宇宙用センサの世界市場展望、エンジン制御システム別 (2022-2030) ($MN)
表33 航空宇宙用センサの世界市場展望、コックピット制御システム別 (2022-2030) ($MN)
表34 航空宇宙用センサの世界市場展望、構造ヘルスモニタリング別 (2022-2030) ($MN)
表35 航空宇宙用センサーの世界市場展望、燃料管理システム別 (2022-2030) ($MN)
表36 航空宇宙用センサーの世界市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表37 航空宇宙用センサの世界市場展望、航空機メーカー別 (2022-2030) ($MN)
表38 航空宇宙用センサの世界市場展望、MROサービスプロバイダ別 (2022-2030) ($MN)
表39 航空宇宙用センサーの世界市場展望:アップグレード&レトロフィットプロバイダー別 (2022-2030) ($MN)
表40 航空宇宙用センサーの世界市場展望、その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注:北アメリカ、ヨーロッパ、APAC、南アメリカ、中東・アフリカ地域の表も上記と同様に表現しています。
| ※参考情報 航空宇宙用センサーは、航空機や宇宙機器においてさまざまな環境情報を計測・解析するための重要なデバイスです。これらのセンサーは、高度な技術を駆使して設計されており、信頼性と精度が要求される厳しい条件下でも機能します。 航空宇宙用センサーの種類は多岐にわたります。まず、温度センサーがあります。航空機のエンジンや機体の温度を監視するために使用されます。次に、圧力センサーがあり、航空機の飛行高度や気圧を測定します。これにより、航空機が安全に運航できるようにします。さらに、加速度センサーやジャイロスコープも重要な役割を果たします。これらのセンサーは、航空機の動きや方向を測定し、ナビゲーションシステムに情報を提供します。 次に、位置情報を特定するためのグローバル・ポジショニング・システム(GPS)センサーも一般的です。GPSは、航空機の航路や到達点を精密に把握するために欠かせません。また、光学センサーやレーザーセンサーもあり、これらは景観の観測や障害物の検知に使用されます。 航空宇宙用センサーの用途は広範囲にわたっています。商業航空では、乗客の安全や快適性を確保するために、各種センサーを用いてエンジンや機体の状態を常に監視します。軍用航空機では、敵機の探知や、航空作戦の支援においてセンサーのデータが重要です。さらに、宇宙開発でも、宇宙機器の運行管理や地球外環境の観測にセンサーが活用されています。 例えば、地球観測用衛星には、リモートセンシング技術が使われ、地表の温度や湿度、植生の状態を把握するために多くのセンサーが搭載されています。また、宇宙探査ミッションでは、惑星や小惑星の表面を探査するために、各種センサーが設置され、データを地球に送信します。 航空宇宙用センサーは、関連技術との結びつきが強いです。例えば、IoT(モノのインターネット)技術を用いることで、センサーからのデータをリアルタイムで収集し、分析することが可能になっています。これにより、保守メンテナンスの効率を向上させたり、運航の安全性を高めたりすることが実現されています。 また、データ解析技術も不可欠です。ビッグデータ解析や機械学習を活用することで、センサーから得られた情報をより高度に分析し、予測や早期警告システムに応用することが可能になります。これにより、異常の早期発見や運航の最適化が実現します。 さらに、ミニチュア化や軽量化の技術も進化しており、これによりセンサーはより小型化され、航空機や宇宙機器の搭載が容易になります。このような技術の進展は、センサーの設計や製造において重要な要素となっています。 航空宇宙用センサーは、今後も進化を続けると考えられます。新たな材料の開発や、ナノテクノロジーの応用、さらには人工知能による自動化の進展など、さまざまな技術が支えとなっています。これにより、より高精度で高機能なセンサーが実現し、航空宇宙産業全体の発展に寄与することが期待されています。 総じて、航空宇宙用センサーは、航空機や宇宙機器の運航、安全性、効率性を向上させるために欠かせない技術です。今後もその重要性は増す一方であり、新しい技術の革新が求められています。 |
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