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軍事電気光学・赤外線システムのグローバル市場(2023~2028):空中、陸上、海上

• 英文タイトル:Military Electro-Optical and Infrared Systems Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)

Mordor Intelligenceが調査・発行した産業分析レポートです。軍事電気光学・赤外線システムのグローバル市場(2023~2028):空中、陸上、海上 / Military Electro-Optical and Infrared Systems Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028) / MRC2304C006資料のイメージです。• レポートコード:MRC2304C006
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月23日
   2025年版があります。お問い合わせください。
• レポート形態:英文、PDF、180ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
• 産業分類:軍事
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
Mordor Intelligence社の市場調査では、2021年に82.3億ドルであった世界の軍事電気光学・赤外線システム市場規模が予測期間中(2022年~2031年)に年平均成長率 2.82%を記録し、2031年には10.84百万ドルまで拡大すると見られています。本書では、軍事電気光学・赤外線システムの世界市場を広く調査・分析をし、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、プラットフォーム別(空中、陸上、海上)分析、地域別(アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ロシア、中国、インド、日本、オーストラリア、韓国)分析、競争状況、市場機会・将来動向などについて掲載しています。並びに、調査対象企業には、BAE Systems PLC、Elbit Systems Ltd、Teledyne FLIR LLC、Israel Aerospace Industries、L3Harris Technologies Inc.、Leonardo SpA、Lockheed Martin Corporation、Raytheon Technologies Corporation、Rheinmetall AG、Saab AB、Thales Group、Ultra Electronics Holdingsなどの企業情報が含まれています。
・イントロダクション
・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・市場動向
・世界の軍事電気光学・赤外線システム市場規模:プラットフォーム別
- 空中軍事電気光学・赤外線システムの市場規模
- 陸上軍事電気光学・赤外線システムの市場規模
- 海上軍事電気光学・赤外線システムの市場規模
・世界の軍事電気光学・赤外線システム市場規模:地域別
- 北米の軍事電気光学・赤外線システム市場規模
アメリカの軍事電気光学・赤外線システム市場規模
カナダの軍事電気光学・赤外線システム市場規模

- ヨーロッパの軍事電気光学・赤外線システム市場規模
イギリスの軍事電気光学・赤外線システム市場規模
フランスの軍事電気光学・赤外線システム市場規模
ドイツの軍事電気光学・赤外線システム市場規模

- アジア太平洋の軍事電気光学・赤外線システム市場規模
中国の軍事電気光学・赤外線システム市場規模
インドの軍事電気光学・赤外線システム市場規模
日本の軍事電気光学・赤外線システム市場規模

- 中南米/中東の軍事電気光学・赤外線システム市場規模
ブラジルの軍事電気光学・赤外線システム市場規模
メキシコの軍事電気光学・赤外線システム市場規模
サウジアラビアの軍事電気光学・赤外線システム市場規模

・競争状況
・市場機会・将来動向

軍用電気光学・赤外線システム市場は、2021年に82.3億米ドルの市場規模を記録しました。2031年には約108.4億米ドルに成長すると予測されており、予測期間(2022年~2031年)における年平均成長率(CAGR)は2.82%です。

COVID-19パンデミックの発生は世界経済に深刻な影響を与えましたが、2020年の国防費は2019年と比較して増加を登録しました。しかし、経済低迷は近い将来の国防予算配分に影響を与えると予想されています。政府が優先順位を再調整するにつれて、国防予算の削減が課せられ、長期的な調達計画に影響を与える可能性が高いです。パンデミックの発生とそれに続くロックダウンは、いくつかの国の防衛製造業部門と軍事R&D活動のペースに影響を与えました。パンデミックの負の影響は、多くのプログラムが独自のグローバルな部品サプライヤーネットワークに依存しているため、世界の防衛サプライチェーンで顕著でした。

本市場は、様々な有人・無人システムにおけるISR(情報、監視、偵察)能力強化への需要の高まりにより、予測期間後半に安定した成長を遂げると考えられます。これらのシステムはEO/IRセンサーを利用しており、各国は状況認識を高めるためにこれらのシステムを積極的に導入しています。

しかし、様々な設計上の課題、技術的制約、サプライチェーンのリスク、進化する世界的危機、および前例のない要因が、予測期間中の市場成長を抑制すると予測されています。

**軍用電気光学・赤外線システム市場のトレンド**

**海洋セグメントが予測期間中に最高の成長を経験すると予想される**

市場の海洋セグメントは、予測期間中に最高のCAGRを記録すると予想されています。領土紛争や国境問題の増加は軍の海洋資産に対するリスクを高め、海上における監視、脅威探知、目標識別の重視につながりました。現代の戦闘がこれらの能力を重視するにつれて、軍隊は高度で洗練されたセンサーシステムを海軍艦艇に組み込み、統合することに主に焦点を当てています。海軍艦艇は、EO/IRセンサーから昼夜を問わず長距離の目標を視認できる動画像を得る必要があり、これにより目標の識別、脅威評価、交戦規則による意図評価、および自動追尾と射撃管制ソリューションによる兵器交戦支援能力が向上します。したがって、海上における状況認識を向上させるための、より信頼性が高く正確な哨戒用センサーシステムの必要性が高まっています。さらに、海軍艦艇は陸地から孤立しているため、差し迫った脅威からの長期的な生存のために、高度な脅威探知および対抗システムを保有することが重要になります。これが現在、これら海洋ベースのEO/IRセンサーの研究開発の成長を推進しています。いくつかの国が海軍EO/IRセンサーシステムをアップグレードしています。

* 例えば、2022年3月には、海上自衛隊(JMSDF)が新型ステルス護衛艦を就役させました。特筆すべき特徴の一つは、三菱重工業が開発した先進統合戦闘情報センターです。このシステムは、オペレーターがすべての航海、推進、追尾、および射撃管制データを閲覧できる大型円形スクリーンを備えています。同じシステムは、カメラを通じて乗員に360度の視界を提供し、死角なしに船の周囲を見ることができます。残りの重要なシステムには、APY-2アクティブ・フェーズドアレイ(AESA)Xバンドレーダー、固定および曳航ソナー、OAX-3電気光学/赤外線(EO/IR)センサーが含まれます。三菱電機がレーダーとEO/IRセンサーを供給しました。
* 2022年6月には、米海軍が艦艇向け全方位電気光学/赤外線(SPEIR)システムの提供を、L3Harris Technologiesが主導するチームに選定しました。契約の初期価値は2億500万米ドルで、2031年3月まですべてのオプションが行使された場合、最大5億9300万米ドルの上限価値があります。SPEIRプログラムは、360度の電気光学・赤外線(EO/IR)画像と状況認識、および改良されたEO/IRセンサーの利用において、兵器支援センサーから完全に受動的なミッションソリューション能力へと世代的な飛躍を遂げるものです。このような開発は、将来的に海洋セグメントの展望を強化すると予想されます。

**北米が最大の市場シェアを占める**

北米は、主に米軍からのEO/IRシステムに対する高い需要により、最大のシェアを占めました。戦場における敵対勢力の能力強化は、米国に技術的に高度な兵器システムへの投資を増加させました。さらに、米軍の様々な世界的紛争への関与の増大が、軍の状況認識を向上させる高度なISRおよびその他のシステムの調達増加に大きく貢献しました。

* 2022年7月には、米下院が次の会計年度(2023年10月1日開始)の国の8400億米ドルの国防予算を承認しました。これは、ウクライナ軍への資金提供、中国との競争、アフガニスタン撤退問題への対処に重点を置き、国防総省予算を370億米ドル増額するものです。
* 一方、2022年4月には、米下院が紛争地域のウクライナおよび東欧諸国の防衛装備品の貸与・リース契約の基準を緩和する法案を承認し、より多くの米国製兵器がこの地域に導入される道を開きました。
* 2022年2月には、米陸軍が次世代レーザー目標指示器の計画を発表しました。国防情報サイトDefense Blogは、陸軍の取得機関の一部門が、更新された性能要件を満たす自己完結型レーザー目標指示器モジュールIII(LTLM III)を製造および供給するベンダーの能力を判断するために業界に働きかけていると報じました。PdM SPTDは、2023会計年度第1四半期に競争入札契約を検討しており、指定された期間内に新しい指示器モジュールの要件を満たす能力を示した関心企業からの情報を求めています。
* 2021年8月には、L3Harris Technologiesが米特殊作戦軍からWESCAM MX電気光学、赤外線、およびレーザー指示器センサー スイートおよびサービスを調達する5年間、9600万米ドルのIDIQ(期間・数量不定契約)を受注したと発表しました。このセンサーシステムは、米陸軍特殊作戦航空コマンドの様々な航空機に多波長画像および指示能力を提供することが期待されています。
新しい電気光学センサーの類似の受注や、高度なEO/IRセンサーによる様々な軍事システムのアップグレードが、予測期間中にこの地域の市場成長を推進すると予想されます。

**軍用電気光学・赤外線システム市場の競合分析**

市場の主要なプレーヤーには、Leonardo SpA、FLIR Systems Inc.、L3Harris Technologies Inc.、BAE Systems PLC、Thales Group、Ultra Electronics Holding、Lockheed Martin Corporationなどが挙げられます。これらの主要な市場プレーヤーは、多岐にわたる製品ポートフォリオを持っています。さらに、彼らは継続的な研究開発を通じて現在の能力を修正・強化し、洗練された機能を導入して、エンドユーザーに付加価値のあるEO/IRソリューションを提供しようと努めています。これにより、競争力のある価格で差別化の低い製品を投入することも可能になります。ほとんどの統合プログラムは長期にわたるものであり、エンドユーザーの仕様に応じた設計変更や高度なEO/IRセンサーの生産を示す多くのIDIQ契約(期間・数量不定契約)が現在進行中です。エンドユーザーの要件は多様であるため、市場プレーヤー間の戦略的協業が促進されています。新しい統合プラットフォームの開発は、高度なEO/IRセンサーおよびシステムの統合需要を推進し、ひいては予測期間中に市場にプラスの見通しを生み出す可能性があります。

**追加の利点:**

* Excel形式の市場推定(ME)シート
* 3ヶ月間のアナリストサポート

レポート目次

1 はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
1.3 米ドル換算レート

2 研究方法論

3 エグゼクティブサマリー
3.1 市場規模と予測(グローバル、2018年~2031年)
3.2 プラットフォーム別市場シェア(2021年)
3.3 地域別市場シェア(2021年)
3.4 市場構造と主要プレイヤー
3.5 軍事用電気光学・赤外線システム市場に関する専門家見解

4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場指標
4.3 市場推進要因
4.4 市場抑制要因
4.5 技術動向
4.6 ポーターの5つの力分析
4.6.1 買い手/消費者の交渉力
4.6.2 供給者の交渉力
4.6.3 新規参入の脅威
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激しさ

5 市場セグメンテーション(市場規模と予測:金額ベース – 10億米ドル、2018年~2031年)
5.1 プラットフォーム別
5.1.1 航空ベース
5.1.2 陸上ベース
5.1.3 海上ベース
5.2 地域別
5.2.1 北米
5.2.1.1 アメリカ合衆国
5.2.1.1.1 プラットフォーム別
5.2.1.2 カナダ
5.2.1.2.1 プラットフォーム別
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.2.1 イギリス
5.2.2.1.1 プラットフォーム別
5.2.2.2 フランス
5.2.2.2.1 プラットフォーム別
5.2.2.3 ドイツ
5.2.2.3.1 プラットフォーム別
5.2.2.4 イタリア
5.2.2.4.1 プラットフォーム別
5.2.2.5 スペイン
5.2.2.5.1 プラットフォーム別
5.2.2.6 ロシア
5.2.2.6.1 プラットフォーム別
5.2.2.7 その他の欧州
5.2.2.7.1 プラットフォーム別
5.2.3 アジア太平洋地域
5.2.3.1 中国
5.2.3.1.1 プラットフォーム別
5.2.3.2 インド
5.2.3.2.1 プラットフォーム別
5.2.3.3 日本
5.2.3.3.1 プラットフォーム別
5.2.3.4 オーストラリア
5.2.3.4.1 プラットフォーム別
5.2.3.5 韓国
5.2.3.5.1 プラットフォーム別
5.2.3.6 アジア太平洋その他
5.2.3.6.1 プラットフォーム別
5.2.4 ラテンアメリカ
5.2.4.1 ブラジル
5.2.4.1.1 プラットフォーム別
5.2.4.2 メキシコ
5.2.4.2.1 プラットフォーム別
5.2.4.3 ラテンアメリカその他
5.2.4.3.1 プラットフォーム別
5.2.5 中東
5.2.5.1 サウジアラビア
5.2.5.1.1 プラットフォーム別
5.2.5.2 アラブ首長国連邦
5.2.5.2.1 プラットフォーム別
5.2.5.3 南アフリカ
5.2.5.3.1 プラットフォーム別
5.2.5.4 中東その他
5.2.5.4.1 プラットフォーム別

6 競争環境
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業概要
6.2.1 BAE システムズ PLC
6.2.2 エルビット・システムズ社
6.2.3 テレダイン FLIR LLC
6.2.4 イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ
6.2.5 L3Harris テクノロジーズ社
6.2.6 レオナルド SpA
6.2.7 ロッキード・マーティン社
6.2.8 レイセオン・テクノロジーズ社
6.2.9 ラインメタル AG
6.2.10 サーブ AB
6.2.11 ターレス・グループ
6.2.12 ウルトラ・エレクトロニクス・ホールディングス
6.3 その他のプレーヤー
6.3.1 ダンベリー・ミッション・テクノロジーズ
6.3.2 システム・コントロールズ
6.3.3 ザイゴ・コーポレーション
6.3.4 ナビター
6.3.5 オプティコス

7 市場機会と将来の動向

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
1.3 Currency Conversion Rates for USD

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY
3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2031
3.2 Market Share by Platform, 2021
3.3 Market Share by Geography, 2021
3.4 Structure of the Market and Key Participants
3.5 Expert Opinion on the Military Electro-optical and Infrared Systems Market

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Indicators
4.3 Market Drivers
4.4 Market Restraints
4.5 Technology Trends
4.6 Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2031)
5.1 By Platform
5.1.1 Air-based
5.1.2 Land-based
5.1.3 Sea-based
5.2 By Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.1.1 By Platform
5.2.1.2 Canada
5.2.1.2.1 By Platform
5.2.2 Europe
5.2.2.1 United Kingdom
5.2.2.1.1 By Platform
5.2.2.2 France
5.2.2.2.1 By Platform
5.2.2.3 Gemany
5.2.2.3.1 By Platform
5.2.2.4 Italy
5.2.2.4.1 By Platform
5.2.2.5 Spain
5.2.2.5.1 By Platform
5.2.2.6 Russia
5.2.2.6.1 By Platform
5.2.2.7 Rest of Europe
5.2.2.7.1 By Platform
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.3.1 China
5.2.3.1.1 By Platform
5.2.3.2 India
5.2.3.2.1 By Platform
5.2.3.3 Japan
5.2.3.3.1 By Platform
5.2.3.4 Australia
5.2.3.4.1 By Platform
5.2.3.5 South Korea
5.2.3.5.1 By Platform
5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.2.3.6.1 By Platform
5.2.4 Latin America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.1.1 By Platform
5.2.4.2 Mexico
5.2.4.2.1 By Platform
5.2.4.3 Rest of Latin America
5.2.4.3.1 By Platform
5.2.5 Middle-East
5.2.5.1 Saudi Arabia
5.2.5.1.1 By Platform
5.2.5.2 United Arab Emirates
5.2.5.2.1 By Platform
5.2.5.3 South Africa
5.2.5.3.1 By Platform
5.2.5.4 Rest of Middle-East
5.2.5.4.1 By Platform

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 BAE Systems PLC
6.2.2 Elbit Systems Ltd
6.2.3 Teledyne FLIR LLC
6.2.4 Israel Aerospace Industries
6.2.5 L3Harris Technologies Inc.
6.2.6 Leonardo SpA
6.2.7 Lockheed Martin Corporation
6.2.8 Raytheon Technologies Corporation
6.2.9 Rheinmetall AG
6.2.10 Saab AB
6.2.11 Thales Group
6.2.12 Ultra Electronics Holdings
6.3 Other Players
6.3.1 Danbury Mission Technologies
6.3.2 System Controls
6.3.3 Zygo Corporation
6.3.4 Navitar
6.3.5 Optikos

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
※軍事電気光学・赤外線システムは、主に軍事や防衛の目的で使用されるセンサーや装置を指します。これらのシステムは、視認性の向上や敵の監視、ターゲティング、航行支援などのさまざまな目的で利用されています。光学技術と赤外線技術の融合によって、高精度かつ高感度な情報収集が可能となります。
まず、電気光学システムについて説明します。このシステムは、光を利用して情報を収集する技術です。可視光線を利用して、昼間に情報を収集することができるため、兵器システム、監視装置、偵察用ドローンなどに組み込まれています。電気光学センサーは、画像処理技術と組み合わせて高解像度の画像を生成し、リアルタイムでの状況把握を可能にします。これにより、戦場での意思決定が迅速かつ正確に行えるようになります。

次に、赤外線システムについて述べます。赤外線とは、可視光線の波長よりも長い電磁波であり、主に物体の熱を検出するために使用されます。赤外線センサーは、夜間や悪天候時でも人や車両の熱を感知することができ、敵の動きを把握するのに役立ちます。また、赤外線は、視界が悪い条件下でも効果的に機能するため、戦術的な運用が可能となります。

電気光学および赤外線システムにはさまざまな種類があります。最も一般的なものの一つは、ドローンや無人機に搭載されるセンサーです。これらのシステムは、偵察や監視ミッションに使用され、リアルタイムでデータを収集します。さらに、戦闘機やヘリコプターにも電気光学および赤外線センサーが搭載されており、空中からの情報収集を行います。地上部隊においても、装甲車両に搭載される場合が多く、敵の検出やターゲティングに役立っています。

用途としては、敵の位置を特定するためのターゲティング、空域や地上の状況把握、パトロールや警戒任務、さらに救助ミッションや災害援助などさまざまです。例えば、軍は赤外線システムを用いて夜間の作戦を実行し、敵の動きや位置を把握することができます。また、電気光学技術を利用して、迅速に地形を解析し、最適な進行ルートを見つけることも行われます。このように、多岐にわたる用途が存在し、最新の戦争では不可欠な技術となっています。

関連技術としては、画像処理技術が挙げられます。得られたデータをリアルタイムで解析し、効果的に情報を理解するために、先進的なアルゴリズムや機械学習技術が利用されています。また、通信技術も重要であり、収集したデータを迅速に司令部に送信し、さらなる分析を行うための基盤を提供します。これにより、部隊の連携や意思決定が強化されるのです。

最近では、ディジタル化や人工知能(AI)の導入が進んでおり、電気光学・赤外線システムの機能はますます向上しています。自動化されたターゲティングや異常検知の高度化により、戦場での生存率が向上し、任務の成功率を高めることが期待されています。未来の戦争においては、これらのシステムの進化により、情報優位を確保することがますます重要になるでしょう。

このように、軍事電気光学・赤外線システムは、現代の戦闘において欠かせない要素であり、今後も技術的な進化が求められています。各国の軍は、これらの技術を活用して戦略的な優位性を確保し、迅速な意思決定を実現するために、さらなる研究開発を続けているのです。
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