1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
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 市場推計
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 予測方法論
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 世界の軍事用電気光学および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内訳
6.1 空中配備型
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 海上配備型
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 陸上型
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 システム別市場内訳
7.1 照準システム
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 電子支援計測(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 主要機種
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内訳
8.1 スターリングセンサー
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技術別市場内訳
9.1 冷却型
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 波長別市場内訳
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 地域別市場内訳
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 国別市場内訳
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 ポーターのファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 サプライヤーの交渉力
14.4 競争の度合い
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 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 BAE Systems Plc
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 Elbit Systems Ltd.
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 財務状況
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 L3Harris Technologies Inc.
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 財務状況
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 サーブAB
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 財務状況
16.3.10.4 SWOT分析
16.3.11 タレスグループ
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
図2:世界の軍事用電気光学および赤外線システム市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図4:世界の軍事用電気光学および赤外線システム市場:プラットフォーム別内訳(%)、2022年
図5:世界の軍事用電気光学および赤外線システム市場:システム別内訳(%)、2022年
図6:世界の軍事用電気光学および赤外線システム市場:センサータイプ別内訳(%)、2022年
図7:世界の軍事用電気光学および赤外線システム市場:技術別内訳(%) 2022年
図8:世界:軍事用電気光学・赤外線システム市場:波長別内訳(%)、2022年
図9:世界:軍事用電気光学・赤外線システム市場:地域別内訳(%)、2022年
図10:世界:軍事用電気光学・赤外線システム(航空配備型)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図11:世界:軍事用電気光学・赤外線システム(航空配備型)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図12:世界:軍事用電気光学・赤外線システム(海上配備型)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図13:世界:軍事用電気光学・赤外線システム(海上配備型)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図14:世界:軍用電気光学・赤外線システム(陸上配備型)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図15:世界:軍用電気光学・赤外線システム(陸上配備型)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図16:世界:軍用電気光学・赤外線システム(照準システム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図17:世界:軍用電気光学・赤外線システム(照準システム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図18:世界:軍用電気光学・赤外線システム(電子支援測定システム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図19:世界:軍用電気光学および赤外線システム(電子支援測定システム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図20:世界:軍用電気光学および赤外線システム(画像システム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図21:世界:軍用電気光学および赤外線システム(画像システム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図22:世界:軍用電気光学および赤外線システム(凝視センサー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図23:世界:軍用電気光学および赤外線システム(凝視センサー)市場予測:売上高(百万米ドル)百万米ドル)、2023~2028年
図24:世界:軍事用電気光学および赤外線システム(スキャニングセンサー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図25:世界:軍事用電気光学および赤外線システム(スキャニングセンサー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図26:世界:軍事用電気光学および赤外線システム(冷却型)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図27:世界:軍事用電気光学および赤外線システム(冷却型)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図28:世界:軍事用電気光学および赤外線システム(非冷却型)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図29:世界:軍用電気光学および赤外線システム(非冷却)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図30:世界:軍用電気光学および赤外線システム(紫外線)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図31:世界:軍用電気光学および赤外線システム(紫外線)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図32:世界:軍用電気光学および赤外線システム(近赤外線)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図33:世界:軍用電気光学および赤外線システム(近赤外線)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図34:世界:軍事用電気光学および赤外線システム(短波長および中波長赤外線)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図35:世界:軍事用電気光学および赤外線システム(短波長および中波長赤外線)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図36:世界:軍事用電気光学および赤外線システム(長波長赤外線)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図37:世界:軍事用電気光学および赤外線システム(長波長赤外線)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図38:北米:軍事用電気光学および赤外線システム市場:売上高(百万米ドル) (百万米ドル)、2017年および2022年
図39:米国:軍事用電気光学および赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40:米国:軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41:カナダ:軍事用電気光学および赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42:カナダ:軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図43:北米:軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図44:アジア太平洋地域:軍事用電気光学軍事用電気光学および赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図45:中国:軍事用電気光学および赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図46:中国:軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図47:日本:軍事用電気光学および赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図48:日本:軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図49:インド:軍事用電気光学および赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図50:インド:軍事用電気光学・赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51:韓国:軍事用電気光学・赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52:韓国:軍事用電気光学・赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図53:オーストラリア:軍事用電気光学・赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図54:オーストラリア:軍事用電気光学・赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図55:インドネシア:軍事用電気光学・赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図56:インドネシア:軍用電気光学・赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図57:その他:軍用電気光学・赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図58:その他:軍用電気光学・赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図59:アジア太平洋地域:軍用電気光学・赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図60:欧州:軍用電気光学・赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図61:ドイツ:軍用電気光学・赤外線システム市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図62:ドイツ:軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図63:フランス:軍事用電気光学および赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図64:フランス:軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図65:英国:軍事用電気光学および赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図66:英国:軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図67:イタリア:軍事用電気光学および赤外線システム市場:売上高金額(百万米ドル)、2017年および2022年
図68:イタリア:軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図69:スペイン:軍事用電気光学および赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図70:スペイン:軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図71:ロシア:軍事用電気光学および赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図72:ロシア:軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図73:その他:軍事用電気光学および赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図74:その他:軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図75:欧州:軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図76:ラテンアメリカ:軍事用電気光学および赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図77:ブラジル:軍事用電気光学および赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図78:ブラジル:軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図79:メキシコ:軍用電気光学・赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図80:メキシコ:軍用電気光学・赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図81:その他:軍用電気光学・赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図82:その他:軍用電気光学・赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図83:ラテンアメリカ:軍用電気光学・赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図84:中東およびアフリカ:軍用電気光学・赤外線システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年& 2022
図85:中東・アフリカ:軍事用電気光学・赤外線システム市場:国別内訳(%)、2022年
図86:中東・アフリカ:軍事用電気光学・赤外線システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図87:世界:軍事用電気光学・赤外線システム業界:SWOT分析
図88:世界:軍事用電気光学・赤外線システム業界:バリューチェーン分析
図89:世界:軍事用電気光学・赤外線システム業界:ポーターのファイブフォース分析
表1:世界の軍事用電気光学および赤外線システム市場:主要な業界ハイライト、2022年および2028年
表2:世界の軍事用電気光学および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)、2023~2028年
表3:世界の軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:システム別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表4:世界の軍事用電気光学および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)、2023~2028年
表5:世界の軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表6:世界の軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:波長別内訳(百万米ドル) 2023~2028年
表7:世界:軍事用電気光学および赤外線システム市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表8:世界:軍事用電気光学および赤外線システム市場:競争構造
表9:世界:軍事用電気光学および赤外線システム市場:主要企業
| ※参考情報 軍用電気光学・赤外線システムは、軍事用途において重要な役割を果たす高度なセンサー技術です。これらのシステムは、視覚情報の収集、監視、目標識別、ターゲッティングなど、さまざまな用途に使用されます。電気光学システムは、光学技術を基にしたセンサーで、可視光や近赤外線を利用して情報を取得します。一方、赤外線システムは、物体から放射される赤外線を検出することで、対象物の温度や形状を把握します。 このようなシステムは主に衛星、航空機、ドローン、地上の車両などに搭載され、その運用は多岐にわたります。戦場における偵察や監視、敵の動きの把握、地上部隊への装備支援など、幅広いシナリオで利用されています。特に夜間や悪天候時の視認性向上に寄与するため、任務範囲を広げることが可能です。 電気光学システムには、光学カメラ、レーザー光線、センサー、画像処理装置が含まれます。光学カメラは、通常の視覚画像をキャプチャするのに対し、レーザーは、大気の影響を受けにくい精密な測距や地形情報の取得に使用されます。また、画像処理技術が進化することで、高解像度画像の分析が可能となり、敵の動きのリアルタイム監視が実現されています。 赤外線システムは、主に冷却型と非冷却型の二つに分類されます。冷却型は高感度で、微細な温度差を察知することが可能ですが、重量とコストが高くなります。対する非冷却型は、軽量でコスト品質に優れ、大量生産に向いています。これにより、さまざまな用途や環境に適したシステムの選択が可能となります。 軍用電気光学・赤外線システムの用途は多岐にわたりますが、その中でも特に重要なものは、戦術的偵察、戦場監視、標的捕捉、航空支援、そして指揮・統制・通信(C3)機能です。戦術的偵察では、敵部隊の配置や動向を事前に把握し、自軍の戦略を立てるために役立ちます。また、戦場監視では、リアルタイムでの情報提供が求められ、敵の動きを即座に把握することが求められます。ターゲッティングにおいては、敵に対する精密攻撃を行うために、目標の正確な位置を特定する必要があります。 関連技術としては、デジタル画像処理、データ融合技術、AI(人工知能)、自律型ドローン技術などが挙げられます。デジタル画像処理技術は、取得した画像を解析し、必要な情報を抽出するために欠かせません。データ融合技術は、異なるセンサーからの情報を集約し、一貫した状況認識を提供します。AIの活用により、大量のデータをリアルタイムで分析し、迅速な意思決定をサポートするシステムが構築されています。また、自律型ドローンによる空中からの監視と情報収集は、人的リスクを軽減しつつ、広範囲にわたる情報を効果的に取得することを可能にしています。 今後、軍用電気光学・赤外線システムは、より高性能でコンパクトな形態に進化し続けることが期待されています。また、新しい技術の導入により、効率的なデータ処理や分析が行われ、戦場のリアルタイムな状況把握が実現されるでしょう。これにより、未来の戦争における情報優位性が一層強化され、現代の軍事戦略において不可欠な要素として位置づけられています。 |
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