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. 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. 主要な調査結果
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. 購買者の交渉力
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. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. リモートセンシングにおけるレーダーの新規応用
3.4.1.2. 世界的な防衛支出の増加
3.4.1.3. ウェアラブルデバイスへのセンサー採用増加
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 機器へのセンサー組み込みによる追加コストと機器寿命の短縮
3.4.2.2. 武器システム及び関連技術の開発・移転に関する政策
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 軍事近代化プログラムの急増
3.4.3.2. 自動化セキュリティ・監視システムへの高い需要
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
第4章:プラットフォーム別軍事・防衛用センサー市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 陸上
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. 海軍
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. 航空機搭載型
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:軍事・防衛用センサー市場(構成要素別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. ソフトウェア
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. ハードウェア
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:用途別軍事・防衛用センサー市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 戦闘作戦
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. 目標認識
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. 電子戦
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
6.5. 通信・航法
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. 国別市場シェア分析
6.6. 指揮統制
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
6.7. 監視・モニタリング
6.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.7.2. 地域別市場規模と予測
6.7.3. 国別市場シェア分析
6.8. 情報収集・偵察
6.8.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.8.2. 地域別市場規模と予測
6.8.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別軍事・防衛用センサー市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要トレンドと機会
7.2.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.2.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.2.4. 用途別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.2.5.1.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.2.5.1.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.2.5.2.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.2.5.2.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.2.5.3.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.2.5.3.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要トレンドと機会
7.3.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.3.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.3.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. イギリス
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.3.5.1.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.3.5.1.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.3.5.2. ロシア
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.3.5.2.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.3.5.2.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.3.5.3.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.3.5.3.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.3.5.4. ドイツ
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.3.5.4.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.3.5.4.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.3.5.5. その他の欧州地域
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.3.5.5.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.3.5.5.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要トレンドと機会
7.4.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.4.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.4.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.4.5.1.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.4.5.1.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.4.5.2. インド
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.4.5.2.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.4.5.2.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.4.5.3. 日本
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.4.5.3.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.4.5.3.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.4.5.4.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.4.5.4.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.4.5.5. アジア太平洋地域その他
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.4.5.5.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.4.5.5.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.5. LAMEA
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.5.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.5.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ラテンアメリカ
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.5.5.1.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.5.5.1.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.5.5.2. 中東
7.5.5.2.1. 主要な市場動向、成長要因、および機会
7.5.5.2.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.5.5.2.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.5.5.2.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.5.5.3. アフリカ
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. プラットフォーム別市場規模と予測
7.5.5.3.3. コンポーネント別市場規模と予測
7.5.5.3.4. アプリケーション別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 2021年における主要企業のポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. ターレス・グループ
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 業績
9.1.7. 主要戦略的動向と展開
9.2. BAEシステムズ・ピーエルシー
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 業績
9.2.7. 主要な戦略的動向と展開
9.3. レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 業績
9.3.7. 主要な戦略的動向と展開
9.4. カーチス・ライト・コーポレーション
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.4.6. 業績
9.5. ハネウェル・インターナショナル社
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績
9.5.7. 主要な戦略的動向と展開
9.6. コングスベルグ
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績
9.6.7. 主要な戦略的動向と展開
9.7. TEコネクティビティ社
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.7.6. 業績
9.7.7. 主な戦略的動きと展開
9.8. ロッキード・マーティン社
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 業績
9.8.7. 主な戦略的動きと展開
9.9. ロック・ウェスト・ソリューションズ
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 主要な戦略的動向と進展
9.10. トランスディグム・グループ株式会社
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 業績
9.10.7. 主要な戦略的動向と進展
| ※参考情報 軍用および防衛用センサーは、軍事任務や国防のために特別に設計された技術的装置であり、環境情報の収集や状況認識を向上させるために使用されます。これらのセンサーは、さまざまなタイプのデータを収集する能力を持ち、広範囲にわたる運用の応用が可能です。軍用センサーは通常、高い精度と信頼性を求められ、極限の条件下でも機能することが求められます。 軍用センサーの種類は多岐にわたります。その中には、光学センサー、レーダーセンサー、赤外線センサー、音響センサー、磁気センサー、化学センサーなどがあります。光学センサーは、目に見える光や可視光を使用して画像データを収集し、監視や偵察に利用されることが多いです。レーダーセンサーは、電磁波を使用して物体の位置を特定し、距離や速度を測定するために用いられます。赤外線センサーは、熱を検出することで物体を識別する能力があり、特に夜間や視界の悪い条件下での使用が効果的です。 音響センサーは、音波を利用して周囲の状況を把握します。特に水中での使用において、敵潜水艦の探知などに応用されています。磁気センサーは、金属の存在を検知するために用いられ、地雷の探知や地中の物体の検出に利用されます。化学センサーは、特定の化合物やガスを検出するデバイスであり、化学兵器の監視やバイオセキュリティにおいて重要な役割を果たします。 軍用センサーの用途は広範です。地上軍、海軍、空軍のすべてで使用され、敵の動きの監視、偵察、ターゲティング、ミサイル誘導、ハードターゲットの特定など、戦場での情報優位性を確保するために不可欠です。また、サイバー戦争や情報戦争の分野にもセンサー技術は応用されており、敵の通信やデジタルデータの偵察にも携わっています。 関連技術も非常に重要です。センサー技術は、データ収集だけでなく、データ分析、情報処理、通信技術とも密接に関連しています。センサーが得たデータを最適化し、有効な情報に変換するためには、人工知能や機械学習の技術が使用されることが増えています。これにより、センサーが得た大量のデータから迅速に洞察を得ることができ、戦略的な意思決定をサポートします。 インターネット・オブ・シングス(IoT)の進展も、軍用センサーの発展に影響を与えています。センサー同士が相互に connected し、データをリアルタイムで共有することで、より高い状況認識が可能になります。これにより、指揮官は従来よりも迅速かつ正確な判断を下すことができます。 さらに、軍用センサー技術は、無人機(ドローン)や自動化ロボットとの統合が進んでいます。これにより、危機的な状況下での人命の損失を減らすことができ、より安全な作戦遂行が可能となります。無人機に搭載されたセンサーは、広範囲の偵察や空中監視、物資の輸送など多様な任務を行うことができます。 今後も、軍用センサー技術は進化し続け、テクノロジーの革新とともにその性能や用途が拡大していくと考えられます。新たな脅威に対応するためには、サイバーセキュリティや抗ジャミング技術など、敵の干渉を受けにくい設計も求められます。これにより、未来の戦争におけるセンサー技術の重要性はますます増していくでしょう。 |

