レーダーセンサーの世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

【英語タイトル】Radar Sensors Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23DCB293)・商品コード:IMARC23DCB293
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年11月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:138
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:電子&半導体
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❖ レポートの概要 ❖

世界のレーダーセンサー市場規模は2022年に155億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場が2028年までに428億米ドルに達し、2022年から2028年の間に18.45%の成長率(CAGR)を示すと予測しています。
無線探知測距システム(RADAR)センサーは、航空機、船舶、二輪車、自動車などの物体からの電磁放射を感知するために使用される電子機器です。レーダー・センサーには、速度計、高度計、パルス、連続波(CW)、イメージング、非イメージングの各タイプがあります。アンテナを通して反射された電波を傍受し、信号を処理して洞察力を提供します。また、これらのセンサーには全地球測位システム(GPS)が組み込まれており、物体の運動軌跡、位置、サイズ、特性に関する情報を保存します。従来から使用されている光学および赤外線(IR)センシングデバイスに比べ、レーダーセンサーはワイヤレスで、高密度の媒体や絶縁体を透過し、遠くの物体を検出でき、悪天候でも機能します。

レーダーセンサー市場の動向:
世界中の自動車産業が大きく成長し、乗客の安全性が重視されるようになったことが、市場の見通しを明るくしている主な要因の1つです。CWレーダーセンサーは、進路上の静止物体や移動物体を検知するために自律走行車に組み込まれており、大型商用車の自動緊急ブレーキや衝突回避システムの作動に使用されています。さらに、軍事・防衛用途の効果的な目標監視、迎撃、ミサイル誘導、地形追跡、ナビゲーションに対する需要の高まりが、市場の成長を後押ししています。これに伴い、レーダーセンサーは空港の侵入検知、刑務所周辺、石油備蓄基地、送電網のセキュリティシステムにも役立っており、市場の成長を後押ししています。さらに、360度、短距離監視、高解像度追跡用のコーナーレーダーセンサーの開発など、さまざまな技術的進歩が他の成長促進要因として作用しています。これらの革新的な変種は、低視認性条件下で強化されたターゲット分離と物体認識を提供します。その他、インダストリー5.0の登場や、スポーツのトラッキング・ソリューションにおけるレーダーへの要求の高まりなどが、市場の成長を促進すると予測されています。

主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、世界のレーダーセンサー市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場をタイプ、範囲、用途に基づいて分類しています。

タイプ別内訳
イメージング
連続波(CW)レーダー
パルスレーダー
その他
非イメージング
速度計
レーダー高度計

レンジ別内訳
短距離
中距離
長距離

用途別内訳
自動車
航空宇宙・防衛
環境・気象モニタリング
交通管理とモニタリング
その他

地域別内訳
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争状況:
Continental AG, DENSO Corporation, Hitachi Ltd, Honeywell International Inc., Infineon Technologies AG, L3harris Technologies Inc., Lockheed Martin Corporation, NXP Semiconductors N.V, Raytheon Technologies Corporation, Robert Bosch GmbH, Saab AB, STMicroelectronics, Texas Instruments Incorporated and Thales Group.などの主要企業のプロフィールとともに調査されています。

本レポートで扱う主な質問
世界のレーダーセンサー市場はこれまでどのように推移してきたか?
COVID-19がレーダーセンサーの世界市場に与えた影響は?
主要地域市場とは?
タイプ別の市場の内訳は?
レンジ別内訳は?
アプリケーションに基づく市場の内訳は?
業界のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
業界の主要な推進要因と課題は?
世界のレーダーセンサー市場の構造と主要プレイヤーは?
業界における競争の程度は?

1 序論
2 調査範囲・方法
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 市場推定
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
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界のレーダーセンサー市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 イメージング
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要セグメント
6.1.2.1 連続波(CW)レーダー
6.1.2.2 パルスレーダー
6.1.2.3 その他
6.1.3 市場予測
6.2 非イメージング
6.2.1 市場動向
6.2.2 主要セグメント
6.2.2.1 スピードゲージ
6.2.2.2 レーダー高度計
6.2.3 市場予測
7 レンジ別市場内訳
7.1 ショートレンジ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ミディアムレンジ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ロングレンジ
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 用途別市場内訳
8.1 自動車
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 航空宇宙・防衛
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 環境・気象モニタリング
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 交通管理とモニタリング
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 中南米
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Radar Sensors Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Imaging
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Key Segments
6.1.2.1 Continuous Wave (CW) Radar
6.1.2.2 Pulse Radar
6.1.2.3 Others
6.1.3 Market Forecast
6.2 Non-Imaging
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Key Segments
6.2.2.1 Speed Gauge
6.2.2.2 Radar Altimeter
6.2.3 Market Forecast
7 Market Breakup by Range
7.1 Short Range
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Medium Range
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Long Range
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Automotive
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Aerospace and Defense
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Environment and Weather Monitoring
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Traffic Management and Monitoring
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Continental AG
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 DENSO Corporation
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Hitachi Ltd
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Honeywell International Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Infineon Technologies AG
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 L3harris Technologies Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.7 Lockheed Martin Corporation
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 NXP Semiconductors N.V
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Raytheon Technologies Corporation
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Robert Bosch GmbH
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 SWOT Analysis
14.3.11 Saab AB
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 STMicroelectronics
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
14.3.13 Texas Instruments Incorporated
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
14.3.13.3 Financials
14.3.13.4 SWOT Analysis
14.3.14 Thales Group
14.3.14.1 Company Overview
14.3.14.2 Product Portfolio
14.3.14.3 Financials
14.3.14.4 SWOT Analysis


※参考情報

レーダーセンサーは、電波を利用して物体の位置、速度、距離を測定するデバイスです。これらのセンサーは、周囲の環境をリアルタイムで把握するために広く使用されています。レーダーは、無線周波数を用いて信号を発信し、それが物体に当たって反射されることで、対象物の情報を取得します。この原理は、音波を利用したソナーと似ていますが、電磁波を使用するため、悪天候や暗い環境においても高い性能を発揮します。
レーダーセンサーにはいくつかの種類があります。まず、モノスタティックレーダーは、送信と受信を同じアンテナで行うもので、主に距離測定に使用されます。次に、ビスタティックレーダーは、送信と受信に異なるアンテナを使用し、より複雑なデータ収集が可能です。さらに、ドップラーレーダーは、物体の速度を測定するために、反射波の周波数シフトを利用します。これらのタイプは、それぞれ異なる用途に特化しており、システムの要件に応じて選択されます。

レーダーセンサーの利用用途は非常に広範囲にわたります。まず、交通管理においては、自動車の速度測定や交通流の監視、事故の予測などに利用されています。航空業界では、飛行機の位置確認や衝突回避に重要な役割を果たしています。さらには、気象レーダーとして、大気中の降水量や風速の測定も行われています。また、製造業や物流分野では、自動化された生産ラインにおいて位置決めや在庫管理に使用されることもあります。これにより、効率的なオペレーションが実現されています。

最新の自動車技術においても、レーダーセンサーは重要なコンポーネントです。自動運転車両や運転支援システム(ADAS)では、前方の障害物や他の車両を検知するために使用されており、安全性を向上させるための不可欠な技術となっています。また、センサーのサイズが小型化され、コストが低下することで、より多くの分野での導入が進んでいます。

さらに、レーダーセンサーには関連技術がいくつかあります。例えば、LiDAR(光検出と距離測定)は光を使って物体の距離を測定する技術で、主に自動運転や地形測量に使用されています。LiDARは高精度な3Dマッピングを提供しますが、悪天候の影響を受けやすいという特徴があります。一方、レーダーは雨や霧の中でも強い耐性を持つため、両者を併用することで、より高精度で信頼性の高い認識が実現されます。

また、ソフトウェア技術やデータ解析能力の向上もレーダーセンサーの進化に寄与しています。機械学習やAIを活用した画像解析技術と組み合わせることで、レーダーから得られたデータをより効果的に利用することが可能になっています。これにより、センサーから得られる情報をもとに、より高度な予測や判断を行うことができるようになり、自動車産業以外の分野でも活用の幅が広がっています。

レーダーセンサーの今後の展望について考えると、ますます多くの分野での需要が予測されます。特に、スマートシティやIoT(モノのインターネット)との結びつきによって、リアルタイムでデータを取得し、環境を理解する能力が求められています。このような状況下で、レーダーセンサーは依然として重要な役割を果たすと考えられています。多様なアプリケーションが出現する中で、創造的なソリューションの提供が期待されるでしょう。

全体として、レーダーセンサーは多岐にわたる用途に対応し、今後もますます進化することが期待されます。さまざまな分野での活用により、安全性や効率の向上に貢献し、生活をより便利にする重要な技術であることは間違いありません。


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