1 序文
2 調査範囲と方法論
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 合成開口レーダーの世界市場
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 コンポーネント別市場
6.1 アンテナ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 受信機
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 送信機
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 モード別市場
7.1 シングルモード
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 マルチモード
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 周波数帯別市場
8.1 Xバンド
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 Lバンド
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 Cバンド
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 Sバンド
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 K、Ku、Kaバンド
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 VHF/UHF帯
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 その他
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
9 プラットフォーム別市場内訳
9.1 エアボーン
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 地上
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 用途別市場
10.1 防衛
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 商用
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 米国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 中南米
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場内訳
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 長所
12.3 弱点
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターズファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 エアバスSE
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務
16.3.1.4 SWOT分析
16.3.2 アセルサンA.
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.2.3 財務
16.3.3 BAEシステムズ plc
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 コブハム
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 SWOT分析
16.3.5 ゼネラル・アトミクス
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.6 イスラエル航空宇宙産業
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.7 L3Harris Technologies Inc.
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務
16.3.8 レオナルドS.p.A.
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務
16.3.8.4 SWOT分析
16.3.9 ロッキード・マーチン・コーポレーション
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務
16.3.9.4 SWOT分析
16.3.10 ノースロップ・グラマン・コーポレーション
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務
16.3.10.4 SWOT分析
16.3.11 レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.11.3 財務
16.3.11.4 SWOT分析
16.3.12 サーブAB
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
16.3.12.3 財務
16.3.12.4 SWOT分析
16.3.13 タレス・グループ
16.3.13.1 会社概要
16.3.13.2 製品ポートフォリオ
16.3.13.3 財務
16.3.13.4 SWOT分析
| ※参考情報 合成開口レーダー(Synthetic Aperture Radar、SAR)は、地表や海面などの対象物を高解像度で観測するための技術であり、主に航空機や衛星に搭載されるレーダーシステムの一種です。SARは、レーダーが対象物に向けて電波を発射し、その反射波を受信することでデータを取得します。特に、合成開口と呼ばれる手法によって、実際のアンテナの大きさを超えた解像度を実現することができます。SARは、連続的に観測データを収集することが可能であり、地球観測、環境モニタリング、災害監視、地質調査など、さまざまな分野で活用されています。 SARの基本的な概念は、移動するプラットフォームから得られる情報を活用し、合成されたデータによって高精細な画像を生成することです。レーダーが対象に向けて電波を放出すると、対象物から反射された電波が地上に戻ります。この反射波は、対象物の形状や材質、動きなどの情報を含んでいます。SARは、プラットフォームが移動する際に得られる複数の観測データを統合し、合成開口を実現することによって、通常のレーダーよりも高い解像度での画像を生成することが可能となります。 SARの種類には、いくつかの異なる方式があります。代表的なものには、パルス目標追尾型SAR、イメージングSAR、干渉SAR(InSAR)などがあります。パルス目標追尾型SARは、特定の対象物を追跡するために設計されており、動的な対象の監視に適しています。イメージングSARは、広範囲の地表を高解像度で撮影し、地図作成や土地利用の評価に利用されます。一方、干渉SARは、異なる時間に取得されたSAR画像を比較することによって、地表の変位を精度高く測定する技術です。これにより、地盤沈下や地震、火山活動などの研究が行えます。 SARの用途は非常に多岐にわたります。地球観測においては、農業、森林、都市開発などのモニタリングが行われています。特に、さまざまな天候条件や昼夜を問わず取得できるデータは、従来の光学衛星画像よりも高い柔軟性を提供します。また、災害監視の分野では、洪水や土砂崩れ、地震などの自然災害の影響を迅速に評価するためにSARが広く利用されています。地政学的な用途においては、軍事や防衛分野でも監視や情報収集のためにSARが使われています。 また、関連技術としては、画像処理技術やデータ解析技術の進歩があります。SAR画像は、取得後に高度な処理を行うことでより鮮明で情報価値の高いものに仕上げられます。特に、機械学習や深層学習を用いた画像解析技術は、SARデータからの情報抽出の精度を高め、新たなアプリケーションの開発を促進しています。地上レーダーやLIDAR(光学式距離計)との組み合わせも、より詳細な地表の理解を可能にする技術革新につながっています。 さらに、近年では、SAR技術が小型衛星やドローンに統合されることで、より手頃な価格で高解像度のデータ取得が可能となっています。これにより、環境監視や都市計画、農業における精密農業などの分野での利用可能性が広がっています。合成開口レーダーは、今後ますます多くの分野での発展が期待される技術であり、我々の生活や環境の理解に寄与する重要な手段となっています。 |
❖ 世界の合成開口レーダー市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・合成開口レーダーの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の合成開口レーダーの世界市場規模を42億米ドルと推定しています。
・合成開口レーダーの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の合成開口レーダーの世界市場規模を95億米ドルと予測しています。
・合成開口レーダー市場の成長率は?
→IMARC社は合成開口レーダーの世界市場が2024年〜2032年に年平均9.3%成長すると予測しています。
・世界の合成開口レーダー市場における主要企業は?
→IMARC社は「Airbus SE、Aselsan A.、BAE Systems plc、Cobham Limited、General Atomics、Israel Aerospace Industries、L3Harris Technologies Inc.、Leonardo S.p.A.、Lockheed Martin Corporation、Northrop Grumman Corporation、Raytheon Technologies Corporation、Saab AB、Thales Group.など ...」をグローバル合成開口レーダー市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

