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市場調査レポート
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1803520

低高度航空機探知市場:探知技術、探知範囲、統合、用途、エンドユーザー別 - 2025年~2030年の世界予測

Low-altitude Aircraft Detection Market by Detection Technology, Detection Range, Integration, Application, End User - Global Forecast 2025-2030


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360iResearch
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英文 195 Pages
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低高度航空機探知市場:探知技術、探知範囲、統合、用途、エンドユーザー別 - 2025年~2030年の世界予測
出版日: 2025年08月28日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 195 Pages
納期: 即日から翌営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

低高度航空機探知市場は、2024年に51億5,000万米ドルと評価され、2025年には54億8,000万米ドル、CAGR 6.66%で成長し、2030年には75億8,000万米ドルに達すると予測されています。

主な市場の統計
基準年2024 51億5,000万米ドル
推定年2025 54億8,000万米ドル
予測年2030 75億8,000万米ドル
CAGR(%) 6.66%

低高度航空機探知における新たなセンサー革新と運用上の重要事項の融合を探る

低高度航空機の探知と監視は、政府、防衛機関、民間事業者のいずれにとっても重要な優先事項へと発展しています。無人航空機システムが急増し、地政学的緊張が高まる中、低高度の脅威を識別、追跡、軽減する能力は、現代の安全保障戦略の要となっています。このイントロダクションでは、センサーの革新、データ・フュージョン手法、運用展開モデルへの新たな投資の原動力について概説し、かつては周辺的と考えられていた高度での領空主権維持のあり方を再定義します。

低高度監視を再定義するAI主導型分析エッジコンピューティングとマルチセンサーフュージョンの融合を解き明かす

低高度監視分野は、人工知能、エッジコンピューティング、センサーの小型化におけるブレークスルーによって、基礎的なシフトを経験しています。機械学習アルゴリズムは現在、リアルタイムのターゲット分類を可能にし、人手を介することなく、システムが無害な飛行物体と脅威となる飛行物体を区別することを可能にしています。エッジ・コンピューティング・アーキテクチャは、データ処理をセンサーノードに近づけ、待ち時間を短縮し、複雑な配備環境での応答性を高めています。

米国の貿易関税が探知システムのサプライチェーンとコスト構造に及ぼす遠大な影響の評価

低高度航空機探知の状況は、2025年に予定されている米国の差し迫った関税措置の実施によって再構築されつつあります。これらの貿易措置は、検出プラットフォームに不可欠なさまざまな電子部品、センサーアセンブリ、特殊な光学モジュールを対象としています。サプライチェーンが新たなコスト構造やコンプライアンス要件に適応するにつれ、企業はリードタイム延長の可能性や、プログラムのスケジュールに影響を与えかねない調達再編成と戦わなければならないです。

検出技術の多層的セグメンテーションを解読する統合モデルの使用事例とエンドユーザープロファイル

市場セグメンテーションの微妙な理解は、検出アプリケーションの多様な要求に製品戦略を合わせるために不可欠です。技術的なセグメンテーションにより、センサーモダリティのスペクトルが明らかになります。音響アレイはパッシブリスニング機能を提供し、電気光学/赤外線システムは視界が変化する中で高解像度のイメージングを提供し、LiDARプラットフォームは空中か地上かを問わず精密な3次元マッピングを提供し、一次監視と二次監視のバリエーションなどのレーダーアーキテクチャは全天候型のカバレッジを確保し、無線周波数センサーは無人システムからの制御とデータリンク伝送を検出します。

世界の主要3地域にわたる低高度検知の多様な戦略的要請と投資ダイナミクスのマッピング

地域別の採用パターンは、世界各地の明確な戦略的要請と投資環境を反映しています。南北アメリカでは、政府機関と営利事業体が、国土防衛と重要インフラ保護の両方をサポートするために、層状検知アーキテクチャに投資しています。米国は研究開発費でリードする一方、カナダと中南米諸国は国境を越えた監視と対ドローン構想のための協力体制を模索しています。

パートナーシップや買収、高度な分析エコシステムを通じてイノベーションを加速させる業界リーダーのプロファイリング

業界をリードする企業は、調査への持続的投資、戦略的提携、システムの相互運用性への絶え間ない注力を通じて、他社との差別化を図っています。いくつかの企業は、センサーの小型化と高度な信号処理技術を探求するために専用のイノベーション・ラボを設立し、無人航空機プラットフォームに適したコンパクトで高性能なポッドの開発を可能にしています。また、業界を超えたパートナーシップを追求し、検知機能をより広範な空域管理スイートに統合したり、サイバーセキュリティの専門知識を活用してコマンド・コントロール・ネットワークを強化したりしている企業もあります。

サプライチェーンの強靭性を強化し、規制の枠組みを左右するAIエッジ機能を組み込むための戦略的インパータンスを描く

ダイナミックな低高度検知市場で競合優位性を維持するために、業界リーダーはセンサーエッジにおける人工知能と機械学習機能の統合を優先すべきです。インテリジェントなアルゴリズムを検出ノードに組み込むことで、企業はデータ伝送のオーバーヘッドを最小限に抑え、応答サイクルを高速化することができます。同時に、オープンアーキテクチャフレームワークを育成し、新たな相互運用性標準を遵守することで、マルチベンダーエコシステムの統合を合理化し、陳腐化から保護することができます。

一次面接二次データ分析とシナリオ・モデリングを統合した堅牢な混合手法フレームワークの詳細

本研究では、システムインテグレーター、センサーメーカー、規制当局者、エンドユーザー代表の多様なコホートとの一次定性的インタビューを組み合わせた、厳格な混合手法アプローチを採用しています。これらの直接の洞察は、技術ホワイトペーパー、特許出願、政府調達記録、業界会議議事録などの二次データソースの包括的なレビューによって補完されます。この二重の調査手法により、新たなイノベーションと確立された展開パターンの両方が正確に表現されていることが保証されます。

技術進歩の政策力学と戦略的要請を統合し、探知市場における経営者の意思決定に役立てる

低高度航空機探知は、急速な技術革新、進化する脅威のランドスケープ、グローバルな貿易政策の複雑さによって、極めて重要な岐路に立たされています。音響、電気光学/赤外線、LiDAR、レーダー、無線周波数など多様なセンサーの融合は、最先端のAI機能と相まって、性能ベンチマークを再定義し、より機敏で弾力的な防衛態勢を可能にしています。同時に、2025年に予定されている米国の関税の脅威は、積極的なサプライチェーン戦略と国内協力の重要性を強調しています。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場力学

  • AI搭載レーダーシステムの統合により低高度UAVの検出精度を向上
  • 国境付近のステルス低空飛行航空機をリアルタイムで検知するためのネットワーク化された音響センサーアレイの実装
  • 重要インフラ現場での小型ドローン監視能力を拡大するための軽量赤外線カメラの導入
  • 混雑した都市空域における脅威識別を強化するためのマルチセンサー融合プラットフォームの展開
  • ドローン侵入への迅速な対応を支援する携帯型検知システムの開発
  • 視界外運用の規制承認により、高度な低高度検知ソリューションの需要が高まっている
  • 全国規模の対UAVネットワークの展開を加速するための新たな協力とパートナーシップ
  • エッジコンピューティングとディープラーニングモデルへの投資の増加により、マイクロUAVの脅威をデバイス上で検出する能力が向上
  • 軽量赤外線カメラモジュールの採用により小型ドローンの長距離監視を拡張
  • 混雑した都市空域での運用における脅威の特定を効率化するマルチセンサー融合プラットフォームの導入

第6章 市場洞察

  • ポーターのファイブフォース分析
  • PESTEL分析

第7章 米国の関税の累積的な影響2025

第8章 低高度航空機探知市場:検出技術別

  • 音響センサー
  • 電気光学/赤外線(EO/IR)システム
  • LiDARシステム
    • 航空機搭載LiDAR
    • 地上LiDAR
  • レーダーシステム
    • 一次監視レーダー(PSR)
    • 二次監視レーダー(SSR)
  • 無線周波数(RF)センサー

第9章 低高度航空機探知市場:検出範囲別

  • 長距離
  • 中距離
  • 短距離

第10章 低高度航空機探知市場:統合別

  • 統合システム
  • スタンドアロンシステム

第11章 低高度航空機探知市場:用途別

  • 民間航空および航空交通管制
  • UAV/ドローン探知
  • 国土安全保障
  • 海上および沿岸監視
    • 沿岸国境警備隊
    • 港湾セキュリティ
  • 軍事・防衛
    • 戦場の認識
    • 国境監視
    • 電子戦支援
    • 戦術防空

第12章 低高度航空機探知市場:エンドユーザー別

  • 商業
  • 政府機関
    • 軍用
    • 防衛機関

第13章 南北アメリカの低高度航空機探知市場

  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • ブラジル
  • アルゼンチン

第14章 欧州・中東・アフリカの低高度航空機探知市場

  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • ロシア
  • イタリア
  • スペイン
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • デンマーク
  • オランダ
  • カタール
  • フィンランド
  • スウェーデン
  • ナイジェリア
  • エジプト
  • トルコ
  • イスラエル
  • ノルウェー
  • ポーランド
  • スイス

第15章 アジア太平洋地域の低高度航空機探知市場

  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • インドネシア
  • タイ
  • フィリピン
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • 台湾

第16章 競合情勢

  • 市場シェア分析, 2024
  • FPNVポジショニングマトリックス, 2024
  • 競合分析
    • Aselsan A.S.
    • Dedrone Holdings, Inc.
    • Elbit Systems Ltd.
    • GAO Tek & GAO Group Inc.
    • Hensoldt AG
    • Hidden Level, Inc.
    • Hong Kong Haisen Technology Co., Ltd.
    • INVOLI SA
    • L3Harris Technologies, Inc.
    • Leishen Intelligent System Co., Ltd.
    • Leonardo S.p.A.
    • Lockheed Martin Corporation
    • Northrop Grumman Corporation
    • Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
    • Rheinmetall AG
    • RTX Corporation
    • Saab AB
    • Shenzhen Jioptics Technology Co., Ltd
    • Sichuan Jiuzhou Air Traffic Management Technology Co.Ltd.
    • SRC, Inc.
    • Terma A/S
    • Thales Group
    • Viettel High Technology Industries Corporation
    • Weibel Scientific A/S
    • Wuhan Lakeda Science And Technology Co.,Ltd

第17章 リサーチAI

第18章 リサーチ統計

第19章 リサーチコンタクト

第20章 リサーチ記事

第21章 付録