市場調査レポート

インテリジェント緊急対応システムおよびインフラ (IRIS) 市場規模・シェア分析 – 成長トレンド・予測 (2025年~2030年)

インテリジェント緊急対応システムおよびインフラストラクチャ (IRIS) 市場は、タイプ(物理セキュリティ、生命セキュリティ、および施設管理セキュリティ)、システム(監視、放送、およびサイネージ)、エンドユーザー(政府、産業、およびヘルスケア)、および地域に区分されます。
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インテリジェント緊急対応システムおよびインフラストラクチャ(IRIS)市場に関する本レポートは、自然災害や人為的な緊急事態発生時に効果を発揮するシステムに焦点を当てています。IRISは、保健機関や行政機関に警報を発し、優れたデータ伝送と正確な画像取得のために、電気通信および衛星エコシステムと直接連携しています。

市場規模と予測
この市場は、2025年には14.5億米ドルと推定され、2030年までに20.0億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2025年~2030年)における年平均成長率(CAGR)は6.64%です。

市場セグメンテーション
IRIS市場は、タイプ別では物理セキュリティ、ライフセキュリティ、施設管理セキュリティに、システム別では監視、放送、サイネージに、エンドユーザー別では政府、産業、ヘルスケアに、そして地域別にセグメント化されています。

市場の主要な牽引要因
市場の成長を牽引する主な要因としては、産業事故の増加に伴う労働安全に関する厳格な規制の導入、セキュリティの重要性に対する意識の高まり、旧式のインフラの置き換え、危険な産業探査の増加などが挙げられます。例えば、日本では2017年に産業事故による死亡者が約450人に上り、IRISの導入による迅速な対応の必要性が浮き彫りになっています。また、MEMS技術の発展により、システムの小型化と製造コストの低減が進み、IRISの採用が促進されています。

地理的洞察
地域別に見ると、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となることが予想されています。アジア太平洋地域での成長は、技術の進歩とその採用、そしてインドなどの国々におけるスマートシティプロジェクトの急速な発展によるIRISの利点に対する意識の高まりに起因しています。この地域では、政府も自然災害対策のためにIRISへの投資を行っており、インド政府は全国的な緊急対応システムの導入に321クローレ(約32.1億ルピー)を割り当てています。

主要な市場トレンド

1. 監視システムの著しい成長:
セキュリティと安全性は、あらゆる産業組織にとって最優先事項です。脅威を監視し、克服するために、迅速な対応を可能にする具体的な監視システムの設置が求められており、これらのシステムに対する需要が急増しています。有線ビデオ監視の人気は劇的に高まりましたが、設置費用が高く、時間もかかります。そのため、大規模なインフラには、これらの欠点を克服するためのワイヤレス緊急対応システムが必要とされています。英国では、2017年から2018年にかけて報告された暴力犯罪が19%増加し、殺人や過失致死を含む殺人事件も14%増加しました。このような状況も、IRISの採用を後押しする要因となっています。

2. アジア太平洋地域の急速な成長:
前述の通り、アジア太平洋地域は、技術の進歩と採用、スマートシティプロジェクトの拡大、そして自然災害対策への政府投資により、IRIS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。

競争環境
IRIS市場は、多くのプレーヤーが存在するため、市場集中度が低い(断片化されている)状態です。各企業は製品の差別化が少ないため、市場シェアを獲得するために競争力のある価格戦略を採用しています。

最近の動向と主要プレーヤー
主要な市場プレーヤーは以下の通りです。
* シーメンスAG(Siemens AG)
* ハネウェル・インターナショナル社(Honeywell International Inc.)
* ロバート・ボッシュGmbH(Robert Bosch GmbH)
* アクシス・コミュニケーションズAB(Axis Communications AB)
* TOA株式会社(TOA Corporation)

最近の動向としては、2019年4月にST Engineeringが、境界セキュリティ向けに光ファイバーブラッググレーティング(FBG)ベースのAgilFence埋設侵入検知システム(BIDS)を発表しました。これは、光ファイバーセンサーと高度な信号処理アルゴリズムを組み合わせ、フェンスのない境界線を越える足音を瞬時に正確に検知するものです。また、2019年1月には、アクシス・コミュニケーションズが、危険な環境向けの防爆カメラを発売しました。これらのカメラは、被写体に自動的に焦点を合わせるi-CSレンズを搭載しています。

インテリジェント緊急対応システムおよびインフラストラクチャ(IRIS)市場は、セキュリティ意識の高まり、技術革新、そして政府および産業界からの投資に支えられ、今後も堅調な成長を続けると予想されます。

本レポートは、インテリジェント緊急対応システムおよびインフラストラクチャ(IRIS)の世界市場に関する詳細な分析を提供しています。IRISは、迅速な対応を通じて行政措置を支援する上で重要な役割を果たすシステムとして注目されており、本調査ではその構成要素とシステムタイプを考慮し、市場範囲を包括的に評価しています。

市場規模に関して、IRISの世界市場は2024年に13.5億米ドルと推定されています。2025年には14.5億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)6.64%で成長し、2030年には20.0億米ドルに達すると見込まれています。この成長は、市場の堅調な拡大を示しています。

市場の成長を牽引する主要な要因としては、「危険産業の増加」と「好意的な政府規制」が挙げられます。危険を伴う産業の拡大は緊急対応システムの需要を高め、政府による安全規制の強化も市場の拡大を後押ししています。一方で、市場の成長を抑制する要因としては、「高い設置コスト」が指摘されており、初期投資の高さが導入の障壁となる可能性があります。
また、業界の魅力度を評価するポーターのファイブフォース分析も実施されており、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、供給業者の交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといった側面から市場構造が分析されています。

本レポートでは、IRIS市場を多角的にセグメント化して分析しています。
タイプ別では、人命安全(Life Security)、物理的セキュリティ(Physical Security)、施設管理セキュリティ(Facility Management Security)、その他のタイプに分類されます。
システム別では、監視システム(Surveillance System)、放送システム(Broadcasting System)、サイネージ(Signage)、境界侵入システム(Perimeter Intrusion System)、その他のシステムが含まれます。
エンドユーザー別では、政府、産業、ヘルスケア、防衛、その他のエンドユーザーに分けられ、各分野でのIRISの導入状況が詳細に調査されています。
地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの主要地域が対象とされています。

地域別の分析では、2025年において北米がIRIS市場で最大の市場シェアを占めると予測されています。一方、アジア太平洋地域は予測期間(2025-2030年)において最も高いCAGRで成長すると推定されており、今後の市場拡大の主要な牽引役となることが期待されます。

競争環境の分析では、市場で活動する主要企業のプロファイルが提供されています。主要なプレイヤーとしては、シーメンスAG、ハネウェル・インターナショナル、ロバート・ボッシュGmbH、アクシス・コミュニケーションズAB、TOA株式会社などが挙げられ、これらの企業はIRIS市場における技術革新と市場シェア獲得において重要な役割を担っています。

本レポートには、投資分析のセクションも含まれており、市場への投資機会が評価されています。さらに、市場の機会と将来のトレンドについても言及されており、今後の市場の方向性や潜在的な成長分野が示唆されています。

このレポートは、IRIS市場の過去の市場規模(2019年から2024年)と将来の予測(2025年から2030年)を網羅しており、市場の全体像を深く理解するための貴重な情報源となっています。


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1. はじめに

  • 1.1 調査成果物
  • 1.2 調査前提条件
  • 1.3 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場動向

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 テクノロジー概要
  • 4.3 市場の推進要因&抑制要因の紹介
  • 4.4 市場の推進要因
    • 4.4.1 危険産業の増加
    • 4.4.2 好ましい政府規制
  • 4.5 市場の抑制要因
    • 4.5.1 高い設置コスト
  • 4.6 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
    • 4.6.1 新規参入者の脅威
    • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力
    • 4.6.3 供給者の交渉力
    • 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

  • 5.1 タイプ別
    • 5.1.1 ライフセキュリティ
    • 5.1.2 物理セキュリティ
    • 5.1.3 施設管理セキュリティ
    • 5.1.4 その他のタイプ
  • 5.2 システム別
    • 5.2.1 監視システム
    • 5.2.2 放送システム
    • 5.2.3 サイネージ
    • 5.2.4 周辺侵入システム
    • 5.2.5 その他のシステム
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 政府
    • 5.3.2 産業
    • 5.3.3 ヘルスケア
    • 5.3.4 防衛
    • 5.3.5 その他のエンドユーザー
  • 5.4 地域別
    • 5.4.1 北米
    • 5.4.2 ヨーロッパ
    • 5.4.3 アジア太平洋
    • 5.4.4 ラテンアメリカ
    • 5.4.5 中東&アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 企業プロファイル
    • 6.1.1 Honeywell International Inc.
    • 6.1.2 Siemens AG
    • 6.1.3 Axis Communications AB
    • 6.1.4 TOA Corporation
    • 6.1.5 Denyo Co. Ltd
    • 6.1.6 Eaton Corporation PLC
    • 6.1.7 Robert Bosch GmbH
    • 6.1.8 Micron Technologies
    • 6.1.9 AtHoc Inc.
    • 6.1.10 Everbridge Inc.
    • 6.1.11 Visiplex Inc.
    • 6.1.12 ATI Systems Inc.
  • *リストは網羅的ではありません

7. 投資分析

8. 市場機会と将来のトレンド

利用可能性による


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[参考情報]
インテリジェント緊急対応システムおよびインフラ(IRIS)は、災害、事故、公衆衛生危機、セキュリティ脅威といった緊急事態に対し、高度な情報通信技術(ICT)と人工知能(AI)を駆使して、迅速かつ効率的な対応を可能にする包括的な枠組みを指します。従来の緊急対応システムが主に事後対応に重点を置いていたのに対し、IRISは事前の予測、リアルタイムでの状況把握、意思決定支援、そして最適な資源配分と実行までを一貫してインテリジェントに管理することを目指します。これにより、被害の最小化、人命救助の最大化、そして社会機能の早期回復に貢献します。

IRISの主要な構成要素には、センサーネットワークによるデータ収集、ビッグデータ分析、AIによる状況認識と予測、地理情報システム(GIS)を用いた可視化、高速通信ネットワーク、そして多様な関係機関間の連携を可能にするプラットフォームが含まれます。これらの技術が統合されることで、緊急事態発生時に必要な情報を迅速に集約・分析し、最適な対応策を導き出し、関係者間で共有・実行する能力が飛躍的に向上します。

IRISには、その適用範囲や機能に応じていくつかの種類が存在します。まず、適用範囲による分類では、都市全体を対象とする「スマートシティ型IRIS」があります。これは、都市のあらゆるインフラやサービスにセンサーを配置し、交通、エネルギー、治安、環境などのデータを統合的に監視・分析することで、大規模災害やテロ、パンデミックなど広範囲にわたる緊急事態に対応します。次に、特定の施設や区域に特化した「施設・区域型IRIS」があります。これは、工場、病院、空港、大規模商業施設、原子力発電所などの重要施設において、火災、設備故障、セキュリティ侵害など、その施設固有のリスクに対応するためのシステムです。さらに、特定の災害種別に特化した「特定災害対応型IRIS」も存在し、地震、津波、洪水、火山噴火、サイバー攻撃など、それぞれの災害特性に応じた専門的な予測、警報、対応プロトコルを備えています。

機能による分類では、情報収集・分析に特化したシステム、意思決定支援システム、資源配分・派遣最適化システム、通信・連携プラットフォーム、避難誘導・情報提供システムなどがあります。これらは単独で機能するだけでなく、相互に連携し、緊急対応の各フェーズで重要な役割を果たします。

IRISの用途は多岐にわたります。最も顕著なのは、地震、津波、洪水、台風、山火事といった自然災害への対応です。IRISは、早期警戒システムの強化、被害状況のリアルタイム把握、救助活動の最適化、避難経路の指示、そして復旧作業の効率化に貢献します。例えば、地震発生時には、揺れの伝播予測に基づいて緊急停止が必要なインフラを自動制御し、同時に被害予測マップを生成して救助隊の派遣を支援します。

人為的災害、例えば産業事故、化学物質漏洩、テロ攻撃などに対してもIRISは有効です。事故発生源の特定、危険区域の封鎖、住民への避難指示、そして専門部隊の派遣調整を迅速に行うことで、二次被害の拡大を防ぎます。また、公衆衛生危機、特にパンデミックにおいては、感染症の拡大状況をリアルタイムで追跡し、医療資源の配分、ワクチン接種計画の策定、そして市民への正確な情報提供を支援します。

都市の安全保障においてもIRISは重要な役割を担います。犯罪発生予測、不審者の検知、交通渋滞の緩和、大規模イベント時の群衆管理など、日常的な安全維持から突発的な事態への対応まで幅広く活用されます。さらに、電力網、水道システム、交通網といった重要インフラの保護にもIRISは不可欠です。インフラの異常を早期に検知し、サイバー攻撃や物理的な損傷からシステムを守り、障害発生時には迅速な復旧を支援します。

IRISを支える関連技術は多岐にわたります。まず、IoT(モノのインターネット)は、環境センサー、監視カメラ、ウェアラブルデバイスなどからリアルタイムでデータを収集し、状況認識の基盤を形成します。次に、AI(人工知能)と機械学習は、収集された膨大なデータを分析し、異常検知、脅威予測、被害推定、最適な対応策の提案、意思決定支援を行います。特にディープラーニングは、画像認識や自然言語処理を通じて、より高度な状況理解を可能にします。

ビッグデータ分析は、多様なソースから集まる大量のデータを高速で処理し、隠れたパターンや傾向を発見することで、予測精度を高めます。クラウドコンピューティングは、これらのデータ処理とアプリケーション実行のためのスケーラブルなインフラを提供し、地理的に分散したシステム間の連携を容易にします。5G/Beyond 5Gといった高速・低遅延通信技術は、リアルタイムでのデータ伝送、ドローンやロボットの遠隔操作、そして高精細な映像伝送を可能にし、緊急対応の即応性を向上させます。

GIS(地理情報システム)は、地図上に災害情報、資源配置、避難経路などを可視化し、空間的な意思決定を支援します。ドローン技術は、被災地の空中からの偵察、被害状況の迅速な把握、物資輸送、そして捜索救助活動に活用されます。ロボット技術は、人間が立ち入れない危険な場所での捜索、救助、復旧作業を可能にします。さらに、デジタルツインは、現実世界のシステムやインフラを仮想空間に再現し、シミュレーションを通じて災害の影響を予測したり、対応策を検証したりするのに役立ちます。ブロックチェーンは、緊急時の情報共有や物資のサプライチェーン管理において、データの透明性と信頼性を確保する手段として注目されています。

IRISの市場背景を見ると、その導入を加速させる複数の要因が存在します。世界的に自然災害の頻度と規模が増大していること、都市化の進展と人口密度の増加により、災害発生時の脆弱性が高まっていること、テロやサイバー攻撃といった新たな脅威への意識が高まっていることなどが挙げられます。また、IoT、AI、5Gといった技術の進化により、IRISの実現可能性と費用対効果が向上していることも大きな推進力となっています。各国政府や地方自治体も、災害対策や危機管理の強化を喫緊の課題と捉え、関連投資を拡大しています。

一方で、市場には課題も存在します。高額な初期投資、異なるシステムや機関間の相互運用性の確保、データプライバシーとセキュリティに関する懸念、そしてシステムの複雑性からくる運用・保守の難しさなどが挙げられます。また、これらの高度なシステムを運用・管理できる専門人材の不足も課題となっています。標準化の遅れや、既存の緊急対応体制との連携における摩擦も、導入の障壁となることがあります。

IRISの将来展望は非常に明るく、さらなる進化が期待されています。今後は、より高度な予測能力が実現されるでしょう。AIとビッグデータ分析の進化により、災害発生の数日前、あるいは数時間前に、その規模や影響範囲をより正確に予測し、予防的な対策を講じることが可能になります。これにより、事後対応から事前対応へのシフトが加速します。

自律性の向上も重要なトレンドです。AIが状況を判断し、人間の介入なしに初期対応の一部を自動で実行するシステムが増えるでしょう。例えば、特定のセンサーが異常を検知した場合、自動的に警報を発し、関連機関に通知し、必要に応じてインフラの一部を停止させるといった対応です。ただし、最終的な意思決定には人間の監督が不可欠であるという倫理的・社会的な議論も深まるでしょう。

エッジコンピューティングの活用も進みます。データ処理を発生源に近い場所で行うことで、通信遅延を最小限に抑え、リアルタイム性をさらに高めることができます。これにより、災害現場での迅速な判断と対応が可能になります。また、デジタルツイン技術は、都市や重要インフラの仮想モデルをより精緻化し、災害シミュレーションや復旧計画の立案において、より現実的な予測と検証を可能にします。

将来的には、量子コンピューティングが実用化されれば、現在のスーパーコンピューターでは不可能なレベルの複雑なシミュレーションやデータ分析が可能となり、IRISの能力を飛躍的に向上させる可能性があります。また、グローバルな連携も強化され、国境を越えた大規模災害やパンデミックに対して、国際的な情報共有と共同対応がよりスムーズに行われるようになるでしょう。

倫理的な側面では、AIの意思決定における公平性、データ利用におけるプライバシー保護、そして技術格差による対応能力の不均衡といった課題への対応が求められます。IRISは単なる技術の集合体ではなく、社会全体のレジリエンス(回復力)を高めるための戦略的なインフラとして、今後もその重要性を増していくことでしょう。予防、対応、復旧の各フェーズにおいて、よりスマートで、より人間中心のシステムへと進化していくことが期待されます。