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市場調査レポート
商品コード
1535645

慣性航法システムの市場規模:コンポーネント別、エンドユーザー別、技術別、プラットフォーム別、予測、2024年~2032年

Inertial Navigation System Market Size - By Component (Accelerometers, F Gyroscopes, Algorithms & Processors), By End User (Commercial & Government, Military & Defense), By Technology, By Platform & Forecast, 2024 - 2032


出版日
ページ情報
英文 220 Pages
納期
2~3営業日
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慣性航法システムの市場規模:コンポーネント別、エンドユーザー別、技術別、プラットフォーム別、予測、2024年~2032年
出版日: 2024年06月11日
発行: Global Market Insights Inc.
ページ情報: 英文 220 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

慣性航法システムの世界市場は2024年から2032年にかけてCAGR5%超を記録すると予測されます。

この分野の大手企業による革新的な製品投入が追い風に車両やデバイスの加速度や回転を測定することで正確な位置やナビゲーションデータを提供するINS技術は、航空宇宙、防衛、自動車、ロボットなど、さまざまな用途でますます重要になってきています。

例えば、ナビゲーションと測位技術のパイオニアであるInertial Labs社は、2024年6月に最新の製品であるINS-FIを発表しました。この先進的なGPS支援慣性航法システム(INS)は、地上、航空、海洋アプリケーション向けのINSソリューションの開発・提供における20年以上の専門知識を象徴するものです。

大手企業は、より高い信頼性、精度、環境要因への耐性を提供する次世代INSソリューションを導入しています。これらの進歩は、自律走行車、高度な航空電子工学、スマートナビゲーションシステムの開発をサポートする上で極めて重要です。産業界が現代技術の要求を満たすためにより洗練された信頼性の高いナビゲーション・ソリューションを求める中、慣性航法システム市場は、継続的な技術革新と技術の進歩に後押しされて急速に拡大しています。

コンポーネントに基づくと、加速度計セグメントからの慣性航法システム市場の収益は、2024年から2032年にかけて顕著なCAGRを記録します。加速度計はINSに不可欠なコンポーネントであり、加速度と移動に関する重要なデータを提供し、ナビゲーションと測位の精度と信頼性を高める。加速度計がより高感度で高精度になるにつれて、INSは航空宇宙、自動車、ロボットなどさまざまな用途で優れた性能を発揮できるようになります。自律走行車、ドローン、高度な航空宇宙システムにおける高精度ナビゲーションのニーズの高まりは、高度な加速度計技術を活用した高度なINSの需要をさらに高めています。この動向は、加速度計が慣性航法システムの機能向上と採用に不可欠な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。

エンドユーザー別では、商業および政府セグメントが2024年から2032年にかけて顕著な成長を遂げると思われます。商業分野では、正確で信頼性の高いナビゲーションが不可欠な自律走行車、ドローン、精密農業の用途にINSが不可欠です。一方、政府機関は、防衛、航空宇宙、監視の目的でINSを利用しており、安全で正確な運用のために高性能システムが必要とされています。精度、堅牢性、統合機能を強化した高度なINSソリューションへのニーズが、市場拡大の原動力となっています。両部門とも最先端のナビゲーション技術への投資を続けているため、先進的なINSソリューションへの需要は高まり続けています。

欧州の慣性航法システム市場は、2024年から2032年にかけて顕著なCAGRを示します。航空宇宙、防衛、自動車を含む欧州の産業は、複雑なナビゲーション・ニーズのためにINSの採用を増やしています。欧州が自律走行車、先進航空機、スマートインフラの開発に力を入れていることが需要を後押ししており、これらすべてが高精度のナビゲーションソリューションを必要としています。さらに、厳しい規制基準やナビゲーション技術の革新の推進も市場拡大に寄与しています。欧州の企業や政府機関が最先端のINS技術に投資する中、同地域が高度で信頼性の高いナビゲーション・ソリューションを重視していることを反映して、これらのシステムの市場は成長を続けています。

目次

第1章 調査範囲と手法

  • 市場スコープと定義
  • 基本推定と計算
  • 予測パラメータ
  • データソース
    • 1次データ
    • 2次データ
      • 有料情報源
      • 公的情報源

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

  • エコシステム分析
  • ベンダー・マトリックス
  • テクノロジーとイノベーションの展望
  • 特許分析
  • 主要ニュースとイニシアチブ
  • 規制状況
  • 影響要因
    • 促進要因
      • ナビゲーション・ソリューションの新たな技術進歩
      • 自律走行車の増加
      • 航空宇宙セクターの拡大
      • GPSおよびGNSS慣性航法システムに対する需要の高まり
    • 業界の潜在的リスク&課題
      • 慣性航法システムに伴う高コスト
      • 慣性航法システムにおける精度とドリフトの課題
  • 成長可能性分析
  • ポーター分析
  • PESTEL分析

第4章 競合情勢

  • 企業シェア分析
  • 競合のポジショニング・マトリックス
  • 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測:プラットフォーム別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 航空機
    • 固定翼
    • 回転翼
  • ミサイル
    • 弾道ミサイル
    • 巡航ミサイル
  • 宇宙ロケット
  • 海洋
    • 商船
    • 海軍船舶
  • 軍用装甲車
  • 無人航空機
  • 無人航空機
  • 無人海上車両

第6章 市場推計・予測:コンポーネント別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 加速度計
  • ジャイロスコープ
  • アルゴリズム・プロセッサー

第7章 市場推計・予測:エンドユーザー別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 商業・政府
  • 軍事・防衛

第8章 市場推計・予測:技術別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • メカニカルジャイロ
  • リングレーザージャイロ
  • 光ファイバージャイロ
  • マイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)
  • その他

第9章 市場推計・予測:地域別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ニュージーランド
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • UAE
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

  • Analog Devices, Inc.
  • Atlantic Inertial Systems(AIS)
  • BAE Systems plc
  • Beijing Aerospace Changfeng Co., Ltd.
  • Collins Aerospace
  • General Electric Company
  • Honeywell International Inc.
  • Inertial Labs Inc.
  • iXblue
  • Kearfott Corporation
  • KVH Industries, Inc.
  • L3Harris Technologies, Inc.
  • MEMSIC, Inc.
  • Moog Inc.
  • Northrop Grumman Corporation
  • NovAtel Inc.(Hexagon AB)
  • Raytheon Technologies Corporation
  • Safran Electronics & Defense
  • Sagem(Safran Group)
  • Sensonor AS
  • Systron Donner Inertial(SDI)
  • Teledyne Technologies Incorporated
  • Thales Group
  • Trimble Inc.
  • VectorNav Technologies, LLC
目次
Product Code: 9804

Global Inertial Navigation System Market will witness over 5% CAGR between 2024 and 2032, fueled by innovative product launches from leading companies in the sector. INS technologies, which provide accurate positioning and navigation data by measuring the acceleration and rotation of a vehicle or device, are becoming increasingly critical across various applications, including aerospace, defense, automotive, and robotics.

For instance, in June 2024, Inertial Labs, a pioneer in navigation and positioning technologies, unveiled its latest offering, the INS-FI. This advanced GPS-aided Inertial Navigation System (INS) epitomized over two decades of expertise in creating and delivering INS solutions for terrestrial, aerial, and marine applications globally.

Leading companies are introducing next-generation INS solutions that offer greater reliability, precision, and resistance to environmental factors. These advancements are crucial for supporting the development of autonomous vehicles, advanced avionics, and smart navigation systems. As industries seek more sophisticated and reliable navigation solutions to meet the demands of modern technology, the market for inertial navigation systems is expanding rapidly, propelled by continuous innovation and technological advancements.

The overall Inertial Navigation System Industry is classified based on the component, end-user, technology, platform, and region.

Based on component, the inertial navigation system market revenue from the accelerometers segment will register a commendable CAGR from 2024 to 2032. Accelerometers are vital components in INS, providing critical data on acceleration and movement, which enhances the accuracy and reliability of navigation and positioning. As accelerometers become more sensitive and precise, they enable INS to deliver superior performance across various applications, including aerospace, automotive, and robotics. The growing need for high-precision navigation in autonomous vehicles, drones, and advanced aerospace systems further fuels the demand for sophisticated INS that leverage advanced accelerometer technology. This trend highlights the integral role of accelerometers in advancing the capabilities and adoption of inertial navigation systems.

In terms of end-user, the commercial and government segment will witness appreciable growth from 2024 to 2032. In the commercial realm, INS is crucial for applications in autonomous vehicles, drones, and precision agriculture, where accurate and reliable navigation is essential. Government agencies, on the other hand, utilize INS for defense, aerospace, and surveillance purposes, necessitating high-performance systems for secure and accurate operations. The need for advanced INS solutions that offer enhanced precision, robustness, and integration capabilities is driving market expansion. As both sectors continue to invest in cutting-edge navigation technologies, the demand for advanced INS solutions continues to rise.

Europe inertial navigation system market will exhibit a notable CAGR from 2024 to 2032. European industries, including aerospace, defense, and automotive, are increasingly adopting INS for their complex navigation needs. The demand is fueled by Europe's commitment to developing autonomous vehicles, advanced aircraft, and smart infrastructure, all of which require high-accuracy navigation solutions. Additionally, stringent regulatory standards and a push for innovation in navigation technologies contribute to market expansion. As European companies and governmental bodies invest in cutting-edge INS technologies, the market for these systems continues to grow, reflecting the region's emphasis on advanced, reliable navigation solutions.

Table of Contents

Chapter 1 Scope & Methodology

  • 1.1 Market scope & definition
  • 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.3 Forecast parameters
  • 1.4 Data sources
    • 1.4.1 Primary
    • 1.4.2 Secondary
      • 1.4.2.1 Paid sources
      • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360º synopsis, 2024 - 2032
  • 2.2 Business trends
    • 2.2.1 Total addressable market (TAM), 2024-2032

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.2 Vendor matrix
  • 3.3 Technology & innovation landscape
  • 3.4 Patent analysis
  • 3.5 Key news and initiatives
  • 3.6 Regulatory landscape
  • 3.7 Impact forces
    • 3.7.1 Growth drivers
      • 3.7.1.1 New technological advancements in navigation solutions
      • 3.7.1.2 Rise in autonomous vehicles
      • 3.7.1.3 Expansion of the aerospace sector
      • 3.7.1.4 Rising demand for GPS and GNSS inertial navigation system
    • 3.7.2 Industry pitfalls & challenges
      • 3.7.2.1 High cost associated with inertial navigation systems
      • 3.7.2.2 Accuracy and drift challenges in inertial navigation systems
  • 3.8 Growth potential analysis
  • 3.9 Porter's analysis
    • 3.9.1 Supplier power
    • 3.9.2 Buyer power
    • 3.9.3 Threat of new entrants
    • 3.9.4 Threat of substitutes
    • 3.9.5 Industry rivalry
  • 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

  • 4.1 Company market share analysis
  • 4.2 Competitive positioning matrix
  • 4.3 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Platform, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Aircraft
    • 5.2.1 Fixed wing
    • 5.2.2 Rotatory wing
  • 5.3 Missiles
    • 5.3.1 Ballistic
    • 5.3.2 Cruise
  • 5.4 Space launch vehicle
  • 5.5 Marine
    • 5.5.1 Merchant ships
    • 5.5.2 Naval ships
  • 5.6 Military armored vehicles
  • 5.7 UAVs
  • 5.8 UGVs
  • 5.9 Unmanned marine vehicles

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Component, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Accelerometers
  • 6.3 Gyroscopes
  • 6.4 Algorithms & processors

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By End-User, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Commercial & government
  • 7.3 Military & defense

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Technology, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Mechanical gyro
  • 8.3 Ring laser gyro
  • 8.4 Fiber optic gyro
  • 8.5 Microelectromechanical systems (MEMS)
  • 8.6 Others

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 U.S.
    • 9.2.2 Canada
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 UK
    • 9.3.2 Germany
    • 9.3.3 France
    • 9.3.4 Italy
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 China
    • 9.4.2 India
    • 9.4.3 Japan
    • 9.4.4 South Korea
    • 9.4.5 ANZ
    • 9.4.6 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 Latin America
    • 9.5.1 Brazil
    • 9.5.2 Mexico
    • 9.5.3 Rest of Latin America
  • 9.6 MEA
    • 9.6.1 UAE
    • 9.6.2 Saudi Arabia
    • 9.6.3 South Africa
    • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

  • 10.1 Analog Devices, Inc.
  • 10.2 Atlantic Inertial Systems (AIS)
  • 10.3 BAE Systems plc
  • 10.4 Beijing Aerospace Changfeng Co., Ltd.
  • 10.5 Collins Aerospace
  • 10.6 General Electric Company
  • 10.7 Honeywell International Inc.
  • 10.8 Inertial Labs Inc.
  • 10.9 iXblue
  • 10.10 Kearfott Corporation
  • 10.11 KVH Industries, Inc.
  • 10.12 L3Harris Technologies, Inc.
  • 10.13 MEMSIC, Inc.
  • 10.14 Moog Inc.
  • 10.15 Northrop Grumman Corporation
  • 10.16 NovAtel Inc. (Hexagon AB)
  • 10.17 Raytheon Technologies Corporation
  • 10.18 Safran Electronics & Defense
  • 10.19 Sagem (Safran Group)
  • 10.20 Sensonor AS
  • 10.21 Systron Donner Inertial (SDI)
  • 10.22 Teledyne Technologies Incorporated
  • 10.23 Thales Group
  • 10.24 Trimble Inc.
  • 10.25 VectorNav Technologies, LLC