水中通信装置のグローバル市場(2021〜2031):ハードウェア、ソフトウェア、サービス

■ 英語タイトル:Underwater Communication Systems Market By Component (Hardware, Software, Services), By Application (Environment Monitoring, Pollution Monitoring, Oceanography, Hydrography, Others), By Connectivity (Hardwired, Wireless), By End User (Scientific Research and Development, Military and Defense, Marine, Oil and Gas, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

調査会社Allied Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:ALD23MA018)■ 発行会社/調査会社:Allied Market Research
■ 商品コード:ALD23MA018
■ 発行日:2022年12月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:通信
■ ページ数:233
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(受注後24時間以内)
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*** レポート概要(サマリー)***

Allied Market Research社の本調査資料は、水中通信装置の世界市場について調査し、市場動向や今後の展望をまとめた資料です。イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、コンポーネント別(ハードウェア、ソフトウェア、サービス)分析、用途別(環境監視、公害監視、海洋学、水路測量、その他)分析、接続別(ハードウェア、ワイヤレス)分析、エンドユーザー別(科学研究・開発、軍事・防衛、船舶、石油・ガス、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米・中東・アフリカ)分析、競争状況、企業情報など、以下の構成で掲載しています。本書内には、Saab AB、Thales、Undersea Systems International, Inc.、teledyne marine、kongsberg、L3Harris Technologies, Inc.、EvoLogics GmbH、sonardyne international ltd、Ultra Electronics Holdings plc、sea and land technologies pte ltdなど、主な参入企業情報が含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界の水中通信装置市場規模:コンポーネント別
- ハードウェアの市場規模
- ソフトウェアの市場規模
- サービスの市場規模
・世界の水中通信装置市場規模:用途別
- 環境監視用水中通信装置の市場規模
- 公害監視用水中通信装置の市場規模
- 海洋学用水中通信装置の市場規模
- 水路測量用水中通信装置の市場規模
- その他の市場規模
・世界の水中通信装置市場規模:接続別
- ハードウェア水中通信装置の市場規模
- ワイヤレス水中通信装置の市場規模
・世界の水中通信装置市場規模:エンドユーザー別
- 科学研究・開発における市場規模
- 軍事・防衛における市場規模
- 船舶における市場規模
- 石油・ガスにおける市場規模
- その他における市場規模
・世界の水中通信装置市場規模:地域別
- 北米の水中通信装置市場規模
- ヨーロッパの水中通信装置市場規模
- アジア太平洋の水中通信装置市場規模
- 中南米・中東・アフリカの水中通信装置市場規模
・競争状況
・企業情報

水中通信装置は、遠隔操作車両(ROV)や独立型水中航行体の通信、オフショア分野でのドッキングなど、多くの用途があります。水中での伝送戦略は、一般的に補助周波数で膨大な距離を音波を利用し、水中での音速は約1500m/sです。水中無線通信には3つの基本技術があります。無線周波数(RF)通信、音響通信、光通信があり、どの通信技術も特徴的なチャネルモデリングを必要とします。さらに、水中での電磁波技術の使用は、主に様々な分野で展開されています。これは、短距離用途では、より良い周波数とより良い速度が非常に有利になっています。

多数の国家による保護への支出の増加は、企業の成長のための重要な要因の一つです。脅威、紛争地域に対する懸念、安全への懸念は、国際的な防衛支出を拡大しています。海軍の保護マシンは、特に安全な会話と信頼性のためにUCSを使用しています。陸軍は、侵入を発見し、水中監視を実施するためにそれを利用しています。これらの要素は、今後1年間の市場成長に貢献すると予想されています。

水中通信装置市場は、コンポーネント、接続性、用途別、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されます。
コンポーネント別では、ハードウェア、ソフトウェア、サービスに分類されます。
接続性別では、有線と無線にセグメント化に分類されます。
用途別では、環境モニタリング、汚染モニタリング、海洋学、水路学、その他に分類されます。
エンドユーザー別では、科学研究開発、軍事・防衛、海洋、石油・ガス、その他に分類されます。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAに市場を分けて分析しています。

市場で事業を展開している主要企業には、EvoLogic GmbH、Kongsberg、L3Harris Technologies Inc.、Saab AB、Sea and Land Technologies Pte Ltd.、Sonardyne International Ltd.、Teledyne Marine、Thales、Ultra Electronics Holding Plc、Undersea System International Inc.などがあります。さらに、市場シェアを向上させ、競争を維持するための主要企業の戦略にも注目しています。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・本調査レポートは、世界の水中通信装置市場予測について、現在および将来の動向とともに詳細に分析し、差し迫った投資ポケットについて解説しています。
・世界の水中通信装置市場動向における主要な促進要因、阻害要因、機会およびそれらの影響分析に関する情報を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、業界で活動するバイヤーとサプライヤーの潜在力を示します。
・2022年から2031年までの水中通信装置市場分析を提供し、市場の可能性を判断します。

〈主要市場セグメント〉
エンドユーザー別
科学研究開発
軍事・防衛
海洋
石油・ガス
その他

コンポーネント別
ハードウェア
ソフトウェア
サービス

用途別
環境モニタリング
汚染モニタリング
海洋学
水路観測
その他

接続性別
有線
無線

地域別
・北米
米国
カナダ
・ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア
韓国
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ラテンアメリカ
中東
アフリカ

〈主要市場プレイヤー〉
Saab AB
Thales
Undersea Systems International, Inc.
teledyne marine
kongsberg
L3Harris Technologies, Inc.
EvoLogics GmbH
sonardyne international ltd
Ultra Electronics Holdings plc
sea and land technologies pte ltd

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*** レポート目次(コンテンツ)***

第1章:はじめに
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 二次調査
1.4.2. 一次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. 調査の主な知見
2.2. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な知見
3.2.1. 主要投資先
3.3. ポーターの5つの力分析
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 海軍防衛における水中通信の採用増加
3.4.1.2. 自律型水中ビークルの増加
3.4.1.3.科学的探査とデータ収集の必要性の急増

3.4.2. 制約
3.4.2.1. 水中での音速が比較的遅いため、データ伝送速度の制限と配信遅延が発生する

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 環境保護に対する需要の高まり

3.5. COVID-19による市場への影響分析
第4章:水中通信システム市場(コンポーネント別)
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2. ハードウェア
4.2.1 主要な市場動向、成長要因、機会
4.2.2 地域別の市場規模と予測
4.2.3 国別の市場シェア分析
4.3. ソフトウェア
4.3.1 主要な市場動向、成長要因、機会
4.3.2 地域別の市場規模と予測
4.3.3 国別の市場シェア分析
4.4.サービス
4.4.1 主要市場動向、成長要因、機会
4.4.2 地域別市場規模と予測
4.4.3 国別市場シェア分析
第5章:水中通信システム市場(アプリケーション別)
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2. 環境モニタリング
5.2.1 主要市場動向、成長要因、機会
5.2.2 地域別市場規模と予測
5.2.3 国別市場シェア分析
5.3. 汚染モニタリング
5.3.1 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2 地域別市場規模と予測
5.3.3 国別市場シェア分析
5.4. 海洋学
5.4.1 主要市場動向、成長要因、機会
5.4.2 地域別市場規模と予測
5.4.3 国別市場シェア分析
5.5.水路測量
5.5.1 主要市場動向、成長要因、機会
5.5.2 地域別市場規模と予測
5.5.3 国別市場シェア分析
5.6. その他
5.6.1 主要市場動向、成長要因、機会
5.6.2 地域別市場規模と予測
5.6.3 国別市場シェア分析
第6章:水中通信システム市場(接続性別)
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2. 有線接続
6.2.1 主要市場動向、成長要因、機会
6.2.2 地域別市場規模と予測
6.2.3 国別市場シェア分析
6.3.ワイヤレス
6.3.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.2 地域別の市場規模と予測
6.3.3 国別の市場シェア分析
第7章:水中通信システム市場(エンドユーザー別)
7.1 概要
7.1.1 市場規模と予測
7.2. 科学研究開発
7.2.1 主要な市場動向、成長要因、機会
7.2.2 地域別の市場規模と予測
7.2.3 国別の市場シェア分析
7.3. 軍事・防衛
7.3.1 主要な市場動向、成長要因、機会
7.3.2 地域別の市場規模と予測
7.3.3 国別の市場シェア分析
7.4. 海洋
7.4.1 主要な市場動向、成長要因、機会
7.4.2 地域別の市場規模と予測
7.4.3 国別の市場シェア分析
7.5.石油・ガス
7.5.1 主要市場動向、成長要因、機会
7.5.2 地域別市場規模と予測
7.5.3 国別市場シェア分析
7.6.その他
7.6.1 主要な市場動向、成長要因、機会
7.6.2 地域別市場規模と予測
7.6.3 国別市場シェア分析
第8章:水中通信システム市場(地域別)
8.1 概要
8.1.1 市場規模と予測
8.2 北米
8.2.1 主要な動向と機会
8.2.2 北米市場規模と予測(コンポーネント別)
8.2.3 北米市場規模と予測(アプリケーション別)
8.2.4 北米市場規模と予測(接続性別)
8.2.5 北米市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.2.6 北米市場規模と予測(国別)
8.2.6.1 米国
8.2.6.1.1 主要な市場動向、成長要因、機会
8.2.6.1.2 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.2.6.1.3 市場規模と予測(アプリケーション別)アプリケーション
8.2.6.1.4 市場規模と予測(コネクティビティ別)
8.2.6.1.5 市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.2.6.2 カナダ
8.2.6.2.1 主要な市場動向、成長要因、機会
8.2.6.2.2 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.2.6.2.3 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.2.6.2.4 市場規模と予測(コネクティビティ別)
8.2.6.2.5 市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 主要な動向と機会
8.3.2 ヨーロッパ 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.3.3 ヨーロッパ 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3.4 ヨーロッパ 市場規模と予測(コネクティビティ別)
8.3.5 ヨーロッパ 市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.3.6 ヨーロッパ 市場規模と予測(国別)
8.3.6.1 英国
8.3.6.1.1 主要な市場動向成長要因と機会
8.3.6.1.2 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.3.6.1.3 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3.6.1.4 市場規模と予測(コネクティビティ別)
8.3.6.1.5 市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.3.6.2 ドイツ
8.3.6.2.1 主要な市場動向、成長要因、機会
8.3.6.2.2 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.3.6.2.3 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3.6.2.4 市場規模と予測(コネクティビティ別)
8.3.6.2.5 市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.3.6.3 フランス
8.3.6.3.1 主要な市場動向、成長要因、機会
8.3.6.3.2 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.3.6.3.3 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3.6.3.4 市場市場規模と予測(接続性別)
8.3.6.3.5 市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.3.6.4 イタリア
8.3.6.4.1 主要市場動向、成長要因、機会
8.3.6.4.2 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.3.6.4.3 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3.6.4.4 市場規模と予測(接続性別)
8.3.6.4.5 市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.3.6.5 スペイン
8.3.6.5.1 主要市場動向、成長要因、機会
8.3.6.5.2 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.3.6.5.3 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3.6.5.4 市場規模と予測(接続性別)
8.3.6.5.5 市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.3.6.6 その他のヨーロッパ諸国
8.3.6.6.1 主要市場トレンド、成長要因、機会
8.3.6.6.2 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.3.6.6.3 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3.6.6.4 市場規模と予測(コネクティビティ別)
8.3.6.6.5 市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.4 アジア太平洋地域
8.4.1 主要なトレンドと機会
8.4.2 アジア太平洋地域 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.4.3 アジア太平洋地域 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.4.4 アジア太平洋地域 市場規模と予測(コネクティビティ別)
8.4.5 アジア太平洋地域 市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.4.6 アジア太平洋地域 市場規模と予測(国別)
8.4.6.1 中国
8.4.6.1.1 主要な市場トレンド、成長要因、機会
8.4.6.1.2 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.4.6.1.3 市場規模アプリケーション別市場規模および予測
8.4.6.1.4 コネクティビティ別の市場規模および予測
8.4.6.1.5 エンドユーザー別の市場規模および予測
8.4.6.2 日本
8.4.6.2.1 主要な市場動向、成長要因、機会
8.4.6.2.2 コンポーネント別の市場規模および予測
8.4.6.2.3 アプリケーション別の市場規模および予測
8.4.6.2.4 コネクティビティ別の市場規模および予測
8.4.6.2.5 エンドユーザー別の市場規模および予測
8.4.6.3 インド
8.4.6.3.1 主要な市場動向、成長要因、機会
8.4.6.3.2 コンポーネント別の市場規模および予測
8.4.6.3.3 アプリケーション別の市場規模および予測
8.4.6.3.4 コネクティビティ別の市場規模および予測
8.4.6.3.5 エンドユーザー別の市場規模および予測
8.4.6.4オーストラリア
8.4.6.4.1 主要市場動向、成長要因、機会
8.4.6.4.2 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.4.6.4.3 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.4.6.4.4 市場規模と予測(コネクティビティ別)
8.4.6.4.5 市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.4.6.5 韓国
8.4.6.5.1 主要市場動向、成長要因、機会
8.4.6.5.2 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.4.6.5.3 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.4.6.5.4 市場規模と予測(コネクティビティ別)
8.4.6.5.5 市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.4.6.6 その他のアジア太平洋地域
8.4.6.6.1 主要市場動向、成長要因、機会
8.4.6.6.2 市場規模と予測(コンポーネント
8.4.6.6.3 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.4.6.6.4 市場規模と予測(コネクティビティ別)
8.4.6.6.5 市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.5 LAMEA
8.5.1 主要トレンドと機会
8.5.2 LAMEA 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.5.3 LAMEA 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.5.4 LAMEA 市場規模と予測(コネクティビティ別)
8.5.5 LAMEA 市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.5.6 LAMEA 市場規模と予測(国別)
8.5.6.1 ラテンアメリカ
8.5.6.1.1 主要市場トレンド、成長要因、および機会
8.5.6.1.2 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.5.6.1.3 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.5.6.1.4 市場規模と予測(コネクティビティ別)
8.5.6.1.5市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.5.6.2 中東
8.5.6.2.1 主要な市場動向、成長要因、機会
8.5.6.2.2 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.5.6.2.3 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.5.6.2.4 市場規模と予測(コネクティビティ別)
8.5.6.2.5 市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.5.6.3 アフリカ
8.5.6.3.1 主要な市場動向、成長要因、機会
8.5.6.3.2 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.5.6.3.3 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.5.6.3.4 市場規模と予測(コネクティビティ別)
8.5.6.3.5 市場規模と予測(エンドユーザー別)
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主要な勝利戦略
9.3.上位10社の製品マッピング
9.4. 競合ダッシュボード
9.5. 競合ヒートマップ
9.6. 2021年のトッププレーヤーのポジショニング
第10章:企業プ​​ロフィール
10.1 Saab AB
10.1.1 会社概要
10.1.2 主要役員
10.1.3 会社概要
10.1.4 事業セグメント
10.1.5 製品ポートフォリオ
10.1.6 業績
10.1.7 主要な戦略的動きと展開
10.2 Thales
10.2.1 会社概要
10.2.2 主要役員
10.2.3 会社概要
10.2.4 事業セグメント
10.2.5 製品ポートフォリオ
10.2.6 業績
10.2.7 主要な戦略的動きと展開
10.3 Undersea Systems International, Inc.
10.3.1 会社概要
10.3.2 主要役員
10.3.3 会社概要
10.3.4 事業セグメント
10.3.5 製品ポートフォリオ
10.3.6 業績
10.3.7 主要な戦略的動きと展開
10.4 テレダイン・マリン
10.4.1 会社概要
10.4.2 主要役員
10.4.3 会社概要
10.4.4 事業セグメント
10.4.5 製品ポートフォリオ
10.4.6 業績
10.4.7 主要な戦略的動きと展開
10.5 コングスベルグ
10.5.1 会社概要
10.5.2 主要役員
10.5.3 会社概要
10.5.4 事業セグメント
10.5.5 製品ポートフォリオ
10.5.6 業績
10.5.7 主要な戦略的動きと展開
10.6 L3ハリス・テクノロジーズ
10.6.1 会社概要
10.6.2 主要役員
10.6.3 会社概要
10.6.4 事業セグメント
10.6.5 製品ポートフォリオ
10.6.6 業績
10.6.7 主要な戦略的動きと展開
10.7 EvoLogics GmbH
10.7.1 会社概要
10.7.2 主要役員
10.7.3 会社概要
10.7.4 事業セグメント
10.7.5 製品ポートフォリオ
10.7.6 業績
10.7.7 主要な戦略的動きと展開
10.8 sonardyne international ltd
10.8.1 会社概要
10.8.2 主要役員
10.8.3 会社概要
10.8.4 事業セグメント
10.8.5 製品ポートフォリオ
10.8.6 業績
10.8.7 主要な戦略的動きと展開
10.9 Ultra Electronics Holdings plc
10.9.1 会社概要
10.9.2 主要役員
10.9.3 会社概要
10.9.4 事業セグメント
10.9.5 製品ポートフォリオ
10.9.6 業績
10.9.7 主要な戦略的動きと展開
10.10 Sea and Land Technologies Pte Ltd
10.10.1 会社概要
10.10.2 主要役員
10.10.3 会社概要
10.10.4 事業セグメント
10.10.5 製品ポートフォリオ
10.10.6 業績
10.10.7 主要な戦略的動きと展開

CHAPTER 1:INTRODUCTION
1.1.Report description
1.2.Key market segments
1.3.Key benefits to the stakeholders
1.4.Research Methodology
1.4.1.Secondary research
1.4.2.Primary research
1.4.3.Analyst tools and models
CHAPTER 2:EXECUTIVE SUMMARY
2.1.Key findings of the study
2.2.CXO Perspective
CHAPTER 3:MARKET OVERVIEW
3.1.Market definition and scope
3.2.Key findings
3.2.1.Top investment pockets
3.3.Porter’s five forces analysis
3.4.Market dynamics
3.4.1.Drivers
3.4.1.1. Increase in adoption of underwater communication in navel defense
3.4.1.2. Increase in Autonomous underwater vehicles
3.4.1.3. Surge in need of scientific exploration and data collection

3.4.2.Restraints
3.4.2.1. Limited speed of data transmission and delayed delivery rates due to the relatively slow speed of sound in water

3.4.3.Opportunities
3.4.3.1. Growing demand for environmental protection

3.5.COVID-19 Impact Analysis on the market
CHAPTER 4: UNDERWATER COMMUNICATION SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT
4.1 Overview
4.1.1 Market size and forecast
4.2. Hardware
4.2.1 Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2 Market size and forecast, by region
4.2.3 Market share analysis by country
4.3. Software
4.3.1 Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2 Market size and forecast, by region
4.3.3 Market share analysis by country
4.4. Services
4.4.1 Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2 Market size and forecast, by region
4.4.3 Market share analysis by country
CHAPTER 5: UNDERWATER COMMUNICATION SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION
5.1 Overview
5.1.1 Market size and forecast
5.2. Environment Monitoring
5.2.1 Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2 Market size and forecast, by region
5.2.3 Market share analysis by country
5.3. Pollution Monitoring
5.3.1 Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2 Market size and forecast, by region
5.3.3 Market share analysis by country
5.4. Oceanography
5.4.1 Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2 Market size and forecast, by region
5.4.3 Market share analysis by country
5.5. Hydrography
5.5.1 Key market trends, growth factors and opportunities
5.5.2 Market size and forecast, by region
5.5.3 Market share analysis by country
5.6. Others
5.6.1 Key market trends, growth factors and opportunities
5.6.2 Market size and forecast, by region
5.6.3 Market share analysis by country
CHAPTER 6: UNDERWATER COMMUNICATION SYSTEMS MARKET, BY CONNECTIVITY
6.1 Overview
6.1.1 Market size and forecast
6.2. Hardwired
6.2.1 Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.2 Market size and forecast, by region
6.2.3 Market share analysis by country
6.3. Wireless
6.3.1 Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.2 Market size and forecast, by region
6.3.3 Market share analysis by country
CHAPTER 7: UNDERWATER COMMUNICATION SYSTEMS MARKET, BY END USER
7.1 Overview
7.1.1 Market size and forecast
7.2. Scientific Research and Development
7.2.1 Key market trends, growth factors and opportunities
7.2.2 Market size and forecast, by region
7.2.3 Market share analysis by country
7.3. Military and Defense
7.3.1 Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.2 Market size and forecast, by region
7.3.3 Market share analysis by country
7.4. Marine
7.4.1 Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.2 Market size and forecast, by region
7.4.3 Market share analysis by country
7.5. Oil and Gas
7.5.1 Key market trends, growth factors and opportunities
7.5.2 Market size and forecast, by region
7.5.3 Market share analysis by country
7.6. Others
7.6.1 Key market trends, growth factors and opportunities
7.6.2 Market size and forecast, by region
7.6.3 Market share analysis by country
CHAPTER 8: UNDERWATER COMMUNICATION SYSTEMS MARKET, BY REGION
8.1 Overview
8.1.1 Market size and forecast
8.2 North America
8.2.1 Key trends and opportunities
8.2.2 North America Market size and forecast, by Component
8.2.3 North America Market size and forecast, by Application
8.2.4 North America Market size and forecast, by Connectivity
8.2.5 North America Market size and forecast, by End User
8.2.6 North America Market size and forecast, by country
8.2.6.1 U.S.
8.2.6.1.1 Key market trends, growth factors and opportunities
8.2.6.1.2 Market size and forecast, by Component
8.2.6.1.3 Market size and forecast, by Application
8.2.6.1.4 Market size and forecast, by Connectivity
8.2.6.1.5 Market size and forecast, by End User
8.2.6.2 Canada
8.2.6.2.1 Key market trends, growth factors and opportunities
8.2.6.2.2 Market size and forecast, by Component
8.2.6.2.3 Market size and forecast, by Application
8.2.6.2.4 Market size and forecast, by Connectivity
8.2.6.2.5 Market size and forecast, by End User
8.3 Europe
8.3.1 Key trends and opportunities
8.3.2 Europe Market size and forecast, by Component
8.3.3 Europe Market size and forecast, by Application
8.3.4 Europe Market size and forecast, by Connectivity
8.3.5 Europe Market size and forecast, by End User
8.3.6 Europe Market size and forecast, by country
8.3.6.1 UK
8.3.6.1.1 Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.6.1.2 Market size and forecast, by Component
8.3.6.1.3 Market size and forecast, by Application
8.3.6.1.4 Market size and forecast, by Connectivity
8.3.6.1.5 Market size and forecast, by End User
8.3.6.2 Germany
8.3.6.2.1 Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.6.2.2 Market size and forecast, by Component
8.3.6.2.3 Market size and forecast, by Application
8.3.6.2.4 Market size and forecast, by Connectivity
8.3.6.2.5 Market size and forecast, by End User
8.3.6.3 France
8.3.6.3.1 Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.6.3.2 Market size and forecast, by Component
8.3.6.3.3 Market size and forecast, by Application
8.3.6.3.4 Market size and forecast, by Connectivity
8.3.6.3.5 Market size and forecast, by End User
8.3.6.4 Italy
8.3.6.4.1 Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.6.4.2 Market size and forecast, by Component
8.3.6.4.3 Market size and forecast, by Application
8.3.6.4.4 Market size and forecast, by Connectivity
8.3.6.4.5 Market size and forecast, by End User
8.3.6.5 Spain
8.3.6.5.1 Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.6.5.2 Market size and forecast, by Component
8.3.6.5.3 Market size and forecast, by Application
8.3.6.5.4 Market size and forecast, by Connectivity
8.3.6.5.5 Market size and forecast, by End User
8.3.6.6 Rest of Europe
8.3.6.6.1 Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.6.6.2 Market size and forecast, by Component
8.3.6.6.3 Market size and forecast, by Application
8.3.6.6.4 Market size and forecast, by Connectivity
8.3.6.6.5 Market size and forecast, by End User
8.4 Asia-Pacific
8.4.1 Key trends and opportunities
8.4.2 Asia-Pacific Market size and forecast, by Component
8.4.3 Asia-Pacific Market size and forecast, by Application
8.4.4 Asia-Pacific Market size and forecast, by Connectivity
8.4.5 Asia-Pacific Market size and forecast, by End User
8.4.6 Asia-Pacific Market size and forecast, by country
8.4.6.1 China
8.4.6.1.1 Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.6.1.2 Market size and forecast, by Component
8.4.6.1.3 Market size and forecast, by Application
8.4.6.1.4 Market size and forecast, by Connectivity
8.4.6.1.5 Market size and forecast, by End User
8.4.6.2 Japan
8.4.6.2.1 Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.6.2.2 Market size and forecast, by Component
8.4.6.2.3 Market size and forecast, by Application
8.4.6.2.4 Market size and forecast, by Connectivity
8.4.6.2.5 Market size and forecast, by End User
8.4.6.3 India
8.4.6.3.1 Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.6.3.2 Market size and forecast, by Component
8.4.6.3.3 Market size and forecast, by Application
8.4.6.3.4 Market size and forecast, by Connectivity
8.4.6.3.5 Market size and forecast, by End User
8.4.6.4 Australia
8.4.6.4.1 Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.6.4.2 Market size and forecast, by Component
8.4.6.4.3 Market size and forecast, by Application
8.4.6.4.4 Market size and forecast, by Connectivity
8.4.6.4.5 Market size and forecast, by End User
8.4.6.5 South Korea
8.4.6.5.1 Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.6.5.2 Market size and forecast, by Component
8.4.6.5.3 Market size and forecast, by Application
8.4.6.5.4 Market size and forecast, by Connectivity
8.4.6.5.5 Market size and forecast, by End User
8.4.6.6 Rest of Asia-Pacific
8.4.6.6.1 Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.6.6.2 Market size and forecast, by Component
8.4.6.6.3 Market size and forecast, by Application
8.4.6.6.4 Market size and forecast, by Connectivity
8.4.6.6.5 Market size and forecast, by End User
8.5 LAMEA
8.5.1 Key trends and opportunities
8.5.2 LAMEA Market size and forecast, by Component
8.5.3 LAMEA Market size and forecast, by Application
8.5.4 LAMEA Market size and forecast, by Connectivity
8.5.5 LAMEA Market size and forecast, by End User
8.5.6 LAMEA Market size and forecast, by country
8.5.6.1 Latin America
8.5.6.1.1 Key market trends, growth factors and opportunities
8.5.6.1.2 Market size and forecast, by Component
8.5.6.1.3 Market size and forecast, by Application
8.5.6.1.4 Market size and forecast, by Connectivity
8.5.6.1.5 Market size and forecast, by End User
8.5.6.2 Middle East
8.5.6.2.1 Key market trends, growth factors and opportunities
8.5.6.2.2 Market size and forecast, by Component
8.5.6.2.3 Market size and forecast, by Application
8.5.6.2.4 Market size and forecast, by Connectivity
8.5.6.2.5 Market size and forecast, by End User
8.5.6.3 Africa
8.5.6.3.1 Key market trends, growth factors and opportunities
8.5.6.3.2 Market size and forecast, by Component
8.5.6.3.3 Market size and forecast, by Application
8.5.6.3.4 Market size and forecast, by Connectivity
8.5.6.3.5 Market size and forecast, by End User
CHAPTER 9: COMPETITIVE LANDSCAPE
9.1. Introduction
9.2. Top winning strategies
9.3. Product Mapping of Top 10 Player
9.4. Competitive Dashboard
9.5. Competitive Heatmap
9.6. Top player positioning, 2021
CHAPTER 10: COMPANY PROFILES
10.1 Saab AB
10.1.1 Company overview
10.1.2 Key Executives
10.1.3 Company snapshot
10.1.4 Operating business segments
10.1.5 Product portfolio
10.1.6 Business performance
10.1.7 Key strategic moves and developments
10.2 Thales
10.2.1 Company overview
10.2.2 Key Executives
10.2.3 Company snapshot
10.2.4 Operating business segments
10.2.5 Product portfolio
10.2.6 Business performance
10.2.7 Key strategic moves and developments
10.3 Undersea Systems International, Inc.
10.3.1 Company overview
10.3.2 Key Executives
10.3.3 Company snapshot
10.3.4 Operating business segments
10.3.5 Product portfolio
10.3.6 Business performance
10.3.7 Key strategic moves and developments
10.4 teledyne marine
10.4.1 Company overview
10.4.2 Key Executives
10.4.3 Company snapshot
10.4.4 Operating business segments
10.4.5 Product portfolio
10.4.6 Business performance
10.4.7 Key strategic moves and developments
10.5 kongsberg
10.5.1 Company overview
10.5.2 Key Executives
10.5.3 Company snapshot
10.5.4 Operating business segments
10.5.5 Product portfolio
10.5.6 Business performance
10.5.7 Key strategic moves and developments
10.6 L3Harris Technologies, Inc.
10.6.1 Company overview
10.6.2 Key Executives
10.6.3 Company snapshot
10.6.4 Operating business segments
10.6.5 Product portfolio
10.6.6 Business performance
10.6.7 Key strategic moves and developments
10.7 EvoLogics GmbH
10.7.1 Company overview
10.7.2 Key Executives
10.7.3 Company snapshot
10.7.4 Operating business segments
10.7.5 Product portfolio
10.7.6 Business performance
10.7.7 Key strategic moves and developments
10.8 sonardyne international ltd
10.8.1 Company overview
10.8.2 Key Executives
10.8.3 Company snapshot
10.8.4 Operating business segments
10.8.5 Product portfolio
10.8.6 Business performance
10.8.7 Key strategic moves and developments
10.9 Ultra Electronics Holdings plc
10.9.1 Company overview
10.9.2 Key Executives
10.9.3 Company snapshot
10.9.4 Operating business segments
10.9.5 Product portfolio
10.9.6 Business performance
10.9.7 Key strategic moves and developments
10.10 sea and land technologies pte ltd
10.10.1 Company overview
10.10.2 Key Executives
10.10.3 Company snapshot
10.10.4 Operating business segments
10.10.5 Product portfolio
10.10.6 Business performance
10.10.7 Key strategic moves and developments
※参考情報

水中通信装置は、水中環境での情報伝達を目的とした技術およびデバイスのことを指します。水中通信は、海洋調査、漁業、潜水活動、海底インフラの監視など、さまざまな分野で重要な役割を果たしています。陸上や空中での通信と異なり、水中では媒体としての水の影響を受けるため、通信技術は特有の課題に直面します。このため、水中通信装置の設計や運用には特別な技術と知識が求められます。
水中通信には主に、音響通信、光通信、電磁波通信の三つの主要な種類があります。音響通信は、水中での主流な通信方法であり、音波を利用してデータを伝送します。水中での音速は非常に速いため、長距離通信が可能ですが、ノイズや多重反射の問題が存在します。一方、光通信は可視光や赤外線を使用してデータを伝送します。光通信は高いデータレートを実現できるものの、水の透明度に依存し、距離が限られるという欠点があります。電磁波通信は、高周波の無線信号を用いたもので、一般的には短距離用として使用されますが、使用できる周波数帯域に制限があります。

水中通信の用途は多岐にわたっています。海洋研究者は、音響通信を用いて水中ロボットやセンサーからのデータを地上に送信し、海洋環境の変化をモニタリングしています。また、水中監視システムにおいては、潜水艦やドローンがリアルタイムで情報を交信し、戦術的な任務を遂行します。漁業業界では、魚群探知機に音響通信技術が応用され、漁獲効率を向上させています。さらに、海底資源探査や海洋構造物の点検においても、これらの通信技術は重要です。

水中通信に関連する技術としては、超音波センサー、光ファイバーの利用、通信プロトコルの開発などがあります。超音波センサーは、音響データを送受信するために広く用いられています。これにより、強いノイズ環境にも適応した通信が可能になります。光ファイバー技術も進化しており、特に水中での短距離通信や高データレート通信に貢献しています。また、水中通信専用のプロトコルの開発が進められており、データの整合性やエラー訂正を行うための仕組みが構築されています。

今後の水中通信装置は、技術革新とともに進化を続けると考えられています。特に、AIや機械学習を活用した通信の最適化、複雑なデータ処理能力の向上、複数の通信方式を統合したハイブリッドシステムの開発が期待されています。また、持続可能な海洋利用が求められる中で、環境への影響を最小限に抑えた新しい通信手法の研究も進められています。水中通信の発展は、科学的研究だけでなく、商業活動や防衛分野においても大きな影響を与えることでしょう。そのため、水中通信装置は今後ますます重要性を増すと考えられます。


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※注目の調査資料
※当サイト上のレポートデータは弊社H&Iグローバルリサーチ運営のMarketReport.jpサイトと連動しています。
※当市場調査資料(ALD23MA018 )"水中通信装置のグローバル市場(2021〜2031):ハードウェア、ソフトウェア、サービス" (英文:Underwater Communication Systems Market By Component (Hardware, Software, Services), By Application (Environment Monitoring, Pollution Monitoring, Oceanography, Hydrography, Others), By Connectivity (Hardwired, Wireless), By End User (Scientific Research and Development, Military and Defense, Marine, Oil and Gas, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031)はAllied Market Research社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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