デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1566382

空中レーダーの世界市場規模調査:コンポーネント別、モード別、ディメンジョン別、範囲別、周波数帯別、設置タイプ別、技術別、用途別、地域別 - 市場予測、2022年~2032年

Global Airborne Radars Market Size Study, by Component, by Mode, by Dimension, by Range, by Frequency Band, by Installation Type, by Technology, by Application, and Regional Forecasts 2022-2032


出版日
ページ情報
英文 285 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=147.28円
空中レーダーの世界市場規模調査:コンポーネント別、モード別、ディメンジョン別、範囲別、周波数帯別、設置タイプ別、技術別、用途別、地域別 - 市場予測、2022年~2032年
出版日: 2024年10月08日
発行: Bizwit Research & Consulting LLP
ページ情報: 英文 285 Pages
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

世界の空中レーダー市場は、2023年に約105億4,000万米ドルと評価され、予測期間2024-2032年のCAGRは9.6%と堅調な成長が見込まれています。

空中レーダーは、航空機に搭載され、様々な物体、地形、気象条件を検出、追跡、監視するための一体型システムです。電波の放射と反射信号の分析を通じて作動するこれらのシステムは、物体の位置、速度、距離に関する重要なデータを提供します。防衛分野では、航空レーダーは監視、目標捕捉、ナビゲーションに不可欠であり、軍事作戦が高い精度と安全性で実施されることを保証します。一方、民間航空分野では、気象条件の監視、他の航空機の探知、ナビゲーションの補助によって運航の安全性を高めています。空中レーダーの多用途性は、捜索救助任務、災害管理、環境監視での使用にも及び、地上オペレーターにリアルタイムの状況認識と重要な情報を提供します。

空中レーダー市場は、いくつかの重要な要因によって大きな成長を遂げています。最初の主な要因は、地政学的緊張の高まりと軍事インフラの近代化の必要性に後押しされた世界の防衛費の増加です。空中レーダーシステムは、高度な監視と目標探知に不可欠であり、世界中の防衛予算の最優先事項となっています。もう一つの主要な推進力は、レーダーシステムの急速な技術進歩であり、これにはアクティブ電子走査アレイ(AESA)レーダーのような技術革新が含まれます。このような技術的進歩は、空中レーダーシステムをより効果的で汎用性の高いものに変え、市場の需要を牽引しています。さらに、軍事・民間の両分野における無人航空機(UAV)の拡大が市場をさらに活性化しています。UAVはナビゲーションと偵察のために高度なレーダーシステムに大きく依存しているため、小型軽量レーダーシステムの需要が急増しています。この市場は、特に空中レーダーの民間用途が拡大していることから、大きなビジネスチャンスももたらしています。これには航空管制、気象監視、環境調査などが含まれ、レーダーシステムは安全性と運用効率を高める。アジア太平洋と中東の新興市場もまた、防衛システムの近代化に多額の投資を行っており、空中レーダーメーカーがこれらの地域でプレゼンスを拡大する有利な機会を生み出しています。しかし、同市場は課題にも直面しており、特に先進的レーダー・システムに関連する開発・保守コストの高さが指摘されています。継続的な技術アップグレードの必要性や、これらのシステムを既存の防衛インフラに統合することの複雑さは、経済的負担となり、市場の成長を制限する可能性があります。

2023年の世界の空中レーダー市場は、北米地域が大きな収益シェアを占めています。この地域の情報・監視・偵察(ISR)能力、特に国境や沿岸の監視に対する高い需要によって、この優位性は今後も続くと予想されます。アジア太平洋地域は、軍事能力の近代化が進み、戦略的優位性を維持するために先端技術の獲得に重点を置くようになっていることに後押しされ、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予測されています。

目次

第1章 空中レーダーの世界市場エグゼクティブサマリー

  • 空中レーダーの世界市場規模・予測(2022-2032年)
  • 地域別概要
  • セグメント別概要
    • コンポーネント別
    • モード別
    • ディメンジョン別
    • 範囲別
    • 周波数帯別
    • 設置タイプ別
    • 技術別
    • 用途別
  • 主要動向
  • 景気後退の影響
  • アナリストの提言・結論

第2章 空中レーダーの世界市場定義と調査前提条件

  • 調査目的
  • 市場の定義
  • 調査前提条件
    • 包含と除外
    • 制限事項
    • 供給サイドの分析
      • 入手可能性
      • インフラ
      • 規制環境
      • 市場競争
      • 経済性(消費者の視点)
    • 需要サイド分析
      • 規制の枠組み
      • 技術の進歩
      • 環境への配慮
      • 消費者の意識と受容
  • 調査手法
  • 調査対象年
  • 通貨換算レート

第3章 空中レーダーの世界市場力学

  • 市場促進要因
    • 国防費の増加
    • レーダーシステムの技術進歩
    • 無人航空機(UAV)の拡大
  • 市場の課題
    • 高い開発コストとメンテナンスコスト
    • 既存システムとの複雑な統合
  • 市場機会
    • 民間用途への需要の高まり
    • 新興市場での採用増加
    • レーダーシステムの技術革新

第4章 空中レーダーの世界市場産業分析

  • ポーターのファイブフォースモデル
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • ポーターのファイブフォースモデルへの未来的アプローチ
    • ポーターのファイブフォースの影響分析
  • PESTEL分析
    • 政治
    • 経済
    • 社会
    • 技術
    • 環境
    • 法律
  • 主な投資機会
  • 主要成功戦略
  • 破壊的動向
  • 業界専門家の視点
  • アナリストの結論・提言

第5章 空中レーダーの世界市場規模・予測:コンポーネント別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • 空中レーダーの世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • アンテナ
    • 受信機
    • プロセッサー
    • 送信機
    • グラフィカル・ユーザー・インターフェース
    • 安定化システム
    • その他

第6章 空中レーダーの世界市場規模・予測:モード別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • 空中レーダーの世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • 空対地
    • 空対空
    • 空対海

第7章 空中レーダーの世界市場規模予測:ディメンジョン別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • 空中レーダーの世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • 2D
    • 3D
    • 4D

第8章 空中レーダーの世界市場規模・予測:範囲別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • 空中レーダーの世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • 長距離
    • 中距離
    • 短距離
    • 超短距離

第9章 空中レーダーの世界市場規模・予測:周波数帯別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • 空中レーダーの世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • Xバンド
    • Cバンド
    • KUバンド
    • Sバンド
    • HF/VHF/UHF帯
    • KAバンド
    • マルチバンド
    • Lバンド

第10章 空中レーダーの世界市場規模・予測:設置タイプ別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • 空中レーダーの世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • 新規設置
    • レトロフィット

第11章 空中レーダーの世界市場規模・予測:技術別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • 空中レーダーの世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • アクティブ電子走査アレイ
    • ソフトウェア定義レーダー
    • 合成開口レーダー
    • デジタルビームフォーミング
    • マルチスタティック・レーダー・システム
    • 低い迎撃確率

第12章 空中レーダーの世界市場規模・予測:用途別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • 空中レーダーの世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • 防衛・軍事
    • 商業・ビジネス

第13章 空中レーダーの世界市場規模・予測:地域別、2022年~2032年

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第14章 競合情報

  • 主要企業のSWOT分析
  • 主要市場戦略
  • 企業プロファイル
    • Hensoldt
      • 主要情報
      • 概要
      • 財務(データの入手可能性によります)
      • 製品概要
      • 市場戦略
    • Honeywell Aerospace
    • L3Harris Technologies, Inc.
    • Elbit Systems Ltd.
    • Israel Aerospace Industries
    • Indra
    • Telephonics Corporation
    • OPTIMARE Systems GmbH
    • Echodyne Corp.
    • Lockheed Martin Corporation

第15章 調査プロセス

  • 調査プロセス
    • データマイニング
    • 分析
    • 市場推定
    • 検証
    • 出版
  • 調査属性
目次

Global Airborne Radars Market is valued approximately at USD 10.54 billion in 2023 and is anticipated to grow with a robust CAGR of 9.6% over the forecast period 2024-2032. Airborne radars are integral systems mounted on aircraft to detect, track, and monitor various objects, terrain features, and weather conditions. Operating through the emission of radio waves and analysis of the reflected signals, these systems provide critical data on the position, speed, and distance of objects, which is essential for both military and civilian applications. In the defense sector, airborne radars are crucial for surveillance, target acquisition, and navigation, ensuring that military operations are conducted with high precision and safety. Meanwhile, in commercial aviation, these radars enhance operational safety by monitoring weather conditions, detecting other aircraft, and aiding in navigation. The versatility of airborne radars extends to their use in search and rescue missions, disaster management, and environmental monitoring, where they provide real-time situational awareness and crucial information to ground operators.

The Airborne Radars Market is experiencing significant growth driven by several key factors. The first major driver is the increasing global defense expenditure, propelled by rising geopolitical tensions and the need for modernized military infrastructure. Airborne radar systems are essential for advanced surveillance and target detection, making them a top priority in defense budgets worldwide. Another key driver is the rapid technological advancements in radar systems, including innovations such as Active Electronically Scanned Array (AESA) radars, which offer enhanced detection capabilities, longer ranges, and improved accuracy. These technological strides are transforming airborne radar systems, making them more effective and versatile, thus driving market demand. Additionally, the expansion of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in both military and civilian roles is further fueling the market. UAVs rely heavily on advanced radar systems for navigation and reconnaissance, leading to a surge in demand for compact and lightweight radar systems. The market presents significant opportunities as well, particularly in the growing civilian applications of airborne radars. These include air traffic control, weather monitoring, and environmental studies, where radar systems enhance safety and operational efficiency. Emerging markets in Asia-Pacific and the Middle East are also investing heavily in modernizing their defense systems, creating lucrative opportunities for airborne radar manufacturers to expand their presence in these regions. However, the market does face challenges, most notably the high development and maintenance costs associated with advanced radar systems. The need for continuous technological upgrades and the complexity of integrating these systems into existing defense infrastructures can be financially burdensome, potentially limiting market growth.

The North American region dominated the global airborne radars market in 2023, accounting for a significant revenue share. This dominance is expected to continue, driven by the region's high demand for intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) capabilities, particularly for border and coastal surveillance. The Asia-Pacific region is projected to grow at the fastest CAGR during the forecast period, fueled by the ongoing modernization of military capabilities and the increasing focus on acquiring advanced technologies to maintain a strategic edge.

Major market players included in this report are:

  • Lockheed Martin Corporation
  • Thales
  • Leonardo S.p.A.
  • Hensoldt
  • Honeywell Aerospace
  • L3Harris Technologies, Inc.
  • Elbit Systems Ltd.
  • Israel Aerospace Industries
  • Indra
  • Telephonics Corporation

The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Component:

  • Antennas
  • Receivers
  • Processors
  • Transmitters
  • Graphical User Interfaces
  • Stabilization Systems
  • Others

By Mode:

  • Air-to-Ground
  • Air-to-Air
  • Air-to-Sea

By Dimension:

  • 2D
  • 3D
  • 4D

By Range:

  • Long Range
  • Medium Range
  • Short Range
  • Very Short Range

By Frequency Band:

  • X-band
  • C-band
  • KU-band
  • S-band
  • HF/VHF/UHF
  • KA-band
  • Multi-band
  • L-band

By Installation Type:

  • New Installation
  • Retrofit

By Technology:

  • Active Electronically Scanned Array
  • Software-Defined Radar
  • Synthetic Aperture Radar
  • Digital Beamforming
  • Multistatic Radar Systems
  • Low Probability of Intercept

By Application:

  • Defense and Military
  • Commercial and Business

By Region:

  • North America
  • U.S.
  • Canada
  • Europe
  • UK
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Italy
  • ROE
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • Australia
  • South Korea
  • RoAPAC
  • Latin America
  • Brazil
  • Mexico
  • RoLA
  • Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • South Africa
  • RoMEA

Years considered for the study are as follows:

  • Historical year - 2022
  • Base year - 2023
  • Forecast period - 2024 to 2032

Key Takeaways:

  • Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032.
  • Annualized revenues and regional level analysis for each market segment.
  • Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
  • Competitive landscape with information on major players in the market.
  • Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
  • Analysis of competitive structure of the market.
  • Demand side and supply side analysis of the market.

Table of Contents

Chapter 1. Global Airborne Radars Market Executive Summary

  • 1.1. Global Airborne Radars Market Size & Forecast (2022-2032)
  • 1.2. Regional Summary
  • 1.3. Segmental Summary
    • 1.3.1. By Component
    • 1.3.2. By Mode
    • 1.3.3. By Dimension
    • 1.3.4. By Range
    • 1.3.5. By Frequency Band
    • 1.3.6. By Installation Type
    • 1.3.7. By Technology
    • 1.3.8. By Application
  • 1.4. Key Trends
  • 1.5. Recession Impact
  • 1.6. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 2. Global Airborne Radars Market Definition and Research Assumptions

  • 2.1. Research Objective
  • 2.2. Market Definition
  • 2.3. Research Assumptions
    • 2.3.1. Inclusion & Exclusion
    • 2.3.2. Limitations
    • 2.3.3. Supply Side Analysis
      • 2.3.3.1. Availability
      • 2.3.3.2. Infrastructure
      • 2.3.3.3. Regulatory Environment
      • 2.3.3.4. Market Competition
      • 2.3.3.5. Economic Viability (Consumer's Perspective)
    • 2.3.4. Demand Side Analysis
      • 2.3.4.1. Regulatory frameworks
      • 2.3.4.2. Technological Advancements
      • 2.3.4.3. Environmental Considerations
      • 2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
  • 2.4. Estimation Methodology
  • 2.5. Years Considered for the Study
  • 2.6. Currency Conversion Rates

Chapter 3. Global Airborne Radars Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
    • 3.1.1. Increasing Defense Expenditure
    • 3.1.2. Technological Advancements in Radar Systems
    • 3.1.3. Expansion of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
  • 3.2. Market Challenges
    • 3.2.1. High Development and Maintenance Costs
    • 3.2.2. Complex Integration with Existing Systems
  • 3.3. Market Opportunities
    • 3.3.1. Growing Demand for Civilian Applications
    • 3.3.2. Rising Adoption in Emerging Markets
    • 3.3.3. Technological Innovations in Radar Systems

Chapter 4. Global Airborne Radars Market Industry Analysis

  • 4.1. Porter's 5 Force Model
    • 4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.1.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.1.3. Threat of New Entrants
    • 4.1.4. Threat of Substitutes
    • 4.1.5. Competitive Rivalry
    • 4.1.6. Futuristic Approach to Porter's 5 Force Model
    • 4.1.7. Porter's 5 Force Impact Analysis
  • 4.2. PESTEL Analysis
    • 4.2.1. Political
    • 4.2.2. Economical
    • 4.2.3. Social
    • 4.2.4. Technological
    • 4.2.5. Environmental
    • 4.2.6. Legal
  • 4.3. Top Investment Opportunity
  • 4.4. Top Winning Strategies
  • 4.5. Disruptive Trends
  • 4.6. Industry Expert Perspective
  • 4.7. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Global Airborne Radars Market Size & Forecasts by Component 2022-2032

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Global Airborne Radars Market: Component Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 5.2.1. Antennas
    • 5.2.2. Receivers
    • 5.2.3. Processors
    • 5.2.4. Transmitters
    • 5.2.5. Graphical User Interfaces
    • 5.2.6. Stabilization Systems
    • 5.2.7. Others

Chapter 6. Global Airborne Radars Market Size & Forecasts by Mode 2022-2032

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Global Airborne Radars Market: Mode Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 6.2.1. Air-to-Ground
    • 6.2.2. Air-to-Air
    • 6.2.3. Air-to-Sea

Chapter 7. Global Airborne Radars Market Size & Forecasts by Dimension 2022-2032

  • 7.1. Segment Dashboard
  • 7.2. Global Airborne Radars Market: Dimension Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 7.2.1. 2D
    • 7.2.2. 3D
    • 7.2.3. 4D

Chapter 8. Global Airborne Radars Market Size & Forecasts by Range 2022-2032

  • 8.1. Segment Dashboard
  • 8.2. Global Airborne Radars Market: Range Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 8.2.1. Long Range
    • 8.2.2. Medium Range
    • 8.2.3. Short Range
    • 8.2.4. Very Short Range

Chapter 9. Global Airborne Radars Market Size & Forecasts by Frequency Band 2022-2032

  • 9.1. Segment Dashboard
  • 9.2. Global Airborne Radars Market: Frequency Band Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 9.2.1. X-band
    • 9.2.2. C-band
    • 9.2.3. KU-band
    • 9.2.4. S-band
    • 9.2.5. HF/VHF/UHF
    • 9.2.6. KA-band
    • 9.2.7. Multi-band
    • 9.2.8. L-band

Chapter 10. Global Airborne Radars Market Size & Forecasts by Installation Type 2022-2032

  • 10.1. Segment Dashboard
  • 10.2. Global Airborne Radars Market: Installation Type Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 10.2.1. New Installation
    • 10.2.2. Retrofit

Chapter 11. Global Airborne Radars Market Size & Forecasts by Technology 2022-2032

  • 11.1. Segment Dashboard
  • 11.2. Global Airborne Radars Market: Technology Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 11.2.1. Active Electronically Scanned Array
    • 11.2.2. Software-Defined Radar
    • 11.2.3. Synthetic Aperture Radar
    • 11.2.4. Digital Beamforming
    • 11.2.5. Multistatic Radar Systems
    • 11.2.6. Low Probability of Intercept

Chapter 12. Global Airborne Radars Market Size & Forecasts by Application 2022-2032

  • 12.1. Segment Dashboard
  • 12.2. Global Airborne Radars Market: Application Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 12.2.1. Defense and Military
    • 12.2.2. Commercial and Business

Chapter 13. Global Airborne Radars Market Size & Forecasts by Region 2022-2032

  • 13.1. North America Airborne Radars Market
    • 13.1.1. U.S. Airborne Radars Market
      • 13.1.1.1. Component breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 13.1.1.2. Mode breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 13.1.1.3. Dimension breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 13.1.1.4. Range breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 13.1.1.5. Frequency Band breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 13.1.1.6. Installation Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 13.1.1.7. Technology breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 13.1.1.8. Application breakdown size & forecasts, 2022-2032
    • 13.1.2. Canada Airborne Radars Market
      • 13.1.2.1. Component breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 13.1.2.2. Mode breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 13.1.2.3. Dimension breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 13.1.2.4. Range breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 13.1.2.5. Frequency Band breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 13.1.2.6. Installation Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 13.1.2.7. Technology breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 13.1.2.8. Application breakdown size & forecasts, 2022-2032
  • 13.2. Europe Airborne Radars Market
    • 13.2.1. U.K. Airborne Radars Market
    • 13.2.2. Germany Airborne Radars Market
    • 13.2.3. France Airborne Radars Market
    • 13.2.4. Spain Airborne Radars Market
    • 13.2.5. Italy Airborne Radars Market
    • 13.2.6. Rest of Europe Airborne Radars Market
  • 13.3. Asia-Pacific Airborne Radars Market
    • 13.3.1. China Airborne Radars Market
    • 13.3.2. India Airborne Radars Market
    • 13.3.3. Japan Airborne Radars Market
    • 13.3.4. Australia Airborne Radars Market
    • 13.3.5. South Korea Airborne Radars Market
    • 13.3.6. Rest of Asia Pacific Airborne Radars Market
  • 13.4. Latin America Airborne Radars Market
    • 13.4.1. Brazil Airborne Radars Market
    • 13.4.2. Mexico Airborne Radars Market
    • 13.4.3. Rest of Latin America Airborne Radars Market
  • 13.5. Middle East & Africa Airborne Radars Market
    • 13.5.1. Saudi Arabia Airborne Radars Market
    • 13.5.2. South Africa Airborne Radars Market
    • 13.5.3. Rest of Middle East & Africa Airborne Radars Market

Chapter 14. Competitive Intelligence

  • 14.1. Key Company SWOT Analysis
  • 14.2. Top Market Strategies
  • 14.3. Company Profiles
    • 14.3.1. Hensoldt
      • 14.3.1.1. Key Information
      • 14.3.1.2. Overview
      • 14.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
      • 14.3.1.4. Product Summary
      • 14.3.1.5. Market Strategies
    • 14.3.2. Honeywell Aerospace
    • 14.3.3. L3Harris Technologies, Inc.
    • 14.3.4. Elbit Systems Ltd.
    • 14.3.5. Israel Aerospace Industries
    • 14.3.6. Indra
    • 14.3.7. Telephonics Corporation
    • 14.3.8. OPTIMARE Systems GmbH
    • 14.3.9. Echodyne Corp.
    • 14.3.10. Lockheed Martin Corporation

Chapter 15. Research Process

  • 15.1. Research Process
    • 15.1.1. Data Mining
    • 15.1.2. Analysis
    • 15.1.3. Market Estimation
    • 15.1.4. Validation
    • 15.1.5. Publishing
  • 15.2. Research Attributes