世界のレーダーセンサー市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)

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

調査会社Expert Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:EMR25DC1361)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1361
■ 発行日:2025年8月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:製造
■ ページ数:172
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

世界のレーダーセンサー市場規模は2024年に約190億5000万米ドルに達した。拡大する自動車産業、特に先進運転支援システム(ADAS)や自動運転車の普及拡大が、衝突回避やアダプティブ・クルーズ・コントロールなどの機能に不可欠なレーダーセンサーの需要を大幅に押し上げている。 これに対応し、モービルアイとヴァレオは次世代自動運転機能向け高精細イメージングレーダーの開発で提携。その結果、業界は2025年から2034年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)17.20%で成長し、2034年までに931億5000万米ドルの規模に達すると見込まれている。 車両安全基準に焦点を当てた政府規制の強化が、市場成長をさらに加速させている。

レーダーセンサー市場の成長

レーダーセンサーは、軍事作戦、セキュリティシステム、自動車、医療機器、産業用途などでますます活用されている。世界的なデジタル化の加速が、様々な産業におけるレーダーセンサー市場の需要を後押しすると予測される。 消費者はレーダーセンサーを構成要素とするIoTデバイスやスマート技術をますます活用している。例えば、セキュリティシステムや自動ドアなどは、レーダーセンサーが提供する動作検知技術を利用して動きを検知する。さらに、これらのレーダーセンサーは小型でありながら正確で精密な情報を提供できる。また、Google Pixelスマートフォンなどのスマートフォンにはレーダーセンサーが搭載されており、スワイプ機能を実現するとともに、ユーザーが端末から離れると自動的に画面をオフにしてエネルギー浪費を削減する。 さらに、セキュリティ・監視業務におけるレーダーセンサーの応用拡大も、今後数年間の市場成長を牽引すると予測されている。

主要トレンドと動向

自動運転車への統合、4Dイメージングレーダーの進歩、頻繁に変化する気象条件が、市場成長を推進する主要トレンドである。

2024年11月

ベルリン拠点のスタートアップXavveoは、自律走行車(AV)向けに設計された革新的なフォトニックレーダーシステムの開発のため、シード資金として860万米ドルを調達した。この技術は、厳しい気象条件下での検知能力を強化することを目的としており、従来のLIDARやビジョンベースのシステムに比べて大幅な改善をもたらす。

2024年9月

主要センサーソリューションプロバイダーであるHENSOLDTは、非管制空域の監視向けに設計されたコンパクトで干渉耐性のあるレーダーシステムを開発した。このシステムは、ドイツ航空宇宙センター(DLR)との共同で、複数のドローンと研究用ヘリコプターを用いた飛行試験において検証された。

2024年6月

先進レーダーソリューションを専門とする韓国スタートアップ企業Bitsensingは、2500万米ドルのシリーズB資金調達ラウンドを成功裏に完了したと発表した。有力ベンチャーキャピタルが主導したこの投資は、事業拡大、研究開発の強化、新たな市場機会の開拓に充てられる。

2024年1月

ローデ・シュワルツは、NXPが開発した超短距離物体検知用次世代自動車レーダーセンサーのリファレンス設計を検証したと発表した。両社のエンジニアは、NXPの28nm RFCMOSレーダーワンチップSoCを採用した本設計の有効性を確認するため、広範な試験を実施した。

自動運転車への統合

レーダーセンサーは、自動運転車および先進運転支援システム(ADAS)の開発に不可欠なものとなりつつある。衝突回避、アダプティブ・クルーズ・コントロール、死角検知などの機能に重要なデータを提供し、より安全な運転体験を実現する。車両の自動化への注目が高まる中、カメラやLIDARなどの他のセンサーと効果的に連携できるレーダー技術の需要が拡大している。 レーダーセンサー業界の分析によれば、インフィニオンテクノロジーズなどの企業は、RASIC™ 77/79 GHzフロントエンドレーダーセンサーICを含むXENSIV™センサーファミリーによりレーダーセンサー技術を推進している。これらのセンサーは最大250メートルの距離で物体を検知可能であり、Euro NCAPなどの機関から高い安全評価を得るために必要な重要なADAS機能をサポートする。 このような先進レーダーシステムの統合は、安全かつ効率的な自動運転車の開発に不可欠である。

4Dイメージングレーダーの進歩

高解像度4Dイメージングレーダー技術の開発は、レーダーセンサーの能力を変革している。従来のレーダーシステムとは異なり、4Dイメージングレーダーは高密度点群による詳細な環境マッピングを提供でき、複雑な環境下での物体分類・検出精度を向上させる。 この技術は自動運転における高度な応用を可能にし、意思決定のための豊富なデータを提供することでADASの機能性を向上させ、レーダーセンサー市場の動向とトレンドに大きな影響を与えています。Uhnder Inc.のような企業は、次世代ADASおよび自動運転車両向けに設計された4Dデジタルイメージング機能を備えたS80レーダーオンチップなどの革新的な製品を導入しています。 このレーダー技術は従来のアナログシステムと比較してはるかに高い解像度と検出能力を提供し、複雑な環境下での物体分類と検知を向上させます。

レーダーセンサーとIoT・スマートインフラの統合

レーダーセンサーはスマートシティ、IoTネットワーク、接続デバイスの開発において重要な構成要素となりつつあります。その動作検知、交通監視、リアルタイムデータ提供能力はインフラ管理を変革しています。 ボッシュはスマートシティプロジェクトにおいてレーダーセンサーを活用しており、例えばスマート駐車システムでは車両が空き駐車スペースを検知し、交通渋滞を軽減します。ファーウェイはレーダーベースの交通監視システムを開発し、車両の流れを検知してより円滑な交通管理を実現し、都市部の渋滞を軽減しています。レーダーセンサーはスマートビルにも統合され、占有状況を監視して照明、暖房、空調を調整し、エネルギー効率を向上させています。 シュナイダーエレクトリックのスマートインフラソリューションでは、レーダーセンサーを用いて建物利用パターンを監視し、エネルギー消費を最適化しています。自律型公共交通では、バスステーションや地下鉄システムなどの環境において安全性と効率性を確保するため、車両周囲のリアルタイム監視にレーダーセンサーが使用されています。都市の技術的進歩に伴い、接続性・エネルギー効率・データ駆動型システムへのこの成長傾向は、レーダーセンサー市場のさらなる拡大を促進すると予想されます。

防衛・セキュリティ分野での利用拡大

レーダーセンサーは、監視、追跡、脅威検知における防衛・セキュリティ用途に不可欠です。これらのセンサーは長距離での物体検知・追跡が可能で、視界不良や夜間を含むあらゆる気象条件下でリアルタイムデータを提供します。例えばレイセオン・テクノロジーズは、航空・ミサイル防衛用の高度なレーダーシステムを採用し、軍隊が接近する脅威を検知するのを支援しています。ノースロップ・グラマンは、海上・航空防衛作戦における早期警戒・監視のため、レーダー誘導システムにレーダーセンサーを統合しています。 国境警備では、エルビット・システムズのBorderGuardのようなシステムが広大な地域を監視し、不正越境を検知するためにレーダーが使用されています。同様に、無人航空機(UAV)の偵察任務にもレーダーが活用され、紛争地域での監視を可能にしています。世界的な安全保障上の懸念が高まる中、防衛・監視・セキュリティ技術におけるレーダーセンサーの需要は大幅に増加すると予想されます。

レーダーセンサー市場の動向

レーダーセンサーは、交通管理の改善、公共の安全の強化、自動運転車両の運用支援を目的として、スマートシティインフラへの統合が進んでいる。これらのセンサーは車両間通信(V2V)および車両とインフラ間の通信(V2I)を可能にし、より効率的な交通流と道路安全の向上に貢献することで、最終的にレーダーセンサーの需要拡大につながる。スマートシティ推進の動きは、都市環境で効果的に動作する先進的なレーダーソリューションの需要を牽引している。

Smartmicroは、リアルタイムの交通データを交通管理センターに直接送信するレーダーセンサーを開発し、変化する状況への即時対応を可能にした。これらのセンサーは、あらゆる光条件や天候下でメンテナンス不要に効果的に動作するよう設計されており、信頼性の高い性能を保証する。 さらに、Bitsensingは韓国政府主導のK-Cityネットワークプロジェクトの一環として、イタリア・ヴェローナに先進的なAI搭載交通センサーを設置した。このプロジェクトは、インテリジェントモビリティと道路安全のための先端技術を統合し、世界的にスマートシティを創出することを目指している。

レーダーセンサー市場の制約要因

豪雨、降雪、濃霧などの悪天候はレーダー信号を妨害し、様々な用途におけるレーダーセンサーの有効性を制限する可能性があります。これらの環境要因は、特に自動運転車や監視システムなどの産業において、レーダー技術に依存するシステムの測定精度と信頼性に影響を与え、レーダーセンサーの需要拡大をさらに促進します。 例えば、レーダー信号は豪雨によって減衰し、有効範囲が減少する可能性があります。中程度の降雨(50 mm/h)時には最大11%、大雪時には最大25%の減少が生じます。これは悪天候下での小型物体、特に歩行者の検知に課題をもたらします。

スマートシティや監視システムなどへのレーダーセンサー導入は、重大なプライバシー懸念を引き起こします。 データの収集・分析は、エンドユーザーからの抵抗やデータセキュリティに関する規制上の障壁を招く可能性がある。スマートシティにおける監視問題に関するウィキペディアの項目は、スマートシティ技術に伴う大量監視の固有リスクを強調している。センサーやカメラによる継続的なデータ収集は個人のプライバシーを侵害し、都市の匿名性を低下させる恐れがある。

レーダーセンサー市場の動向

半導体技術の進歩によりレーダーセンサーの小型化が進み、よりコンパクトでコスト効率の高い製品が実現している。 シングルチップレーダーソリューションなどの革新により、高性能を維持しながらレーダーシステムのサイズと複雑さが軽減されている。このレーダーセンサー市場の動向は、メーカーが機能性と手頃な価格のバランスを模索する中、消費者向け車両におけるレーダー技術の普及に極めて重要である。

2024年1月、NXPセミコンダクターズは自動車用レーダーワンチップ製品群の新製品「SAF86xx」を発表した。 このチップは高性能レーダートランシーバー、MACsecハードウェアエンジン、マルチコアレーダープロセッサを統合し、Automotive Ethernetを介した強化されたセキュアなデータ通信を実現します。これらのコンポーネントを単一チップに集積することで、レーダーシステムのサイズと複雑性を低減するだけでなく、先進運転支援システム(ADAS)や自動運転車向けの高性能ソフトウェア定義レーダーソリューションの開発を促進します。

レーダーセンサー産業のセグメンテーション

「レーダーセンサ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市場の詳細な分析を提供します:

タイプ別市場区分

• イメージングレーダー
• 非イメージングレーダー

範囲別市場区分

• 短距離レーダーセンサー
• 中距離レーダーセンサー
• 長距離レーダーセンサー

エンドユーザー別市場区分

• 自動車
• セキュリティ・監視
• 産業用
• 環境・気象監視
• 交通監視
• その他

地域別市場区分

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

レーダーセンサー市場シェア

タイプ別市場インサイト

非撮像レーダー技術は、レーダーセンサー市場において、正確な距離と速度の測定が重要な様々な自動車用途で主に利用されています。自動車業界は、衝突回避や駐車支援などの安全機能のために先進的なレーダーシステムを車両に統合しているため、これらのセンサーの需要を牽引しています。ソリッドステートレーダーやMIMO(Multiple Input Multiple Output)システムを含む非撮像レーダー技術の急速な進歩は、様々な分野での採用をさらに推進しています。

一方、イメージングレーダーは電波を発射し物体からの反射信号を分析することで高解像度画像を生成するレーダー技術である。距離と速度のみを検知する従来型レーダーとは異なり、詳細な画像を提供するイメージングレーダーは自動運転、監視、環境モニタリングなどの用途に適している。例えば、Ousterは車両向けイメージングレーダーを開発し、Honeywellは気象・セキュリティ用途に活用し、世界中の政府プロジェクトを支援している。

範囲別市場動向

長距離レーダーセンサーは、自動車安全システム(特に衝突回避や適応型クルーズコントロール)における重要用途から、レーダーセンサー市場で最大の収益が見込まれる。これらのセンサーは高速走行時に不可欠な、遠距離での障害物検知を可能にする。自動運転車や先進運転支援システム(ADAS)への長距離レーダー統合が成長の主要因である。

短距離レーダーセンサーは通常30メートル以内の物体検知に使用され、駐車支援、死角検知、自動車の低速衝突回避などの用途に不可欠である。欧州委員会の2023年報告書によると、自動車業界は車両安全性を高めるため短距離センサーの使用を拡大している。ボッシュなどの企業がこの分野をリードし、先進運転支援システム(ADAS)をサポートするセンサーを提供している。

30~100メートルの距離をカバーする中距離レーダーセンサーは、交通監視、高速道路安全、自動運転車アプリケーションで広く使用されている。防衛分野では、監視や境界警備にこれらのセンサーが活用されている。2023年、米国防総省は軍事用途向け中距離システムを含むレーダーセンサー開発に多額の資金を割り当てた。 アプティブなどの企業は、ADASや自動運転アプリケーション向けの中距離レーダーソリューションを提供しており、レーダーセンサー市場の成長に貢献している。

エンドユーザー別市場インサイト

エンドユーザー別では、自動車セグメントがレーダーセンサー業界で大きな市場シェアを占めると予測される。この増加は、車両の安全性を強化するために自動車へのレーダーセンサー導入が増加していることに起因する。 レーダーシステムは、適応型クルーズコントロールと連動した適時警告により衝突リスクを軽減する運転支援機能を提供し、レーダーセンサーの需要予測に影響を与えている。さらに、短・中距離レーダーセンサーを用いた車線変更支援、死角検知、360度監視機能を提供する各種レーダーセンサーも存在する。加えて、急速な技術進歩に伴い自動運転車両の開発が進んでおり、今後数年間の業界成長を牽引すると予想される。

レーダーセンサーは、境界警備、監視、防衛用途にも使用されています。米国国防総省は、国境警備や脅威の検知など、レーダー技術に多額の投資を行っています。2023年には、欧州連合のホライズン2020プログラムも、国土安全保障のためのレーダーソリューションに資金を提供し、ロッキード・マーティンなどの企業が監視用の先進的なレーダーシステムを開発しました。

レーダーセンサーは、産業オートメーション、ロボット工学、安全アプリケーションにも使用されています。インダストリー 4.0 やスマートマニュファクチャリングの成長傾向が、これらのセンサーの需要を牽引しています。2023 年、シーメンスとハネウェルは、特に危険な環境における産業用監視および制御のためのレーダーベースのソリューションを発表しました。世界中の政府がスマートファクトリー構想を推進しており、産業分野におけるレーダーセンサーの採用が促進されています。

レーダーセンサーは、正確な天気予報や環境モニタリング、嵐や洪水、その他の自然災害の検知に不可欠です。米国海洋大気庁(NOAA)は、天気予報の精度向上のためにレーダーネットワークの拡大を進めています。同様に、欧州宇宙機関(ESA)も環境モニタリング用のレーダー衛星に投資しており、レーダーセンサー市場の成長を推進しています。

さらに、レーダーセンサーは交通監視にも広く活用され、車両計数、速度検知、事故防止に貢献している。スマートシティに焦点を当てた政府プロジェクトでは、交通管理にレーダーを採用する動きが加速している。インドでは「スマートシティ構想」がレーダーベースのソリューションによる都市交通の改善を目指しており、Aptivなどの企業が交通監視システム向けレーダーセンサーを提供している。

レーダーセンサー市場 地域別インサイト

北米レーダーセンサー市場の見通し

北米は予測期間においてレーダーセンサー産業の大きなシェアを占めると推定される。この成長は、同地域における技術進歩を支援する投資の増加に起因する。さらに、可処分所得水準の上昇、生活水準の向上、自動車インフラの発展もレーダーセンサー産業の成長を牽引する重要な要因である。加えて、セキュリティ・監視分野への注目の高まりも、同地域におけるレーダーセンサー需要を促進すると予測される。

さらに、軍事分野におけるレーダーセンサーの採用拡大も、予測期間中の市場成長を促進すると見込まれる。例えば米国連邦通信委員会(FCC)は、57~64GHz帯における短距離レーダーセンサーの使用拡大を提案しており、これにより「車内閉じ込め死亡事故」の防止、IoTデバイスの拡充、医療モニタリングの支援が期待される。

アジア太平洋地域におけるレーダーセンサー市場の動向

中国、日本、韓国などの国々がこの成長を牽引している。防衛・航空宇宙分野への多額の投資により、航空交通管理やミサイル防衛システムなどの用途でレーダーセンサーの採用が拡大しているためだ。例えば、中国の自動車産業は急成長しており、安全性と自動化を求める消費者需要に応えるためメーカーが先進技術を採用するにつれ、生産台数が大幅に増加すると予想される。これは最終的にレーダーセンサー市場の収益拡大につながる可能性がある。 また、防衛能力強化や交通管理・公共安全にレーダー技術を活用するスマートシティプロジェクト推進を目的とした政府施策も市場を支えている。

欧州レーダーセンサー市場の動向

欧州市場は、自動車安全規制の堅調な進展と各種産業におけるレーダー技術の普及拡大を原動力に著しい成長を遂げている。さらに欧州連合(EU)が推進する高度道路交通システム(ITS)やスマートシティ構想への取り組みが、レーダーセンサー市場価値をさらに押し上げている。 同地域では研究開発への投資も増加しており、主要プレイヤーは車両の安全性と効率性を高める先進レーダー技術の開発と革新に注力している。

ラテンアメリカにおけるレーダーセンサー市場の推進要因

ブラジルやメキシコなどの国々は公共交通網と道路安全対策の強化に注力しており、これが先進レーダー技術への需要を牽引している。 さらに、リアルタイムデータ収集にレーダーセンサーを利用する交通監視システムなど、都市計画へのスマート技術統合への関心が高まっており、レーダーセンサー市場の機会をさらに拡大している。同地域の成長する自動車産業も、国際基準に準拠した安全機能の導入を目指すメーカーにより、レーダーセンサーの需要に寄与している。

中東・アフリカ(MEA)地域におけるレーダーセンサー市場の成長

中東・アフリカ(MEA)地域では、防衛支出の増加と安全対策強化を目的としたインフラ開発プロジェクトにより、レーダーセンサー市場が成長している。サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの国々は、監視・偵察用の先進レーダーシステムを含む軍事能力に多額の投資を行っており、これがレーダーセンサー産業の収益をさらに押し上げている。政府が安全保障と近代化を優先する中、防衛分野と民生分野の両方でレーダーセンサーの需要が増加すると予想される。

革新的なレーダーセンサースタートアップ

市場におけるスタートアップ企業は、特に自動運転車(AV)や先進運転支援システム(ADAS)の文脈において、車両の安全性と自動化を強化するための革新を進めている。レーダーセンサー市場のスタートアップの一部は、自動運転車だけでなくスマートシティ用途向けの高解像度レーダーも開発中だ。彼らのレーダー技術は精度と機能性の向上を目指しており、自動車分野を超えた様々な分野への展開を可能にする。

Xavveo

Xavveoはベルリン拠点のスタートアップで、革新的なレーダー技術による自動運転車の安全性革命に注力している。 最近790万ユーロの資金調達に成功した同社は、シリコンフォトニクス技術を活用した分散型フォトニックレーダーシステムを開発中である。このシステムは0.1度未満の角度分解能でLIDARレベルの精度を実現し、特に霧や豪雨といった従来のセンサーが苦戦する悪天候下における自動運転車の障害物検知・航行能力の向上を目的としている。

Bitsensing

2018年に設立され韓国に本社を置くBitsensingは、自動運転やスマートシティなど多様な用途向けの先進レーダーセンシングソリューションを専門とするスタートアップ企業です。同社はAI知覚を統合した最先端イメージングレーダー技術を開発し、交通監視やスマートインフラの信頼性と効率性を向上させています。

競争環境

本レポートでは、世界のレーダーセンサー市場における主要プレイヤーについて、競争環境、生産能力、合併・買収・投資、生産能力拡大、工場稼働率などの最新動向を詳細に分析しています。レーダーセンサー市場の企業は、高度な自動車安全システムやその他の用途に対する需要の高まりに対応するため、技術の積極的な開発・強化を進めています。 各社はまた、衝突回避、アダプティブ・クルーズ・コントロール、駐車支援などの車両安全機能を強化する短・中・長距離レーダーセンサーの統合にも注力している。

Robert Bosch GmbH

Robert Bosch GmbH(通称ボッシュ)は、1886年にドイツ・シュトゥットガルトで設立された、世界をリードする技術・サービスサプライヤーである。同社はモビリティソリューション、産業技術、消費財、エネルギー・ビルディング技術の4つの主要セクターで事業を展開している。 ボッシュは自動化、電動化、デジタル化、持続可能性などの分野におけるイノベーションに取り組んでいます。

コンチネンタルAG

コンチネンタルAGは、レーダーセンサー市場におけるドイツの多国籍自動車部品メーカーです。1871年に設立され、本社はニーダーザクセン州ハノーファーにあります。世界第3位の自動車部品サプライヤー、第4位のタイヤメーカーとして認知されています。

株式会社デンソー

株式会社デンソーは、1949年に設立された日本を拠点とするグローバルな自動車部品メーカーです。売上高ベースで世界第2位の自動車部品サプライヤーにランクされています。同社は、熱システム、パワートレイン部品、電動化システム、車両用電子システムなど、先進的なモビリティソリューションを専門としています。

その他の主要な市場プレイヤーには、ヘラKGaAヘウク&カンパニーやインフィニオン・テクノロジーズAGなどが挙げられます。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

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 主要な需要ドライバー
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 公的債務総額比率
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 グローバルレーダーセンサー市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルレーダーセンサー市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 グローバルレーダーセンサー市場予測(2025-2034)
5.4 タイプ別グローバルレーダーセンサー市場
5.4.1 イメージングレーダー
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 非イメージングレーダー
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5 グローバルレーダーセンサー市場:範囲別
5.5.1 短距離レーダーセンサー
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 中距離レーダーセンサー
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 長距離レーダーセンサー
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6 エンドユーザー別グローバルレーダーセンサー市場
5.6.1 自動車
5.6.1.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 セキュリティ・監視
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 産業用
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.4 環境・気象監視
5.6.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.5 交通監視
5.6.5.1 過去動向(2018-2024)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.6 その他
5.7 地域別グローバルレーダーセンサー市場
5.7.1 北米
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 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米レーダーセンサー市場分析
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)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024)
6.2.2 予測動向(2025-2034)
7 欧州レーダーセンサー市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024)
7.1.2 予測動向(2025-2034)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024)
7.2.2 予測動向(2025-2034)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域レーダーセンサー市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
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 レーダーセンサー市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ地域レーダーセンサー市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
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 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 供給業者選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤー戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 Robert Bosch GmbH
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 認証取得状況
13.5.2 コンチネンタルAG
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 認証取得状況
13.5.3 DENSO株式会社
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 Hella KGaA Hueck & Co.
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 インフィニオン・テクノロジーズ AG
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 顧客層と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 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 Radar Sensors Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Radar Sensors Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Radar Sensors Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Radar Sensors Market by Type
5.4.1 Imaging Radar
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Non-Imaging Radar
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Radar Sensors Market by Range
5.5.1 Short-Range Radar Sensor
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Medium-Range Radar Sensor
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Long-Range Radar Sensor
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Radar Sensors Market by End User
5.6.1 Automotive
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Security and Surveillance
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Industrial
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Environment and Weather Monitoring
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Traffic Monitoring
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.6 Others
5.7 Global Radar Sensors Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Radar Sensors 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 Radar Sensors 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 Radar Sensors 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 Radar Sensors 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 Radar Sensors 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 Value Chain Analysis
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 Robert Bosch GmbH
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 Continental AG
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 DENSO 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 Hella KGaA Hueck & Co.
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 Infineon Technologies AG
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 Others
※参考情報

レーダーセンサーは、電磁波を利用して物体の位置、速度、形状などを検知するためのセンサーです。通常は、電波を発信し、物体に当たって反射して帰ってくる信号を受信します。この過程を通じて、対象物までの距離や動き、さらには、それが何であるかを判別することができます。レーダーという技術は、1950年代から様々な分野で活用されており、現在では自動車や航空宇宙、気象観測、防衛など、多岐に渡る用途があります。
レーダーセンサーの種類には、主にパルスレーダーと連続波レーダーがあります。パルスレーダーは、短時間のパルスを発信し、その反射を受信することで測定を行います。この方式は、長距離の測定や高精度の地形マッピングなどに適しています。一方、連続波レーダーは、常に送信と受信を行い、物体の位置や速度をリアルタイムで把握することができるため、自動車のアダプティブクルーズコントロールや衝突防止システムなどに用いられます。

レーダーセンサーの用途は非常に広範です。自動車分野では、運転支援システムや自動運転技術に欠かせない要素となっています。特に、車両の周囲にある障害物を検知したり、他の車両との距離を保つために利用されています。また、航空機のオートパイロットシステムや空港の管制塔でもレーダーは重要な役割を果たしています。気象観測の分野では、降水量や風速、雷の発生を観測するための気象レーダーが使われ、これにより正確な天気予報が可能となっています。

さらに、レーダーセンサーは防衛目的でも重要な役割を担っています。軍事用途では、敵の航空機やミサイルを探知するための早期警戒レーダーシステムが導入されており、国の安全保障に寄与しています。最近ではドローンの監視システムにもレーダーが利用され、低高度での飛行物体の検知能力が向上しています。

関連技術としては、レーダー信号処理技術やアンテナ技術、デジタル信号処理技術が挙げられます。特に、信号処理技術は、受信した信号のノイズを除去し、正確なデータを得るために重要です。また、マシンラーニングやAIと組み合わせることにより、レーダーデータの解析精度が向上し、より高性能なシステムが実現しています。

さらに、最近ではミリ波レーダーと呼ばれる高周波数のレーダーセンサーも注目されています。これにより、より詳細な情報を取得することが可能になり、特に自動車分野での利用が進んでいます。ミリ波レーダーは、悪天候や視界が悪い状況でも高い精度で物体を検出できる特性があり、今後の自動運転技術の発展において重要な要素となることでしょう。

このように、レーダーセンサーはその高い信頼性と多機能性から、様々な分野での技術革新を支えています。これからもさらなる技術の進歩が期待される中で、レーダーセンサーの発展がどのように私たちの生活を変えていくのか、大いに興味深いところです。


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※注目の調査資料
※当サイト上のレポートデータは弊社H&Iグローバルリサーチ運営のMarketReport.jpサイトと連動しています。
※当市場調査資料(EMR25DC1361 )"世界のレーダーセンサー市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)" (英文:Global Radar Sensors Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034))はExpert Market Research社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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