市場調査レポート
商品コード
1467586
慣性航法システム市場レポート:技術、グレード、部品、用途、地域別、2024~2032年Inertial Navigation System Market Report by Technology, Grade, Component, Application, and Region 2024-2032 |
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慣性航法システム市場レポート:技術、グレード、部品、用途、地域別、2024~2032年 |
出版日: 2024年04月08日
発行: IMARC
ページ情報: 英文 134 Pages
納期: 2~3営業日
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世界の慣性航法システム市場規模は、2023年に115億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2032年までに189億米ドルに達し、2024~2032年の間に5.6%の成長率(CAGR)を示すと予測しています。
慣性航法システム(INS)は、移動物体の速度、重力、方向性を計算する航法システムです。主にモーションセンサー、加速度計、ジャイロスコープを含むコンピューターベースの機構です。ジャイロセンサーはセンサーを使ってドローンや船舶、航空機などの物体の角速度を測定し、加速度センサーはその速度の変化の度合いを測定します。これらの導出に基づいて、物体の方向と相対位置が推定されます。INSは、誘導軍事兵器の製造や、市販のゲーム、カメラ、コンピューター、医療機器などに幅広く応用されています。
無人潜水機(UUV)に対する需要の高まりは、市場の成長を促進する主要要因です。UUVは石油・ガス探査、科学調査、高精度が要求される防衛兵器などに幅広く利用されています。防衛セグメントでは、水中機雷の不活性化、反撃、港湾警備、船体試験などに使用されています。科学調査では、水中ドローンは海底のマッピングのための海洋学的研究を支援します。さらに、世界の石油消費の増加に伴い、UUVは、石油リグの建設、パイプラインの試験、保守活動に使用されることが増えており、それによって製品の需要を煽っています。さらに、航空宇宙セグメントの盛況も市場成長の一因となっています。宇宙研究の進歩と衛星打ち上げの増加により、物体の速度と高度を正確に測定するために必要なナビゲーションシステムの利用が強化されています。さらに、リングレーザージャイロ(RLG)や光ファイバージャイロ(FOG)を利用した軽量・小型のナビゲーションシステムの登場など、さまざまな技術進歩も市場に明るい展望をもたらしています。
The global inertial navigation system market size reached US$ 11.5 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 18.9 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 5.6% during 2024-2032.
An Inertial Navigation System (INS) is a navigation system that calculates velocity, gravitational force and directional orientation of a moving object. It is a computer-based mechanism that primarily includes motion sensors, accelerometers and gyroscopes. The gyroscope measures the angular velocity of an object such as drones, ships and aircraft using sensors, whereas the accelerometer measures the degree of change in their speed. Based on these derivations, the object's direction and relative position are estimated. The INS finds extensive applicability in the production of guided military weapons and commercially produced games, cameras, computers and medical appliances.
The growing demand for Unmanned Underwater Vehicles (UUV) is the key factor driving the growth of the market. UUVs are extensively used in oil and gas explorations, scientific research and defense weaponry that require high precision to function. In the defense sector, they are used for deactivating underwater mines, counterattacking, port security and hull inspection. In scientific research, underwater drones assist in oceanographic studies for the mapping of the ocean bed. Furthermore, with the rising oil consumption across the globe, UUVs are increasingly being used for oil rig constructions, pipeline inspections, and maintenance activities, thereby fueling the demand for the product. Additionally, the thriving aerospace sector is another factor contributing to the growth of the market. Advancements in space research and increasing satellite launches have enhanced the utilization of these navigation systems that are necessary to measure the velocity and altitude of an object accurately. Moreover, various technological advancements such as the introduction of light-powered and compact-sized navigation systems, which utilize ring laser gyro (RLG) and fiber optic gyro (FOG), are also creating a positive outlook for the market.
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each sub-segment of the global inertial navigation system market report, along with forecasts at the global and regional level from 2024-2032. Our report has categorized the market based on technology, grade, component and application.
Mechanical Gyros
Ring Laser Gyros
Fiber Optics Gyros
MEMS
Others
Marine Grade
Navigation Grade
Tactical Grade
Space Grade
Commercial Grade
Accelerometers
Gyroscopes
Algorithms and Processors
Wireless Systems
Aircraft
Missiles
Space Launch Vehicles
Marine
Military Armored Vehicles
Unmanned Aerial Vehicles
Unmanned Ground Vehicles
Unmanned Marine Vehicles
North America
Europe
Asia Pacific
Middle East and Africa
Latin America
The report has also analyzed the competitive landscape of the market with some of the key players being Honeywell International Inc., Northrop Grumman Corporation, Teledyne Technologies Inc., VectorNav Technologies, LLC, LORD, MicroStrain Sensing Systems, Safran Electronics & Defense, Thales Group, Raytheon Technologies Corporation, General Electric Company, Collins Aerospace, Trimble Inc., and Gladiator Technologies, Inc.