1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要需要要因
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界ベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーインサイト
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル航空機健康監視市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル航空機健康監視市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の航空機健康監視市場予測(2025-2034)
5.4 ソリューション別世界の航空機健康監視市場
5.4.1 ハードウェア
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 ソフトウェア
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 サービス
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5 システム別グローバル航空機健康監視市場
5.5.1 エンジン健康監視
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 構造健康監視
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 部品健全性監視
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6 プラットフォーム別グローバル航空機健全性監視市場
5.6.1 民間
5.6.1.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 軍用
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.7 運用モード別グローバル航空機健康監視市場
5.7.1 リアルタイム
5.7.1.1 過去動向(2018-2024)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 非リアルタイム
5.7.2.1 過去動向(2018-2024)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8 技術別グローバル航空機健康監視市場
5.8.1 診断技術
5.8.1.1 過去動向(2018-2024)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034)
5.8.2 予知技術
5.8.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.3 適応制御
5.8.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.4 処方型
5.8.4.1 過去動向(2018-2024)
5.8.4.2 予測動向(2025-2034)
5.9 設置場所別グローバル航空機健康監視市場
5.9.1 機内設置型
5.9.1.1 過去動向(2018-2024)
5.9.1.2 予測動向(2025-2034)
5.9.2 地上設置型
5.9.2.1 過去動向(2018-2024)
5.9.2.2 予測動向(2025-2034)
5.10 エンドユーザー別グローバル航空機健康監視市場
5.10.1 OEM
5.10.1.1 過去動向(2018-2024)
5.10.1.2 予測動向(2025-2034)
5.10.2 MRO
5.10.2.1 過去動向(2018-2024)
5.10.2.2 予測動向(2025-2034)
5.10.3 航空会社
5.10.3.1 過去動向(2018-2024)
5.10.3.2 予測動向(2025-2034)
5.11 地域別グローバル航空機健康監視市場
5.11.1 北米
5.11.1.1 過去動向(2018-2024)
5.11.1.2 予測動向(2025-2034)
5.11.2 欧州
5.11.2.1 過去動向(2018-2024)
5.11.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.11.3 アジア太平洋地域
5.11.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.11.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.11.4 ラテンアメリカ
5.11.4.1 過去動向(2018-2024)
5.11.4.2 予測動向(2025-2034)
5.11.5 中東・アフリカ
5.11.5.1 過去動向(2018-2024)
5.11.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米航空機健康監視市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024)
6.1.2 予測動向(2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州航空機健康監視市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域航空機健康監視市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024)
8.1.2 予測動向(2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ航空機健康監視市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ航空機健康監視市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 競争環境
12.1 供給業者の選定
12.2 主要グローバル企業
12.3 主要地域企業
12.4 主要企業の戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 ハネウェル・インターナショナル社
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 顧客層と実績
12.5.1.4 認証
12.5.2 RTXコーポレーション
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 顧客層と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 ボーイング社
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 顧客層と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 エアバスSAS
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 顧客層と実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 ゼネラル・エレクトリック社
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 顧客層の広がりと実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレイテッド
12.5.6.1 会社概要
12.5.6.2 製品ポートフォリオ
12.5.6.3 顧客層の広がりと実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 メガジット・ピーエルシー
12.5.7.1 会社概要
12.5.7.2 製品ポートフォリオ
12.5.7.3 顧客層と実績
12.5.7.4 認証
12.5.8 ロールスロイス・ピーエルシー
12.5.8.1 会社概要
12.5.8.2 製品ポートフォリオ
12.5.8.3 対象人口層と実績
12.5.8.4 認証
12.5.9 サフラン
12.5.9.1 会社概要
12.5.9.2 製品ポートフォリオ
12.5.9.3 対象人口層と実績
12.5.9.4 認証
12.5.10 FLYHT Aerospace Solutions Ltd.
12.5.10.1 会社概要
12.5.10.2 製品ポートフォリオ
12.5.10.3 顧客層と実績
12.5.10.4 認証
12.5.11 その他
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Aircraft Health Monitoring Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Aircraft Health Monitoring Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Aircraft Health Monitoring Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Aircraft Health Monitoring Market by Solution
5.4.1 Hardware
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Software
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Services
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Aircraft Health Monitoring Market by System
5.5.1 Engine Health Monitoring
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Structural Health Monitoring
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Component Health Monitoring
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Aircraft Health Monitoring Market by Platform
5.6.1 Civil
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Military
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Aircraft Health Monitoring Market by Operation Mode
5.7.1 Real Time
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Non-Real Time
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8 Global Aircraft Health Monitoring Market by Technology
5.8.1 Diagnostic
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Prognostic
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Adaptive Control
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.4 Prescriptive
5.8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9 Global Aircraft Health Monitoring Market by Installation
5.9.1 On Board
5.9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.2 On Ground
5.9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.10 Global Aircraft Health Monitoring Market by End User
5.10.1 OEM
5.10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.10.2 MRO
5.10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.10.3 Airlines
5.10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.11 Global Aircraft Health Monitoring Market by Region
5.11.1 North America
5.11.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.11.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.11.2 Europe
5.11.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.11.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.11.3 Asia Pacific
5.11.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.11.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.11.4 Latin America
5.11.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.11.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.11.5 Middle East and Africa
5.11.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.11.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Aircraft Health Monitoring Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Aircraft Health Monitoring Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Aircraft Health Monitoring Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Aircraft Health Monitoring Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Aircraft Health Monitoring Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 Honeywell International Inc.
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 RTX Corporation
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.3 The Boeing Company
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 Airbus SAS
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 General Electric Company
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 Teledyne Technologies Incorporated
12.5.6.1 Company Overview
12.5.6.2 Product Portfolio
12.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.6.4 Certifications
12.5.7 Meggitt PLC
12.5.7.1 Company Overview
12.5.7.2 Product Portfolio
12.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.7.4 Certifications
12.5.8 Rolls-Royce PLC
12.5.8.1 Company Overview
12.5.8.2 Product Portfolio
12.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.8.4 Certifications
12.5.9 Safran
12.5.9.1 Company Overview
12.5.9.2 Product Portfolio
12.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.9.4 Certifications
12.5.10 FLYHT Aerospace Solutions Ltd.
12.5.10.1 Company Overview
12.5.10.2 Product Portfolio
12.5.10.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.10.4 Certifications
12.5.11 Others
| ※参考情報 航空機健康監視(Aircraft Health Monitoring)は、航空機の運行中や整備作業中に航空機の状態をリアルタイムで監視し、故障や異常を早期に検出するための技術やシステムです。このシステムは、航空機が安全に運航されるための重要な要素であり、航空業界における安全性向上やコスト削減につながることが期待されています。 航空機健康監視は、主に以下のような要素から成り立っています。まず、航空機の各種センサーから得られるデータをリアルタイムで収集し、分析することで、航空機の健康状態を把握します。これにはエンジンの温度、振動、圧力、燃料消費、機体の構造はじめ、様々な運航データが含まれます。これらのデータは、航空機の各システムやコンポーネントにおける異常を検出するために重要です。 航空機健康監視には、主に二つの種類が存在します。一つは、定常監視システムです。これは、通常の運航状態における航空機の各コンポーネントの状態を継続的に監視するもので、例えばエンジンの稼働状況や油圧系統の状態を常時チェックし、平常値からの逸脱を検知する仕組みです。もう一つは、異常監視システムです。これは異常が予測される場合に焦点を当て、その兆候を早期に見つけることを目的としています。例えば、風切音や振動が通常の範囲を超えた場合や、特定のセンサーからのデータが急激に変動した場合にアラームが発生します。 航空機健康監視の用途は多岐にわたります。まず、安全性の向上が挙げられます。故障や異常を早期に検出することで、重大な事故につながる前に対処することが可能になります。また、定期的なメンテナンスの計画が立てやすくなり、予防保守が実現できます。コスト削減も重要なメリットです。航空機の稼働率を最大化するためには、無駄な整備作業を減少させ、必要な時にだけメンテナンスを実施することが求められます。このように、航空機健康監視は運航コストの最適化にも寄与します。 関連技術としては、データ解析技術や人工知能(AI)、機械学習、ビッグデータ解析が挙げられます。これらの技術を活用することで、収集したデータの中からパターンを見つけ出し、将来的な故障の予測や異常の自動検知が可能になります。また、IoT(モノのインターネット)技術を利用して、航空機が稼働する様々な状態をリアルタイムでクラウドサーバーに送信し、より高度な解析を実施することも進んでいます。これにより、航空会社は各航空機の状態を一元管理し、全体の運用効率を向上させることができるのです。 加えて、航空機健康監視は国際的な規制や標準とも密接に関連しています。航空機の安全に対する規制は厳しく、各国の航空当局は航空機健康監視システムが適切に機能することを要求しています。このため、航空メーカーや運航会社は、最新の健康監視技術を導入し、規制に準拠したシステムを構築する必要があります。 航空機健康監視の発展は今後も続くと考えられます。新たな技術が登場することにより、より高度で効率的な監視が実現するでしょう。特に、デジタル化や自動化が進む中で、航空機はますます高度な健康管理システムを必要とするようになります。これにより、航空業界全体の安全性、効率性、さらには環境負荷の低減に寄与することが期待されます。航空機健康監視は、未来の航空運輸において欠かせない要素となるでしょう。 |
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