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 一次情報源
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 主要産業動向
5 世界の軍事用電気光学・赤外線システム市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 プラットフォーム別市場分析
6.1 航空ベース
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 海上ベース
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 陸上ベース
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 システム別市場分析
7.1 ターゲティングシステム
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 電子支援措置(ESM)システム
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 イメージングシステム
7.3.1 市場動向
7.3.2 主要タイプ
7.3.2.1 マルチスペクトルイメージングシステム
7.3.2.2 ハイパースペクトルイメージングシステム
7.3.3 市場予測
8 センサータイプ別市場分析
8.1 固定式センサー
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 スキャニングセンサー
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 技術別市場分析
9.1 冷却式
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 非冷却型
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 波長別市場分析
10.1 紫外線
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 近赤外線
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 短波長および中波長赤外線
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 長波長赤外線
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
11 地域別市場分析
11.1 北米
11.1.1 米国
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 購買者の交渉力
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 BAEシステムズ社
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 エルビット・システムズ社
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 SWOT分析
16.3.3 FLIR Systems Inc.
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 Israel Aerospace Industries
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.5 L3ハリス・テクノロジーズ社
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.5.3 SWOT 分析
16.3.6 Leonardo S.p.A.
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 財務状況
16.3.6.4 SWOT分析
16.3.7 ロッキード・マーティン社
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
16.3.7.4 SWOT分析
16.3.8 レイセオン・テクノロジーズ社
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 財務状況
16.3.8.4 SWOT分析
16.3.9 ラインメタル AG
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 SWOT分析
16.3.10 サアブ社
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 テレス・グループ
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 SWOT分析
表2:グローバル:軍事用電気光学・赤外線システム市場予測:プラットフォーム別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:軍事用電気光学・赤外線システム市場予測:システム別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:軍事用電気光学・赤外線システム市場予測:センサータイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:軍事用電光・赤外線システム市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:世界:軍事用電気光学・赤外線システム市場予測:波長別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:世界:軍事用電気光学・赤外線システム市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表8:グローバル:軍事用電気光学・赤外線システム市場:競争構造
表9:グローバル:軍事用電気光学・赤外線システム市場: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 Military Electro-optical and Infrared Systems Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Platform
6.1 Air-Based
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Sea-Based
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Land-Based
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by System
7.1 Targeting System
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Electronic Support Measure (ESM) System
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Imaging System
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Major Types
7.3.2.1 Multispectral Imaging System
7.3.2.2 Hyperspectral Imaging System
7.3.3 Market Forecast
8 Market Breakup by Sensor Type
8.1 Staring Sensor
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Scanning Sensor
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Technology
9.1 Cooled
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Uncooled
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Wavelength
10.1 Ultraviolet
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Near Infrared
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Short and Medium Wavelength Infrared
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Long Wavelength Infrared
10.4.1 Market Trends
10.4.2 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 BAE Systems Plc
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 Elbit Systems Ltd.
16.3.2.1 Company Overview
16.3.2.2 Product Portfolio
16.3.2.3 SWOT Analysis
16.3.3 FLIR Systems Inc.
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 Israel Aerospace Industries
16.3.4.1 Company Overview
16.3.4.2 Product Portfolio
16.3.5 L3Harris Technologies Inc.
16.3.5.1 Company Overview
16.3.5.2 Product Portfolio
16.3.5.3 SWOT Analysis
16.3.6 Leonardo S.p.A.
16.3.6.1 Company Overview
16.3.6.2 Product Portfolio
16.3.6.3 Financials
16.3.6.4 SWOT Analysis
16.3.7 Lockheed Martin Corporation
16.3.7.1 Company Overview
16.3.7.2 Product Portfolio
16.3.7.3 Financials
16.3.7.4 SWOT Analysis
16.3.8 Raytheon Technologies Corporation
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 Rheinmetall AG
16.3.9.1 Company Overview
16.3.9.2 Product Portfolio
16.3.9.3 SWOT Analysis
16.3.10 Saab AB
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 Thales Group
16.3.11.1 Company Overview
16.3.11.2 Product Portfolio
16.3.11.3 SWOT Analysis
※参考情報 軍事用電気光学・赤外線システムは、現代の戦場において不可欠な要素となっている先進的な技術です。これらのシステムは、視覚的情報の収集、処理、分析を行うためのさまざまな装置が統合されており、その主な目的は敵の動向を監視し、自軍の戦術的な優位を確保することです。電気光学システムは、可視光や近赤外線の波長を利用して情報を取得しますが、赤外線システムは主に熱エネルギーを検出し、夜間や視界不良時でも対象物を観察することを可能にします。 電気光学システムには、カメラ、センサー、光学レンズ、画像処理装置などが含まれます。これらの装置は、昼夜を問わず高解像度の画像を提供し、敵の位置や動きを明らかにします。特に、多くの軍事用電気光学システムは、迅速なデータ転送能力を持ち、リアルタイムで情報を指揮官に提供します。この特性は、戦術的な意思決定を迅速化し、戦場の状況に応じた適切な対応を可能にします。 一般的に、電気光学システムは航空機、無人機、地上車両、あるいは移動する兵士の装備として使用されます。例えば、無人機に搭載された電気光学センサーは、敵の状況を把握するために次第に普及し、戦闘地域の上空から情報を取得する手段として重要な役割を果たしています。また、地上部隊では、冷戦時代から使用されている夜間視覚装置や、最近のデジタル技術を駆使した先進的な映像装置があることで、戦闘員は情報を迅速かつ安全に把握できます。 赤外線システムは、主に熱画像技術に基づいて機能します。これらのシステムは、物体から放出される赤外線を感知し、その温度変化を基に画像を生成します。赤外線は、夜間や視界の悪い環境でも物体を識別できるため、特に暗闇における監視や target acquisition において重要な役割を果たします。赤外線システムは、動体検知、防空、海上監視、装甲車両や兵器の指向精度向上に不可欠です。 軍事用電気光学・赤外線システムの最大の利点は、その多目的性です。これらのシステムは、情報収集のみならず、標的指示、火力支援、敵の位置確認など、さまざまな用途に利用されます。たとえば、砲兵部隊は電気光学システムを用いて敵の砲兵陣地を特定し、効果的に火力を指向することができます。また、将来的な技術の進展により、これらのシステムはさらに高性能化し、AI(人工知能)による自動分析能力や、自動追尾機能の導入が期待されています。 しかし、これらのシステムには課題も存在します。一つは、敵が電気光学・赤外線技術に対抗するための対策を講じる可能性が高いことです。たとえば、特定の赤外線波長を遮断するカモフラージュ技術や、電子戦による通信妨害、干渉技術が考えられます。これに対抗するためには、常に最新の技術を取り入れ、適切な戦術を構築する必要があります。 また、情報のセキュリティやプライバシーの問題も考慮する必要があります。データの収集と処理は、軍事作戦において極めて重要ですが、その一方で、誤った情報や個人のプライバシーに関連するデータが収集されるリスクも存在します。これらの懸念に対しては、厳格なデータ管理基準や法的枠組みが必要とされています。 結論として、軍事用電気光学・赤外線システムは、現代の戦闘において重要な役割を果たしており、その性能や機能は日々進化しています。これらのシステムを効果的に利用し、敵に対する優位を保つためには、継続的な技術開発と戦術の革新が求められます。電子戦やサイバー攻撃の脅威に対抗しつつ、より精度の高い情報収集ができるよう、技術的な挑戦を続けていくことが、今後ますます重要になるでしょう。 |
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