目次
第1章. 世界の対UASシステム市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 市場の定義
1.2. 市場のセグメンテーション
1.3. 調査の前提
1.3.1. 対象範囲と除外項目
1.3.2. 制限事項
1.4. 調査目的
1.5. 調査方法論
1.5.1. 予測モデル
1.5.2. デスクリサーチ
1.5.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.6. 調査属性
1.7. 調査対象期間
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の概要
2.2. 戦略的インサイト
2.3. 主な調査結果
2.4. CEO/CXOの視点
2.5. ESG分析
第3章. 世界の対UASシステム市場における市場要因分析
3.1. 世界の対UASシステム市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 非対称およびハイブリッド型セキュリティ脅威の激化
3.2.2. 重要インフラ保護義務の拡大
3.2.3. 技術の融合
3.2.4. AIを活用した検知
3.3. 抑制要因
3.3.1. 高い資本集約度と統合の複雑さ
3.3.2. ドローン技術の急速な進化
3.4. 機会
3.4.1. AI統合型および自律型対ドローンプラットフォーム
3.4.2. 指向性エネルギーおよび非殺傷型ソリューション
第4章. 世界の対UASシステム産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024-2035年)
4.3. PESTEL分析
4.4. マクロ経済的な業界動向
4.4.1. 親市場の動向
4.4.2. GDPの動向と予測
4.5. バリューチェーン分析
4.6. 主要な投資動向と予測
4.7. 主要な成功戦略(2025年)
4.8. 市場シェア分析(2024-2025年)
4.9. 価格分析
4.10. 投資および資金調達シナリオ
4.11. 地政学的および貿易政策の変動が市場に与える影響
第 5 章 AI 導入の動向と市場への影響
5.1. AI 導入準備度指数
5.2. 主要な新興技術
5.3. 特許分析
5.4. 主要なケーススタディ
第 6 章 用途別グローバル対 UAS システム市場規模および予測 2025-2035
6.1. 市場の概要
6.2. 世界の対UASシステム市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025年)
6.3. 軍事
6.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
6.4. 商用
6.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024年~2035年)
6.4.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
6.5. 国土安全保障
6.5.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024年~2035年)
6.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.6. 公共の安全
6.6.1. 主要国別内訳の推定および予測、2024-2035年
6.6.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.7. インフラ保護
6.7.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.7.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
第7章. 技術別:世界の対UASシステム市場規模および予測(2025-2035年)
7.1. 市場の概要
7.2. 世界の対UASシステム市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025年)
7.3. レーザーシステム
7.3.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024年~2035年
7.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.4. 無線周波数システム
7.4.1. 主要国別内訳:推計および予測、2024-2035年
7.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.5. キネティックシステム
7.5.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
7.5.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
7.6. サイバーシステム
7.6.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
7.6.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.7. 電磁システム
7.7.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035年
7.7.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
第8章 用途別世界対UASシステム市場規模および予測 2025-2035
8.1. 市場概要
8.2. 世界対UASシステム市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025)
8.3. 防衛
8.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
8.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
8.4. 航空宇宙
8.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
8.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
8.5. 輸送
8.5.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035年
8.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
8.6. エネルギー
8.6.1. 主要国別内訳の推定および予測、2024-2035年
8.6.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
8.7. 電気通信
8.7.1. 主要国別内訳の推定および予測、2024-2035年
8.7.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
第9章. プラットフォーム別グローバル対UASシステム市場規模および予測、2025-2035年
9.1. 市場概要
9.2. グローバル対UASシステム市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
9.3. 地上システム
9.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
9.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
9.4. 航空機搭載システム
9.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
9.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
9.5. 海軍システム
9.5.1. 主要国別内訳の推定および予測、2024-2035年
9.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
9.6. ポータブルシステム
9.6.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024年~2035年)
9.6.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
9.7. 固定システム
9.7.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
9.7.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
第10章. コンポーネント別:世界の対UASシステム市場規模および予測(2025-2035年)
10.1. 市場概要
10.2. 世界の対UASシステム市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
10.3. センサー
10.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
10.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
10.4. カメラ
10.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
10.4.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
10.5. 制御システム
10.5.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024年~2035年)
10.5.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
10.6. 通信システム
10.6.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024年~2035年)
10.6.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
10.7. 電源
10.7.1. 主要国別内訳:推計および予測、2024-2035年
10.7.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
第11章. 地域別グローバル対UASシステム市場規模および予測(2025年~2035年)
11.1. 成長する対UASシステム市場、地域市場の概要
11.2. 主要国および新興国
11.3. 北米対UASシステム市場
11.3.1. 米国対UASシステム市場
11.3.1.1. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
11.3.1.2. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
11.3.1.3. 最終用途別市場規模および予測、2025-2035年
11.3.1.4. プラットフォーム別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.3.1.5. コンポーネント別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.3.2. カナダの対UASシステム市場
11.3.2.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.3.2.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
11.3.2.3. 最終用途別市場規模および予測、2025-2035年
11.3.2.4. プラットフォーム別市場規模および予測、2025-2035年
11.3.2.5. 構成部品別市場規模および予測、2025-2035年
11.4. 欧州の対UASシステム市場
11.4.1. 英国の対UASシステム市場
11.4.1.1. 製品別市場規模および予測、2025-2035年
11.4.1.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
11.4.1.3. 最終用途別市場規模および予測、2025-2035年
11.4.1.4. プラットフォーム別市場規模および予測、2025-2035年
11.4.1.5. コンポーネント別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.2. ドイツの対UASシステム市場
11.4.2.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.2.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.2.3. 最終用途別市場規模および予測、2025-2035年
11.4.2.4. プラットフォーム別市場規模および予測、2025-2035年
11.4.2.5. コンポーネント別市場規模および予測、2025-2035年
11.4.3. フランス対UASシステム市場
11.4.3.1. 製品別市場規模および予測、2025-2035年
11.4.3.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
11.4.3.3. 最終用途別市場規模および予測、2025-2035年
11.4.3.4. プラットフォーム別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.3.5. コンポーネント別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.4. スペインの対UASシステム市場
11.4.4.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.4.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.4.3. 最終用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.4.4. プラットフォーム別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.4.5. コンポーネント別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.5. イタリアの対UASシステム市場
11.4.5.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.5.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.5.3. 最終用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.5.4. プラットフォーム別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.5.5. コンポーネント別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.6. 欧州その他地域の対UASシステム市場
11.4.6.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.6.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.6.3. 最終用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.6.4. プラットフォーム別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.4.6.5. コンポーネント別市場規模および予測、2025-2035年
11.5. アジア太平洋地域の対UASシステム市場
11.5.1. 中国の対UASシステム市場
11.5.1.1. 製品別市場規模および予測、2025-2035年
11.5.1.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
11.5.1.3. 最終用途別市場規模および予測、2025-2035年
11.5.1.4. プラットフォーム別市場規模および予測、2025-2035年
11.5.1.5. コンポーネント別市場規模および予測、2025-2035年
11.5.2. インドの対UASシステム市場
11.5.2.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.5.2.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.5.2.3. 最終用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.5.2.4. プラットフォーム別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.5.2.5. コンポーネント別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.5.3. 日本の対UASシステム市場
11.5.3.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.5.3.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.5.3.3. 最終用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.5.3.4. プラットフォーム別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.5.3.5. コンポーネント別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.5.4. オーストラリアの対UASシステム市場
11.5.4.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.5.4.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
11.5.4.3. 最終用途別市場規模および予測、2025-2035年
11.5.4.4. プラットフォーム別市場規模および予測、2025-2035年
11.5.4.5. コンポーネント別市場規模および予測、2025-2035年
11.5.5. 韓国の対UASシステム市場
11.5.5.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.5.5.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.5.5.3. 最終用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.5.5.4. プラットフォーム別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.5.5.5. コンポーネント別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.5.6. その他のアジア太平洋地域(APAC)の対UASシステム市場
11.5.6.1. 製品別市場規模および予測、2025-2035年
11.5.6.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
11.5.6.3. 最終用途別市場規模および予測、2025-2035年
11.5.6.4. プラットフォーム別市場規模および予測、2025-2035年
11.5.6.5. コンポーネント別市場規模および予測、2025-2035年
11.6. ラテンアメリカの対UASシステム市場
11.6.1. ブラジルの対UASシステム市場
11.6.1.1. 製品別市場規模および予測、2025-2035年
11.6.1.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
11.6.1.3. 最終用途別市場規模および予測、2025-2035年
11.6.1.4. プラットフォーム別市場規模および予測、2025-2035年
11.6.1.5. コンポーネント別市場規模および予測、2025-2035年
11.6.2. メキシコの対UASシステム市場
11.6.2.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.6.2.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.6.2.3. 最終用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.6.2.4. プラットフォーム別市場規模および予測、2025-2035年
11.6.2.5. コンポーネント別市場規模および予測、2025-2035年
11.7. 中東およびアフリカの対UASシステム市場
11.7.1. UAEの対UASシステム市場
11.7.1.1. 製品別市場規模および予測(2025-2035年)
11.7.1.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
11.7.1.3. 最終用途別市場規模および予測( 2025-2035
11.7.1.4. プラットフォーム別市場規模および予測、2025-2035年
11.7.1.5. コンポーネント別市場規模および予測、2025-2035年
11.7.2. サウジアラビア(KSA)対UASシステム市場
11.7.2.1. 製品別市場規模および予測(2025-2035年)
11.7.2.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
11.7.2.3. 最終用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.7.2.4. プラットフォーム別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.7.2.5. コンポーネント別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.7.3. 南アフリカの対UASシステム市場
11.7.3.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.7.3.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.7.3.3. 最終用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.7.3.4. プラットフォーム別市場規模および予測(2025年~2035年)
11.7.3.5. コンポーネント別市場規模および予測(2025年~2035年)
第12章. 競合分析
12.1. 主要市場戦略
12.2. エアバス・ディフェンス・アンド・スペース
12.2.1. 会社概要
12.2.3. 主要幹部
12.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
12.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
12.2.6. 最近の動向
12.2.7. 市場戦略
12.2.8.
SWOT分析 SWOT分析
12.3. バテル
12.4. ヘンゾルト
12.5. AUDS
12.6. ライトアイ
12.7. キネティック
12.8. ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ
12.9. レオナルドS.p.A.
12.10. イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ(IAI)
12.11. L3 ドローン・ガーディアン
12.12. アドバンスト・プロテクション・システムズ
12.13. ロッキード・マーティン・コーポレーション
12.14. MBDA ドイツ
12.15. メリティス、ノースロップ・グラマン
12.16. ラインメタル
| ※参考情報 対UAS装置(Counter-UAS Systems)とは、無人航空機システム(UAS)に対抗するための技術や装置を指します。これらの装置は、主に無人機の監視、検知、妨害、撃退を目的として開発されており、主に軍事用途、公共の安全、重要インフラの保護など多岐にわたる分野で活用されています。 対UAS装置の種類にはいくつかのタイプがありますが、大きく分けると検知装置、妨害装置、撃退装置の三つに分類できます。検知装置は、無人機を早期に発見するためのセンサーやレーダーシステムを使用します。この方法には、電波を発信して反射を受け取るレーダー、赤外線センサー、カメラを使用した視覚的な検知などが含まれます。 妨害装置は、無人機の通信を妨害することを目的としており、無人機とその操縦者間の信号を遮断することで、無人機の制御を失わせます。これには、電波遮断装置やジャミング技術などが含まれます。妨害によって無人機は自動的に安全帰還や着陸を行うことができるため、その運用を制限する効果があります。 撃退装置は、無人機を物理的に撃墜または無力化するための装置です。このタイプには、ミサイルや銃器を使用したもの、網を発射して無人機を捕らえるシステムなどがあります。最近では、レーザー技術を利用した撃退方法も研究されています。 対UAS装置は、さまざまな用途に応じて使われています。主に軍事施設や重要インフラの保護、公共イベントでの安全確保、さらにはテロ対策や無人機の不正利用防止などが挙げられます。また、自治体や企業でも、公共の場での無人機飛行を制御するための対策として導入されています。 関連技術としては、人工知能(AI)や機械学習の技術が注目されています。これらの技術は、膨大なデータを解析して無人機の挙動を予測し、迅速な対応を可能にします。また、センサー技術の進化により、より高精度での検知と追尾が実現されています。さらに、ネットワーク通信技術の発展により、複数の対UAS装置が連携して、より高い効果を発揮できるようになることが期待されています。 その一方で、対UAS装置には課題もあります。特に、民間の無人機と軍事用無人機を区別することが難しいため、誤った対象に対して動作してしまうリスクがあります。また、プライバシーや市民の自由との兼ね合いも重要です。過剰な対策が行われることで、一般市民の日常生活に干渉する恐れもあります。 このように、対UAS装置は、無人機の急増によってますます重要性が高まっています。今後も技術の進化に伴い、新しい対策が講じられ、より安全で効果的な運用が求められるでしょう。無人機の航空利用が広がる中で、対UAS装置の役割はますます重要なものとなり、社会全体の安全保障が脅かされる中での防止策として、今後の発展が期待されています。 |
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