| ◆英語タイトル:Military Electro-optical And Infrared Systems Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
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 | ◆商品コード:MOR23AR006
◆発行会社(リサーチ会社):Mordor Intelligence
◆発行日:2026年2月 ◆ページ数:180
◆レポート形式:英語 / PDF ◆納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
◆調査対象地域:アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ロシア、中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、ブラジル、メキシコ、サウジアラビア、UAE、南アフリカ
◆産業分野:軍事
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❖ レポートの概要 ❖| 軍事用電気光学および赤外線(EO/IR)システム市場レポートは、プラットフォーム(空中、陸上、海上)、コンポーネント(ヒューマンマシンインターフェース、安定化ユニット、制御システム、センサー、光学機器、プロセッサ)、画像技術(冷却型および非冷却型)、エンドユーザー(陸軍、空軍、海軍)、および地域(北米、ヨーロッパなど)によってセグメント化されています。市場予測は、価値(USD)で提供されています。 |
軍事用電気光学および赤外線システム市場の規模とシェア
## 市場概要
### 研究期間
2020年 – 2031年
### 市場規模(2026年)
93.5億米ドル
### 市場規模(2031年)
107.7億米ドル
### 成長率(2026年 – 2031年)
年平均成長率(CAGR)2.87%
### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域
### 最大の市場
北米
### 市場集中度
中程度
### 主要プレーヤー
*免責事項:主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。
画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。
## 軍事用電気光学および赤外線システム市場分析(Mordor Intelligenceによる)
軍事用電気光学および赤外線(EO/IR)システム市場は、2025年の90.9億米ドルから2026年には93.5億米ドルに成長し、2031年には107.7億米ドルに達すると予測されています。この成長は、2026年から2031年の間に年平均成長率(CAGR)2.87%を示すと考えられています。安定したトップラインの成長は、持続的な地政学的緊張、NATOの再武装、インド太平洋地域の軍事力の近代化に起因しており、これらはセンサー、光学機器、プロセッサー、統合ペイロードの調達パイプラインを活発に保っています。2024年の防衛支出は2.7兆米ドルに達し、長距離ターゲティング、対ドローン、マスト取り付け型海上ソリューションへの需要を引き続き引き寄せています。また、サイズ、重量、電力(SWaP)の漸進的な改善が、兵士が着用可能な装備への採用を広げています。競争は中程度であり、確立されたプライム企業は研究開発(R&D)や長期契約を通じてシェアを守っています。しかし、人工知能(AI)や量子センシングを活用するスタートアップがニッチなプログラムを獲得し、業界をソフトウェア定義の能力へと推進しています。地域的には、アメリカ合衆国、中国、日本、主要な欧州諸国が支出の勢いを生み出し、北米がリードを保つ一方で、アジア太平洋地域は最も高い成長を記録しています。
## 主要な報告の要点
– **プラットフォーム別**:空中ベースのシステムは2025年に軍事EO/IRシステム市場の53.78%を占め、陸上プラットフォームは2031年までに5.21%のCAGRを記録する見込みです。
– **コンポーネント別**:センサーは2025年に収益の32.41%を占め、プロセッサーは2031年までに3.02%のCAGRで成長すると予測されています。
– **イメージング技術別**:冷却式アレイは2025年に60.12%の収益シェアを保持し、冷却式アレイは4.98%のCAGRで成長すると予測されています。
– **エンドユーザー別**:陸軍セグメントは2025年に41.55%を占め、海軍プログラムは2031年までに最も早い4.09%のCAGRを示します。
– **地理別**:北米は2025年に30.12%を貢献しましたが、アジア太平洋地域はインド太平洋地域の海軍および国土安全保障の要件を背景に3.78%のCAGRで進展しています。
注:本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータおよび洞察で更新されています。
## 世界の軍事用電気光学および赤外線システム市場のトレンドと洞察
### ドライバー影響分析
– **ドライバー**:戦略的競争によって駆動される長距離ターゲティング能力の需要の高まり
– **影響**:+0.8%
– **地理的関連性**:グローバル、インド太平洋および東欧に集中
– **影響のタイムライン**:中期(2-4年)
– **ドライバー**:低コストUASの普及により、対UAS EO/IRペイロードの必要性が高まる
– **影響**:+0.6%
– **地理的関連性**:グローバル、特に中東および東欧
– **影響のタイムライン**:短期(≤ 2年)
– **ドライバー**:SWaP最適化センサーの小型化の進展が、兵士が着用可能なEO/IR機能を拡大
– **影響**:+0.5%
– **地理的関連性**:北米、ヨーロッパ、アジア太平洋の主要市場
– **影響のタイムライン**:中期(2-4年)
– **ドライバー**:リアルタイムターゲット認識のためのAI対応ISR処理の採用
– **影響**:+0.4%
– **地理的関連性**:グローバル、技術的に進んだ軍隊が主導
– **影響のタイムライン**:長期(≥ 4年)
– **ドライバー**:インド太平洋地域の海軍近代化努力が、マスト取り付け型EO/IRセンサーの需要を駆動
– **影響**:+0.3%
– **地理的関連性**:アジア太平洋、同盟国への波及効果
– **影響のタイムライン**:中期(2-4年)
– **ドライバー**:統合EO/IR投資を支える多領域作戦への防衛予算の再調整
– **影響**:+0.2%
– **地理的関連性**:NATO諸国、日本、韓国
– **影響のタイムライン**:長期(≥ 4年)
出典:Mordor Intelligence
### 市場を形成する重要なトレンドを理解する
#### 戦略的競争によって駆動される長距離ターゲティング能力の需要の高まり
戦略的競争は、軍隊が視覚範囲を超えた脅威を検出、追跡、対処することを強制しています。中国のレーダープログラムは、4,500 kmでの弾道ミサイル検出を主張しており、西側のセンサーのアップグレードを促進しています。米陸軍は、厳しい気象条件下での高解像度のデュアルバンドアレイを搭載した3GEN FLIRセンサーに1億1750万米ドルを授与しました。フランスとイギリスは、深打ちおよび長距離ISR資金を割り当てる一方で、日本の2025年度予算59億米ドルのうち32.32億米ドルを軌道脅威追跡コンステレーションに充てています。ボーイングのIRST Block IIは、F/A-18E/F上でパッシブキューイングを可能にし、電磁スペクトルが争われる中での決定的な戦術を提供します。新たに登場した視覚範囲外ミサイルは、AESAシーカーを搭載し、正確なEO/IR火器制御の基準を引き上げ、持続的な投資を促しています。
#### 低コストUASの普及が対UAS EO/IRペイロードの必要性を駆動
安価なドローンはすべての戦闘空間層に広がっており、迅速な対UAS採用を強制しています。テレダインFLIRのCerberus XLは、レーダー、EO/IR、および効果装置をモバイルマストに統合し、前方基地を保護します。オフィルの連続ズームIRレンズは、ドローンの識別を拡張範囲で鋭くすることでキルチェーンを短縮します。米海軍は、「ヘルスケープ」と呼ばれる一方向攻撃ドローンの群れがインド太平洋の火花を飽和させ、統合されたEO/IR迎撃機の需要を膨らませると警告しています。電気光学システムは、群れを無力化するための指向性エネルギー精度を強調し、ビーム制御と熱センサーがどのように融合するかを示しています。サーフェスオプティクス社のSBIR賞は、ハイパーソニック滑空体を追跡するためのものであり、対空アプリケーションが基本的なクアッドコプターを超えて広がっていることを示しています。
#### SWaP最適化センサーの小型化の進展が兵士が着用可能なEO/IR機能を拡大
材料科学のブレークスルーにより、冷却式および非冷却式イメージャーがポケットサイズに縮小されています。研究者たちは、重い冷却装置を必要とせずに微細な詳細を解像する薄いIRフィルターを製造しました。サフランのHRTVシリーズは、4.4ポンドの重量で冷却式熱、カラー昼間、および低光量チャネルをホストし、歩兵パトロールのチームリーダーに提供します。米陸軍は、直接視野ガラス、非冷却式熱イメージャー、および目に優しいレーザー距離計をパッケージ化したサフランのLTLM II双眼鏡に2億7500万米ドルをコミットしました。カーティス・ライト社は、グループ3-5 UASのためにコンピューティングとストレージを小型化されたミッションプロセッサーに移動することで、ポンドあたり30,000-60,000米ドルのコスト削減を計算しています。L3ハリスのENVG-Bは、白リン夜間視力と熱オーバーレイを融合させ、デジタル視覚画像をヘルメットバイザーに直接配信し、歩兵の致死性を高めます。
#### AI対応ISR処理の採用によるリアルタイムターゲット認識
デジタルネイティブな武装勢力は、データの活用を生のセンシングと同じくらい重要視しています。米国防総省は、2025年度にAIと機械学習のために210億米ドルを確保し、自律予算を広範なR&D削減から保護しています。HENSOLDTのCERETRONソフトウェアは、地上局コンソールの周りにニューラルネットワークモジュールをラップし、連携されたセンサー間でほぼリアルタイムのオブジェクト分類を提供します。陸軍のFALCONSコンセプトは、半自律性とAIを組み合わせて、争われる条件下で長距離ターゲットを探し、確認し、引き渡すことを目指しています。ブーズ・アレン・ハミルトンは、アルゴリズム、センサー、およびコンテキストの手がかりを融合させる三層の融合エンジンを構築し、海軍指揮官の誤報を削減します。レイセオンのRAIVENキットは、EO/IR光学機器を搭載したAIを機体に組み合わせ、航空機が精密な座標を生成し、データリンクがジャムされたときに物流ルートを自己調整できるようにします。
### 制約影響分析
– **制約**:冷却式FPA製造におけるサプライチェーンのボトルネック
– **影響**:-0.4%
– **地理的関連性**:グローバル、特に非米国製造業者に影響
– **影響のタイムライン**:短期(≤ 2年)
– **制約**:ITARおよび輸出ライセンスの制限が国際販売を妨げる
– **影響**:-0.3%
– **地理的関連性**:グローバル、主に米国の防衛輸出に影響
– **影響のタイムライン**:中期(2-4年)
– **制約**:長波赤外線(LWIR)システムの冷却および電力要件の増加
– **影響**:-0.2%
– **地理的関連性**:グローバル、ポータブルおよびUAVアプリケーションに影響
– **影響のタイムライン**:中期(2-4年)
– **制約**:データオーバーロードおよび統合の課題が全スペクトルセンサー融合の展開を遅らせる
– **影響**:-0.2%
– **地理的関連性**:複雑なセンサー網を持つ先進的な軍事力
– **影響のタイムライン**:長期(≥ 4年)
出典:Mordor Intelligence
### 冷却式FPA製造におけるサプライチェーンのボトルネック
冷却式焦点面アレイは、硫化物ガラス、真空デュワー、および小型冷却装置に依存しており、これらは断続的な不足に直面しています。中国からのゲルマニウム輸出に関する貿易摩擦がリードタイムを悪化させ、ベンダーは、ゲルマニウムの屈折率を低コストで模倣するLightPathのBDNL4ガラスなどの代替品を模索することを余儀なくされています。欧州のサプライヤーLynredは、グルノーブルで8500万ユーロのクリーンルーム拡張を開始し、2025年までにボロメータのスループットを50%向上させ、米国の国際武器取引規制による遅延から同盟国のプログラムを守ることを目指しています。キャパシティが正常化するまで、軍隊は特定の冷却式サイトを延期し、非冷却式マイクロボロメータを選択することで、短期的な収益拡大を抑制しています。
### ITARおよび輸出ライセンスの制限が国際販売を妨げる
ミッションクリティカルなEO/IRペイロードは、しばしばITARの下で防衛品として分類され、長期のライセンス審査を引き起こします。中東およびアジア太平洋の非NATOパートナーは、資金が存在しても、タイムリーな展開を妨げる6-12ヶ月の待機を報告しています。欧州の製造業者はこの隙間を利用し、東南アジアのバイヤーにITARフリーのセンサーを販売しています。米国のプライム企業にとって、ライセンスの遅延は国際市場への浸透における最大の摩擦点であり、特に東南アジアおよび中東で顕著です。
## セグメント分析
### プラットフォーム別:空中ベースの優位性が戦闘機の統合を推進
軍事EO/IRシステム市場は、航空機群に大きく偏っており、空中ベースのセグメントは2025年に53.78%の収益シェアを占めています。固定翼戦闘機は、パイロットがレーダーの発信なしにステルス航空機を特定できる赤外線探索追跡ポッドを統合しており、現代の回転翼機は、救助および水上パトロールのために全天候型のジンバルを採用しています。米国沿岸警備隊は、MH-60およびMH-65ヘリコプター用に125基のESS-Mターレットを発注し、空中での持続性を強調しています。グループ2-5ドローンの急速な普及は、各プラットフォームがそのペイロード能力に応じたEO/IRボールを搭載するため、センサー需要を増加させています。NATOの航空部隊全体では、冷却式中波アレイが新規取得の主流となっており、その高感度により、砂漠の霞の下で30 kmを超える識別を可能にしています。
陸上ソリューションは、より小さな基盤から始まりますが、5.21%のCAGRで成長する見込みです。ここでは、兵士が持ち運び可能なサイトや装甲車両のペリスコープが調達を推進しています。L3ハリスの2億6300万米ドルのENVG-B注文は、歩兵が融合した熱画像と画像強調フィードを期待するようになったことを示しています。重装旅団は、夜間に敵の装甲を6,000 m先で検出できるように第三世代FLIRモジュールを改造しています。一方、ターレット型対UASセンサーは前方作戦基地を保護し、従来のレーダーをEOで確認されたトラックに置き換え、友軍殺傷を制限します。海上の需要は安定しており、海軍は艦船搭載のパノラマシステム(例:SPEIR)を展開し、海上の攻撃ミサイルから水上戦闘艦を保護しています。
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注:すべての個別セグメントのシェアは、報告書購入時に利用可能です。
### コンポーネント別:センサーが市場シェアをリードし、プロセッサーが急成長
センサーは2025年に軍事EO/IRシステム市場の32.41%を占めており、焦点面アーキテクチャの継続的な革新によるものです。製造業者は、150 Kで動作するひずみ層スーパーラティス検出器を展開し、従来の水銀-カドミウム-テルル変種と比較してサイズと電力予算を40%削減しています。レンズメーカーは、添加プロセスを通じて印刷されたメタマテリアルデザインを追求し、質量を減少させつつ、即時の視野変更をサポートしています。安定化ブロックは、4 gの振動をキャンセルするMEMSジャイロを組み込んでおり、小型UAVにとって重要です。
プロセッサーは、AIがオンボードの活用を洗練させる中で、3.02%のCAGRで最も成長が早いコンポーネントです。SOSAのようなオープンスタンダードは、カードレベルのプラグアンドプレイを促進し、サービスが光学機器を再認証することなくアルゴリズムをアップグレードできるようにします。HENSOLDTのソフトウェア定義フロントエンドは、マージンがますますガラスからコードに移行していることを示しています。人間-機械インターフェースも進化しています。ThermoteknixのARTIMは、直感的なシンボルを夜間視力画像にオーバーレイし、部隊が無線通信なしで方位やターゲット地点を共有できるようにします。
### イメージング技術別:非冷却式システムが支配し、冷却技術が加速
非冷却式アレイは、2025年に60.12%のシェアを保持しており、マイクロボロメータが低コストで出荷され、標準バッテリーで動作するため、双眼鏡、ライフルサイト、低コストドローンに適しています。8ミクロンピクセルへの進化により、彼らの画像は多くの戦術的タスクに十分な鮮明さを持っています。非冷却式デバイスは、民間の国境および災害対応ミッションに急速に移行し、軍事的な急成長を滑らかにする二重用途のボリュームから恩恵を受けています。
冷却式システムは、長距離ターゲット指定器を配備する軍隊によって4.98%のCAGRでより早く成長します。ゲルマニウムの不足は供給の継続性を脅かし、硫化物ガラスの代替品やガリウム-アンチモン検出器への研究を推進しています。第三世代FLIRモジュールは、メガピクセル解像度とデュアルバンドMWIR/LWIR融合を出荷し、15 kmでカモフラージュされた装甲を明らかにします。軍事EO/IRシステム市場では、ライフルサイトのフットプリント内にスターリングまたはジュール-トンプソンエンジンを内蔵したニッチな「マイクロ冷却」センサーが登場し、スナイパーに30°Cの砂漠の熱の中でも1,400 mの正確な識別を提供します。
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### エンドユーザー別:陸軍が優位性を持ち、海軍が最も強い成長軌道を示す
陸軍編成は、2025年の収益の41.55%を占めており、各歩兵小隊がネットワーク化されたサイトと無線機を受け取ります。エルビットアメリカの1億3900万米ドルのENVG-B納入注文は、配備されたユニットの合計を25,000を超え、予備のセンサーやバッテリーパックの基本的な需要を生み出しています。装甲車両は、昼間カメラとMWIRセンサーをオープンスタンダードのビデオで統合したパノラマ指揮官サイトを統合しており、ターゲットの引き渡しを短縮しています。デジタル火器制御マップはFLIRビデオを直接取り込み、夜間の初回命中確率を向上させます。
海軍ユーザーは4.09%のCAGRで進展します。インド太平洋艦隊は、混雑した海峡を監視するためにマスト取り付け型のパノラマに投資しています。米海軍のSPEIRベースラインは、アーレイ・バーク級駆逐艦から始まり、360度のスイートを設置し、1/6秒ごとに更新して海面スキミング巡航ミサイルを発見します。航空母艦は、電子攻撃条件下でレーダーを補完するためにE-2DホークアイにアップグレードされたEO/IRターレットを装備しています。特殊作戦部隊は、Rigid-Inflatable Boatsから軽航空機への交換が数時間で行えるモジュラーキットの需要を引き続き求めています。
## 地理分析
北米は2025年に30.12%のシェアで軍事EO/IRシステム市場をリードしており、米国の9200億米ドルの防衛予算に支えられています。ワシントンは、研究、開発、試験、評価の支出を優先し、第三世代FLIRおよびAI対応ターゲット認識に資金を流しています。カナダはNORADの近代化を通じてセンサー需要を補完し、北極接近路に持続的なEO/IR監視を追加しています。メキシコは、国境セキュリティカメラや対カルテルドローン検出に選択的に投資しています。
ヨーロッパは、2024年に6930億米ドルに達し、前年比17%の防衛成長を記録しました。これは冷戦以来の最も急激な増加です。ドイツは、1000億ユーロの特別基金にコミットした後、電子戦センサーのアップグレードを加速しています。フランスは、ラファール戦闘機用の長距離監視ポッドに支出を向けており、イギリスはタイフーン艦隊で冷却式IRSTの試験を行っています。東欧の同盟国であるポーランドとルーマニアは、EU資金を対UAS光学機器に流用し、弾薬庫を守っています。
アジア太平洋地域は、3.78%のCAGRで最も成長が早い地域クラスターです。中国の近代化推進は、2030年までにセンサーおよび効果装置に3600億米ドルを割り当てることを目指しています。日本は過去最高の予算59億米ドルを設定し、ミサイル警告のための軌道EO/IR衛星を割り当てています。オーストラリアの2024年防衛戦略は、海軍のSPEIR需要を高めており、インドはヒマラヤ監視のためにハンドヘルドイメージャーを拡大しています。同時に、中東の軍隊は2430億米ドルを支出し、イスラエルはドローンやロケットの脅威に対抗するために予算を65%増加させ、短期的な輸出の機会を生み出しています。
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## 競争環境
軍事用電気光学および赤外線システム市場は、中程度の集中度を示しています。レガシーインテグレーターであるL3ハリス・テクノロジーズ社、テレダイン・テクノロジーズ社、RTXコーポレーション、ノースロップ・グラマン社、ロッキード・マーチン社は、百年にわたるサプライチェーンと機密のノウハウを活用しています。L3ハリスは、ENVG-Bの第2ロット生産に2億6300万米ドルの受注を獲得し、歩兵用光学機器のフランチャイズを強化しています。テレダインFLIRは、沿岸警備隊の空中ターレットのアップグレードに7400万米ドルを確保し、クロスドメインのリーチを示しています。レオナルドDRSは、マイクロ冷却式武器サイトに9400万米ドルを獲得し、特定の専門性を強調しています。
企業は、長期的なサポート契約を確保するために垂直統合を追求しています。レイセオンは、テキサス州に冷却装置工場を運営し、インディアナ州にアレイファウンドリーを併設しており、第三世代FLIRキットの展開時間を短縮しています。ロッキード・マーチンは、検出器の温度上限を引き上げるためにダイヤモンド基板のヒートシンクに投資しており、戦闘機に追加の燃料を搭載するためのスペースを確保しています。エアバスとHENSOLDTは、ドイツの電子戦ミッションデータパイプラインを近代化しており、プライム企業がハードウェアと分析を単一ソースの入札に結びつける方法を示しています。
### 軍事用電気光学および赤外線システム業界のリーダー
– テレダイン・テクノロジーズ社
– RTXコーポレーション
– L3ハリス・テクノロジーズ社
– ロッキード・マーチン社
– ノースロップ・グラマン社
*免責事項:主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。
画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。
## 業界の最近の動向
– **2025年1月**:L3ハリス・テクノロジーズ社は、米陸軍から強化夜間視力ゴーグル-双眼鏡の生産に2億6300万米ドルの契約を獲得し、納入総数は18,000システムを超えました。
– **2024年10月**:HENSOLDTとレイセオン(RTXコーポレーション)は、NATO軍の電気光学/赤外線システムの協力を強化し、保守および運用の準備状態を改善するための覚書を締結しました。
軍事電気光学および赤外線システム産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 戦略的競争による長距離標的能力の需要増加
4.2.2 低コストのUASの普及が対UAS EO/IRペイロードの必要性を促進
4.2.3 SWaP最適化センサーの小型化の進展が兵士着用可能なEO/IR能力を拡大
4.2.4 リアルタイムの標的認識のためのAI対応ISR処理の採用
4.2.5 インド太平洋地域における海軍の近代化努力がマスト取り付け型EO/IRセンサーの需要を促進
4.2.6 統合されたEO/IR投資を支える多領域作戦への防衛予算の再調整
4.3 市場の制約
4.3.1 冷却FPA製造におけるサプライチェーンのボトルネック
4.3.2 国際販売を妨げるITARおよび輸出ライセンスの制限
4.3.3 長波赤外線(LWIR)システムのための高い冷却および電力要件
4.3.4 データ過負荷および統合の課題が全スペクトルセンサーフュージョンの展開を遅らせる
4.4 バリューチェーン分析
4.5 技術的展望および規制の展望
4.6 ポーターのファイブフォース分析
4.6.1 バイヤーの交渉力
4.6.2 サプライヤーの交渉力
4.6.3 新規参入者の脅威
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模および成長予測(価値)
5.1 プラットフォーム別
5.1.1 空中ベース
5.1.1.1 固定翼戦闘機
5.1.1.2 回転翼およびティルトローター機
5.1.1.3 無人航空機
5.1.2 陸上ベース
5.1.2.1 装甲戦闘車両
5.1.2.2 兵士用ポータブルおよび武器照準器
5.1.2.3 地上監視および前方作戦基地(FOB)システム
5.1.3 海上ベース
5.1.3.1 水上戦闘艦およびパトロール艦
5.1.3.2 潜水艦および水中プラットフォーム
5.2 コンポーネント別
5.2.1 人間-機械インターフェース
5.2.2 安定化ユニット
5.2.3 制御システム
5.2.4 センサー
5.2.5 光学
5.2.6 プロセッサー
5.3 イメージング技術別
5.3.1 冷却型
5.3.2 非冷却型
5.4 エンドユーザー別
5.4.1 陸軍
5.4.2 空軍
5.4.3 海軍
5.5 地理別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 イタリア
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 韓国
5.5.3.5 その他のアジア太平洋
5.5.4 南アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 その他の南アメリカ
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 中東
5.5.5.1.1 サウジアラビア
5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
5.5.5.1.3 その他の中東
5.5.5.2 アフリカ
5.5.5.2.1 南アフリカ
5.5.5.2.2 その他のアフリカ
6. 競争環境
6.1 市場の集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロフィール(グローバル概要、市場概要、コアセグメント、財務、戦略情報、市場シェア、製品およびサービス、最近の開発を含む)
6.4.1 BAEシステムズ plc
6.4.2 エルビットシステムズ Ltd.
6.4.3 テレダインFLIR LLC
6.4.4 L3ハリス・テクノロジーズ Inc.
6.4.5 RTXコーポレーション
6.4.6 ロッキード・マーチン・コーポレーション
6.4.7 レオナルド S.p.A
6.4.8 サーブ AB
6.4.9 ラインメタル AG
6.4.10 イスラエル航空宇宙産業 Ltd.
6.4.11 ヘンゾルト AG
6.4.12 ノースロップ・グラマン・コーポレーション
6.4.13 サフラン SA
6.4.14 タレスグループ
6.4.15 ウルトラエレクトロニクスホールディングスリミテッド
6.4.16 CACIインターナショナル Inc.
6.4.17 オプティコスコーポレーション
6.4.18 ナビタール Inc.
6.4.19 アンドゥリル・インダストリーズ Inc.
7. 市場機会
Table of Contents for Military Electro-optical And Infrared Systems Industry Report
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET LANDSCAPE
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising demand for long-range targeting capabilities driven by strategic rivalries
4.2.2 Proliferation of low-cost UAS driving need for counter-UAS EO/IR payloads
4.2.3 Advancements in SWaP-optimized sensor miniaturization expanding soldier-wearable EO/IR capabilities
4.2.4 Adoption of AI-enabled ISR processing for real-time target recognition
4.2.5 Naval modernization efforts in the Indo-Pacific driving demand for mast-mounted EO/IR sensors
4.2.6 Defense budget realignment toward multi-domain operations supporting integrated EO/IR investments
4.3 Market Restraints
4.3.1 Supply-chain bottlenecks in cooled FPA manufacturing
4.3.2 ITAR and export-license restrictions hindering international sales
4.3.3 Elevated cooling and power requirements for Long-Wave Infrared (LWIR) systems
4.3.4 Data overload and integration challenges slowing full-spectrum sensor fusion deployments
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Technological Outlook and Regulatory Outlook
4.6 Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Buyers
4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitutes
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)
5.1 By Platform
5.1.1 Air-based
5.1.1.1 Fixed-Wing Combat Aircraft
5.1.1.2 Rotary-Wing and Tilt-Rotor Aircraft
5.1.1.3 Unmanned Aerial Vehicles
5.1.2 Land-based
5.1.2.1 Armoured Fighting Vehicles
5.1.2.2 Soldier Portable and Weapon Sights
5.1.2.3 Ground Surveillance and Forward Operating Base (FOB) Systems
5.1.3 Sea-based
5.1.3.1 Surface Combatants and Patrol Vessels
5.1.3.2 Submarines and Undersea Platforms
5.2 By Component
5.2.1 Human-Machine Interfaces
5.2.2 Stabilization Units
5.2.3 Control Systems
5.2.4 Sensors
5.2.5 Optics
5.2.6 Processors
5.3 By Imaging Technology
5.3.1 Cooled
5.3.2 Uncooled
5.4 By End-User
5.4.1 Army
5.4.2 Air Force
5.4.3 Navy
5.5 By Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Mexico
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 United Kingdom
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Italy
5.5.2.5 Spain
5.5.2.6 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 China
5.5.3.2 India
5.5.3.3 Japan
5.5.3.4 South Korea
5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 South America
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Rest of South America
5.5.5 Middle East and Africa
5.5.5.1 Middle East
5.5.5.1.1 Saudi Arabia
5.5.5.1.2 United Arab Emirates
5.5.5.1.3 Rest of Middle East
5.5.5.2 Africa
5.5.5.2.1 South Africa
5.5.5.2.2 Rest of Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials, Strategic Info, Market Share, Products and Services, Recent Developments)
6.4.1 BAE Systems plc
6.4.2 Elbit Systems Ltd.
6.4.3 Teledyne FLIR LLC
6.4.4 L3Harris Technologies Inc.
6.4.5 RTX Corporation
6.4.6 Lockheed Martin Corporation
6.4.7 Leonardo S.p.A
6.4.8 Saab AB
6.4.9 Rheinmetall AG
6.4.10 Israel Aerospace Industries Ltd.
6.4.11 HENSOLDT AG
6.4.12 Northrop Grumman Corporation
6.4.13 Safran SA
6.4.14 Thales Group
6.4.15 Ultra Electronics Holdings Limited
6.4.16 CACI International Inc.
6.4.17 Optikos Corporation
6.4.18 Navitar, Inc.
6.4.19 Anduril Industries, Inc.
7. MARKET OPPORTUNITIES
※参考情報
軍用電気光学および赤外線システムは、現代のミリタリーオペレーションにおいて不可欠な技術であり、さまざまな用途に応じて様々なタイプが存在します。これらのシステムは、昼夜を問わず視覚情報を捕捉し、敵や目標の位置を特定するために利用されます。電気光学システムは可視光線を利用し、赤外線システムは熱を感知することで機能します。
まず、電気光学システムについて説明します。これにはデジタルカメラやテレビ監視システムなどが含まれます。電気光学センサーは、光を効率的に捉え、画像を生成して地上の状況を監視する能力があります。これらは主に偵察、監視、標的追尾に用いられ、特に戦闘機や無人航空機(UAV)に搭載されています。高解像度カメラやズームレンズを取り入れることで、遠距離からでも詳細な情報を得ることができます。
次に、赤外線システムについてです。赤外線センサーは熱を感知することで物体を識別します。特に夜間や悪天候時においても高い精度で機能するため、戦場において非常に重要な役割を果たします。赤外線暗視装置は、敵の動きを追跡したり、目標を精密に攻撃するために利用されることが一般的です。また、赤外線カメラは火災の検知や温度異常の監視にも使用されます。
軍用電気光学および赤外線システムには、いくつかの種類があります。代表的なものには、固定式、移動式、ポータブルタイプがあり、それぞれのミッションや状況に応じて適切なシステムが選ばれます。固定式は基地や施設の周囲を監視するため、移動式は車両や航空機に搭載されて機動性を持たせるために設計されています。ポータブルタイプは個々の兵士や小規模な部隊が持ち運びできるように作られており、即時の状況把握が可能です。
これらのシステムの用途は多岐にわたります。偵察任務や監視活動、目標の特定、火力支援、指導・管理機能の強化など、さまざまな軍事オペレーションにおいて不可欠です。電気光学システムはリアルタイムでの情報提供が求められる場面で特に効果を発揮しますし、赤外線システムは暗い環境下や視認性の低い状況で非常に重要です。
関連する技術としては、デジタル画像処理やデータ解析技術が挙げられます。これにより、取得した画像を処理し、必要な情報を抽出することが可能になるのです。さらに、AI(人工知能)を用いた自動ターゲット認識システムも進化しており、效率的な情報処理が行われています。これにより、オペレーターはより早く、正確に状況判断ができるようになります。
また、センサー技術の進化も重要です。より高感度なセンサーを開発することで、薄暗い環境でも対象物を捉える能力が向上しています。これにより、ミッションの成功率が大幅に向上することが期待されています。
軍用電気光学および赤外線システムは、今後も更なる進化が見込まれています。新たな技術の導入やシステムの統合により、より高性能・多機能なソリューションが提供されることでしょう。この分野は、軍事戦略における決定的な要素として、ますます重要な役割を果たしていくと考えられます。 |
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