レポートの説明

予想期間

2025-2029

市場規模(2023年)

2,193億米ドル

カグル(2024-2029

5.84%

急成長セグメント

海軍プラットフォーム

最大市場

北米

市場規模(2029年)

3,0725,000万米ドル






市場概況

世界の防衛ナビゲーション市場は、2023年に2,193億米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に5.84%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。 世界の防衛ナビゲーション市場は、世界中の軍隊の運用効率と安全性を確保する上で極めて重要な役割を果たしています。 ナビゲーションシステムは、船舶、潜水艦、航空機、地上車両などのさまざまな防衛プラットフォームに組み込まれている重要なコンポーネントです。 これらのシステムは、正確な測位、ナビゲーション、タイミング(PNT)などの重要な機能を提供し、陸海空宇宙にわたる多様な環境でミッションを遂行するために不可欠です。 これらのシステムにより、軍隊は困難な状況や敵対的な状況でも状況認識を維持し、動きを調整し、正確な機動を実行できます。

防衛ナビゲーション システムの技術的進歩により、その機能と信頼性は大幅に向上しました。最新のシステムでは、GPS、慣性航法システム (INS)、レーダーなど、さまざまなセンサーが統合され、堅牢性と冗長性が確保されています。このマルチセンサーの融合により、従来の衛星ベースのナビゲーションが危険にさらされる可能性のある GPS が利用できない環境や競合環境でも、継続的かつ正確な測位が可能になります。さらに、人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の進歩は、ナビゲーション システムのパフォーマンスを最適化し、意思決定プロセスを改善し、ナビゲーション エラーに関連するリスクを軽減するためにますます活用されています。

世界の防衛ナビゲーション市場は、地政学的緊張と軍事近代化の必要性により、世界中で防衛予算が増加していることが牽引しています。各国は、戦略的優位性を維持し、国益を守るために、ナビゲーション システムを含む防衛能力の向上に投資しています。さらに、自律型および無人システムの進歩により、ナビゲーション技術の応用範囲が広がっています。無人航空機 (UAV)、自律型水中車両 (AUV)、無人地上車両 (UGV) は、自律的に動作し、最小限の人間の介入で複雑なミッションを実行するために、高度なナビゲーション システムに大きく依存しています。防衛組織が技術革新と運用効率を優先し続けるため、高度なナビゲーション ソリューションの需要が高まり、世界市場がさらに前進することが予想されます。

市場の推進要因

ナビゲーションシステムの技術的進歩

世界の防衛ナビゲーション市場の主な推進力の 1 つは、ナビゲーション技術の継続的な進化です。全地球航法衛星システム (GNSS)、慣性航法システム (INS)、およびその他の高精度ナビゲーション技術の進歩は、軍事プラットフォームの機能強化において極めて重要な役割を果たしています。GPSGLONASSGalileo などのシステムを含む GNSS は、ミッションの成功に不可欠な正確な測位、ナビゲーション、タイミング (PNT) 情報を提供します。人工知能、機械学習、量子ナビゲーションなどの最先端技術の統合により、防衛ナビゲーション システムの精度と信頼性がさらに向上します。たとえば、量子ナビゲーションは、サイバー脅威や電子戦に関する懸念に対処し、非常に安全で改ざん防止機能のある位置情報を提供することで、軍事ナビゲーションに革命を起こす可能性があります。世界中の防衛組織が最先端の技術の統合を優先しているため、 最先端のナビゲーション機能をプラットフォームに組み込むことで、市場は技術革新で常に先頭に立つために継続的な研究開発努力で対応します。

地政学的変化と軍事近代化

地政学的ダイナミクスと軍隊の近代化への取り組みは、世界的に防衛ナビゲーション市場に大きな影響を与えています。国家、特に大国は、戦略的優位性を維持するために軍事力のアップデートに多額の投資を行っています。これには、航空、陸上、海上プラットフォーム用の高度なナビゲーション システムの取得が含まれます。アジア太平洋や中東など、地政学的緊張が高まっている地域では、各国が防衛力を積極的に強化しており、高度なナビゲーション ソリューションの需要が高まっています。信頼性の高いナビゲーション システムの必要性は、電子戦や妨害に対する精度と耐性が不可欠な、争いのある環境では特に重要になります。軍事近代化プログラムは、戦闘機、海軍艦艇、地上車両、無人システムなど、幅広いプラットフォームを網羅しており、これらすべてが効果的に機能するために最先端のナビゲーション システムを必要とします。 多様で困難な環境で活躍します。

進化する脅威環境と非対称戦争

非対称戦争の台頭など、脅威の性質が変化していることから、高度な防衛ナビゲーション システムの需要が高まっています。軍事作戦に不規則で非従来型の戦術がますます多く含まれるようになると、精密ナビゲーションの必要性が極めて重要になります。防衛軍は GPS が利用できない、または競合する環境で活動する能力を必要としており、慣性航法や代替の PNT 技術が重要になります。サイバー攻撃や電子戦の脅威は、回復力のあるナビゲーション システムの重要性をさらに強調しています。GPS が妨害される環境で動作したり、電子的対抗手段に耐えることができるナビゲーション技術は、ミッションの成功に不可欠です。防衛ナビゲーション市場は、これらの課題に対応するために、妨害防止技術、安全な通信プロトコル、堅牢なナビゲーション アルゴリズムを開発しています。ドローンや自律走行車などの軍事作戦における無人システムの台頭も、高度なナビゲーション システムの需要に寄与しています。 ソリューションについて。これらのシステムでは、ミッションを自律的に実行するために信頼性が高く正確なナビゲーションが必要であり、ナビゲーション技術は無人機能の重要な実現手段となります。

戦略的パートナーシップと国際協力:

防衛組織と業界関係者間の戦略的パートナーシップとコラボレーションは、世界の防衛ナビゲーション市場の推進に重要な役割を果たしています。国境を越えたコラボレーションにより、各国は互いの専門知識を活用し、開発コストを共有し、単独では開発が難しい高度な技術にアクセスできます。多国籍防衛プロジェクトでは、多くの場合、さまざまな国のナビゲーション システムを統合し、同盟国間の相互運用性を促進します。たとえば、欧州防衛庁 (EDA) などのヨーロッパでの共同作業により、ナビゲーション システムを含む防衛機能の開発と標準化が促進されます。防衛請負業者と技術プロバイダー間の業界パートナーシップも重要な役割を果たします。これらのコラボレーションにより、技術の移転と、防衛顧客の特定のニーズを満たす統合ソリューションの開発が可能になります。防衛市場のグローバルな性質により、高度な 世界の一部の地域でナビゲーション技術が確立されれば、波及効果をもたらし、市場全体のイノベーションと競争力を高めることができます。

無人システムと自律戦闘の台頭:

現代の軍事作戦における無人システムの台頭は、防衛ナビゲーション市場を形成する重要な原動力となっています。無人航空機 (UAV)、無人地上車両 (UGV)、無人海上車両 (UMV) は防衛軍の不可欠な要素になりつつあり、自律的な運用には高度なナビゲーション システムが必要です。情報収集、監視、偵察 (ISR)、戦闘の役割で無人システムを使用するには、ミッションの成功を確実にするために正確なナビゲーション機能が必要です。無人プラットフォームの防衛ナビゲーション システムは、自律的なルート計画、障害物回避、正確な位置決めが可能で、動的で困難な環境でもシステムを効果的に運用できる必要があります。無人システムが有人プラットフォームと連携してミッションを行う自律戦闘コンセプトは、高度なナビゲーション テクノロジーの重要性をさらに強調しています。人工知能と機械学習との統合 アルゴリズムにより、無人システムは変化するシナリオに適応し、リアルタイム データに基づいてナビゲーション戦略を最適化できます。

防衛環境が自律性の向上に向けて進化し続ける中、無人システムの信頼性と安全性を実現するナビゲーション システムの需要は、世界の防衛ナビゲーション市場における重要な推進力であり続けるでしょう。

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主な市場の課題

サイバー脅威と電子戦に対す​​る脆弱性

世界の防衛ナビゲーション市場が直面している最大の課題の 1 つは、サイバー脅威や電子戦に対す​​るナビゲーション システムの脆弱性が高まっていることです。軍事作戦が高度なナビゲーション技術にますます依存するようになると、これらのシステムを標的としたサイバー攻撃のリスクが大幅に高まります。ナビゲーション システム、特に GPS などの全地球航法衛星システム (GNSS) に依存するシステムは、妨害、スプーフィング、その他の干渉の影響を受けやすくなります。サイバー攻撃者はナビゲーション信号を操作し、軍事プラットフォームに誤った情報を提供して精度を損なう可能性があります。これはミッションの成功に深刻な脅威をもたらし、紛争シナリオでは戦略的な影響を及ぼす可能性があります。民間の GNSS 信号を含む多くの防衛ナビゲーション システムは妨害を受けやすいため、この課題はさらに深刻化しており、これらの脆弱性を軽減するには、堅牢なサイバーセキュリティ対策と高度な妨害防止技術が必要です。 この課題に対処するには、安全な暗号化プロトコル、異常なアクティビティの継続的な監視、競合する電磁環境でも動作できる回復力のあるナビゲーション技術の開発を組み合わせた総合的なアプローチが必要です。防衛ナビゲーション市場は、進化するサイバー脅威に先手を打って、高度な攻撃に直面してもナビゲーション システムの整合性を確保するために、研究開発に投資する必要があります。

GPS の否定と PNT ソースの制限

GPS への過度の依存と GPS 拒否の可能性は、世界の防衛ナビゲーション市場にとって大きな課題となっています。多くの防衛ナビゲーション システムは、正確な測位、ナビゲーション、タイミング (PNT) 情報を得るために GPS 信号に大きく依存しています。GPS 信号が中断または拒否された場合、軍事プラットフォームは状況認識を維持し、正確な操作を実行し、効果的な作戦を実行する上で重大な課題に直面する可能性があります。GPS 拒否は、意図的な妨害、および電離層擾乱や宇宙天気イベントなどの自然要因によって発生する可能性があります。軍事作戦は、敵が GPS 信号を妨害しようとする可能性のある環境で行われることが多く、代替の回復力のある PNT ソースの必要性が強調されています。この課題に対処するために、防衛ナビゲーション市場では、慣性航法システム (INS)、天体航法、地形ベースのナビゲーションなどの代替 PNT 技術を模索しています。複数の PNT 技術を組み合わせたハイブリッド ナビゲーション システム 複数の PNT ソースはより堅牢なソリューションを提供し、GPS が利用できない環境でもナビゲーション機能の継続性を保証します。ただし、これらの代替技術を統合すると、防衛ナビゲーション市場が克服しなければならないエンジニアリングとコストの課題が生じます。

マルチドメイン運用における統合の課題:

空、陸、海、宇宙、サイバースペースを含むマルチドメインの交戦を特徴とする現代の軍事作戦の複雑さが増すにつれ、防衛ナビゲーション システムの統合が課題となっています。各ドメインには独自の要件と運用条件があり、多様な環境でシームレスに動作できるナビゲーション システムが必要です。マルチドメイン作戦では、さまざまなプラットフォームとシステム間の相互運用性が求められ、標準化された通信プロトコルとデータ形式が必要です。ドメイン間の統合を実現することは、それぞれ独自のナビゲーション要件とテクノロジを持つ多様なプラットフォームを扱う場合、特に困難です。たとえば、戦闘機、海軍艦艇、地上車両、無人システムのナビゲーション システムを統合ネットワークに統合することは、エンジニアリング上の大きな課題となります。さらに、プラットフォーム間でリアルタイムのデータ共有と通信が必要になるため、遅延の問題が生じ、適時性に影響を及ぼします。 およびナビゲーション情報の正確性。防衛ナビゲーション市場は、多様な軍事資産間のシームレスな調整と相互運用性を確保しながら、マルチドメイン作戦の要求を満たす統合ソリューションの開発に重点を置く必要があります。

予算の制約とコスト圧力:

予算の制約とコスト圧力は、防衛ナビゲーション市場にとって永続的な課題です。防衛予算は競合する優先事項の影響を受けており、ナビゲーション システムへの資金の割り当ては、プラットフォーム、武器システム、人員などの他の重要な要件とバランスを取る必要があります。その結果、防衛ナビゲーション プログラムは、研究開発資金の面で制限を受けることが多く、イノベーションと技術の進歩のペースが妨げられています。最先端のナビゲーション技術、特にサイバー脅威に耐性があり、厳しい環境で動作できる技術の開発と維持に関連する高コストは、防衛予算を圧迫する可能性があります。さらに、進化する脅威に対応するために定期的な更新とアップグレードが必要なため、全体的な所有コストが増加します。予算の制約に対処するために、防衛ナビゲーション市場は、費用対効果の高いソリューションに焦点を当て、官民パートナーシップを模索し、再開発を優先する必要があります。 投資価値を最大限に高める探索と開発の取り組み。防衛組織と業界パートナーの連携により、コストを最適化し、予算の制限を超えることなくナビゲーション システムが必要なパフォーマンス基準を満たすことができます。

規制と政策上の課題:

世界の防衛ナビゲーション市場は、ナビゲーション技術の開発、展開、輸出に影響を与える複雑な規制環境と進化する国家政策の影響を受けています。規制上の課題には、国際協定の遵守、輸出管理制限、ナビゲーション システムの使用を規定する標準の遵守などがあります。輸出管理規制は、防衛ナビゲーション技術の世界的な普及を制限し、メーカーが幅広い顧客に製品を販売する能力に影響を与える可能性があります。防衛ナビゲーション市場は、高度な技術が悪者の手に渡らないようにしながら、国際的な協力とパートナーシップを促進するという微妙なバランスをとらなければなりません。さらに、地政学的な力学の変化により、技術移転と輸出管理に関連する政策が変化する可能性があります。規制の予期しない変更は、進行中のプログラムに影響を与え、サプライ チェーンを混乱させる可能性があります。防衛ナビゲーション市場 規制環境の変化に常に注意を払い、適応し、コンプライアンスを確保し、国際協力を促進するために関係当局と積極的に連携する必要があります。

主要な市場動向

人工知能(AI)と機械学習(ML)の統合

世界の防衛ナビゲーション市場では、人工知能 (AI) と機械学習 (ML) 技術の統合が顕著なトレンドとなっています。AI ML は、動的な運用環境に適応し、ルーティングを最適化し、全体的な意思決定プロセスを改善できるようにすることで、防衛ナビゲーション システムの能力を強化する上で重要な役割を果たしています。AI アルゴリズムは、衛星情報、慣性航法システム (INS) データ、地形マッピングなど、膨大な量のナビゲーション データを分析するために使用されています。これらのアルゴリズムは、パターンを識別し、潜在的な脅威を予測し、履歴データとリアルタイムの入力に基づいてナビゲーション ルートを最適化できます。ML の自己学習機能は、ナビゲーション システムの継続的な改善に貢献し、変化するシナリオへの適応性を確保し、システム全体の効率を高めます。AI ML の統合により、よりインテリジェントで自律的な防衛ナビゲーション ソリューションへのトレンドが推進されています。 イオンは、軍隊に高度な意思決定支援とナビゲーション機能を提供します。

レジリエントナビゲーション技術の開発:

電子戦の脅威が高まっているため、ナビゲーションのレジリエンスは世界の防衛ナビゲーション市場の最も重要なトレンドになっています。妨害、スプーフィング、サイバー攻撃などの敵対行為は、従来のナビゲーション システムにとって大きな課題となります。その結果、電子戦の脅威に耐えることができるレジリエントなナビゲーション テクノロジーの開発にますます重点が置かれるようになっています。アンチジャム (AJ) およびアンチスプーフィング (AS) テクノロジーは、競合環境における堅牢性を確保するためにナビゲーション システムに統合されています。これらのテクノロジーは、高度な信号処理技術と暗号化方式を使用して、干渉や悪意のある操作からナビゲーション信号を保護します。市場トレンドは、電子戦の混乱があっても確実に動作し、軍隊に正確で中断のない測位機能を提供するナビゲーション システムの導入に向かっています。

マルチコンステレーション衛星システムによる測位精度の向上:

マルチ衛星群の衛星システムの使用は、世界の防衛ナビゲーション市場を形成する顕著なトレンドです。全地球測位システム (GPS) は依然としてナビゲーションの基礎ですが、GalileoGLONASSBeiDou などの追加の衛星群の統合がますます普及しつつあります。このマルチ衛星群アプローチにより、特に困難な環境において、測位精度、回復力、カバレッジが向上します。

複数の衛星群からの信号にアクセスできる防衛ナビゲーション システムは、精度と信頼性が向上し、1 つのシステムのみに依存することに伴う脆弱性が軽減されます。この傾向は、複雑で競合の多い運用シナリオでも精度を保証するナビゲーション ソリューションを軍隊に提供しようとする市場の取り組みと一致しています。

ナビゲーションにおける量子技術の台頭:

量子技術は、世界の防衛ナビゲーション市場における破壊的なトレンドとして浮上しています。量子慣性航法システム (QINS) を含む量子技術は、量子力学の原理を利用して、これまでにない精度の測位とナビゲーションを提供します。QINS は、従来の慣性航法システムに関連するいくつかの制限を克服することで、防衛ナビゲーションに革命を起こす可能性を秘めています。原子干渉計などの量子センサーは、加速度と回転の極めて正確な測定を可能にし、慣性航法機能の向上に貢献します。量子保護通信システムの開発もこのトレンドの一部であり、ナビゲーション データの安全で改ざん防止された通信を保証します。量子技術の統合は、防衛ナビゲーション システムの展望を再定義する可能性のある将来を見据えたトレンドを表しています。

ヘッドアップディスプレイにおける拡張現実(AR)の採用

ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) における拡張現実 (AR) の採用は、世界の防衛ナビゲーション市場における変革的なトレンドです。AR テクノロジは、現実世界のビューにデジタル情報を重ねて表示し、軍のパイロットと隊員に強化された状況認識とナビゲーション ガイダンスを提供します。このトレンドは、HUD がナビゲーション データを明確かつ直感的に表示する上で重要な役割を果たしている航空機ナビゲーション システムで特に顕著です。AR 強化 HUD は、地形の視覚化、ルート ガイダンス、ターゲット情報などの機能をパイロットの視線に直接提供します。これにより、特にストレスが高く動的な運用環境で、意思決定が迅速化され、認知負荷が軽減されます。ナビゲーション システムでの AR 採用のトレンドは、軍人のための防衛ナビゲーションの効率を最適化し、ヒューマン マシン インターフェイスを改善するという市場の重点と一致しています。

セグメント別インサイト

プラットフォーム分析

世界の防衛ナビゲーション市場は、プラットフォームの種類によって航空機、海軍、陸上プラットフォームに区分されており、これらのセグメント全体にわたる独自の運用要件と技術の進歩によって推進される多様な状況を反映しています。航空機プラットフォームには、戦闘機、輸送機、無人航空機 (UAV) など、さまざまな航空機の種類が含まれます。航空機プラットフォームのナビゲーション システムは、ミッションの成功に不可欠であり、戦術的および戦略的運用に不可欠な正確な測位、ナビゲーション、タイミング (PNT) 機能を提供します。これらのシステムは、GPS、慣性航法システム (INS)、衛星通信などの高度なテクノロジーを活用して、さまざまな環境や状況で正確なナビゲーションを保証します。

海軍プラットフォームは、水上艦艇、潜水艦、海上哨戒機を含む防衛ナビゲーション市場のもう 1 つの重要なセグメントを構成します。海軍プラットフォームのナビゲーション システムは、過酷な海洋環境に耐え、ナビゲーション、ターゲット捕捉、状況認識のための信頼性の高い PNT データを提供するように設計されています。これらのシステムは、レーダー、ソナー、GPS などのさまざまなセンサーを統合し、監視や偵察から対潜水艦戦や水陸両用ミッションまで、海上作戦をサポートします。

装甲車両、砲兵システム、軍用トラックなどの陸上プラットフォームは、多様な地形や戦闘シナリオにおける機動性、操縦性、運用効率をサポートするために、堅牢なナビゲーション ソリューションに依存しています。陸上プラットフォームのナビゲーション システムには、GPS、慣性航法、地形マッピング技術が組み込まれており、正確なナビゲーション、ルート計画、ミッションの実行が可能です。これらのシステムは、状況認識の向上、部隊の移動の調整、作戦中の正確なターゲット設定の確保に重要な役割を果たします。

防衛ナビゲーション市場は、あらゆるプラットフォーム タイプにおいて、システムの精度、信頼性、電子戦やサイバー脅威に対する耐性を強化することを目的とした継続的な技術進歩が特徴です。マルチコンステレーション GNSS (全地球航法衛星システム)、拡張現実ディスプレイ、自律航法機能などのイノベーションが、航空、海上、陸上プラットフォーム全体のナビゲーション システムの進化を推進しています。これらの進歩により、軍隊は競合環境や困難な状況でも効果的に活動できるようになり、ミッションの成功と作戦上の優位性が確保されます。

今後、世界中の防衛機関が次世代ナビゲーション技術の近代化プログラムと投資を優先しているため、防衛ナビゲーション市場は継続的な成長が見込まれます。ナビゲーション システムへの AI (人工知能) と機械学習アルゴリズムの統合が進むことで、運用能力がさらに強化され、意思決定プロセスがリアルタイムでサポートされることが期待されます。防衛請負業者、技術プロバイダー、政府機関間のコラボレーションは、ナビゲーション能力の向上と、世界的な防衛作戦における新たな課題への対処において極めて重要な役割を果たします。全体として、防衛ナビゲーション市場の進化は、空挺、海上、陸上作戦全体で軍の即応性を強化し、ミッションの成功を確実にする上での重要な役割を強調しています。

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地域別インサイト

世界の防衛ナビゲーション市場は、北米、ヨーロッパおよび CIS、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに地域別に区分されており、地域の防衛の優先事項、技術の進歩、地政学的要因の影響を受けた多様なダイナミクスを示しています。北米は、堅固な防衛予算と軍事用途の高度なナビゲーション技術への多額の投資により、市場をリードしています。この地域の防衛軍は、空中、海軍、陸上を含むすべてのプラットフォームにわたるナビゲーション システムの相互運用性、信頼性、精度を優先しています。大手の防衛請負業者と技術革新者の存在により、ナビゲーション機能を強化し、軍事的優位性を維持するための継続的な研究開発努力が促進されています。

ヨーロッパと CIS は、NATO 同盟国と独自の防衛イニシアチブが混在する、防衛ナビゲーション システムの重要な市場です。ヨーロッパ諸国は、連合軍間のシームレスな相互運用性を確保するために、共同防衛活動とナビゲーション システムの標準化を重視しています。この地域の防衛近代化プログラムは、高度な GPS、慣性航法、衛星通信技術を統合して、さまざまな運用環境での状況認識と運用効率を向上させることに重点を置いています。CIS 諸国は、伝統的な防衛産業と戦略的な地政学的利益により、地域の防衛ニーズに合わせた独自のナビゲーション技術への投資を通じて、地域市場に貢献しています。

アジア太平洋地域では、防衛費と近代化の取り組みにより、安全保障上の課題や軍事力が異なるさまざまな国で防衛航法システムの需要が高まっています。中国、インド、日本、韓国などの国は、国防力を強化するために、高度な航法技術の自国開発と取得を優先しています。この地域の海洋紛争と領土緊張の高まりにより、海軍プラットフォーム向けの堅牢な航法システムの重要性が強調され、海上安全保障活動をサポートし、海域認識を確保しています。

南米の防衛ナビゲーション市場は、地域の安全保障上の懸念と経済的制約によって形作られ、防衛調達の決定と技術の採用に影響を与えています。この地域の国々は、国境警備、麻薬対策、災害対応能力の強化に注力しており、コスト効率の高いナビゲーション ソリューションの需要が高まっています。中東とアフリカは、テロ対策や平和維持活動から地域の安定や海上安全保障まで、防衛上の優先事項が多岐にわたる多様な状況を示しています。この地域の防衛軍は、砂漠や海上作戦を含む複雑な作戦環境をサポートし、地政学的緊張や地域紛争を乗り越えるために、信頼性の高いナビゲーション システムを求めています。

世界の防衛ナビゲーション市場は、進行中の防衛近代化の取り組み、技術の進歩、地域の安全保障上の要請により、成長が見込まれています。北米、ヨーロッパおよび CIS、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカにおけるナビゲーション システムの進化は、多様な防衛アプリケーションにおける軍事即応性と運用能力の向上におけるナビゲーション システムの重要な役割を強調しています。政府、防衛請負業者、技術プロバイダー間の連携により、市場の軌道が引き続き形成され、ナビゲーション システムが現代の戦争と世界規模の安全保障上の課題の進化する需要に対応できるようになります。

最近の開発

2024年、大手防衛技術プロバイダーのエクセイルは、スペインのS80プラス級潜水艦に高度なナビゲーションシステムを装備する契約を獲得しました。この契約は、海上作戦能力を強化するための重要な防衛ソリューションを提供するエクセイルの専門知識を強調するものです。ナビゲーションシステムは、最先端の測位および状況認識機能でスペインの海軍艦隊を強化する予定です。この開発は、防衛インフラの近代化と国家安全保障目標の支援におけるエクセイルの戦略的役割を強調しています。

主要な市場プレーヤー

  • Northrop Grumman Corporation
  • Honeywell International Inc.
  • L3Harris Technologies, Inc.
  • Safran S.A.
  • Thales S.A.
  • Trimble Inc.
  • Hottinger Brüel & Kjær A/S
  • VectorNav Technologies, LLC
  • Emcore Corporation
  • RTX Corporation

プラットフォーム・タイプ別

テクノロジー別

アプリケーション別

地域別

航空プラットフォーム

海軍プラットフォーム

陸上プラットフォーム

光ファイバージャイロ航法システム

リングレーザージャイロナビゲーションシステム

メカニカルナビゲーションシステム

半球共振ジャイロ航法システム

マイクロメカニカルシステム

その他の技術

ボート

自律型水中ロボット

遠隔操作水中ビークル

北米

ヨーロッパ&CIS

アジア太平洋

南米

中東・アフリカ


レポートの範囲
:

このレポートでは、世界の防衛ナビゲーション市場は、以下に詳述されている業界動向に加えて、次のカテゴリに分類されています。

防衛ナビゲーション市場、プラットフォームタイプ別:

o 航空プラットフォーム

 

o 海軍プラットフォーム

 

o 陸上プラットフォーム

 

防衛ナビゲーション市場、技術別:

o 光ファイバージャイロナビゲーションシステム

 

o リングレーザージャイロナビゲーションシステム

 

o 機械式ナビゲーションシステム

 

o 半球形共振器ジャイロ航法システム

 

o マイクロメカニカルシステムベースのナビゲーションシステム

 

その他の技術

 

防衛航行市場、用途別:

o 船舶

 

o ボート

 

o 自律型水中車両

 

o 遠隔操作型水中ロボット

 

防衛ナビゲーション市場、地域別:


o
アジア太平洋

 

中国

 

. インド

 

日本

 

. インドネシア

 

タイ

 

. 韓国

 

. オーストラリア

 

o ヨーロッパとCIS

 

. ドイツ

 

. スペイン

 

. フランス

 

. ロシア

 

. イタリア

 

イギリス

 

. ベルギー

 

o 北米

 

アメリカ

 

. カナダ

 

. メキシコ

 

o 南アメリカ

 

ブラジル

 

. アルゼンチン

 

. コロンビア

 

o 中東・アフリカ

 

南アフリカ

 

七面鳥

 

サウジアラビア

 

. アラブ首長国連邦

 

競争環境

企業プロファイル: 世界の防衛ナビゲーション市場に存在する主要企業の詳細な分析。

利用可能なカスタマイズ:

TechSci Research は、特定の市場データに基づく世界防衛ナビゲーション市場レポートで、企業の特定のニーズに合わせたカスタマイズを提供します。レポートでは、次のカスタマイズ オプションが利用可能です。

企業情報

追加の市場プレーヤー(最大 5 社)の詳細な分析とプロファイリング。

グローバル防衛ナビゲーション市場は、近日公開予定のレポートです。このレポートを早めに受け取りたい場合、またはリリース日を確認したい場合は、[email protected] までお問い合わせください。"

目次

1.       はじめに

1.1.
製品概要

1.2.
報告書の主なハイライト

1.3.
市場カバレッジ

1.4.
対象市場セグメント

1.5.
研究任期を考慮する

2.
研究方法

2.1.
研究の目的

2.2.
ベースライン方法論

2.3.
主要な業界パートナー

2.4.
主要な団体と二次資料

2.5.
予測方法

2.6.
データの三角測量と検証

2.7.
前提と制限

3.
概要

3.1.
市場概要

3.2.
市場予測

3.3.
主要地域

3.4.
主要セグメント

4. COVID-19
が世界の防衛ナビゲーション市場に与える影響

5.
世界防衛航法市場の見通し

5.1.
市場規模と予測

5.1.1.
値による

5.2.
市場シェアと予測

5.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析(航空プラットフォーム、海軍プラットフォーム、陸上プラットフォーム)

5.2.2.
技術別市場シェア分析(光ファイバージャイロナビゲーションシステム、リングレーザージャイロナビゲーションシステム、機械式ナビゲーションシステム、半球共振器ジャイロナビゲーションシステム、マイクロメカニカルシステムベースのナビゲーションシステム、その他の技術)

5.2.3.
用途別市場シェア分析(船舶、ボート、自律型水中車両、遠隔操作型水中車両)

5.2.4.
地域別市場シェア分析

5.2.4.1.
アジア太平洋地域の市場シェア分析

5.2.4.2.
ヨーロッパとCISの市場シェア分析

5.2.4.3.
北米市場シェア分析

5.2.4.4.
南米市場シェア分析

5.2.4.5.
中東およびアフリカの市場シェア分析

5.2.5.
企業別市場シェア分析(上位5社、その他 - 価値別、2023年)

5.3.
グローバル防衛航行市場のマッピングと機会評価

5.3.1.
プラットフォームタイプ別の市場マッピングと機会評価

5.3.2.
技術別市場マッピングと機会評価

5.3.3.
アプリケーション別市場マッピングと機会評価

5.3.4.
地域市場マッピングと機会評価

6.
アジア太平洋地域の防衛航法市場の見通し

6.1.
市場規模と予測

6.1.1.
値による

6.2.
市場シェアと予測

6.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

6.2.2.
技術別市場シェア分析

6.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

6.2.4.
国別市場シェア分析

6.2.4.1.
中国市場シェア分析

6.2.4.2.
インド市場シェア分析

6.2.4.3.
日本市場シェア分析

6.2.4.4.
インドネシア市場シェア分析

6.2.4.5.
タイの市場シェア分析

6.2.4.6.
韓国の市場シェア分析

6.2.4.7.
オーストラリアの市場シェア分析

6.2.4.8.
その他のアジア太平洋地域の市場シェア分析

6.3.
アジア太平洋地域: 国別分析

6.3.1.
中国防衛航行市場の見通し

6.3.1.1.
市場規模と予測

6.3.1.1.1.
値による

6.3.1.2.
市場シェアと予測

6.3.1.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

6.3.1.2.2.
技術別市場シェア分析

6.3.1.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

6.3.2.
インドの防衛航行市場の見通し

6.3.2.1.
市場規模と予測

6.3.2.1.1.
値による

6.3.2.2.
市場シェアと予測

6.3.2.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

6.3.2.2.2.
技術別市場シェア分析

6.3.2.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

6.3.3.
日本防衛航行市場の見通し

6.3.3.1.
市場規模と予測

6.3.3.1.1.
値による

6.3.3.2.
市場シェアと予測

6.3.3.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

6.3.3.2.2.
技術別市場シェア分析

6.3.3.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

6.3.4.
インドネシアの防衛航行市場の見通し

6.3.4.1.
市場規模と予測

6.3.4.1.1.
値による

6.3.4.2.
市場シェアと予測

6.3.4.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

6.3.4.2.2.
技術別市場シェア分析

6.3.4.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

6.3.5.
タイの防衛航行市場の見通し

6.3.5.1.
市場規模と予測

6.3.5.1.1.
値による

6.3.5.2.
市場シェアと予測

6.3.5.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

6.3.5.2.2.
技術別市場シェア分析

6.3.5.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

6.3.6.
韓国の防衛航法市場の見通し

6.3.6.1.
市場規模と予測

6.3.6.1.1.
値による

6.3.6.2.
市場シェアと予測

6.3.6.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

6.3.6.2.2.
技術別市場シェア分析

6.3.6.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

6.3.7.
オーストラリアの防衛航行市場の見通し

6.3.7.1.
市場規模と予測

6.3.7.1.1.
値による

6.3.7.2.
市場シェアと予測

6.3.7.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

6.3.7.2.2.
技術別市場シェア分析

6.3.7.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

7.
欧州およびCIS防衛航行市場の見通し

7.1.
市場規模と予測

7.1.1.
値による

7.2.
市場シェアと予測

7.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

7.2.2.
技術別市場シェア分析

7.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

7.2.4.
国別市場シェア分析

7.2.4.1.
ドイツの市場シェア分析

7.2.4.2.
スペインの市場シェア分析

7.2.4.3.
フランスの市場シェア分析

7.2.4.4.
ロシアの市場シェア分析

7.2.4.5.
イタリアの市場シェア分析

7.2.4.6.
英国の市場シェア分析

7.2.4.7.
ベルギーの市場シェア分析

7.2.4.8.
その他のヨーロッパおよびCISの市場シェア分析

7.3.
ヨーロッパとCIS: 国別分析

7.3.1.
ドイツの防衛ナビゲーション市場の見通し

7.3.1.1.
市場規模と予測

7.3.1.1.1.
値による

7.3.1.2.
市場シェアと予測

7.3.1.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

7.3.1.2.2.
技術別市場シェア分析

7.3.1.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

7.3.2.
スペインの防衛航行市場の見通し

7.3.2.1.
市場規模と予測

7.3.2.1.1.
値による

7.3.2.2.
市場シェアと予測

7.3.2.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

7.3.2.2.2.
技術別市場シェア分析

7.3.2.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

7.3.3.
フランスの防衛航行市場の見通し

7.3.3.1.
市場規模と予測

7.3.3.1.1.
値による

7.3.3.2.
市場シェアと予測

7.3.3.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

7.3.3.2.2.
技術別市場シェア分析

7.3.3.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

7.3.4.
ロシアの防衛航法市場の見通し

7.3.4.1.
市場規模と予測

7.3.4.1.1.
値による

7.3.4.2.
市場シェアと予測

7.3.4.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

7.3.4.2.2.
技術別市場シェア分析

7.3.4.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

7.3.5.
イタリアの防衛航行市場の見通し

7.3.5.1.
市場規模と予測

7.3.5.1.1.
値による

7.3.5.2.
市場シェアと予測

7.3.5.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

7.3.5.2.2.
技術別市場シェア分析

7.3.5.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

7.3.6.
英国の防衛航行市場の見通し

7.3.6.1.
市場規模と予測

7.3.6.1.1.
値による

7.3.6.2.
市場シェアと予測

7.3.6.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

7.3.6.2.2.
技術別市場シェア分析

7.3.6.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

7.3.7.
ベルギーの防衛航行市場の見通し

7.3.7.1.
市場規模と予測

7.3.7.1.1.
値による

7.3.7.2.
市場シェアと予測

7.3.7.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

7.3.7.2.2.
技術別市場シェア分析

7.3.7.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

8.
北米防衛ナビゲーション市場の見通し

8.1.
市場規模と予測

8.1.1.
値による

8.2.
市場シェアと予測

8.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

8.2.2.
技術別市場シェア分析

8.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

8.2.4.
国別市場シェア分析

8.2.4.1.
米国の市場シェア分析

8.2.4.2.
メキシコの市場シェア分析

8.2.4.3.
カナダの市場シェア分析

8.3.
北米: 国別分析

8.3.1.
米国防衛ナビゲーション市場の見通し

8.3.1.1.
市場規模と予測

8.3.1.1.1.
値による

8.3.1.2.
市場シェアと予測

8.3.1.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

8.3.1.2.2.
技術別市場シェア分析

8.3.1.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

8.3.2.
メキシコの防衛航行市場の見通し

8.3.2.1.
市場規模と予測

8.3.2.1.1.
値による

8.3.2.2.
市場シェアと予測

8.3.2.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

8.3.2.2.2.
技術別市場シェア分析

8.3.2.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

8.3.3.
カナダの防衛航行市場の見通し

8.3.3.1.
市場規模と予測

8.3.3.1.1.
値による

8.3.3.2.
市場シェアと予測

8.3.3.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

8.3.3.2.2.
技術別市場シェア分析

8.3.3.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

9.
南米防衛航行市場の見通し

9.1.
市場規模と予測

9.1.1.
値による

9.2.
市場シェアと予測

9.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

9.2.2.
技術別市場シェア分析

9.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

9.2.4.
国別市場シェア分析

9.2.4.1.
ブラジルの市場シェア分析

9.2.4.2.
アルゼンチン市場シェア分析

9.2.4.3.
コロンビアの市場シェア分析

9.2.4.4.
南米のその他の市場シェア分析

9.3.
南米: 国別分析

9.3.1.
ブラジルの防衛航行市場の見通し

9.3.1.1.
市場規模と予測

9.3.1.1.1.
値による

9.3.1.2.
市場シェアと予測

9.3.1.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

9.3.1.2.2.
技術別市場シェア分析

9.3.1.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

9.3.2.
コロンビアの防衛航行市場の見通し

9.3.2.1.
市場規模と予測

9.3.2.1.1.
値による

9.3.2.2.
市場シェアと予測

9.3.2.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

9.3.2.2.2.
技術別市場シェア分析

9.3.2.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

9.3.3.
アルゼンチンの防衛航行市場の見通し

9.3.3.1.
市場規模と予測

9.3.3.1.1.
値による

9.3.3.2.
市場シェアと予測

9.3.3.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

9.3.3.2.2.
技術別市場シェア分析

9.3.3.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

10.
中東およびアフリカの防衛航行市場の見通し

10.1.
市場規模と予測

10.1.1.
値による

10.2.
市場シェアと予測

10.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

10.2.2.
技術別市場シェア分析

10.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

10.2.4.
国別市場シェア分析

10.2.4.1.
南アフリカの市場シェア分析

10.2.4.2.
トルコの市場シェア分析

10.2.4.3.
サウジアラビアの市場シェア分析

10.2.4.4. UAE
市場シェア分析

10.2.4.5.
その他の中東およびアフリカの市場シェア分析

10.3.
中東・アフリカ: 国別分析

10.3.1.
南アフリカの防衛航行市場の見通し

10.3.1.1.
市場規模と予測

10.3.1.1.1.
値による

10.3.1.2.
市場シェアと予測

10.3.1.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

10.3.1.2.2.
技術別市場シェア分析

10.3.1.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

10.3.2.
トルコの防衛航行市場の見通し

10.3.2.1.
市場規模と予測

10.3.2.1.1.
値による

10.3.2.2.
市場シェアと予測

10.3.2.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

10.3.2.2.2.
技術別市場シェア分析

10.3.2.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

10.3.3.
サウジアラビアの防衛航行市場の見通し

10.3.3.1.
市場規模と予測

10.3.3.1.1.
値による

10.3.3.2.
市場シェアと予測

10.3.3.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

10.3.3.2.2.
技術別市場シェア分析

10.3.3.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

10.3.4. UAE
防衛ナビゲーション市場の見通し

10.3.4.1.
市場規模と予測

10.3.4.1.1.
値による

10.3.4.2.
市場シェアと予測

10.3.4.2.1.
プラットフォームタイプ別市場シェア分析

10.3.4.2.2.
技術別市場シェア分析

10.3.4.2.3.
アプリケーション別市場シェア分析

11. SWOT
分析

11.1.
強さ

11.2.
弱点

11.3.
機会

11.4.
脅威

12.
市場の動向

12.1.
市場の推進要因

12.2.
市場の課題

13.
市場の動向と発展

14.
競争環境

14.1.
企業プロフィール(主要企業10社まで)

14.1.1. Northrop Grumman Corporation

14.1.1.1.
会社の詳細

14.1.1.2.
提供される主な製品

14.1.1.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.1.4.
最近の開発

14.1.1.5.
主要管理職

14.1.2. Honeywell International Inc.

14.1.2.1.
会社の詳細

14.1.2.2.
提供される主な製品

14.1.2.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.2.4.
最近の開発

14.1.2.5.
主要管理職

14.1.3. L3Harris Technologies, Inc.

14.1.3.1.
会社の詳細

14.1.3.2.
提供される主な製品

14.1.3.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.3.4.
最近の開発

14.1.3.5.
主要管理職

14.1.4. Safran S.A.

14.1.4.1.
会社の詳細

14.1.4.2.
提供される主な製品

14.1.4.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.4.4.
最近の開発

14.1.4.5.
主要管理職

14.1.5. Thales S.A.

14.1.5.1.
会社の詳細

14.1.5.2.
提供される主な製品

14.1.5.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.5.4.
最近の開発

14.1.5.5.
主要管理職

14.1.6. Trimble Inc.

14.1.6.1.
会社の詳細

14.1.6.2.
提供される主な製品

14.1.6.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.6.4.
最近の開発

14.1.6.5.
主要管理職

14.1.7. Hottinger Brüel & Kjær A/S

14.1.7.1.
会社の詳細

14.1.7.2.
提供される主な製品

14.1.7.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.7.4.
最近の開発

14.1.7.5.
主要管理職

14.1.8. VectorNav Technologies, LLC

14.1.8.1.
会社の詳細

14.1.8.2.
提供される主な製品

14.1.8.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.8.4.
最近の開発

14.1.8.5.
主要管理職

14.1.9. Emcore Corporation

14.1.9.1.
会社の詳細

14.1.9.2.
提供される主な製品

14.1.9.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.9.4.
最近の開発

14.1.9.5.
主要管理職

 

14.1.10. RTX Corporation

15.
戦略的提言

15.1.
主な重点分野

15.1.1.
対象地域

15.1.2.
ターゲットプラットフォームタイプ

15.1.3.
テクノロジーによるターゲット

16.
当社についてと免責事項

図と表

よくある質問

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世界の防衛ナビゲーション市場の市場規模は、2023年には2,193億米ドルに達すると推定されています。

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防衛ナビゲーション システムの市場には、陸上、海上、および航空のアプリケーションが含まれます。「航空プラットフォーム」という用語は、航空機やヘリコプターでターゲットの捕捉、正確なナビゲーション、および障害物の回避に使用するナビゲーション システムを指します。ナビゲーション システムは、海軍プラットフォームで対潜水艦戦、ターゲット設定、捜索救助、および海上ナビゲーションに使用されます。陸上プラットフォームでは、地上車両のナビゲーション システムがターゲットの追跡、ルート計画、護送船団管理、およびナビゲーションに使用されます。

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市場を牽引したのは北米で、予測期間中に急激な CAGR で拡大すると予測されています。この地域の国々は、旧式の軍用車両とサブシステムを、性能を向上させてより広い地域をカバーできる新しいナビゲーション システムに置き換える必要があります。防衛ナビゲーション システムの市場は北米、特に米国が独占しています。米国が大量に生産し輸出しているナビゲーション システムには、GPS 技術、慣性航法システム、航空電子工学などがあります。