1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
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 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の航空宇宙・防衛テレメトリー市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 技術別市場分析
5.5 機器別市場分析
5.6 用途別市場分析
5.7 セクター別市場分析
5.8 地域別市場分析
5.9 市場予測
6 技術別市場分析
6.1 無線テレメトリー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 衛星テレメトリー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 機器別市場分析
7.1 データ収集ユニット
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 テレメトリー送信機
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 フライト終了受信機
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 航空機
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 宇宙船
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 無人航空機(UAV)
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 ミサイル
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 誘導兵器
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 セクター別市場分析
9.1 航空宇宙
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 防衛
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 ヨーロッパ
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 アジア太平洋地域
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東およびアフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 ラテンアメリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 BAEシステムズ社
15.3.2 ロッキード・マーティン社
15.3.3 L3テクノロジーズ社
15.3.4 サフラン
15.3.5 コブハム
15.3.6 ハネウェル
15.3.7 タレス・グループ
15.3.8 コンスベルグ・グループ
15.3.9 オービット・コミュニケーションズ・システムズ
15.3.10 ダッソー・アビエーション
15.3.11 カーチス・ライト
15.3.12 レオナルド
15.3.13 レイセオン
15.3.14 アストロノバ
表2:グローバル:航空宇宙・防衛テレメトリー市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:航空宇宙・防衛テレメトリー市場予測:機器別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:航空宇宙・防衛テレメトリー市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:航空宇宙・防衛テレメトリー市場予測:セクター別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:航空宇宙・防衛テレメトリー市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:航空宇宙・防衛テレメトリー市場:競争構造
表8:グローバル:航空宇宙・防衛テレメトリー市場:主要プレイヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Aerospace and Defense Telemetry Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Technology
5.5 Market Breakup by Equipment
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Sector
5.8 Market Breakup by Region
5.9 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Radio Telemetry
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Satellite Telemetry
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Equipment
7.1 Data Acquisition Unit
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Telemetry Transmitters
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Flight Termination Receivers
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Aircraft
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Spacecraft
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 UAVs
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Missiles
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Guided Weapons
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Sector
9.1 Aerospace
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Defence
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Europe
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Asia Pacific
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Middle East and Africa
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Latin America
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 BAE Systems plc
15.3.2 Lockheed Martin Corporation
15.3.3 L3 Technologies, Inc.
15.3.4 Safran
15.3.5 Cobham
15.3.6 Honeywell
15.3.7 Thales Group
15.3.8 Kongsberg Gruppen
15.3.9 Orbit Communications Systems
15.3.10 Dassault Aviation
15.3.11 Curtiss-Wright
15.3.12 Leonardo
15.3.13 Raytheon
15.3.14 AstroNova
※参考情報 航空宇宙・防衛テレメトリーは、宇宙や防衛関連のシステムにおいて、性能監視、データ収集、解析の目的で用いられる重要な技術です。テレメトリーとは、遠隔地からデータを送信し、受信側でそのデータを受け取って解析するプロセスを指します。この技術は、航空機や宇宙船、ミサイル、兵器システムなど、幅広い用途で利用されています。 テレメトリーの基本的な機能は、各種センサーによって収集されたデータをリアルタイムで伝送することです。これにより、操縦士や技術者は、機体の状態や環境条件を把握し、必要な判断を下すことが可能になります。例えば、宇宙探査機が惑星の表面で学術的なデータを収集する際、テレメトリーによってその情報を地球に送信し、研究者は即座に分析することができます。 航空宇宙・防衛テレメトリーは、多くの場合、厳しい環境や高いセキュリティ要求に対応する必要があります。特に防衛分野においては、情報の秘匿性や正確性が非常に重要です。そのため、通信手段としては衛星通信や無線通信、光通信など様々な技術が用いられています。これにより、敵の妨害から守りつつ、信頼性の高いデータ伝送を実現することが求められます。 テレメトリーには、複数のデータ形式が存在します。例えば、アナログデータやデジタルデータ、さらには時系列データも活用されます。これらのデータがどのように収集され、送信されるかは、システムの設計によって大きく異なります。データ圧縮技術やエラー修正技術が活用され、データの帯域幅を効率的に使用するための工夫もされています。 航空宇宙・防衛分野におけるテレメトリーには、さまざまな標準や規格が設けられており、これらは国際的に広く受け入れられています。例えば、MIL-STD-1553やARINC 429といった通信プロトコルが一般的です。これらの標準は、異なるシステム間での相互運用性を高めるために重要な役割を果たしています。 テレメトリーの解析技術も進化しています。機械学習やデータマイニングの技術が導入され、収集されたデータから有用な情報を抽出する手法が開発されています。このような技術は、異常検知や予知保全の分野で特に有効です。例えば、航空機のエンジンのパフォーマンスデータをリアルタイムで解析することで、故障の兆候を早期に発見し、事前にメンテナンスを行うことが可能になります。 航空宇宙・防衛テレメトリーは、将来的にはより多くの自動化やAIの導入が期待されています。自動化により、膨大な量のデータをリアルタイムで処理する能力が向上し、より迅速かつ正確な意思決定をサポートすることができるでしょう。また、AIによるデータ解析は、従来の手法では見落とされがちなトレンドやパターンを発見することが可能になるため、業務の効率化にも寄与します。 さらに、宇宙産業の拡大に伴い、商業目的のテレメトリー需要も増加しています。商業宇宙旅行や地球観測サービスが発展する中で、これらの領域でもテレメトリーは重要な役割を果たすことになります。特に、民間企業が開発する新しい宇宙プラットフォームには革新的なテレメトリーモデルが組み込まれ、さまざまなデータがリアルタイムで収集されることが期待されています。 総じて、航空宇宙・防衛テレメトリーは、安全で効率的な運用を実現するための重要な技術であり、今後もその発展が期待される分野です。この技術は、科学研究や国防業務の効率化を促進し、さらには新たなビジネスチャンスの創出にも寄与することでしょう。テレメトリーの進化により、未来の航空宇宙・防衛分野におけるデータ利用の可能性は無限大です。 |
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