1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 グローバル合成開口レーダー市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 構成要素別市場分析
6.1 アンテナ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 受信機
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 送信機
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 モード別市場分析
7.1 シングルモード
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 マルチモード
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 周波数帯域別の市場区分
8.1 Xバンド
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 Lバンド
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 Cバンド
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 Sバンド
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 K、Ku、Ka バンド
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 VHF/UHF 帯域
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 その他
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
9 プラットフォーム別市場分析
9.1 航空機搭載型
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 地上
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 用途別市場分析
10.1 防衛
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 民生用
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
11 地域別市場分析
11.1 北米
11.1.1 アメリカ合衆国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋地域
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東およびアフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場分析
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 バイヤーの交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の激しさ
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレイヤー
16.3 主要プレイヤーのプロファイル
16.3.1 エアバスSE
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務状況
16.3.1.4 SWOT分析
16.3.2 アセルサンA.
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.2.3 財務
16.3.3 BAEシステムズ社
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 コブハム・リミテッド
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 SWOT分析
16.3.5 ジェネラル・アトミックス
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.6 イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.7 L3ハリス・テクノロジーズ社
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務情報
16.3.8 Leonardo S.p.A.
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務
16.3.8.4 SWOT分析
16.3.9 ロッキード・マーティン社
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務
16.3.9.4 SWOT分析
16.3.10 ノースロップ・グラマン社
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務
16.3.10.4 SWOT分析
16.3.11 レイセオン・テクノロジーズ社
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.11.3 財務
16.3.11.4 SWOT分析
16.3.12 サーブAB
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
16.3.12.3 財務
16.3.12.4 SWOT分析
16.3.13 タレス・グループ
16.3.13.1 会社概要
16.3.13.2 製品ポートフォリオ
16.3.13.3 財務
16.3.13.4 SWOT分析
表2:グローバル:合成開口レーダー市場予測:構成要素別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:合成開口レーダー市場予測:モード別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:合成開口レーダー市場予測:周波数帯別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:合成開口レーダー市場予測:プラットフォーム別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:合成開口レーダー市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:合成開口レーダー市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表8:グローバル:合成開口レーダー市場:競争構造
表9:グローバル:合成開口レーダー市場:主要プレイヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Synthetic Aperture Radar Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Component
6.1 Antenna
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Receiver
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Transmitter
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Mode
7.1 Single Mode
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Multi-Mode
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Frequency Band
8.1 X Band
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 L Band
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 C Band
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 S Band
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 K, Ku, Ka Band
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 VHF/UHF Band
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
8.7 Others
8.7.1 Market Trends
8.7.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Platform
9.1 Airborne
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Ground
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Application
10.1 Defense
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Commercial
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Region
11.1 North America
11.1.1 United States
11.1.1.1 Market Trends
11.1.1.2 Market Forecast
11.1.2 Canada
11.1.2.1 Market Trends
11.1.2.2 Market Forecast
11.2 Asia-Pacific
11.2.1 China
11.2.1.1 Market Trends
11.2.1.2 Market Forecast
11.2.2 Japan
11.2.2.1 Market Trends
11.2.2.2 Market Forecast
11.2.3 India
11.2.3.1 Market Trends
11.2.3.2 Market Forecast
11.2.4 South Korea
11.2.4.1 Market Trends
11.2.4.2 Market Forecast
11.2.5 Australia
11.2.5.1 Market Trends
11.2.5.2 Market Forecast
11.2.6 Indonesia
11.2.6.1 Market Trends
11.2.6.2 Market Forecast
11.2.7 Others
11.2.7.1 Market Trends
11.2.7.2 Market Forecast
11.3 Europe
11.3.1 Germany
11.3.1.1 Market Trends
11.3.1.2 Market Forecast
11.3.2 France
11.3.2.1 Market Trends
11.3.2.2 Market Forecast
11.3.3 United Kingdom
11.3.3.1 Market Trends
11.3.3.2 Market Forecast
11.3.4 Italy
11.3.4.1 Market Trends
11.3.4.2 Market Forecast
11.3.5 Spain
11.3.5.1 Market Trends
11.3.5.2 Market Forecast
11.3.6 Russia
11.3.6.1 Market Trends
11.3.6.2 Market Forecast
11.3.7 Others
11.3.7.1 Market Trends
11.3.7.2 Market Forecast
11.4 Latin America
11.4.1 Brazil
11.4.1.1 Market Trends
11.4.1.2 Market Forecast
11.4.2 Mexico
11.4.2.1 Market Trends
11.4.2.2 Market Forecast
11.4.3 Others
11.4.3.1 Market Trends
11.4.3.2 Market Forecast
11.5 Middle East and Africa
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Breakup by Country
11.5.3 Market Forecast
12 SWOT Analysis
12.1 Overview
12.2 Strengths
12.3 Weaknesses
12.4 Opportunities
12.5 Threats
13 Value Chain Analysis
14 Porters Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Price Analysis
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 Airbus SE
16.3.1.1 Company Overview
16.3.1.2 Product Portfolio
16.3.1.3 Financials
16.3.1.4 SWOT Analysis
16.3.2 Aselsan A.
16.3.2.1 Company Overview
16.3.2.2 Product Portfolio
16.3.2.3 Financials
16.3.3 BAE Systems plc
16.3.3.1 Company Overview
16.3.3.2 Product Portfolio
16.3.3.3 Financials
16.3.3.4 SWOT Analysis
16.3.4 Cobham Limited
16.3.4.1 Company Overview
16.3.4.2 Product Portfolio
16.3.4.3 SWOT Analysis
16.3.5 General Atomics
16.3.5.1 Company Overview
16.3.5.2 Product Portfolio
16.3.6 Israel Aerospace Industries
16.3.6.1 Company Overview
16.3.6.2 Product Portfolio
16.3.7 L3Harris Technologies Inc.
16.3.7.1 Company Overview
16.3.7.2 Product Portfolio
16.3.7.3 Financials
16.3.8 Leonardo S.p.A.
16.3.8.1 Company Overview
16.3.8.2 Product Portfolio
16.3.8.3 Financials
16.3.8.4 SWOT Analysis
16.3.9 Lockheed Martin Corporation
16.3.9.1 Company Overview
16.3.9.2 Product Portfolio
16.3.9.3 Financials
16.3.9.4 SWOT Analysis
16.3.10 Northrop Grumman Corporation
16.3.10.1 Company Overview
16.3.10.2 Product Portfolio
16.3.10.3 Financials
16.3.10.4 SWOT Analysis
16.3.11 Raytheon Technologies Corporation
16.3.11.1 Company Overview
16.3.11.2 Product Portfolio
16.3.11.3 Financials
16.3.11.4 SWOT Analysis
16.3.12 Saab AB
16.3.12.1 Company Overview
16.3.12.2 Product Portfolio
16.3.12.3 Financials
16.3.12.4 SWOT Analysis
16.3.13 Thales Group
16.3.13.1 Company Overview
16.3.13.2 Product Portfolio
16.3.13.3 Financials
16.3.13.4 SWOT Analysis
※参考情報 合成開口レーダー(Synthetic Aperture Radar、SAR)は、地表や水面の詳細な画像を得るために使用される高性能なレーダーシステムです。SARは、航空機や衛星に搭載されて運用され、リモートセンシングの一形態として広く利用されています。SARが持つ主な特徴は、合成開口の原理に基づいて高解像度の画像を取得できる点です。 通常のレーダーは、一回のパルスで情報を取得しますが、SARは複数のパルスを発射し、それぞれの反射信号を時間的に収集します。このプロセスにより、地表の動きや変化を高解像度で観測することが可能になります。具体的には、SARは飛行機や衛星が移動しながら連続的にデータを取得し、そのデータを合成して高解像度の画像を生成します。この「合成開口」という手法によって、物理的なアンテナの大きさよりも遥かに大きな有効開口を実現し、解像度を向上させます。 SARの大きな利点は、全天候型である点です。光学カメラは曇りや雨、夜間などの条件下では画像を取得できませんが、SARはその機能に依存しないため、昼夜を問わずに地表の観測が可能です。この特性から、農業、森林、都市、災害管理、軍事用途など多岐にわたる分野で活用されています。 SARは、その信号を地上に向けて発射します。レーダー信号が地表に当たり、物体から反射して戻ってくる際の時間を計測し、その情報から物体の位置や特性を解析します。また、SARは多様なモードで運用することができ、単純な静止画像だけでなく、動的な観測を行うことも可能です。たとえば、流れの中の水の動き、地滑り、構造物の変位などの動的変化を捉えることができます。 SARには異なる波長の電磁波が使用されるため、対象物の特性に応じて運用される波長は変わります。一般的に、Lバンド、Sバンド、Cバンド、Xバンドなどが主に使用され、それぞれが持つ特性により、地表の異なる材質や状況について有用な情報を提供します。たとえば、Lバンドは植生に対して強い透過性を持ち、森林の観測に適しており、Xバンドは高解像度で都市環境の観測に優れています。 また、SAR画像は高解像度であるため、地表の微細な変化を捉えることができ、それを変位マップとして示したり、地形の3Dモデルを生成することにも利用できます。これにより、災害時には損壊の程度を迅速に把握したり、環境の変化について追跡したりすることが可能となります。 最近では、人工知能(AI)や機械学習技術がSARデータの解析に利用されるようになり、より迅速かつ正確な情報の抽出が期待されています。これにより、SARはさらに多様なアプリケーションに対応できるようになり、知識の創出や予測の精度向上に寄与しています。 SARの運用には専門的な知識と技術が求められるため、データの取得だけでなく、その解析や解釈に関する研究も重要な分野となっています。また、SARデータの共有と蓄積は、科学研究や社会実装においても重要であり、オープンデータの提供が進むことで、様々なコミュニティや研究者がそれを活用し、新しい知見を生み出す機会が増加しています。 このように、合成開口レーダーは、リモートセンシング技術の中でも際立った能力を持つシステムであり、様々な分野での応用が期待される重要な技術です。今後も技術の進歩により、さらなる高性能化や多機能化が進み、我々の生活や研究活動においてますます不可欠なものとなるでしょう。 |
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