世界の航空機搭載型射撃管制レーダー市場・予測 2025-2034

■ 英語タイトル:Global Airborne Fire Control Radar Market Report and Forecast 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:EMR25DC1144)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1144
■ 発行日:2025年7月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:航空宇宙・防衛
■ ページ数:152
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
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*** レポート概要(サマリー)***

世界の航空機搭載火器管制レーダー市場は、2024年に約33億4,000万米ドルの規模に達した。2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)3.90%で成長し、2034年までに49億米ドルに達すると予想される。

Xバンドセグメントがグローバル航空機搭載射撃管制レーダー産業で大きなシェアを占める

周波数帯域別では、Xバンドは同セグメントの他のレーダーと比較してより鮮明な画像と優れた解像度を提供する。 Xバンドレーダーの採用率は、主権国家の治安部隊において著しく高い水準にある。さらに、戦闘機の調達増加と高信頼性実現に向けた多目標追跡能力の進歩が、市場成長を加速させる見込みである。加えて、Xバンドレーダーの高精度性に対する認識の高まりが、予測期間中の当該セグメント成長に寄与すると予想される。

北米が市場で大きなシェアを占める

北米の航空機搭載射撃管制レーダー産業は、米国における軍事・防衛支出の増加と、同地域における防衛機器メーカーの強力な基盤によって牽引されている。国境警備強化に向けた米国と他主権国家間の協力関係強化が、予測期間中の市場に追い風となる見込みである。

空中射撃管制レーダー:市場セグメンテーション

空中射撃管制レーダー(標的捕捉レーダーまたは砲撃管制レーダーとも呼ばれる)は、射撃管制システムに標的に関する射撃情報を提供するレーダーの一種と定義される。空中射撃管制レーダーからは狭帯域電波が放射され、精度を確保しつつ標的の追跡を維持する。

周波数帯域別市場区分

• Xバンド
• Sバンド
• Ku/K/Kaバンド

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

防衛機関による航空機搭載射撃管制レーダーの活用拡大が産業成長を促進

防衛機関による航空機搭載射撃管制レーダーの活用拡大が市場を牽引している。 軍関係者は、航空機搭載火器管制レーダーの信頼性と効率性を十分に認識している。これに加え、地政学的緊張の高まりや国境警備への懸念から新興経済国における軍事・防衛セクターの拡大が、航空機搭載火器管制レーダーの需要を押し上げると予想される。さらに、民間航空宇宙機器メーカーによる航空機搭載システムの能力強化に向けた投資拡大が、予測期間中の市場拡大に有利な機会をもたらすと見込まれる。

世界の航空機搭載火器管制レーダー市場における主要企業

本レポートは、世界の航空機搭載火器管制レーダー市場における以下の主要企業について、競争環境、生産能力、合併、買収、投資、生産能力の拡大、工場の操業再開などの最新動向を詳細に分析しています。

• ノースロップ・グラマン社
• ロッキード・マーティン社
• BAE システムズ PLC
• レイセオン社
• ジェネラル・ダイナミクス社
• エアバス SE
• その他

包括的な EMR レポートは、ポーターの 5 つの力モデルに基づく市場の詳細な評価と SWOT 分析を提供しています。

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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
1.2 市場成長 2025(F)-2034(F)
1.3 主な需要推進要因
1.4 主要企業と競争構造
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 業界の見通し
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 総公的債務比率
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 グローバル航空機搭載型射撃管制レーダー市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル航空機搭載型射撃管制レーダー市場の歴史的動向(2018-2024)
5.3 世界の航空機搭載射撃管制レーダー市場予測(2025-2034)
5.4 周波数帯別世界の航空機搭載射撃管制レーダー市場
5.4.1 Xバンド
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 Sバンド
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 Ku/K/Kaバンド
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5 地域別グローバル航空機搭載火器管制レーダー市場
5.5.1 北米
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 欧州
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 アジア太平洋地域
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 ラテンアメリカ
5.5.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米航空機搭載射撃管制レーダー市場分析
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 空中射撃管制レーダー市場分析
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)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域 空中射撃管制レーダー市場分析
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年)
8.4.2 予測動向(2025-2034年)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024年)
8.5.2 予測動向(2025-2034年)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ 空中射撃管制レーダー市場分析
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 空中射撃管制レーダー市場分析
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)
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 市場ダイナミクス
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 購買者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競争の激しさ
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 競争環境
12.1 サプライヤー選定
12.2 主要グローバルプレイヤー
12.3 主要地域プレイヤー
12.4 主要企業の戦略
12.5 企業プロフィール
12.5.1 ノースロップ・グラマン社
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 顧客層と実績
12.5.1.4 認証
12.5.2 ロッキード・マーティン社
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 顧客層と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 BAE システムズ PLC
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 顧客層と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 レイセオン社
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 対象人口層と実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 ジェネラル・ダイナミクス社
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 対象人口層と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 エアバスSE
12.5.6.1 会社概要
12.5.6.2 製品ポートフォリオ
12.5.6.3 対象人口層と実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 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 Airborne Fire Control Radar Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Airborne Fire Control Radar Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Airborne Fire Control Radar Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Airborne Fire Control Radar Market by Frequency Band
5.4.1 X-band
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 S-band
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Ku/K/Ka-band
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Airborne Fire Control Radar Market by Region
5.5.1 North America
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Asia Pacific
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Latin America
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Middle East and Africa
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Airborne Fire Control Radar 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 Airborne Fire Control Radar 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 Airborne Fire Control Radar 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 Airborne Fire Control Radar 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 Airborne Fire Control Radar 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 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 Northrop Grumman Corporation
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 Lockheed Martin Corporation
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.3 BAE Systems PLC
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 Raytheon Company
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 General Dynamics Corporation
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 Airbus SE
12.5.6.1 Company Overview
12.5.6.2 Product Portfolio
12.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.6.4 Certifications
12.5.7 Others
※参考情報

航空機搭載型射撃管制レーダーは、航空機に搭載されるレーダーシステムの一種で、主に航空機からの攻撃を支援するために使用されます。これらのレーダーは、敵の航空機や地上目標を探知、追尾、識別し、武器システムに情報を提供する役割を果たします。射撃管制レーダーは、高度な技術を駆使して、複雑な戦闘環境での優位性を確保するために不可欠な要素です。
射撃管制レーダーの定義としては、目標を探知し、追尾し、必要な場合にはそれに対して攻撃を指示するためのレーダーシステムと考えられます。このレーダーは、特にミサイルや精密爆弾などの精密誘導兵器と組み合わせて使用され、その計算能力により、最適な攻撃手段を導出することが可能です。多くの射撃管制レーダーは、目標を3次元で把握する能力を持ち、距離、高度、速度などの詳細な情報を提供します。

射撃管制レーダーの種類はさまざまです。一般的には、パッシブレーダーとアクティブレーダーの2つの大きなカテゴリーに分けられます。パッシブレーダーは、敵の発射する信号を受信し、それを解析して目標を特定します。一方、アクティブレーダーは、自ら信号を発信して目標の位置や動きを捕捉します。アクティブレーダーの中には、フェーズドアレイレーダーの技術を用いたものが多く、これにより迅速に目標を探知し、追尾することが可能となります。

その用途は主に敵航空機の捕捉、ミサイル発射、攻撃目標の識別、火力指揮と多岐にわたります。具体的には、航空戦闘や爆撃任務において、敵の戦闘機やミサイルを早期に発見し、対処するための情報を提供します。現代の戦術においては、これらの情報が迅速かつ正確であることが求められ、航空機は生存性や攻撃能力を大幅に向上させることができます。

射撃管制レーダーに関連する技術には、シグナルプロセッシング、高度なアルゴリズム、トラッキング技術などがあります。これらの技術は、レーダー信号を処理し、目標の動きを予測し、正確な射撃指示を行うために不可欠です。また、データリンク技術により、他の航空機や地上基地との情報共有が可能となり、戦場全体の状況を把握することが容易になります。

さらに、電子戦技術との組み合わせも重要です。敵のレーダーを欺くための電子妨害技術や逆探知技術は、射撃管制レーダーの効果を向上させる要素となります。航空機に搭載された射撃管制レーダーは、敵からの攻撃を避けつつ、精確な火力支援を提供するための中心的な存在です。

近年では、AIや機械学習を用いた新しい技術が導入され、より高度な目標識別や火力管理が実現しています。これにより、従来よりも迅速かつ効率的に対象を特定し、無人機や自律型武器システムとの連携が強化されています。これらの技術革新は、未来の航空戦闘における射撃管制レーダーの役割をさらに重要なものにするでしょう。

そのため、航空機搭載型射撃管制レーダーは、今後も技術の進化と共に、戦術的な重要性を増していくことが予想されます。これにより、航空兵力の運用や戦略の構築において、中心的な役割を果たすことでしょう。全体として、射撃管制レーダーは航空戦力の運用において不可欠な要素であり、その技術的発展はこれからも注視されるべき分野です。


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