主なポイント
北米は、予測期間中に最も高い年平均成長率(CAGR)を示すと予測されています。
ソリューション別では、気象観測ステーションセグメントが、予測期間中に5.1%という最も高い年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されています。
用途別では、気象学セグメントが、予測期間中に最大の市場シェアを占めると推定されています。
接続方式別では、有線セグメントが2026年に59.3%の市場シェアを占めると推定されています。
主要な市場プレイヤーは、提携や投資を含む有機的および無機的な戦略を採用しています。Veralto(米国)、三菱電機株式会社(日本)、およびVaisala(フィンランド)は、革新的な用途におけるフライトシミュレーターへの需要の高まりに対応するため、数多くの契約や提携を締結しています。
GAMIC GmbH、ELDES S.r.l.、およびBKC WeatherSys Pvt. Ltd.は、専門的なニッチ分野で確固たる基盤を築くことで、スタートアップや中小企業の中でも際立った存在となっており、新興市場のリーダーとしての潜在力を示しています。
気象モニタリングシステム市場は、異常気象の頻発に伴い、より正確かつタイムリーな気象データへのニーズが高まっていることが原動力となっています。政府や産業界では旧式の気象観測所やレーダーネットワークの更新が進められている一方、航空、農業、エネルギー、運輸、防衛の各分野では、より精度の高い地域別予報が求められています。また、風力発電や遠隔操作の拡大に伴い、風力用LiDARや接続型モニタリングシステムへの需要も増加しています。
顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革
気象モニタリングシステム市場は、主に固定式気象観測所、大規模なSバンドおよびCバンドレーダーネットワーク、スタンドアロン型機器、有線または専用RF接続から、より接続性が高く柔軟なモニタリングネットワークへと移行しつつあります。将来の需要は、小型のXバンドレーダー、空間走査型および鉛直プロファイリング型風速LiDARの普及、ポータブルおよびモバイルシステム、衛星およびハイブリッド接続、そして旧式の気象インフラの更新によって形成されつつあります。これらの変化は、気象学、航空、運輸、農業、海洋、エネルギー、公益事業、防衛、産業施設、スマートシティに影響を及ぼしています。これらは、運用や安全確保のために、より地域密着型でタイムリーな気象情報を必要としているからです。主な技術的変化としては、気象観測所、レーダー、風速LiDARを組み合わせて使用し、異なる場所や接続方式をまたいで運用を継続できる統合ネットワークへの移行が挙げられます。
市場の動向
推進要因:異常気象の早期検知に対するニーズの高まり
異常気象の発生頻度が高まり、その被害も深刻化するにつれ、より迅速かつ地域密着型の気象情報へのニーズが高まっています。政府、空港、公益事業体、交通事業者、その他の利用者は、警報の発令までの時間を短縮し、運用上の意思決定を改善するため、気象観測所、レーダー、風速LiDARシステムの拡充や更新を進めています。
制約要因:異常気象の早期検知ニーズの高まり
気象レーダーや風速LiDARシステムには、多額の初期投資、訓練を受けたスタッフ、定期的な校正、および支援インフラが必要です。限られた予算や長い公共調達サイクルにより、新規設置や旧式システムの更新が遅れる可能性があります。
機会:観測データが乏しい地域における観測範囲の拡大
多くの農村部、僻地、沿岸部、および発展途上地域では、気象観測のカバー範囲が限られています。
新しい気象観測所、小型のXバンドレーダー、風速LiDARシステム、および衛星接続機器は、こうした観測網の空白を埋め、より多くの地域データを提供するのに役立ちます。
課題:過酷な環境下におけるセンサーの精度とネットワーク稼働時間の維持
極端な高温、低温、湿度、粉塵、氷、塩分、強風は、センサーの精度を低下させ、機器に損傷を与える可能性があります。遠隔地では、電力や通信の障害にも直面しており、メンテナンスの必要性が高まり、気象データに欠落が生じます。
市場エコシステム
気象モニタリングシステム市場のエコシステムには、機器メーカー、センサーおよび部品サプライヤー、エンドユーザーが含まれます。Vaisala、Leonardo、Campbell Scientific、および日本無線を通じて参入する日清紡ホールディングスなどのメーカーは、降雨量、風、気温、気圧、視程、嵐の移動を測定するために使用される気象観測所、気象レーダー、風速LiDARシステムを供給しています。Gill Instruments、R. M. Young、Thies CLIMA、EKO Instrumentsなどのセンサーおよび部品サプライヤーは、これらのシステムで使用される風速センサー、降水センサー、温度・湿度センサー、および日射量測定機器を提供しています。エンドユーザーには、香港天文台、ミシガン州運輸局、Mainstream Renewable Powerなどの気象機関、交通当局、再生可能エネルギー企業が含まれます。これらの組織は、気象観測機器を、予報、空港や道路の安全確保、悪天候警報、風力資源の評価などに活用しています。
市場セグメント
気象監視システム市場(ソリューション別)
気象レーダーは、機器単価が高く、国の気象ネットワーク、空港、防衛施設、および暴風雨の監視などで広く利用されているため、最大のシェアを占めると予想されます。Sバンド、Cバンド、Xバンドのレーダーは、個々の気象観測所では提供できない広範囲の降雨や暴風雨に関するデータを提供します。既存のレーダーネットワークの更新や拡充が、今後も需要を支え続けるでしょう。
気象監視システム市場(用途別)
防衛分野は、航空作戦、部隊の移動、兵器試験、監視、任務計画のために現地の気象データが必要とされることから、最も急速に成長するセグメントになると予想されます。空軍基地、沿岸施設、訓練場、遠隔地などで運用可能な固定式、ポータブル式、および移動式のシステムに対する需要が高まっています。軍事作戦における気象リスクの高まりも、信頼性の高い監視の必要性をさらに高めています。
気象監視システム市場:フォームファクター別
ポータブルシステムは、大規模な設置工事を必要とせず、迅速に移動・設置できるため、最も高い成長率を示すと予想されます。これらは、緊急対応、野外調査、一時的なプロジェクト、防衛作戦、建設現場、および監視範囲が限られている地域で使用されています。設置要件が少なく、携帯電話や衛星通信の活用が広がることで、さらなる成長が後押しされるでしょう。
気象監視システム市場:接続方式別
有線接続は、固定式気象観測所、空港システム、レーダー基地、その他の恒久的な施設で広く利用されているため、市場を支配すると予想されます。有線接続は、安定したデータ転送、低遅延、および公共通信ネットワークへの依存度の低さを実現します。また、既存の監視インフラも、有線システムの継続的な利用を支えています。
気象観測システム市場:性能グレード別
運用グレードのシステムは、現場での継続的な使用を想定して設計されており、日常的な気象観測に必要な精度、耐久性、信頼性を備えているため、市場を牽引すると予想されます。これらのシステムは、気象学、運輸、農業、エネルギー、公益事業、海洋、および産業分野で幅広く活用されています。研究用グレードや規制対象の安全上重要なシステムよりも利用範囲が広いことが、最大の市場シェアを支えています。
地域
予測期間中、北米は気象観測システム市場において最も急速に成長する地域となる見込みです
北米の需要は、航空、運輸、農業、エネルギー、公益事業など、天候の影響を強く受ける大規模なセクターによって支えられています。観測ネットワークの密度向上や、老朽化した気象観測所、レーダー、風速測定システムの更新に向けた投資も、機器需要を押し上げています。
気象予報システム市場の規模、シェア、および成長予測:企業評価マトリックス
気象監視システム市場のマトリックスにおいて、ヴァイサラ(Star)は、幅広い製品ラインナップを持ち、複数の用途に対応していることから、強固な位置づけにあります。その地位は、気象観測所、風速LiDAR、道路・空港向け気象システム、計測センサー、および接続型モニタリングネットワークによって支えられています。また、ヴァイサラは気象機関、空港、交通当局、エネルギー企業、研究機関にもサービスを提供しており、幅広い顧客基盤と地理的カバレッジを有しています。レオナルド(新興リーダー)は、気象、航空、および荒天監視向けのSバンド、Cバンド、Xバンド気象レーダーを供給していることから、良好な位置づけとなっています。しかし、同社のこの市場における地位はレーダーに重点が置かれており、気象観測所や風速LiDARについては、ヴァイサラほど幅広くカバーしていません。全体として、製品ラインナップが幅広く、導入実績が多く、エンドユーザーの用途も多岐にわたる企業はマトリックス上で上位に位置づけられ、一方、取り扱う製品分野が限られている企業は下位に位置づけられています。
主要な市場プレイヤー
Vaisala (Finland)
Mitsubishi Electric Corporation (Japan)
Nisshinbo Holdings Inc (Japan)
Veralto (US)
Guangdong Naruida Radar Technology Co., Ltd. (China)
Leonardo S.p.A (Italy)
FURUNO ELECTRIC CO.,LTD (Japan)
Enterprise Electronics Corporation (EEC) (US)
China Huayun Meteorological Technology Group Corporation (China)
Nanjing NRIET Industrial Co., Ltd (China)
Toshiba Corporation (Japan)
Adolf Thies GmbH & Co. KG (Germany)
ZX Lidars (England)
METER Group, Inc. (US)
Campbell Scientific, Inc (US)
AEM (US)
最近の動向
2025年5月:SMIAGE社は、フランス・トゥレット=デュ=シャトーにおける水文気象レーダーおよび関連サービスの提供について、Meteopress社に168万ユーロの契約を授与しました。このレーダーは、アルプ=マリティーム県における降雨および洪水の監視を支援するものです
2024年5月: キャンベル・サイエンティフィック社は、アパラチアン州立大学と、エベレスト山に設置された自動気象観測所の保守・維持管理に関する1年間の契約を締結しました。同社は、フォルツェ、キャンプ2、サウスコル、ビショップ・ロックに設置された観測所に対し、機器および技術サポートを提供し、これらの観測所が稼働し続け、気候・気象データを収集できるよう支援します。
2021年9月:AEM社は、世界銀行が資金提供する「バングラデシュ気象・気候サービス地域プロジェクト」の一環として、バングラデシュ水資源開発委員会から契約を獲得しました。同社は、バングラデシュ国内の175カ所以上の拠点に、気象および水文モニタリング機器を供給・設置・設定します。作業内容には、気象観測所、水位観測所、既存の気候観測所のアップグレード、雨量計、センサー、データロガー、遠隔測定機器、およびその他の関連ハードウェアが含まれます。このプロジェクトは、同国における水文データの収集と早期警報システムの改善を目的としています。
1 はじめに 41
1.1 本調査の目的 41
1.2 市場の定義 41
1.3 調査範囲 42
1.3.1 市場のセグメンテーションおよび地域範囲 42
1.3.2 対象範囲および除外項目 43
1.3.3 対象期間 44
1.3.4 対象通貨 44
1.4 ステークホルダー 45
2 エグゼクティブ・サマリー 46
2.1 主な洞察と市場のハイライト 46
2.2 主要市場参加者:戦略的展開のマッピング 48
2.3 高成長セグメント 49
2.4 気象モニタリングシステム市場を形作る主要な破壊的トレンド 50
2.5 地域別概要:市場規模、成長率、および予測 51
3 プレミアムインサイト 52
3.1 気象監視システム市場における事業者にとって魅力的な機会 52
3.2 ソリューション別:気象監視システム市場 52
3.3 接続性別:気象監視システム市場 53
3.4 気象監視システム市場:フォームファクター別 53
3.5 気象監視システム市場:性能グレード別 54
3.6 気象監視システム市場:用途別 54
4 市場の概要 55
4.1 はじめに 55
4.2 市場の動向 55
4.2.1 推進要因 56
4.2.1.1 異常気象の早期検知に対するニーズの高まり 56
4.2.1.2 気象観測インフラの近代化 56
4.2.1.3 業界を問わず、特定地点の気象データの運用利用が拡大していること 57
4.2.2 制約要因 57
4.2.2.1 高度な気象監視機器の初期導入コストが高いこと 57
4.2.2.2 ネットワークの運用およびライフサイクルサポートのための長期予算が限られていること 58
4.2.2.3 公共部門における調達および導入サイクルの長期化 58
4.2.3 機会 59
4.2.3.1 データが不足している地域における観測範囲の拡大 59
4.2.3.2 IoT接続型および低消費電力の遠隔気象センサーの導入 59
4.2.3.3 高速スキャン型フェーズドアレイ気象レーダーの導入 60
4.2.4 課題 60
4.2.4.1 過酷な環境下におけるセンサーの精度とネットワークの稼働率の維持 60
4.2.4.2 設置場所に関する物理的制約とレーダーの観測範囲の空白地帯 61
4.2.4.3 校正、統合、およびデータ品質に関する技術的専門知識の不足 61
4.3 未解決のニーズと空白地帯 61
4.3.1 データが乏しい地域や遠隔地における信頼性の高い気象モニタリングの必要性 62
4.3.2 ライフサイクルコストの削減とメンテナンス要件の軽減の必要性 62
4.3.3 モジュール式で低コスト、かつ遠隔操作が可能な気象監視システムの必要性 63
4.3.4 下層大気および鉛直気象観測のための、より高密度なハードウェアの配置 64
4.4 相互に関連する市場とセクター横断的な機会 66
4.4.1 相互に関連する市場 66
4.4.1.1 水文モニタリングおよび水資源管理市場 66
4.4.1.2 航空気象および空港運用システム市場 67
4.4.1.3 精密農業および灌漑管理市場 67
4.4.1.4 再生可能エネルギー予測および送電網運用市場 67
4.4.2 セクター横断的な機会 68
4.5 ティア1/2/3のプレーヤーによる戦略的動き 69
5 業界の動向 71
5.1 エコシステム分析 71
5.1.1 OEM企業 71
5.1.2 センサーおよび部品サプライヤー 71
5.1.3 エンドユーザー 71
5.2 バリューチェーン分析 74
5.3 貿易分析 76
5.3.1 輸入シナリオ(HSコード 901580) 76
5.3.2 輸出シナリオ(HSコード 901580) 78
5.4 ケーススタディ分析 79
5.5 ターンキー方式の気象観測サイトソリューション 80
5.6 移動式および迅速展開型気象観測ソリューション 80
5.7 複数拠点の気象観測ネットワークソリューション 81
5.8 主要な会議およびイベント(2025年~2026年) 81
5.9 投資および資金調達のシナリオ 82
5.10 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/ディスラプション 83
5.11 マクロ経済の見通し 84
5.11.1 はじめに 84
5.11.2 GDPの動向と予測 84
5.11.3 世界の気象監視システム業界の動向 85
5.11.4 世界の気象監視システム(WMS)市場における新興技術と導入動向 86
5.12 価格分析 86
5.13 ソリューション別気象監視システムの参考販売価格(2025年) 86
5.14 地域別 気象監視システムの平均販売価格の推移(2021年~2025年)(千米ドル/システム) 87
5.15 総所有コスト(TCO) 87
5.16 部品表(BOM) 88
5.17 ビジネスモデル 89
5.18 機器の直接販売 89
5.19 ターンキーシステムおよびプロジェクト納入 89
5.20 マネージドモニタリングまたはモニタリング・アズ・ア・サービス 89
5.21 気象データ、ソフトウェア、およびAPIのサブスクリプション 90
5.22 ライフサイクルサービスおよび保守契約 90
5.23 リース、リース・トゥ・オーナー、およびインフラ・アズ・ア・サービス 90
5.24 システム統合およびカスタムエンジニアリング 91
5.25 チャネルおよび販売代理店モデル 91
6 技術の進歩、AIによる影響、特許、イノベーション、および将来の応用 92
6.1 主要技術 92
6.1.1 自動気象観測所および多項目センサー 92
6.1.2 デュアル偏波およびフェーズドアレイ気象レーダー 92
6.1.3 大気プロファイリングおよび高層大気観測システム 93
6.2 補完技術 93
6.2.1 エッジデータ収集およびインテリジェントデータロガー 93
6.2.2 遠隔テレメトリおよび通信ハードウェア 94
6.2.3 自律型電源およびセンサー状態監視システム 94
6.3 関連技術 95
6.3.1 気象衛星観測システム 95
6.3.2 水文・海洋観測システム 95
6.3.3 移動式および無人観測プラットフォーム 95
6.4 技術ロードマップ 96
6.5 特許分析 99
6.6 将来の応用 103
6.7 AI/生成AIが天候監視システム市場に与える影響 105
6.7.1 気象監視システム市場におけるAIの導入:主なユースケースと市場の可能性 106
6.7.2 気象監視システム市場におけるAIの導入:事例研究 107
6.7.3 相互接続されたエコシステムと市場プレイヤーへの影響 107
6.7.4 成功事例と実世界での応用 109
6.7.4.1 米国のASOSネットワークが航空分野における継続的な地表モニタリングを強化 109
6.7.4.2 米国のNEXRADネットワークによる、全国規模の荒天および降水量の監視 109
6.7.4.3 NOAAとSaildroneによるミッションが、データが乏しい海域へのハリケーン監視を拡大 109
7 規制環境と持続可能性への取り組み 110
7.1 地域ごとの規制とコンプライアンス 110
7.1.1 規制機関、政府機関、およびその他の組織 110
7.1.2 主要な規制 114
7.1.3 業界標準 115
7.2 サステナビリティへの取り組み 116
7.2.1 低消費電力および太陽光発電式の気象観測システム 116
7.2.2 気象観測ネットワークの遠隔診断および保守 116
7.2.3 気象モニタリングネットワークの遠隔診断および保守 117
8 顧客環境および購入者の行動 118
8.1 意思決定プロセス 118
8.2 購入担当者のステークホルダーおよび購入評価基準 119
8.2.1 購入評価基準 121
8.2.2 購入基準 121
8.3 導入の障壁および内部的な課題 122
8.4 さまざまな最終用途産業における未充足ニーズ 123
9 ソリューション別気象監視システム市場 126
9.1 はじめに 127
9.2 気象観測所 128
9.2.1 観測地点レベルの観測ネットワークの拡大が、気象観測所セグメントを牽引 128
9.3 気象レーダー 129
9.3.1 各国の荒天監視プログラムが気象レーダーセグメントを牽引 129
9.3.2 Sバンド気象レーダー 130
9.3.3 Cバンド気象レーダー 130
9.3.4 Xバンド気象レーダー 130
9.4 風速リダー 131
9.4.1 従来のマスト高さを超える高度での風速測定への需要が市場の成長を牽引 131
9.4.2 空間走査型風速リダー 132
9.4.3 垂直プロファイリング風リダー 132
10 用途別気象モニタリングシステム市場(市場規模および2031年までの予測 – 単位:百万米ドル) 133
10.1 はじめに 134
10.2 気象学 136
10.2.1 国家観測能力の拡大が気象学セグメントを牽引 136
10.3 航空 136
10.3.1 滑走路レベルでの継続的な観測の必要性が市場の成長を後押し 136
10.4 鉄道および道路輸送 137
10.4.1 気象に応じた道路運営が陸上輸送セグメントを牽引しています 137
10.5 農業 137
10.5.1 地域に応じた作物栽培および灌漑の意思決定の必要性が需要を牽引しています 137
10.6 海洋 138
10.6.1 限られた沖合観測データと刻々と変化する海況が、海事分野の市場を牽引しています 138
10.7 エネルギー 138
10.7.1 気象に左右される発電および資産のパフォーマンスが、エネルギー分野を牽引しています 138
10.8 公益事業 139
10.8.1 電力網のレジリエンスと暴風雨対応計画への重点が需要の伸びを支えています 139
10.9 防衛 139
10.9.1 任務に特化した展開可能な気象情報により、防衛セグメントが牽引されています 139
10.10 産業 140
10.10.1 労働者の安全と天候に左右されやすい現場作業が、産業セグメントを牽引 140
10.11 スマートシティ 140
10.11.1 地域レベルの気象可視性に対する需要がスマートシティ分野を牽引しています 140
11 接続方式別気象モニタリングシステム市場(市場規模および2031年までの予測 – 単位:百万米ドル) 141
11.1 はじめに 142
11.2 有線 143
11.2.1 大容量かつ継続的なデータ転送の要件が、有線接続セグメントを牽引 143
11.3 セルラー 144
11.3.1 モバイルネットワークの通信範囲内における監視サイトの拡大が市場を牽引しています 144
11.4 プライベートRFおよびLPWAN 144
11.4.1 分散型センサーネットワークにおける低 消費型通信が、分散型センサーネットワーク全体で普及し、プライベートRFおよびLPWANセグメントを牽引しています 144
11.5 衛星 145
11.5.1 地上ネットワークのカバレッジ範囲を超えた観測要件が、市場の成長を支えています 145
11.6 ハイブリッド 145
11.6.1 ネットワーク中断時のデータフロー維持の必要性が、ハイブリッド接続セグメントを牽引しています 145
12 気象監視システム市場:フォームファクター別(市場規模および2031年までの予測 – 単位:百万米ドル) 146
12.1 はじめに 147
12.2 ポータブル 148
12.2.1 一時的な設置場所やインフラが限られた場所での迅速な展開が、ポータブルセグメントを牽引しています 148
12.3 モバイル 149
12.3.1 急速に変化する気象を間近で観測する必要性が、モバイルセグメントを牽引しています 149
12.4 固定型 149
12.4.1 既存の観測地点からの継続的な長期観測が、固定型セグメントを牽引しています 149
13 性能グレード別気象モニタリングシステム市場(市場規模および2031年までの予測 – 単位:百万米ドル) 150
13.1 はじめに 151
13.2 商用 152
13.2.1 費用対効果の高いサイトレベルでの計測が商用セグメントを牽引 152
13.3 運用向け 153
13.3.1 稼働中の観測ネットワーク全体にわたる継続的な意思決定支援が成長を促進 153
13.4 研究・参考用途 153
13.4.1 詳細な大気測定と計測機器の検証が市場を牽引 153
13.5 規制対象・安全上重要な用途 154
13.5.1
義務付けられた観測基準とデータ損失に対する厳しい許容範囲が市場の成長を牽引しています 154
14 気象監視システム市場(システム構成要素別) 155
14.1 はじめに 155
14.2 気象センサーおよび測定機器 155
14.2.1 自動化および用途特化型の気象ネットワークの拡大により、センサーの需要が増加しています 155
14.2.2 温度・湿度センサー 156
14.2.3 風速・風向センサー 156
14.2.4 降水センサー 156
14.2.5 日射・紫外線センサー 157
14.2.6 視程・現況気象センサー 157
14.2.7 舗装・路面状態センサー 157
14.2.8 土壌・農業・積雪測定センサー 158
14.2.9 積雪深センサー 158
14.3 データ収集・処理・制御ユニット 158
14.3.1 自動気象観測ネットワークの拡張と近代化が、データ収集・処理・制御ユニットの需要を支えています 158
14.3.2 データロガー 159
14.3.3 コントローラおよび遠隔端末装置 159
14.3.4 信号調整ユニットおよびデータ収集モジュール 159
14.3.5 エッジ処理ユニット 160
14.4 通信およびテレメトリモジュール 160
14.4.1 接続型気象ネットワークの普及により、観測所からセンターへの信頼性の高いデータ伝送への需要が高まっています 160
14.4.2 携帯電話通信モジュール 161
14.4.3 RF無線およびLoRaWANモジュール 161
14.4.4 Wi-Fiモジュール 161
14.4.5 衛星通信モジュール 162
14.4.6 有線通信インターフェース 162
14.5 電源およびエネルギー管理 162
14.5.1 無人かつ連続稼働する気象観測所の拡大により、信頼性の高い電源およびエネルギー管理システムへの需要が高まっています 162
14.5.2 太陽光発電システム 163
14.5.3 バッテリーおよびバックアップ電源ユニット 163
14.5.4 商用電源ユニット 163
14.5.5 充電制御、電力変換、および管理モジュール 164
14.6 機械構造、取り付け、および環境保護 164
14.6.1 正確な測定と信頼性の高い屋外での運用には、専用の取り付け金具および保護用ハードウェアが不可欠です 164
14.6.2 マスト、タワー、および三脚 165
14.6.3 取り付けブラケットおよび固定具 165
14.6.4 キャビネットおよび筐体 165
14.6.5 放射線シールド 166
14.6.6 保護・堅牢化ハウジング 166
14.7 気象レーダー用コアハードウェア 166
14.7.1 レーダーネットワークの近代化および寿命延長プログラムにより、コアハードウェア部品への需要が維持されています 166
14.7.2 レーダーアンテナおよびフィードアセンブリ 167
14.7.3 レーダー送信機 167
14.7.4 レーダー受信機 167
14.7.5 レドーム 168
14.7.6 台座およびアンテナ位置決めシステム 168
14.7.7 レーダー信号処理装置 168
14.7.8 レーダー制御電子機器 169
14.8 風速LIDAR用コアハードウェア 169
14.8.1 スキャンおよびプロファイリングシステムの利用拡大に伴い、信頼性の高い風速リダールコアハードウェアの需要が高まっています 169
14.8.2 レーザー光源および送信機 169
14.8.3 望遠鏡および光学アセンブリ 170
14.8.4 ビームステアリングおよびスキャンユニット 170
14.8.5 光受信機および光検出器アセンブリ 170
14.8.6 ドップラー信号処理ユニット 171
14.8.7 風速ライダー制御電子機器 171
14.9 関連するライフサイクルサービス 171
14.9.1 機器のライフサイクルが長期に及ぶため、設置、校正、保守、アップグレード、および技術サポートに対する継続的な需要が生まれます 171
14.9.2 設置場所の評価、システム設計、および統合
172
14.9.3 設置および試運転 17214.9.4 校正および性能検証 17314.9.5 予防保守 17314.9.6 是正保守および修理 17314.9.7 システムのアップグレード、改造、および改修 17314.9.8 技術サポートおよびトレーニング 17414.9.9 廃止および再配置 17415 地域別気象監視システム市場(市場規模および2031年までの予測 – 単位:百万米ドル) 17515.1 はじめに 17615.2 北米 17715.2.1 米国 18315.2.1.1 レーダーの近代化と厳しい気象条件への曝露が市場成長を牽引 18315.2.2 カナダ 18815.2.2.1 北極圏の観測拡大と海上安全のニーズが市場を強化 18815.3 ヨーロッパ 19315.3.1 ドイツ 19915.3.1.1 洪水監視と全国的なレーダー網の整備が市場の成長を支えています 19915.3.2 英国 20415.3.2.1 洪水警報の改善と観測範囲の空白地帯の解消が市場を拡大させています 20415.3.3 フランス 20915.3.3.1 洪水、山火事、および海外領土の監視が、フランスの気象監視システム市場を強化しています 20915.3.4 イタリア 21415.3.4.1 水文地質学的リスクと国内レーダーの近代化が、市場の成長を促進しています 21415.3.5 スペイン 21915.3.5.1 極端な降雨事象とレーダー観測範囲の拡大が市場の成長を加速 21915.3.6 スイス 22315.3.6.1 アルプスの地形と局地的な災害の監視が市場を強化 22315.3.7 その他のヨーロッパ諸国 22815.4 アジア太平洋地域 23315.4.1 中国 23915.4.1.1 異常気象の検知と衛星の拡充が中国の市場を牽引 23915.4.2 インド 24415.4.2.1 モンスーンの変動と全国的なレーダー網の整備が市場の成長を加速 24415.4.3 日本 24915.4.3.1 台風による被害リスクとデュアル偏波へのアップグレードが市場の成長を支えています 24915.4.4 オーストラリア 25415.4.4.1 地域的な観測網の空白地帯と洪水警報のニーズが市場を牽引しています 25415.4.5 韓国 25915.4.5.1 都市部に集中するリスクと豪雨の監視が需要を後押ししています 25915.4.6 インドネシア 264
15.4.6.1 洪水および地滑りのリスク、ならびにBMKGのネットワーク拡大が市場を牽引しています 264
15.4.7 その他のアジア太平洋地域 269
15.5 中東およびアフリカ 274
15.5.1 UAE 280
15.5.1.1 降雨量の増加と鉄砲水への備えに関する取り組みが市場の成長を支えています 280
15.5.2 サウジアラビア 285
15.5.2.1 砂嵐の監視と巡礼の安全確保が市場を強化しています 285
15.5.3 カタール 290
15.5.3.1 航空業界の拡大と沿岸での事業展開が市場の成長を後押ししています 290
15.5.4 南アフリカ 295
15.5.4.1 激しい嵐によるリスクとレーダーネットワークの更新が需要を支えています 295
15.5.5 その他の中東およびアフリカ諸国 299
15.6 ラテンアメリカ 305
15.6.1 ブラジル 311
15.6.1.1 農業分野のリスクと僻地への保険適用範囲の拡大が市場を拡大 311
15.6.2 メキシコ 316
15.6.2.1 サイクロンリスクとレーダーネットワークの更新が、メキシコ市場を強化 316
15.6.3 アルゼンチン 321
15.6.3.1 厳しい気象条件とレーダーカバレッジの拡大が成長を加速 321
15.6.4 コロンビア 326
15.6.4.1 山岳地帯と洪水・地滑りのリスクが、コロンビアの気象監視システム市場を後押し 326
15.6.5 その他のラテンアメリカ諸国 329
16 競争環境 335
16.1 はじめに 335
16.2 主要企業の戦略/勝利への道、2021年~2026年 335
16.3 収益分析、2021年~2025年 338
16.4 市場シェア分析、2025年 339
16.5 ブランド/製品比較 343
16.6 企業価値評価および財務指標 344
16.7 企業評価マトリックス:主要企業、2025年 345
16.7.1 スター企業 345
16.7.2 新興リーダー企業 345
16.7.3 広範な事業展開を行う企業 345
16.7.4 参入企業 345
16.7.5 企業の事業展開:主要企業、2025年 347
16.7.5.1 企業の事業展開 347
16.7.5.2 地域別事業展開 348
16.7.5.3 ソリューション別事業展開 349
16.7.5.4 アプリケーション別事業展開 350
16.8 企業評価マトリックス:スタートアップ/中小企業、2025年 351
16.8.1 先進的な企業 351
16.8.2 対応力のある企業 351
16.8.3 ダイナミックな企業 351
16.8.4 スタート地点 351
16.8.5 競争力ベンチマーク:スタートアップ/中小企業、2025年 353
16.8.5.1 主要なスタートアップ/中小企業の詳細リスト 353
16.8.5.2 スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーク 354
16.9 競争シナリオ 355
16.9.1 製品の発売/開発 355
16.9.2 取引 360
16.9.3 その他の動向 362
17 企業概要 369
17.1 主要企業 369
17.1.1 VERALTO 369
17.1.1.1 事業概要 369
17.1.1.2 提供している製品・ソリューション・サービス 370
17.1.1.3 最近の動向 375
17.1.1.3.1 製品の発売・開発 375
17.1.1.4 MnMの見解 376
17.1.1.4.1 勝利への権利 376
17.1.1.4.2 戦略的選択 376
17.1.1.4.3 弱点および競合上の脅威 376
17.1.2 ヴァイサラ 377
17.1.2.1 事業概要 377
17.1.2.2 提供している製品・ソリューション・サービス 378
17.1.2.3 最近の動向 383
17.1.2.3.1 新製品の発売 383
17.1.2.4 MnMの見解 384
17.1.2.4.1 勝利への権利 384
17.1.2.4.2 戦略的選択 384
17.1.2.4.3 弱点と競合上の脅威 384
17.1.3 日清紡ホールディングス株式会社 385
17.1.3.1 事業概要 385
17.1.3.2 提供している製品・ソリューション・サービス 386
17.1.3.3 最近の動向 388
17.1.3.3.1 製品の発売・開発 388
17.1.3.3.2 取引 389
17.1.3.3.3 その他の動向 389
17.1.3.4 MnMの見解 390
17.1.3.4.1 勝利への権利 390
17.1.3.4.2 戦略的選択 390
17.1.3.4.3 弱点および競合上の脅威 390
17.1.4 広東ナルイダ・レーダー・テクノロジー株式会社 391
17.1.4.1 事業概要 391
17.1.4.2 提供している製品・ソリューション・サービス 392
17.1.4.3 最近の動向 393
17.1.4.3.1 製品の発売 393
17.1.4.3.2 その他の動向 394
17.1.4.4 MnMの見解 394
17.1.4.4.1 勝利への権利 394
17.1.4.4.2 戦略的選択 395
17.1.4.4.3 弱点と競合上の脅威 395
17.1.5 三菱電機株式会社 396
17.1.5.1 事業概要 396
17.1.5.2 提供している製品・ソリューション・サービス 397
17.1.5.3 最近の動向 398
17.1.5.3.1 新製品の発売 398
17.1.5.3.2 その他の動向 399
17.1.5.4 MnMの見解 400
17.1.5.4.1 勝利への権利 400
17.1.5.4.2 戦略的選択 400
17.1.5.4.3 弱点と競合上の脅威 400
17.1.6 CAMPBELL SCIENTIFIC, INC. 401
17.1.6.1 事業概要 401
17.1.6.2 提供している製品・ソリューション・サービス 402
17.1.6.3 最近の動向 406
17.1.6.3.1 取引 406
17.1.6.3.2 事業拡大 407
17.1.6.3.3 その他の動向 407
17.1.7 AEM 409
17.1.7.1 事業概要 409
17.1.7.2 提供している製品・ソリューション・サービス 410
17.1.7.3 最近の動向 415
17.1.7.3.1 製品の発売 415
17.1.7.3.2 取引 415
17.1.7.3.3 その他の動向 416
17.1.8 LEONARDO S.P.A 417
17.1.8.1 事業概要 417
17.1.8.2 提供製品・ソリューション・サービス 418
17.1.8.3 最近の動向 421
17.1.8.3.1 新製品の発売 421
17.1.8.3.2 契約 421
17.1.8.3.3 その他の動向 422
17.1.9 フルノ電機株式会社 423
17.1.9.1 事業概要 423
17.1.9.2 提供製品・ソリューション・サービス 424
17.1.9.3 最近の動向 426
17.1.9.3.1 製品の発売・開発 426
17.1.9.3.2 契約 426
17.1.9.3.3 その他の動向 427
17.1.10 エンタープライズ・エレクトロニクス・コーポレーション(EEC) 428
17.1.10.1 事業概要 428
17.1.10.2 提供している製品・ソリューション・サービス 429
17.1.10.3 最近の動向 430
17.1.10.3.1 製品の発売 430
17.1.10.3.2 取引 430
17.1.10.3.3 その他の動向 431
17.1.11 中国華雲気象技術グループ 432
17.1.11.1 事業概要 432
17.1.11.2 提供している製品・ソリューション・サービス 433
17.1.11.3 最近の動向 434
17.1.11.3.1 その他の動向 434
17.1.12 南京NRIET工業株式会社 435
17.1.12.1 事業概要 435
17.1.12.2 提供している製品・ソリューション・サービス 436
17.1.12.3 最近の動向 436
17.1.12.3.1 その他の動向 436
17.1.13 東芝株式会社 438
17.1.13.1 事業概要 438
17.1.13.2 提供している製品・ソリューション・サービス 439
17.1.14 ZX LIDARS 440
17.1.14.1 事業概要 440
17.1.14.2 提供している製品・ソリューション・サービス 440
17.1.14.3 最近の動向 441
17.1.14.3.1 取引 441
17.1.14.3.2 その他の動向 442
17.1.15 METER GROUP, INC. 443
17.1.15.1 事業概要 443
17.1.15.2 提供製品・ソリューション・サービス 444
17.1.15.3 最近の動向 445
17.1.15.3.1 製品発売 445
17.1.15.3.2 取引 445
17.1.16 ADOLF THIES GMBH & CO. KG 446
17.1.16.1 事業概要 446
17.1.16.2 提供している製品・ソリューション・サービス 447
17.1.16.3 最近の動向 449
17.1.16.3.1 新製品の発売 449
17.1.16.3.2 取引実績 450
17.1.16.3.3 その他の動向 450
17.2 その他の主要企業 451
17.2.1 SERRAX TECHNOLOGIES, LLP 451
17.2.2 MESOTECH INTERNATIONAL 452
17.2.3 SIAP MICROS S.P.A. 453
17.2.4 METOS BY PESSL INSTRUMENTS 454
17.2.5 SCANMATIC 455
17.2.6 GAMIC GMBH 456
17.2.7 ELDES S.R.L 457
17.2.8 LSI LASTEM S.R.L 458
17.2.9 BKC WEATHERSYS PVT. LTD. 459
17.2.10 STERELA 460
18 調査方法 461
18.1 調査データ 461
18.1.1 二次データ 462
18.1.1.1 二次情報源 463
18.1.2 一次データ 463
18.1.2.1 一次情報源からの主要データ 464
18.1.2.2 一次インタビューの内訳 464
18.2 因子分析 465
18.3 市場規模の推定 465
18.3.1 ボトムアップ・アプローチ 466
18.3.2 トップダウン・アプローチ 467
18.4 データの三角測量 469
18.5 調査の前提条件 470
18.6 調査の限界 470
18.7 リスク評価 471
19 付録 472
19.1 ディスカッション・ガイド 472
19.2 KNOWLEDGESTORE:MARKETSANDMARKETSの購読ポータル 475
19.3 カスタマイズオプション 477
19.4 関連レポート 477
19.5 著者情報 478



