![]() 高度計システム、ピトー管、その他センサーの世界市場規模調査・予測:産業別・地域別予測 2025-2035Global Altimeter Systems, Pitot Tubes, and Other Sensors Market Size study & Forecast, by Industry and Regional Forecasts 2025-2035 高度計システム、ピトー管、その他センサーの世界市場は、2024年に約3億米ドルと評価され、予測期間2025-2035年に6.70%の複合年間成長率(CAGR)で拡大すると予測されている。これらのコンポーネントは、重要な... もっと見る
サマリー高度計システム、ピトー管、その他センサーの世界市場は、2024年に約3億米ドルと評価され、予測期間2025-2035年に6.70%の複合年間成長率(CAGR)で拡大すると予測されている。これらのコンポーネントは、重要な航空電子工学とナビゲーション・システムの基盤を形成し、安全で正確な運航に必要なリアルタイムの高度、対気速度、環境データを民間機と軍用機の両方に提供する。自律飛行、電動飛行、超音速飛行プラットフォームの出現によって飛行力学がますます複雑になるにつれ、より堅牢で小型化された高精度のセンサー技術に対する需要はますます高まっています。高度計システムやピトー管は、かつては純粋に機械的なものだったが、現在ではデジタル統合されたソフトウェアに支えられたソリューションに移行しつつあり、よりスマートなコックピットや故障のないナビゲーションを目指す航空宇宙産業全体の動きと歩調を合わせている。この市場の成長は、航空機生産の増加と航空インフラのスマート化に向けた世界的なシフトに後押しされている。自動車産業でも、高度計やピトー式センサーが先進運転支援システム(ADAS)や高性能テスト環境で台頭している。さらに、高高度輸送や環境制御が重要な化学産業などでも、こうしたシステムの導入が始まっている。特にMEMSベースの高度計と電子加熱ピトー管における技術進化は、有人・無人航空機システム(UAS)の両方で大きな可能性を引き出している。ロジスティクスや監視を目的としたドローンやエアタクシーの普及は、軽量で電力効率に優れ、精度の高いセンサーのニーズをさらに喚起し、産業用および商業用航空セグメントに有利な機会を提供している。 地理的な観点から見ると、北米は航空宇宙イノベーションへの旺盛な投資、FAAのような機関からの規制命令、一流の防衛請負業者や商用OEMの強力なプレゼンスに支えられ、圧倒的な収益貢献国となっている。欧州は、クリーン・スカイやSESARのような航空宇宙持続可能性プログラムやイニシアチブを背景に、次世代センシング技術の統合を推進している。一方、アジア太平洋地域は、航空機納入の増加、地域OEMの台頭、中国、インド、日本などの国々における政府支援の航空宇宙イニシアティブに牽引され、最速の成長を遂げようとしている。これらの国々は、UAV、エアモビリティソリューション、民間航空機の近代化に多額の投資を行っているため、航空および隣接分野における最先端センサーの需要に拍車をかけている。 本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通り: - ハネウェル・インターナショナル - タレスグループ - ガーミン社 - BAE Systems plc - メギットPLC - カーティスライト・コーポレーション - ロックウェル・コリンズ(コリンズ・エアロスペース) - アメテック - テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド - サフランS.A. - L3Harris Technologies, Inc. - バーフィールド社 - ダイノン・アビオニクス - ユナイテッド・インストゥルメンツ - フリーフライト・システムズ 高度計システム、ピトー管、その他センサーの世界市場レポートスコープ - 過去データ - 2023年、2024年 - 予測基準年 - 2024年 - 予測期間 - 2025-2035 - レポート対象範囲:収益予測、企業ランキング、競合情勢、成長要因、動向 - 地域範囲 - 北米; 欧州; アジア太平洋; 中南米; 中東・アフリカ - カスタマイズ範囲 - レポートのカスタマイズは無料(アナリストの作業時間8時間相当まで)。国、地域、セグメントスコープ*の追加または変更 本調査の目的は、近年における様々なセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後数年間の値を予測することです。本レポートは、調査対象国における産業の質的・量的側面を盛り込むよう設計されています。また、市場の将来的な成長を規定する推進要因や課題などの重要な側面に関する詳細な情報も提供しています。さらに、主要企業の競争環境と製品提供の詳細な分析とともに、関係者が投資するためのミクロ市場における潜在的な機会も組み込んでいます。市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する: 産業別 - 化学 - 自動車 地域別 北米 - 米国 - カナダ 欧州 - 英国 - ドイツ - フランス - スペイン - イタリア - その他のヨーロッパ アジア太平洋 - 中国 - インド - 日本 - オーストラリア - 韓国 - その他のアジア太平洋地域 ラテンアメリカ - ブラジル - メキシコ 中東・アフリカ - UAE - サウジアラビア - 南アフリカ - その他の中東・アフリカ 主な内容 - 2025年から2035年までの10年間の市場推定と予測。 - 各市場セグメントの年換算収益と地域レベル分析。 - 主要地域の国レベル分析による地理的展望の詳細分析。 - 市場の主要プレーヤーに関する情報を含む競争状況。 - 主要事業戦略の分析と今後の市場アプローチに関する提言。 - 市場の競争構造の分析 - 市場の需要サイドと供給サイドの分析 目次目次第1章.高度計システム、ピトー管、その他のセンサーの世界市場レポート範囲と方法論 1.1.調査目的 1.2.調査方法 1.2.1.予測モデル 1.2.2.デスクリサーチ 1.2.3.トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチ 1.3.リサーチの属性 1.4.研究の範囲 1.4.1.市場の定義 1.4.2.市場セグメンテーション 1.5.調査の前提 1.5.1.包含と除外 1.5.2.制限事項 1.5.3.調査対象年 第2章.要旨 2.1.CEO/CXOの立場 2.2.戦略的洞察 2.3.ESG分析 2.4.主な調査結果 第3章.高度計システム、ピトー管、その他センサーの世界市場勢力分析 3.1.世界市場を形成する市場勢力(2024~2035年) 3.2.推進要因 3.2.1.無人航空機システムの普及と高度なコックピット統合 3.2.2.小型化、高精度MEMSセンサー技術への需要 3.3.阻害要因 3.3.1.高い開発・認証コスト 3.3.2.細分化された技術標準と統合の課題 3.4.チャンス 3.4.1.自動車ADASと新興化学輸送アプリケーションへの拡大 3.4.2.老朽化した車両のアフターマーケットとレトロフィットの可能性 第4章 世界の産業分析世界の産業分析 4.1.ポーターのファイブ・フォース・モデル 4.1.1.バイヤーの交渉力 4.1.2.サプライヤーの交渉力 4.1.3.新規参入者の脅威 4.1.4.代替品の脅威 4.1.5.競争上のライバル 4.2.ポーターのファイブフォース予測モデル(2024年~2035年) 4.3.PESTEL分析 4.3.1.政治的要因 4.3.2.経済的 4.3.3.社会 4.3.4.技術 4.3.5.環境 4.3.6.法律 4.4.主な投資機会 4.5.トップ勝ち組戦略(2025年) 4.6.市場シェア分析(2024-2025) 4.7.世界の価格分析と動向(2025年 4.8.アナリストの提言と結論 第5章.産業別の世界市場規模・予測(2025年~2035年) 5.1.市場概要 5.2.化学産業セグメント 5.2.1.上位国の内訳の推定と予測、2024-2035年 5.2.2.地域別市場規模分析、2025-2035年 5.3.自動車産業セグメント 5.3.1.上位国別内訳の推定と予測、2024年〜2035年 5.3.2.地域別市場規模分析、2025-2035年 第6章.用途別世界市場規模&予測(2025年〜2035年) 6.1.市場概要 6.2.エンハンスト・モバイル・ブロードバンド(eMBB)アプリケーション 6.2.1.上位国の内訳推定と予測、2024~2035年 6.2.2.地域別市場規模分析、2025年~2035年 6.3.超高信頼低遅延通信(URLLC)アプリケーション 6.3.1.上位国の内訳推定と予測、2024年~2035年 6.3.2.地域別市場規模分析、2025年~2035年 6.4.大規模マシン型通信(mMTC)アプリケーション 6.4.1.上位国の内訳推定と予測、2024年~2035年 6.4.2.地域別市場規模分析、2025年~2035年 第7章.地域別の世界市場規模&予測(2025年〜2035年) 7.1.地域別市場スナップショット 7.2.主要国と新興国 7.3.北米市場 7.3.1.米国市場 7.3.1.1.産業内訳の推定と予測、2024~2035年 7.3.1.2.用途別内訳の推定と予測、2024~2035年 7.3.2.カナダ市場 7.3.2.1.産業別内訳の推定と予測、2024~2035年 7.3.2.2.用途別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.4.欧州市場 7.4.1.イギリス市場 7.4.1.1.産業内訳の推定と予測、2024~2035年 7.4.1.2.用途別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.4.2.ドイツ市場 7.4.2.1.産業別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.4.2.2.用途別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.4.3.フランス市場 7.4.3.1.産業別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.4.3.2.用途別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.4.4.スペイン市場 7.4.4.1.産業別内訳の推定と予測、2024~2035年 7.4.4.2.用途別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.4.5.イタリア市場 7.4.5.1.産業別内訳の推定と予測、2024~2035年 7.4.5.2.用途別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.4.6.その他のヨーロッパ市場 7.4.6.1.産業別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.4.6.2.用途別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.5.アジア太平洋市場 7.5.1.中国市場 7.5.1.1.産業内訳の推定と予測、2024-2035年 7.5.1.2.用途別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.5.2.インド市場 7.5.2.1.産業別内訳の推定と予測、2024~2035年 7.5.2.2.用途別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.5.3.日本市場 7.5.3.1.産業別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.5.3.2.用途別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.5.4.オーストラリア市場 7.5.4.1.産業別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.5.4.2.用途別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.5.5.韓国市場 7.5.5.1.産業別内訳の推定と予測、2024~2035年 7.5.5.2.用途別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.5.6.その他のアジア太平洋地域市場 7.5.6.1.産業別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.5.6.2.用途別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.6.中南米市場 7.6.1.ブラジル市場 7.6.1.1.産業内訳の推定と予測、2024~2035年 7.6.1.2.用途別内訳の推定と予測、2024~2035年 7.6.2.メキシコ市場 7.6.2.1.産業別内訳の推定と予測、2024~2035年 7.6.2.2.用途別内訳の推定と予測、2024~2035年 7.7.中東・アフリカ市場 7.7.1.アラブ首長国連邦市場 7.7.1.1.産業内訳の推定と予測、2024~2035年 7.7.1.2.用途別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.7.2.サウジアラビア市場 7.7.2.1.産業別内訳の推定と予測、2024~2035年 7.7.2.2.用途別内訳の推定と予測、2024-2035年 7.7.3.南アフリカ市場 7.7.3.1.産業別内訳の推定と予測、2024~2035年 7.7.3.2.用途別内訳の推定と予測、2024-2035年 第8章.コンペティティブ・インテリジェンス 8.1.トップ市場戦略 8.2.ハネウェル・インターナショナル 8.2.1.会社概要 8.2.2.主要役員 8.2.3.会社概要 8.2.4.財務実績(データの入手可能性による) 8.2.5.製品/サービスポートフォリオ 8.2.6.最近の動向 8.2.7.市場戦略 8.2.8.SWOT分析 8.3.タレスグループ 8.4.ガーミン社 8.5.BAEシステムズ 8.6.メギットPLC 8.7.カーティス・ライト・コーポレーション 8.8.ロックウェル・コリンズ(コリンズ・エアロスペース) 8.9.アメテック 8.10.テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 8.11.サフラン 8.12.L3Harris Technologies, Inc. 8.13.バーフィールド 8.14.ダイノン・アビオニクス 8.15.ユナイテッド・インストルメンツ 8.16.フリーフライト・システムズ
SummaryGlobal Altimeter Systems, Pitot Tubes, and Other Sensors Market is valued at approximately USD 0.3 billion in 2024 and is projected to expand at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.70% over the forecast period 2025–2035. These components form the bedrock of critical avionics and navigation systems, empowering both civil and military aircraft with real-time altitude, airspeed, and environmental data required for safe and precise operation. As flight dynamics become increasingly complex with the advent of autonomous, electric, and supersonic aviation platforms, the demand for more robust, miniaturized, and high-accuracy sensor technologies continues to escalate. Altimeter systems and Pitot tubes, once purely mechanical, are now transitioning into digitally integrated, software-backed solutions, aligning with the broader aerospace industry's push toward smarter cockpits and zero-failure navigation. Table of ContentsTable of Contents
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