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マイクロINSの世界市場2025年、グローバル市場規模(精度0.1度、精度0.2度、精度0.3度)・分析レポートを発表

株式会社マーケットリサーチセンター

2025年11月13日
株式会社マーケットリサーチセンター

株式会社マーケットリサーチセンター(本社:東京都港区、世界の市場調査資料販売)では、「マイクロINSの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、マイクロINSのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。

■主な掲載内容
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世界のマイクロINS市場概要
本レポートによると、世界のマイクロINS市場は2024年に1億9,400万米ドルに達し、2031年には2億8,000万米ドルへ拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率(CAGR)は5.5%と推定され、安定的な成長が期待されています。本調査では、米国の関税制度や国際的な政策変化を踏まえ、競争構造や地域経済への影響、供給網の持続性などを多面的に評価しています。
マイクロINSは、マイクロ電気機械システム(MEMS)センサー技術に基づいた小型の慣性航法装置です。外部信号に依存せず、自律的に位置・姿勢を計測できる特徴を持ち、外部への電波放射も行わないため高い安全性を備えています。小型化・高精度・低コストを実現する技術革新により、今後さらに多様な分野での応用が期待されています。
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技術的特徴と応用分野の拡大
マイクロINSは、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計などを統合し、物体の移動方向・角速度・加速度を精密に測定する装置です。近年はMEMS技術の進化により、従来の大型慣性航法装置と比べて大幅な小型・軽量化が進んでいます。
特に無人航空機(UAV)、自動運転車、海洋探査ロボット、さらには携帯型防衛機器など、精密かつリアルタイムな位置情報を求められる分野で急速に採用が進んでいます。GPS信号が遮断される環境や地下空間などでも機能するため、軍事用途や災害対応ロボットなどでの利用価値が高いことが特徴です。
また、航空・宇宙分野においては、高速回転時の精度維持や過酷環境での耐久性が求められる中で、MEMSベースの慣性センサーが性能を大きく向上させています。低消費電力化も進み、民生用ドローンやモバイル機器などへの搭載も増えています。
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市場分析の枠組みと調査目的
本レポートでは、製造業者別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場を定量・定性の両面から分析しています。各地域の市場規模、販売数量、平均販売価格、成長率などを網羅的に評価し、2025年までの主要企業の市場シェアを推定しています。
調査の目的は、世界および主要国における総市場機会の特定、マイクロINSの成長ポテンシャルの評価、製品別・用途別の将来需要予測、そして市場競争に影響を与える要因の分析です。これにより、企業が自社の市場戦略を最適化するための実用的な指針を提供しています。
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市場の主な特徴と成長要因
マイクロINS市場の成長を支える要因として、以下の三点が挙げられます。
第一に、防衛・航空宇宙分野の需要拡大です。軍用ドローンや誘導兵器における航法精度の向上が求められ、独立したナビゲーション能力を持つINSの導入が加速しています。
第二に、民生用途の拡大です。自動運転車や無人配送ロボットなどの高度モビリティ技術では、GPS信号の補完装置としてMicro INSが不可欠となっています。これにより都市交通や物流の効率化に貢献しています。
第三に、技術の成熟と低コスト化です。MEMS技術の普及により、製造コストが低下し、従来は軍事用途中心だったINSが民間市場にも浸透しつつあります。これにより、従来大型装置しか使用できなかった分野でも導入が容易になりました。
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主要企業分析
本レポートにおける主要企業は、以下の通りです。
RTX、SBG Systems、Honeywell、Inertial Sense、Advanced Navigation、MicroStrain、GeneSys Elektronik、Safran、EMCORE、CASIC、Wuxi Bewis Sensing Technology などが挙げられます。
RTX は航空・防衛分野における慣性航法技術のリーディングカンパニーであり、高精度かつ堅牢な装置を提供しています。SBG Systems は高性能MEMSセンサーを搭載した統合航法システムで世界的評価を得ています。Honeywell は長年にわたる航空機器の開発経験を基に、産業用および商業用INS製品の多様なラインアップを展開しています。
Advanced Navigation は人工知能を活用した自己補正機能付きINSを開発しており、自動車や海洋探査分野での採用が増加しています。Safran は軍需および航空宇宙分野の大手企業として、超高精度な慣性航法装置を手掛けています。EMCORE や MicroStrain はコスト効率に優れた製品群を提供し、中小規模のドローン・ロボット市場で強みを発揮しています。
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市場セグメンテーション
本市場は「精度」と「用途」に基づいて分類されています。
精度別分類:
● 精度0.1度クラス
● 精度0.2度クラス
● 精度0.3度クラス
● その他
高精度(0.1度以下)のモデルは防衛・航空用途で用いられ、中精度(0.2~0.3度)の製品は自動車、ロボット、海洋探査など多分野で採用されています。低コスト化されたモデルは民生用機器への搭載が進んでいます。
用途別分類:
● 民生用途
● 軍事用途
民生分野では、自動運転、ドローン、測量機器などへの応用が進み、軍事分野では誘導兵器、潜水艦、航空機などで不可欠な要素技術となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカが分析対象です。
北米は航空宇宙・防衛産業が強く、技術革新と研究開発投資が市場を牽引しています。欧州では、Safran や SBG Systems を中心に高精度INSの需要が拡大しています。
アジア太平洋地域は、特に中国、日本、韓国でのドローン・自動運転技術の進展が市場成長を促進しています。中国の CASIC や Wuxi Bewis Sensing Technology はコスト競争力を背景に地域市場でシェアを拡大しています。
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市場動態と課題
市場成長を支える技術的ドライバーは、センサーの高精度化、AIとの統合、自律航法システムの発展です。一方で、価格競争の激化やキャリブレーション精度の課題、外部環境ノイズの影響などが今後の課題として挙げられます。
また、世界的な供給網の分断リスクや国際貿易政策の変化が、一部の企業にとっては製造・流通コスト上昇の要因となっています。これに対し、企業は生産拠点の多地域化やサプライヤー分散を進めて対応しています。
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結論
マイクロINS市場は、次世代モビリティ・防衛・航空分野の成長に不可欠な基盤技術として、今後も持続的な拡大が見込まれます。特に Honeywell、Safran、SBG Systems、Advanced Navigation などの主要企業が技術革新を主導し、AI融合型・超小型モデルの開発を加速しています。
将来的には、IoTやスマートモビリティの普及とともに、マイクロINSはより幅広い産業で標準装備化される見通しです。

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目次

1. 市場概要
1.1製品の概要と適用範囲(マイクロINS)
1.2市場推定の留意点と基準年
1.3種別別の市場分析
1.3.1種別別消費価値の概観(2020年対2024年対2031年)
1.3.2精度0.1°
1.3.3精度0.2°
1.3.4精度0.3°
1.3.5その他
1.4用途別の市場分析
1.4.1用途別消費価値の概観(2020年対2024年対2031年)
1.4.2民生用途
1.4.3軍事用途
1.5世界市場規模と予測
1.5.1消費価値(2020年・2024年・2031年)
1.5.2販売数量(2020~2031年)
1.5.3平均価格(2020~2031年)
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2. 主要企業プロファイル
2.1RTX(企業概要/主要事業/マイクロINSの製品・サービス/販売数量・平均価格・収益・粗利益率・市場シェア〔2020~2025年〕/最近の動向)
2.2SBGSystems(同上)
2.3Hneywell(同上)
2.4InertialSense(同上)
2.5AdvancedNavigatin(同上)
2.6MicrStrain(同上)
2.7GeneSysElektrnik(同上)
2.8Safran(同上)
2.9EMCRE(同上)
2.10CASIC(同上)
2.11WuxiBewisSensingTecnlgy(同上)
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3. 競争環境:メーカー別分析(マイクロINS)
3.1メーカー別販売数量(2020~2025年)
3.2メーカー別収益(2020~2025年)
3.3メーカー別平均価格(2020~2025年)
3.4市場シェア分析(2024年)
3.4.1メーカー別出荷収益(百万米ドル)と市場シェア(%):2024年
3.4.2上位3社の市場シェア(2024年)
3.4.3上位6社の市場シェア(2024年)
3.5企業フットプリント分析
3.5.1地域別フットプリント
3.5.2企業別製品タイプ・フットプリント
3.5.3企業別用途フットプリント
3.6新規参入と参入障壁
3.7合併・買収・契約・協業の動向
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4. 地域別消費分析
4.1地域別市場規模
4.1.1地域別販売数量(2020~2031年)
4.1.2地域別消費価値(2020~2031年)
4.1.3地域別平均価格(2020~2031年)
4.2北米:消費価値(2020~2031年)
4.3欧州:消費価値(2020~2031年)
4.4アジア太平洋:消費価値(2020~2031年)
4.5南米:消費価値(2020~2031年)
4.6中東・アフリカ:消費価値(2020~2031年)
________________________________________
5. 種別別セグメント(精度階級)
5.1種別別販売数量(2020~2031年)
5.2種別別消費価値(2020~2031年)
5.3種別別平均価格(2020~2031年)
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6. 用途別セグメント
6.1用途別販売数量(2020~2031年)
6.2用途別消費価値(2020~2031年)
6.3用途別平均価格(2020~2031年)
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7. 北米
7.1種別別販売数量(2020~2031年)
7.2用途別販売数量(2020~2031年)
7.3国別市場規模
7.3.1国別販売数量(2020~2031年)
7.3.2国別消費価値(2020~2031年)
7.3.3アメリカ:市場規模と予測
7.3.4カナダ:市場規模と予測
7.3.5メキシコ:市場規模と予測
________________________________________
8. 欧州
8.1種別別販売数量(2020~2031年)
8.2用途別販売数量(2020~2031年)
8.3国別市場規模
8.3.1国別販売数量(2020~2031年)
8.3.2国別消費価値(2020~2031年)
8.3.3ドイツ:市場規模と予測
8.3.4フランス:市場規模と予測
8.3.5イギリス:市場規模と予測
8.3.6ロシア:市場規模と予測
8.3.7イタリア:市場規模と予測
________________________________________
9. アジア太平洋
9.1種別別販売数量(2020~2031年)
9.2用途別販売数量(2020~2031年)
9.3地域別市場規模
9.3.1地域別販売数量(2020~2031年)
9.3.2地域別消費価値(2020~2031年)
9.3.3中国:市場規模と予測
9.3.4日本:市場規模と予測
9.3.5韓国:市場規模と予測
9.3.6インド:市場規模と予測
9.3.7東南アジア:市場規模と予測
9.3.8オーストラリア:市場規模と予測
________________________________________
10. 南米
10.1種別別販売数量(2020~2031年)
10.2用途別販売数量(2020~2031年)
10.3国別市場規模
10.3.1国別販売数量(2020~2031年)
10.3.2国別消費価値(2020~2031年)
10.3.3ブラジル:市場規模と予測
10.3.4アルゼンチン:市場規模と予測
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11. 中東・アフリカ
11.1種別別販売数量(2020~2031年)
11.2用途別販売数量(2020~2031年)
11.3国別市場規模
11.3.1国別販売数量(2020~2031年)
11.3.2国別消費価値(2020~2031年)
11.3.3トルコ:市場規模と予測
11.3.4エジプト:市場規模と予測
11.3.5サウジアラビア:市場規模と予測
11.3.6南アフリカ:市場規模と予測
________________________________________
12. 市場ダイナミクス
12.1成長要因(マイクロINS)
12.2抑制要因
12.3トレンド分析
12.4ファイブフォース分析
12.4.1新規参入の脅威
12.4.2供給者の交渉力
12.4.3購入者の交渉力
12.4.4代替品の脅威
12.4.5競合間の敵対関係
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13. 原材料と産業チェーン
13.1主要原材料と主要メーカー
13.2製造コスト構成比
13.3生産プロセス
13.4産業バリューチェーン分析
________________________________________
14. 流通チャネル別出荷
14.1販売チャネル
14.1.1エンドユーザー直販
14.1.2販売代理店
14.2代表的な流通事業者
14.3代表的な顧客層
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15. 調査結果と結論
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16. 付録
16.1調査手法
16.2調査プロセスとデータソース
16.3免責事項
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【マイクロINSについて】

マイクロINSは、加速度センサーとジャイロセンサーを用いて物体の位置、速度、姿勢を計算する小型の慣性航法システムです。GPSなどの外部信号に頼らず、機体や機器の動きを自律的に検出できるため、屋内や地下、宇宙空間など電波が届かない環境でも正確な位置推定が可能です。MEMS技術の進歩によりセンサーが小型化・高性能化し、ドローン、ロボット、自動車、スマートデバイスなど幅広い分野で活用されています。

特徴としては、小型・軽量で省電力ながら高い測定精度を持つ点が挙げられます。マイクロINSは、加速度と角速度を常時検出し、リアルタイムで移動軌跡を算出します。外部通信に依存しないため、電波障害やGPS妨害の影響を受けず、安定したナビゲーションが可能です。一方で、センサー誤差が蓄積するドリフト現象が生じやすいため、近年ではGPSや磁気センサー、カメラなどとの統合による誤差補正技術が進化しています。AIやカルマンフィルタを用いたデータ融合により、長時間でも高精度な位置情報を維持できるようになっています。

種類には、単独型マイクロINSと統合型(ハイブリッド)マイクロINSがあります。単独型は外部補助なしで動作する完全自律型で、短時間での精密制御に適しています。統合型はGPSや画像処理システムと連携し、長距離・長時間の航法に対応します。また、用途に応じて三軸・六軸・九軸センサー構成が選ばれ、姿勢制御から全方位の動作追跡まで行うことができます。

用途は航空・宇宙、自動車、ロボット、スマート機器など多岐にわたります。ドローンや自動運転車では航法と安定制御に、ロボットでは自己位置推定に、スマートフォンでは歩行者ナビゲーションや動作解析に利用されています。マイクロINSは、小型で高精度な自律航法を実現する重要な要素技術として、今後も多様な分野で応用が拡大していく装置です。


■レポートの詳細内容はこちら
https://www.marketresearch.co.jp/mrc/global-micro-ins-market-2025/

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■株式会社マーケットリサーチセンターについて
https://www.marketresearchdata.jp/
主な事業内容:市場調査レポ-トの作成・販売、市場調査サ-ビス提供
本社住所:〒105-0004東京都港区新橋1-18-21
TEL:03-6161-6097FAX:03-6869-4797
マ-ケティング担当marketing@marketresearch.co.jp





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