空中LiDARのグローバル市場:航空地形、航空深浅

【英語タイトル】Airborne LiDAR Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23JUN0205)・商品コード:IMARC23JUN0205
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年5月29日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:142
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:北米、アメリカ、カナダ、アジア太平洋、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、ヨーロッパ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ロシア、中南米、ブラジル、メキシコ、中東・アフリカ
・産業分野:電子
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の本市場調査によると、2022年に711百万ドルであった世界の空中LiDAR市場規模が、2028年までに1,594百万ドルに達し、予測期間中(2023-2028)に年平均13.8%成長すると見込んでいます。本書では、空中LiDARの世界市場について多方面から調査・分析し、序論、市場範囲・定義、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、種類別(航空地形、航空深浅)分析、コンポーネント別(レーザースキャナ、慣性航法装置、カメラ、GPS&GNSS受信機、その他)分析、プラットフォーム別(固定翼航空機、回転翼航空機、UAV)分析、用途別(コリドーマッピング、地震学、探索&検出、その他)分析、地域別(北米、アメリカ、カナダ、アジア太平洋、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、ヨーロッパ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ロシア、中南米、ブラジル、メキシコ、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの項目をまとめています。また、参入企業情報としてAAM a Woolpert company、Airborne Imaging Inc、Firmatek、Fugro、Leica Geosystems AG(Hexagon AB)、Merrick & Company、Phoenix LiDAR Systems、RIEGL Laser Measurement Systems GmbH、Surveying、Mapping LLCなどが含まれています。
・序論
・市場範囲・定義
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の空中LiDAR市場規模:種類別
- 航空地形LiDARの市場規模
- 航空深浅LiDARの市場規模
・世界の空中LiDAR市場規模:コンポーネント別
- レーザースキャナの市場規模
- 慣性航法装置の市場規模
- カメラの市場規模
- GPS&GNSS受信機の市場規模
- その他コンポーネントの市場規模
・世界の空中LiDAR市場規模:プラットフォーム別
- 固定翼航空機の市場規模
- 回転翼航空機の市場規模
- UAVの市場規模
・世界の空中LiDAR市場規模:用途別
- コリドーマッピングにおける市場規模
- 地震学における市場規模
- 探索&検出における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界の空中LiDAR市場規模:地域別
- 北米の空中LiDAR市場規模
アメリカの空中LiDAR市場規模
カナダの空中LiDAR市場規模
- アジア太平洋の空中LiDAR市場規模
中国の空中LiDAR市場規模
日本の空中LiDAR市場規模
インドの空中LiDAR市場規模

- ヨーロッパの空中LiDAR市場規模
ドイツの空中LiDAR市場規模
フランスの空中LiDAR市場規模
イギリスの空中LiDAR市場規模

- 中南米の空中LiDAR市場規模
ブラジルの空中LiDAR市場規模
メキシコの空中LiDAR市場規模

- 中東・アフリカの空中LiDAR市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

市場の概要
世界の空中LiDAR市場規模は、2022年に711百万米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023-2028年の間に13.8%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに1,594百万米ドルに達すると予測しています。農業分野での用途拡大、海面における植物プランクトンの蛍光とバイオマスの検出需要の増加、防衛産業での使用増加などが市場を牽引する主な要因です。

空中LiDARとは、地表面や対象物に関する3次元(3D)データを取得するためのリモート・センシング技術を指す。レーザースキャナー、慣性航法システム、カメラ、全地球測位システム(GPS)および全地球航法衛星システム(GNSS)受信機、微小電気機械システムで構成されます。エアボーン地形LiDARとエアボーン水深LiDARがあります。より効率的な画像取得を実現し、正確な空間データの収集を支援します。科学者やマッピングの専門家が、精度、正確さ、柔軟性を提供しながら、自然環境や人工環境を簡単に調べることができます。また、正確な測定により、短時間で広範囲をマッピングすることができます。その上、他の種類のデータ収集方法と比べて、角度のある風景などの幾何学的な歪みの影響を受けません。これは、通路マッピング、地震学、探査・探知に広く利用されています。その結果、空中LiDARは世界中の航空宇宙、防衛、農業、鉱業、運輸産業で採用されています。

空中LiDARの市場動向
現在、戦場での死者を減らし、作戦の精度を高め、周辺を保護するために、防衛産業における空中LiDARの需要が高まっていることは、市場の成長を支える重要な要因の1つです。これに加えて、農業産業における収量率分析、作物スカウティング、種子散布のための空中LiDARの利用拡大が、市場展望に明るい兆しをもたらしています。さらに、海難事故の際や研究目的で物体の位置を特定するために、海面の正確な深さを知る必要性が高まっています。これは、海面上の植物プランクトン蛍光とバイオマスを計算するための空中LiDARの利用の増加と相まって、市場の成長を推進しています。これとは別に、世界中の森林管理と計画における空中LiDARの需要の高まりは、業界の投資家に有利な成長機会を提供しています。さらに、空間調査や回廊マッピングにおける3Dイメージングの需要の増加は、市場にプラスの影響を与えています。さらに、道路や高速道路の建設活動で空中LiDARの利用が増加していることも、市場の成長に寄与しています。さらに、高度なセキュリティや3Dマッピングのために宇宙船や戦闘機に空中LiDARの採用が増加しており、市場の成長を強化しています。

主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、世界の空中LiDAR市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場をタイプ、コンポーネント、プラットフォーム、アプリケーション、エンドユーザーに基づいて分類しています。

タイプ別インサイト
エアボーン地形LiDAR
エアボーン水深測定LiDAR

本レポートでは、空中LiDAR市場をタイプ別に詳細に分類・分析しています。これには、エアボーン地形LiDARとエアボーン水深LiDARが含まれます。報告書によると、空中トポグラフィLiDARが最大セグメントを占めています。

コンポーネント別インサイト
レーザースキャナー
慣性ナビゲーションシステム
カメラ
GPSとGNSSレシーバー
マイクロエレクトロメカニカルシステム

本レポートでは、空中LiDAR市場をコンポーネント別に詳細に分類・分析しています。これには、レーザースキャナー、慣性ナビゲーションシステム、カメラ、GPSおよびGNSSレシーバー、マイクロエレクトロメカニカルシステムが含まれます。レポートによると、レーザースキャナーが最大の市場シェアを占めています。

プラットフォーム別インサイト
固定翼航空機
回転翼航空機
UAV(無人航空機

本レポートでは、プラットフォームに基づく空中LiDAR市場の詳細な分類と分析も行っています。これには、固定翼航空機、回転翼航空機、UAVが含まれます。報告書によると、固定翼機が最大の市場シェアを占めています。

アプリケーション別インサイト
回廊マッピング
地震学
探査と検出
その他

空中LiDAR市場のアプリケーションに基づく詳細な分類と分析もレポートで提供されています。これには、コリドーマッピング、地震学、探査と検出、その他が含まれます。レポートによると、コリドーマッピングが最大の市場シェアを占めています。

エンドユーザー別インサイト
航空宇宙・防衛
土木工学
林業・農業
運輸
考古学
鉱業

本レポートでは、空中LiDAR市場をエンドユーザー別に詳細に分類・分析しています。これには、航空宇宙・防衛、土木、林業・農業、輸送、考古学、鉱業が含まれます。レポートによると、航空宇宙と防衛が最大の市場シェアを占めています。

地域別インサイト
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

また、北米(米国、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他)、中南米(ブラジル、メキシコ、その他)、中東・アフリカを含む主要地域市場についても包括的な分析を行っています。報告書によると、北米(米国とカナダ)が空中LiDARの最大市場です。北米の空中LiDAR市場を牽引する要因としては、測量やマッピング用途での利用拡大、農業観測や森林モニタリングでの用途拡大、同技術の主要開発企業の存在などが挙げられます。

競争環境
本レポートでは、世界の空中LiDAR市場における競争環境についても包括的に分析しています。市場構造、主要プレーヤーによる市場シェア、プレーヤーのポジショニング、トップ勝利戦略、競争ダッシュボード、企業評価象限などの競争分析がレポート内で取り上げられています。また、主要企業の詳細プロフィールも掲載しています。対象となる企業には、AAM a Woolpert company、Airborne Imaging Inc、Firmatek、Fugro、Leica Geosystems AG (Hexagon AB)、Merrick & Company、Phoenix LiDAR Systems、RIEGL Laser Measurement Systems GmbH、Surveying and Mapping LLC、Teledyne Technologies Incorporated、Trimble Inc、Velodyne Lidar Inc、YellowScanなどがあります。なお、これは一部の企業リストであり、完全なリストは報告書に記載されています。

本レポートで扱う主な質問
世界の空中LiDAR市場はこれまでどのように推移してきたか?
世界の空中LiDAR市場における促進要因、阻害要因、機会は何か?
各駆動要因、阻害要因、機会が世界の空中LiDAR市場に与える影響は?
主要な地域市場は?
最も魅力的な空中LiDAR市場を代表する国は?
タイプ別の市場の内訳は?
空中LiDAR市場で最も魅力的なタイプは?
コンポーネントに基づく市場の内訳は?
空中LiDAR市場で最も魅力的なコンポーネントは?
プラットフォーム別の内訳は?
空中LiDAR市場で最も魅力的なプラットフォームは?
アプリケーションに基づく市場の内訳は?
空中LiDAR市場で最も魅力的なアプリケーションは?
エンドユーザーに基づく市場の内訳は?
空中LiDAR市場で最も魅力的なエンドユーザーは?
世界の空中LiDAR市場の競争構造は?
世界の空中LiDAR市場における主要プレイヤー/企業は?

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❖ レポートの目次 ❖

1 はじめに
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 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場規模推定
2.4.1 ボトムアップ手法
2.4.2 トップダウン手法
2.5 予測手法
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 世界の航空機搭載型LiDAR市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 航空地形LiDAR
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 航空測深LiDAR
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 構成要素別市場分析
7.1 レーザースキャナー
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 慣性航法システム
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 カメラ
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 GPSおよびGNSS受信機
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 マイクロ電気機械システム
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 プラットフォーム別市場分析
8.1 固定翼航空機
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 回転翼航空機
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
9 用途別市場分析
9.1 回廊マッピング
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 地震学
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 探査と検出
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 その他
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 エンドユーザー別市場分析
10.1 航空宇宙・防衛分野
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 土木工学分野
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 林業・農業
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 運輸
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 考古学
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
10.6 鉱業
10.6.1 市場動向
10.6.2 市場予測
11 地域別市場分析
11.1 北米
11.1.1 アメリカ合衆国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋地域
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場分析
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 購買者の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の激しさ
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレイヤー
16.3 主要プレイヤーのプロファイル
16.3.1 AAM a Woolpert company
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.2 Airborne Imaging Inc
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.3 Firmatek
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.4 フグロ
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 財務状況
16.3.5 ライカ ジオシステムズ AG (ヘキサゴン AB)
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.6 メリック・アンド・カンパニー
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.7 フェニックス・ライダー・システムズ
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.8 RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.9 サーベイイング・アンド・マッピングLLC
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.10 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレイテッド
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務状況
16.3.10.4 SWOT分析
16.3.11 Trimble Inc.
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.11.3 財務状況
16.3.12 Velodyne Lidar Inc.
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
16.3.13 YellowScan
16.3.13.1 会社概要
16.3.13.2 製品ポートフォリオ

図1:グローバル:航空機搭載型LiDAR市場:主要な推進要因と課題
図2:グローバル:航空機搭載型LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:航空機搭載型LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図4:グローバル:航空機搭載型LiDAR市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界:航空機搭載型LiDAR市場:構成要素別内訳(%)、2022年
図6:世界:航空機搭載型LiDAR市場:プラットフォーム別内訳(%)、2022年
図7:グローバル:航空LiDAR市場:用途別内訳(%)、2022年
図8:グローバル:航空LiDAR市場:エンドユーザー別内訳(%)、2022年
図9:グローバル:航空LiDAR市場:地域別内訳(%)、2022年
図10:グローバル:航空LiDAR(航空地形LiDAR)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図11:世界:航空機搭載型LiDAR(航空地形LiDAR)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:世界:航空機搭載型LiDAR(航空機搭載型測深LiDAR)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:グローバル:航空機搭載型LiDAR(航空測深LiDAR)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:グローバル:航空機搭載型LiDAR(レーザースキャナー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:グローバル:航空機搭載型LiDAR(レーザースキャナー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図16:世界:航空機搭載LiDAR(慣性航法システム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:グローバル:航空機搭載型LiDAR(慣性航法システム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:グローバル:航空機搭載型LiDAR(カメラ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:グローバル:航空機搭載LiDAR(カメラ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:グローバル:航空機搭載LiDAR(GPSおよびGNSS受信機)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図21:グローバル:航空機搭載型LiDAR(GPSおよびGNSS受信機)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:世界:航空機搭載型LiDAR(マイクロ電気機械システム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:グローバル:航空機搭載型LiDAR(マイクロ電気機械システム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図24:グローバル:航空機搭載型LiDAR(固定翼航空機)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:グローバル:航空機搭載型LiDAR(固定翼機)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:グローバル:航空機搭載LiDAR(回転翼航空機)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:グローバル:航空機搭載LiDAR(回転翼航空機)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図28:グローバル:航空機搭載LiDAR(UAV)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:グローバル:航空機搭載LiDAR(UAV)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図30:グローバル:航空機搭載LiDAR(回廊マッピング)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:グローバル:航空LiDAR(回廊マッピング)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図32:グローバル:航空LiDAR(地震学)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:グローバル:航空LiDAR(地震学)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図34:グローバル:航空LiDAR(探査・検出)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:グローバル:航空機搭載型LiDAR(探査・検出)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:グローバル:航空機搭載型LiDAR(その他)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:世界:航空機搭載型LiDAR(その他)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:世界:航空機搭載型LiDAR(航空宇宙・防衛)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:グローバル:航空機搭載型LiDAR(航空宇宙・防衛)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図40:グローバル:航空機搭載型LiDAR(土木工学)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:グローバル:航空機搭載型LiDAR(土木工学)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図42:グローバル: 航空LiDAR(林業・農業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:グローバル:航空LiDAR(林業・農業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図44:グローバル:航空LiDAR(運輸)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:グローバル:航空LiDAR(運輸)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図46:世界:航空LiDAR(考古学)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47:世界:航空LiDAR(考古学)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図48:グローバル:航空LiDAR(鉱業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49:グローバル:航空LiDAR(鉱業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図50:北米:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51:北米:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図52:米国:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図53:米国:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図54:カナダ:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図55:カナダ:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図56:アジア太平洋地域:航空機搭載型LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図57:アジア太平洋地域:航空機搭載型LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図58:中国:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図59:中国:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図60:日本:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図61:日本:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図62:インド:航空機搭載型LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図63:インド:航空機搭載型LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図64:韓国:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図65:韓国:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図66:オーストラリア:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図67:オーストラリア:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図68:インドネシア:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図69:インドネシア:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図70:その他地域:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図71:その他地域:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図72:欧州:航空機搭載型LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図73:欧州:航空機搭載型LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図74:ドイツ:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図75:ドイツ:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図76:フランス:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図77:フランス:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図78:英国:航空機搭載型LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図79:英国:航空機搭載型LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図80:イタリア:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図81:イタリア:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図82:スペイン:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図83:スペイン:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図84:ロシア:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図85:ロシア:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図86:その他地域:航空機搭載型LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図87:その他地域:航空機搭載型LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図88:ラテンアメリカ:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図89:ラテンアメリカ:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図90:ブラジル:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図91:ブラジル:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図92:メキシコ:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図93:メキシコ:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図94:その他地域:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図95:その他地域:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図96:中東・アフリカ:航空LiDAR市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図97:中東・アフリカ地域:航空LiDAR市場:国別内訳(%)、2022年
図98:中東・アフリカ地域:航空LiDAR市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図99:グローバル:航空LiDAR産業:SWOT分析
図100:グローバル:航空LiDAR産業:バリューチェーン分析
図101:グローバル:航空LiDAR産業:ポーターの5つの力分析

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 Airborne LiDAR Market
5.1    Market Overview
5.2    Market Performance
5.3    Impact of COVID-19
5.4    Market Forecast
6    Market Breakup by Type
6.1    Airborne Topographic LiDAR
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2    Airborne Bathymetric LiDAR
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7    Market Breakup by Component
7.1    Laser Scanners
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2    Inertial Navigation Systems
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3    Camera
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4    GPS and GNSS Receivers
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5    Micro-Electromechanical Systems
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8    Market Breakup by Platform
8.1    Fixed Wing Aircraft
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2    Rotary Wing Aircraft
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3    UAVs
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9    Market Breakup by Application
9.1    Corridor Mapping
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2    Seismology
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3    Exploration and Detection
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4    Others
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
10    Market Breakup by End User
10.1    Aerospace and Defense
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2    Civil Engineering
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3    Forestry and Agriculture
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4    Transportation
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5    Archaeology
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
10.6    Mining Industry
10.6.1 Market Trends
10.6.2 Market Forecast
11    Market Breakup by Region
11.1    North America
11.1.1 United States
11.1.1.1 Market Trends
11.1.1.2 Market Forecast
11.1.2 Canada
11.1.2.1 Market Trends
11.1.2.2 Market Forecast
11.2    Asia-Pacific
11.2.1 China
11.2.1.1 Market Trends
11.2.1.2 Market Forecast
11.2.2 Japan
11.2.2.1 Market Trends
11.2.2.2 Market Forecast
11.2.3 India
11.2.3.1 Market Trends
11.2.3.2 Market Forecast
11.2.4 South Korea
11.2.4.1 Market Trends
11.2.4.2 Market Forecast
11.2.5 Australia
11.2.5.1 Market Trends
11.2.5.2 Market Forecast
11.2.6 Indonesia
11.2.6.1 Market Trends
11.2.6.2 Market Forecast
11.2.7 Others
11.2.7.1 Market Trends
11.2.7.2 Market Forecast
11.3    Europe
11.3.1 Germany
11.3.1.1 Market Trends
11.3.1.2 Market Forecast
11.3.2 France
11.3.2.1 Market Trends
11.3.2.2 Market Forecast
11.3.3 United Kingdom
11.3.3.1 Market Trends
11.3.3.2 Market Forecast
11.3.4 Italy
11.3.4.1 Market Trends
11.3.4.2 Market Forecast
11.3.5 Spain
11.3.5.1 Market Trends
11.3.5.2 Market Forecast
11.3.6 Russia
11.3.6.1 Market Trends
11.3.6.2 Market Forecast
11.3.7 Others
11.3.7.1 Market Trends
11.3.7.2 Market Forecast
11.4    Latin America
11.4.1 Brazil
11.4.1.1 Market Trends
11.4.1.2 Market Forecast
11.4.2 Mexico
11.4.2.1 Market Trends
11.4.2.2 Market Forecast
11.4.3 Others
11.4.3.1 Market Trends
11.4.3.2 Market Forecast
11.5    Middle East and Africa
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Breakup by Country
11.5.3 Market Forecast
12    SWOT Analysis
12.1    Overview
12.2    Strengths
12.3    Weaknesses
12.4    Opportunities
12.5    Threats
13    Value Chain Analysis
14    Porters Five Forces Analysis
14.1    Overview
14.2    Bargaining Power of Buyers
14.3    Bargaining Power of Suppliers
14.4    Degree of Competition
14.5    Threat of New Entrants
14.6    Threat of Substitutes
15    Price Analysis
16    Competitive Landscape
16.1    Market Structure
16.2    Key Players
16.3    Profiles of Key Players
16.3.1    AAM a Woolpert company
16.3.1.1 Company Overview
16.3.1.2 Product Portfolio
16.3.2    Airborne Imaging Inc
16.3.2.1 Company Overview
16.3.2.2 Product Portfolio
16.3.3    Firmatek
16.3.3.1 Company Overview
16.3.3.2 Product Portfolio
16.3.4    Fugro
16.3.4.1 Company Overview
16.3.4.2 Product Portfolio
16.3.4.3 Financials
16.3.5    Leica Geosystems AG (Hexagon AB)
16.3.5.1 Company Overview
16.3.5.2 Product Portfolio
16.3.6    Merrick & Company
16.3.6.1 Company Overview
16.3.6.2 Product Portfolio
16.3.7    Phoenix LiDAR Systems
16.3.7.1 Company Overview
16.3.7.2 Product Portfolio
16.3.8    RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
16.3.8.1 Company Overview
16.3.8.2 Product Portfolio
16.3.9    Surveying And Mapping LLC
16.3.9.1 Company Overview
16.3.9.2 Product Portfolio
16.3.10    Teledyne Technologies Incorporated
16.3.10.1 Company Overview
16.3.10.2 Product Portfolio
16.3.10.3 Financials
16.3.10.4 SWOT Analysis
16.3.11    Trimble Inc.
16.3.11.1 Company Overview
16.3.11.2 Product Portfolio
16.3.11.3 Financials
16.3.12    Velodyne Lidar Inc.
16.3.12.1 Company Overview
16.3.12.2 Product Portfolio
16.3.13    YellowScan
16.3.13.1 Company Overview
16.3.13.2 Product Portfolio
※参考情報

空中LiDAR(Airborne LiDAR)は、航空機やドローンに搭載されたレーザー装置を使用して地表の情報を取得するリモートセンシング技術の一種です。LiDARは「Light Detection and Ranging」の略で、レーザー光を用いて対象物までの距離を測定し、高精度な点群データを生成します。この技術は、地形のモデリングや植生の解析、都市の3Dマッピングなど、さまざまな分野で応用されています。
空中LiDARの基本的な原理は、レーザー光を発射し、対象物に当たった光が反射して戻ってくるまでの時間を測定することにあります。この反射時間から、レーザー光が届く距離を算出し、数百万から数千万の点を短時間で取得することが可能です。これにより、地表の凹凸や高低差、植生の構造などを高精度で把握することができます。

空中LiDARには、さまざまな種類があります。最も一般的なものは、地形測量用の地表LiDARです。この技術は、植生を透過して地面の形状を測定することができ、森林の構造や土壌の情報を得るのに適しています。また、都市領域では、建物の形状や高さ、道路の情報を把握するために、ハイパーLiDARやマルチスペクトルLiDARが使用されています。これらは、異なる波長のレーザーを使うことで、より詳細な情報を取得できるのが特徴です。

空中LiDARの主な用途には、土木工事、森林管理、災害管理、農業、考古学、環境モニタリングなどがあります。例えば、土木工事では、道路や橋の設計に必要な地形情報を正確に取得することが求められます。また、森林管理においては、樹木の高さやバイオマスの評価が行われ、持続可能な資源管理に大いに役立っています。災害管理では、洪水や土砂崩れのリスク評価に用いられ、適切な対策を講じるための基礎データを提供します。

また、空中LiDARは自動運転車やドローン技術の発展にも寄与しています。これらの技術は、周囲の環境を高速かつ正確に把握するために、LiDARの点群データを解析し、障害物の検出や経路の最適化を行います。最近では、人工知能(AI)と組み合わせることで、データ処理の効率化が進み、リアルタイムでの情報提供が可能になっています。

空中LiDARの関連技術としては、GPS(全地球測位システム)やIMU(慣性計測装置)があります。これらの技術は、LiDARから得られるデータの位置情報を高精度に補正するために使用されます。GPSは、航空機やドローンの位置を特定するために不可欠であり、IMUは、機体の姿勢や運動をリアルタイムで把握するために利用されます。これにより、収集されたデータの精度が大きく向上します。

このように、空中LiDARはその高精度な測量能力と多様な応用範囲から、地理情報システム(GIS)や環境科学、都市計画の分野での重要なツールとなっています。今後も技術の進展とともに、より幅広い分野での活用が期待されます。データの取得コストも下がり、技術の普及が進むことで、一般のユーザーや小規模なプロジェクトでも利用される時代が到来するでしょう。空中LiDARは、未来の地理情報の取り扱いや環境の理解において、ますます重要な役割を果たすことが見込まれます。


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