Marktgröße, Anteil, Trends, Wachstum und Branchenanalyse für faseroptische Sensoren für die Luft- und Raumfahrt nach Typ (Temperatursensor, Drucksensoren, Dehnungssensor, andere), nach Anwendung (Zustandsüberwachung für Flugzeugzellen, Zustandsüberwachung von Triebwerken, Zustandsüberwachung der externen Umgebung), regionale Einblicke und Prognose von 2026 bis 2035

Zuletzt aktualisiert:26 January 2026
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Trendige Einblicke

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ÜBERBLICK ÜBER DEN LUFT- UND RAUMFAHRT-FASEROPTIKSENSOREN-MARKT

Der globale Markt für faseroptische Sensoren für die Luft- und Raumfahrt wird im Jahr 2026 schätzungsweise auf etwa 45,97 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2035 wird der Markt voraussichtlich 161,01 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13,6 % wachsen.

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Der Luft- und Raumfahrtsektor kann stark von der ständigen Entwicklung und Nutzung optischer und faseroptischer Sensoren in einer Vielzahl von Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen wie der Ölexploration, der chemischen Sensorik und intelligenten Materialien profitieren. Obwohl faseroptische Sensoren große Aufmerksamkeit in der Forschung erhalten haben, vor allem für die Überwachung des strukturellen Zustands, wurden sie in Flugzeuganwendungen nicht weit verbreitet eingesetzt. Obwohl das optische Gyroskop, das auf dem Syniac-Interferometer basiert, derzeit der erfolgreichste faseroptische Sensor ist, gibt es in anderen Luft- und Raumfahrtanwendungen für optische und faseroptische Sensoren noch viel Raum für Wachstum, darunter Eiserkennung, Flugzeugsicherheit, Chemikalien- und Gaserkennung in der Kabine und im Frachtraum sowie Lider.

Der Wunsch nach innovativen und zuverlässigen Glasfaserkabeln und -verbindungen für Kommunikationssysteme sowie die steigende Nachfrage nach höherer Bandbreite, Zuverlässigkeit und Flugzeugzellen in neuen und modernisierten Flugzeugen treiben das Wachstum des globalen Glasfasermarkts für Luft- und Raumfahrt und Militär voran.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die COVID-Pandemie stoppte die Lieferkette und beeinträchtigte somit das Marktwachstum

Nach Angaben der Electronic Components Industry Association (ECIA) führte der COVID-19-Ausbruch zu Verzögerungen bei der Produktveröffentlichung sowie zu Störungen in der Lieferkette und anderen Geschäftsabläufen. Aufgrund von Lockdown-Maßnahmen und fehlenden Produktionsressourcen haben einige Hersteller den Betrieb ihrer Produktionslinien vorübergehend eingestellt. Die COVID-19-Epidemie hat diese Länder jedoch in die Defensive gedrängt und sie dazu gezwungen, in die Entwicklung und den Erwerb neuer Militärtechnologien in diesem Bereich zu investieren. Aufgrund längerer Lockdowns, die von verschiedenen Regierungen in ihren einzelnen Ländern verhängt wurden, kam die Produktion, Herstellung und Lieferkette von Militär- und Luftfahrtausrüstung vollständig zum Erliegen. Infolgedessen hatte die Pandemie schwerwiegende Auswirkungen auf das Luft- und Raumfahrt- sowie das militärische Glasfasergeschäft dieser Region.

NEUESTE TRENDS

Der Wunsch nach innovativen und zuverlässigen Glasfaserkabeln und -verbindungen für Kommunikationssysteme sowie die steigende Nachfrage nach höherer Bandbreite, Zuverlässigkeit und Flugzeugzellen in neuen und modernisierten Flugzeugen treiben das Wachstum des globalen Glasfasermarkts für Luft- und Raumfahrt und Militär voran.

 

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Marktsegmentierung für Glasfasersensoren für die Luft- und Raumfahrt

Nach Typ

Je nach Typ kann der Markt in Dehnungssensoren, Drucksensoren und Temperatursensoren unterteilt werden. Strain Sensor wird das Marktsegment anführen.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der Markt in Gesundheitsüberwachung der externen Umgebung, Gesundheitsüberwachung von Triebwerken und Gesundheitsüberwachung für Flugzeugzellen unterteilt werden. wird im Prognosezeitraum das dominierende Segment sein.

FAHRFAKTOREN

Fortschrittliche Kommunikationssystemtechnologie wird das Marktwachstum ankurbeln

Aufgrund des gestiegenen Passagieraufkommens auf bestimmten Strecken haben sich kommerzielle Fluggesellschaften dafür entschieden, Langstreckenflüge anzubieten. Für Langstreckenflüge sind eine Hochgeschwindigkeitskommunikation und eine reibungslose Konnektivität erforderlich. Darüber hinaus ist Ethernet aufgrund seiner überlegenen Leistung, Zuverlässigkeit und seines weithin akzeptierten offenen Standards seit langem das Protokoll der Wahl für die Netzwerkinfrastruktur von Verkehrsflugzeugen. Die Ethernet-Netzwerkkonnektivität hat jedoch Probleme beim Senden von Hochgeschwindigkeitsdaten über größere Entfernungen. Der Glasfasermarkt für Luft- und Raumfahrt und Militär ist gewachsen, da mehrere Hersteller von Flugzeugverkabelungssystemen in das Geschäft mit Glasfaserkabeln eingestiegen sind.

Fortschrittliche Kommunikationssysteme werden von der Luft- und Raumfahrtindustrie und den Verteidigungskräften eingesetzt, um eine effiziente und kontinuierliche Kommunikation zwischen dem Personal an verschiedenen Standorten und der Basisstation oder Bodenstation zu ermöglichen. Daher besteht in diesen beiden Sektoren ein ständiger Bedarf an technologisch fortschrittlichen Hochgeschwindigkeits-Kommunikationssystemen. Der Hauptvorteil, den Hochgeschwindigkeits-Datentransportsysteme bieten, ist der Zugriff auf Informationen in Echtzeit mit geringer Wahrscheinlichkeit eines Datenverlusts. Einer der Hauptvorteile, die Hersteller von Kommunikationssystemen für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigung locken, ist die Fähigkeit von Glasfaserverbindungen, Hochgeschwindigkeitsdaten über große Entfernungen zu übertragen. Solche Fortschritte beschleunigen kontinuierlich die Nachfrage nach Glasfasern in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich.

Verwendung vonZuverlässige Glasfaserkabel und Steckverbinder werden das Marktwachstum vorantreiben

Einer der Hauptgründe für die Expansion des Glasfasermarkts für Luft- und Raumfahrt sowie Militär ist der steigende Bedarf an brandneuen, zuverlässigen Glasfaserkabeln und Steckverbindern für Kommunikationssysteme. Beispielsweise lieferte Raytheon im Februar 2021 Radarsystembausätze für das Poseidon-Flugzeug der US-Marine. Für Kunden der Marine und des Foreign Military Sales (FMS) liefert dieser Vertrag Bausätze für den Bau von Radarsystemen und die damit verbundene Unterstützung für das Poseidon-Flugzeug. Diese Projekte fördern die Entwicklung der Luft- und Raumfahrt- sowie der militärischen Glasfaserindustrie im nordamerikanischen Raum.

EINHALTENDE FAKTOREN

Vorlaufzeiten begrenzen das Marktwachstum

Bei Herstellern zahlreicher Elektronik- und Halbleitergeräte, darunter auch Sensoren, haben sich die Lieferzeiten erheblich verzögert. Zahlreiche chinesische Firmen haben im ersten Quartal 2020 ihre Produktionsanlagen vorübergehend geschlossen, was auf einen Rückgang des weltweiten Angebots und der Nachfrage nach Elektronik- und Halbleiterprodukten hindeutet. Diese Elemente haben dem Markt für faseroptische Sensoren geschadet.

LUFT- UND RAUMFAHRT-FASEROPTIKSENSOREN MARKT REGIONALE EINBLICKE

Nordamerika wird den Marktanteil im Prognosezeitraum steigern

Der Markt in diesem Bereich wird hauptsächlich von Nordamerika angetrieben, das bei technologischen Durchbrüchen und Ausgaben für Luft- und Raumfahrttechnologien weltweit führend ist. Darüber hinaus führt der Bedarf an der Entwicklung taktischer Datenverbindungssysteme im Luft- und Raumfahrt- und Militärsektor zu einer zunehmenden Nutzung von Glasfasern in dieser Region. Beispielsweise gab die US-Regierung im Jahr 2019 716 Milliarden US-Dollar für die nationale Sicherheit aus. Dieses Geld trug dazu bei, die Kommunikation zwischen den Streitkräften und Initiativen zur militärischen Modernisierung sicherzustellen. Zwei Drittel der 25,5 Millionen Flugstunden, die Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt jedes Jahr in den USA absolvieren, sind kommerzielle Flüge. Zahlreiche Verkehrsflugzeuge werden von US-amerikanischen und kanadischen Fluggesellschaften, darunter Delta Air Lines, American Airlines, Air Canada, United Airlines und Southwest Airlines, für die Auslieferung zwischen 2021 und 2025 bestellt. Die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die militärische Glasfaserindustrie expandieren aufgrund der steigenden Zahl von Aufträgen für den Flugzeugbau sowohl für kommerzielle als auch für militärische Zwecke.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure konzentrieren sich auf Partnerschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Prominente Marktteilnehmer unternehmen gemeinsame Anstrengungen, indem sie mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Viele Unternehmen investieren auch in neue Produkteinführungen, um ihr Produktportfolio zu erweitern. Auch Fusionen und Übernahmen gehören zu den wichtigsten Strategien der Akteure zur Erweiterung ihres Produktportfolios.

Liste der führenden Unternehmen für faseroptische Sensoren in der Luft- und Raumfahrt

  • Omron (Japan)
  • Technica Optical Components (U.S.)
  • Technobis (Netherlands)
  • Honeywell (U.S.)
  • Micron (U.S.)
  • Smart Fibres (U.K.)
  • Opsens Industrial (U.S.)
  • FISO Technologies Inc. (Canada)
  • Proximion AB (Sweden)
  • IFOS (U.S.)

BERICHTSBEREICH

Bei dieser Studie handelt es sich um einen Bericht mit umfangreichen Studien, in denen die auf dem Markt vorhandenen Unternehmen beschrieben werden, die sich auf den Prognosezeitraum auswirken. Mit detaillierten Studien bietet es auch eine umfassende Analyse durch Untersuchung von Faktoren wie Segmentierung, Chancen, industrielle Entwicklungen, Trends, Wachstum, Größe, Marktanteil und Beschränkungen. Diese Analyse kann geändert werden, wenn sich die Hauptakteure und die wahrscheinliche Analyse der Marktdynamik ändern.

Markt für faseroptische Sensoren für die Luft- und Raumfahrt Berichtsumfang und Segmentierung

Attribute Details

Marktgröße in

US$ 45.97 Billion in 2026

Marktgröße nach

US$ 161.01 Billion nach 2035

Wachstumsrate

CAGR von 13.6% von 2026 to 2035

Prognosezeitraum

2026 - 2035

Basisjahr

2025

Verfügbare historische Daten

Ja

Regionale Abdeckung

Global

Abgedeckte Segmente

Nach Typ

  • Temperatursensor
  • Drucksensoren
  • Dehnungssensor
  • Andere

Auf Antrag

  • Gesundheitsüberwachung für Flugzeugzellen
  • Gesundheitsüberwachungs-Engines
  • Gesundheitsüberwachung der externen Umgebung

FAQs

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