第1章:はじめに
1.1.レポート概要
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
1.4.1.二次調査
1.4.2.一次調査
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.調査の主な結果
2.2.CXOの視点
第3章:市場概要
3.1.市場の定義と範囲
3.2.主要な調査結果
3.2.1.主要投資分野
3.3.ポーターの5つの力分析
3.4.主要プレイヤーのポジショニング
3.5.市場動向
3.5.1.推進要因
3.5.2.抑制要因
3.5.3.機会
3.6.市場へのCOVID-19影響分析
第4章:プラットフォーム別軍事用アンテナ市場
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2 航空機搭載型
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 国別市場分析
4.3 海上
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 国別市場分析
4.4 地上
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 国別市場分析
第5章:用途別軍事用アンテナ市場
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2 通信
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 国別市場分析
5.3 監視
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 国別市場分析
5.4 衛星通信(SATCOM)
5.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2 地域別市場規模と予測
5.4.3 国別市場分析
5.5 電子戦(Electronic Warfare)
5.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2 地域別市場規模と予測
5.5.3 国別市場分析
5.6 テレメトリー
5.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2 地域別市場規模と予測
5.6.3 国別市場分析
第6章:周波数別軍事用アンテナ市場
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2 高周波
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 国別市場分析
6.3 超高周波
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 国別市場分析
6.4 超高周波(SHF)
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 国別市場分析
6.5 極超短波(EHF)
6.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2 地域別市場規模と予測
6.5.3 国別市場分析
第7章:軍事用アンテナ市場、用途別
7.1 概要
7.1.1 市場規模と予測
7.2 OEM
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 国別市場分析
7.3 アフターマーケット
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 国別市場分析
第8章:地域別軍事用アンテナ市場
8.1 概要
8.1.1 市場規模と予測
8.2 北米
8.2.1 主要動向と機会
8.2.2 北米市場規模と予測(プラットフォーム別)
8.2.3 北米市場規模と予測(用途別)
8.2.4 北米市場規模と予測(周波数別)
8.2.5 北米市場規模と予測(最終用途別)
8.2.6 北米市場規模と予測(国別)
8.2.6.1 米国
8.2.6.1.1 プラットフォーム別市場規模と予測
8.2.6.1.2 用途別市場規模と予測
8.2.6.1.3 周波数別市場規模と予測
8.2.6.1.4 最終用途別市場規模と予測
8.2.6.2 カナダ
8.2.6.2.1 プラットフォーム別市場規模と予測
8.2.6.2.2 アプリケーション別市場規模と予測
8.2.6.2.3 周波数別市場規模と予測
8.2.6.2.4 最終用途別市場規模と予測
8.2.6.3 メキシコ
8.2.6.3.1 プラットフォーム別市場規模と予測
8.2.6.3.2 アプリケーション別市場規模と予測
8.2.6.3.3 周波数別市場規模と予測
8.2.6.3.4 最終用途別市場規模と予測
8.3 欧州
8.3.1 主要動向と機会
8.3.2 欧州市場規模と予測(プラットフォーム別)
8.3.3 欧州市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3.4 周波数別欧州市場規模と予測
8.3.5 最終用途別欧州市場規模と予測
8.3.6 国別欧州市場規模と予測
8.3.6.1 イギリス
8.3.6.1.1 プラットフォーム別市場規模と予測
8.3.6.1.2 用途別市場規模と予測
8.3.6.1.3 周波数別市場規模と予測
8.3.6.1.4 最終用途別市場規模と予測
8.3.6.2 ドイツ
8.3.6.2.1 プラットフォーム別市場規模と予測
8.3.6.2.2 アプリケーション別市場規模と予測
8.3.6.2.3 周波数別市場規模と予測
8.3.6.2.4 最終用途別市場規模と予測
8.3.6.3 フランス
8.3.6.3.1 プラットフォーム別市場規模と予測
8.3.6.3.2 用途別市場規模と予測
8.3.6.3.3 市場規模と予測、周波数別
8.3.6.3.4 市場規模と予測、最終用途別
8.3.6.4 イタリア
8.3.6.4.1 市場規模と予測、プラットフォーム別
8.3.6.4.2 用途別市場規模と予測
8.3.6.4.3 周波数別市場規模と予測
8.3.6.4.4 最終用途別市場規模と予測
8.3.6.5 ロシア
8.3.6.5.1 プラットフォーム別市場規模と予測
8.3.6.5.2 用途別市場規模と予測
8.3.6.5.3 周波数別市場規模と予測
8.3.6.5.4 最終用途別市場規模と予測
8.3.6.6 その他の欧州地域
8.3.6.6.1 プラットフォーム別市場規模と予測
8.3.6.6.2 アプリケーション別市場規模と予測
8.3.6.6.3 周波数別市場規模と予測
8.3.6.6.4 最終用途別市場規模と予測
8.4 アジア太平洋地域
8.4.1 主要動向と機会
8.4.2 アジア太平洋地域プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.3 アジア太平洋地域市場規模と予測、用途別
8.4.4 アジア太平洋地域市場規模と予測、周波数別
8.4.5 アジア太平洋地域市場規模と予測、最終用途別
8.4.6 アジア太平洋地域市場規模と予測、国別
8.4.6.1 中国
8.4.6.1.1 プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.6.1.2 用途別市場規模と予測
8.4.6.1.3 周波数別市場規模と予測
8.4.6.1.4 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.2 日本
8.4.6.2.1 プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.6.2.2 用途別市場規模と予測
8.4.6.2.3 周波数別市場規模と予測
8.4.6.2.4 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.3 インド
8.4.6.3.1 プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.6.3.2 アプリケーション別市場規模と予測
8.4.6.3.3 周波数別市場規模と予測
8.4.6.3.4 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.4 韓国
8.4.6.4.1 プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.6.4.2 用途別市場規模と予測
8.4.6.4.3 周波数別市場規模と予測
8.4.6.4.4 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.5 オーストラリア
8.4.6.5.1 プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.6.5.2 用途別市場規模と予測
8.4.6.5.3 市場規模と予測、周波数別
8.4.6.5.4 市場規模と予測、最終用途別
8.4.6.6 アジア太平洋地域その他
8.4.6.6.1 市場規模と予測、プラットフォーム別
8.4.6.6.2 用途別市場規模と予測
8.4.6.6.3 周波数別市場規模と予測
8.4.6.6.4 最終用途別市場規模と予測
8.5 LAMEA
8.5.1 主要トレンドと機会
8.5.2 LAMEA プラットフォーム別市場規模と予測
8.5.3 LAMEA 用途別市場規模と予測
8.5.4 LAMEA 市場規模と予測(周波数別)
8.5.5 LAMEA 市場規模と予測(最終用途別)
8.5.6 LAMEA 市場規模と予測(国別)
8.5.6.1 ラテンアメリカ
8.5.6.1.1 プラットフォーム別市場規模と予測
8.5.6.1.2 用途別市場規模と予測
8.5.6.1.3 周波数別市場規模と予測
8.5.6.1.4 最終用途別市場規模と予測
8.5.6.2 中東
8.5.6.2.1 プラットフォーム別市場規模と予測
8.5.6.2.2 用途別市場規模と予測
8.5.6.2.3 周波数別市場規模と予測
8.5.6.2.4 最終用途別市場規模と予測
8.5.6.3 アフリカ
8.5.6.3.1 プラットフォーム別市場規模と予測
8.5.6.3.2 用途別市場規模と予測
8.5.6.3.3 周波数別市場規模と予測
8.5.6.3.4 最終用途別市場規模と予測
第9章:企業動向
9.1. はじめに
9.2. 主要成功戦略
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. 競合ヒートマップ
9.6. 主要動向
第10章:企業プロファイル
10.1 アラリス・ホールディングス・リミテッド
10.1.1 企業概要
10.1.2 会社概要
10.1.3 事業セグメント
10.1.4 製品ポートフォリオ
10.1.5 業績動向
10.1.6 主要戦略的動向と展開
10.2 アンフェノール・コーポレーション
10.2.1 会社概要
10.2.2 会社概要
10.2.3 事業セグメント
10.2.4 製品ポートフォリオ
10.2.5 業績動向
10.2.6 主要な戦略的動向と展開
10.3 アントコム・コーポレーション
10.3.1 会社概要
10.3.2 会社概要
10.3.3 事業セグメント
10.3.4 製品ポートフォリオ
10.3.5 事業実績
10.3.6 主要な戦略的動向と進展
10.4 アンテナプロダクツ株式会社
10.4.1 会社概要
10.4.2 会社概要
10.4.3 事業セグメント
10.4.4 製品ポートフォリオ
10.4.5 業績動向
10.4.6 主要な戦略的動向と展開
10.5 AvLテクノロジーズ社
10.5.1 会社概要
10.5.2 会社概要
10.5.3 事業セグメント
10.5.4 製品ポートフォリオ
10.5.5 業績
10.5.6 主な戦略的動きと展開
10.6 バーカー&ウィリアムソン
10.6.1 会社概要
10.6.2 会社概要
10.6.3 事業セグメント
10.6.4 製品ポートフォリオ
10.6.5 業績
10.6.6 主要な戦略的動きと展開
10.7 Cobham plc
10.7.1 会社概要
10.7.2 会社概要
10.7.3 事業セグメント
10.7.4 製品ポートフォリオ
10.7.5 事業実績
10.7.6 主要な戦略的動向と進展
10.8 コムロッド・コミュニケーションズ
10.8.1 会社概要
10.8.2 会社概要
10.8.3 事業セグメント
10.8.4 製品ポートフォリオ
10.8.5 事業実績
10.8.6 主要な戦略的動向と進展
10.9 Eylex Pty Ltd.
10.9.1 会社概要
10.9.2 会社概要
10.9.3 事業セグメント
10.9.4 製品ポートフォリオ
10.9.5 業績
10.9.6 主要な戦略的動向と展開
10.10 Hascall-Denke
10.10.1 会社概要
10.10.2 会社概要
10.10.3 事業セグメント
10.10.4 製品ポートフォリオ
10.10.5 業績動向
10.10.6 主要な戦略的動向と展開
10.11 L3ハリス
10.11.1 会社概要
10.11.2 会社概要
10.11.3 事業セグメント
10.11.4 製品ポートフォリオ
10.11.5 業績
10.11.6 主な戦略的動きと展開
10.12 ロッキード・マーティン社
10.12.1 会社概要
10.12.2 会社概要
10.12.3 事業セグメント
10.12.4 製品ポートフォリオ
10.12.5 業績
10.12.6 主な戦略的動きと展開
10.13 モバイルマーク社
10.13.1 会社概要
10.13.2 会社概要
10.13.3 事業セグメント
10.13.4 製品ポートフォリオ
10.13.5 業績動向
10.13.6 主要な戦略的動向と展開
10.14 MTIワイヤレスエッジ
10.14.1 会社概要
10.14.2 会社概要
10.14.3 事業セグメント
10.14.4 製品ポートフォリオ
10.14.5 事業実績
10.14.6 主要な戦略的動向と進展
10.15 レイセオン・カンパニー
10.15.1 会社概要
10.15.2 会社概要
10.15.3 事業セグメント
10.15.4 製品ポートフォリオ
10.15.5 事業実績
10.15.6 主要な戦略的動向と展開
10.16 ローデ・シュワルツ社
10.16.1 会社概要
10.16.2 会社概要
10.16.3 事業セグメント
10.16.4 製品ポートフォリオ
10.16.5 業績動向
10.16.6 主要な戦略的施策と動向
10.17 サウスウエスト・アンテナズ社
10.17.1 会社概要
10.17.2 会社概要
10.17.3 事業セグメント
10.17.4 製品ポートフォリオ
10.17.5 事業実績
10.17.6 主要な戦略的動向と進展
| ※参考情報 軍用アンテナは、軍事通信や情報収集、監視、指揮統制などの様々な用途に使用される重要な通信装置です。これらのアンテナは、軍事作戦における信号の送受信を最適化するために設計されており、それぞれの任務や環境に応じて様々な種類があります。 軍用アンテナの定義は、特定の周波数帯域において、無線信号を発信または受信する装置としての役割を持つものであり、通常は高度な技術や材料が用いられます。これにより、過酷な環境や電子妨害に対して高い耐性を持つことが求められます。軍用通信は、迅速かつ確実な情報伝達が生命線となるため、信頼性と性能が極めて重要です。 種類としては、長距離通信に適した指向性アンテナ、中距離での運用が可能なボックス型アンテナ、移動運用に適した折りたたみ式のアンテナなどがあります。また、電波の周波数に応じてHF(高周波)、VHF(超高周波)、UHF(極超高周波)などの異なる周波数帯に特化したアンテナが存在します。これらは、それぞれの周波数帯域の特性に応じて設計されています。 用途面では、軍用アンテナは戦場での部隊間の通信に留まらず、無人機の操作、偵察衛星とのデータ通信、さらには指揮所での戦場の状況把握など多岐にわたります。また、電子戦においてもアンテナは中心的な役割を果たし、敵の通信を傍受したり、妨害したりするためのシステムにも組み込まれています。このため、敵に対する優位性を確保するための技術革新が常に求められています。 関連技術としては、デジタル信号処理、アンテナアレイ技術、MIMO(マルチインプット・マルチアウトプット)技術、波形制御技術などがあります。これらの技術により、複数の信号を同時に処理したり、方向に応じて信号の強さを調整したりすることが可能となり、通信性能が向上します。また、人工知能(AI)を活用した自動調整技術も注目されており、これによりより効率的な通信が実現される可能性があります。 さらに、近年では、衛星通信の普及によって、地上のアンテナだけでなく、軌道上にある衛星との連携も重要な要素となっています。特に、衛星通信は広範囲の情報伝達や即時性の高いデータ通信を必要とする場合に不可欠な技術であり、これに対応するための軍用アンテナの開発が進められています。 このように、軍用アンテナは単なる通信装置にとどまらず、戦略的な要素としての役割を果たし続けています。今後も新たな技術が登場し、より効率的で安全な通信環境を提供することが期待されます。特に、サイバー戦争や無人戦争が進む現代において、適切なアンテナの選定と運用は、戦局を左右する重要なファクターとなるでしょう。このような文脈の中で、軍用アンテナの研究開発はますます重要性を増しているのです。 |

