航空機ヘルスモニタリングシステムのグローバル市場:コンポーネント別(ハードウェア、ソフトウェア、サービス)、サブシステム別(航空推進、アビオニクス、補助システム、航空機構造、その他)、エンドユーザー別(商用、軍用)、設置別(機内、地上)、適合性別(ラインフィット、レトロフィット)、運用時間別(リアルタイム、非リアルタイム)、運用タイプ別(検出、診断、コンディションベースメンテナンス、適応制御、その他)、地域別:2025-2033年

【英語タイトル】Aircraft Health Monitoring System Market Report by Component (Hardware, Software, Services), Subsystem (Aero-Propulsion, Avionics, Ancillary Systems, Aircraft Structures, and Others), End-User (Commercial, Military), Installation (Onboard, On Ground), Fit (Linefit, Retrofit), Operation Time (Real-Time, Non-Real-Time), Operation Type (Detection, Diagnostics, Condition-Based Maintenance and Adaptive Control, and Others), and Region 2025-2033

IMARCが出版した調査資料(IMA25FR3067)・商品コード:IMA25FR3067
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2025年2月
・ページ数:143
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:航空宇宙・防衛
◆販売価格オプション(消費税別)
Single UserUSD2,999 ⇒換算¥443,852見積依頼/購入/質問フォーム
Five UserUSD3,999 ⇒換算¥591,852見積依頼/購入/質問フォーム
EnterprisewideUSD4,999 ⇒換算¥739,852見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明
※お支払金額:換算金額(日本円)+消費税
※納期:即日〜2営業日(3日以上かかる場合は別途表記又はご連絡)
※お支払方法:納品日+5日以内に請求書を発行・送付(請求書発行日より2ヶ月以内に銀行振込、振込先:三菱UFJ銀行/H&Iグローバルリサーチ株式会社、支払期限と方法は調整可能)
※本調査資料は英文PDF形式であり、当サイトに記載されている概要および目次は英語を日本語に自動翻訳されたものです。調査資料の詳細については、サンプルでご確認いただけますようお願い致します。

❖ レポートの概要 ❖

世界の航空機ヘルスモニタリングシステム市場規模は2024年に47億ドルに達した。今後、IMARC Groupは、市場は2033年までに80億米ドルに達し、2025~2033年の成長率(CAGR)は5.72%になると予測している。航空安全強化への関心の高まり、センサー技術とデータ分析における最近の進歩、航空交通量と航空機規模の急速な拡大、自律型無人航空機(UAV)の普及などが、市場を推進する主な要因の一部である。

航空機ヘルス・モニタリング・システム(AHMS)は、安全性と運航効率を高めるために設計された近代的な航空機の重要な部分を指す。これは、センサー、データ収集モジュール、データ処理ユニットを使用して、航空機の構造的完全性と全体的性能を継続的に監視する統合システムである。AHMSは、リアルタイムの故障検出、燃料消費の最適化、予知保全、腐食検出、負荷モニタリング、エンジンの健全性モニタリング、アビオニクス・システムのチェック、熱応力評価などに広く使用されている。AHMSは、メンテナンスコストの削減、航空機の可用性の向上、安全性の強化、効率的な資源配分の実現、予定外のメンテナンスの最小化を支援します。

自律型無人航空機(UAV)の普及は、特に人間の介入が制限されている場合に、モニタリングと運用の安全性を確保するためのシステム採用を促進している。さらに、航空機の構造において複合材のような先端材料の利用が増加しており、構造的完全性を評価するための高度なモニタリングが必要となっていることも、市場の成長を後押ししている。このほか、シームレスなデータ収集と伝送を可能にするモノのインターネット(IoT)の普及が進んでおり、AHMSを他のシステムと統合して航空機の健全性を包括的に把握することが容易になっていることも、市場の成長に寄与している。さらに、航空会社間の競争が激化しており、AHMSのような競争優位性をもたらすシステムの導入が促進されていることも、市場成長の起爆剤となっている。これとは別に、航空業界の急速なグローバル化は、安全基準や運航手順の国際標準化につながっており、これも成長を促進する要因となっている。

航空機ヘルスモニタリングシステム市場の動向/推進要因:
航空安全強化への注目の高まり

航空機の安全性向上への重点の高まりは、航空機ヘルスモニタリングシステム(AHMS)市場を牽引する最も顕著な要因の1つである。航空旅行の世界的な増加により、安全性は航空当局、航空機メーカー、航空会社にとって最も重要な関心事となっている。さらに、規制機関は、高度なヘルス・モニタリング・システムの採用を必要とする、ますます厳しい安全基準やガイドラインを設定している。これらのガイドラインは、航空機の耐空性を評価するための定期的で厳格なチェックを義務付けており、AHMSのようなリアルタイムで正確なモニタリングシステムの必要性をさらに高めている。さらに、航空機の安全性に関連する事故は、人命だけでなく、航空会社やメーカーに対する風評被害や金銭的な負債といった悲惨な結果をもたらす可能性がある。AHMSは、さまざまなタイプやコンポーネントを通じて、リアルタイムの診断や予知保全の機能を提供し、致命的な故障を回避するのに役立ちます。

センサー技術とデータ分析における最近の進歩

センサー技術とデータ分析の急速な進歩は、市場成長を促進する顕著な要因である。センサーはより高精度、高耐久性、高コスト効率になり、エンジン、翼、着陸装置、さらには機内環境など、さまざまな航空機システムの包括的な監視が可能になった。これらの進歩により、振動周波数から熱パターンに至るまで、より広範なデータポイントの収集が可能になり、分析プロセスが充実している。さらに、最新のセンサーは極端な温度や圧力のような過酷な条件にも強くなっており、AHMSセットアップへの採用をさらに後押ししています。センサー技術に加えて、データ解析の進歩も市場成長に重要な役割を果たしている。データ分析ツールの進化により、AHMSは膨大な量のリアルタイムデータを迅速に処理し、異常の検出、故障の可能性の予測、予防的な保守措置の推奨が可能になった。

航空交通量と機体規模の急速な拡大

世界的な航空交通量の急増と航空機の大型化もAHMS市場の重要な促進要因である。航空会社は増大する航空需要に対応するために事業を拡大しており、その結果、効率的なフリート管理ソリューションの必要性が高まっている。航空機は重要な資本投資であり、その運用寿命を延ばすことは運航会社にとって重要な焦点である。AHMSは、航空機のさまざまなコンポーネントやシステムの健全性を継続的に監視することで、この側面を支援し、ライフサイクルの延長を支援するユニークな立場にあります。さらに、AHMSのリアルタイム・モニタリング機能により、航空会社は航空機の性能に関する洞察を即座に得ることができ、予定外のメンテナンスによるダウンタイムを減らすことができる。さらに、航空会社は航空機の稼働率を高め、タイトなフライトスケジュールをより適切に管理することができます。これは、航空業界に一般的に関連する高い運航コストと低い利益率を考えると、極めて重要な要素です。

航空機ヘルスモニタリングシステム業界のセグメンテーション:
IMARC Groupは、世界の航空機ヘルスモニタリングシステム市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、コンポーネント、サブシステム、エンドユーザー、設置、装着、操作時間、操作タイプに基づいて市場を分類しています。

コンポーネント別の内訳

– ハードウェア
– ソフトウェア
– サービス

ハードウェアが市場を支配

本レポートでは、コンポーネント別に市場を詳細に分類・分析している。これにはハードウェア、ソフトウェア、サービスが含まれる。報告書によると、ハードウェアが最大のセグメントを占めている。

ハードウェアは、センサー、データ収集ユニット、通信モジュールのような重要な要素を含み、AHMSが動作する基盤となるレイヤーを形成するため、市場を支配している。これらのコンポーネントは、後にソフトウェア・アルゴリズムが分析する生データの収集と伝送に不可欠である。さらに、AHMSのハードウェアは、多くの場合、航空環境で一般的に経験される高温、振動、圧力などの条件に耐えるように特殊化されている。ハードウェアの耐久性は、AHMSコンポーネント・セグメントにおけるハードウェアの重要性と市場シェアを高める。さらに、消耗や技術の進歩により、ハードウェアの定期的な交換やアップグレードの必要性が、市場成長の触媒となっている。

サブシステム別内訳

– 航空推進
– 航空電子工学
– 補助システム
– 航空機構造
– その他

航空推進が市場で最大のシェアを占める

本レポートでは、サブシステムに基づく市場の詳細な分類と分析も行っています。これには、航空推進、アビオニクス、補助システム、航空機構造、その他が含まれる。報告書によると、航空推進が最大のセグメントを占めている。

航空推進は、飛行に必要な推力を発生させる役割を担っているため、市場を支配している。このサブシステムに不具合が生じると大惨事につながる可能性があるため、飛行の安全性を確保するためには継続的な監視が不可欠である。さらに、航空当局と運航会社は推進システムのリアルタイムの健康チェックを非常に重視しており、これが市場の成長を後押ししている。さらに、航空推進システムは、航空機の最も複雑で高価なコンポーネントの1つである。AHMSによる定期的な監視は、予知保全を可能にし、予定外の高価な修理の可能性を減らし、システムの寿命を延ばす。

エンドユーザー別内訳

– 商用
– 軍事

商用が最大シェア

本レポートでは、エンドユーザーに基づく市場の詳細な分類と分析も行っている。これには商業用と軍事用が含まれる。同レポートによると、商用が最大の市場シェアを占めている。

商用は、軍事や貨物などの他のセグメントを大幅に上回る商用セクターの膨大な航空輸送量に起因して市場を支配している。さらに、格安航空会社の台頭による民間便の急速な普及が、航空機の安全性と運航効率を確保できるシステムの需要を促進している。さらに、民間航空会社は、生き残りのためにコストの最適化が極めて重要な、競争の激しい市場で運営されている。AHMSは、予知保全を可能にすることで運航コストと保全コストを大幅に削減し、ダウンタイムの短縮や、緊急修理や航空機の着陸に伴うコストの削減を支援する。

設置別の内訳

– 機内
– 地上

地上設置型がトップシェア

本レポートでは、設置に基づく市場の詳細な分類と分析も行っている。これには船上と地上が含まれる。報告書によると、地上が最大の市場シェアを占めている。

地上システムは、車載システム特有のスペースや重量の制約を受けないため、より堅牢な計算能力を持つという利点がある。航空機ベースのシステムでは実行不可能な複雑なアルゴリズムの使用など、より広範なデータ分析が可能になる。さらに、地上ベースのAHMSは、既存のメンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)手順とのシームレスな統合を容易にする。これにより、技術者はリアルタイムデータに迅速かつ効率的にアクセスできるようになり、問題の診断やメンテナンス活動の計画がより容易になります。さらに、地上ベースのインフラは、追加のデータストリームや分析要件に対応するため、より簡単にアップグレードや拡張が可能です。この柔軟性により、多くのオペレーターにとって費用対効果の高い選択肢となっている。

フィット別内訳

– ラインフィット
– レトロフィット

レトロフィットが最大シェア

本レポートでは、適合に基づく市場の詳細な分類と分析も行っている。これにはラインフィットとレトロフィットが含まれる。レポートによると、レトロフィットが最大の市場シェアを占めている。

レトロフィットは、既存の世界の航空機フリートの大部分が、もともと高度なヘルスモニタリングシステムが装備されていない古いモデルで構成されているため、市場成長を支配している。これらの航空機に最新のAHMSを後付けすることで、航空会社は新しい航空機の購入に伴う多額の投資をすることなく、安全性と運航効率を高めることができる。さらに、航空会社は、航空当局が定める安全性と排出に関するますます厳しくなる規制に準拠することができる。さらに、レトロフィット・ソリューションは多くの場合モジュール式であるため、航空会社は特定の運航ニーズに最も適したコンポーネントを選択することができる。段階的な導入が可能なため、コストを長期にわたって分散させることができ、将来のアップグレードも可能になる。

運航時間別の内訳:

– リアルタイム
– 非リアルタイム

非リアルタイムがトップシェア

本レポートでは、稼働時間に基づく市場の詳細な分類と分析も行っている。これにはリアルタイムと非リアルタイムが含まれる。報告書によると、非リアルタイムが最大の市場シェアを占めている。

非リアルタイムオペレーションは、歴史的に航空整備における標準であり、その結果、すでにインフラが広く普及している。多くの航空会社は、ハードウェアとトレーニングの両方に多額の投資を必要とするため、リアルタイムシステムへの即時移行をためらっている。さらに、非リアルタイムのAHMSでは、長期間にわたってデータを収集し、徹底的に精査できるため、より包括的で詳細な分析が可能になる。これに加えて、リアルタイム・システムと同レベルの接続性とデータ処理能力を必要としないため、一般に導入と維持のコスト効率が高く、運用コストの削減につながる。

オペレーション・タイプ別内訳:

– 検出
– 診断
– コンディションベースメンテナンスと適応制御
– その他

検出が市場で最大のシェアを占める

本レポートでは、操作タイプに基づく市場の詳細な分類と分析も行っている。これには、検出、診断、状態ベースのメンテナンスと適応制御、その他が含まれる。報告書によると、検出が最大の市場シェアを占めている。

AHMSにおける検出システムは、厳しい航空規制を遵守するために不可欠である。規制機関は多くの場合、耐空性基準の一部としてリアルタイムの監視と故障検出を義務付けている。そのため航空会社は、コンプライアンスを維持するためだけでなく、規制違反に起因する高額な罰則や着陸を回避するためにも、高度な検出システムに投資している。さらに、高度な検出システムは、問題をリアルタイムでピンポイントに検出し、ダウンタイムを削減し、航空機の稼働率を最大化することで、運航効率の向上に貢献する。これは、長時間のダウンタイムが収益性に大きな影響を与えかねない、薄利多売の民間航空会社にとって特に重要である。

地域別内訳

– 北米
– アメリカ
– カナダ
– アジア太平洋
– 中国
– 日本
– インド
– 韓国
– オーストラリア
– インドネシア
– その他
– ヨーロッパ
– ドイツ
– フランス
– イギリス
– イタリア
– スペイン
– ロシア
– その他
– ラテンアメリカ
– ブラジル
– メキシコ
– その他
– 中東・アフリカ

アジア太平洋地域が明確な優位性を示し、航空機ヘルスモニタリングシステム市場の最大シェアを占める

この調査レポートは、北米(米国、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他)、中南米(ブラジル、メキシコ、その他)、中東・アフリカを含むすべての主要地域市場の包括的な分析も提供しています。報告書によると、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めている。

アジア太平洋地域は、都市化の進展、経済成長、可処分所得を持つ中間層の急増を背景に、国内線・国際線ともにかつてないほどの航空旅行の急増を経験している。さらに、この地域には世界で最も利用者の多い空港がいくつかあり、高い効率性と安全性が求められている。航空交通量が多いため、既存の航空インフラや航空機に大きな負担がかかり、最適な安全基準と運航効率を維持するためにAHMSのような高度な監視システムの必要性が高まっている。これに加えて、地域政府は既存のプラットフォームのアップグレードや新しい航空機の取得に多額の投資を行っており、これらすべてに高度なヘルス・モニタリング・システムが搭載されるようになってきている。さらにこの地域では、AHMS技術の開発と採用のために、政府、研究機関、民間企業の間で大きな協力が行われている。

競争環境:
トップ企業は、新しいアルゴリズム、センサー技術、予測分析ツールを取り入れることで、より高度で効率的なヘルスモニタリングシステムを開発している。さらに、既存の航空機インフラへのAHMSの統合を促進するため、航空会社、航空機メーカー、テクノロジー企業との戦略的提携に取り組んでいる。これに加えて、大手企業は、航空部門が急成長している国に施設を設立することにより、新興市場を開拓するために世界的な足跡を拡大している。さらに各社は、民間ジェット機、軍用機、ドローンなど、さまざまなタイプの航空機の特定の要件を満たすために、オーダーメイドの製品を提供している。さらに各社は、安全性を高めるだけでなく、燃料効率や排出量の削減にも貢献するAHMSソリューションを開発している。これとともに、航空当局が定めるすべての安全および運用ガイドラインに自社製品が適合するよう、当局と緊密に連携している。

本レポートでは、市場の競争環境について包括的な分析を行った。主要企業の詳細なプロフィールも掲載している。同市場の主要企業には以下のようなものがある:

– エアバスSE
– カーティス・ライト社
– FLYHT Aerospace Solutions Ltd.
– GE Engine Services LLC(ゼネラル・エレクトリック社)
– ハネウェル・エアロスペース
– メギット
– ロールス・ロイス
– サフラン
– SITA N.V.
– ボーイング社

本レポートで扱う主な質問

1.2024年の航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場規模は?

2.2025-2033年の世界の航空機ヘルスモニタリングシステム市場の予想成長率は?

3.航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場を牽引する主要因は?

4.COVID-19が世界の航空機ヘルスモニタリングシステム市場に与えた影響は?

5.航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場におけるコンポーネント別の内訳は?

6.エンドサブシステムに基づく航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場の内訳は?

7.エンドユーザーに基づく航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場の内訳は?

8.設置場所に基づく航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場の内訳は?

9.航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場の適合に基づく内訳は?

10.稼働時間に基づく航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場の内訳は?

11.運用タイプに基づく航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場の内訳は?

12.航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場における主要地域は?

13.航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場における主要プレイヤー/企業は?

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 コンポーネント別市場構成
6.1 ハードウェア
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ソフトウェア
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 サービス
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 サブシステム別市場
7.1 航空推進
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 アビオニクス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 補助システム
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 航空機構造
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場内訳
8.1 業務用
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 軍用
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 搭載機器別市場
9.1 車載
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 地上
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 フィット別市場
10.1 ラインフィット
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 レトロフィット
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
11 動作時間別市場
11.1 リアルタイム
11.1.1 市場動向
11.1.2 市場予測
11.2 非リアルタイム
11.2.1 市場動向
11.2.2 市場予測
12 オペレーションタイプ別市場
12.1 検出
12.1.1 市場動向
12.1.2 市場予測
12.2 診断
12.2.1 市場動向
12.2.2 市場予測
12.3 コンディションベースメンテナンスと適応制御
12.3.1 市場動向
12.3.2 市場予測
12.4 その他
12.4.1 市場動向
12.4.2 市場予測
13 地域別市場内訳
13.1 北米
13.1.1 米国
13.1.1.1 市場動向
13.1.1.2 市場予測
13.1.2 カナダ
13.1.2.1 市場動向
13.1.2.2 市場予測
13.2 アジア太平洋
13.2.1 中国
13.2.1.1 市場動向
13.2.1.2 市場予測
13.2.2 日本
13.2.2.1 市場動向
13.2.2.2 市場予測
13.2.3 インド
13.2.3.1 市場動向
13.2.3.2 市場予測
13.2.4 韓国
13.2.4.1 市場動向
13.2.4.2 市場予測
13.2.5 オーストラリア
13.2.5.1 市場動向
13.2.5.2 市場予測
13.2.6 インドネシア
13.2.6.1 市場動向
13.2.6.2 市場予測
13.2.7 その他
13.2.7.1 市場動向
13.2.7.2 市場予測
13.3 欧州
13.3.1 ドイツ
13.3.1.1 市場動向
13.3.1.2 市場予測
13.3.2 フランス
13.3.2.1 市場動向
13.3.2.2 市場予測
13.3.3 イギリス
13.3.3.1 市場動向
13.3.3.2 市場予測
13.3.4 イタリア
13.3.4.1 市場動向
13.3.4.2 市場予測
13.3.5 スペイン
13.3.5.1 市場動向
13.3.5.2 市場予測
13.3.6 ロシア
13.3.6.1 市場動向
13.3.6.2 市場予測
13.3.7 その他
13.3.7.1 市場動向
13.3.7.2 市場予測
13.4 中南米
13.4.1 ブラジル
13.4.1.1 市場動向
13.4.1.2 市場予測
13.4.2 メキシコ
13.4.2.1 市場動向
13.4.2.2 市場予測
13.4.3 その他
13.4.3.1 市場動向
13.4.3.2 市場予測
13.5 中東・アフリカ
13.5.1 市場動向
13.5.2 国別市場内訳
13.5.3 市場予測
14 SWOT分析
14.1 概要
14.2 長所
14.3 弱点
14.4 機会
14.5 脅威
15 バリューチェーン分析
16 ポーターズファイブフォース分析
16.1 概要
16.2 買い手の交渉力
16.3 供給者の交渉力
16.4 競争の程度
16.5 新規参入の脅威
16.6 代替品の脅威
17 競争環境
17.1 市場構造
17.2 主要プレーヤー
17.3 主要プレーヤーのプロファイル
17.3.1 エアバスSE
17.3.1.1 会社概要
17.3.1.2 製品ポートフォリオ
17.3.1.3 財務
17.3.1.4 SWOT分析
17.3.2 カーティス・ライト・コーポレーション
17.3.2.1 会社概要
17.3.2.2 製品ポートフォリオ
17.3.2.3 財務
17.3.2.4 SWOT 分析
17.3.3 FLYHT Aerospace Solutions Ltd.
17.3.3.1 会社概要
17.3.3.2 製品ポートフォリオ
17.3.3.3 財務
17.3.4 GE Engine Services LLC(ゼネラル・エレクトリック社)
17.3.4.1 会社概要
17.3.4.2 製品ポートフォリオ
17.3.5 ハネウェル・エアロスペース
17.3.5.1 会社概要
17.3.5.2 製品ポートフォリオ
17.3.5.3 財務
17.3.5.4 SWOT分析
17.3.6 メギットPLC
17.3.6.1 会社概要
17.3.6.2 製品ポートフォリオ
17.3.6.3 財務
17.3.6.4 SWOT分析
17.3.7 ロールス・ロイスPLC
17.3.7.1 会社概要
17.3.7.2 製品ポートフォリオ
17.3.7.3 財務
17.3.8 サフラン
17.3.8.1 会社概要
17.3.8.2 製品ポートフォリオ
17.3.8.3 財務
17.3.9 シータ社
17.3.9.1 会社概要
17.3.9.2 製品ポートフォリオ
17.3.9.3 財務
17.3.10 ボーイング・カンパニー
17.3.10.1 会社概要
17.3.10.2 製品ポートフォリオ
17.3.10.3 財務
17.3.10.4 SWOT分析

[図一覧]
図1:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム市場:主な推進要因と課題
図2:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:億米ドル)、2019年~2024年
図3:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム市場:コンポーネント別内訳(単位:%)、2024年
図4:航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場:コンポーネント別構成比(単位:%)、2024年サブシステム別構成比(%)、2024年
図5:航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場:サブシステム別構成比(単位:%)、2024年航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場:エンドユーザー別構成比(%)、2024年
図6:航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場:設置別構成比(単位:%)、2024年航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場:設置別構成比(%)、2024年
図7:航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場:設置別構成比(単位:%)、2024年航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場:フィット別構成比(%)、2024年
図8:航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場:装着別構成比(単位:%)、2024年稼働時間別構成比(%)、2024年
図9:航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場:運用時間別構成比(単位:%)、2024年運航タイプ別構成比(%)、2024年
図10:航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場:運用タイプ別構成比(単位:%)、2024年地域別構成比(%)、2024年
図11:航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場予測:販売額(単位:億米ドル)、2025年~2033年
図12:航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場(ハードウェア):販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図13:航空機ヘルスモニタリングシステム(ハードウェア)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図14:航空機ヘルスモニタリングシステム(ソフトウェア)の世界市場販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図15:航空機ヘルスモニタリングシステム(ソフトウェア)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図16:航空機ヘルスモニタリングシステム(サービス)の世界市場販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図17:航空機ヘルスモニタリングシステム(サービス)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図18:航空機ヘルスモニタリングシステム(航空推進)の世界市場販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図19:世界の航空機ヘルスモニタリングシステム(航空推進)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図20:航空機のヘルスモニタリングシステム(航空電子機器)の世界市場販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図21:航空機ヘルスモニタリングシステム(航空電子機器)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図22:航空機のヘルスモニタリングシステム(補助システム)の世界市場販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図23:航空機ヘルスモニタリングシステム(補助システム)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図24:航空機ヘルスモニタリングシステム(航空機構造)の世界市場販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図25:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(航空機構造)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図26:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(その他サブシステム)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図27:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(その他サブシステム)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図28:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(商用)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図29:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(商用)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図30:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(軍用)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図31:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(軍用)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図32:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(オンボード)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図33:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(オンボード)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図34:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(地上)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図35:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(地上)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図36:航空機ヘルスモニタリングシステム(地上世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(ラインフィット)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図37:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(ラインフィット)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図38:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(レトロフィット)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図39:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(後付け)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図40:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(リアルタイム)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図41:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(リアルタイム)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図42:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(非リアルタイム)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図43:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(非リアルタイム)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図44:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(検知)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図45:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(検出)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図46:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(診断)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図47:世界:航空機のヘルスモニタリングシステム(診断)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図48:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(コンディションベースメンテナンスと適応制御)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図49:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(コンディションベースメンテナンス・適応制御)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図50:航空機ヘルスモニタリングシステム(その他の運用タイプ)の世界市場販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図51:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム(その他運用タイプ)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図52:北米:航空機ヘルスモニタリングシステム市場航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図53:北米:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:2019年航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 54:米国:航空機ヘルスモニタリングシステム市場:予測航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図55:米国:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:2019年および2024年航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 56:カナダ航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図57:カナダ:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:2019年および2024年航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 58:アジア太平洋:航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図59:アジア太平洋地域の航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図60:中国航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図61:中国:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:2025年~2033年航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図62:日本:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図63:日本:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図64:インド:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図65:インド:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:2019年および2024年航空機のヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 66:韓国:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:2025-2033年航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図67:韓国:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:2019年および2024年航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 68:オーストラリア:航空機のヘルスモニタリングシステム市場:予測航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図 69:オーストラリア:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測航空機のヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図70: インドネシア:航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図71:インドネシア:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:2025年~2033年航空機のヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図72:その他:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図73:その他:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 74:ヨーロッパ: 航空機ヘルスモニタリングシステム市場航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図75:欧州:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:2019年航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 76:ドイツ:航空機ヘルスモニタリングシステム市場:予測航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図77:ドイツ:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図78:フランス:航空機のヘルスモニタリングシステム市場:予測航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図79:フランス:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測航空機のヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図80: イギリス:航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図81:イギリス:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:2025年~2033年航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図82: イタリア:航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図83: イタリア:航空機のヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図84:スペイン:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:2025年~2033年航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図85:スペイン:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:2019年航空機のヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図86: ロシア:航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図87:ロシア:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:2025年航空機のヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 88:その他:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図89:その他航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図90:中南米: 航空機ヘルスモニタリングシステム市場航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図91:ラテンアメリカ:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図92:ブラジル:航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図93:ブラジル:航空機のヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図94:メキシコ:航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万USドル)、2019年および2024年
図95:メキシコ:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:2019年航空機のヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図96:その他の市場航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図 97:その他:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 98:中東およびアフリカ:航空機ヘルスモニタリングシステム市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図99:中東およびアフリカ:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図100: 世界: 航空機ヘルスモニタリングシステム産業:SWOT分析
図101:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム産業:SWOT分析バリューチェーン分析
図 102: 世界の航空機ヘルスモニタリングシステム産業:バリューチェーン分析ポーターのファイブフォース分析

[表一覧]
表1:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム市場:主要産業ハイライト、2024年、2033年
表2:世界:航空機ヘルスモニタリングシステム市場予測:コンポーネント別内訳(単位:百万米ドル)、2025年〜2033年
表3:航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場予測:サブシステム別構成比(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
表4:航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場予測:エンドユーザー別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表5:航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場予測:設置別の内訳(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
表6:航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場予測:フィット別構成比(単位:百万ドル)、2025-2033年
表7:航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場予測:稼働時間別構成比(単位:百万ドル)、2025-2033年
表8:航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場予測:運用タイプ別構成比(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
表9:航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場予測:地域別構成比(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
表10:航空機ヘルスモニタリングシステムの世界市場構造
表11:世界の航空機ヘルスモニタリングシステム市場:主要プレイヤー

The global aircraft health monitoring system market size reached USD 4.7 Billion in 2024. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach USD 8.0 Billion by 2033, exhibiting a growth rate (CAGR) of 5.72% during 2025-2033. The increasing focus on enhancing aviation safety, recent advancements in sensor technology and data analytics, rapid escalation in air traffic and fleet sizes, and proliferation of autonomous and unmanned aerial vehicles (UAVs)are some of the major factors propelling the market.

The aircraft health monitoring system (AHMS) refers to a critical part of modern aviation designed to enhance safety and operational efficiency. It is an integrated system that uses sensors, data acquisition modules, and data processing units to continuously monitor the structural integrity and overall performance of an aircraft. AHMS is widely used for real-time fault detection, fuel consumption optimization, predictive maintenance, corrosion detection, load monitoring, engine health monitoring, avionics system checks, and thermal stress assessment. It aids in reducing maintenance costs, increasing aircraft availability, enhancing safety, enabling efficient resource allocation, and minimizing unscheduled maintenance.

The proliferation of autonomous and unmanned aerial vehicles (UAVs) is facilitating system adoption for monitoring and operational safety, especially when human intervention is limited. Additionally, the increasing utilization of advanced materials like composites in aircraft construction, which requires sophisticated monitoring to assess structural integrity, is propelling the market growth. Besides this, the growing prevalence of the Internet of Things (IoT), which enables seamless data collection and transmission, making it easier to integrate AHMS with other systems for a comprehensive overview of aircraft health, is contributing to the market growth. Furthermore, the escalating competition among airlines, which is encouraging the adoption of systems that provide a competitive edge, such as AHMS, is catalyzing the market growth. Apart from this, the rapid globalization of the airline industry, leading to the international standardization of safety norms and operational procedures, is acting as another growth-inducing factor.

Aircraft Health Monitoring System Market Trends/Drivers:
The increasing focus on enhancing aviation safety

The escalating emphasis on enhancing aviation safety is one of the most prominent factors driving the aircraft health monitoring system (AHMS) market. Safety has become a paramount concern for aviation authorities, aircraft manufacturers, and airline operators owing to the global rise in air travel. Furthermore, regulatory bodies are setting increasingly stringent safety standards and guidelines that necessitate the adoption of advanced health monitoring systems. These guidelines mandate regular and rigorous checks to assess the airworthiness of an aircraft, further accentuating the need for real-time, accurate monitoring systems like AHMS. Moreover, incidents related to aircraft safety can have disastrous consequences, not only in terms of human lives but also in reputational damage and financial liabilities for airlines and manufacturers. AHMS, through its various types and components, offers capabilities for real-time diagnosis and predictive maintenance, helping to avert catastrophic failures.

The recent advancements in sensor technology and data analytics

The rapid advancement in sensor technology and data analytics is a prominent factor driving the market growth. Sensors have become more precise, durable, and cost-effective, allowing for comprehensive monitoring of various aircraft systems, including engines, wings, landing gear, and even cabin environments. These advancements permit the collection of a broader range of data points, from vibration frequencies to thermal patterns, thereby enriching the analysis process. Furthermore, modern sensors are more resilient to harsh conditions like extreme temperatures and pressures, further boosting their adoption in AHMS setups. In addition to sensor technology, advancements in data analytics are playing a vital role in the market growth. The evolution of data analytics tools allows AHMS to process massive volumes of real-time data swiftly to detect irregularities, predict possible malfunctions, and recommend proactive maintenance actions.

The rapid escalation in air traffic and fleet sizes

The escalation in global air traffic and increasing fleet sizes are also crucial drivers for the AHMS market. Airlines are expanding their operations to cater to the growing demand for air travel, which, in turn, is facilitating the need for efficient fleet management solutions. Aircraft are significant capital investments, and extending their operational life is a key focus for operators. AHMS is uniquely positioned to aid in this aspect by continuously monitoring the health of various aircraft components and systems, thus helping to extend their lifecycle. Furthermore, the real-time monitoring capabilities of AHMS provide airlines with immediate insights into aircraft performance, reducing downtime due to unscheduled maintenance. Moreover, it allows airlines to increase aircraft availability and better manage tight flight schedules, which is a crucial factor given the high operating costs and low profit margins commonly associated with the aviation industry.

Aircraft Health Monitoring System Industry Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the global aircraft health monitoring system market report, along with forecasts at the global, regional and country levels from 2025-2033. Our report has categorized the market based on component, subsystem, end-user, installation, fit, operation time and operation type.

Breakup by Component:

• Hardware
• Software
• Services

Hardware dominates the market

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the component. This includes hardware, software, and services. According to the report, hardware represented the largest segment.

Hardware is dominating the market as it forms the foundational layer upon which AHMS operates, encompassing critical elements like sensors, data acquisition units, and communication modules. These components are essential for gathering and transmitting the raw data that software algorithms later analyze. Furthermore, hardware in AHMS is often specialized to withstand conditions, such as high temperatures, vibrations, and pressures commonly experienced in aviation environments. The durability of hardware naturally elevates its importance and market share in the AHMS component segment. Moreover, the periodic need for replacement and upgrading of hardware due to wear and tear or technological advancements is catalyzing the market growth.

Breakup by Subsystem:

• Aero-Propulsion
• Avionics
• Ancillary Systems
• Aircraft Structures
• Others

Aero-propulsion hold the largest share in the market

A detailed breakup and analysis of the market based on subsystem has also been provided in the report. This includes aero-propulsion, avionics, ancillary systems, aircraft structures, and others. According to the report, aero-propulsion represented the largest segment.

Aero-propulsion is dominating the market as it is responsible for generating the thrust required for flight. Any malfunction within this subsystem can lead to catastrophic consequences, making continuous monitoring critical for ensuring flight safety. Furthermore, aviation authorities and operators place immense importance on real-time health checks of propulsion systems, which, in turn, is boosting the market growth. Additionally, the aero-propulsion system is one of the most complicated and expensive components of an aircraft. Regular monitoring via AHMS allows for predictive maintenance, reducing the likelihood of unscheduled, costly repairs, and elongating the life of the system.

Breakup by End-User:

• Commercial
• Military

Commercial holds the largest share in the market

A detailed breakup and analysis of the market based on end user has also been provided in the report. This includes commercial and military. According to the report, commerical accounted for the largest market share.

The commercial is dominating the market owing to the sheer volume of air traffic in the commercial sector, which substantially outnumbers that of other segments like military or cargo. Furthermore, the rapid proliferation of commercial flights due to the rise of low-cost carriers is facilitating the demand for systems that can ensure aircraft safety and operational efficiency. Additionally, commercial airlines operate in a fiercely competitive market where cost optimization is crucial for survival. AHMS significantly reduces operational and maintenance costs by enabling predictive maintenance, which aids in reducing downtime and the costs associated with emergency repairs or grounding of aircraft.

Breakup by Installation:

• Onboard
• On Ground

On ground holds the largest share in the market

A detailed breakup and analysis of the market based on installation has also been provided in the report. This includes onboard and on ground. According to the report, on ground accounted for the largest market share.

On-ground systems offer the advantage of more robust computational capabilities as they are not constrained by the space and weight limitations inherent in onboard systems. It allows for more extensive data analysis, including the use of complex algorithms that may be impractical to run on aircraft-based systems. Furthermore, a ground-based AHMS facilitates seamless integration with existing maintenance, repair, and overhaul (MRO) procedures. It enables technicians to access real-time data quickly and efficiently, making it easier to diagnose issues and plan maintenance activities more effectively. Moreover, the ground-based infrastructure can be more easily upgraded or expanded to accommodate additional data streams and analytical requirements. This flexibility makes it a cost-effective choice for many operators.

Breakup by Fit:

• Linefit
• Retrofit

Retrofit holds the largest share in the market

A detailed breakup and analysis of the market based on fit has also been provided in the report. This includes linefit and retrofit. According to the report, retrofit accounted for the largest market share.

Retrofit is dominating the market growth as a large portion of the existing global aircraft fleet consists of older models that were not originally equipped with advanced health monitoring systems. Retrofitting these aircraft with modern AHMS allows airlines to enhance safety and operational efficiency without the massive investment involved in purchasing new aircraft. Additionally, it allows airlines to comply with increasingly stringent regulations set by aviation authorities concerning safety and emissions. Moreover, retrofit solutions are often modular, allowing airlines to choose the components that are most relevant to their specific operational needs. It permits phased implementation, spreading the cost over time and allowing for future upgrades, thus making it financially feasible for operators, including low-cost carriers.

Breakup by Operation Time:

• Real-Time
• Non-Real-Time

Non-real-time holds the largest share in the market

A detailed breakup and analysis of the market based on operation time has also been provided in the report. This includes real-time and non-real-time. According to the report, non-real-time accounted for the largest market share.

Non-real-time operations have historically been the standard in aviation maintenance, resulting in a widespread infrastructure already in place. Many airlines are hesitant to immediately transition to real-time systems due to the significant investment required for both hardware and training. Furthermore, non-real-time AHMS allows for more comprehensive and detailed analysis as data can be collected over extended periods and scrutinized thoroughly. Besides this, they are generally more cost-effective to implement and maintain, as they do not require the same level of connectivity and data processing capabilities as real-time systems, leading to lower operational costs.

Breakup by Operation Type:

• Detection
• Diagnostics
• Condition-Based Maintenance and Adaptive Control
• Others

Detection holds the largest share in the market

A detailed breakup and analysis of the market based on operation type has also been provided in the report. This includes detection, diagnostics, condition-based maintenance and adaptive control, and others. According to the report, detection accounted for the largest market share.

Detection systems in AHMS are essential for compliance with stringent aviation regulations. Regulatory agencies often mandate real-time monitoring and fault detection as part of their airworthiness criteria. Airlines, therefore, invest in sophisticated detection systems not only to maintain compliance but also to avoid costly penalties or groundings that could result from regulatory violations. Furthermore, advanced detection systems contribute to operational efficiency by pinpointing issues in real time, reducing downtime, and maximizing aircraft utilization. It is particularly crucial for commercial airlines operating on thin margins, where extended downtime can significantly impact profitability.

Breakup by Region:

• North America
• United States
• Canada
• Asia Pacific
• China
• Japan
• India
• South Korea
• Australia
• Indonesia
• Others
• Europe
• Germany
• France
• United Kingdom
• Italy
• Spain
• Russia
• Others
• Latin America
• Brazil
• Mexico
• Others
• Middle East and Africa

Asia Pacific exhibits a clear dominance, accounting for the largest aircraft health monitoring system market share

The market research report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, Asia Pacific accounted for the largest market share.

Asia Pacific is experiencing an unprecedented surge in both domestic and international air travel, driven by increasing urbanization, economic growth, and a burgeoning middle class with disposable income. Furthermore, the region hosts some of the busiest airports in the world, necessitating high levels of efficiency and safety. The high volume of air traffic places a significant burden on existing aviation infrastructure and aircraft, increasing the need for sophisticated monitoring systems like AHMS to maintain optimal safety standards and operational efficiency. Besides this, the regional governments are investing heavily in upgrading existing platforms and acquiring new aircraft, all of which are increasingly equipped with advanced health monitoring systems. Additionally, the region is witnessing significant collaboration between governments, research institutions, and private companies for the development and adoption of AHMS technologies.

Competitive Landscape:
Top companies are developing more advanced and efficient health monitoring systems by incorporating new algorithms, sensor technologies, and predictive analytics tools. Additionally, they are engaging in strategic collaborations with airlines, aircraft manufacturers, and technology firms to facilitate the integration of AHMS into existing aircraft infrastructure. Besides this, leading firms are expanding their global footprint to tap into emerging markets by establishing facilities in countries with fast-growing aviation sectors. Moreover, they are offering tailored products to meet the specific requirements of different types of aircraft, including commercial jets, military aircraft, and drones. In addition, companies are developing AHMS solutions that not only enhance safety but also contribute to fuel efficiency and emissions reductions. Along with this, they are working closely with authorities to ensure that their products meet all the safety and operational guidelines set forth by aviation authorities.

The report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the key players in the market include:

• Airbus SE
• Curtiss-Wright Corporation
• FLYHT Aerospace Solutions Ltd.
• GE Engine Services LLC (General Electric Company)
• Honeywell Aerospace
• Meggitt Plc
• Rolls-Royce Plc
• Safran
• SITA N.V.
• The Boeing Company

Key Questions Answered in This Report

1.What was the size of the global aircraft health monitoring system market in 2024?

2.What is the expected growth rate of the global aircraft health monitoring system market during 2025-2033?

3.What are the key factors driving the global aircraft health monitoring system market?

4.What has been the impact of COVID-19 on the global aircraft health monitoring system market?

5.What is the breakup of the global aircraft health monitoring system market based on the component?

6.What is the breakup of the global aircraft health monitoring system market based on the end subsystem?

7.What is the breakup of the global aircraft health monitoring system market based on the end user?

8.What is the breakup of the global aircraft health monitoring system market based on the installation?

9.What is the breakup of the global aircraft health monitoring system market based on fit?

10.What is the breakup of the global aircraft health monitoring system market based on the operation time?

11.What is the breakup of the global aircraft health monitoring system market based on the operation type?

12.What are the key regions in the global aircraft health monitoring system market?

13.Who are the key players/companies in the global aircraft health monitoring system market?

世界の市場調査資料販売サイトのinfo.marketreport.jpです。
★調査レポート[航空機ヘルスモニタリングシステムのグローバル市場:コンポーネント別(ハードウェア、ソフトウェア、サービス)、サブシステム別(航空推進、アビオニクス、補助システム、航空機構造、その他)、エンドユーザー別(商用、軍用)、設置別(機内、地上)、適合性別(ラインフィット、レトロフィット)、運用時間別(リアルタイム、非リアルタイム)、運用タイプ別(検出、診断、コンディションベースメンテナンス、適応制御、その他)、地域別:2025-2033年] (コード:IMA25FR3067)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[航空機ヘルスモニタリングシステムのグローバル市場:コンポーネント別(ハードウェア、ソフトウェア、サービス)、サブシステム別(航空推進、アビオニクス、補助システム、航空機構造、その他)、エンドユーザー別(商用、軍用)、設置別(機内、地上)、適合性別(ラインフィット、レトロフィット)、運用時間別(リアルタイム、非リアルタイム)、運用タイプ別(検出、診断、コンディションベースメンテナンス、適応制御、その他)、地域別:2025-2033年]についてメールでお問い合わせ


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆