第1章:序論1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資対象地域
3.3. ポーターの5つの力分析
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 制約要因
3.4.3. 機会
3.5. COVID-19による市場への影響分析
第4章:ラテンアメリカにおける対ドローン市場(技術別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測(技術別)
4.2. 電子システム
4.3. レーザーシステム
4.4. 運動エネルギーシステム
第5章:ラテンアメリカにおける対ドローン市場(用途別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測(用途別)
5.2. 検知
5.3. 混乱
第6章:ラテンアメリカにおける対ドローン市場(最終用途別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測(最終用途別)
6.2. 政府機関
6.3. 軍事・防衛
6.4.商用
第7章:ラテンアメリカにおける対ドローン市場(プラットフォーム別)
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測(プラットフォーム別)
7.2. 地上型
7.3. ハンドヘルド型
7.4. UAVベース
第8章:競合状況
8.1. はじめに
8.2. 成功戦略
8.3. 上位10社の製品マッピング
8.4. 競合ダッシュボード
8.5. 競合ヒートマップ
8.6. 2021年における上位企業のポジショニング
第9章:企業概要
9.1. FLIR Systems
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要役員
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6.業績
9.1.7. 主要な戦略的動きと展開
9.2. ボーイング
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要役員
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 業績
9.2.7. 主要な戦略的動きと展開
9.3. ロッキード・マーティン
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要役員
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 業績
9.3.7. 主要な戦略的動きと展開
9.4. ノースロップ・グラマン
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要役員
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5.製品ポートフォリオ
9.4.6. 業績
9.4.7. 主要な戦略的動きと展開
9.5. SaaB
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要役員
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績
9.5.7. 主要な戦略的動きと展開
9.6. エルビット・システムズ
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要役員
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績
9.6.7. 主要な戦略的動きと展開
9.7. インドラ・システマス
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要役員
9.7.3. 会社概要
9.7.4.事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.7.6. 業績
9.7.7. 主要な戦略的動きと展開
9.8. テキストロン・ディフェンス・システムズ
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要役員
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 業績
9.8.7. 主要な戦略的動きと展開
9.9. イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ (IAI)
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要役員
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 業績
9.9.7. 主要な戦略的動きと展開
9.10. 航空グループ
9.10.1.会社概要
9.10.2. 主要役員
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 業績
9.10.7. 主要な戦略的動きと展開
1.1. Report Description
1.2. Key Market Segments
1.3. Key Benefits to the Stakeholders
1.4. Research Methodology
1.4.1. Primary Research
1.4.2. Secondary Research
1.4.3. Analyst Tools and Models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market Definition and Scope
3.2. Key Findings
3.2.1. Top Impacting Factors
3.2.2. Top Investment Pockets
3.3. Porter’s Five Forces Analysis
3.4. Market Dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.2. Restraints
3.4.3. Opportunities
3.5. COVID-19 Impact Analysis on the market
CHAPTER 4: LATIN AMERICA ANTI-DRONE MARKET, BY TECHNOLOGY
4.1. Overview
4.1.1. Market Size and Forecast, By Technology
4.2. Electronic System
4.3. Laser System
4.4. Kinetic System
CHAPTER 5: LATIN AMERICA ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION
5.1. Overview
5.1.1. Market Size and Forecast, By Application
5.2. Detection
5.3. Disruption
CHAPTER 6: LATIN AMERICA ANTI-DRONE MARKET, BY END USE
6.1. Overview
6.1.1. Market Size and Forecast, By End Use
6.2. Government
6.3. Military and Defense
6.4. Commercial
CHAPTER 7: LATIN AMERICA ANTI-DRONE MARKET, BY PLATFORM
7.1. Overview
7.1.1. Market Size and Forecast, By Platform
7.2. Ground
7.3. Handheld
7.4. UAV based
CHAPTER 8: COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1. Introduction
8.2. Top winning strategies
8.3. Product Mapping of Top 10 Player
8.4. Competitive Dashboard
8.5. Competitive Heatmap
8.6. Top player positioning, 2021
CHAPTER 9: COMPANY PROFILES
9.1. FLIR Systems
9.1.1. Company overview
9.1.2. Key Executives
9.1.3. Company snapshot
9.1.4. Operating business segments
9.1.5. Product portfolio
9.1.6. Business performance
9.1.7. Key strategic moves and developments
9.2. Boeing
9.2.1. Company overview
9.2.2. Key Executives
9.2.3. Company snapshot
9.2.4. Operating business segments
9.2.5. Product portfolio
9.2.6. Business performance
9.2.7. Key strategic moves and developments
9.3. Lockheed Martin
9.3.1. Company overview
9.3.2. Key Executives
9.3.3. Company snapshot
9.3.4. Operating business segments
9.3.5. Product portfolio
9.3.6. Business performance
9.3.7. Key strategic moves and developments
9.4. Northrop Grumman
9.4.1. Company overview
9.4.2. Key Executives
9.4.3. Company snapshot
9.4.4. Operating business segments
9.4.5. Product portfolio
9.4.6. Business performance
9.4.7. Key strategic moves and developments
9.5. SaaB
9.5.1. Company overview
9.5.2. Key Executives
9.5.3. Company snapshot
9.5.4. Operating business segments
9.5.5. Product portfolio
9.5.6. Business performance
9.5.7. Key strategic moves and developments
9.6. Elbit Systems
9.6.1. Company overview
9.6.2. Key Executives
9.6.3. Company snapshot
9.6.4. Operating business segments
9.6.5. Product portfolio
9.6.6. Business performance
9.6.7. Key strategic moves and developments
9.7. Indra Sistemas
9.7.1. Company overview
9.7.2. Key Executives
9.7.3. Company snapshot
9.7.4. Operating business segments
9.7.5. Product portfolio
9.7.6. Business performance
9.7.7. Key strategic moves and developments
9.8. Textron Defense Systems
9.8.1. Company overview
9.8.2. Key Executives
9.8.3. Company snapshot
9.8.4. Operating business segments
9.8.5. Product portfolio
9.8.6. Business performance
9.8.7. Key strategic moves and developments
9.9. Israel Aerospace Industries (IAI)
9.9.1. Company overview
9.9.2. Key Executives
9.9.3. Company snapshot
9.9.4. Operating business segments
9.9.5. Product portfolio
9.9.6. Business performance
9.9.7. Key strategic moves and developments
9.10. Aeronautics Group
9.10.1. Company overview
9.10.2. Key Executives
9.10.3. Company snapshot
9.10.4. Operating business segments
9.10.5. Product portfolio
9.10.6. Business performance
9.10.7. Key strategic moves and developments
| ※参考情報 アンチドローン技術は、特定の地域や環境における無人航空機(ドローン)の悪用を防ぐために開発されたさまざまな技術や手法の総称です。中南米におけるアンチドローン技術は、特に増加するドローンの商業利用やテロリズム、密輸、違法活動に伴う脅威を軽減するために重要な要素となっています。この地域では、無人航空機が犯罪活動やプライバシーの侵害に使われることが懸念されており、その対策が急務となっています。 アンチドローン技術には、いくつかの種類があります。まず最初に、監視および検出技術です。これは、ドローンを特定し、追跡するためのシステムを含んでいます。レーダー、赤外線センサー、音波センサーなど、さまざまなセンサー技術を利用して、空中を飛行するドローンを早期に検知することが可能です。これらの技術は、警戒体制を強化し、迅速な対応を促進します。 次に、干渉技術があります。これにはドローンの通信を妨害する無線信号干渉装置が含まれます。この方法により、ドローンは操縦者からの指示を受け取れなくなり、自動的に帰還したり、離陸した場所に戻ったりすることが求められます。また、GPS信号の干渉技術も利用されることがあり、ドローンのナビゲーションを無効にして、特定のエリアから排除することができます。しかし、これらの技術は周囲の他の通信にも影響を与える可能性があり、使用には注意が必要です。 さらに、物理的な排除手段も存在します。ネットを使ってドローンを捕らえるシステムや、プロペラを破壊するための小型ミサイルシステムなど、直接的に無人航空機を取り除く方法です。これらの手段は、高度な技術や訓練を必要とし、使用する際には法的なガイドラインや規制が設けられていることが一般的です。 中南米におけるアンチドローン技術の用途は多岐にわたります。例えば、安全保障や防衛分野において、軍事施設や重要施設の防護に使用されます。また、警察や治安機関も、公共の安全を確保するためにアンチドローン技術を導入する場合があります。さらに、大規模なイベントやスポーツ大会の場でも、参加者や観客の安全を守るためにドローン対策が講じられています。 商業分野においても、アンチドローン技術は進化しています。物流会社や空港などで、不正なドローンの飛行を防ぐために、さまざまなシステムが導入されています。特に空港では、航空機の安全を確保するために、厳重なドローン管理が求められています。 関連技術としては、人工知能(AI)を利用した自動認識システムがあります。AIは、ドローンの動きを学習し、異常な行動を特定する能力を持っています。これにより、より効率的にドローンを検出し、迅速な対処が可能です。また、ビッグデータ解析を通じて、ドローンの飛行パターンや行動の予測を行う研究も進められています。 中南米は、治安や犯罪の問題が深刻な地域であり、アンチドローン技術の必要性が増しています。さまざまな技術や手法が開発されており、今後さらに進化することが期待されています。新しい技術の導入や既存の技術の改良により、ドローンの悪用を効果的に防ぎ、安全な社会を実現するための取り組みが求められています。これらの技術は、地域の特性やニーズに応じた柔軟な対応が必要であり、様々な利害関係者との連携が重要です。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer

-gr.jpg)
