グローバル軍用レーダー市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)

【英語タイトル】Military Radars Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが出版した調査資料(MOR23AR016)・商品コード:MOR23AR016
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2026年2月
・ページ数:166
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
・調査対象地域:アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、中国、インド、日本、韓国、ブラジル、UAE、サウジアラビア
・産業分野:軍事
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❖ レポートの概要 ❖

軍用レーダー市場レポートは、プラットフォーム(陸上、海上など)、製品タイプ(監視および空中早期警戒レーダーなど)、技術(ソフトウェア定義レーダーなど)、範囲(短距離、中距離、長距離)、コンポーネント(アンテナ、送信機、受信機、信号処理装置など)、および地域(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋など)によってセグメント化されています。市場予測は、価値(USD)で提供されています。

軍事レーダー市場の規模とシェア

## 市場概要
### 調査期間
2019年 – 2031年

### 市場規模
– 2026年:134.9億米ドル
– 2031年:168.4億米ドル

### 成長率
– 2026年から2031年:年平均成長率(CAGR)4.55%

### 最も成長が早い市場
– アジア太平洋地域

### 最大の市場
– 北米

### 市場集中度
– 中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項:主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

## 軍事レーダー市場の分析
軍事レーダー市場の規模は、2025年の127.5億米ドルから2026年には134.9億米ドルに成長し、2031年には168.4億米ドルに達すると予測されています。これは、2026年から2031年にかけて4.55%のCAGRで成長する見込みです。需要は、プラットフォーム中心の購入から、空、陸、海、宇宙、サイバー領域を横断するレーダー出力をリンクするネットワーク対応のセンサーエコシステムへとシフトしています。これにより、リアルタイムの共同意思決定を支援します。成長の要因としては、オープンアーキテクチャ、マルチファンクションAESAの採用、デジタル信号処理の進展が挙げられ、これにより範囲、識別能力、カバレッジが向上し、技術能力の改善を通じてソフトウェアベースのアップグレードが迅速に行えるようになります。再資本化プログラムを持つ地域では、空中およびミサイル防衛、早期警戒、対ドローン任務が強調されており、360度の監視と迅速な追跡更新が必要とされています。これにより、運用準備性と状況認識が向上します。サプライヤーは、モジュラー構成要素やソフトウェア定義機能を提供し、アップグレードサイクルを短縮し、既存の基盤を保護しています。

## 主要な報告の要点
– **プラットフォーム別**:2025年には陸上システムが39.21%の収益を占め、航空プラットフォームは2031年までに6.15%のCAGRで成長すると予測されています。
– **製品タイプ別**:追跡および火器管制が2025年に31.57%のシェアを占め、監視および航空早期警戒は2031年までに6.45%のCAGRで成長すると見込まれています。
– **技術別**:ソフトウェア定義レーダーは2025年に48.75%のシェアを持ち、量子レーダーは2031年までに5.85%のCAGRで成長すると予測されています。
– **範囲別**:長距離システムは2025年に41.25%のシェアを占め、中距離システムは2031年までに5.33%のCAGRで成長すると見込まれています。
– **コンポーネント別**:アンテナは2025年に26.85%のシェアを持ち、信号プロセッサーは2031年までに6.73%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。
– **地理別**:北米は2025年に軍事レーダー市場の37.38%を占め、アジア太平洋地域は2031年までに7.12%のCAGRで最も成長する地域と予測されています。

注:本報告書の市場規模および予測値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

## 世界の軍事レーダー市場のトレンドと洞察
### ドライバーの影響分析
– **ドライバー**:地政学的緊張の高まりと防衛近代化予算
– **CAGR予測への影響**:+1.8%
– **地理的関連性**:NATO加盟国、インド太平洋(日本、韓国、オーストラリア)、中東に集中
– **影響のタイムライン**:中期(2-4年)

– **ドライバー**:UASおよびハイパーソニック脅威への迅速な展開ニーズ
– **CAGR予測への影響**:+1.2%
– **地理的関連性**:北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、イスラエルおよびUAEでの早期採用
– **影響のタイムライン**:短期(≤ 2年)

– **ドライバー**:マルチファンクションAESAおよびソフトウェア定義レーダーへのシフト
– **CAGR予測への影響**:+1.0%
– **地理的関連性**:米国、欧州コンソーシアム、新興防衛輸出国(韓国、トルコ)による主導
– **影響のタイムライン**:中期(2-4年)

– **ドライバー**:レーダーデータの共同全領域指揮統制(JADC2)への統合
– **CAGR予測への影響**:+0.9%
– **地理的関連性**:北米およびファイブアイズ諸国、NATOおよびインド太平洋の同盟国に拡大
– **影響のタイムライン**:長期(≥ 4年)

– **ドライバー**:モジュラーオープンシステムアーキテクチャ(MOSA)がライフサイクルコスト削減を促進
– **CAGR予測への影響**:+0.5%
– **地理的関連性**:米国およびNATO加盟国がタイトル10 USCの義務を実施
– **影響のタイムライン**:長期(≥ 4年)

– **ドライバー**:極地航路開放による氷下および北極監視要件
– **CAGR予測への影響**:+0.3%
– **地理的関連性**:北極周辺国(米国、カナダ、ノルウェー、ロシア)、北欧諸国への波及
– **影響のタイムライン**:長期(≥ 4年)

### 地政学的緊張の高まりと防衛近代化予算
調達パイプラインは、高度な空中およびミサイル防衛システム、早期警戒技術、マルチミッションレーダーソリューションを優先し、包括的な層状防衛フレームワークの開発に不可欠な迎撃機およびセンサーの契約を支援しています。ロッキード・マーチンが2025年9月に1,970発のPAC-3 MSEミサイルに対して98億米ドルの契約を受注したことは、空中およびミサイル防衛の姿勢を強化し、生産能力を拡大するための持続的な推進を反映しています。

BAEシステムズの40基のECRS Mk2 AESAレーダーのフルレート生産契約は、2020年代末にサービスに入る予定であり、空中優位性能力を強化するための高度な航空センサー技術へのヨーロッパの戦略的投資を強調しています。独立した監視機関は、MOSAの利点を武器システムポートフォリオ全体で活用するための改善された計画を強調し、迅速な技術導入のためにモジュラーなレーダー設計を優先しています。これらの取り組みは、軍事レーダー市場の近代化予算と整合しており、マルチミッションカバレッジとソフトウェア定義のアップグレードが運用能力の向上と技術的適応性の確保に不可欠であることを示しています。

### UASおよびハイパーソニック脅威への迅速な展開ニーズ
運用要件は、小型ドローンを短距離で検出し、同じネットワークアーキテクチャ内で複雑な高速脅威を長距離で追跡するレーダーに集中しています。L3ハリス・テクノロジーズ社は、ハイパーソニック防衛におけるセンシングアーキテクチャの役割を強調し、ターゲットエンゲージメントのタイムラインを効率化するために、オンボード処理とキルチェーンシステムを統合しています。投資は、検出、追跡、エンゲージメントにおけるレーダー能力を向上させ、軍事レーダー市場の一貫した成長を促進しています。

### マルチファンクションAESAおよびソフトウェア定義レーダーへのシフト
マルチファンクションAESAレーダーは、同時に監視、追跡、火器管制タスクを可能にし、ソフトウェアの更新によりハードウェアの全面的な交換を必要とせずにミッション機能を追加します。HENSOLDTは、異種センサー間の相互運用性とアップグレード性を促進するためにコンテナ化されたアプリケーションを使用したソフトウェア定義防衛アプローチを示しました。効率性と熱管理の考慮が設計決定を駆動し、GaNデバイスは高出力と効率を可能にしますが、密なAESAアレイ内の要素数の増加に対応するために高度な冷却およびスケーラブルな電力管理システムが必要です。要素レベルのデジタルビームフォーミングと広帯域幅の採用は、高速データコンバータと組み込みコンピューティングへの依存を高め、これらの高度なシステムアーキテクチャに不可欠な信号処理チェーンコンポーネントの需要を促進しています。

### JADC2アーキテクチャへのレーダーデータの統合
レーダーデータの共同全領域指揮統制(JADC2)ミッションシステムへの統合は、複数のレーダーソースから構築された共通の運用画像に向かっています。クラウド対応およびエッジ対応の融合ワークフローは、現在、各サービスおよび同盟国でテストされています。ロッキード・マーチン社は、空、陸、海、宇宙、サイバーセンサーを統合したレジリエントネットワークを構築し、レーダーを孤立したデータフィードではなく融合トラックの主要なソースとして再定義する5G対応のマルチドメインオペレーションを実証しました。オープンアーキテクチャポリシーは、新しいプログラムにおいて相互運用可能なハードウェアおよびソフトウェアインターフェースを義務付け、MOSA要件をJADC2の目標と整合させ、統合および維持プロセスを合理化し、技術的相互運用性基準への準拠を確保します。

### 制約の影響分析
– **制約**:GaN半導体材料の供給チェーン制約
– **CAGR予測への影響**:−0.6%
– **地理的関連性**:北米、ヨーロッパ、広範なグローバルリーチ
– **影響のタイムライン**:短期(≤ 2年)

– **制約**:商業用5G/6Gの展開による周波数割当圧力
– **CAGR予測への影響**:−0.4%
– **地理的関連性**:北米、アジア太平洋、グローバル
– **影響のタイムライン**:中期(2-4年)

– **制約**:ネットワーク中心のレーダーアーキテクチャにおけるサイバー脆弱性
– **CAGR予測への影響**:−0.3%
– **地理的関連性**:NATOおよびファイブアイズ諸国
– **影響のタイムライン**:中期(2-4年)

– **制約**:マルチバンドシステムのための資本集約的なテストおよび認証
– **CAGR予測への影響**:−0.3%
– **地理的関連性**:ヨーロッパ、北米
– **影響のタイムライン**:長期(≥ 4年)

### GaN半導体材料の供給チェーン制約
ガリウム供給チェーンは、GaNが高出力、高周波動作において中心的な役割を果たすため、レーダー生産に脆弱性をもたらします。ガリウム精製の集中と半導体供給リスクは、レーダーサブシステムの納入やコストに影響を与える可能性があります。プログラム設計者は、モジュラーアーキテクチャと標準ベースの組み込みコンピューティングを実装することでこれに対処し、代替やマルチソーシングを可能にしています。この戦略はMOSAの目標と整合しており、技術システムの持続可能性と適応性を確保します。GaNの効率性と熱性能の利点はレーダーの採用を支援しますが、コストと可用性の制約が軍事レーダー市場におけるプラットフォーム選択やアップグレードのタイムラインに影響を与える可能性があります。

### 商業用5G/6Gの展開による周波数割当圧力
モバイルブロードバンドに魅力的な中間帯域周波数は、レーダーの割当と重複することが多く、密な都市回廊や重要インフラ周辺での共存の課題を引き起こしています。欧州の防衛研究は、次世代レーダーコンセプト内でのマルチバンド運用とインテリジェントな周波数管理を優先しており、周波数の不足が将来のシステムの重要な設計仮定であることを示しています。ミッションオーナーが途切れない検出性能を求める中で、ベンダーは適応型波形、デジタルビームフォーミング、干渉除去技術に対する強調を高めており、能力の向上を軍事レーダー市場における規制の現実と結びつけています。プログラムスポンサーやインテグレーターは、周波数共有ソリューションの迅速な導入をサポートするオープンインターフェースに移行しており、これが周波数政策の対話をMOSA主導の製品ロードマップと整合させています。

## セグメント分析
### プラットフォーム別:モバイルセンサーがレガシー陸上優位性を再調整
陸上システムは、2025年に軍事レーダー市場の39.21%を占め、モバイルAESAの展開が成熟し、国々が層状防衛アーキテクチャ内で地上ベースの空中防衛カバレッジを優先しています。航空プラットフォームは、戦闘機、ISR、AEWのアップグレードがマルチモードAESAレーダーを統合し、監視とエンゲージメント機能を強化することで、最も速い成長を遂げると予測されています。海軍の近代化は続いており、艦船搭載の戦略的レーダーは、スケーラブルなアレイやソフトウェア定義機能に移行し、重いクラッター条件下での感度と範囲を拡大しています。宇宙ベースのセンシングは、価値の面では小さいものの、宇宙領域の認識や地上ベースの光学センサーが見逃す軌道活動の検出にとって戦略的に重要です。この役割は、タレスなどの地上UHF監視によって補完されます。軍事レーダー市場は、プラットフォームに依存しない統合を強調し、共通データモデルとスケーラブルな処理ソリューションを優先して、運用領域全体での適応性と相互運用性を確保しています。

航空機の成長は、次世代戦闘機レーダーおよび電子アーキテクチャへの投資によって強化され、積極的な電子保護と複数の同時運用モードをサポートします。英国空軍のECRS Mk2 AESA生産契約は、電子攻撃機能を高度な探索および追跡と統合した敏捷な航空センサーの重要性を示しています。陸上部隊は、より高い要素数と全方位カバレッジを持つデジタルAESA設計への移行を続けており、統合された空中およびミサイル防衛ネットワーク内での空中監視および火器管制ノードとして機能しています。

### 製品タイプ別:マルチファンクションアレイがプログラムの基準に
追跡および火器管制システムは2025年に31.57%のシェアを占め、迎撃機を誘導し、空中およびミサイル防衛アーキテクチャ内でエンゲージメント品質の追跡を可能にする中心的な役割を反映しています。監視および航空早期警戒は、広域カバレッジ、長距離検出、ジャミングおよびクラッター下での耐障害性能に投資するプログラムが増加するにつれ、他のカテゴリを上回る6.45%のCAGRで成長すると予測されています。イスラエル航空宇宙産業は、2025年6月に250基目のマルチミッションレーダーを納入し、複雑な脅威環境における密なターゲットセットの監視が可能なマルチミッション監視システムに対する世界的な需要を強調しています。単一のアパーチャでミッションを統合するマルチファンクションレーダーは、アップグレード性と物流の削減を優先され、軍事レーダー市場内での効率的なライフサイクルコスト管理を確保しています。

監視プログラムは、供給タイムラインを短縮し、主権目標を進めるために、地域の産業協力や地元製造にも拡大しています。対ドローンレーダーは迅速な展開に焦点を当て続けていますが、プログラムは小型RCSオブジェクトを検出しながら広範な空中像に寄与できるマルチミッションソリューションに統合されています。これは、脅威の進化に対応するソフトウェア定義のアップグレードを維持することを好みます。この監視の優先順位、マルチファンクションの統合、産業協力の組み合わせは、軍事レーダー市場における価値創造の安定を支えています。

### 技術別:ソフトウェア定義が支配し、量子が登場
ソフトウェア定義レーダーは2025年に48.75%の技術シェアを占め、ソフトウェアおよびモジュラーなハードウェアの更新を通じて能力の成長を提供するアーキテクチャへの明確な好みを示しています。従来のレーダーは、調達予算が成熟した性能を低価格で好むミッションで競争を続けていますが、量子コンセプトはR&Dの段階にあり、運用テストおよび評価に向けた段階的な道筋を持っています。HENSOLDTのソフトウェア定義防衛デモは、多様なセンサーの統合を迅速化するためにコンテナ化されたアプリケーションおよびオープンインターフェース標準の使用を強調しています。このアプローチは、航空および地上ベースのレーダーポートフォリオ全体に反映されています。

量子レーダーは、競争環境におけるセンシングの利点に対する潜在能力により、5.62%のCAGRで進展しています。しかし、近い将来の調達努力は、ハードウェアの更新サイクルに依存することなく、ソフトウェアベースのアップグレードの柔軟性を提供する実績のあるAESAシステムに焦点を当て続けています。技術ロードマップは、軍事レーダー市場をリードするソフトウェア定義アプローチを強調し、量子コンセプトはターゲットプロトタイプや共同実験を通じて進展し、戦略的な開発やパートナーシップを通じた革新を強調しています。

### 範囲別:中距離セグメントが層状防衛を強化
長距離システムは2025年に41.25%のシェアを占め、航空機、ミサイル、軌道活動の追跡のための戦略的監視および早期警戒ミッションを提供します。中距離レーダーは、カバレッジのギャップを埋め、識別能力を向上させ、最大のアレイのフットプリントなしで持続的な360度追跡を追加するために、最も速い成長を遂げると予測されています。タレスは2025年にAUROREを発表し、低地球軌道の物体を継続的に監視するためのヨーロッパ最大のUHF宇宙監視レーダーを提供し、長距離レーダーが宇宙およびハイパーソニックに関連する追跡タスクに対応するために進化していることを示しています。中距離システムがデジタルビームフォーミングおよびGaNベースの増幅を採用することで、統合された空中およびミサイル防衛アーキテクチャにおいてカバレッジ、感度、展開の機敏性のバランスを提供します。したがって、軍事レーダー市場は、範囲クラスの選択をより広範なミッションポートフォリオと整合させ、すべての高度およびエンゲージメントゾーンでの継続的なカバレッジを確保しています。

R&Dの優先事項には、干渉や混雑の下でレーダーが忠実性を維持できるようにするためのマルチバンド運用およびインテリジェントな周波数管理が含まれ、これは2025年の欧州防衛研究資金の優先事項で強調されています。ベンダーは、中距離ポートフォリオを監視、追跡、迎撃機へのキューイングを組み合わせたマルチロールデリバリーに調整しており、この構成は、戦略的センサーに依存することなくキルチェーンを短縮します。これらのシステムの普及は、プログラムスポンサーが指揮統制インフラおよび連合データ交換とのシームレスな統合を優先するよう促し、軍事レーダー市場の一貫した成長を確保しています。

### コンポーネント別:処理要素がマージンを獲得
アンテナは2025年に26.85%のコンポーネントシェアを占め、AESAアーキテクチャの広範な採用と、コンパクトな形状で高い出力密度を可能にするGaN駆動の送受信モジュールへの移行によって推進されています。熱管理および電力調整の進展は、特に航空機プラットフォームにおいて、デバイスの効率性と冷却戦略がサイズ、重量、電力に影響を与えるため、マルチミッションレーダーにとって重要です。軍事レーダー市場は、特定のアパーチャからより高い機能密度を引き出すプロセッサー、コンバーター、ファームウェアに対する強調を高めています。

信号プロセッサーは、要素デジタルビームフォーミングが複数のビームおよびモードを同時にサポートするためにデータ変換と並列処理の必要性を高めるため、最も速い成長を遂げるコンポーネントとして、6.73%のCAGRが予測されています。MOSAに整合した統合内のVPXおよびOpenVPXなどの組み込みコンピューティングにおけるオープン標準は、ベンダーインターフェースの設計および交換可能なユニットのアップグレード構成を定義します。これらの標準は、軍事レーダー市場において、コンポーネントレベルの進展を運用能力に迅速に変換し、価値の獲得と技術的適応性を向上させる上で重要です。

## 地理分析
北米は2025年に軍事レーダー市場の37.38%を占め、空中およびミサイル防衛における大規模な導入基盤と近代化プログラムによって推進されています。アジア太平洋地域は最も成長が早い地域であり、2031年までに7.12%のCAGRを記録すると予測されており、地域プログラムは航空および地上ベースのカバレッジを拡大し、国内のレーダー能力を進展させています。日本のイージスシステム装備艦は、今後数年内に就役する予定であり、AN/SPY-7(V)1の納入が地域の海軍空中およびミサイル防衛能力を強化します。これらの開発は、軍事レーダー市場の360度アレイおよびマルチミッションセンサーの継続的な調達と整合しています。

ヨーロッパは、レーダー能力および主権目標を優先する国家調達およびEUレベルの資金によって安定した勢いを維持しています。タレスは2026年1月にカタールエミリ空軍との契約を締結し、グラウンドマスターシリーズのレーダーおよび拡張メンテナンスサポートを提供し、統合空中防衛内でのマルチミッションカバレッジに対する輸出需要を強調しています。湾岸地域では、タレスとタワズンが2027年までに地元のグラウンドマスター生産を設立することで合意し、地域の維持管理と製造を納入スケジュールに結びつけています。これらの開発は、軍事レーダー市場における多様な需要基盤を支え、欧州および中東の防衛優先事項がマルチミッションレーダーおよびオープンシステムに収束しています。

中東および選定された新興市場は、層状空中防衛、海上監視、国境警備に焦点を当てた調達を維持しています。地元生産の約束とサービス契約は、可用性とライフサイクルの準備を安定させることを目指しており、これは複数の地域の授与およびMOUにおいて明らかです。北米および欧州のベンダーは、技術的リーダーシップおよびオープンアーキテクチャのロードマップを通じて競争を続ける一方で、アジア太平洋のサプライヤーは国内プログラムおよび輸出を通じて規模とポートフォリオの深さを構築しており、これらのトレンドが軍事レーダー市場の地域的なミックスを形成しています。

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## 競争環境
軍事レーダー市場は中程度に集中しており、ロッキード・マーチン社、RTX社、ノースロップ・グラマン社、BAEシステムズ社、イスラエル航空宇宙産業社などの主要プレーヤーが2024年の予測収益の重要なシェアを占めています。プライム契約者は、広範なポートフォリオと深い統合能力を通じてリーダーシップを維持しており、地域のチャンピオンや専門のインテグレーターはターゲットニッチでシェアを拡大しています。

ロッキード・マーチンは、2026年1月に米国政府とPAC-3 MSEの生産を2033年までに年間2,000発に拡大する契約を締結し、隣接セグメントにおける能力の拡大がレーダー関連の需要に影響を与えることを示しています。RTX社は、空中防衛の生産および近代化活動を拡大しており、FAAがレーダーシステムの交換プログラムの下で次世代の協力型および非協力型監視レーダーにコリンズ・エアロスペースを選定したことは、軍事用途にも利益をもたらすデュアルユース能力を示しています。

進化する標準および調達方針は、プラットフォームおよび連合全体でスケール可能なオープン、アップグレード可能、相互運用可能な設計に向けた競争戦略を再形成しています。独立した監視機関は、MOSAの約束された利点を実現するためのより良い計画を推進しており、これはオープンアーキテクチャの実績とサプライヤーネットワークを持つプライムおよびインテグレーターに有利な動態です。これらの開発は、軍事レーダー市場における安定した中程度の集中を示し、確立されたプライムの強い地位と地域に焦点を当てた技術主導の挑戦者に対する意味のある機会を提供しています。

### 軍事レーダー業界のリーダー
– ロッキード・マーチン社
– ノースロップ・グラマン社
– RTX社
– BAEシステムズ社
– イスラエル航空宇宙産業社

*免責事項:主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません。

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## 最近の業界動向
– **2025年9月**:ポーランド武器グループ(PGZ-Narewコンソーシアム)は、ポーランドの短距離空中およびミサイル防衛システム用に46基のパッシブロケーションレーダーを供給するための16億米ドルの契約を締結しました。
– **2025年7月**:インド国防省(MoD)は、インド陸軍に空中防衛火器管制レーダーを供給するためにバラト・エレクトロニクス社に約2,000クロール(約2.4億米ドル)の契約を授与しました。
– **2025年4月**:スウェーデン防衛物資局(FMV)は、タレスグループに対して、グラウンドマスター200 MM/Cマルチロールコンパクトレーダーを供給する契約を授与しました。

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❖ レポートの目次 ❖

軍事レーダー産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 地政学的緊張の高まりと防衛近代化予算
4.2.2 対無人機および極超音速脅威への迅速な展開ニーズ
4.2.3 多機能AESAおよびソフトウェア定義レーダーへのシフト
4.2.4 複合的全領域指揮統制(JADC2)へのレーダーデータの統合
4.2.5 モジュラーオープンシステムアーキテクチャ(MOSA)によるライフサイクルコスト削減の推進
4.2.6 極地航路の開放による氷下および北極監視要件
4.3 市場の制約
4.3.1 GaN半導体材料の供給チェーン制約
4.3.2 商業用5G/6G展開による周波数配分の圧力
4.3.3 ネットワーク中心のレーダーアーキテクチャにおけるサイバー脆弱性
4.3.4 多バンドシステムのための資本集約的な試験と認証
4.4 バリューチェーン分析
4.5 規制の状況
4.6 技術的展望
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 供給者の交渉力
4.7.2 バイヤーの交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測(価値)
5.1 プラットフォーム別
5.1.1 陸上
5.1.2 海上
5.1.3 空中
5.1.4 宇宙
5.2 製品タイプ別
5.2.1 監視および空中早期警戒レーダー
5.2.2 追尾および火器管制レーダー
5.2.3 多機能レーダー
5.2.4 武器定位およびC-RAMレーダー
5.2.5 地中探査レーダー
5.2.6 気象レーダー
5.2.7 対ドローンレーダー
5.2.8 その他
5.3 技術別
5.3.1 ソフトウェア定義レーダー
5.3.2 従来型レーダー
5.3.3 量子レーダー
5.4 範囲別
5.4.1 短距離
5.4.2 中距離
5.4.3 長距離
5.5 コンポーネント別
5.5.1 アンテナ
5.5.2 送信機
5.5.3 受信機
5.5.4 信号処理装置
5.5.5 パワーアンプ
5.5.6 安定化システム
5.5.7 その他
5.6 地域別
5.6.1 北米
5.6.1.1 アメリカ合衆国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 メキシコ
5.6.2 ヨーロッパ
5.6.2.1 イギリス
5.6.2.2 フランス
5.6.2.3 ドイツ
5.6.2.4 ロシア
5.6.2.5 その他のヨーロッパ
5.6.3 アジア太平洋
5.6.3.1 中国
5.6.3.2 インド
5.6.3.3 日本
5.6.3.4 韓国
5.6.3.5 オーストラリア
5.6.3.6 その他のアジア太平洋
5.6.4 南米
5.6.4.1 ブラジル
5.6.4.2 その他の南米
5.6.5 中東およびアフリカ
5.6.5.1 中東
5.6.5.1.1 アラブ首長国連邦
5.6.5.1.2 サウジアラビア
5.6.5.1.3 イスラエル
5.6.5.1.4 その他の中東
5.6.5.2 アフリカ
5.6.5.2.1 南アフリカ
5.6.5.2.2 その他のアフリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 ロッキード・マーチン社
6.4.2 RTX社
6.4.3 ノースロップ・グラマン社
6.4.4 タレスグループ
6.4.5 レオナルドS.p.A.
6.4.6 サーブAB
6.4.7 ヘンソルトAG
6.4.8 BAEシステムズPLC
6.4.9 イスラエル航空宇宙産業株式会社
6.4.10 エルビット・システムズ株式会社
6.4.11 L3ハリス・テクノロジーズ社
6.4.12 インドラ・システマスS.A.
6.4.13 三菱電機株式会社
6.4.14 NEC株式会社
6.4.15 バラト・エレクトロニクス社
6.4.16 テレダインFLIR LLC
6.4.17 アセルサンA.Ş.
6.4.18 テルマA/S
7. 市場機会

Table of Contents for Military Radars Industry Report
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET LANDSCAPE
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Growing geopolitical tensions and defense modernization budgets
4.2.2 Rapid deployment needs for counter-UAS and hypersonic threats
4.2.3 Shift toward multi-function AESA and software-defined radar
4.2.4 Integration of radar data into joint all-domain command-and-control (JADC2)
4.2.5 Modular open systems architecture (MOSA) driving lifecycle cost savings
4.2.6 Under-ice and arctic surveillance requirements due to polar route opening
4.3 Market Restraints
4.3.1 Supply chain constraints for GaN semiconductor materials
4.3.2 Spectrum allocation pressures from commercial 5G/6G roll-outs
4.3.3 Cyber vulnerabilities in network-centric radar architectures
4.3.4 Capital intensive testing and certification for multi-band systems
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Regulatory Landscape
4.6 Technological Outlook
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Buyers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)
5.1 By Platform
5.1.1 Land
5.1.2 Naval
5.1.3 Airborne
5.1.4 Space
5.2 By Product Type
5.2.1 Surveillance and Airborne Early Warning Radars
5.2.2 Tracking and Fire Control Radars
5.2.3 Multifunction Radars
5.2.4 Weapon Locating and C-RAM Radars
5.2.5 Ground Penetrating Radars
5.2.6 Weather Radars
5.2.7 Counter-Drone Radars
5.2.8 Other
5.3 By Technology
5.3.1 Software-Defined Radars
5.3.2 Conventional Radars
5.3.3 Quantum Radars
5.4 By Range
5.4.1 Short-range
5.4.2 Medium-range
5.4.3 Long-range
5.5 By Component
5.5.1 Antenna
5.5.2 Transmitter
5.5.3 Receiver
5.5.4 Signal Processor
5.5.5 Power Amplifier
5.5.6 Stabilization Systems
5.5.7 Others
5.6 By Geography
5.6.1 North America
5.6.1.1 United States
5.6.1.2 Canada
5.6.1.3 Mexico
5.6.2 Europe
5.6.2.1 United Kingdom
5.6.2.2 France
5.6.2.3 Germany
5.6.2.4 Russia
5.6.2.5 Rest of Europe
5.6.3 Asia-Pacific
5.6.3.1 China
5.6.3.2 India
5.6.3.3 Japan
5.6.3.4 South Korea
5.6.3.5 Australia
5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.6.4 South America
5.6.4.1 Brazil
5.6.4.2 Rest of South America
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Middle East
5.6.5.1.1 United Arab Emirates
5.6.5.1.2 Saudi Arabia
5.6.5.1.3 Israel
5.6.5.1.4 Rest of Middle East
5.6.5.2 Africa
5.6.5.2.1 South Africa
5.6.5.2.2 Rest of Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products amd Services, and Recent Developments)
6.4.1 Lockheed Martin Corporation
6.4.2 RTX Corporation
6.4.3 Northrop Grumman Corporation
6.4.4 Thales Group
6.4.5 Leonardo S.p.A.
6.4.6 Saab AB
6.4.7 HENSOLDT AG
6.4.8 BAE Systems plc
6.4.9 Israel Aerospace Industries Ltd.
6.4.10 Elbit Systems Ltd.
6.4.11 L3Harris Technologies, Inc.
6.4.12 Indra Sistemas S.A.
6.4.13 Mitsubishi Electric Corporation
6.4.14 NEC Corporation
6.4.15 Bharat Electronics Limited
6.4.16 Teledyne FLIR LLC
6.4.17 Aselsan A.Ş.
6.4.18 Terma A/S
7. MARKET OPPORTUNITIES
※参考情報

軍事レーダーは、目標物の捜索、追尾、識別を行うための技術です。これらのレーダーは、電波を発射し、その反射波を受信することで動作します。大気中や水中、地表面など、さまざまな環境に対応することが可能です。軍事用途においては、航空機、ミサイル、艦船、地上部隊など様々な目標の監視や防御に利用されます。
軍事レーダーの大きな分類としては、探知レーダー、追尾レーダー、照準レーダー、火器管制レーダーなどがあります。探知レーダーは、広い範囲にわたって目標を発見することを目的としています。追尾レーダーは、特定の目標を継続的に追跡し、その動きを把握する役割を果たします。照準レーダーは、敵の目標を精密に捕捉するために使用され、火器管制レーダーは、武器システムに対して正確な照準情報を提供します。

軍事レーダーの用途は多岐にわたります。航空自衛隊における防空レーダーは、空を飛ぶ脅威に対する早期警戒の役割を担っています。艦艇では、艦隊の防御や敵艦艇の探知、さらには対潜水艦作戦においてもレーダーが活用されています。陸上部隊においても、敵の移動を把握し、戦術的判断を下すための重要なツールとしてレーダーが使用されています。

さらに、レーダーは敵のミサイル発射を早期に発見し、防空ミサイルシステムへ情報を供給することで、迅速な対応を可能にします。これらの技術は、戦術レベルでの優位性を確保するために不可欠です。また、最近のレーダーシステムは、デジタル技術を活用して高精度な情報 processingを行っており、複数の目標を同時に追尾する能力も備えています。

技術的には、フェーズドアレイレーダーやオープンアーキテクチャを採用したレーダーが進化を遂げています。フェーズドアレイレーダーは、アンテナの配列を電子的に制御することによって、迅速にビームを向けることができるため、従来の回転式レーダーよりも高い追尾能力を持っています。この技術は、特にミサイル防衛や航空機の探知において優れた性能を発揮します。

一方、オープンアーキテクチャのレーダーは、さまざまなセンサーやデータリンクと連携することにより、情報の共有や統合が容易になる点が特徴です。これにより、共同軍事作戦や情報戦においても有効なツールとして機能します。

また、レーダー技術の進化には、ソフトウェアデファインドレーダー(SDR)も注目されています。この技術は、ハードウェアの変更なく、ソフトウェアだけで様々な機能や特性を追加できるため、柔軟性が高くなります。これにより、今後の戦術や戦略に応じた適応が容易になります。

今後の軍事レーダーにおける重点分野としては、低観測技術の発展や電子戦、ネットワークドリブンの戦闘システムとの統合が挙げられます。敵のレーダーを欺くためのステルス技術や、電子妨害への対処能力の向上は、今後の戦闘において重要な要素となるでしょう。

そのため、世界中の軍隊は、より高性能で多機能なレーダーシステムの開発に取り組んでいます。これにより、戦場における状況認識能力を高め、効率的な作戦遂行ができるようになることが期待されます。軍事レーダー技術は、今後も進化を続け、戦争の形態を変えていく要素として重要視されています。特に、データ分析や人工知能との統合が進むことで、より効率的で戦略的な運用が期待されます。これらの進展は、戦闘の結果を大きく左右する要素となるでしょう。安全保障の観点からも、これらの技術の発展は見逃せないポイントです。


★調査レポート[グローバル軍用レーダー市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)] (コード:MOR23AR016)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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