Global High Performance Inertial Sensing Market
Marktgröße in Milliarden USD
CAGR : %
Prognosezeitraum |
2023 –2030 |
Marktgröße (Basisjahr) | USD 4.18 Million |
Marktgröße (Prognosejahr) | USD 6.38 Million |
CAGR |
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Wichtige Marktteilnehmer |
>Globaler Markt für leistungsstarke Trägheitssensoren nach Komponente (Beschleunigungsmesser, Vibrationsbeschleunigungsmesser, Magnetometer und Gyroskope), Leistung (Taktik, Navigation, Industrie und Bergbau, Automobil), System (Trägheitsnavigationssysteme, Lage- und Kursreferenzsysteme, Trägheitsmesseinheiten), Anwendung (Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt, Landtransport, Unterhaltungselektronik , Industrie, Infrastruktur, Militär und Verteidigung, Energie und Bergbau, Marine, Automobil, Landwirtschaft, Gesundheitswesen und andere), Endbenutzer (Luftfahrt, Verteidigung, Automobile, Unterhaltungselektronik, Industrie/Gewerbe, Luft- und Raumfahrt, Transport, unbemannte Systeme) – Branchentrends und Prognose bis 2030.
Hochleistungs-Trägheitssensoren Marktanalyse und Größe
Leistungsstarke Trägheitssensoren können die Ausrichtung, Schwerkraft und Geschwindigkeit eines Objekts messen. Sie werden in Schiffen, Raketen, Drohnen, U-Booten und Flugzeugen eingesetzt. Für Navigations-, Flugsteuerungs- und Stabilisierungszwecke werden Trägheitsmesseinheiten (IMUs) und andere Systeme auf Basis von Hochleistungsgyroskopen in der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie häufig eingesetzt. Leistungsstarke Trägheitssensoren werden auch in anderen Branchen eingesetzt, darunter im Gesundheitswesen, in der Automobilindustrie, im Transportwesen und in der Unterhaltungselektronik, um neue Funktionen in kostengünstige MEMS-Beschleunigungsmesser und Gyroskope (Mikroelektromechanische Systeme) zu integrieren.
Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt für Hochleistungs-Trägheitssensoren, der im Jahr 2022 auf 4,18 Millionen USD geschätzt wurde, bis 2030 6,38 Millionen USD erreichen wird und im Prognosezeitraum von 2023 bis 2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5,43 % aufweisen wird. Neben Einblicken in Marktszenarien wie Marktwert, Wachstumsrate, Segmentierung, geografische Abdeckung und wichtige Akteure enthalten die von Data Bridge Market Research zusammengestellten Marktberichte auch eingehende Expertenanalysen, geografisch dargestellte Produktion und Kapazität nach Unternehmen, Netzwerklayouts von Distributoren und Partnern, detaillierte und aktualisierte Preistrendanalysen und Defizitanalysen von Lieferkette und Nachfrage.
Marktumfang und -segmentierung für leistungsstarke Trägheitssensoren
Berichtsmetrik |
Details |
Prognosezeitraum |
2023 bis 2030 |
Basisjahr |
2022 |
Historische Jahre |
2021 (Anpassbar auf 2015 – 2020) |
Quantitative Einheiten |
Umsatz in Mio. USD, Mengen in Einheiten, Preise in USD |
Abgedeckte Segmente |
Komponenten (Beschleunigungsmesser, Vibrationsbeschleunigungsmesser, Magnetometer und Gyroskope), Leistung (Taktik, Navigation, Industrie und Bergbau, Automobil), System (Trägheitsnavigationssysteme, Lage- und Kursreferenzsysteme, Trägheitsmesseinheiten), Anwendung (Eisenbahn, Landverkehr, Luft- und Raumfahrt, Unterhaltungselektronik, Industrie, Infrastruktur, Militär und Verteidigung, Energie und Bergbau, Marine, Automobil, Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Sonstiges), Endnutzer (Luftfahrt, Verteidigung, Automobile, Unterhaltungselektronik, Industrie/Gewerbe, Luft- und Raumfahrt, Transport, unbemannte Systeme) |
Abgedeckte Länder |
USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, Türkei, Restliches Europa in Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, Philippinen, Restlicher Asien-Pazifik-Raum (APAC) in Asien-Pazifik (APAC), Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Ägypten, Israel, Restlicher Naher Osten und Afrika (MEA) als Teil von Naher Osten und Afrika (MEA), Brasilien, Argentinien und Restliches Südamerika als Teil von Südamerika |
Abgedeckte Marktteilnehmer |
Rockwell Automation (USA), Honeywell International Inc. (USA), Texas Instruments Incorporated (USA), Panasonic Industry (Japan), STMicroelectronics (Schweiz), TE Connectivity (Schweiz), Siemens (Deutschland), Amphenol (USA), Dwyer Instruments LTD (USA), Bosch Sensortec GmbH (Deutschland), ABB (Schweiz), Emerson Electric Co. (USA), SICK AG (Deutschland), TDK Corporation (Japan), KVH Industries, Inc. (USA), Meggitt PLC. (Großbritannien), Northrop Grumman. (USA), Safran (Frankreich), GENERAL ELECTRIC (USA), Cisco Systems, Inc. (USA), Schneider Electric (Frankreich), algorithmica technologies GmbH (Deutschland) |
Marktchancen |
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Marktdefinition
Hochpräzise Trägheitssensoren messen Neigung, Beschleunigung und Vibration technischer Anwendungen. Dabei kann es sich um winzige MEMS (Mikroelektromechanische Systeme) handeln, die um ein Sensorelement aus Silizium-Einkristallen herum aufgebaut und mit modernsten mikromechanischen Fertigungsverfahren hergestellt werden. Winkelgeschwindigkeit und Beschleunigung des Objekts werden ebenfalls entlang dreier senkrecht zueinander stehender Achsen angezeigt. IMUs nutzen die Bewegungsgesetze, um diese Werte durch indirekte Kraftmessung zu berechnen.
Marktdynamik für leistungsstarke Trägheitssensoren
Treiber
- Der Anstieg im Verteidigungsbereich treibt das Marktwachstum an
Mikroelektromechanische Systeme (MEMS) werden immer häufiger eingesetzt, Navigationsgenauigkeit ist stärker gefragt und die Luft- und Raumfahrt-, Geschäfts- und Militärsektoren der Schwellenländer expandieren. Der Militärsektor kontrolliert den Markt für Produkte wie Raketenlenkung, -steuerung und -zielerfassung, präzisionsgelenkte Waffen, Panzerturmstabilisierung und Torpedolenkung. Hochwertige MEMS-Sensoren sind für Militär- und Verteidigungsanwendungen unverzichtbar, darunter Kleinraketen, Unterwassernavigatoren und autonome Fahrzeuge. Neben dem Anstieg der Verteidigungsausgaben in verschiedenen Ländern werden voraussichtlich auch die Initiativen der Regierungen zur Entwicklung einer hochmodernen Verteidigungswaffenplattform durch den Erwerb hochmoderner Technologien wie Präzisionsschläge, Verteidigungselektronik und Schutz kritischer Infrastrukturen erheblich voranschreiten.
- Nachfrage nach Gyroskopen sorgt für Expansion
Die Nachfrage nach Gyroskopen dürfte steigen, da immer leistungsfähigere, preisgünstigere und kleinere Gyroskope verfügbar werden. Gyroskope werden aufgrund ihrer überlegenen Bewegungserkennungs- und Navigationshilfefunktionen immer häufiger eingesetzt. Gyroskope können auch die dreidimensionale Winkelgeschwindigkeit berechnen. Für die Ölbohrplattform-Exploration werden Hochleistungsgyroskope und IMUs benötigt, um ein in sich geschlossenes Sensorsystem und genaue Lösungen zur Plattformstabilisierung bereitzustellen. Im erwarteten Zeitraum wird dies zur Erweiterung des Marktes für Trägheitssensorsysteme beitragen.
Gelegenheiten
- Der zunehmende Einsatz von Trägheitssensortechnologie schafft Expansion
Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigeren und präziseren Trägheitssensoren wird durch die Technologie vorangetrieben. Diese Sensoren ermöglichen eine bessere Standortverfolgung, Gestenerkennung sowie virtuelle und erweiterte Realitätserlebnisse. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach diesen Anwendungen investieren Hersteller in die Entwicklung leistungsfähiger Trägheitssensoren. Die Nachfrage nach besserer Qualität und Genauigkeit dieser Sensoren wird durch den zunehmenden Einsatz von Trägheitssensortechnologie in Robotern, autonomen Fahrzeugen und Drohnen weiter angeheizt.
- Die Entwicklung kommerzieller autonomer Fahrzeuge schafft Wachstumschancen
Der Bedarf an benutzerfreundlicheren Geräten ist aufgrund der raschen Verbesserung des Lebensstils gestiegen. Eine Technologie, die in großem Umfang Trägheitssensoren zur Bewegungserkennung verwendet, kann dabei helfen. Mit der Entwicklung kommerzieller selbstfahrender Fahrzeuge, Änderungen an der virtuellen Präsenztechnologie, Verbesserungen der erweiterten Realitätstechnologie, der steigenden Nachfrage nach effizienteren Navigationssystemen und der Verfügbarkeit miniaturisierter Teile zu angemessenen Preisen wird die Nachfrage nach leistungsstarken Trägheitssensoren mit Miniaturteilen steigen. Durch den Einsatz von Mikrofertigungs- und Mikrobearbeitungstechniken führte die Entwicklung der Technologie für mikroelektromechanische Systeme zur Miniaturisierung mechanischer und elektromechanischer Komponenten im Bereich Sensoren und Halbleiter. Infolgedessen sind MEMS heute ein wesentlicher Bestandteil zukünftiger Navigationssysteme und treiben das Wachstum des Marktes für leistungsstarke Trägheitssysteme voran.
Einschränkungen/Herausforderungen
- Kalibrierungen und Wartung können das Marktwachstum behindern
Damit Trägheitssensoren genau und präzise bleiben, müssen sie regelmäßig kalibriert werden. Für manche Benutzer kann diese Kalibrierung unerschwinglich sein, da sie zeitaufwändig ist und spezielle Werkzeuge oder Kenntnisse erfordert. Um Leistung und Zuverlässigkeit auf lange Sicht sicherzustellen, ist außerdem eine regelmäßige Wartung erforderlich, was die Marktexpansion behindert.
- Hohe Kosten begrenzen die Marktexpansion
Wie bei jeder fortschrittlichen Technologie können Hochleistungs-Trägheitssensoren in der Herstellung, im Einkauf und in der Wartung teuer sein. Diese Kosten für den Zugang zur Technologie für kleinere Unternehmen oder Einzelpersonen mit begrenzten Ressourcen können das Marktwachstum einschränken.
- Fehleranfälligkeit behindert das Marktwachstum
Der Markt für Trägheitssensoren wird im oben genannten Prognosezeitraum durch im Laufe der Zeit akkumulierte Messfehler und mangelnde Genauigkeit eingeschränkt. So haben MEMS-Trägheitssensoren beispielsweise mechanische Komponenten, die unglaublich klein sind und nur wenige Mikrogramm wiegen. Aufgrund ihres geringen Gewichts reagieren diese Komponenten möglicherweise nicht auf leichte Änderungen der Ausrichtung. Reibung und Drift führen folglich zu einem Messfehler, der sich schließlich ausbreitet. Andererseits schränken Temperaturschwankungen und Kalibrierungsfehler durch Flimmerrauschen das Marktwachstum ein.
Dieser Marktbericht für Hochleistungs-Trägheitssensoren enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Wertschöpfungskettenoptimierungen, Marktanteilen, Auswirkungen inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf neue Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, strategische Marktwachstumsanalysen, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und -dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um weitere Informationen zum Markt für Hochleistungs-Trägheitssensoren zu erhalten, wenden Sie sich an Data Bridge Market Research, um einen Analystenbericht zu erhalten. Unser Team hilft Ihnen dabei, eine fundierte Marktentscheidung zu treffen, um Marktwachstum zu erzielen.
Auswirkungen von Rohstoffknappheit und Lieferverzögerungen und aktuelles Marktszenario
Data Bridge Market Research bietet eine umfassende Marktanalyse und liefert Informationen, indem es die Auswirkungen und das aktuelle Marktumfeld von Rohstoffknappheit und Lieferverzögerungen berücksichtigt. Dies bedeutet, dass strategische Möglichkeiten bewertet, wirksame Aktionspläne erstellt und Unternehmen bei wichtigen Entscheidungen unterstützt werden.
Neben dem Standardbericht bieten wir auch detaillierte Analysen des Beschaffungsniveaus anhand prognostizierter Lieferverzögerungen, Händlerzuordnung nach Regionen, Warenanalysen, Produktionsanalysen, Preiszuordnungstrends, Beschaffung, Kategorieleistungsanalysen, Lösungen zum Lieferkettenrisikomanagement, erweitertes Benchmarking und andere Dienste für Beschaffung und strategische Unterstützung.
Erwartete Auswirkungen der Konjunkturabschwächung auf die Preisgestaltung und Verfügbarkeit von Produkten
Wenn die Wirtschaftstätigkeit nachlässt, leiden auch die Branchen darunter. Die prognostizierten Auswirkungen des Konjunkturabschwungs auf die Preisgestaltung und Verfügbarkeit der Produkte werden in den von DBMR bereitgestellten Markteinblickberichten und Informationsdiensten berücksichtigt. Damit sind unsere Kunden ihren Konkurrenten in der Regel immer einen Schritt voraus, können ihre Umsätze und Erträge prognostizieren und ihre Gewinn- und Verlustaufwendungen abschätzen.
Jüngste Entwicklungen
- Im Jahr 2020 hat die Küstenwache der Vereinigten Staaten (USCG) die Verwendung des Trägheitsnavigationssystems SeaFIND der Northrop Grumman Corporation als Schiffs-Kreiselkompasssystem für die Navigation in Ländern offiziell zertifiziert, die die Konformität mit der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation verlangen. Gemäß dem gegenseitigen Typgenehmigungsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft (EG) und den Vereinigten Staaten umfasst die USCG-Zertifizierung das EG-Konformitätszeichen (Steuerradmarke).
- Im Jahr 2019 wurden zwei neue Trägheitsmesseinheiten (IMUs) von Honeywell auf den Markt gebracht, die Navigation in einem kleinen, leichten Paket ermöglichen, ohne dabei Abstriche beim Preis zu machen. Mehrere industrielle Anwendungen, darunter das Testen autonomer Fahrzeuge, Präzisionslandwirtschaft, Vermessung und Kartierung, Pipeline-Inspektionen, Plattformsteuerung und Bewegungskompensation, können die HGuide i300 Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) IMU verwenden. Die HG4930 S-Class IMU bietet hohe Bandbreite und hohe Datenraten für optische Sensoren und Satellitenkommunikationsantennen, die eine präzise Stabilisierung erfordern.
Globaler Marktumfang für Hochleistungs-Trägheitssensoren
Der Markt für Hochleistungs-Trägheitssensoren ist nach Komponenten, Leistung, System, Anwendung und Endbenutzer segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse schwacher Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen bei der strategischen Entscheidungsfindung zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen helfen.
Komponente
- Beschleunigungsmesser
- Vibrationsbeschleunigungsmesser
- Gyroskope
- Magnetometer
Leistung
- Taktisch
- Navigation
- Industrie und Bergbau
- Automobilindustrie
System
- Trägheitsnavigationssysteme
- Lage- und Kursreferenzsysteme
- Trägheitsmesseinheiten
Anwendung
- Eisenbahn
- Landtransport
- Luft- und Raumfahrt
- Unterhaltungselektronik
- Industrie
- Infrastruktur
- Militär und Verteidigung
- Energie und Bergbau
- Marine
- Automobilindustrie
- Landwirtschaft
- Gesundheitspflege
- Sonstiges
Endbenutzer
- Luftfahrt
- Verteidigung
- Automobile
- Unterhaltungselektronik
- Industrie/Gewerbe
- Luft- und Raumfahrt
- Transport
- Unbemannte Systeme
Regionale Analyse/Einblicke zum Markt für Hochleistungs-Trägheitssensoren
Der Markt für Hochleistungs-Trägheitssensoren wird analysiert und es werden Einblicke in die Marktgröße und Trends nach Komponente, Leistung, System, Anwendung und Endbenutzer wie oben angegeben bereitgestellt.
Die im Marktbericht für leistungsstarke Trägheitssensoren abgedeckten Länder sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, Türkei, Restliches Europa in Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, Philippinen, Restlicher asiatisch-pazifischer Raum (APAC) in Asien-Pazifik (APAC), Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Ägypten, Israel, Restlicher Naher Osten und Afrika (MEA) als Teil von Naher Osten und Afrika (MEA), Brasilien, Argentinien und Restliches Südamerika als Teil von Südamerika)
Nordamerika dominiert den Markt und wird seinen Dominanztrend im Prognosezeitraum weiter ausbauen. Die Hauptfaktoren sind auf die Dominanz der Region in den USA zurückzuführen, da eine Seite mit Geschäftsleuten um die Erfüllung der Nachfrage nach Trägheitssensorsystemen und die Besetzung einflussreicher Unternehmen in der Region konkurrieren. Hochwertige Trägheitssysteme werden auch in der deutlich gestiegenen Produktion von Hubschraubern und Verkehrsflugzeugen in dieser Region eingesetzt.
Der Länderabschnitt des Berichts enthält auch Angaben zu einzelnen marktbeeinflussenden Faktoren und Änderungen der Regulierung auf dem Inlandsmarkt, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes auswirken. Datenpunkte wie Downstream- und Upstream-Wertschöpfungskettenanalysen, technische Trends und Porters Fünf-Kräfte-Analyse sowie Fallstudien sind einige der Anhaltspunkte, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Bereitstellung von Prognoseanalysen der Länderdaten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen inländischer Zölle und Handelsrouten berücksichtigt.
Wettbewerbsumfeld und Hochleistungs-Trägheitssensorik Marktanteilsanalyse
Die Wettbewerbslandschaft auf dem Markt für Hochleistungs-Trägheitssensoren liefert Details nach Wettbewerbern. Die enthaltenen Details sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielter Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den Markt für Hochleistungs-Trägheitssensoren.
Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt für leistungsstarke Trägheitssensoren zählen:
- Rockwell Automation (USA)
- Honeywell International Inc. (USA)
- Texas Instruments Incorporated (USA)
- Panasonic Industry (Japan)
- STMicroelectronics (Schweiz)
- TE Connectivity (Schweiz)
- Siemens (Deutschland)
- Amphenol (USA)
- Dwyer Instruments LTD (USA)
- Bosch Sensortec GmbH (Deutschland)
- ABB (Schweiz)
- Emerson Electric Co. (USA)
- SICK AG (Deutschland)
- TDK Corporation (Japan)
- KVH Industries, Inc. (USA)
- Meggitt PLC. (Großbritannien)
- Northrop Grumman (USA)
- Safran (Frankreich)
- GENERAL ELECTRIC (USA)
- Cisco Systems, Inc. (USA)
- Schneider Electric (Frankreich)
- algorithmica technologies GmbH (Deutschland)
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