第1章:はじめに
1.1.レポート概要
1.2.主要市場セグメント
1.3.ステークホルダーへの主な利点
1.4.調査方法論
1.4.1.二次調査
1.4.2.一次調査
1.4.3.アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1.調査の主な結果
2.2.CXOの視点
第3章:市場概要
3.1.市場定義と範囲
3.2.主要な調査結果
3.2.1.主要投資分野
3.3.ポーターの5つの力分析
3.4.市場動向
3.4.1.推進要因
3.4.1.1. 海軍防衛における水中通信の採用増加
3.4.1.2.自律型水中車両の増加
3.4.1.3.科学探査とデータ収集の需要急増
3.4.2.抑制要因
3.4.2.1. 水中における音速の相対的な遅さによるデータ伝送速度の制限と遅延発生率
3.4.3.機会
3.4.3.1. 環境保護への需要拡大
3.5.COVID-19が市場に与える影響分析
第4章:水中通信システム市場(構成要素別)
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2. ハードウェア
4.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2 地域別市場規模と予測
4.2.3 国別市場シェア分析
4.3. ソフトウェア
4.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2 地域別市場規模と予測
4.3.3 国別市場シェア分析
4.4. サービス
4.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2 地域別市場規模と予測
4.4.3 国別市場シェア分析
第5章:用途別水中通信システム市場
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2. 環境モニタリング
5.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2 地域別市場規模と予測
5.2.3 国別市場シェア分析
5.3. 汚染監視
5.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2 地域別市場規模と予測
5.3.3 国別市場シェア分析
5.4. 海洋学
5.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2 地域別市場規模と予測
5.4.3 国別市場シェア分析
5.5. 水文学
5.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2 地域別市場規模と予測
5.5.3 国別市場シェア分析
5.6. その他
5.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2 地域別市場規模と予測
5.6.3 国別市場シェア分析
第6章:水中通信システム市場(接続方式別)
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2. 有線接続
6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2 地域別市場規模と予測
6.2.3 国別市場シェア分析
6.3. ワイヤレス
6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2 地域別市場規模と予測
6.3.3 国別市場シェア分析
第7章:エンドユーザー別水中通信システム市場
7.1 概要
7.1.1 市場規模と予測
7.2. 科学研究・開発
7.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2 地域別市場規模と予測
7.2.3 国別市場シェア分析
7.3. 軍事・防衛分野
7.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2 地域別市場規模と予測
7.3.3 国別市場シェア分析
7.4. 海洋分野
7.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2 地域別市場規模と予測
7.4.3 国別市場シェア分析
7.5. 石油・ガス
7.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.2 地域別市場規模と予測
7.5.3 国別市場シェア分析
7.6. その他
7.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.6.2 地域別市場規模と予測
7.6.3 国別市場シェア分析
第8章:地域別水中通信システム市場
8.1 概要
8.1.1 市場規模と予測
8.2 北米
8.2.1 主要動向と機会
8.2.2 北米市場規模と予測(構成要素別)
8.2.3 北米市場規模と予測(用途別)
8.2.4 北米市場規模と予測(接続方式別)
8.2.5 北米市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.2.6 北米市場規模と予測(国別)
8.2.6.1 米国
8.2.6.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.1.2 コンポーネント別市場規模と予測
8.2.6.1.3 アプリケーション別市場規模と予測
8.2.6.1.4 接続性別市場規模と予測
8.2.6.1.5 エンドユーザー別市場規模と予測
8.2.6.2 カナダ
8.2.6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.2.2 市場規模と予測、コンポーネント別
8.2.6.2.3 市場規模と予測、アプリケーション別
8.2.6.2.4 接続性別市場規模と予測
8.2.6.2.5 エンドユーザー別市場規模と予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 主要動向と機会
8.3.2 欧州市場規模と予測:コンポーネント別
8.3.3 欧州市場規模と予測:アプリケーション別
8.3.4 欧州市場規模と予測:接続性別
8.3.5 欧州市場規模と予測:エンドユーザー別
8.3.6 欧州市場規模と予測(国別)
8.3.6.1 英国
8.3.6.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.1.2 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.3.6.1.3 用途別市場規模と予測
8.3.6.1.4 接続性別市場規模と予測
8.3.6.1.5 エンドユーザー別市場規模と予測
8.3.6.2 ドイツ
8.3.6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.2.2 市場規模と予測、コンポーネント別
8.3.6.2.3 市場規模と予測、アプリケーション別
8.3.6.2.4 市場規模と予測、接続性別
8.3.6.2.5 市場規模と予測、エンドユーザー別
8.3.6.3 フランス
8.3.6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.3.2 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.3.6.3.3 用途別市場規模と予測
8.3.6.3.4 接続性別市場規模と予測
8.3.6.3.5 エンドユーザー別市場規模と予測
8.3.6.4 イタリア
8.3.6.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.4.2 市場規模と予測、コンポーネント別
8.3.6.4.3 市場規模と予測、アプリケーション別
8.3.6.4.4 市場規模と予測、接続性別
8.3.6.4.5 エンドユーザー別市場規模と予測
8.3.6.5 スペイン
8.3.6.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.5.2 コンポーネント別市場規模と予測
8.3.6.5.3 用途別市場規模と予測
8.3.6.5.4 接続性別市場規模と予測
8.3.6.5.5 エンドユーザー別市場規模と予測
8.3.6.6 その他の欧州地域
8.3.6.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.6.2 市場規模と予測、コンポーネント別
8.3.6.6.3 市場規模と予測、アプリケーション別
8.3.6.6.4 市場規模と予測、接続性別
8.3.6.6.5 エンドユーザー別市場規模と予測
8.4 アジア太平洋地域
8.4.1 主要動向と機会
8.4.2 アジア太平洋地域市場規模と予測(コンポーネント別)
8.4.3 アジア太平洋地域 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.4.4 アジア太平洋地域 市場規模と予測(接続性別)
8.4.5 アジア太平洋地域 市場規模と予測(エンドユーザー別)
8.4.6 アジア太平洋地域 市場規模と予測(国別)
8.4.6.1 中国
8.4.6.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.1.2 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.4.6.1.3 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.4.6.1.4 市場規模と予測(接続性別)
8.4.6.1.5 エンドユーザー別市場規模と予測
8.4.6.2 日本
8.4.6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.2.2 コンポーネント別市場規模と予測
8.4.6.2.3 用途別市場規模と予測
8.4.6.2.4 接続性別市場規模と予測
8.4.6.2.5 エンドユーザー別市場規模と予測
8.4.6.3 インド
8.4.6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.3.2 市場規模と予測、コンポーネント別
8.4.6.3.3 市場規模と予測、アプリケーション別
8.4.6.3.4 接続性別市場規模と予測
8.4.6.3.5 エンドユーザー別市場規模と予測
8.4.6.4 オーストラリア
8.4.6.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.4.2 市場規模と予測:コンポーネント別
8.4.6.4.3 市場規模と予測:アプリケーション別
8.4.6.4.4 市場規模と予測:接続性別
8.4.6.4.5 市場規模と予測:エンドユーザー別
8.4.6.5 韓国
8.4.6.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.5.2 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.4.6.5.3 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.4.6.5.4 接続性別市場規模と予測
8.4.6.5.5 エンドユーザー別市場規模と予測
8.4.6.6 アジア太平洋地域その他
8.4.6.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.6.2 構成要素別市場規模と予測
8.4.6.6.3 用途別市場規模と予測
8.4.6.6.4 接続性別市場規模と予測
8.4.6.6.5 エンドユーザー別市場規模と予測
8.5 LAMEA
8.5.1 主要動向と機会
8.5.2 LAMEA市場規模と予測(コンポーネント別)
8.5.3 LAMEA 市場規模と予測:アプリケーション別
8.5.4 LAMEA 市場規模と予測:接続性別
8.5.5 LAMEA 市場規模と予測:エンドユーザー別
8.5.6 LAMEA 市場規模と予測:国別
8.5.6.1 ラテンアメリカ
8.5.6.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.1.2 市場規模と予測、コンポーネント別
8.5.6.1.3 市場規模と予測、アプリケーション別
8.5.6.1.4 接続性別市場規模と予測
8.5.6.1.5 エンドユーザー別市場規模と予測
8.5.6.2 中東
8.5.6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.2.2 市場規模と予測:コンポーネント別
8.5.6.2.3 市場規模と予測:アプリケーション別
8.5.6.2.4 市場規模と予測:接続性別
8.5.6.2.5 エンドユーザー別市場規模と予測
8.5.6.3 アフリカ
8.5.6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.3.2 コンポーネント別市場規模と予測
8.5.6.3.3 用途別市場規模と予測
8.5.6.3.4 接続性別市場規模と予測
8.5.6.3.5 エンドユーザー別市場規模と予測
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主要な勝者戦略
9.3. トップ10プレイヤーの製品マッピング
9.4. 競争ダッシュボード
9.5. 競争ヒートマップ
9.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第10章:企業プロファイル
10.1 サアブAB
10.1.1 会社概要
10.1.2 主要幹部
10.1.3 会社概要
10.1.4 事業セグメント
10.1.5 製品ポートフォリオ
10.1.6 業績動向
10.1.7 主要戦略的動向と開発
10.2 テレス
10.2.1 会社概要
10.2.2 主要幹部
10.2.3 会社概要
10.2.4 事業セグメント
10.2.5 製品ポートフォリオ
10.2.6 業績動向
10.2.7 主要な戦略的動向と展開
10.3 アンダーシー・システムズ・インターナショナル社
10.3.1 会社概要
10.3.2 主要幹部
10.3.3 会社概要
10.3.4 事業セグメント
10.3.5 製品ポートフォリオ
10.3.6 業績動向
10.3.7 主要戦略的動向と進展
10.4 テレダイン・マリン
10.4.1 会社概要
10.4.2 主要幹部
10.4.3 会社概要
10.4.4 事業セグメント
10.4.5 製品ポートフォリオ
10.4.6 業績動向
10.4.7 主要な戦略的動向と展開
10.5 コングスベルグ
10.5.1 会社概要
10.5.2 主要幹部
10.5.3 会社概要
10.5.4 事業セグメント
10.5.5 製品ポートフォリオ
10.5.6 業績動向
10.5.7 主要な戦略的動向と進展
10.6 L3Harris Technologies, Inc.
10.6.1 会社概要
10.6.2 主要幹部
10.6.3 会社概要
10.6.4 事業セグメント
10.6.5 製品ポートフォリオ
10.6.6 業績動向
10.6.7 主要な戦略的動向と展開
10.7 EvoLogics GmbH
10.7.1 会社概要
10.7.2 主要幹部
10.7.3 会社概要
10.7.4 事業セグメント
10.7.5 製品ポートフォリオ
10.7.6 業績動向
10.7.7 主要な戦略的動向と展開
10.8 ソナーダイン・インターナショナル株式会社
10.8.1 会社概要
10.8.2 主要幹部
10.8.3 会社概要
10.8.4 事業セグメント
10.8.5 製品ポートフォリオ
10.8.6 業績動向
10.8.7 主要な戦略的動向と進展
10.9 ウルトラ・エレクトロニクス・ホールディングス・ピーエルシー
10.9.1 会社概要
10.9.2 主要幹部
10.9.3 会社概要
10.9.4 事業セグメント
10.9.5 製品ポートフォリオ
10.9.6 業績
10.9.7 主要な戦略的動向と展開
10.10 シー・アンド・ランド・テクノロジーズ・ピーティーイー・リミテッド
10.10.1 会社概要
10.10.2 主要幹部
10.10.3 会社概要
10.10.4 事業セグメント
10.10.5 製品ポートフォリオ
10.10.6 業績
10.10.7 主要な戦略的動向と進展
| ※参考情報 水中通信装置は、水中でのデータ伝送を目的とした技術や装置の総称です。一般的に、通信が困難な水中環境において、音波や光、電磁波を用いて情報をやり取りすることが求められます。水中では、電波の減衰が大きく、光の透過率も低いため、従来の無線通信技術はほとんど適用できません。そのため、水中通信装置は独自の技術と方法論が必要になります。 水中通信装置の主な種類には、音響通信、光通信、電磁通信の3つがあります。音響通信は、水中の音波を利用してデータを送受信する方法です。音波は水中での伝播が良好で、数千メートル以上の距離でも伝達が可能です。多くの水中ロボットや潜水艦、漁業機器などがこの方式を採用しています。特に、低周波数の音波を利用することで、長距離通信が実現できます。 次に、光通信は水中での可視光や赤外線を使用した通信手法です。この方法は、短距離での高速データ伝送に優れています。光通信は水の透明度が高い環境で特に有効であり、深海などの濁った環境ではその効果が薄れる可能性があります。水中ドローンや水中センサーネットワークなどに利用されることが多いです。 電磁通信は、特定の状況下で使用されることがあります。これは低周波帯域の電磁波を使い、水中での情報伝送を試みる方式です。ただし、電磁波の減衰が非常に大きいため、長距離通信にはあまり適していません。このため、実用化の際には限られた条件に依存することが多いです。 水中通信装置の主な用途は、海洋調査、漁業、海底インフラの監視、軍事用途など多岐にわたります。海洋調査では、環境データや生態系の監視のために水中センサーと通信装置を組み合わせてデータを収集することが行われています。また、漁業分野では、漁船が魚群探知機と連携してリアルタイムでデータを更新し、効率的な漁業を行っています。 軍事用途においては、潜水艦やドローンが情報を収集・送信するために水中通信装置を不可欠としています。敵の探知を避けつつ、戦略的なデータを瞬時に伝達することが重要です。 関連技術としては、信号処理技術やデータ圧縮、エラー検出・修正技術が挙げられます。水中通信はノイズや信号の減衰が大きいため、信号処理能力が求められます。また、複数のユーザーが同時に通信を行うためのマルチアクセス技術も重要です。最近では、AIや機械学習技術を活用して、通信の効率化や安定性を向上させる研究も進められています。 今後、水中通信装置は、より広範な応用が期待されています。例えば、海洋資源の探査や環境保護、さらには海底からの再生可能エネルギーの送電などが考えられます。また、IoT技術の進展により、水中センサーのネットワークが拡大し、リアルタイムでのデータ収集と分析が進むことで、より高精度な海洋管理が可能になるでしょう。 このように、水中通信装置はさまざまな分野での発展を支える重要な技術であり、今後の海洋における革新につながる可能性を秘めています。技術の進展によって、より効果的で安全な水中での通信手段が整備されることが期待されています。 |

