水中通信システムの世界市場2024年-2030年:市場規模、シェア、動向分析

◆英語タイトル:Underwater Communication System Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component, By Connectivity, By Application (Environmental Monitoring, Pollution Monitoring), By End-user, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

Grand View Researchが発行した調査報告書(GRV24JAN061)◆商品コード:GRV24JAN061
◆発行会社(リサーチ会社):Grand View Research
◆発行日:2023年11月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数:100
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:通信
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❖ レポートの概要 ❖

水中通信システム市場の成長と動向
Grand View Research, Incの最新レポートによると、世界の水中通信システム市場規模は2030年までに72億ドルに達し、予測期間中のCAGRは10.3%を記録すると予測されています。水中通信は、水面下でメッセージを送受信する方法です。電磁メッセージではなく音響波を使用することが、水中音響通信を地上通信と区別しています。世界の水中音響通信市場は、特に環境保護を目的とした海底調査の増加によって牽引されています。

水中通信は、有線と無線の2種類に分類されます。ハードワイヤード接続では、データはケーブルで伝送されます。外的要因の影響を排除することで、固定電話に匹敵するハードワイヤード通信は、最も高品質で信頼性の高い水中通信を提供します。ワイヤレス通信のデータ伝送には水が使われます。水中無線通信は、環境モニタリング、水中探査、科学的データ収集などに利用されています。

水中通信システム拡大の主な原因のひとつは、各国の防衛費の増加です。脅威、紛争地域に対する懸念、安全保障上の懸念が、世界的な国防費の増加につながっています。海軍防衛システムは、安全性と信頼性のために水中通信に大きく依存しています。軍による侵入の探知や水中監視に利用されています。

以下は、水中通信システムの利点の一部である:

- 経済: 水中通信システムは、特に石油・ガス産業などのビジネス用途に役立ちます。海洋には豊富な資源があり、これらの資源を探査するためにこれらのシステムが活用されています。AUVは、例えば石油・ガス事業で、操業前の海底地図を作成するために採用されています。これにより、パイプラインやその他のインフラを建設する際、石油・ガスの専門家たちは常に最新の情報を得ることができます。これにより、インフラが環境を害することなく建設されることが保証されます。

- 科学探査とデータ収集: これらのシステムは、水中探査やデータ収集に利用されるため、研究にとっても非常に価値があります。海洋生物学、考古学、海洋学などの分野で採用されています。海中での発見は、健康分野だけでなく、現在の技術革新の開発にも役立つ可能性があります。

- 環境モニタリング: 海中通信システムは、環境モニタリングにおいて政府を支援しています。石油・ガス部門の企業の活動が環境にどのような影響を与えるかを監視することができます。環境汚染もこの方法で監視・管理できます。気候変動も検知できます。自然災害も、これらの技術で早期警告を検知することで予測することができます。これにより、そのような災害が発生するリスクを最小限に抑えることができます。

- また、自律型水中探査機は、難破した航空機の位置を特定し、墜落の原因を調査するために使用されています。通信システムの発達は、タイタニック号の残骸の発見や深海の熱水噴出孔の発見につながりました。これらの装置は、水中でのマッピングや発見に役立つアイテムを識別します。また、救助活動にもかなり頼りになります。

- 2022年7月、EUが出資するSEASTARプロジェクトは、養殖ビジネスに革命を起こす可能性を秘めた画期的なアイデアです。SEASTARは、養殖事業者が手作業で、あるいはコストのかかる現場介入を用いて、日々の責任を遂行・監視することを余儀なくされている、この分野の完全なデジタル化の欠如に取り組むものです。SEASTARは、魚に装着する小型のウェアラブル・センサーで、最先端のモノのインターネット(IoT)技術をオペレーターに提供します。その結果、システムは革新的な水中ワイヤレス・モニタリング・アレンジメントを提供し、養殖業者はリアルタイムで魚の健康を遠隔監視し、より良い予測、リスク評価、管理のための関連データ(ケージの構造的完全性と水質)を初めて収集することができます。

水中通信システム市場レポートハイライト

- 化学的、生物学的、放射性汚染物質による様々な汚染濃度を分析する水中音響センサーの需要は、水中音響通信技術の需要を促進すると予想されます。水中音響デジタル信号プロセッサと通信は応用研究の対象として成長中

- 2022年8月、スタンフォード大学の研究者は、沈没した飛行機や遺跡に深く潜ることができるロボットを開発しました。そのオペレーターは、OceanOneKの水中旅行と同じ感覚を持つことができます。OceanOneKの3Dカメラは水中環境を鮮やかな色彩で捉え、その腕と手はダイバーの腕に届く。

- ワイヤレス・セグメントが主要市場シェアを占め、2023年から2030年までのCAGRは10.6%で拡大すると推定されます。

- 海洋分野は予測期間中、最も高いCAGRで成長すると予測されます。

- 軍事・防衛分野は予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されます。

第1章. 調査手法・範囲
1.1. 市場セグメンテーションと範囲
1.1.1. コンポーネント
1.1.2. コネクティビティ
1.1.3. アプリケーション
1.1.4. エンドユーザー
1.1.5. 地域範囲
1.1.6. 動向・予測スケジュール
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.5. 市場形成と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次情報源のリスト
1.8. 一次資料リスト
1.9. 目的
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.2.1. コンポーネントの展望
2.2.2. コネクティビティの展望
2.2.3. アプリケーション展望
2.2.4. エンドユーザー展望
2.2.5. 地域別展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 水中通信システム市場の変数、動向、範囲
3.1. 市場の系譜の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 水中通信システム市場分析ツール
3.4.1. 産業分析 – ポーターの分析
3.4.1.1. サプライヤーパワー
3.4.1.2. 買い手の力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競争上のライバル
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 経済情勢
3.4.2.3. 社会情勢
3.4.2.4. 技術的ランドスケープ
第4章. 水中通信システム市場:コンポーネント予測・動向分析
4.1. 水中通信システム市場 主要なポイント
4.2. 水中通信システム市場: 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
4.3. ハードウェア
4.3.1. ハードウェア市場の推計と予測、2017~2030年 (百万米ドル)
4.4. ソフトウェア
4.4.1. ソフトウェア市場の動向・予測、2017~2030年(百万米ドル)
4.5. サービス
4.5.1. サービス市場の推計と予測、2017~2030年(百万米ドル)
第5章. 水中通信システム市場:接続性の予測・動向分析
5.1. 水中通信システム市場 主要なポイント
5.2. 水中通信システム市場: 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
5.3. ハードワイヤード
5.3.1. ハードワイヤード市場の動向・予測、2017~2030年 (百万米ドル)
5.4. ワイヤレス
5.4.1. ワイヤレス市場の動向・予測、2017~2030年(百万米ドル)
第6章. 水中通信システム市場:アプリケーションの予測・動向分析
6.1. 水中通信システム市場 主要なポイント
6.2. 水中通信システム市場: 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
6.3. 気候モニタリング
6.3.1. 気候モニタリング市場の推計と予測、2017~2030年 (百万米ドル)
6.4. 環境モニタリング
6.4.1. 環境モニタリング市場の動向・予測、2017~2030年 (百万米ドル)
6.5. 水文学
6.5.1. 水路測量市場の動向・予測、2017~2030年 (百万米ドル)
6.6. 海洋学
6.6.1. 海洋学市場の推計と予測、2017~2030年 (百万米ドル)
6.7. 汚染モニタリング
6.7.1. 汚染モニタリング市場の動向・予測、2017~2030年 (百万米ドル)
6.8. その他
6.8.1. その他市場の動向・予測、2017~2030年(百万米ドル)
第7章. 水中通信システム市場:エンドユーザーの予測・動向分析
7.1. 水中通信システム市場 主要なポイント
7.2. 水中通信システム市場: 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
7.3. 海洋
7.3.1. 海洋市場の推計と予測、2017~2030年 (百万米ドル)
7.4. 軍事・防衛
7.4.1. 軍事・防衛市場の動向・予測、2017~2030年 (百万米ドル)
7.5. 石油・ガス
7.5.1. 石油・ガス市場の推計と予測、2017~2030年(百万米ドル)
7.6. 科学研究開発
7.6.1. 科学研究&開発市場の推計と予測、2017~2030年(百万米ドル)
7.7. その他
7.7.1. その他市場の動向・予測、2017~2030年(百万米ドル)
第8章. 水中通信システム市場:地域別予測・動向分析
8.1. 地域別展望
8.2. 水中通信システムの地域別市場 主な収穫
8.3. 北米
8.3.1. 北米市場の推計と予測、2017~2030年 (売上高、百万米ドル)
8.3.2. 米国
8.3.2.1. 米国市場の2017~2030年の動向・予測(売上高、百万米ドル)
8.3.3. カナダ
8.3.3.1. カナダ市場の2017~2030年の動向・予測(売上高、百万米ドル)
8.4. 欧州
8.4.1. 欧州市場の2017~2030年の動向・予測(売上高、百万米ドル)
8.4.2. 英国
8.4.2.1. 英国市場の2017~2030年の動向・予測(売上高、百万米ドル)
8.4.3. ドイツ
8.4.3.1. ドイツ市場の2017~2030年の動向・予測(売上高、百万米ドル)
8.4.4. フランス
8.4.4.1. フランス市場の動向・予測、2017~2030年 (売上高、百万米ドル)
8.5. アジア太平洋地域
8.5.1. アジア太平洋市場の2017~2030年の動向・予測(売上高、百万米ドル)
8.5.2. 日本
8.5.2.1. 日本市場の2017~2030年の動向・予測(売上高、百万米ドル)
8.5.3. 中国
8.5.3.1. 中国市場の2017~2030年の動向・予測(売上高、百万米ドル)
8.5.4. インド
8.5.4.1. インド市場の推計と予測、2017~2030年 (売上高、百万米ドル)
8.5.5. オーストラリア
8.5.5.1. オーストラリア市場の2017~2030年の動向・予測(売上高、百万米ドル)
8.5.6. 韓国
8.5.6.1. 韓国市場の2017~2030年の動向・予測(売上高、百万米ドル)
8.6. ラテンアメリカ
8.6.1. 中南米市場の2017~2030年の動向・予測(売上高、百万米ドル)
8.6.2. ブラジル
8.6.2.1. ブラジル市場の2017~2030年の動向・予測(売上高、百万米ドル)
8.6.3. メキシコ
8.6.3.1. メキシコ市場の2017~2030年の動向・予測(売上高、百万米ドル)
8.7. 中東・アフリカ
8.7.1. MEA市場の2017~2030年の動向・予測(売上高、百万米ドル)
8.7.2. サウジアラビア
8.7.2.1. サウジアラビア市場の推計と予測、2017~2030年 (収益、百万米ドル)
8.7.3. 南アフリカ
8.7.3.1. サウジアラビアの2017~2030年市場予測 (収益、百万米ドル)
8.7.4. アラブ首長国連邦
8.7.4.1. UAE市場の2017~2030年の動向・予測(売上高、百万米ドル)
第9章 競争状況

❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章 調査方法と範囲
1.1. 市場セグメンテーションと範囲
1.1.1. コンポーネント
1.1.2. 接続性
1.1.3. アプリケーション
1.1.4. エンドユーザー
1.1.5. 地域範囲
1.1.6. 推定と予測タイムライン
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入したデータベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次資料
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.5. 市場の定式化と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次資料一覧
1.8. 一次資料一覧
1.9.目的
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント展望
2.2.1. コンポーネント展望
2.2.2. コネクティビティ展望
2.2.3. アプリケーション展望
2.2.4. エンドユーザー展望
2.2.5. 地域展望
2.3. 競合分析
第3章 水中通信システム市場の変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場系統展望
3.2. 業界バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場牽引要因分析
3.3.2. 市場抑制要因分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 水中通信システム市場分析ツール
3.4.1. 業界分析 – ポーターズモデル
3.4.1.1. サプライヤーの力
3.4.1.2. バイヤーの力
3.4.1.3.代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競合関係
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 経済情勢
3.4.2.3. 社会情勢
3.4.2.4. 技術情勢
第4章 水中通信システム市場:コンポーネント別予測とトレンド分析
4.1. 水中通信システム市場:主なポイント
4.2. 水中通信システム市場:2022年および2030年の動向と市場シェア分析
4.3. ハードウェア
4.3.1. ハードウェア市場の予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
4.4. ソフトウェア
4.4.1. ソフトウェア市場の予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
4.5.サービス
4.5.1. サービス市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
第5章 水中通信システム市場:接続性の推定とトレンド分析
5.1. 水中通信システム市場:主なポイント
5.2. 水中通信システム市場:動向と市場シェア分析、2022年および2030年
5.3. 有線
5.3.1. 有線市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.4. 無線
5.4.1. 無線市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
第6章 水中通信システム市場:アプリケーションの推定とトレンド分析
6.1. 水中通信システム市場:主なポイント
6.2.水中通信システム市場:動向と市場シェア分析、2022年および2030年
6.3. 気候モニタリング
6.3.1. 気候モニタリング市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.4. 環境モニタリング
6.4.1. 環境モニタリング市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.5. 水路測量
6.5.1. 水路測量市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.6. 海洋学
6.6.1. 海洋学市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.7. 汚染モニタリング
6.7.1. 汚染モニタリング市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.8.その他
6.8.1. その他市場の推定と予測、2017年から2030年(百万米ドル)
第7章 水中通信システム市場:エンドユーザー推定とトレンド分析
7.1. 水中通信システム市場:主なポイント
7.2. 水中通信システム市場:動向と市場シェア分析、2022年および2030年
7.3. 海洋
7.3.1. 海洋市場の推定と予測、2017年から2030年(百万米ドル)
7.4. 軍事・防衛
7.4.1. 軍事・防衛市場の推定と予測、2017年から2030年(百万米ドル)
7.5. 石油・ガス
7.5.1. 石油・ガス市場の推定と予測、2017年から2030年(百万米ドル)
7.6. 科学研究開発
7.6.1.科学研究開発市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.7. その他
7.7.1. その他市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
第8章 水中通信システム市場:地域別推定とトレンド分析
8.1. 地域別展望
8.2. 地域別水中通信システム市場:主なポイント
8.3. 北米
8.3.1. 北米市場の推定と予測、2017年~2030年(売上高、百万米ドル)
8.3.2. 米国
8.3.2.1. 米国市場の推定と予測、2017年~2030年(売上高、百万米ドル)
8.3.3. カナダ
8.3.3.1.カナダ市場予測と予測、2017年~2030年(売上高、百万米ドル)
8.4. ヨーロッパ
8.4.1. ヨーロッパ市場予測と予測、2017年~2030年(売上高、百万米ドル)
8.4.2. 英国
8.4.2.1. 英国市場予測と予測、2017年~2030年(売上高、百万米ドル)
8.4.3. ドイツ
8.4.3.1. ドイツ市場予測と予測、2017年~2030年(売上高、百万米ドル)
8.4.4. フランス
8.4.4.1. フランス市場予測と予測、2017年~2030年(売上高、百万米ドル)
8.5. アジア太平洋地域
8.5.1.アジア太平洋市場予測と予測、2017年~2030年(売上高、百万米ドル)
8.5.2. 日本
8.5.2.1. 日本市場予測と予測、2017年~2030年(売上高、百万米ドル)
8.5.3. 中国
8.5.3.1. 中国市場予測と予測、2017年~2030年(売上高、百万米ドル)
8.5.4. インド
8.5.4.1. インド市場予測と予測、2017年~2030年(売上高、百万米ドル)
8.5.5. オーストラリア
8.5.5.1. オーストラリア市場予測と予測、2017年~2030年(売上高、百万米ドル)
8.5.6. 韓国
8.5.6.1.韓国市場予測と予測、2017年~2030年(売上高、百万米ドル)
8.6. ラテンアメリカ
8.6.1. ラテンアメリカ市場予測と予測、2017年~2030年(売上高、百万米ドル)
8.6.2. ブラジル
8.6.2.1. ブラジル市場予測と予測、2017年~2030年(売上高、百万米ドル)
8.6.3. メキシコ
8.6.3.1. メキシコ市場予測と予測、2017年~2030年(売上高、百万米ドル)
8.7. 中東アフリカ(MEA)
8.7.1. MEA市場予測と予測、2017年~2030年(売上高、百万米ドル)
8.7.2. サウジアラビア
8.7.2.1.サウジアラビア市場の推定と予測、2017年から2030年(売上高、百万米ドル)
8.7.3. 南アフリカ
8.7.3.1. サウジアラビア・アフリカ市場の推定と予測、2017年から2030年(売上高、百万米ドル)
8.7.4. UAE
8.7.4.1. UAE市場の推定と予測、2017年から2030年(売上高、百万米ドル)
第9章 競争環境
9.1. 主要市場参加者による最近の動向と影響分析
9.2. 市場参加者の分類
9.2.1. Kongsberg Maritime
9.2.1.1. 会社概要
9.2.1.2. 財務実績
9.2.1.3. 製品ベンチマーク
9.2.1.4.戦略的取り組み
9.2.2. L3Harris Technologies, Inc.
9.2.2.1. 会社概要
9.2.2.2. 財務実績
9.2.2.3. 製品ベンチマーク
9.2.2.4. 戦略的取り組み
9.2.3. Thales
9.2.3.1. 会社概要
9.2.3.2. 財務実績
9.2.3.3. 製品ベンチマーク
9.2.3.4. 戦略的取り組み
9.2.4. Saab AB
9.2.4.1. 会社概要
9.2.4.2. 財務実績
9.2.4.3. 製品ベンチマーク
9.2.4.4. 戦略的取り組み
9.2.5. Teledyne Marine Technologies Incorporated.
9.2.5.1.会社概要
9.2.5.2. 財務実績
9.2.5.3. 製品ベンチマーク
9.2.5.4. 戦略的取り組み
9.2.6. Ultra
9.2.6.1. 会社概要
9.2.6.2. 財務実績
9.2.6.3. 製品ベンチマーク
9.2.6.4. 戦略的取り組み
9.2.7. Sonardyne
9.2.7.1. 会社概要
9.2.7.2. 財務実績
9.2.7.3. 製品ベンチマーク
9.2.7.4. 戦略的取り組み
9.2.8. 水中無線モデムおよび通信デバイス
9.2.8.1. 会社概要
9.2.8.2. 財務実績
9.2.8.3. 製品ベンチマーク
9.2.8.4.戦略的取り組み
9.2.9. Undersea Systems International, Inc.
9.2.9.1. 会社概要
9.2.9.2. 財務実績
9.2.9.3. 製品ベンチマーク
9.2.9.4. 戦略的取り組み
9.2.10. Sea and Land Technologies Pte Ltd.
9.2.10.1. 会社概要
9.2.10.2. 財務実績
9.2.10.3. 製品ベンチマーク
9.2.10.4. 戦略的取り組み
9.2.11. EvoLogics GmbH
9.2.11.1. 会社概要
9.2.11.2. 財務実績
9.2.11.3. 製品ベンチマーク
9.2.11.4. 戦略的取り組み
9.2.12. HYDROMEA
9.2.12.1. 会社概要
9.2.12.2. 財務実績
9.2.12.3. 製品ベンチマーク
9.2.12.4. 戦略的取り組み

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.1.1. Component
1.1.2. Connectivity
1.1.3. Application
1.1.4. End-user
1.1.5. Regional scope
1.1.6. Estimates and forecast timeline
1.2. Research Methodology
1.3. Information Procurement
1.3.1. Purchased database
1.3.2. GVR’s internal database
1.3.3. Secondary sources
1.3.4. Primary research
1.3.5. Details of primary research
1.4. Information or Data Analysis
1.5. Market Formulation & Validation
1.6. Model Details
1.7. List of Secondary Sources
1.8. List of Primary Sources
1.9. Objectives
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Outlook
2.2.1. Component outlook
2.2.2. Connectivity outlook
2.2.3. Application outlook
2.2.4. End-user outlook
2.2.5. Regional outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Underwater Communication System Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Industry Value Chain Analysis
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market Driver Analysis
3.3.2. Market Restraint Analysis
3.3.3. Market Opportunity Analysis
3.4. Underwater Communication System Market Analysis Tools
3.4.1. Industry Analysis - Porter’s
3.4.1.1. Supplier power
3.4.1.2. Buyer power
3.4.1.3. Substitution threat
3.4.1.4. Threat of new entrant
3.4.1.5. Competitive rivalry
3.4.2. PESTEL analysis
3.4.2.1. Political landscape
3.4.2.2. Economic landscape
3.4.2.3. Social landscape
3.4.2.4. Technological landscape
Chapter 4. Underwater Communication System Market: Component Estimates & Trend Analysis
4.1. Underwater Communication System Market: Key Takeaways
4.2. Underwater Communication System Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
4.3. Hardware
4.3.1. Hardware market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
4.4. Software
4.4.1. Software market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
4.5. Services
4.5.1. Services market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
Chapter 5. Underwater Communication System Market: Connectivity Estimates & Trend Analysis
5.1. Underwater Communication System Market: Key Takeaways
5.2. Underwater Communication System Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
5.3. Hardwired
5.3.1. Hardwired market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
5.4. Wireless
5.4.1. Wireless market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
Chapter 6. Underwater Communication System Market: Application Estimates & Trend Analysis
6.1. Underwater Communication System Market: Key Takeaways
6.2. Underwater Communication System Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
6.3. Climate Monitoring
6.3.1. Climate monitoring market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
6.4. Environmental Monitoring
6.4.1. Environmental monitoring market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
6.5. Hydrography
6.5.1. Hydrography market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
6.6. Oceanography
6.6.1. Oceanography market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
6.7. Pollution Monitoring
6.7.1. Pollution monitoring market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
6.8. Others
6.8.1. Others market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
Chapter 7. Underwater Communication System Market: End-user Estimates & Trend Analysis
7.1. Underwater Communication System Market: Key Takeaways
7.2. Underwater Communication System Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
7.3. Marine
7.3.1. Marine market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
7.4. Military & Defense
7.4.1. Military & defense market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
7.5. Oil & Gas
7.5.1. Oil & gas market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
7.6. Scientific Research & Development
7.6.1. Scientific research & development market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
7.7. Others
7.7.1. Others market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
Chapter 8. Underwater Communication System Market: Regional Estimates & Trend Analysis
8.1. Regional Outlook
8.2. Underwater Communication System Market by Region: Key Takeaway
8.3. North America
8.3.1. North America market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.3.2. U.S.
8.3.2.1. U.S. market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.3.3. Canada
8.3.3.1. Canada market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.4. Europe
8.4.1. Europe market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.4.2. UK
8.4.2.1. UK market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.4.3. Germany
8.4.3.1. Germany market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.4.4. France
8.4.4.1. France market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.5. Asia Pacific
8.5.1. Asia Pacific Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.5.2. Japan
8.5.2.1. Japan market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.5.3. China
8.5.3.1. China market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.5.4. India
8.5.4.1. India market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.5.5. Australia
8.5.5.1. Australia market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.5.6. South Korea
8.5.6.1. South Korea market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.6. Latin America
8.6.1. Latin America market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.6.2. Brazil
8.6.2.1. Brazil market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.6.3. Mexico
8.6.3.1. Mexico market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.7. MEA
8.7.1. MEA market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.7.2. Saudi Arabia
8.7.2.1. Saudi Arabia market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.7.3. South Africa
8.7.3.1. Saudi Africa market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
8.7.4. UAE
8.7.4.1. UAE market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
Chapter 9. Competitive Landscape
9.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
9.2. Market Participant Categorization
9.2.1. Kongsberg Maritime
9.2.1.1. Company overview
9.2.1.2. Financial performance
9.2.1.3. Product benchmarking
9.2.1.4. Strategic initiatives
9.2.2. L3Harris Technologies, Inc.
9.2.2.1. Company overview
9.2.2.2. Financial performance
9.2.2.3. Product benchmarking
9.2.2.4. Strategic initiatives
9.2.3. Thales
9.2.3.1. Company overview
9.2.3.2. Financial performance
9.2.3.3. Product benchmarking
9.2.3.4. Strategic initiatives
9.2.4. Saab AB
9.2.4.1. Company overview
9.2.4.2. Financial performance
9.2.4.3. Product benchmarking
9.2.4.4. Strategic initiatives
9.2.5. Teledyne Marine Technologies Incorporated.
9.2.5.1. Company overview
9.2.5.2. Financial performance
9.2.5.3. Product benchmarking
9.2.5.4. Strategic initiatives
9.2.6. Ultra
9.2.6.1. Company overview
9.2.6.2. Financial performance
9.2.6.3. Product benchmarking
9.2.6.4. Strategic initiatives
9.2.7. Sonardyne
9.2.7.1. Company overview
9.2.7.2. Financial performance
9.2.7.3. Product benchmarking
9.2.7.4. Strategic initiatives
9.2.8. Underwater Wireless Modem & Communication Devices
9.2.8.1. Company overview
9.2.8.2. Financial performance
9.2.8.3. Product benchmarking
9.2.8.4. Strategic initiatives
9.2.9. Undersea Systems International, Inc.
9.2.9.1. Company overview
9.2.9.2. Financial performance
9.2.9.3. Product benchmarking
9.2.9.4. Strategic initiatives
9.2.10. Sea and Land Technologies Pte Ltd.
9.2.10.1. Company overview
9.2.10.2. Financial performance
9.2.10.3. Product benchmarking
9.2.10.4. Strategic initiatives
9.2.11. EvoLogics GmbH
9.2.11.1. Company overview
9.2.11.2. Financial performance
9.2.11.3. Product benchmarking
9.2.11.4. Strategic initiatives
9.2.12. HYDROMEA
9.2.12.1. Company overview
9.2.12.2. Financial performance
9.2.12.3. Product benchmarking
9.2.12.4. Strategic initiatives
※参考情報

水中通信システムは、水中で情報を伝送するための技術やメカニズムを指します。このようなシステムは、水中における特殊な環境条件を考慮して設計されており、一般的な無線通信が難しい水中でのデータや音声のやり取りを可能にします。水中は、電波が非常に減衰しやすく、音も水の密度や温度、塩分濃度などによって影響を受けるため、水中通信においては特有の課題が存在します。
水中通信の主な種類には、音響通信、光通信、電磁波通信があります。音響通信は、水中での通信で最も一般的に使用されている方法で、音波を利用して情報を送受信します。この方式は、長距離通信が可能であり、深海でも有効ですが、音波の伝播速度や変化、雑音の影響を受けやすいという欠点があります。一方、光通信は、レーザーやLEDなどの光源を使用し、高速で大容量のデータを伝送することができますが、水の透明度や散乱の影響を受けるため、通信距離は限られます。電磁波通信は、水中での使用が限られていますが、一定の条件下では利用可能です。

水中通信システムの用途は多岐にわたります。主な用途としては、海洋調査、漁業、環境モニタリング、潜水艦やROV(遠隔操縦無人探査機)の通信、さらには海底ケーブルの保守や管理などがあります。海洋調査においては、GPSや衛星通信が使えない深海でのデータ収集が求められます。また、漁業では、漁場の情報をリアルタイムで把握し、漁獲量を最大化するために水中通信が活用されます。環境モニタリングでは、水質や温度、流速などのデータを収集し、海洋環境の保護に役立てています。

関連技術としては、センサー技術やデータ処理技術、信号処理技術があります。センサー技術は、水中での物理的なデータを計測し、それを通信するための基礎となります。例えば、水温センサーや圧力センサー、塩分センサーなどがあります。データ処理技術は、収集したデータを適切に解釈し、必要な情報に変換するための技術です。また、信号処理技術は、通信信号を強化したり、ノイズを除去したりするために必要な手段です。

さらに、最近では、水中通信の効率を向上させるために、AIや機械学習を活用した技術も注目を集めています。これにより、通信の最適化や環境の変化に応じた適応的な通信手法の開発が進められています。また、自己組織化ネットワークや多地点間通信の技術も新たな流れとして注目されています。

水中通信システムは、さまざまな分野での応用が進んでおり、その重要性はますます高まっています。今後も新しい技術の進展や需要の変化に応じて、より一層の発展が期待されます。特に、海洋資源の探査や環境保護においては、水中通信の役割が不可欠であり、その研究は今後も継続されるでしょう。


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★リサーチレポート[ 水中通信システムの世界市場2024年-2030年:市場規模、シェア、動向分析(Underwater Communication System Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component, By Connectivity, By Application (Environmental Monitoring, Pollution Monitoring), By End-user, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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