全体要約
本レポートは、地政学的緊張の高まりや防衛支出の増加を背景に成長を続ける地表レーダー市場を分析したものです。市場は、ミサイル防衛やドローン検知への需要から拡大傾向にあり、特に高精度なXバンド周波数や、リアルタイムの標的識別が可能なFMCW波形セグメントが重要な役割を果たしています。地域別では、主要な防衛産業が集積し、国境警備やスマートシティ関連の需要も高い欧州が最大の市場を占める見通しです。レポートでは、技術革新や主要企業の戦略、さらには開発コストやジャミングへの対策といった課題についても包括的な洞察を提供しています。
関連する質問
2024年は172.6億米ドル(2029年までに224.9億米ドルに達する見込み)
5.4%(2024年〜2029年)
Lockheed Martin Corporation (US), RTX (US), BAE Systems (UK), Northrop Grumman (US), L3Harris Corporation (US), Leonardo S.p.A (Italy), Israel Aerospace Industries (Israel), Thales (France), Saab AB (Sweden), Elbit Systems Ltd. (Israel)
脅威に対抗するための米国防プログラム、ミサイル防衛システムの開発、および戦争の性質
概要
市場概要
地表レーダー(Surface Radars)市場は、2024年の172.6億米ドルから、2029年には224.9億米ドルに達すると予測されており、2024年から2029年の期間における年平均成長率(CAGR)は5.4%となる見通しです。市場規模(ユニット数)についても、2024年の4,690ユニットから2029年には6,113ユニットへと拡大することが予測されています。
市場の推進要因
- 脅威に対抗するための米国の防衛プログラム
- 継続的な紛争による需要の急増
- 世界的な防衛支出の拡大
- ミサイル防衛システムの開発および戦争形態の変化
市場の抑制要因および課題
- 武器移転に関する規制
- メンテナンスを必要とする運用の複雑性
- ミサイルシステムの開発コスト(市場拡大の阻害要因となる可能性)
市場セグメンテーション分析
周波数帯別:Xバンド(X-Band)
予測期間において、Xバンドセグメントが市場で最大のシェアを獲得すると推定されています。Xバンドレーダーは、軍事および民生の両分野で高い適用性を持ち、極めて高い精度と感度を備えていることが特徴です。
- 主な用途: ミサイル防衛システム、航空監視、海軍レーダーシステム
- 対象: ドローン、航空機、ミサイルなどの低観測性(Low-observable)オブジェクト(特に都市部や沿岸部などのクラッタ条件が厳しい環境において有効)
- 成長の背景:
- 地政学的緊張の高まりと国境警備への関心の増大(軍事用途)
- 最新技術(能動電子スキャンアレイ:AESAなど)の導入による、Xバンド特有の追跡能力と探知能力のさらなる強化
- 気象モニタリングや航空交通管制における民生用途の拡大
波形別:周波数変調連続波(FMCW)
FMCWレーダーセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。
- 技術的利点: 高解像度イメージングによるリアルタイムのターゲット識別が可能であり、中断のない連続的な探知とレンジング(測距)が求められる用途に不可欠です。
- 主な用途: 監視システム、自動運転車、航空交通管制、無人システム、対ドローン技術(現代戦および対テロ作戦における重要性)
- 成長の背景:
- 従来のパルスレーダーと比較して、精度が高く探知範囲が長いという利点(防衛用途における精密な追跡・識別ニーズへの対応)
- 商業オートメーションや安全状態のモニタリングなど、産業用途への組み込み拡大
地域別:欧州(Europe)
予測期間において、欧州地域が市場を支配する見通しです。
- 主要な要因:
- Thales、BAE Systems、Leonardo S.p.A.といった主要な防衛コントラクターが所在し、軍事・民生両面でレーダーシステム開発に多額の投資を行っていること
- NATOとロシアの関係を含む地政学的緊張の高まりを受け、欧州諸国が航空・ミサイル防衛システムの強化を急いでいること(フランス、ドイツ、英国などが防衛支出を増大させており、早期警戒やリアルタイム監視への需要が増加)
- スマートシティおよび民生インフラの開発促進(道路交通管理、気象予測、重要インフラ保護のためのレーダー採用)
- NATOの防衛イニシアチブなどの共同防衛プログラムによる、加盟国間でのレーダーシステム展開の拡大
調査手法およびインタビュー情報
本調査では、地表レーダー市場で活動する主要組織の最高経営責任者(CEO)、ディレクター、およびその他のエグゼクティブを対象に、詳細なインタビューを実施しています。
- 企業タイプ別構成: Tier 1(35%)、Tier 2(45%)、Tier 3(20%)
- 役職別構成: C-level(35%)、ディレクターレベル(25%)、その他(40%)
- 地域別構成: 北米(35%)、アジア太平洋(30%)、欧州(20%)、中東(10%)、その他(5%)
主要企業
地表レーダー市場における主要なプレーヤーは以下の通りです。
- Lockheed Martin Corporation (米国)
- RTX (米国)
- BAE Systems (英国)
- Northrop Grumman (米国)
- L3Harris Corporation (米国)
- Leonardo S.p.A (イタリア)
- Israel Aerospace Industries (イスラエル)
- Thales (フランス)
- Saab AB (スウェーデン)
- Elbit Systems Ltd. (イスラエル)
調査範囲とレポートの利点
調査範囲
本レポートは、地表レーダー市場を以下の項目で分類し、詳細な分析を提供します。
- 分類項目: プラットフォーム、用途、レンジ(距離)、周波数、寸法、コンポーネント、波形、地域
- 分析内容: 推進要因、抑制要因、課題、機会などの主要因、および主要企業のビジネス概要、製品・サービス、戦略、契約、パートナーシップ、合意事項、新製品発表、最近の開発状況、および新興スタートアップの競争分析
レポート購入の主なメリット
- 市場リーダーおよび新規参入者向け: 市場全体およびサブセグメントの収益予測に関する近似値を提供し、市場のエコシステム全体を網羅します。
- 戦略立案の支援: 競争環境の理解を深め、ビジネスのポジショニング改善や適切なゴー・トゥ・マーケット(GTM)戦略の策定を支援します。
- 市場動向の把握: 市場の動向(パルス)を理解し、主要な推進要因、抑制要因、課題、機会に関する情報を提供します。
詳細な分析項目
- 主要因の分析:
- 推進要因: 国内安全保障および国境監視能力の強化、レーダー技術の進歩、現代戦の出現、空港におけるドローン探知システムの必要性
- 抑制要因: 多額の研究開発(R&D)資金の必要性
- 機会: レーダー技術におけるハードウェアとソフトウェアの統合の進展、対ドローン用途向けの小型レーダーの増加、フェーズドアレイ・ソリッドステートレーダーへの嗜好の高まり、低コスト・小型化レーダーの開発
- 課題: 極端な気象条件、新しいジャミング(電波妨害)技術に対するレーダーの脆弱性
- 製品開発・イノベーション: 次世代技術、R&D活動、および市場に投入された新製品・ソリューションに関する詳細な洞察
- 市場展開: 多様な地域における収益性の高い市場に関する包括的な情報
- 市場の多様化: 新しいソリューション、最近の開発、および市場への投資に関する網羅的な情報
- 競合評価: 主要企業(Lockheed Martin, RTX, BAE Systems, Northrop Grumman, L3Harris, Leonardo S.p.A.等)の市場シェア、成長戦略、サービス提供に関する詳細な評価
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目次
1 イントロダクション 29
1.1 調査の目的 29
1.2 市場の定義 29
1.3 調査範囲 30
1.3.1 市場セグメンテーション 30
1.3.2 包含・除外事項 31
1.4 対象年 31
1.5 通貨 32
1.6 ステークホルダー 32
2 調査手法 33
2.1 リサーチデータ 33
2.1.1 二次データ 34
- 2.1.1.1 二次情報の主要データ 35
2.1.2 一次データ 35
- 2.1.2.1 一次情報の主要データ 36
- 2.1.2.2 業界エキスパートの考察 36
- 2.1.2.3 プライマリー・ブレークダウンインタビュー 37
2.2 要因分析 37
2.2.1 イントロダクション 37
2.2.2 需要サイド分析 37
2.2.3 供給サイド分析 38
2.3 市場規模予測 38
2.3.1 ボトムアップ・アプローチ 38
2.3.2 トップダウンアプローチ 39
2.4 データのトライアンギュレーション 40
2.5 調査の前提 40
2.6 調査上の制約 41
2.7 リスク評価 41
3 エグゼクティブサマリー 42
4 更なる考察 45
4.1 サーフェスレーダー市場プレイヤーにとって魅力的な事業機会 45
4.2 サーフェスレーダーの市場、用途別 45
4.3 サーフェスレーダーの市場、コンポーネント別 46
4.4 サーフェスレーダーの市場、波形別 46
4.5 重要インフラ別、地上レーダー市場 47
4.6 サーフェスレーダーの市場、地域別 47
5 市場概要 48
5.1 イントロダクション 48
5.2 市場ダイナミクス 48
5.2.1 促進要因 49
- 5.2.1.1 国内安全保障と国境監視能力の強化に焦点を当てる 49
- 5.2.1.2 レーダー技術の進歩 49
- 5.2.1.3 近代戦の出現 50
- 5.2.1.4 空港におけるドローン検知システムの要件 50
- 5.2.1.5 海上安全と運用効率の向上 51
5.2.2 抑制要因 51
- 5.2.2.1 研究開発資金の不足 51
5.2.3 市場機会 52
- 5.2.3.1 レーダー技術におけるハードウェアとソフトウェアの統合に関する高度な進歩 52
- 5.2.3.2 対ドローン対策における小型レーダーの利用増加 53
- 5.2.3.3 フェーズドアレイ方式のソリッドステートレーダーの優位性 54
- 5.2.3.4 低コストかつ小型化されたレーダーの開発 54
5.2.4 課題 54
- 5.2.4.1 極端な気象条件 54
- 5.2.4.2 新たな妨害技術に対するレーダーの脆弱性 55
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 55
5.4 エコシステム分析 56
5.4.1 主要企業 56
5.4.2 未上場企業・中小企業 56
5.4.3 エンドユーザー 56
5.5 バリューチェーン分析 58
5.6 価格分析 59
5.6.1 指標価格分析、プラットフォーム別 59
5.7 事業データ 60
5.8 技術分析 61
5.8.1 キーテクノロジー 61
- 5.8.1.1 窒化ガリウム半導体 61
- 5.8.1.2 アクティブ電子走査アレイ 62
5.8.2 補完的テクノロジー 62
- 5.8.2.1 量子コンピューティング 62
5.8.3 隣接技術 62
- 5.8.3.1 センサーフュージョン 62
- 5.8.3.2 光エレクトロニクスおよび光学技術 63
- 5.8.3.3 その他の技術 63
5.9 取引分析・貿易分析 63
5.9.1 輸入シナリオ(HSコード8526) 64
5.9.2 輸出シナリオ(HSコード8526) 65
5.10 ユースケース分析 66
5.11 主要なカンファレンスイベント 2025年 68
5.12 規制の概観 68
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 71
5.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 71
5.13.2 購買基準 72
5.14 技術ロードマップ 73
5.15 総所有コスト 74
5.16 部品表 75
5.17 地表レーダー市場:ビジネスモデル 77
5.18 投資と資金調達のシナリオ 79
5.19 マクロ経済の見通し 80
5.19.1 イントロダクション 80
5.19.2 北米 80
5.19.3 ヨーロッパ 81
5.19.4 アジア太平洋 81
5.19.5 中東 82
5.19.6 その他地域 82
6 業界トレンド 83
6.1 イントロダクション 83
6.2 技術トレンド 83
6.2.1 ソフトウェア定義レーダー 83
6.2.2 マルチインプット・マルチアウトプット(MIMO) 84
6.2.3 逆合成開口レーダー 84
6.2.4 量子レーダー 84
6.3 メガトレンドの影響 85
6.3.1 IoT(モノのインターネット)の到来 85
6.3.2 世界の経済力のシフト 85
6.3.3 レーダーシステムにおけるアンテナの開発 85
6.4 サプライチェーン分析 86
6.5 AIが地表レーダー市場に与える影響 87
6.5.1 イントロダクション 87
6.5.2 主要国における軍事へのAI導入 87
6.5.3 AIが防衛に与える影響:活用事例 89
6.5.4 AIが地表レーダー市場に与える影響 90
6.6 特許分析 92
7 サーフェスレーダーの市場、プラットフォーム別 96
7.1 イントロダクション 97
7.2 重要インフラ 98
7.2.1 重要インフラの近代化が、レーダーシステムの需要増加につながる。 98
7.2.2 空港 98
7.2.3 港湾 99
7.2.4 発電所 99
7.2.5 軍事基地と指揮統制センター 99
7.2.6 石油・ガス生産施設 99
7.3 車両搭載型 100
7.3.1 広範囲な監視範囲の必要性:需要を喚起する要因 100
7.3.2 軍事 100
7.3.3 商業用 100
7.4 船載 100
7.5 無人サーフェスビークル 101
7.6 その他のプラットフォーム 102
8 サーフェスレーダーの市場、コンポーネント別 103
8.1 イントロダクション 104
8.2 アンテナ 105
8.3 送信機 107
8.3.1 複雑な軍事通信インフラに対する需要の増加が成長を促進 107
8.3.2 マイクロ波管を用いた送信機 107
8.3.3 固体電子送信機 107
8.4 受信機 107
8.4.1 レーダー受信機における信号増幅のための電力増幅器の利用 107
8.4.2 アナログ 107
8.4.3 デジタル 108
8.5 パワーアンプ 108
8.6 デュプレクサ 109
8.6.1 単一のアンテナを送信と受信の両方に使用する場合、双方向通信装置が必要となる。 109
8.6.2 分岐型双方向通信装置 109
8.6.3 バランス型双方向器 109
8.6.4 サーキュレーター・デュプレクサ 109
8.7 デジタル信号プロセッサ 110
8.8 グラフィカルユーザーインターフェース 110
8.8.1 グラフィカルユーザーインターフェース:グラフィカルアイコンとテキストベースのインターフェースを使用して、ユーザーが電子機器と通信できるようにする 110
8.8.2 制御パネル 110
8.8.3 グラフィックパネル 110
8.8.4 ディスプレイ 111
8.9 安定化システム 111
8.9.1 安定化システムが、軍事における機動性と戦闘能力を向上させる 111
8.10 その他コンポーネント 111
9 サーフェスレーダーの市場、波形別 112
9.1 イントロダクション 113
9.2 周波数変調連続波(FMCW) 114
9.3 ドップラー効果 114
10 サーフェスレーダーの市場、周波数帯域別 116
10.1 イントロダクション 117
10.2 HF/UHF/VHF帯 118
10.2.1 HF/UHF/VHF帯レーダーによる長距離監視および追跡の実現 118
10.3 Lバンド 119
10.3.1 Lバンドレーダーは、宇宙搭載プラットフォームで広く使用されている。 119
10.4 Sバンド 119
10.4.1 Sバンドレーダーは中距離の監視に使用される 119
10.5 Cバンド 120
10.5.1 Sバンド・レーダーは、堅牢な監視機能と高精度な目標追跡機能を提供する。 120
10.6 Xバンド 120
10.7 KUバンド 121
10.7.1 KUバンドレーダー:高分解能画像と安定した信号を実現 121
10.8 KAバンド 121
10.8.1 KAバンドレーダーによる高スループットビームと高帯域幅通信 121
10.9 マルチバンド 121
11 サーフェスレーダーの市場、レンジ別 122
11.1 イントロダクション 123
11.2 長距離 124
11.2.1 長距離追跡および高精度な位置情報の必要性が市場を牽引 124
11.3 ミディアムレンジ 124
11.3.1 中距離レーダーによる国境警備と兵器誘導の強化 124
11.4 近距離 124
11.5 超短距離 125
11.5.1 極短距離レーダーは、飛行する脅威の追跡に効果的である。 125
12 サーフェスレーダーの市場、用途別 126
12.1 イントロダクション 127
12.2 監視 128
12.3 防空 128
12.3.1 脅威の増加と高度化が成長を促進 128
12.4 境界セキュリティ 129
12.4.1 国境警備活動への投資増額による市場拡大の促進 129
12.5 戦場におけるISR(情報、偵察、監視) 129
12.6 その他の用途 130
13 サーフェスレーダーの市場、ディメンジョン別 131
13.1 イントロダクション 132
13.2 2D 133
13.3 3D 133
13.4 4D 134
14 サーフェスレーダーの市場、技術別 135
14.1 ソフトウェア定義レーダー 135
14.1.1 ソフトウェア定義レーダーは、限定的かつ低高度の航空脅威に対する防御能力を向上させる。 135
14.1.2 複数入力および複数出力 135
14.1.3 フェーズドアレイレーダー 135
- 14.1.3.1 能動型電子走査アレイ 135
- 14.1.3.2 受動電子走査アレイ 136
14.2 コンベンショナルレーダー 136
14.2.1 従来のレーダーは、妨害、検知、および外部からの干渉を受けにくい。 136
14.3 量子レーダー 136
14.3.1 量子レーダー:高精度なレーダー検知を実現し、防衛能力を強化 136
15 サーフェスレーダーの市場、地域別 137
15.1 イントロダクション 138
15.2 北米 139
15.2.1 PESTLE分析(外部環境) 139
15.2.2 米国 146
- 15.2.2.1 市場を牽引するための防衛技術における戦略的進歩の必要性 146
15.2.3 カナダ 147
- 15.2.3.1 監視レーダー技術の向上に注力し、市場を牽引する 147
15.3 ヨーロッパ 149
15.3.1 PESTLE分析(外部環境) 149
15.3.2 英国 156
15.3.3 ドイツ 157
- 15.3.3.1 高度な技術力と堅牢な防衛産業が市場を牽引 157
15.3.4 フランス 159
- 15.3.4.1 監視システム需要の増加が市場成長を促進 159
15.3.5 イタリア 160
- 15.3.5.1 防衛近代化と技術革新に焦点を当てる 160
15.3.6 その他のヨーロッパ 162
15.4 アジア太平洋 163
15.4.1 PESTLE分析(外部環境) 164
15.4.2 インド 170
- 15.4.2.1 防衛システムの調達増加が市場を牽引 170
15.4.3 日本 171
- 15.4.3.1 セキュリティ意識の高まりが、地上レーダーの普及を促進 171
15.4.4 韓国 173
- 15.4.4.1 戦略的な投資とレーダー技術の進歩が成長を促進 173
15.4.5 オーストラリア 174
15.4.6 その他のアジア太平洋 176
15.5 中東 177
15.5.1 PESTLE分析(外部環境) 177
15.5.2 GCC地域 184
- 15.5.2.1 サウジアラビア 184
- 15.5.2.1.1 政府主導の「ビジョン2030」などの取り組みによる市場の活性化 184
- 15.5.2.2 アラブ首長国連邦 186
- 15.5.2.2.1 近隣諸国からの弾道ミサイル攻撃の増加が市場を牽引 186
- 15.5.2.1 サウジアラビア 184
15.5.3 トルコ 187
- 15.5.3.1 防衛能力の近代化への注力が高まり、市場を牽引 187
15.5.4 イスラエル 189
15.6 その他の地域 190
15.6.1 PESTLE分析(外部環境) 191
15.6.2 ラテンアメリカ 196
- 15.6.2.1 防衛力の強化に向けた積極的な取り組み:市場への影響 196
15.6.3 アフリカ 198
- 15.6.3.1 宇宙空間での監視を目的とした小型CubeSatに注力し、市場を活性化する 198
16 競合情勢 200
16.1 イントロダクション 200
16.2 主要企業の成功戦略 200
16.3 市場シェア分析 203
16.4 収益分析 205
16.5 BRAND COMPARISON 206
16.6 企業評価マトリックス:主要企業 2023年 207
16.6.1 STARS 207
16.6.2 EMERGING LEADERS 207
16.6.3 PERVASIVE PLAYERS 207
16.6.4 PARTICIPANTS 207
16.6.5 企業フットプリント:主要企業 209
16.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 213
16.8 企業評価マトリックス:スタートアップ/中小企業 2023年 214
16.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 214
16.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 214
16.8.3 DYNAMIC COMPANIES 214
16.8.4 STARTING BLOCKS 214
16.8.5 競合ベンチマーキング:スタートアップ/中小企業 2023年 215
16.9 競合シナリオ 216
16.9.1 市場評価フレームワーク 216
16.9.2 製品ローンチ・開発 217
16.9.3 ディール 219
16.9.4 その他の展開 222
17 企業プロファイル 229
17.1 キープレイヤー 229
17.1.1 RTX 229
- 17.1.1.1 事業概要 229
- 17.1.1.2 提供される製品/ソリューション/サービス 230
- 17.1.1.3 直近の動向 231
- 17.1.1.3.1 その他の展開 231
- 17.1.1.4 MnMビュー 233
- 17.1.1.4.1 成功戦略 233
- 17.1.1.4.2 戦略的選択肢 233
- 17.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 234
17.1.2 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 235
17.1.3 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC 241
17.1.4 THALES 245
17.1.5 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES 250
17.1.6 LEONARDO S\.P\.A 255
17.1.7 BAE SYSTEMS 260
17.1.8 NORTHROP GRUMMAN 264
17.1.9 ELBIT SYSTEMS LTD 267
17.1.10 BHARAT ELECTRONICS LIMITED 271
17.1.11 INDRA 275
17.1.12 ASELSAN A\.Ş 278
17.1.13 SAAB 282
17.1.14 TELEDYNE FLIR LLC 286
17.1.15 HENSOLDT 289
17.2 他の有力企業 292
17.2.1 BLIGHTER SURVEILLANCE SYSTEMS LIMITED 292
17.2.2 DETECT, INC 293
17.2.3 TERMA 294
17.2.4 ACCIPITER RADAR 295
17.2.5 PIERSIGHT 295
17.2.6 REUTECH RADAR SYSTEMS 296
17.2.7 SRC INC 296
17.2.8 EASAT RADAR SYSTEMS LIMITED 297
17.2.9 ECHODYNE CORP 298
17.2.10 MAGOS SYSTEMS 299
18 付録 300
18.1 ディスカッションガイド 300
18.2 付録A:防衛プログラムのマッピング 303
18.3 付録B:その他の関連企業 306
18.4 ナレッジストア 308
18.5 カスタマイズオプション 310
18.6 関連レポート 310
18.7 執筆者の詳細 311
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。 “All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
