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市場調査レポート
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2004897

軍事用電気光学・赤外線システム市場:システムタイプ、構成部品、技術、波長、用途、プラットフォーム別―2026-2032年の世界市場予測

Military Electro-optical & Infrared System Market by System Type, Component, Technology, Wavelength, Application, Platform - Global Forecast 2026-2032


出版日
発行
360iResearch
ページ情報
英文 186 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
軍事用電気光学・赤外線システム市場:システムタイプ、構成部品、技術、波長、用途、プラットフォーム別―2026-2032年の世界市場予測
出版日: 2026年04月01日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 186 Pages
納期: 即日から翌営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

軍事用電気光学・赤外線システム市場は、2025年に153億2,000万米ドルと評価され、2026年には165億3,000万米ドルに成長し、CAGR8.55%で推移し、2032年までに272億1,000万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 153億2,000万米ドル
推定年2026 165億3,000万米ドル
予測年2032 272億1,000万米ドル
CAGR(%) 8.55%

運用上の重要性と技術的統合に焦点を当てた、現代の軍事用電気光学・赤外線システムに関する導入解説

軍事用電気光学および赤外線システムは、現代の戦闘領域において、状況認識、目標識別、および精密攻撃を実現するための不可欠な要素となっています。センサー性能、信号処理、光学工学の進歩が融合し、可視光、近赤外、熱赤外帯域で動作するシステムが実現しました。これにより、部隊は複雑な環境や視界不良の状況下でも、脅威を検知、識別、追跡することが可能になりました。これらの能力は、戦術部隊から戦略プラットフォームに至るまでの任務設計を形作り、航空、陸上、海上システムにますます組み込まれています。

防衛利害関係者のための電気光学および赤外線分野の様相を一変させる、変革的な技術的・運用上の変化

ここ数年、変革的な変化により、電気光学および赤外線技術の開発、調達、運用方法が変化しています。第一に、センサーの小型化と高画素化により、マイクロUAVや徒歩展開システムといった小型プラットフォームにも高度な撮像能力を配備できるようになり、部隊構成やISR(情報・監視・偵察)戦術が変化しています。第二に、オンボード処理とエッジAIの進歩により、高度な分析能力がセンサーの近くに配置されるようになり、継続的な人的介入なしに、自動的な目標検出、雑音除去、優先順位付けが可能になりました。

防衛用光学機器のサプライチェーンのレジリエンス、調達戦略、および調達スケジュールに対する新たな関税および貿易措置の累積的影響

最近の政策サイクルにおける関税および関連する貿易措置の導入と強化は、電気光学および赤外線システム向けの防衛サプライチェーンに累積的な影響を及ぼしています。関税によるコスト圧力により、特定の輸入部品の総着陸コストが増加し、防衛分野のプライム契約業者やサブシステムベンダーは、調達戦略や契約条件の見直しを迫られています。多くの場合、調達チームは、プログラムの実行可能性を守るために、サプライヤーの選定に関税リスクを織り込み、より柔軟な価格設定や転嫁条項を交渉せざるを得なくなっています。

システムの機能分類、部品、技術、波長、用途、プラットフォームを結びつけ、実用的な開発視点へと導く戦略的セグメンテーションの知見

市場を徹底的に理解するには、独自の技術的・運用上の経路を明らかにする、複数のセグメンテーションの視点に立った分析が必要です。システムタイプに基づくと、機能はイメージングシステムと非イメージングシステムに分類され、イメージングシステムにはCCD(電荷結合素子)カメラ、CMOS(相補型金属酸化膜半導体)センサー、赤外線イメージングシステム、およびサーマルイメージングカメラが含まれます。赤外線イメージングシステム自体は、長波長赤外線、中波長赤外線、短波長赤外線の各帯域で動作します。非イメージングシステムには、光ファイバージャイロ慣性計測装置、レーザー測距儀、ライダーシステムなどの重要なサブシステムが含まれ、それぞれが補完的な航法および測距機能を提供します。

世界の防衛市場における能力の集中、調達要因、およびサプライチェーンの連携を明らかにする、地域ごとの運用および産業に関する洞察

地理的要因は、電気光学および赤外線能力の開発と維持の方法に影響を与えます。南北アメリカでは、主要なシステムインテグレーター、センサー専門企業、システムインテグレーターからなる密なエコシステムに支えられ、防衛プログラムは迅速な配備と既存プラットフォームとの相互運用性を重視しています。この地域では、ライフサイクルサポート、厳格なセキュリティ基準、および教義に基づく要件との密接な整合性を優先するモジュール式ソリューションへの投資が行われる傾向があります。現地の製造能力と成熟した防衛産業基盤は、サプライチェーンのリスクをある程度軽減する一方で、イノベーションとコスト管理に対する競合圧力も生み出しています。

競合情勢を形作るサプライヤーの強み、パートナーシップのパターン、戦略的能力を明らかにする、企業レベルの重要な洞察

電気光学および赤外線分野における企業の戦略は、独自技術の開発と共同統合とのバランスを反映しています。主要なサブシステムサプライヤーは、特殊なセンサー製造、光学機器製造、あるいはアルゴリズムの革新によって差別化を図っている一方、プライムインテグレーターはシステムエンジニアリング、プラットフォーム統合、およびライフサイクル維持に注力しています。合併・買収は、先進的な検出器材料、マイクロオプティクス生産、あるいは低照度撮像の専門知識といったニッチな能力を獲得するための手段であり続けており、統合ソリューションの市場投入までの期間を短縮することを可能にしています。

業界リーダーが、耐障害性の強化、統合の加速、および電気光学プログラムの運用上の有用性向上に活用できる、実用的かつ優先順位付けされた提言

リーダーは、大規模なプラットフォームの再設計を行うことなく、センサーの迅速なアップグレードや新しい処理機能の統合を可能にするため、モジュール性とオープンなインターフェースを優先すべきです。明確なインターフェース制御文書、標準化された通信レイヤー、およびソフトウェアの抽象化を確立することで、統合にかかる期間を短縮し、システムアップグレード時のスコープクリープを抑制できます。スケーラブルなテストアーキテクチャと自動化された認定プロセスへの投資は、耐環境性や電磁両立性(EMC)の要件への準拠を確保しつつ、実験室での開発と現場での展開との間のフィードバックループを短縮します。

権威ある知見を生み出すために使用されたデータ収集、検証プロトコル、分析フレームワークを詳述した、透明性の高い調査手法

本調査では、一次資料と二次資料を統合的に分析し、電気光学および赤外線システムの動向に関する堅牢かつ検証可能な見解を導き出しました。一次データ収集には、上級エンジニア、プログラムマネージャー、調達担当者、および業界幹部への構造化インタビューが含まれており、統合上の課題、能力の優先順位、およびサプライヤーのパフォーマンスに関する第一線の視点を提供しました。一次調査は、能力に関する主張を検証し、代表的な運用シナリオにおけるシステムの挙動を観察するための技術説明会や機器のデモンストレーションによって補完されました。

技術的、運用的、産業的な要素を統合し、戦略的意思決定者に向けた一貫性のある見解を提示する総括

電光・赤外線システムは、現代の軍事能力においてますます中心的な役割を果たしており、精緻な探知、高度な状況認識、そして精密攻撃に対する重要な支援を提供しています。センサー、光学技術、および搭載処理技術の進歩により、かつては大型プラットフォームに限定されていた能力が、より小型で多数のノードへと移行可能となり、空・陸・海の各領域における作戦概念を再構築しています。一方、サプライチェーンの動向、貿易政策の進展、および調達慣行の変容により、各組織は調達戦略を見直し、取得計画においてレジリエンスとモジュール性を優先するよう迫られています。

よくあるご質問

  • 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?
  • 軍事用電気光学および赤外線システムの運用上の重要性は何ですか?
  • 最近の技術的・運用上の変化は何ですか?
  • 防衛用光学機器のサプライチェーンに対する新たな関税の影響は何ですか?
  • 市場を理解するためのセグメンテーションの視点は何ですか?
  • 地理的要因は電気光学および赤外線能力にどのように影響しますか?
  • 電気光学および赤外線分野における企業の戦略はどのようなものですか?
  • 業界リーダーが優先すべき提言は何ですか?
  • 調査手法はどのように行われましたか?
  • 電光・赤外線システムの役割は何ですか?

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 軍事用電気光学・赤外線システム市場システムタイプ別

  • イメージングシステム
    • 電荷結合素子(CCD)カメラ
    • 相補型金属酸化膜半導体(CMOS)センサー
    • 赤外線イメージングシステム
      • 長波長赤外線(LWIR)
      • 中波赤外線(MWIR)
      • 短波赤外線(SWIR)
    • サーマルイメージングカメラ
  • 非撮像システム
    • 光ファイバージャイロIMU
    • レーザー測距器
    • ライダーシステム

第9章 軍事用電気光学・赤外線システム市場:コンポーネント別

  • ディスプレイ
    • LCDディスプレイ
    • OLEDディスプレイ
  • レンズ
    • 固定レンズ
    • 可変焦点レンズ
  • センサー
    • 赤外線センサー
    • 光学センサー

第10章 軍事用電気光学・赤外線システム市場:技術別

  • レーザーシステム
  • マイクロオプティクス
  • 暗視
  • 熱画像

第11章 軍事用電気光学・赤外線システム市場:波長別

  • 遠赤外線
  • 近赤外線
  • 紫外線
  • 可視光

第12章 軍事用電気光学・赤外線システム市場:用途別

  • 通信
  • 射撃管制
  • 情報収集
  • 航法
  • 監視
  • 目標捕捉

第13章 軍事用電気光学・赤外線システム市場:プラットフォーム別

  • 航空プラットフォーム
    • 戦闘機
    • ヘリコプター
    • 無人航空機(UAV)
  • 地上プラットフォーム
    • 装甲車両
    • 歩兵
  • 海上プラットフォーム
    • 潜水艦
    • 水上艦

第14章 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15章 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16章 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17章 米国軍事用電気光学・赤外線システム市場

第18章 中国軍事用電気光学・赤外線システム市場

第19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
  • Airbus SAS
  • Amentum Services, Inc.
  • Anduril Industries, Inc.
  • Aselsan A.S.
  • BAE Systems PLC
  • Bharat Electronics Ltd.
  • CONTROP Precision Technologies Ltd.
  • Corning Incorporated
  • Elbit Systems Ltd.
  • General Dynamics Corporation
  • Hensoldt AG
  • HGH Infrared Systems by TTP PLC
  • IMSAR LLC
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • Kollmorgen Corporation
  • L3Harris Technologies, Inc.
  • Leonardo S.p.A.
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
  • Raytheon Technologies Corporation
  • Rheinmetall AG
  • Saab AB
  • Safran Group
  • Teledyne Technologies Incorporated
  • Thales Group
  • The Boeing Company