世界の軍事用レーダー市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)

◆英語タイトル:Global Military Radar Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034)

Expert Market Researchが発行した調査報告書(EMR25DC0749)◆商品コード:EMR25DC0749
◆発行会社(リサーチ会社):Expert Market Research
◆発行日:2025年7月
◆ページ数:168
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:航空宇宙・防衛
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

世界の軍事用レーダー市場は2024年に166億3000万米ドルと評価された。2025年から2034年の予測期間において、業界は年平均成長率(CAGR)4.40%で成長すると見込まれている。特に米国、中国、ロシアにおける世界的な防衛支出の増加が、軍事用レーダーシステムに対する市場需要の拡大に寄与している。 多くの政府は現在、絶え間なく進化する安全保障上の脅威に直面する中で防衛システムを強化するため、レーダーシステムを含む軍事技術の近代化に追加資金を投入している。さらに、現代の非対称戦争の複雑化、サイバー攻撃や高度なミサイルシステムの台頭により、より優れた監視・早期警戒能力を提供する高度なレーダーソリューションの必要性が高まっている。 その結果、2034年までに市場規模は255億8000万米ドルに達すると予測されている。

軍事用レーダー市場概要

世界の軍事用レーダー市場は、過去数十年で初期段階と比べて変革を余儀なくされてきた。技術的進歩から安全保障上の懸念の高まりまで、複数の要因がこの発展に重要な役割を果たした。レーダーの初期段階における制約(探知距離、環境干渉、高度なレーダーシステム開発の高コストなど)が、進歩を遅らせていた。 初期のレーダーは解像度が低く、電子妨害(ECM)の影響を受けやすかったため、現代戦における有効性が制限されていた。

しかし、市場をリードする企業による改良が進んだ。その一例が、レーダー性能を向上させるアクティブ電子走査アレイ(AESA)技術の導入である。 F-22 ラプターに搭載されている AN/APG-77 のような AESA レーダーは、解像度、探知距離、複雑な電磁環境下での機能性が大幅に改善されています。デジタル信号処理と同期多機能レーダーを適用することで、環境からの干渉やその他のノイズを排除することができます。  ロッキード・マーティン、レイセオン、タレスなどの企業は、低観測性ターゲットを検出したり、リアルタイムデータ処理を容易にするレーダーアプリケーション機能の継続的な改善に取り組んでいます。これらの企業の研究開発活動の多くは、レーダーをミサイルや監視システムなどの他の軍事技術と統合できる既存の戦略に付加価値を与えています。

軍事用レーダー市場の成長

現在、航空機搭載レーダーシステムは、現代の軍事航空の基盤を形成しており、さらに重要なことに、目標追跡、監視、気象検出機能を利用可能にしています。これらのシステムは、状況認識と任務の有効性を高めるために、ジェット戦闘機、監視機、無人航空機(UAV)に一般的に統合されています。 さらに、高解像度画像化を実現するアクティブ電子走査アレイ(AESA)や合成開口レーダー(SAR)といった先端技術に依存しており、従来型目標やステルス目標の発見を可能とする。こうした複雑なシステムの研究開発における世界的なリーダーであるレイセオンとノースロップ・グラマンは、軍事レーダー市場のこのニッチ分野を大きく牽引してきた。

ミサイル防衛に加え、監視・国境警備も地上レーダーの重要な用途であり、軍事レーダー市場の需要を牽引している。これらは空域監視、接近脅威の検知、ミサイル攻撃の早期警戒に有用である。AN/TPQ-53やタレス・グラウンドマスターシリーズなどの先進地上レーダーは、360度探知能力、高精度追跡、迅速な展開を装備している。 これらのシステムは、国土防衛およびミサイル防衛戦略において極めて重要である。レーダーと指揮統制システムの統合は、その有効性に付加価値をもたらす。さらに、地域安全保障上の懸念が絶えず変化する状況は、地上レーダーの需要を加速させている。

主要動向と開発状況

世界の軍事レーダー市場で観察される主な動向は、レーダーシステムへのAI・機械学習の統合、レーダーシステムの小型化、フェーズドアレイレーダーシステムの開発、新興脅威への対応強化への注目の高まりである。

2024年10月

ヌメリカ社は、防空・ミサイル防衛向けマルチミッション感知プラットフォーム「Sparkレーダー」を発表した。 この広帯域半球レーダーは、RPG、ATGM、敵対的無人航空機システムを含む空中脅威に対する軍用車両の防御能力を強化する。

2024年8月

ノースロップ・グラマンは、米軍航空機への電子走査式多機能再構成可能統合センサー(EMRIS)の初飛行に成功したと発表した。 この研究は新レーダー能力の最終配備への道筋を敷き、将来の戦闘機がより広範な危険を回避することを可能にする。

2024年7月

「ヴァリアント・シールド24」演習において、米海軍のスタンダード・ミサイル6が陸軍のLTAMDSレーダーとノースロップ・グラマンの統合戦闘指揮システムを用いて標的を迎撃。ハードウェアとシミュレーションを組み合わせた試験で高度なミサイル防衛能力を実証した。

2024年1月

米国陸軍は防空能力強化の一環として、新型レーダーと迎撃ミサイルの試験を計画。全方向からの脅威を識別・排除する設計のLTAMDSは、最近の試験で巡航ミサイル脅威を無力化することに成功した。

レーダーシステムにおけるAIとMLの統合進展

市場で観察される最近の傾向として、人工知能(AI)と機械学習(ML)技術の統合が進んでいる。これらは目標の探知・追跡能力を強化する。例えば、今日の先進レーダーシステムはAIアルゴリズムを活用し、大規模なデータセットをリアルタイムで分析することで状況認識と応答時間を改善し、軍事レーダー市場の動向を後押ししている。この統合により、オペレーターは潜在的な脅威を迅速に識別・分類でき、軍事作戦の効率性と有効性を高める。 その結果、防衛機関は進化する脅威に先んじるため、これらの先進技術を優先的に導入している。

レーダーシステムの小型化

軍事レーダー技術の小型化は、軍事レーダー市場の収益を拡大するほぼ必須のトレンドである。実際、移動式および無人プラットフォームでは、より小型軽量なレーダーシステムが好まれる。監視偵察や戦術作戦のためのドローン、車両、衛星を検知する携帯型レーダーシステムの需要がこの傾向を加速させている。 小型化されたレーダーシステムによる高性能探知は、扱いにくさが少なく経済的である。したがって、遠隔地や急変する環境におけるリアルタイムの状況認識のため、軍事作戦がますます機動化されるにつれ、小型でコンパクトなレーダーシステムが不可欠となっている。

フェーズドアレイレーダーシステムの開発

近年、フェーズドアレイレーダーシステムは、継続的な追跡と高速走査能力により、軍事レーダー市場における決定的要因となりつつある。 従来の機械式回転レーダーとは異なり、フェーズドアレイレーダーは電子制御ビームを採用するため、複数の異なる目標に対して同時に、かつより高い精度でビームを照射し続けることが可能である。これらのシステムは、脅威が高速で移動しリアルタイム追跡が極めて重要なミサイル防衛、防空、海上監視などの用途においても有効である。フェーズドアレイ技術は現在も開発が進められており、運用中の軍事レーダーにさらなる汎用性を付加している。

新興脅威への対応に焦点

ドローン、極超音速ミサイル、低軌道衛星といった新興脅威を検知・対処できる軍事レーダーシステムへの需要が高まっている。従来型レーダーは通常、こうした超高速・低可視性・機動性の高い目標を検知できない。そのため軍事レーダー市場では現在、非従来型脅威を検知可能な多機能レーダーシステムや低周波レーダーといった専門的ソリューションの開発が進められている。 この傾向は、新たな先進技術が防衛の観点から同等に高度なレーダー能力を必要とする、新たな戦争の時代を示している。

軍事レーダー市場の機会

状況認識を向上させる統合型マルチドメインソリューションへの需要増加に伴い、強力な軍事レーダー市場の機会が生まれている。例としてハイブリッド戦争が挙げられ、各国はリアルタイム情報能力を強化するため、ドローンや衛星技術と完全に統合可能なより高度なレーダーシステムの導入を迫られている。 レイセオン・テクノロジーズなどの企業は、この動向を捉え、脅威を検知するレーダーシステムを開発している。これにより、空・陸・海の環境全体で実用的な知見を提供し、防衛能力全体と作戦効率を向上させている。

国防・安全保障向けの高度なレーダーシステムに対する高い需要が、軍事レーダー産業の成長を促進している。技術進歩により、より正確で洗練されたレーダーシステムが創出され、軍事レーダー市場の動向とトレンドを後押ししている。 検出精度の向上、高解像度イメージング、AI関連機能の採用といった進展は、従来のレーダー能力概念に革命をもたらした。さらに、絶えず進化する安全保障上の脅威と相まって、各国は国境・空域・重要インフラの安全保障に向け、最先端レーダー技術の導入をこれまで以上に重視している。監視・追跡・脅威検知における国家能力強化のため、世界各国の政府・防衛機関による多額の投資が市場の持続的拡大を牽引している。

軍事用レーダー市場の動向

中東、アジア太平洋、東欧における継続的・相互連関的な地政学的不安定と反乱は、防衛に関する懸念を増幅し続けるでしょう。この事実が軍事用レーダー市場の成長を牽引しています。軍事装備は国境監視を可能にし、空中の脅威に対する警報を発し、国防ネットワークを保護します。これらの国々は、空域・海上・ミサイル防衛を確保するため、レーダー能力の向上を積極的に追求しています。 実際、こうしたレーダーシステムは、北朝鮮やイランなどの脅威組織に対抗して構築された米国やNATO諸国のミサイル防衛計画において重要な役割を果たす。

技術革新は軍事レーダー市場の最も重要な成長要因の一つとなっている。レーダー技術、特にフェーズドアレイレーダー、合成開口レーダー(SAR)、および多機能レーダーシステムなどの継続的な進化は、次世代に向けた高度な能力を提供する。 したがって、これらの次世代レーダーシステムは、低可視性からステルス機に至る幅広い目標に対する、より強化された探知能力、改善された解像度イメージング、追跡能力を提供する。信号処理、人工知能(AI)、機械学習の進歩は、レーダー性能の向上、データ処理の高速化、脅威の識別をさらに支援している。

軍事レーダー市場の制約要因

• 先進的な軍事レーダーシステムの設計、開発、配備には、かなりの初期資本支出が必要である。 研究開発費、技術維持・更新コストさえも、軍事レーダー市場の成長を阻害している。
• 軍事レーダーシステムは高度な妨害や電子戦作戦の影響を受けやすく、機能低下や戦闘効果の低下を招く。敵対勢力が高度な対抗手段を開発する中、レーダーシステムの信頼性は重大な課題の一つとなっている。
• ミサイル防衛、監視ネットワーク、指揮システムなど、他の軍事プラットフォームや技術との統合には複雑さと時間を要する。これが市場成長の妨げとなる可能性がある。

軍事レーダー産業のセグメンテーション

「軍事レーダー市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供する:

構成要素に基づく市場区分:

• アンテナ
• 送信機
• 受信機
• 電力増幅器
• デュプレクサ
• デジタル信号処理装置
• グラフィカルユーザーインターフェース
• 安定化システム
• その他

プラットフォーム別では、市場は以下の区分に分けられます:

• 石油・ガス
• 建設
• 産業用
• 倉庫管理
• その他

技術別では、市場は以下の区分に分けられます:

• ソフトウェア定義レーダー(SDR)
• 量子レーダー
• 従来型/ノイズレーダー

周波数帯に基づく分類:

• HF/VHF/UHF帯
• Lバンド
• Sバンド
• Cバンド
• Xバンド
• Ku/K/Kaバンド
• その他

市場は、規模に基づいて以下のように分類できます:

• 設置/統合
• サポートおよび保守
• トレーニングおよびコンサルティング

市場は、用途に基づいて以下のように分類できます:

• 空域監視および交通管理
• 武器誘導
• 地上監視および侵入者検知
• 航空測量
• 航法
• 地中探査
• 宇宙状況認識
• その他

地域別では、市場は以下の区分に分けられます:

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

軍事レーダー市場シェア

構成要素別分析

技術要件の高まりにより、本市場の各要素は拡大傾向にある。フェーズドアレイ技術を採用したアンテナは目標をより迅速に捕捉し、送信機は信号伝送においてより高い出力と効率を提供し、受信機は感度を向上させて検知能力を高める。軍事レーダー市場分析によれば、電力増幅器はレーダーの探知距離を延伸し、デュプレクサは同時送受信を可能にする。 高度なデータ分析はデジタル信号プロセッサなしでは不可能であり、グラフィカルユーザーインターフェースはユーザー体験と運用効率を向上させている。重要な安定化システムも、こうした動的システムの精度を確保し、軍事用途における信頼性の高い性能を保証する上で重要な役割を果たしている。

プラットフォーム別市場分析

軍事用レーダーは様々なプラットフォームで採用が進んでいる。石油・ガス産業では、パイプラインの監視や、脅威に対する安全性を高めるための海洋プラットフォームの追跡が行われている。 建設業界では、現場監視と安全モニタリングプロセス向けにレーダーの配備が増加している。先進レーダーシステムは産業用途におけるプロセス効率とセキュリティを向上させる。倉庫業界も在庫管理と盗難防止におけるレーダー技術導入の恩恵を受けている。さらに「その他」カテゴリーは輸送・物流分野で成長中であり、組織は資産保護と運用状況把握の信頼性あるソリューションを求めている。

技術別市場インサイト

ソフトウェア定義レーダー(SDR)、量子レーダー、従来型/ノイズレーダーで構成される技術セグメントが、世界の軍事レーダー市場成長を大きく牽引している。SDRは柔軟で適応性の高いアーキテクチャにより急速に普及しており、レーダーシステムの迅速な更新とカスタマイズを可能にする。このレーダーは周波数と波形を効率的に管理し、軍事状況下での性能向上を実現する。量子レーダーは開発初期段階にあるものの、従来型レーダーの限界を克服できる。 量子もつれを利用することで、困難な条件下でも対象物を正確に識別できる。従来型/ノイズレーダーは、信頼性の高いコスト効率と、雑音の多い環境や変化する大気条件下での目標探知能力により、依然として有用である。これら3つのレーダー技術は、現代の軍事作戦における探知、目標捕捉、作戦上の優位性という分野で、非常に広範な刺激剤となっている。

周波数帯の動向

様々な周波数帯の中でも、UHF/VHF帯が軍事レーダー市場で大きなシェアを占めると予想される。UHFは「超高周波」、VHFは「極超短波」を意味し、これらの周波数帯を用いた監視レーダーは、より遠距離で小型物体を検出する特殊設計のため需要が高い。航空機搭載型や海上用途での採用が増加している。 Ku/K/Kaバンドの需要も増加傾向にある。これらのマルチバンドレーダー周波数は信号明瞭度を向上させ、レーダーシステムにおける信号品質向上の需要が高まっていることが、軍事レーダー市場の成長をさらに促進している。

市場分析(分野別)

軍事レーダー市場は様々な分野で拡大傾向にある。新規レーダーシステムの複雑化に伴い、専門的な導入を必要とする設置・統合サービスの需要が高まっている。レーダーシステムの運用準備態勢と長寿命化には保守・メンテナンスが不可欠であり、信頼性の高いサービス契約への投資が促進されている。軍事レーダー業界分析によれば、高度なレーダー技術を効果的に運用するには専門知識が必要であるため、訓練・コンサルティングサービスの重要性が増しており、これにより任務の成功率と安全性が向上する。

用途別分析

地上監視および侵入者検知セグメントが市場の大部分を占めると予測される。この動向は、国境警備に導入される先進レーダーの需要増加に起因する。国境紛争の増加により国境防衛システムへの投資が拡大し、軍事レーダー市場の成長を後押ししている。高度な監視システムにより管制センターが空域内の全航空機を監視可能となったことから、空域監視が最も急速に成長するセグメントと見込まれる。

軍事レーダー市場地域別インサイト

北米軍事レーダー市場の機会

北米軍事レーダー市場は、防衛予算の拡大と近代化努力により高い成長可能性を保持すると予想される。例えば、米国陸軍が新興脅威に対する防空能力強化のためLTAMDSプログラムに投資していることや、レイセオンとノースロップ・グラマンが先進レーダーシステムで協力していることが、イノベーションを促進する主要因である。 多層アプリケーションの需要拡大と、より汎用性の高い適応型レーダーシステムへの要求変化は、現代の軍事要件に対応する最先端技術開発に向けた市場機会を開拓している。

欧州軍事レーダー市場の動向

デジタルビームフォーミング技術は、信号処理をデジタル化し、効率的かつ効果的に目標の識別・追跡を行うレーダー能力の最適化を目指す新たな技術的進歩である。 例えば欧州の企業インドラは、高度な航空監視とミサイル防衛にデジタルビームフォーミングを基盤とするLYNXレーダーシステムを採用している。これによりシステムは変化する環境にリアルタイムで適応し、高解像度・雑音除去機能に加え、欧州全域の軍事作戦における優れた状況認識能力を提供する。

アジア太平洋地域の軍事レーダー市場動向

アジア太平洋地域の軍事レーダー市場は、防衛予算の増加と地政学的緊張の高まりを背景に著しい成長を遂げている。インドや日本などの国々は先進レーダー技術に多額の投資を行っている。例えば、タレスグループは同地域の防空能力強化に向け、Ground Masterレーダーシステムを積極的に供給している。 さらに、新たな脅威に対する状況認識と対応時間の向上に貢献できる統合防衛戦略の実施を目的として、多目的レーダーソリューションの需要も高まっている。

ラテンアメリカ軍事レーダー市場インサイト

軍事能力の近代化を目指すブラジルの政府施策により、今後数年間で約100億ドルが配分される見込みである。 同様に、コロンビアの防衛支出は年率7%の増加が見込まれており、高度なレーダーシステムへの投資を通じて航空監視と安全保障活動の強化を重視している。こうした動向は、進化する脅威に対する防衛インフラ強化への地域的な取り組みを反映している。

中東・アフリカ軍事レーダー市場の推進要因

中東・アフリカ軍事レーダー市場は、地域における地政学的緊張の高まりと防衛支出の増加によって促進される見込みである。 実際、サウジアラビアは国家安全保障強化を目的として、レーダーシステムを含む軍事近代化計画に過去数年間で巨額を投資してきた。さらに、ドローンや弾道ミサイルといった新興脅威への懸念の高まりが、高性能レーダー技術への需要を大幅に増加させている。国際的な防衛メーカー間の協力により、最先端システムへのアクセスと地域防衛能力の開発が進み、市場はさらに強化されている。

競争環境

軍事用レーダー市場の主要企業は、フェーズドアレイレーダーや多機能レーダーなど、優れた探知能力を提供する先進レーダー技術の開発に注力している。各社は軍事契約を獲得するため、製品の信頼性向上とライフサイクルコストの低減を同時に追求している。さらに、軍事用レーダー企業は新興市場への進出と、無人航空機との統合を含む次世代システムへの研究開発投資を拡大し、ビジネスチャンスの拡大と収益性の最大化を図る必要がある。

ハネウェル・インターナショナル社

ハネウェル・インターナショナル社は、1906年にニュージャージー州モリスプレーンズで設立された企業です。同社は、高度な監視および追跡レーダーを特徴とする先進的な軍事用レーダーシステムを扱っています。同社のソリューションは、状況認識能力を高め、世界的な軍隊の作戦の有効性向上に役立つさまざまな防衛用途のサポートを提供しています。

ロッキード・マーティン社

ロッキード・マーティン社は 1912 年に設立され、メリーランド州ベセスダに本社を置いています。同社は、先進的な軍事レーダー技術を専門としています。その製品には、AN/TPQ-53 砲兵レーダー、および国家安全保障と防衛作戦の改善のために、あらゆる監視および目標追跡機能を提供する先進的な防空・ミサイル防衛システムがあります。

ノースロップ・グラマン・システムズ社

ノースロップ・グラマン・システムズ社は 1994 年に設立され、バージニア州フォールズチャーチに本社を置いています。AN/TPS-80 地上/航空任務指向レーダー G/ATOR を開発しました。同社の機器システムは、目標を効果的に探知・追跡するように設計されています。ノースロップ・グラマン社のシステムは、マルチドメインでの運用性能を発揮するように製造されています。

サーブAB

1937年設立、本社をスウェーデン・リンシェーピングに置くサーブABは、多機能3Dレーダーシステム「GIRAFFE AMB」を含む先進軍事レーダーシステムの主要供給企業である。同社のソリューションは、現代戦に対応した信頼性の高い高性能レーダー技術を提供することで、軍隊の戦場認識能力と防空能力を向上させる。

軍事レーダー市場で活動するその他の企業には、イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ社、レイセオン・テクノロジーズ社、エアバス社などが含まれる。

革新的なスタートアップ企業

軍事レーダー業界に革新をもたらす新興スタートアップ企業は、主に人工知能、自律システム、多機能レーダーソリューションなどの技術に注力している。 レーダーの応用分野には監視、追跡、脅威検知が含まれる。これらのスタートアップの戦略的成長には、防衛請負業者との提携や次世代レーダーシステム向け研究開発プログラムへの投資が挙げられる。

アンドゥリル・インダストリーズ

アンドゥリル・インダストリーズは軍事レーダー・防衛技術分野で革新的なポートフォリオを有する。自律システム、超知能監視、レーダー技術を専門とし、国境警備、脅威検知、状況監視に関する高度なアプリケーションを開発している。 同社の製品の一つである「Lattice」は、センサーデータ(レーダーを含む)を統合し、リアルタイムの状況認識を提供するソフトウェアプラットフォームである。

ヘンゾルト

ヘンゾルトは先進レーダーシステム、センサーソリューション、防衛電子機器に注力し、世界トップクラスの技術企業としての地位を確立しつつある。  地上・航空・海上用途における最先端の探知・追跡技術として、同社は最新鋭のレーダーシステムを提供している。ヘンゾルトの成長戦略は、継続的な研究開発投資、防衛関連企業との提携拡大、そして世界市場におけるさらなる軍事ニーズに対応するためのレーダーソリューションの効果的な性能確保にある。

軍事レーダー市場レポート概要

軍事レーダー企業一覧

❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル軍事レーダー市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル軍事レーダー市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の軍事用レーダー市場予測(2025-2034)
5.4 世界の軍事用レーダー市場:構成要素別
5.4.1 アンテナ
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 送信機
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 受信機
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.4.4 パワーアンプ
5.4.4.1 過去実績推移 (2018-2024)
5.4.4.2 予測推移 (2025-2034)
5.4.5 デュプレクサ
5.4.5.1 過去実績推移 (2018-2024)
5.4.5.2 予測動向 (2025-2034)
5.4.6 デジタル信号処理装置
5.4.6.1 過去動向 (2018-2024)
5.4.6.2 予測動向 (2025-2034)
5.4.7 グラフィカルユーザーインターフェース
5.4.7.1 過去動向(2018-2024)
5.4.7.2 予測動向(2025-2034)
5.4.8 安定化システム
5.4.8.1 過去動向(2018-2024)
5.4.8.2 予測トレンド(2025-2034年)
5.4.9 その他
5.5 プラットフォーム別グローバル軍事レーダー市場
5.5.1 陸上レーダー
5.5.1.1 過去トレンド(2018-2024年)
5.5.1.2 予測トレンド(2025-2034年)
5.5.2 海上レーダー
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 航空機搭載レーダー
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.5.4 宇宙ベースレーダー
5.5.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.5.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.6 技術別グローバル軍事レーダー市場
5.6.1 ソフトウェア定義レーダー (SDR)
5.6.1.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.1.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.2 量子レーダー
5.6.2.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 従来型/ノイズレーダー
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7 周波数帯別グローバル軍事レーダー市場
5.7.1 HF/VHF/UHF帯
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 Lバンド
5.7.2.1 過去動向(2018-2024)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034)
5.7.3 Sバンド
5.7.3.1 過去動向(2018-2024)
5.7.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.4 Cバンド
5.7.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.5 Xバンド
5.7.5.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.5.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.6 Ku/K/Kaバンド
5.7.6.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.6.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.7 その他
5.8 グローバル軍事レーダー市場:設置形態別
5.8.1 設置/統合
5.8.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.2 サポートおよび保守
5.8.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8.3 トレーニングおよびコンサルティング
5.8.3.1 過去動向(2018-2024)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034)
5.9 用途別グローバル軍事レーダー市場
5.9.1 空域監視および交通管理
5.9.1.1 過去動向(2018-2024)
5.9.1.2 予測動向(2025-2034)
5.9.2 武器誘導
5.9.2.1 過去動向(2018-2024)
5.9.2.2 予測動向(2025-2034)
5.9.3 地上監視および侵入者検知
5.9.3.1 過去動向(2018-2024)
5.9.3.2 予測動向(2025-2034)
5.9.4 航空測量
5.9.4.1 過去動向(2018-2024)
5.9.4.2 予測動向(2025-2034)
5.9.5 航法
5.9.5.1 過去動向(2018-2024)
5.9.5.2 予測動向(2025-2034)
5.9.6 地中探査
5.9.6.1 過去動向 (2018-2024)
5.9.6.2 予測動向 (2025-2034)
5.9.7 宇宙状況認識
5.9.7.1 過去動向 (2018-2024)
5.9.7.2 予測動向(2025-2034年)
5.9.8 その他
5.10 地域別グローバル軍事レーダー市場
5.10.1 北米
5.10.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.10.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.10.2 欧州
5.10.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.10.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.10.3 アジア太平洋地域
5.10.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.10.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.10.4 ラテンアメリカ
5.10.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.10.4.2 予測動向(2025-2034)
5.10.5 中東・アフリカ
5.10.5.1 過去動向(2018-2024)
5.10.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024)
7.3.2 予測動向(2025-2034)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024)
8.1.2 予測動向(2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024)
9.2.2 予測動向 (2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向 (2018-2024)
9.3.2 予測動向 (2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向 (2018-2024)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場動向
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 貿易データ分析(HSコード-8526)
12.1 主要輸出国
12.1.1 金額別
12.1.2 数量別
12.2 主要輸入国
12.2.1 金額別
12.2.2 数量別
13 競争環境
13.1 サプライヤーの選定
13.2 主要なグローバルプレーヤー
13.3 主要な地域プレーヤー
13.4 主要プレーヤーの戦略
13.5 企業プロフィール
13.5.1 ハネウェル・インターナショナル社
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 顧客層と実績
13.5.1.4 認証
13.5.2 ロッキード・マーティン社
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 顧客層と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 ノースロップ・グラマン・システムズ社
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 顧客層と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 サーブ AB
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 顧客層と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ株式会社
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 市場規模と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 対象地域と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 エアバスSA
13.5.7.1 会社概要
13.5.7.2 製品ポートフォリオ
13.5.7.3 対象地域と実績
13.5.7.4 認証
13.5.8 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Military Radar Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Military Radar Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Military Radar Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Military Radar Market by Component
5.4.1 Antenna
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Transmitter
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Receiver
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Power Amplifier
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Duplexer
5.4.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.6 Digital Signal Processor
5.4.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.7 Graphical User Interface
5.4.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.8 Stabilization System
5.4.8.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.8.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.9 Others
5.5 Global Military Radar Market by Platform
5.5.1 Land Radar
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Naval Radar
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Airborne Radar
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Space-Based Radar
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Military Radar Market by Technology
5.6.1 Software-Defined Radar (SDR)
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Quantum Radar
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Traditional/Noise Radar
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Military Radar Market by Frequency Band
5.7.1 HF/VHF/UHF-band
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 L-band
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 S-band
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 C-band
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 X-band
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.6 Ku/K/Ka-Band
5.7.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.7 Others
5.8 Global Military Radar Market by Dimension
5.8.1 Installation/Integration
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Support And Maintenance
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Training And Consulting
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9 Global Military Radar Market by Application
5.9.1 Airspace Monitoring and Traffic Management
5.9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.2 Weapon Guidance
5.9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.3 Ground Surveillance and Intruder Detection
5.9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.4 Airborne Mapping
5.9.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.5 Navigation
5.9.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.6 Ground Penetration
5.9.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.7 Space Situational Awareness
5.9.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.8 Others
5.10 Global Military Radar Market by Region
5.10.1 North America
5.10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.10.2 Europe
5.10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.10.3 Asia Pacific
5.10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.10.4 Latin America
5.10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.10.5 Middle East and Africa
5.10.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.10.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Trade Data Analysis (HS Code- 8526)
12.1 Major Exporting Countries
12.1.1 By Value
12.1.2 By Volume
12.2 Major Importing Countries
12.2.1 By Value
12.2.2 By Volume
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 Honeywell International Inc.
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Lockheed Martin Corporation
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Northrop Grumman Systems Corporation
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Saab AB
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Israel Aerospace Industries Ltd.
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Raytheon Technologies Corporation
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 Airbus SA
13.5.7.1 Company Overview
13.5.7.2 Product Portfolio
13.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.7.4 Certifications
13.5.8 Others
※参考情報

軍事用レーダーとは、軍事活動において情報収集や目標の追跡、識別を行うために使用されるレーダーシステムのことを指します。このシステムは、電磁波を発信し、その反射波を受信することで対象物の位置や動態を把握する技術です。軍事用レーダーは、航空機、艦船、地上部隊など、さまざまな運用形態に応じて設計され、戦闘における高度な情報戦や防空、監視活動に重要な役割を果たしています。
軍事用レーダーの基本的な概念は、電磁波を利用して物体の位置、速度、大きさを判別することにあります。これにより、敵の航空機やミサイル、地上部隊の動向をリアルタイムで把握し、迅速な対応を可能にします。これらのシステムは、戦場の状況を把握するための重要な情報源となり、他の伝感器と連携することで、さらに精度を高めることができます。

軍事用レーダーには、さまざまな種類があります。最も一般的なタイプには、空中監視レーダー、地上監視レーダー、海上監視レーダーなどがあります。空中監視レーダーは、航空機や巡視機によって使用され、敵の航空機やミサイルの探知に特化しています。地上監視レーダーは、陸上の敵部隊や装甲車両を追跡するために用いられます。海上監視レーダーは、海上防衛や艦隊の運用に用いられ、潜水艦の探知や艦艇の位置把握に使用されます。

用途として、軍事用レーダーは防空ミッションで特に重要です。敵の航空機やミサイルの侵入を早期に発見することで、防空システムを効率的に活用することができます。また、戦場での敵軍の動きや布陣を把握することも重要で、これにより戦術の立案や即時の対応が可能になります。さらに、監視任務においても広範囲のエリアをリアルタイムで監視することができ、敵の動きを把握するための重要な手段となります。

関連技術には、アンテナ技術、信号処理技術、データ融合技術などがあります。アンテナ技術は、特定の用途に応じた形式や性能を持つアンテナを開発し、効果的な探知を実現するために不可欠です。信号処理技術は、受信した情報を正しく解析し、目標物を識別するための技術です。データ融合技術は、複数の伝感器から得られた情報を統合し、より正確で信頼性の高い情報を提供する役割を果たします。

近年、軍事用レーダーは徐々にデジタル化やネットワーク化が進んでいます。デジタル信号処理技術の発展により、より高精度で迅速な情報処理が可能になりました。また、ネットワークに接続されたレーダーシステムは、情報をリアルタイムで共有し、協同作戦を支援する役割も持っています。これにより、異なる部隊間の情報の一元化が進み、より効果的な作戦行動が実現しています。

さらに、ハイパースペクトルレーダーやフェーズドアレイレーダーなど、高度な技術を用いた新しいタイプのレーダーが登場しています。ハイパースペクトルレーダーは、複数の周波数帯を同時に使用して目標を探知することが可能で、敵の隠蔽行動をより困難にします。フェーズドアレイレーダーは、ビームを電子的にスイッチすることができ、速やかな目標追尾や広範囲な探知が可能になります。

このように、軍事用レーダーは日々革新が進んでおり、今後もその役割はますます重要になっていくでしょう。新技術の導入に加え、情報戦やサイバー戦の強化により、レーダーシステムが果たす役割は多岐にわたっています。したがって、これらのシステムのさらなる発展が、国防や安全保障において不可欠な要素となることは間違いありません。


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★リサーチレポート[ 世界の軍事用レーダー市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)(Global Military Radar Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034))]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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