1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
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 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の自動操縦システム市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品タイプ別市場構成
6.1 回転翼機
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 固定翼機
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 コンポーネント別市場
7.1 GPS(全地球測位システム)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ジャイロスコープ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ソフトウェア
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 アクチュエーター
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 プラットフォーム別市場構成
8.1 空中プラットフォーム
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 陸上プラットフォーム
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 海上
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 サブシー
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 システム別市場
9.1 姿勢・方位基準システム
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 フライトディレクターシステム
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 フライトコントロールシステム
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 アビオニクスシステム
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 その他
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 用途別市場
10.1 商業
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 民間
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 軍事
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 米国
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
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 欧州
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 中南米
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 国別市場内訳
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 長所
12.3 弱点
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
13.1 概要
13.2 インバウンド・ロジスティクス
13.3 オペレーション
13.4 アウトバウンド物流
13.5 マーケティングと販売
13.6 サービス
14 ポーターズファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格指標
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 ベー・システムズPLC
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務
16.3.1.4 SWOT分析
16.3.2 クラウドキャップテクノロジー社
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.3 古野電気株式会社 Ltd.
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務
16.3.4 ガーミンインターナショナル株式会社
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.5 ジェネシス エアロシステムズ グループ社
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.5.3 財務
16.3.5.4 SWOT分析
16.3.6 ハネウェル・インターナショナル
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 財務
16.3.6.4 SWOT分析
16.3.7 ロッキード・マーティン・コーポレーション
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務
16.3.7.4 SWOT分析
16.3.8 マイクロパイロット社
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務
16.3.8.4 SWOT分析
16.3.9 ロックウェル・コリンズ社
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.10 トリンブル社
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
16.3.10.4 SWOT分析
| ※参考情報 自動操縦システムは、航空機や船舶、車両などの移動体を自動的に操縦するための装置または技術を指します。これにより、操縦士や運転者の負担が軽減され、高精度での航行が可能になります。また、自動操縦システムは、特に長距離の移動や複雑な環境での操縦においてその効果を発揮します。 自動操縦システムの基本的なコンセプトは、移動体の運行を特定のパラメータに基づいて自動で制御することです。システムは、センサーから得た情報をもとに、位置、速度、方向などを把握し、必要な調整を行います。また、現在の技術では、GPSやIMU(慣性計測装置)、レーザーレンジファインダーなどの高度なセンサー技術が利用されています。 自動操縦システムにはいくつかの種類があります。航空機に搭載される自動操縦装置は、最も一般的な例です。これらのシステムは、フライトマネジメントシステム(FMS)、オートパイロット装置、さらには高度制御装置などから構成されます。FMSは、航路の計画と管理を行い、オートパイロットは、設定されたコースに従って航空機を自動的に操縦します。 船舶においても、オートパイロットシステムは普及しています。これにより、渋滞した海域や長時間のクルージング時に、舵を自動で調整し、設定されたコースに従って航行ができます。特に、商業用の貨物船やフィッシングボートでは、操縦の負担を大幅に軽減できるため、重宝されています。 陸上では、自動車の自動運転技術が注目されています。これには、自動操縦技術が取り入れられ、特定の条件下での自動走行を実現しています。例えば、高速道路でのクルーズコントロール機能や、駐車支援システムがその一環です。自動車の自動運転には、センサー技術や機械学習アルゴリズムが不可欠であり、周囲の状況を把握し、自らに必要な行動を決定するための知識ベースが求められます。 自動操縦システムの用途は広がりを見せています。商業航空の他に、ドローンの運用においても自動操縦システムが重要な役割を果たしています。ドローンは、農業、監視、写真撮影など多岐にわたる用途で使用されており、これらの運用は自動操縦によって効率化されています。また、自動操縦技術は、宇宙探査や無人機の操作にも応用されています。 関連技術としては、人工知能(AI)が挙げられます。AIは自動操縦システムにおいて、状況判断や経路最適化を実現するために活用されており、特に複雑な環境での自動運転において重要です。また、機械学習技術により、履歴データから運行パターンを学習し、より効率的な操縦が可能になります。 最後に、安全性についても触れておく必要があります。自動操縦システムは、確実な操縦を実現するための技術ですが、システム障害やセンサーの不具合が原因となる事故のリスクも存在します。そのため、冗長性を持たせた設計や、定期的なメンテナンスが不可欠です。普及が進む自動操縦技術ですが、その安全性と信頼性を確保するための取り組みが求められています。 このように、自動操縦システムは、航空、海上、陸上の様々な分野での運用において重要な技術であり、今後ますます進化していくことが期待されています。これにより、移動体の運行がより安全で効率的になることが見込まれています。 |
❖ 世界の自動操縦システム市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・自動操縦システムの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の自動操縦システムの世界市場規模を46億米ドルと推定しています。
・自動操縦システムの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の自動操縦システムの世界市場規模を69億米ドルと予測しています。
・自動操縦システム市場の成長率は?
→IMARC社は自動操縦システムの世界市場が2024年〜2032年に年平均4.5%成長すると予測しています。
・世界の自動操縦システム市場における主要企業は?
→IMARC社は「Bae Systems PLC、Cloud Cap Technology Inc.、Furuno Electric Co. Ltd.、Garmin International Inc.、Genesys Aerosystems Group Inc.、Honeywell International Inc.、Lockheed Martin Corporation、Micropilot Inc.、Rockwell Collins Inc.、Trimble Inc.など ...」をグローバル自動操縦システム市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

