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市場調査レポート
商品コード
2003190

陸上軍事用電気光学・赤外線システム市場:プラットフォーム種別、技術、構成部品、用途、エンドユーザー別―2026年~2032年の世界市場予測

Land-based Military Electro-optical & Infrared Systems Market by Platform Type, Technology, Component, Application, End User - Global Forecast 2026-2032


出版日
発行
360iResearch
ページ情報
英文 193 Pages
納期
即日から翌営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
陸上軍事用電気光学・赤外線システム市場:プラットフォーム種別、技術、構成部品、用途、エンドユーザー別―2026年~2032年の世界市場予測
出版日: 2026年03月30日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 193 Pages
納期: 即日から翌営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

陸上用軍事用電気光学・赤外線システム市場は、2025年に14億5,000万米ドルと評価され、2026年には15億4,000万米ドルに成長し、CAGR 6.08%で推移し、2032年までに21億9,000万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2025 14億5,000万米ドル
推定年2026 15億4,000万米ドル
予測年2032 21億9,000万米ドル
CAGR(%) 6.08%

地上部隊における運用上の役割、技術的基盤、および調達への影響に焦点を当てた、地上用電気光学・赤外線システムの戦略的導入

地上配備型軍事用電気光学・赤外線(EO/IR)システムは、現代の地上部隊、国境警備、および特殊部隊にとって基礎的な能力セットを構成しています。これらのシステムは、光子および熱シグネチャを実用的な情報に変換し、昼夜を問わず、あらゆる気象条件下において、持続的な状況認識、精密な標的捕捉、および多層的な部隊防護を可能にします。作戦概念の進化に伴い、EO/IRシステムは指揮ネットワーク、兵器システム、自律型プラットフォームと統合され、広範なセンシングおよびキルチェーンにおける不可欠なノードを形成しています。

2025年の関税環境に起因する累積的な運用およびサプライチェーンへの影響の評価、ならびに産業のレジリエンスを強化するための戦略

2025年の新たな貿易措置および関税調整の導入は、事前の緩和策を講じるべき一連の運用上およびサプライチェーン上の累積的影響をもたらしました。関税による投入コストの圧力が高まる中、サプライヤーは、検出器、光学系、専用プロセッサなどの重要部品について、調達戦略を見直す必要性が増しています。サプライヤーが調達方針を転換するにつれ、特定の旧式サブアセンブリのリードタイムが長期化しており、これにより主要インテグレーターやプログラムオフィスは、代替ベンダーの認定を加速させ、国内またはニアショアでの調達オプションの検証を進めています。

運用使用事例全体における能力のトレードオフと調達優先順位を明確にするため、プラットフォームクラス、アプリケーション、およびコンポーネント層を結びつける詳細なセグメンテーションの統合

プラットフォーム、用途、技術、エンドユーザー、およびコンポーネントにわたり、能力開発と運用要件を整合させるためには、セグメンテーションに対する精緻な理解が不可欠です。プラットフォームの種類に基づき、システムは装甲人員輸送車、歩兵戦闘車、主力戦車に搭載される車載EO/IRから、国境監視所や周辺警備システムなどの固定設備まで多岐にわたります。地上ステーションには、移動式指揮センターと固定式指揮センターの両方が含まれます。携帯型システムには、ハンドヘルド光学機器や携帯型サーマルサイトが含まれます。無人地上車両(UGV)には、戦闘用UGV、兵站用UGV、偵察用UGVが含まれます。各プラットフォームクラスには、サイズ、電力、冷却、および安定化に関して固有の制約があり、それらがセンサーの選定や統合アプローチを決定づけています。

南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域において、調達選好、産業戦略、および作戦上の優先事項がどのように異なるかを概説する主要な地域動向

地域ごとの動向は、南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、およびアジア太平洋地域における調達戦略、産業パートナーシップ、および技術導入に多大な影響を及ぼしています。南北アメリカでは、同盟国のネットワークとの相互運用性、遠征作戦のための高信頼性システム、そして従来の地上プラットフォームと次世代の無人資産の両方へのEO/IRペイロードの統合に向けた取り組みが特に重視されています。この地域の調達サイクルでは、迅速なアップグレードと連合作戦を可能にするため、オープンアーキテクチャや標準ベースのインターフェースがますます好まれるようになっています。

競合の力学とサプライヤー・エコシステムの分析:調達結果に影響を与えるパートナーシップ、技術的差別化、および維持管理上の優位性を浮き彫りに

EO/IR分野における競合の力学は、老舗の防衛大手企業、専門サブシステムメーカー、そして機敏な新興テクノロジー企業との相互作用によって特徴づけられます。老舗のインテグレーターは、大規模なプラットフォームの近代化や複雑な統合タスクに適した、システムエンジニアリングの深み、認証取得の経験、およびプログラム管理能力をもたらします。専門メーカーは、検出器の革新、光学設計、および堅牢化されたサブシステムに注力しており、多くの場合、性能向上を実現し、それを大手企業がより大規模なシステム群に統合します。新規参入企業やテクノロジー企業は、アルゴリズム処理、センサーの小型化、エッジAIといった破壊的技術を提供し、プラットフォーム間の機能的格差を急速に縮めています。

EOIRシステムにおけるプログラムのリスク低減、能力導入の加速、および産業レジリエンスの強化に向けた、サプライヤー、インテグレーター、およびプログラム事務局向けの具体的な提言

業界リーダーは、プログラム上のリスクを最小限に抑えつつ、技術投資と運用上の需要を整合させるため、一連の的を絞った取り組みを推進すべきです。第一に、段階的な能力導入を可能にし、多様なプラットフォーム間の統合を簡素化するモジュール式オープンアーキテクチャ設計を優先してください。このアプローチにより、単一ベンダーの更新サイクルへの依存度が低減され、新しいアルゴリズムやセンサーの迅速な導入が支援されます。第二に、代替サプライヤーやニアショア製造パートナー向けの認定・認証プロセスを加速させ、サプライチェーンのレジリエンスを構築し、関税による混乱を軽減してください。

一次インタビュー、技術文献のレビュー、サプライチェーン分析を組み合わせた透明性の高い調査手法により、プログラムの意思決定者向けに実践可能かつ再現性のある知見を提供

本分析の基盤となる調査手法では、定性的および定量的手法を組み合わせ、透明性と再現性を確保しつつ、エビデンスに基づいた知見を導き出しました。1次調査では、複数の地域にわたるプログラムマネージャー、システムエンジニア、および運用エンドユーザーに対する構造化インタビューを実施し、実環境における性能要件、統合上の課題、および維持管理の優先事項を把握しました。これらのインタビューに加え、検出器技術、画像処理、システムアーキテクチャに関する公開規格、特許動向、および公開文献の技術的レビューを行い、検証可能な技術的動向に基づいて結論を裏付けました。

陸上EOIR能力による運用上の優位性を維持するための、技術の進化、産業のレジリエンス、および調達戦略を結びつける総括

結論として、地上型EO/IRシステムは、センサー、処理、統合における継続的な進歩に支えられ、現代の地上作戦、国境警備、および特殊任務において不可欠な基盤であり続けています。マルチセンサー融合、エッジ分析、およびモジュール型アーキテクチャへの道筋は、検知能力の向上、意思決定サイクルの短縮、およびオペレーターの負担軽減を約束するものです。同時に、貿易政策や関税措置の変遷により、サプライチェーンの多様化、近隣地域での能力開発、そしてレジリエンスと費用対効果のバランスを保つ調達戦略の必要性が浮き彫りになっています。

よくあるご質問

  • 陸上用軍事用電気光学・赤外線システム市場の市場規模はどのように予測されていますか?
  • 地上用電気光学・赤外線システムの運用上の役割は何ですか?
  • 2025年の関税環境はどのような影響をもたらしますか?
  • プラットフォームクラス、アプリケーション、およびコンポーネント層を結びつけるために必要なことは何ですか?
  • 地域ごとの調達選好や産業戦略はどのように異なりますか?
  • EO/IR分野における競合の力学はどのようなものですか?
  • プログラムのリスク低減に向けた具体的な提言は何ですか?
  • 調査手法はどのように構成されていますか?
  • 地上型EO/IRシステムの技術の進化はどのように影響しますか?

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査フレームワーク
  • 市場規模予測
  • データ・トライアンギュレーション
  • 調査結果
  • 調査の前提
  • 調査の制約

第3章 エグゼクティブサマリー

  • CXO視点
  • 市場規模と成長動向
  • 市場シェア分析, 2025
  • FPNVポジショニングマトリックス, 2025
  • 新たな収益機会
  • 次世代ビジネスモデル
  • 業界ロードマップ

第4章 市場概要

  • 業界エコシステムとバリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
  • PESTEL分析
  • 市場展望
  • GTM戦略

第5章 市場洞察

  • コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
  • 消費者体験ベンチマーク
  • 機会マッピング
  • 流通チャネル分析
  • 価格動向分析
  • 規制コンプライアンスと標準フレームワーク
  • ESGとサステナビリティ分析
  • ディスラプションとリスクシナリオ
  • ROIとCBA

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 陸上軍事用電気光学・赤外線システム市場:プラットフォームタイプ別

  • 装甲車両
    • 装甲人員輸送車
    • 歩兵戦闘車
    • 主力戦車
  • 固定設備
    • 国境監視所
    • 周辺警備システム
  • 地上局
    • 移動式指揮所
    • 固定式指揮所
  • 携帯型システム
    • ハンドヘルド光学機器
    • 携帯型サーマルサイト
  • 無人地上車両
    • 戦闘用UGV
    • 後方支援用UGV
    • 偵察用UGV

第9章 陸上軍事用電気光学・赤外線システム市場:技術別

  • EO/IR複合システム
    • 統合センサーフュージョン
    • マルチセンサースイート
  • 長波長赤外線
    • サーマルカメラ
    • サーマルイメージャー
  • 中波長赤外線
    • 冷却型検出器
    • 非冷却型検出器
  • 短波長赤外線
    • 高解像度カメラ
    • 低解像度カメラ
  • 可視光EO
    • 昼光カメラ
    • 低照度カメラ

第10章 陸上軍事用電気光学・赤外線システム市場:コンポーネント別

  • ハードウェア
    • 表示装置
    • 光学系
    • プロセッサ
    • センサー
  • サービス
    • 統合サービス
    • 保守・サポート
    • 訓練・シミュレーション
  • ソフトウェア
    • 画像処理ソフトウェア
    • センサー管理ソフトウェア

第11章 陸上軍事用電気光学・赤外線システム市場:用途別

  • 射撃管制
    • 弾道計算
    • 精密射撃管制
  • 航法・誘導
    • GPS統合
    • 慣性航法システム
  • 監視・偵察
    • 持続的監視
    • 広域監視
  • 目標捕捉・追跡
    • 自動目標追跡
    • 手動追跡
  • 脅威の検知・分類
    • 人員探知
    • 車両検知

第12章 陸上軍事用電気光学・赤外線システム市場:エンドユーザー別

  • 陸軍
    • 装甲部隊
    • 砲兵部隊
    • 歩兵部隊
  • 国境警備
    • 沿岸国境
    • 陸上国境
  • 国土安全保障
    • 民間防衛
    • 重要インフラ保護
  • 特殊部隊
    • 空挺部隊
    • 陸上部隊
    • 海兵隊

第13章 陸上軍事用電気光学・赤外線システム市場:地域別

  • 南北アメリカ
    • 北米
    • ラテンアメリカ
  • 欧州・中東・アフリカ
    • 欧州
    • 中東
    • アフリカ
  • アジア太平洋地域

第14章 陸上軍事用電気光学・赤外線システム市場:グループ別

  • ASEAN
  • GCC
  • EU
  • BRICS
  • G7
  • NATO

第15章 陸上軍事用電気光学・赤外線システム市場:国別

  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • ブラジル
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • ロシア
  • イタリア
  • スペイン
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国

第16章 米国陸上軍事用電気光学・赤外線システム市場

第17章 中国陸上軍事用電気光学・赤外線システム市場

第18章 競合情勢

  • 市場集中度分析, 2025
    • 集中比率(CR)
    • ハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)
  • 最近の動向と影響分析, 2025
  • 製品ポートフォリオ分析, 2025
  • ベンチマーキング分析, 2025
  • ASELSAN A.S.
  • BAE Systems plc
  • Bharat Electronics Limited
  • Curtiss-Wright Corporation
  • Elbit Systems Ltd.
  • General Dynamics Corporation
  • Hensoldt AG
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • Kongsberg Gruppen ASA
  • L3Harris Technologies, Inc.
  • Leonardo S.p.A.
  • Lockheed Martin Corporation
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • NEC Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • Oshkosh Corporation
  • Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
  • Raytheon Technologies Corporation
  • Rheinmetall AG
  • Saab AB
  • Safran S.A.
  • ST Engineering Ltd.
  • Teledyne FLIR LLC
  • Textron Systems Corporation
  • Thales Group