1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Technology Analysis
3.7 Emerging Markets
3.8 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Airborne Telemetry Market, By Component
5.1 Introduction
5.2 Transmitter
5.2.1 Modulator
5.2.2 Encoder
5.3 Receiver
5.3.1 Recording Devices
5.3.2 Display Systems
5.3.3 Demodulator
5.4 Antenna
5.5 Other Components
6 Global Airborne Telemetry Market, By Sensor
6.1 Introduction
6.2 Load Cell
6.3 Torque
6.4 Global Positioning System (GPS)
6.5 Weather Prediction
6.6 Other Sensors
7 Global Airborne Telemetry Market, By Platform
7.1 Introduction
7.2 Unmanned Aerial Vehicle
7.3 Parachute
7.4 Fixed Wing
7.5 Rotary Wing
7.6 Other Platforms
8 Global Airborne Telemetry Market, By Technology
8.1 Introduction
8.2 Wireless
8.2.1 Microwave Telemetry
8.2.2 Short Range Radio Telemetry
8.3 Wired
8.3.1 Electrical Cables
8.3.2 Fiber Optic Cables
8.4 Other Technologies
9 Global Airborne Telemetry Market, By Geography
9.1 Introduction
9.2 North America
9.2.1 US
9.2.2 Canada
9.2.3 Mexico
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.2 UK
9.3.3 Italy
9.3.4 France
9.3.5 Spain
9.3.6 Rest of Europe
9.4 Asia Pacific
9.4.1 Japan
9.4.2 China
9.4.3 India
9.4.4 Australia
9.4.5 New Zealand
9.4.6 South Korea
9.4.7 Rest of Asia Pacific
9.5 South America
9.5.1 Argentina
9.5.2 Brazil
9.5.3 Chile
9.5.4 Rest of South America
9.6 Middle East & Africa
9.6.1 Saudi Arabia
9.6.2 UAE
9.6.3 Qatar
9.6.4 South Africa
9.6.5 Rest of Middle East & Africa
10 Key Developments
10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
10.2 Acquisitions & Mergers
10.3 New Product Launch
10.4 Expansions
10.5 Other Key Strategies
11 Company Profiling
11.1 Cobham PLC
11.2 Orbit Technologies Ltd.
11.3 Zodiac Aerospace
11.4 L-3 Communications Holdings, Inc.
11.5 Rockwell Collins, Inc.
11.6 Kongsberg Gruppen ASA
11.7 Curtiss Wright Corporation
11.8 BAE Systems PLC.
11.9 Honeywell International Inc.
11.10 Leonardo S.p.A
11.11 Safran SA
11.12 Trident Infosol
11.13 Dassault Aviation SA
11.14 Mistral Solutions Pvt. Ltd.
11.15 Raytheon Technologies Corp.
List of Tables
Table 1 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
Table 2 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Component (2021-2030) ($MN)
Table 3 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Transmitter (2021-2030) ($MN)
Table 4 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Modulator (2021-2030) ($MN)
Table 5 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Encoder (2021-2030) ($MN)
Table 6 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Receiver (2021-2030) ($MN)
Table 7 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Recording Devices (2021-2030) ($MN)
Table 8 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Display Systems (2021-2030) ($MN)
Table 9 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Demodulator (2021-2030) ($MN)
Table 10 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Antenna (2021-2030) ($MN)
Table 11 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Other Components (2021-2030) ($MN)
Table 12 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Sensor (2021-2030) ($MN)
Table 13 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Load Cell (2021-2030) ($MN)
Table 14 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Torque (2021-2030) ($MN)
Table 15 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Global Positioning System (GPS) (2021-2030) ($MN)
Table 16 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Weather Prediction (2021-2030) ($MN)
Table 17 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Other Sensors (2021-2030) ($MN)
Table 18 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Platform (2021-2030) ($MN)
Table 19 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Unmanned Aerial Vehicle (2021-2030) ($MN)
Table 20 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Parachute (2021-2030) ($MN)
Table 21 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Fixed Wing (2021-2030) ($MN)
Table 22 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Rotary Wing (2021-2030) ($MN)
Table 23 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Other Platforms (2021-2030) ($MN)
Table 24 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Technology (2021-2030) ($MN)
Table 25 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Wireless (2021-2030) ($MN)
Table 26 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Microwave Telemetry (2021-2030) ($MN)
Table 27 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Short Range Radio Telemetry (2021-2030) ($MN)
Table 28 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Wired (2021-2030) ($MN)
Table 29 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Electrical Cables (2021-2030) ($MN)
Table 30 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Fiber Optic Cables (2021-2030) ($MN)
Table 31 Global Airborne Telemetry Market Outlook, By Other Technologies (2021-2030) ($MN)
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
| ※参考情報 空中テレメトリーとは、航空機やドローンなどの空中プラットフォームからデータを取得し、地上の受信機に送信する遠隔測定技術のことを指します。この技術は、様々なデータをリアルタイムで取得できるため、航空機の性能や環境条件を監視したり、科学調査や軍事用途に利用されることが多いです。 空中テレメトリーには、いくつかの種類があります。まず、一つ目は「デジタルテレメトリー」と呼ばれるもので、センサーから取得されたデジタルデータを無線通信を通じて地上に送信します。これにより、高精度かつ効率的なデータ収集が可能となります。二つ目は「アナログテレメトリー」で、電圧や電流の変化に基づいてアナログ信号を地上に送信します。アナログテレメトリーは通常、古い技術でありながら一部の特定の用途でまだ利用されています。三つ目は「複合テレメトリー」で、複数の異なるデータ形式を組み合わせて送信する方式です。この方法は、異なるセンサーからのデータを統合し、より包括的な情報を提供するのに役立ちます。 空中テレメトリーの用途は多岐にわたります。ひとつは航空機の性能監視です。パイロットやエンジニアは、飛行中にエンジン温度や燃料消費量、機体の挙動などのリアルタイムデータを取得し、瞬時に分析することができます。これにより、必要に応じて適切な対応を行うことが可能となります。また、空中テレメトリーは気象観測や環境調査にも使用され、空中からのデータ収集を通じて大気中の成分や気象データを取得することができます。これにより、科学者たちは環境変動や気候変動の研究を進めることができるのです。 さらに、軍事的な用途でも重要な役割を果たします。テレメトリー技術を利用して、無人機やミサイルの飛行データをリアルタイムで監視し、ミッションの成功率を高めるための精度向上に寄与しています。これにより、戦略的な判断をより迅速に行うことが可能になります。 関連技術としては、GPS(グローバル・ポジショニング・システム)、IMU(慣性測定装置)、データ圧縮技術、無線通信技術などが挙げられます。GPSは空中プラットフォームの正確な位置を把握するために欠かせません。IMUは機体の加速度や角速度を測定するために使用され、これらのデータは空中テレメトリーにおいて非常に重要です。データ圧縮技術は、送信するデータ量を減少させることができるため、通信帯域の効率を向上させることに貢献します。また、無線通信技術は、遠距離でも安定したデータ伝送を実現するために使用され、テレメトリーの信頼性を高める重要な要素です。 最後に、空中テレメトリーは今後ますます重要な技術となることが予想されます。ドローンや無人航空機(UAV)の普及に伴い、様々な分野でのデータ収集や監視活動が進化しています。これにより、環境保護、災害管理、農業、運輸など、さまざまな分野におけるアプリケーションが広がる可能性があります。空中テレメトリーは、技術の進化と共に新たなデータ取得手段として、ますますその役割を強化していくでしょう。 |
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