第1章:はじめに
1.1. 報告書の概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購入者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. ドローンの利用拡大
3.4.1.2. 対ドローンシステムを提供する様々なスタートアップの台頭
3.4.1.3. ドローン関連事故の増加
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 検知の有効性
3.4.2.2. 対ドローンシステムの高コスト性
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 対ドローン技術の進歩
3.4.3.2. ドローン群対策における技術的進歩
3.5. COVID-19が市場に与える影響分析
第4章:技術別アンチドローン市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 電子システム
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. レーザーシステム
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 運動エネルギーシステム
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:用途別アンチドローン市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 検知
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. ディスラプション
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
第6章:エンドユース別アンチドローン市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 政府
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 軍事・防衛
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 商用分野
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
第7章:プラットフォーム別対ドローン市場
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 地上型
7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. ハンドヘルド型
7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
7.4. UAVベース
7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2. 地域別市場規模と予測
7.4.3. 国別市場シェア分析
第8章:地域別アンチドローン市場
8.1. 概要
8.1.1. 地域別市場規模と予測
8.2. 北米
8.2.1. 主要動向と機会
8.2.2. 技術別市場規模と予測
8.2.3. 用途別市場規模と予測
8.2.4. 最終用途別市場規模と予測
8.2.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.2.6. 国別市場規模と予測
8.2.6.1. 米国
8.2.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.1.2. 技術別市場規模と予測
8.2.6.1.3. 用途別市場規模と予測
8.2.6.1.4. 最終用途別市場規模と予測
8.2.6.1.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.2.6.2. カナダ
8.2.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.2.2. 技術別市場規模と予測
8.2.6.2.3. 用途別市場規模と予測
8.2.6.2.4. 最終用途別市場規模と予測
8.2.6.2.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.2.6.3. メキシコ
8.2.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.3.2. 技術別市場規模と予測
8.2.6.3.3. 用途別市場規模と予測
8.2.6.3.4. 最終用途別市場規模と予測
8.2.6.3.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.3. ヨーロッパ
8.3.1. 主要動向と機会
8.3.2. 技術別市場規模と予測
8.3.3. 用途別市場規模と予測
8.3.4. 最終用途別市場規模と予測
8.3.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.3.6. 国別市場規模と予測
8.3.6.1. イギリス
8.3.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.1.2. 技術別市場規模と予測
8.3.6.1.3. 用途別市場規模と予測
8.3.6.1.4. 最終用途別市場規模と予測
8.3.6.1.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.3.6.2. ドイツ
8.3.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.2.2. 技術別市場規模と予測
8.3.6.2.3. 用途別市場規模と予測
8.3.6.2.4. 最終用途別市場規模と予測
8.3.6.2.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.3.6.3. フランス
8.3.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.3.2. 技術別市場規模と予測
8.3.6.3.3. 用途別市場規模と予測
8.3.6.3.4. 最終用途別市場規模と予測
8.3.6.3.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.3.6.4. ロシア
8.3.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.4.2. 技術別市場規模と予測
8.3.6.4.3. アプリケーション別市場規模と予測
8.3.6.4.4. 最終用途別市場規模と予測
8.3.6.4.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.3.6.5. スウェーデン
8.3.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.5.2. 技術別市場規模と予測
8.3.6.5.3. 用途別市場規模と予測
8.3.6.5.4. 最終用途別市場規模と予測
8.3.6.5.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.3.6.6. その他の欧州地域
8.3.6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.6.2. 技術別市場規模と予測
8.3.6.6.3. 用途別市場規模と予測
8.3.6.6.4. 最終用途別市場規模と予測
8.3.6.6.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主要動向と機会
8.4.2. 技術別市場規模と予測
8.4.3. 用途別市場規模と予測
8.4.4. 最終用途別市場規模と予測
8.4.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.6. 国別市場規模と予測
8.4.6.1. 中国
8.4.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.1.2. 技術別市場規模と予測
8.4.6.1.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.1.4. 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.1.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.6.2. イスラエル
8.4.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.2.2. 技術別市場規模と予測
8.4.6.2.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.2.4. 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.2.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.6.3. インド
8.4.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.3.2. 技術別市場規模と予測
8.4.6.3.3. アプリケーション別市場規模と予測
8.4.6.3.4. 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.3.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.6.4. オーストラリア
8.4.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.4.2. 技術別市場規模と予測
8.4.6.4.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.4.4. 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.4.5.プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.6.5. 台湾
8.4.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.5.2. 技術別市場規模と予測
8.4.6.5.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.5.4. 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.5.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.6.6. 韓国
8.4.6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.6.2. 技術別市場規模と予測
8.4.6.6.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.6.4. 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.6.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.6.7. アジア太平洋地域その他
8.4.6.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.7.2. 技術別市場規模と予測
8.4.6.7.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.7.4. 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.7.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.5. LAMEA地域
8.5.1. 主要動向と機会
8.5.2. 技術別市場規模と予測
8.5.3. 用途別市場規模と予測
8.5.4. エンドユース別市場規模と予測
8.5.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.5.6. 国別市場規模と予測
8.5.6.1. ラテンアメリカ
8.5.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.1.2. 技術別市場規模と予測
8.5.6.1.3. 用途別市場規模と予測
8.5.6.1.4. 最終用途別市場規模と予測
8.5.6.1.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.5.6.2. 中東
8.5.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.2.2. 技術別市場規模と予測
8.5.6.2.3. 用途別市場規模と予測
8.5.6.2.4. 最終用途別市場規模と予測
8.5.6.2.5. プラットフォーム別市場規模と予測
8.5.6.3. アフリカ
8.5.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.3.2. 技術別市場規模と予測
8.5.6.3.3. アプリケーション別市場規模と予測
8.5.6.3.4. 最終用途別市場規模と予測
8.5.6.3.5. プラットフォーム別市場規模と予測
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主な成功戦略
9.3. トップ10企業の製品マッピング
9.4. 競争ダッシュボード
9.5. 競争ヒートマップ
9.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第10章:企業プロファイル
10.1. アドバンスト・レーダー・テクノロジーズ
10.1.1. 会社概要
10.1.2. 主要幹部
10.1.3. 会社概要
10.1.4. 事業セグメント
10.1.5. 製品ポートフォリオ
10.1.6. 主要な戦略的動向と開発
10.2. ブライター・サーベイランス・システムズ・リミテッド
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 会社概要
10.2.4. 事業セグメント
10.2.5. 製品ポートフォリオ
10.2.6. 主要な戦略的動向と展開
10.3. デドローン
10.3.1. 会社概要
10.3.2. 主要幹部
10.3.3. 会社概要
10.3.4. 事業セグメント
10.3.5. 製品ポートフォリオ
10.3.6. 主要な戦略的動向と展開
10.4. DETECT, INC.
10.4.1. 会社概要
10.4.2. 主要幹部
10.4.3. 会社概要
10.4.4. 事業セグメント
10.4.5. 製品ポートフォリオ
10.4.6. 主要な戦略的動向と展開
10.5. ドローンシールド
10.5.1. 会社概要
10.5.2. 主要幹部
10.5.3. 会社概要
10.5.4. 事業セグメント
10.5.5. 製品ポートフォリオ
10.5.6. 業績動向
10.5.7. 主要な戦略的動向と進展
10.6. Liteye Systems Inc
10.6.1. 会社概要
10.6.2. 主要幹部
10.6.3. 会社概要
10.6.4. 事業セグメント
10.6.5. 製品ポートフォリオ
10.6.6. 主な戦略的動きと展開
10.7. ロッキード・マーティン社
10.7.1. 会社概要
10.7.2. 主要幹部
10.7.3. 会社概要
10.7.4. 事業セグメント
10.7.5. 製品ポートフォリオ
10.7.6. 業績
10.7.7. 主な戦略的動きと展開
10.8. レイセオン・テクノロジーズ社
10.8.1. 会社概要
10.8.2. 主要幹部
10.8.3. 会社概要
10.8.4. 事業セグメント
10.8.5. 製品ポートフォリオ
10.8.6. 業績動向
10.8.7. 主要な戦略的動向と進展
10.9. SAAB
10.9.1. 会社概要
10.9.2. 主要幹部
10.9.3. 会社概要
10.9.4. 事業セグメント
10.9.5. 製品ポートフォリオ
10.9.6. 業績動向
10.9.7. 主要な戦略的動向と進展
10.10. テレス
10.10.1. 会社概要
10.10.2. 主要幹部
10.10.3. 会社概要
10.10.4. 事業セグメント
10.10.5. 製品ポートフォリオ
10.10.6. 業績動向
10.10.7. 主要な戦略的動向と進展
| ※参考情報 アンチドローンとは、無人航空機(ドローン)による不正侵入や悪用を防ぐための技術や手段を指します。ドローンはその利便性から様々な分野で広く利用されていますが、一方でプライバシーの侵害や安全性の懸念も生じており、これに対処するための技術としてアンチドローンが注目されています。 アンチドローンの概念は、基本的に無許可のドローンからの脅威を排除することを目的としています。その中には、ドローンを物理的に撃墜したり、ドローンの制御を妨害するための技術が含まれます。また、アンチドローンは主に公共施設、大規模イベント、重要インフラなどの防御に使用されます。商業施設や空港の安全確保のためにも重要な役割を果たしています。 アンチドローンの種類は多岐にわたります。まずは、信号干渉装置です。これはドローンが受信するGPSや無線通信の信号を妨害し、ドローンを離陸できなくしたり、制御不能にする方法です。次に、捕獲ネットを使用した物理的な撃墜手段があります。この方法では、特別に設計された装置からネットを発射し、ドローンをキャッチして地面に落とすことができます。 さらに、レーザー攻撃を利用する方式も存在します。高出力のレーザーを使用して、ドローンのセンサーやバッテリーに直接照射し、無力化することが可能です。また、ドローンと同様に、自律飛行する無人機を用いて、侵入してきたドローンを追尾し、排除する手段も増えています。 用途に関しては、セキュリティ目的のものが多いですが、災害現場での特殊な運用もあります。例えば、火災や地震などの災害時において、悪意のあるドローンが救助活動を妨げる可能性があります。このようなケースでは、アンチドローンシステムを使用して、無許可のドローンを排除し、円滑な救助活動をサポートすることが重要です。また、軍事や防衛分野でも、敵が使用するドローンからの攻撃を防ぐために、高度なアンチドローン技術が求められています。 関連技術としては、センサー技術が重要です。レーダーや赤外線センサー、光学カメラを駆使して、ドローンの飛行を検知し、追尾することが可能です。これらの情報はリアルタイムで処理され、迅速な対応を実現します。特に、電波監視技術は、ドローンとそのドライバーとの通信を把握し、違法な操作を特定するのに役立ちます。 このほか、ソフトウェア技術も進化しています。AI(人工知能)を活用したアルゴリズムは、無人機の異常挙動を解析するために使用され、異なる種類のドローンを識別する機能も持っています。これにより、ドローンの種類や挙動に応じて、適切な対策を迅速に講じることが可能になります。 将来的には、アンチドローン技術はますます重要性を増すでしょう。無人航空機の普及に伴い、それに対抗するための技術や法整備が求められています。また、ドローンの操作に関する法律も整備されつつあり、倫理的な観点からもその運用方法が議論されています。これらの背景の中で、アンチドローンは安全で快適な空の利用を実現するための鍵となる技術です。 |

