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
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 抑制要因
3.4.3. 機会
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 市場シェア分析
3.8. 特許状況
3.9. 規制ガイドライン
3.10. バリューチェーン分析
第4章:用途別落石レーダー市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 高速道路
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. 鉄道
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. 鉱山
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
4.5. その他
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:落石レーダー市場、提供形態別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. クラウド
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. オンプレミス
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:地域別落石レーダー市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要動向と機会
6.2.2. 用途別市場規模と予測
6.2.3. 提供形態別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. 用途別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 提供形態別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. 用途別市場規模と予測
6.2.4.2.3. 提供形態別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.2.4.3.3. 提供形態別市場規模と予測
6.3. 欧州
6.3.1. 主要動向と機会
6.3.2. 用途別市場規模と予測
6.3.3. 提供形態別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.1.3. 提供形態別市場規模と予測
6.3.4.2. イギリス
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.2.3. 提供形態別市場規模と予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.3.3. 提供形態別市場規模と予測
6.3.4.4. スイス
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. アプリケーション別市場規模と予測
6.3.4.4.3. 提供形態別市場規模と予測
6.3.4.5. イタリア
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.5.2. アプリケーション別市場規模と予測
6.3.4.5.3. 提供形態別市場規模と予測
6.3.4.6. ロシア
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.6.2. アプリケーション別市場規模と予測
6.3.4.6.3. 提供形態別市場規模と予測
6.3.4.7. その他の欧州地域
6.3.4.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.7.2. アプリケーション別市場規模と予測
6.3.4.7.3. 提供形態別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要動向と機会
6.4.2. アプリケーション別市場規模と予測
6.4.3. 提供形態別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.1.3. 提供形態別市場規模と予測
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.2.3. 提供形態別市場規模と予測
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.3.3. 提供形態別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.4.3. 提供形態別市場規模と予測
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.5.3. 提供形態別市場規模と予測
6.4.4.6. その他のアジア太平洋地域
6.4.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.6.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.6.3. 提供形態別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要トレンドと機会
6.5.2. 用途別市場規模と予測
6.5.3. 提供形態別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. 用途別市場規模と予測
6.5.4.1.3. 提供形態別市場規模と予測
6.5.4.2. アラブ首長国連邦
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. 用途別市場規模と予測
6.5.4.2.3. 提供形態別市場規模と予測
6.5.4.3. サウジアラビア
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.5.4.3.3. 提供形態別市場規模と予測
6.5.4.4. 南アフリカ
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.4.2. アプリケーション別市場規模と予測
6.5.4.4.3.提供形態別市場規模と予測
6.5.4.5.その他のLAMEA地域
6.5.4.5.1.主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.5.2. アプリケーション別市場規模と予測
6.5.4.5.3. 提供形態別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. 概要
7.2. 主要な成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第8章:企業プロファイル
8.1. ゲオブルッグAG
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.2. SkyGeo
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.3. TERRASIGNA
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.4. TRE ALTAMIRA
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.5. カナリー・システムズ
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.6. GroundProbe
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.7. Geomotion Australia
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.8. Hexagon AB
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
| ※参考情報 落石レーダーは、山岳地帯や崖などで発生する落石を監視し、早期警戒を行うための重要な技術です。落石現象は、自然災害の一つであり、人命や財産に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、その対策は非常に重要です。落石レーダーは、これらのリスクを軽減するために開発され、様々な環境で利用されている技術です。 落石レーダーの基本的な概念は、地形の変化をリアルタイムで監視し、落石が発生する可能性のある場所を特定することです。一般的には、地表面をスキャンして、異常な動きや変形を検知するために高周波の電波を使用します。これにより、斜面におけるひび割れや土砂の移動が事前に察知され、警告を発することが可能となります。 落石レーダーの種類には、主にフェーズドアレイレーダー、レーダー干渉計、地表波レーダーなどがあります。フェーズドアレイレーダーは、複数のアンテナを用いて瞬時に広範囲をスキャンするため、高精度でリアルタイムのデータを取得することができます。レーダー干渉計は、波の干渉を利用して微細な動きを測定することができます。一方、地表波レーダーは、地面の動きを観測するために強力な電波を使用し、より大きな物体の移動を捉えることができます。 これらのレーダーは、落石の発生が予想される地点に設置されます。そして、集められたデータは、コンピュータシステムに解析され、リアルタイムで監視されます。変化が検出された場合、即座に警報が発令され、周辺への避難指示などが行われます。このように、落石レーダーは重要な安全対策を支えるニーズに応えています。 落石レーダーの用途は多岐にわたります。まず、交通の安全確保に寄与します。山道や建設現場、トンネルの入口などでは、落石による事故が頻繁に発生します。これを未然に防ぐため、落石レーダーはリアルタイムで監視され、危険が迫れば通行止めなどの措置が講じられます。また、観光地では、安全な観光を促進するためにも利用されています。その他、国土交通省や地方自治体も、自身の管轄の山岳地帯の安全確保に役立てています。 関連技術としては、衛星測位技術や地理情報システム(GIS)が挙げられます。衛星測位技術を使用することで、レーダーによるデータと位置情報を結びつけて分析することが可能になります。これにより、変動が著しい地点を地図上で明確に表示でき、効果的な対策が取れるようになります。また、GISを併用することで、危険地域の分析や、過去の落石データの集約も行うことができ、長期的な防災対策の計画にも役立ちます。 加えて、最近ではAI(人工知能)技術を用いたデータ解析が進んでいます。AIは、過去のデータを学習し、落石の発生を予測する精度をさらに向上させる可能性があります。例えば、特定の気象条件や土壌の状態に基づき、落石が発生するリスクを定量的に判断することができます。 落石レーダー技術は、単なる危険判別だけでなく、持続可能な開発や自然環境の保全にも寄与します。これらの技術を活用することで、災害リスクを低減し、地域社会全体の防災力を高めることが期待されています。特に、近年気候変動が進行する中で、自然災害のリスクが増大しているため、落石レーダーの重要性はますます高まっています。これからも新たな技術の進化と合わせて、落石レーダーの役割は多様化していくと考えられます。 |

