姿勢・ヘディング基準システム(AHRS)の世界市場 - 2023-2030Global Attitude And Heading Reference Systems (AHRS) Market - 2023-2030 概要 世界の姿勢・方位基準システム(AHRS)市場は、2022年に5億米ドルに達し、2030年には8億米ドルに達すると予測され、予測期間2023-2030年のCAGRは5.2%で成長する見込みです。 世界の姿勢・方位基準システム... もっと見る
サマリー概要世界の姿勢・方位基準システム(AHRS)市場は、2022年に5億米ドルに達し、2030年には8億米ドルに達すると予測され、予測期間2023-2030年のCAGRは5.2%で成長する見込みです。 世界の姿勢・方位基準システム(AHRS)市場は、実質的な成長と拡大の段階にあり、その影響力はさまざまな産業で拡大している。物体の姿勢と方位に関する正確でリアルタイムの情報を提供するAHRS技術は、ナビゲーション、制御システム、状況認識において極めて重要な要素となっている。 成長の急増は、航空宇宙、航空、海洋、ロボット工学、防衛、自律走行車などの産業で、正確で信頼性の高い方位ソリューションに対する需要が高まっていることに起因している。投資環境は市場の成長に重要な役割を果たしている。 北米は、世界のAHRS市場の1/4以上を占める著しい成長地域である。企業も政府もAHRS技術の可能性を認識しており、技術革新を推進するために研究開発に多額の投資を行っている。例えば、2021年、Perspecta Inc.は、米陸軍の人的資源システムにシステム統合支援サービス(SISS)を提供する2,350万米ドルの契約を10.5カ月の基本期間で獲得した。 ダイナミクス 航空機納入の拡大 AHRS市場は、主に世界的な航空機納入台数の著しい伸びによって、大幅な拡大が続いている。航空業界では、民間機、軍用機、自家用機の需要が急増し、高度な航法・方位ソリューションの必要性が何よりも高まっている。 姿勢・方位基準システム(AHRS)は、航空機の方位と方角に関する正確でリアルタイムの情報を確保し、安全で効率的な運航に貢献するという重要な役割を担っています。航空機の納入台数の増加は、ナビゲーション精度を高め、制御システムを改善し、全体的な飛行の安全性を強化する信頼性の高いAHRS技術の必要性を強調し、これが世界のAHRS市場をさらに牽引している。 例えば、2023年2月3日、XsensのMTi-300がNorth Flight Data Systemsの多機能データ収集ユニット(MFDAU)に統合されたことは、航空機の納入台数が増加する中、航空業界の安全へのコミットメントを強調している。NFDSがMTi-300を採用することで、ダイナミックな回転翼機環境における正確なロール、ピッチ、ヨーデータを取得し、飛行の安全性を高めるとともに、業界の技術進歩と連携することで、正確な飛行データを確保します。 センサー技術の進歩 マイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)やソリッドステートセンサーを含むセンサー技術の進歩は、より小型、軽量でコスト効果の高いAHRSソリューションにつながり、AHRSの潜在的な用途を従来の航空宇宙だけでなく、自動車、海事、産業分野などの分野にも拡大しました。 例えば2021年6月29日、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)はセンサーなどのマイクロスケールデバイスの製造技術であり、エレクトロニクスで構成された微視的な集積デバイスを開発した。センサーはアナログとデジタルの間の重要な橋渡し役として機能し、アナログの物理的特性を捉え、基本的なセンシング素子を通して電気信号に変換し、しばしば信号処理コンポーネントと統合される。 自動化と自律システムへの注目の高まり 自動化が進み、自律走行技術が進化する中で、正確な航行と方位データの需要は不可欠なものとなっています。AHRSシステムは、自律走行車両が十分な情報に基づいた意思決定を行うために不可欠な情報を提供することで、極めて重要な役割を担っており、それによって安全で効率的な運用の継続が保証され、2023年から2030年までの予測期間において世界のAHRS市場を牽引している。 例えば、2023年4月19日、革新的なナビゲーション、海底測位、イメージング・ソリューションのプロバイダーであるExail社は、船舶常設用のコンパクトで費用対効果の高い新しい海底音響USBL測位システムGaps M3を発表した。Gaps M3はINSを内蔵せず、船上ナビゲーションと統合することで経済的な高精度測位を実現します。AHRS市場は、自律型アプリケーションにおけるMEMSシステムの使用増加により活況を呈しています。 AHRS設置時の消費時間の増加 正確な航行と自律走行に不可欠なAHRS市場の成長は、設置時間の長さというハードルに直面している。この課題に対処するため、業界各社はAHRS技術の採用を促進するために、合理的な設置方法とユーザーサポートの改善を積極的に模索している。 特に正確な方位データに依存する分野において、AHRSシステムの可能性を十分に活用するためには、設置の課題に対処することが極めて重要である。AHRSの統合を合理化することで、ナビゲーション精度の向上、ダイナミックな車両機能、効率的な自動化の機会がもたらされます。設置のボトルネックを迅速に解決することで、AHRS市場の成長を促進し、精度主導の進歩に重点を置く多様な産業全体に影響を与えることができる。 摩擦とドリフトの問題に起因するAHRSデータの不正確さ AHRS市場の成長は、AHRSデータの不正確さによる大きな障害に直面している。摩擦やドリフトに関連する要因に起因する不正確さは、方位・方位データの精度を損ない、技術採用を妨げる。正確なナビゲーション・データに依存する産業、特に自律システムや正確な測位を行う産業は、AHRS市場の安定した拡大のために、これらの課題に迅速に対処しなければならない。 業界各社は、AHRSデータの不正確さを緩和するソリューションを積極的に模索しており、自律走行車、ドローン、ロボット工学などの分野における高精度AHRS技術の重要性を認識している。AHRSシステムの改良、センサーの較正方法の強化、方位・方位データの精度と信頼性を高めるための誤差補正アルゴリズムの開発などに取り組んでいる。 セグメント分析 世界の姿勢・方位参照システム(AHRS)市場は、タイプ、コンポーネント、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化される。 従来型AHRSの高い評価が成長を牽引 従来型セグメントが市場をリードし、2022年の世界売上高の約45.1%のシェアを占めた。このセグメントは、その永続的な関連性と様々な産業での採用により、力強い成長軌道を目撃している。このセグメントのメーカーは、センサー技術と統合能力の進歩を戦略的に活用している。 メーカーは、誤差を最小限に抑え、校正プロセスを最適化し、データ処理アルゴリズムを改良することによって、AHRSデータの精度を高めることに積極的に取り組んでいる。その目標は、正確な航行・方位情報に依存する部門にとってAHRS技術をより魅力的なものにすることである。例えば、2023年9月23日に開催された第35回ナビゲーション学会衛星部門国際技術会議では、LIDARとAHRSの測定データを利用した適応型隠密スプーファーのプロトタイプが開発された。 地理的普及 アジア太平洋地域での自動化導入の増加 アジア太平洋地域は、2022年の世界の姿勢・方位参照システム市場収益の35%以上を占めている。アジア太平洋地域のAHRS市場は、自動化導入の増加、経済拡大、技術進歩、新たなトレンドなどの要因に後押しされ、大幅な成長を遂げている。この地域の航空宇宙、海運、自動車を含む様々な産業が、安全で効率的なオペレーションに不可欠な正確な方位・方角データのためにAHRS技術を採用している。 インド、中国、日本、インドネシアなどのアジア太平洋諸国の経済が繁栄しているため、高度なナビゲーション・ソリューションに対する需要が高まっており、AHRS市場を後押ししている。2022年11月に発売されたハネウェルのAH-2100 Super AHRSは、将来の通信とナビゲーションの課題に備えながら精度と安全性を高め、市場の成長をさらに後押ししている。 同時に、現在進行中の技術的進歩は、センサーの小型化、洗練されたデータ処理アルゴリズム、強化された統合機能により、AHRSシステムの状況を再形成しており、より効率的でコスト効率の高いソリューションにつながり、2023年から2030年の予測期間中、アジア太平洋地域をさらに牽引している。 競合状況 同市場の主なグローバルプレイヤーには、Honeywell International Inc.、Moog Inc.、Meggitt PLC.、Archangel Systems, Inc.、Advanced Navigation、Gladiator Technologies、DAC International Inc.、Sparton、VECTORNAV、Sandel Avionics, Inc.などがいる。 COVID-19の影響分析 ウイルス封じ込めのために実施された封鎖と渡航制限により、航空活動は一時的に縮小し、AHRS市場の需要に影響を与えた。航空機の生産遅延や整備スケジュールの減少は、AHRSの取り付けや交換の受注に影響を与えた。経済の不確実性は予算の制約につながり、AHRSの調達決定に影響を与えた。 しかし、こうした困難の中で、AHRS技術は回復力を示した。無人航空機(UAV)、ドローン、自律システムなどの重要な用途では、正確な航法と方位データの需要が引き続き不可欠だった。自動化と遠隔操作が重視されるようになったことも、AHRSの採用を後押しした。 航空・航空宇宙産業が徐々に回復し、新常態に適応するにつれて、AHRS市場は再び勢いを取り戻すと予想される。遠隔監視、無人運転、自律走行車に対応する技術革新は、変化する業界の状況に合致しており、AHRS技術の回復力のある将来を示唆している。 ロシア・ウクライナ戦争の影響分析 ロシア・ウクライナ戦争はAHRS市場に大きな悪影響を与えた。この戦争は、価格の上昇、サプライチェーンの混乱、AHRS需要の減少を引き起こしている。紛争は、半導体や磁石などAHRSに必要な原材料の価格上昇を即座に促し、AHRSの製造コストを上昇させ、AHRSを利用する企業の価格上昇につながった。 また、AHRSのサプライチェーンが混乱し、AHRSを入手するのが難しくなり、時間がかかるようになったため、AHRSに依存している企業にとっては生産の遅れと費用の増加につながった。さらに、多くの企業が戦争の不確実性の中で新しいプロジェクトや商品への投資を躊躇しているため、戦争はAHRSの需要を減少させている。 タイプ別 - 従来型AHRS - 航空データAHRS - GPS支援AHRS コンポーネント別 - 慣性センシングユニット 加速度計 ジャイロスコープ 光ファイバージャイロ リングレーザージャイロ MEMSジャイロ - 磁気センシングユニット - デジタル処理ユニット エンドユーザー別 - 海洋 船舶 o 潜水艦 - 軍用機 o 戦闘機 o 軍用戦闘機 o 軍用ヘリコプター - 民間航空 o ビジネスジェット機 o 軽飛行機 o 民間ヘリコプター - 無人航空機 - 無人潜水機(UUVs) 地域別 - 北米 o 米国 o カナダ o メキシコ - ヨーロッパ o ドイツ o イギリス o フランス o イタリア o ロシア o その他のヨーロッパ - 南アメリカ o ブラジル o アルゼンチン o その他の南米諸国 - アジア太平洋 o 中国 o インド o 日本 o オーストラリア o その他のアジア太平洋地域 - 中東およびアフリカ 主要開発 - 2023年5月8日、高性能MEMS、センサー、システムのメーカーであるInertial Labs社は、最新の姿勢・方位基準システムであるAHRS-II-Pを発表した。この高度なストラップダウン・システムは、様々な搭載機器の絶対方位(方位、ピッチ、ロール)を正確に確立し、優れた性能を提供します。AHRS-II-Pは、静止と移動の両方のアプリケーションの方位決定に優れています。 - 2021年3月、米国の多国籍企業であるハネウェル・インターナショナル社は、無人航空機(UAV)、ドローン、その他多数の無人アプリケーション向けのAHRS付き慣性航法システム(INS)HGuide n580を製造した。 - 2021年1月、フランスのオプトロニクス、アビオニクス、電子システムの大手企業であるSafran Electronics & Defence社は、先進AHRS技術を搭載した企業・軍用機向けのSigma 7ナビゲーションシステムを発表した。 レポートを購入する理由 - タイプ、コンポーネント、エンドユーザー、地域に基づく世界の姿勢・方位参照システム(AHRS)市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレイヤーを理解する。 - トレンドと共同開発の分析による商機の特定。 - 姿勢・方位基準システム(AHRS)市場レベルの多数のデータを全セグメントでまとめたExcelデータシート。 - PDFレポートは、徹底的な定性的インタビューと綿密な調査の後の包括的な分析で構成されています。 - 主要プレイヤーの主要製品からなる製品マッピングをエクセルで提供。 世界の姿勢・ヘディング参照システム(AHRS)市場レポートは、約61表、59図、202ページを提供します。 対象読者 - メーカー/バイヤー - 業界投資家/投資銀行家 - 研究専門家 - 新興企業 目次1. Methodology and Scope1.1. Research Methodology 1.2. Research Objective and Scope of the Report 2. Definition and Overview 3. Executive Summary 3.1. Snippet by Type 3.2. Snippet by Component 3.3. Snippet by End-User 3.4. Snippet by Region 4. Dynamics 4.1. Impacting Factors 4.1.1. Drivers 4.1.1.1. Expansion in Aircraft Deliveries 4.1.1.2. Advancements in Sensor Technology 4.1.1.3. Growing Focus on Automation and Autonomous Systems 4.1.2. Restraints 4.1.2.1. Increased Time Consumption During AHRS Installation 4.1.2.2. Inaccuracies in AHRS Data Attributed to Friction and Drift Issues 4.1.3. Opportunity 4.1.4. Impact Analysis 5. Industry Analysis 5.1. Porter's Five Force Analysis 5.2. Supply Chain Analysis 5.3. Pricing Analysis 5.4. Regulatory Analysis 5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis 5.6. DMI Opinion 6. COVID-19 Analysis 6.1. Analysis of COVID-19 6.1.1. Scenario Before COVID 6.1.2. Scenario During COVID 6.1.3. Scenario Post COVID 6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19 6.3. Demand-Supply Spectrum 6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic 6.5. Manufacturers Strategic Initiatives 6.6. Conclusion 7. By Type 7.1. Introduction 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type 7.2. Conventional AHRS* 7.2.1. Introduction 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 7.3. Air Data AHRS 7.4. GPS-Aided AHRS 8. By Component 8.1. Introduction 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component 8.1.2. Market Attractiveness Index, By Component 8.2. Inertial Sensing Unit* 8.2.1. Introduction 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 8.2.3. Accelerometers 8.2.4. Gyroscopes 8.2.4.1. Fiber Optic Gyro 8.2.4.2. Ring Laser Gyros 8.2.4.3. MEMS Gyros 8.3. Magnetic Sensing Units 8.4. Digital Processing Units 9. By End-User 9.1. Introduction 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 9.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User 9.2. Marine* 9.2.1. Introduction 9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 9.2.3. Ships 9.2.4. Submarines 9.3. Military Aviation 9.3.1. Fighter Aircraft 9.3.2. Military Fighter Aircraft 9.3.3. Military Helicopter 9.4. Civil Aviation 9.4.1. Business Jets 9.4.2. Light Aircraft 9.4.3. Commercial Helicopters 9.5. Unmanned Vehicles 9.6. Unmanned Underwater Vehicles (UUVs) 10. By Region 10.1. Introduction 10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region 10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region 10.2. North America 10.2.1. Introduction 10.2.2. Key Region-Specific Dynamics 10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component 10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.2.6.1. U.S. 10.2.6.2. Canada 10.2.6.3. Mexico 10.3. Europe 10.3.1. Introduction 10.3.2. Key Region-Specific Dynamics 10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component 10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.3.6.1. Germany 10.3.6.2. UK 10.3.6.3. France 10.3.6.4. Italy 10.3.6.5. Russia 10.3.6.6. Rest of Europe 10.4. South America 10.4.1. Introduction 10.4.2. Key Region-Specific Dynamics 10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component 10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.4.6.1. Brazil 10.4.6.2. Argentina 10.4.6.3. Rest of South America 10.5. Asia-Pacific 10.5.1. Introduction 10.5.2. Key Region-Specific Dynamics 10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component 10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.5.6.1. China 10.5.6.2. India 10.5.6.3. Japan 10.5.6.4. Australia 10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific 10.6. Middle East and Africa 10.6.1. Introduction 10.6.2. Key Region-Specific Dynamics 10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component 10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 11. Competitive Landscape 11.1. Competitive Scenario 11.2. Market Positioning/Share Analysis 11.3. Mergers and Acquisitions Analysis 12. Company Profiles 12.1. Honeywell International Inc.* 12.1.1. Company Overview 12.1.2. Product Portfolio and Description 12.1.3. Financial Overview 12.1.4. Key Developments 12.2. Moog Inc. 12.3. Meggitt PLC. 12.4. Archangel Systems, Inc. 12.5. Advanced Navigation 12.6. Gladiator Technologies 12.7. DAC International Inc. 12.8. Sparton 12.9. VECTORNAV 12.10. Sandel Avionics, Inc. LIST NOT EXHAUSTIVE 13. Appendix 13.1. About Us and Services 13.2. Contact Us
SummaryOverview Table of Contents1. Methodology and Scope1.1. Research Methodology 1.2. Research Objective and Scope of the Report 2. Definition and Overview 3. Executive Summary 3.1. Snippet by Type 3.2. Snippet by Component 3.3. Snippet by End-User 3.4. Snippet by Region 4. Dynamics 4.1. Impacting Factors 4.1.1. Drivers 4.1.1.1. Expansion in Aircraft Deliveries 4.1.1.2. Advancements in Sensor Technology 4.1.1.3. Growing Focus on Automation and Autonomous Systems 4.1.2. Restraints 4.1.2.1. Increased Time Consumption During AHRS Installation 4.1.2.2. Inaccuracies in AHRS Data Attributed to Friction and Drift Issues 4.1.3. Opportunity 4.1.4. Impact Analysis 5. Industry Analysis 5.1. Porter's Five Force Analysis 5.2. Supply Chain Analysis 5.3. Pricing Analysis 5.4. Regulatory Analysis 5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis 5.6. DMI Opinion 6. COVID-19 Analysis 6.1. Analysis of COVID-19 6.1.1. Scenario Before COVID 6.1.2. Scenario During COVID 6.1.3. Scenario Post COVID 6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19 6.3. Demand-Supply Spectrum 6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic 6.5. Manufacturers Strategic Initiatives 6.6. Conclusion 7. By Type 7.1. Introduction 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type 7.2. Conventional AHRS* 7.2.1. Introduction 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 7.3. Air Data AHRS 7.4. GPS-Aided AHRS 8. By Component 8.1. Introduction 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component 8.1.2. Market Attractiveness Index, By Component 8.2. Inertial Sensing Unit* 8.2.1. Introduction 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 8.2.3. Accelerometers 8.2.4. Gyroscopes 8.2.4.1. Fiber Optic Gyro 8.2.4.2. Ring Laser Gyros 8.2.4.3. MEMS Gyros 8.3. Magnetic Sensing Units 8.4. Digital Processing Units 9. By End-User 9.1. Introduction 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 9.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User 9.2. Marine* 9.2.1. Introduction 9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 9.2.3. Ships 9.2.4. Submarines 9.3. Military Aviation 9.3.1. Fighter Aircraft 9.3.2. Military Fighter Aircraft 9.3.3. Military Helicopter 9.4. Civil Aviation 9.4.1. Business Jets 9.4.2. Light Aircraft 9.4.3. Commercial Helicopters 9.5. Unmanned Vehicles 9.6. Unmanned Underwater Vehicles (UUVs) 10. By Region 10.1. Introduction 10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region 10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region 10.2. North America 10.2.1. Introduction 10.2.2. Key Region-Specific Dynamics 10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component 10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.2.6.1. U.S. 10.2.6.2. Canada 10.2.6.3. Mexico 10.3. Europe 10.3.1. Introduction 10.3.2. Key Region-Specific Dynamics 10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component 10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.3.6.1. Germany 10.3.6.2. UK 10.3.6.3. France 10.3.6.4. Italy 10.3.6.5. Russia 10.3.6.6. Rest of Europe 10.4. South America 10.4.1. Introduction 10.4.2. Key Region-Specific Dynamics 10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component 10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.4.6.1. Brazil 10.4.6.2. Argentina 10.4.6.3. Rest of South America 10.5. Asia-Pacific 10.5.1. Introduction 10.5.2. Key Region-Specific Dynamics 10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component 10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.5.6.1. China 10.5.6.2. India 10.5.6.3. Japan 10.5.6.4. Australia 10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific 10.6. Middle East and Africa 10.6.1. Introduction 10.6.2. Key Region-Specific Dynamics 10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component 10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 11. Competitive Landscape 11.1. Competitive Scenario 11.2. Market Positioning/Share Analysis 11.3. Mergers and Acquisitions Analysis 12. Company Profiles 12.1. Honeywell International Inc.* 12.1.1. Company Overview 12.1.2. Product Portfolio and Description 12.1.3. Financial Overview 12.1.4. Key Developments 12.2. Moog Inc. 12.3. Meggitt PLC. 12.4. Archangel Systems, Inc. 12.5. Advanced Navigation 12.6. Gladiator Technologies 12.7. DAC International Inc. 12.8. Sparton 12.9. VECTORNAV 12.10. Sandel Avionics, Inc. LIST NOT EXHAUSTIVE 13. Appendix 13.1. About Us and Services 13.2. Contact Us
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