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市場調査レポート
商品コード
2016097

レーダーシステム市場レポート:タイプ、構成部品、探知距離、用途、周波数帯、地域別(2026年~2034年)

Radar System Market Report by Type (Pulse Radar, Continuous Wave Radar), Component, Range, Application, Frequency Band, and Region 2026-2034


出版日
発行
IMARC
ページ情報
英文 136 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
レーダーシステム市場レポート:タイプ、構成部品、探知距離、用途、周波数帯、地域別(2026年~2034年)
出版日: 2026年04月01日
発行: IMARC
ページ情報: 英文 136 Pages
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

世界のレーダーシステム市場規模は、2025年に373億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2034年までに市場規模が492億米ドルに達し、2026年から2034年にかけてCAGR3.03%で成長すると予測しています。効果的な航行・安全システムへのニーズの高まり、正確な気象観測および予報への需要の増加、そして性能を向上させ機能性を拡大する継続的な技術的進歩と革新などが、市場の成長を後押しする要因の一部となっています。

レーダーシステム市場の動向:

交通管制・管理への需要の高まり

国際貿易の拡大と海上活動の増加に伴い、効果的な航行・安全システムへのニーズが高まっています。レーダーシステムは、特に混雑した航路や悪天候下において、船舶の位置や動きに関する正確な情報を提供することで、安全な航行を確保する上で極めて重要な役割を果たしています。これらは事故の回避、状況把握の向上、および港湾活動の効率化に寄与します。さらに、地政学的緊張や戦略的な軍事プレゼンスを維持する必要性から、防衛予算が増加しており、これが最新鋭のレーダーシステムの調達を支えています。サーブ社は2024年、米国海軍から4,750万米ドルの契約を獲得し、空母および強襲揚陸艦向けにAN/SPN-50(V)1艦載航空交通管制レーダーシステム3基を製造することになりました。サーブの「シー・ジラフ(Sea Giraffe)」柔軟型マルチビームレーダー技術を搭載したAN/SPN-50(V)1は、半径50海里圏内における航空交通管制能力を強化することで、現行のAN/SPN-43Cシステムの性能向上に寄与します。

気象監視システムの進歩

降水量、嵐のパターン、風速、大気状況に関する詳細なデータへの需要の高まりは、市場の見通しを明るくしています。気象レーダー技術は、嵐、降水、風向などの気象現象を特定・監視する上で不可欠であり、航空安全、農業、災害対応、公共の安全にとって極めて重要です。デュアル偏波レーダーやフェーズドアレイシステムを含むレーダー技術の最近の動向は、気象予報の精度と信頼性を高めています。これらの改善により、異常気象の発生をより正確に特定できるようになり、早期警報や備えの強化に寄与しています。2024年、台湾の中央気象局(CWA)は、気象予測の精度向上と鳥類の移動監視を目的として、新しいデュアル偏波レーダーシステムを導入する計画を発表しました。このレーダーは、雨、雪、雹を区別できるほか、台湾から東南アジアへ向かうチャイニーズスパーホークやハイイロノスリなどの渡り鳥からの信号も捕捉することができます。

レーダーシステムの技術革新

メーカー各社は、現代のセキュリティおよび防衛用途における変化する要件に対応するため、高度なレーダー技術を開発しています。最新のレーダーシステムには、長距離探知能力と目標の精度を高めつつ、省エネも実現する窒化ガリウム(GaN)増幅器などの要素が組み込まれています。これらの開発は、正確な探知と迅速な対応が不可欠な新たなリスクに対処する上で、特に重要です。さらに、さまざまなプラットフォームにシームレスに統合できる適応性の高いレーダー設計の登場により、軍事防衛や環境モニタリングなど、多岐にわたる用途での活用が可能になっています。また、東芝インフラシステムズ株式会社は、6月17日から21日までフランスのパリで開催される「ユーロサトリー2024」において、最新のレーダー技術を展示することを発表しました。展示会では、東芝の対無人航空機システム(C-UAS)、長距離探知用のGaN増幅器を搭載した沿岸監視用3Dレーダー、および様々なシステムに柔軟に統合可能なレーダーモジュールが紹介されます。これらの進歩は、セキュリティと防衛の向上に向けた、信頼性が高く環境に優しいソリューションを提供するという東芝の取り組みを体現するものです。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

  • 調査の目的
  • ステークホルダー
  • データソース
    • 一次情報
    • 二次情報
  • 市場推定
    • ボトムアップアプローチ
    • トップダウンアプローチ
  • 予測手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界のレーダーシステム市場

  • 市場概要
  • 市場実績
  • COVID-19の影響
  • 市場予測

第6章 市場内訳:タイプ別

  • パルスレーダー
  • 連続波(CW)レーダー

第7章 市場内訳:コンポーネント別

  • アンテナ
  • 送信機
  • 受信機
  • その他

第8章 市場内訳:範囲別

  • 短距離レーダー
  • 中距離レーダー
  • 長距離レーダー

第9章 市場内訳:用途別

  • 航空交通管制
  • リモートセンシング
  • 地上交通管制
  • 宇宙航法および制御
  • その他

第10章 市場内訳:周波数帯別

  • Xバンド
  • Sバンド
  • Cバンド
  • その他

第11章 市場内訳:地域別

  • 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
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他
  • 中東・アフリカ

第12章 SWOT分析

第13章 バリューチェーン分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

第15章 競合情勢

  • 市場構造
  • 主要企業
  • 主要企業プロファイル
    • BAE Systems Plc
    • Dassault Aviation
    • General Dynamics Corporation
    • Honeywell International Inc.
    • L3harris Technologies, Inc.
    • Lockheed Martin Corporation
    • Northrop Grumman Corporation
    • Raytheon Company
    • Rockwell Collins Inc.
    • SAAB AB
    • Thales Group