水中音響通信市場:インターフェースプラットフォーム(センサーインターフェース、音響モデム)、用途(環境モニタリング、汚染モニタリング、水路測量、海洋学)、通信深度、エンドユーザー、地域別 – 2028年までの世界予測

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水中音響通信市場規模は、2023年に21億米ドル、2028年には35億米ドルになると予測されており、2023年から2028年までのCAGRは11.0%で成長する。石油・ガス産業における水中音響モデムの採用増加や、水中測位のための音響ナビゲーションの展開拡大などの要因が、水中音響通信産業の市場成長を後押ししている。

水中音響通信市場のダイナミクス
ドライバー水中測位のための音響ナビゲーションの導入拡大
音響航法は、水中での航行と測位に最も使用される方法である。配備状況により、ロングベースライン方式(LBL)、ショートベースライン方式(SBL)、ウルトラショートベースライン方式(USBL)に分類される。音響航法は、展開された基線トランスポンダを水中の基準点として、そこから信号を計算することにより、水中航走体の相対位置を決定する。水中測位のための音響航法は、防衛や海軍で多用されている。現在、LBLとUSBLが最も商業的に使用されており、例えば、Kongsberg社のHiPAPシリーズ音響測位装置は、LBLとUSBLの両方として使用することができます。このHiPAPシリーズの音響測位装置は、LBLの高精度とUSBLの利便性を併せ持ちながら、モードを切り替えることができる。HiPAP-602は水深7,000mで使用可能で、精度は0.02mである。これらの要因により、水中音響航法の利用が増加し、市場の成長を牽引している。

拘束:水中通信における遅延配信率
水中ワイヤレス・センサ・ネットワーク(UWSN)の伝搬速度は、地上ワイヤレス・センサ・ネットワーク(TWSN)の伝搬速度の約20万倍も遅い。具体的には、TWSNの無線チャネルの伝搬速度は300,000,000m/sであるのに対し、UWSNの音響チャネルの伝搬速度は約1500m/sに過ぎない。したがって、水中通信において、エンド・ツー・エンドの遅延を保証することは困難である。

チャンス水中通信における5Gネットワークの利用
水中無線通信は、接続されたセンサー、水中航行体、コンピューティング・デバイス、水上ステーション、ロボット機器などの間で効率的に情報を共有することを目的としている。これは、現実世界の水中資産、微生物、人間の活動、突然の災害などを監視するのに役立ちます。5G技術は無線通信の限界を押し広げ、超高速、低遅延、高信頼性に依存するユースケースを可能にする。5Gは、高度な水中通信システムのために、すべての無線周波数、電磁波、光信号、音響信号をサポートしています。6GネットワークはSAGSIN(Space-Air-Ground-Sea Integrated Networks)と組み合わされ、ユニバーサル・カバレッジを達成する。

課題:水中通信におけるセキュリティの脅威
水中ネットワークは通常、長時間放置されるため、さまざまな潜在的脅威にさらされる。これらのネットワークはデータ放送範囲が広いため、物理チャネル(有線と無線の両方)が盗聴されやすい。安全な通信は、港湾警備や沿岸防衛など、多くの水中モノのインターネット(IoUT)インフラにおいて極めて重要であり、不正アクセスは深刻な結果をもたらす可能性がある。水中通信におけるセキュリティの脅威は、侵入者の行動によって受動的攻撃と能動的攻撃に分けられる。

予測期間中、インターフェースプラットフォーム別音響モデムが水中音響通信市場で最高シェアを獲得
通信システムをサポートするために海軍防衛で水中音響モデムの採用が増加しており、音響モデムセグメントの成長を促進すると予測されている。これらのシステムは、潜水艦通信、潜水士通信、遠隔水中モニタリング、コマンド&コントロールなどのアプリケーションで使用される。先進国は、海防軍に力を入れており、通信やナビゲーション用途に無人水中ビークルを積極的に使用している。

予測期間中、水中音響通信市場では通信深度別中水深セグメントが最も高い市場シェアを占める。
ソナーダインのモデム6サブミニは、カレントプロファイラ、水温、水深、カスタム計測器など様々なセンサからのデータを転送するための、コンパクトで伝送に適した音響モデムです。8377-1111型と名付けられた音響モデムは、1,000mの定格水深を持ち、中水深での水平および水中通信用に設計された無指向性トランスデューサを搭載しています。

予測期間中、環境モニタリング用途が水中音響通信市場で最大シェアを占める見込み
米国環境保護庁(EPA)の環境モニタリング・評価プログラム(EMAP)は、全米の水生生態系を調査するため、海底環境の調査を行っている。海洋での石油・ガス生産による油流出や漏洩のリスクは、環境にとって大きな課題であり脅威です。水中音響では、環境モニタリングは、指向性を制御し効率的な方法で情報を伝達することを可能にする主要なアプリケーションの1つです。

エンドユーザー別では、科学研究・開発分野が水中音響通信市場の最大シェアを占める見込み
水中音響通信は、海水環境や水中音響チャンネルの複雑さに影響される。水中音響通信は海洋調査にとって非常に重要であるため、科学的な研究開発が絶えず求められています。各国は水中音響通信技術の発展を重視し、水中音響通信問題の困難を克服し続けている。

主要市場プレイヤー
Teledyne Technologies Incorporated(米国)、KONGSBERG(ノルウェー)、Thales(フランス)、L3Harris(米国)、Ultra(英国)、Sonardyne International(英国)、EvoLogics GmbH(ドイツ)、Moog, Inc.これらのプレーヤーは、市場での成長のために、製品の発売、契約、コラボレーション、契約、買収を採用している。

この調査レポートは、水中音響通信市場をインターフェースプラットフォーム別、通信深度別、用途別、エンドユーザー別、地域別に分類しています。

最近の動向
2022年8月、KONGSBERG Marineは発電、推進力、環境力、制御システムダイナミクスを含む船舶運航とその環境を監視するEcoAdvisorを発表した。EcoAdvisorにより、オペレーターは船舶の冗長マージンや運航効率を損なうことなく、燃料、排出ガス、メンテナンスコストを削減することができる。
2022年7月、テレダイン・テクノロジーズは、高度な音響学に基づく予知保全ソリューション・プロバイダーであるNLアコースティックス(フィンランド)を買収した。NLアコースティクスは、先進的な音響イメージング機器を専門としている。同社の使いやすい音響カメラはフィンランドで設計・製造され、故障箇所の特定、生産プロセスの効率化、エネルギーとコストの節約などの予知保全に使用される。
2022年3月、ソナーダインは、音響試験、搭載、質問、音響リリース・トランスポンダーの起動、イニシエーション・トランスポンダー6(IT 6)の起動が可能なデッキ・トップサイドを発表しました。


1 はじめに(ページ – 27)
1.1 研究目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 水中音響通信市場:セグメンテーション
1.3.2 地域分析
1.3.3年
1.3.4 含まれるものと除外されるもの
1.4 通貨
1.5 リミッツ
1.6 利害関係者
1.7 変更点のまとめ

2 研究方法 (ページ – 32)
2.1 調査データ
図2 調査デザイン
2.1.1 二次調査および一次調査
2.1.2 二次データ
2.1.2.1 二次情報源
2.1.3 一次データ
2.1.3.1 一次資料からの主要データ
2.1.3.2 主要業界インサイト
2.1.3.3 プライマリーの内訳
2.2 市場規模の推定
図3 市場規模推定のプロセスフロー
2.2.1 ボトムアップ・アプローチ
図4 市場規模の推定:ボトムアップ・アプローチ
2.2.2 トップダウン・アプローチ
2.2.2.1 サプライサイド分析による市場規模算出のアプローチ
図5 市場規模の推定:トップダウン・アプローチ
2.3 市場の内訳とデータの三角測量
図6 データの三角測量
2.4 リサーチの前提
2.4.1 制限事項

3 事業概要 (ページ – 40)
図 7 予想期間中、音響モデム分野が水中音響通信市場で最大シェアを占める
図8 予測期間中、中水セグメントが市場最大のシェアを占める
図9 2023年、環境モニタリング部門が市場の最大シェアを占める
図 10 科学研究開発部門が予測期間中に最大シェアを占める
図 11 アジア太平洋市場は予測期間中に最も高い成長率を記録する

4 プレミアム・インサイト (ページ – 44)
4.1 水中音響通信市場に参入するプレーヤーにとっての魅力的な機会
図12 環境モニタリングと海底マッピングのニーズの高まり
4.2 インターフェース・プラットフォーム別市場
図13 2023年から2028年にかけて音響モデム分野が市場を支配する
4.3 通信深度別市場
図14 2023年から2028年にかけては中水セグメントが市場を支配する
4.4 用途別市場
図15 2023年から2028年にかけて市場をリードする環境モニタリング・セグメント
4.5 アジア太平洋市場:エンドユーザー・国別
図16 2028年、科学研究開発部門と中国がアジア太平洋市場で最大のシェアを占める
4.6 市場、国別
図17 インドは2023年から2028年にかけて最も高い市場成長率を記録する

5 市場概要(ページ – 48)
5.1 導入
5.2 市場ダイナミクス
図 18 水中音響通信市場:促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 ドライバー
図 19 ドライバーが市場に与える影響の分析
5.2.1.1 石油・ガス産業における水中音響モデムの採用増加
5.2.1.2 防衛・国土安全保障分野における信頼性の高い安全な通信へのニーズの高まり
5.2.1.3 水中測位のための音響航法の展開の高まり
5.2.2 拘束
図 20 水中音響通信市場における阻害要因の影響分析
5.2.2.1 水中通信におけるデータ伝送速度の制限と配信速度の遅延
5.2.3 機会
図21 機会が市場に与える影響の分析
5.2.3.1 5Gネットワークの水中通信への利用
5.2.3.2 環境モニタリングと海底マッピングの需要拡大
5.2.4 課題
図22 課題が市場に与える影響の分析
5.2.4.1 水中音響通信に伴う帯域幅の制限
5.2.4.2 水中通信におけるセキュリティ上の脅威
5.3 サプライチェーン分析
図23 サプライチェーン分析:相手先商標製品メーカーによる主な付加価値
5.4 エコシステム分析
図24 市場:エコシステム分析
5.5 YC-YCシフト:市場
図25 YC-YCCシフト:市場
5.6 主要企業が提供する水中音響通信製品の平均販売価格
図 26 主要企業が提供する水中音響通信製品の平均販売価格
5.6.1 平均販売価格の動向分析
表1 水中音響通信製品の平均販売価格、インターフェースプラットフォーム別、2019-2022年(米ドル)
5.7 技術分析
5.7.1 水中モノのインターネット(Iout)
5.8 ポーターの5つの力分析
表2 水中音響通信市場:ポーターの5力分析
5.8.1 競争相手の激しさ
5.8.2 代替品の脅威
5.8.3 買い手の交渉力
5.8.4 サプライヤーの交渉力
5.8.5 新規参入の脅威
5.9 主要ステークホルダーと購買基準
5.9.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図27 上位3アプリケーションの購入プロセスにおける関係者の影響力
表3 上位3つのアプリケーションの購入プロセスにおける利害関係者の影響力(%)
5.9.2 購入基準
図28 上位3用途の主な購買基準
表4 上位3用途の主な購入基準
5.10 ケーススタディ分析
表5 音響ドップラー流速プロファイラ(adcp)ベースのモニタリングシステムがダーウィン港の操業を支援
表6 innovaseaのVR2Wソリューションはコスト効率の高い魚の追跡を可能にする
5.11 貿易分析
表7 音声、画像、その他のデータを送信または受信する装置の基地局の国別輸入データ(2017-2021年)(百万米ドル
表8 音声、画像、その他のデータを送信または受信する装置の基地局の輸出データ(国別、2017-2021年)(百万米ドル
5.12 特許分析
図29 過去10年間に特許出願件数の多かった企業トップ10
表9 過去10年間の水中音響通信市場関連特許登録件数
図30 年間特許付与数(2011-2021年
表10 市場に関する注目すべき特許
5.13 主要会議・イベント(2023-2024年
表11 市場:会議とイベントの詳細リスト
5.14 関税分析
表12 中国が輸出するHSコード851761の関税(2021年)
5.14.1 規格と規制の状況
5.14.1.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表13 北米:規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表14 欧州:規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.14.2 規制分析

6 水中音響通信市場:インターフェース・プラットフォーム別(ページ No.)
6.1 はじめに
図 31 予測期間中、音響モデム分野が最大の市場シェアを占める
表15 インターフェースプラットフォーム別市場、2019-2022年(百万米ドル)
表 16:インターフェースプラットフォーム別市場、2023-2028 年(百万米ドル)
表17 インターフェースプラットフォーム別市場、2019-2022年(千台)
表 18:インターフェースプラットフォーム別市場、2023-2028 年(千台)
6.2 センサー・インターフェース
6.2.1 環境モニタリングにおける水中センサーの採用増加
表 19 センサーインターフェース:市場、通信深度別、2019-2022 年(百万米ドル)
表 20 センサーインターフェース:通信深度別市場 2023-2028 (百万米ドル)
6.3 音響モデム
6.3.1 費用対効果の高い情報転送のための音響モデムの利用増加
表 21 音響モデム:通信深度別市場、2019-2022 年(百万米ドル)
表 22 音響モデム:通信深度別市場 2023-2028 (百万米ドル)
表23 音響モデム:市場:提供製品別、2019-2022年(百万米ドル)
表 24 音響モデム:市場:提供製品別、2023-2028 年(百万米ドル)
6.3.2 ハードウェア
6.3.2.1 ハードウェア音響モデムの動作範囲は数キロメートルまで
6.3.3 ソフトウェア
6.3.3.1 カップリングソフトウェア音響モデムは音響通信のノードあたりのコストを削減する
6.4 その他
表25 その他:通信深度別市場、2019-2022年(百万米ドル)
表 26 その他:通信範囲別市場 2023-2028 (百万米ドル)

7 水中音響通信市場:通信深度別(ページ No.)
7.1 はじめに
図 32 予測期間中、水中音響通信で最も高い成長率を記録するのは中水域セグメント
表 27:通信深度別市場、2019-2022 年(百万米ドル)
表 28:通信深度別市場、2023-2028 年(百万米ドル)
7.2 浅瀬
7.2.1 浅瀬での成長する環境モニタリング
表29 浅瀬:用途別市場、2019~2022年(百万米ドル)
表 30 浅瀬:水中音響通信市場、用途別、2023~2028 年(百万米ドル)
7.3 中水
7.3.1 中水域での配管漏れを検知するために石油・ガス産業で環境モニタリングシステムの利用が増加
表31 中水:市場、用途別、2019-2022年(百万米ドル)
表 32 中水:用途別市場、2023~2028 年(百万米ドル)
7.4 ロング・ウォーター
7.4.1 氷に覆われた地域でテレメトリーを行うための水中音響通信の利用拡大
表33 長水:市場、用途別、2019-2022年(百万米ドル)
表 34 長水:用途別市場、2023-2028 年(百万米ドル)
7.5 フル・オーシャン
7.5.1 天然資源探査における音響信号の利用拡大
表35 フルオーシャン:市場、用途別、2019-2022年(百万米ドル)
表 36 フルオーシャン:用途別市場、2023-2028 年(百万米ドル)

8 水中音響通信:動作範囲別 (ページ – 90)
8.1 導入
8.2 ショートレンジ
8.3 中距離
8.4 ロング・レンジ
表37 製品を提供する数社のリスト(動作範囲別

9 水中音響通信市場:用途別(ページ番号 – 92)
9.1 はじめに
図 33 環境モニタリング分野は 2023 年から 2028 年の間に最も高い成長率を記録する
表38:用途別市場、2019-2022年(百万米ドル)
表39:用途別市場、2023-2028年(百万米ドル)
9.2 環境モニタリング
9.2.1 水中音響通信システムは環境モニタリングにおいて政府を支援する
表40 環境モニタリング:市場、エンドユーザー別、2019年~2022年(百万米ドル)
表 41 環境モニタリング:市場:エンドユーザー別 2023-2028 (百万米ドル)
表 42 環境モニタリング:市場、通信深度別、2019 年~2022 年(百万米ドル)
表 43 環境モニタリング:水中音響通信市場、通信深度別、2023~2028 年(百万米ドル)
表44 環境モニタリング:市場、地域別、2019-2022年(百万米ドル)
表45 環境モニタリング:地域別市場、2023年~2028年(百万米ドル)
9.3 汚染モニタリング
9.3.1 油流出による汚染を監視するための水中音響通信システムの利用拡大
表 46 汚染モニタリング:市場、エンドユーザー別、2019-2022 年(百万米ドル)
表 47 汚染モニタリング:市場:エンドユーザー別 2023-2028 (百万米ドル)
表 48 汚染モニタリング:市場、通信深度別、2019 年~2022 年(百万米ドル)
表 49 汚染モニタリング:通信深度別市場、2023 年~2028 年(百万米ドル)
表50 汚染モニタリング:市場、地域別、2019-2022年(百万米ドル)
表 51 汚染モニタリング:地域別市場、2023-2028 年(百万米ドル)
9.4 気候モニタリング
9.4.1 地球温暖化に伴う気候モニタリングの必要性の高まり
表 52 気候モニタリング:市場、エンドユーザー別、2019-2022 年(百万米ドル)
表 53 気候モニタリング:市場:エンドユーザー別 2023-2028 (百万米ドル)
表 54 気候モニタリング:水中音響通信市場、通信深度別、2019 年~2022 年(百万米ドル)
表 55 気候モニタリング:通信深度別市場、2023-2028 年(百万米ドル)
表 56 気候モニタリング:市場、地域別、2019-2022 年(百万米ドル)
表 57 気候モニタリング:地域別市場、2023-2028 年(百万米ドル)
9.5 水路学
9.5.1 海洋マッピングと海底ナビゲーションに関する研究の増加
表 58 水路測量:市場、エンドユーザー別、2019 年~2022 年(百万米ドル)
表 59 水路測量:エンドユーザー別市場 2023-2028 (百万米ドル)
表 60 水路測量:通信深度別市場、2019-2022 年(百万米ドル)
表 61 水路測量:通信深度別市場、2023-2028 年(百万米ドル)
表 62 水路測量:地域別市場、2019-2022 年(百万米ドル)
表 63 水路測量:水中音響通信市場 地域別 2023-2028 (百万米ドル)
9.6 海洋学
9.6.1 科学研究と開発のための海洋学の広範な利用
表64 海洋学:市場、エンドユーザー別、2019年~2022年(百万米ドル)
表65 海洋学:市場、エンドユーザー別、2023年~2028年(百万米ドル)
表 66:海洋学:市場、通信深度別、2019-2022年(百万米ドル)
表 67 海洋学:通信深度別市場、2023~2028 年(百万米ドル)
表 68 海洋学:地域別市場、2019-2022 年(百万米ドル)
表 69 海洋学:地域別市場、2023-2028 年(百万米ドル)
9.7 その他
表70 その他:市場、エンドユーザー別、2019-2022年(百万米ドル)
表71 その他:エンドユーザー別市場、2023-2028年(百万米ドル)
表72 その他:通信深度別市場、2019-2022年(百万米ドル)
表73 その他:通信深度別市場、2023-2028年(百万米ドル)
表74 その他:市場、地域別、2019-2022年(百万米ドル)
表75 その他:地域別市場、2023-2028年(百万米ドル)

10 水中音響通信市場:エンドユーザー別(ページ No.)
10.1 導入
図 34 石油・ガス部門が予測期間中に最も高い成長率を記録する
表76:エンドユーザー別市場、2019-2022年(百万米ドル)
表 77 水中音響通信市場:エンドユーザー別 2023-2028 (百万米ドル)
10.2 石油・ガス
10.2.1 石油・ガス産業における信頼性の高い通信へのニーズの高まり
表78 石油・ガス:市場、用途別、2019-2022年(百万米ドル)
表 79 石油・ガス:用途別市場 2023-2028 (百万米ドル)
表80 石油・ガス:地域別市場、2019年~2022年(百万米ドル)
表 81 石油・ガス:地域別市場 2023-2028 (百万米ドル)
10.3 軍事・防衛
10.3.1 国防部門への支出の増加
表 82 軍事・防衛:用途別市場、2019-2022 年(百万米ドル)
表83 軍事・防衛:用途別市場、2023-2028年(百万米ドル)
表84 軍事・防衛:地域別市場、2019-2022年(百万米ドル)
表 85 軍事・防衛:地域別市場、2023-2028 年(百万米ドル)
10.4 国土安全保障
10.4.1 重要インフラの防衛システムにおける水中音響センサーの配備拡大
表86 国土安全保障:市場、用途別、2019年~2022年(百万米ドル)
表 87 国土安全保障:用途別市場 2023-2028 (百万米ドル)
図 35 アジア太平洋地域は予測期間中、国土安全保障分野の水中音響通信市場で最も高い成長率を記録する
表 88 国土安全保障:地域別市場、2019-2022 年(百万米ドル)
表 89 国土安全保障:地域別市場 2023-2028 (百万米ドル)
10.5 科学的研究開発
10.5.1 科学研究および水中音響通信開発における海洋探査および海洋マッピングシステムの利用拡大
表 90 科学研究開発:市場、用途別、2019-2022 年(百万米ドル)
表 91 科学研究開発:用途別市場 2023-2028 (百万米ドル)
表92 科学研究開発:市場、地域別、2019-2022年(百万米ドル)
表 93 科学研究開発:地域別市場 2023-2028 (百万米ドル)
10.6 MARINE
10.6.1 海洋保護における水中音響通信の必要性の高まり
図 36 汚染モニタリング分野は予測期間中、海洋分野で最も高い CAGR を記録する
表 94 海洋:水中音響通信市場、用途別、2019~2022 年(百万米ドル)
表 95 海洋:用途別市場 2023-2028 (百万米ドル)
表96 海洋:市場、地域別、2019年~2022年(百万米ドル)
表 97 海洋:市場、地域別、2023-2028 年(百万米ドル)

11 水中音響通信市場:地域別(ページ番号 – 123)
11.1 イントロダクション
図 37 アジア太平洋地域は予測期間中に最も高い市場成長率を記録する
表98 市場、地域別、2019-2022年(百万米ドル)
表99:地域別市場、2023-2028年(百万米ドル)
11.2 北米
図 38 北米:市場のスナップショット
表100 北米:用途別市場、2019-2022年(百万米ドル)
表 101 北米:用途別市場 2023-2028 (百万米ドル)
表 102 北米:水中音響通信市場:エンドユーザー別、2019~2022年(百万米ドル)
表103 北米:エンドユーザー別市場 2023-2028 (百万米ドル)
表 104 北米:国別市場、2019-2022年(百万米ドル)
表105 北米:市場:国別、2023-2028年(百万米ドル)
11.2.1 米国
11.2.1.1 米海軍によるオフショア活動と支出の増加

11.2.2.1 石油・ガス産業の拡大
11.2.3 メキシコ
11.2.3.1 自律型水中ロボット(AUV)の採用拡大
11.3 ヨーロッパ
図 39 欧州:水中音響通信市場のスナップショット
表 106 欧州:用途別市場、2019-2022年(百万米ドル)
表 107 欧州:用途別市場 2023-2028 (百万米ドル)
表 108 欧州:エンドユーザー別市場、2019年~2022年(百万米ドル)
表 109 欧州:エンドユーザー別市場 2023-2028 (百万米ドル)
表110 欧州:国別市場、2019年~2022年(百万米ドル)
表111 欧州:市場:国別、2023-2028年(百万米ドル)
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 海洋掘削活動におけるROVの使用の増加
11.3.2 英国
11.3.2.1 海上の脅威に対抗するための防衛分野でのUUV利用の増加
11.3.3 フランス
11.3.3.1 フランス海軍によるUUV配備への投資の増加
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 研究開発投資の増加
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 海上交通の制御と監視のためのUUVの採用拡大
11.3.6 その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋
図 40 アジア太平洋地域:水中音響通信市場のスナップショット
表112 アジア太平洋地域:用途別市場、2019年~2022年(百万米ドル)
表113 アジア太平洋地域:用途別市場 2023-2028 (百万米ドル)
表114 アジア太平洋地域:エンドユーザー別市場、2019年~2022年(百万米ドル)
表 115 アジア太平洋地域:エンドユーザー別市場 2023-2028 (百万米ドル)
表116 アジア太平洋地域:国別市場、2019年~2022年(百万米ドル)
表 117 アジア太平洋地域:国別市場 2023-2028 (百万米ドル)
11.4.1 中国
11.4.1.1 海洋産業における無人システムの採用拡大
11.4.2 日本
11.4.2.1 国境と安全保障への懸念の高まり
11.4.3 インド
11.4.3.1 オフショア石油・ガス生産の増加
11.4.4 その他のアジア太平洋地域
11.5 ロウ
表 118 行:水中音響通信市場、用途別、2019~2022 年(百万米ドル)
表 119 列国:用途別市場 2023-2028 (百万米ドル)
表120 行:市場、エンドユーザー別、2019年~2022年(百万米ドル)
表 121 行:エンドユーザー別市場 2023-2028 (百万米ドル)
表122 行:市場、地域別、2019-2022年(百万米ドル)
表 123:行:地域別市場、2023~2028年(百万米ドル)
11.5.1 中東・アフリカ
11.5.1.1 石油・ガス産業における水中音響通信の利用の増加
11.5.2 南米
11.5.2.1 政府主導の石油・ガス開発への投資の高さ

12 競争力のある景観 (ページ – 142)
12.1 概要
12.2 主要プレーヤーが採用した戦略/勝利への権利
表 124 水中音響通信市場で主要企業が採用した戦略の概要
12.3 上位5社の収益分析
図41 市場上位5社の年間セグメント別売上高(2017-2021年
12.4 2021年における主要企業の市場シェア分析
図42 2021年における主要企業の市場シェア分析
表125 市場:競争の度合い
図 43 市場:ランキング分析
12.5 2021年企業評価象限
12.5.1 スターズ
12.5.2 新進リーダー
12.5.3 パーベイシブ・プレーヤー
12.5.4 参加者
図44 水中音響通信市場(世界):企業評価象限(2021年
12.6 競争ベンチマーキング
表 126 各社のアプリケーション・フットプリント(21 社)
表127 各社の地域別フットプリント(21社)
表128 会社全体のフットプリント
12.7 2021年の新興企業/中小企業の評価象限
12.7.1 進歩的企業
12.7.2 レスポンシブ企業
12.7.3 ダイナミック・カンパニー
12.7.4 スタートブロック
図45 市場(グローバル):新興企業/MEの評価象限(2021年
表129 市場:主要新興企業/SMのリスト
表130 市場:主要新興企業/メッシュの競合ベンチマーキング
12.8 競争シナリオとトレンド
12.8.1 製品発売
表131 市場:製品の発売(2020-2022年
12.8.2 ディールス
表132 市場:取引(2020-2022年

13 企業プロフィール (ページ – 157)
13.1 はじめに
13.2 主要プレーヤー
(事業概要、提供製品、最近の動向、MnM View)*。
13.2.1 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド
表 133 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド:会社概要
図 46 テレダイン・テクノロジーズ:企業スナップショット
表 134 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド:製品発表
表 135 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド:取引
13.2.2 コングスバーグ
表 136 コンスベルグ:会社概要
図 47 コングスバーグ:企業スナップショット
表 137 コンスベルグ:製品発表
表 138 コンスベルグ:取引
13.2.3 タレス
表 139 タレス:会社概要
図 48 タレス:企業スナップショット
表 140 タレス: 取引
13.2.4 L3Harris Technologies, Inc.
表141 L3ハリス・テクノロジーズ・インク:会社概要
図49 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.:会社概要
13.2.5 ウルトラ
表142 ウルトラ:会社概要
図50 ウルトラ:企業スナップショット
表143 ウルトラ:取引
13.2.6 ソナーダイン・インターナショナル
表 144 ソナーダイン・インターナショナル:会社概要
表 145 ソナーダイン・インターナショナル:製品発表
表 146 ソナーダイン・インターナショナル:取引
13.2.7 エボロジックス社
表147 エボロジクスGmbH:会社概要
表148 エボロジクスGmbH:製品の発売
13.2.8 ムーグ(MOOG, INC.
表149 ムーグ社:会社概要
図51 ムーグ:会社概要
13.2.9 NORTEK
表 150 ノーテック:会社概要
表 151 ノーテック:製品発表
13.2.10 島津製作所
表152 島津製作所:会社概要
図 52 島津製作所:企業スナップショット
表 153 島津製作所:製品発表
* 非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnM Viewを把握できない可能性がある。
13.3 その他の選手
13.3.1 水生センサーネットワーク技術
13.3.2 RTSYS
13.3.3 テルマ・バイオテル
13.3.4 hydroacoustic inc.
13.3.5 バルトロボティクス
13.3.6 リンククエスト
13.3.7 DSPCOMM
13.3.8 ジャスコ応用科学
13.3.9 ドラムグレンジ・リミテッド
13.3.10 ハイドロメア
13.3.11 水中通信&ナビゲーション研究所
13.3.12 SAAB
13.3.13 SUBNERO PTE.LTD.
13.3.14 jpanalytics
13.3.15 Delresearch LLC.

14 付録(ページ番号 – 193)
14.1 ディスカッション・ガイド
14.2 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル
14.3 カスタマイズ・オプション
14.4 関連レポート
14.5 著者詳細

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