コヒーレントレーダー市場 規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年 – 2030年)
コヒーレントレーダー市場レポートは、プラットフォーム(空中、地上、海上)と地域(北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域)によってセグメント化されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、金額(USD)での市場規模と予測を提供します。

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コヒーレントレーダー市場の概要
Mordor Intelligenceの分析によると、コヒーレントレーダー市場は、2025年には107.2億米ドルと推定され、2030年までに165.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2025年~2030年)中の年平均成長率(CAGR)は9.1%で成長する見込みです。この市場は、プラットフォーム別(空中、地上、海上)および地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)にセグメント化されており、各セグメントの市場規模は米ドル建てで提供されます。
市場の推進要因
コヒーレントレーダーは、軍事分野において高速移動するステルス目標の検出・追跡、地形や関心対象物の高解像度画像提供など、多岐にわたる用途があります。中東やアジア太平洋地域におけるテロリズムや地政学的緊張の高まりは、潜在的な脅威を検出するための監視技術、特にコヒーレントレーダーの近代化への防衛支出の増加につながり、市場の需要を促進しています。
また、戦場の急速なデジタル化は、敵対勢力に対して戦術的優位性を得るためのC4ISR(指揮、統制、通信、コンピューター、情報、監視、偵察)システムの採用を促進しています。コヒーレントレーダーを用いた受動的な検出・監視を含む様々な情報源からのデータ統合は、これらのシステムの戦場での採用機会を創出しています。
さらに、ソリッドステートレーダーシステムや人工知能の統合といったレーダー技術の継続的な進歩は、システムの性能向上と効率化を可能にし、市場の成長を牽引すると期待されています。
市場の課題
しかしながら、先進的なコヒーレントレーダーシステムの導入は、技術的に進んだ国々に限定される傾向があります。また、調達および研究開発資金が他のセクターに転用される可能性があり、これが市場成長に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの課題にもかかわらず、地政学的緊張の高まりと世界各国の防衛支出の増加に牽引され、市場は予測期間中に肯定的な成長を示すと予想されます。
主要な市場トレンドと洞察
1. 空中コヒーレントレーダーセグメントが最高の成長率を示す
空中コヒーレントレーダーは、航空・ミサイル防衛、情報・監視・偵察(ISR)など、軍事分野で多様な用途があります。このため、世界各国は、先進的なEO/IRシステム、早期警戒システム、全天候型レーダーシステムを搭載した多目的・ステルス戦闘機の開発・調達に軍事支出を大幅に増やしています。
このセグメントの成長は、軍事支出の増加と主要な世界的勢力による近代化努力によって加速すると予想されます。例えば、2022年の世界の軍事支出は2兆2400億米ドルに達し、2021年から6%増加しました。この増加した防衛支出により、米国、フランス、ドイツ、ロシア、英国、日本などの国々は、ステルス戦闘機技術の開発に取り組んでいます。具体的には、2022年11月にはフランス、ドイツ、スペインが将来戦闘航空システム(FCAS)プログラムの下で新型戦闘機の開発次段階を開始する合意に署名しました。また、2023年12月には、英国が日本およびイタリアと次世代ステルス戦闘機を共同開発する合意を締結しました。これらの戦闘機には、コヒーレント空中レーダーなどの最新技術が搭載される予定です。
インド、イスラエル、トルコなどの国々も、ISR能力を強化するために無人航空機(UAV)の開発と調達に投資しています。防衛軍によるステルス技術の採用は、目標を静かに監視し、必要に応じて敵の防空網を突破して無力化するために、航空機へのコヒーレントレーダーシステムの統合を必要とし、これが予測期間中のこのセグメントの需要を促進すると予想されます。
2. 北米が最高の成長率を示す
北米では、米国がコヒーレントレーダーのような洗練されたレーダー技術の熱心な開発者であり使用者です。この市場の需要は、米国の莫大な軍事支出に牽引されており、これがコヒーレントレーダー技術を含む様々なレーダー技術の開発と調達を支援しています。例えば、2022年の米国の軍事防衛支出は8770億米ドルに増加し、2021年と比較して9%の成長を示しました。中国とロシアの戦場における能力向上による脅威の増大が、技術的に高度な兵器への投資増加の背景にあり、これが国内のコヒーレントレーダーシステムの需要を強く推進しています。
この防衛支出の増加に伴い、米国は防衛能力を強化するために大量の軍用機を積極的に発注しており、これが米国のこの市場の需要を牽引しています。例えば、2022年12月時点で、米軍はF-35A/B/C航空機バリアントを約2,000機発注しています。これらのF-35には、ノースロップ・グラマン社がアクティブ電子走査アレイ(AESA)レーダーを提供しており、これらのAESAレーダーシステムは、それぞれ独自の送受信モジュールを持つ多数の個別の放射要素を含んでいます。これらのモジュールは調和して機能し、コヒーレントレーダービームを形成して潜在的な空中脅威を検出します。
北米には、高度な状況認識強化システムの開発に常に投資している主要な防衛技術企業も存在します。例えば、Raven Industries Inc.は、HiPointer 100コヒーレントレーダーシステムソリューションでコヒーレントレーダー市場にソリューションを提供するOEMの一つです。同社のHiPointer 100は、持続的な監視能力を高め、多様な有人・無人プラットフォームからの総合的な状況認識を強化し、非常に低い誤警報率で、陸海空にわたる動的な情報・監視・偵察(ISR)ミッションでエンドユーザーと意思決定者が成功を収めることを可能にします。
競争環境
コヒーレントレーダーシステム市場は、HENSOLDT AG、RTX Corporation、BAE Systems PLC、Leonardo SpA、Thalesといった主要企業が市場シェアの大半を占める、統合された市場です。防衛セグメントにおける厳格な安全および規制政策は、新規参入企業の参入を制限すると予想されます。
敵対する航空プラットフォームや兵器におけるステルス技術の導入が進む中、市場プレーヤーは、より低いレーダー断面積を持つ目標を効果的に検出できる洗練されたレーダーシステムの開発に注力しています。エンドユーザー国との長期的なパートナーシップを確保し、幅広い軍事資産との容易な統合を実現するため、これらの企業は最先端のレーダー技術の開発に資源を投入しています。
最近の業界動向
* 2023年9月:韓国はロッキード・マーティン社と506億米ドルでF-35Aを25機納入する契約を締結しました。F-35は2030年までに納入される予定です。
* 2023年6月:英国王立空軍は、ロッキード・マーティン社からF-35BライトニングIIステルス多目的戦闘機2機を受領しました。この納入は、王立空軍と王立海軍向けのF-35B 48機の発注契約の一部です。
このレポートは、グローバルなコヒーレントレーダー市場に関する詳細な分析を提供しています。コヒーレントレーダーは、ターゲットから反射されるエコーの位相を測定することで情報を抽出し、信号対雑音比(S/N比)を向上させます。また、ドップラー効果を利用してターゲットの速度を推定し、合成開口レーダー(SAR)ではその位置を特定することが可能です。
本レポートの調査範囲は、コヒーレントレーダー市場の全体像を把握することを目的としており、市場の動向、セグメンテーション、競争環境、そして将来の機会とトレンドに焦点を当てています。
市場規模と成長予測:
コヒーレントレーダー市場は、堅調な成長が見込まれています。2024年には97.4億米ドルと推定された市場規模は、2025年には107.2億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年までの予測期間において、年平均成長率(CAGR)9.10%で成長し、2030年には165.8億米ドルに達すると見込まれています。
市場のダイナミクス:
レポートでは、市場の概要に加え、市場を牽引する主要な促進要因(Market Drivers)と、成長を妨げる可能性のある抑制要因(Market Restraints)を詳細に分析しています。また、ポーターのファイブフォース分析(Porter’s Five Forces Analysis)を通じて、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替製品の脅威、そして競争の激しさといった側面から市場の競争構造を深く掘り下げています。
市場のセグメンテーション:
コヒーレントレーダー市場は、主に以下の二つの軸でセグメント化されています。
1. プラットフォームタイプ別:
* 空中(Airborne): 航空機に搭載されるレーダーシステム。
* 地上(Terrestrial): 地上設置型または車両搭載型レーダーシステム。
* 海上(Naval): 艦船に搭載されるレーダーシステム。
これらの各セグメントについて、市場規模が米ドル建てで提供されています。
2. 地域別:
* 北米: 米国、カナダ。
* 欧州: ドイツ、英国、フランス、ロシア、その他欧州。
* アジア太平洋: インド、中国、日本、韓国、その他アジア太平洋。
* 世界のその他の地域: ラテンアメリカ、中東およびアフリカ。
主要国ごとの市場規模と予測も網羅されており、地域ごとの詳細な分析が可能です。
地域別インサイト:
特に北米地域は、コヒーレントレーダー市場において重要な役割を担っています。2025年には最大の市場シェアを占めると予測されており、さらに2025年から2030年の予測期間において、最も高い年平均成長率(CAGR)で成長する地域であると推定されています。
競争環境:
市場の競争環境については、主要ベンダーの市場シェアが分析されており、以下の主要企業を含む詳細な企業プロファイルが提供されています。
* HENSOLDT AG
* BAE Systems PLC
* IAI
* Leonardo SpA
* RTX Corporation
* Lockheed Martin Corporation
* Thales
* Saab AB
* L3 Harris Technologies Inc.
* Indra Sistemas SA
これらの企業は、コヒーレントレーダー市場における主要なプレーヤーとして挙げられています。
市場機会と将来のトレンド:
レポートの最終章では、市場における新たな機会と将来のトレンドについて考察されており、市場参加者にとって戦略的な意思決定に役立つ情報が提供されています。
調査期間:
本レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測をカバーしており、広範な期間にわたる市場の動向を分析しています。


1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
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 市場の推進要因
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 新規参入者の脅威
- 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.3 供給者の交渉力
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 プラットフォーム
- 5.1.1 空中
- 5.1.2 地上
- 5.1.3 海上
- 5.2 地域
- 5.2.1 北米
- 5.2.1.1 アメリカ合衆国
- 5.2.1.2 カナダ
- 5.2.2 ヨーロッパ
- 5.2.2.1 ドイツ
- 5.2.2.2 イギリス
- 5.2.2.3 フランス
- 5.2.2.4 ロシア
- 5.2.2.5 その他のヨーロッパ
- 5.2.3 アジア太平洋
- 5.2.3.1 インド
- 5.2.3.2 中国
- 5.2.3.3 日本
- 5.2.3.4 韓国
- 5.2.3.5 その他のアジア太平洋
- 5.2.4 その他の地域
- 5.2.4.1 ラテンアメリカ
- 5.2.4.2 中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 ベンダー市場シェア
- 6.2 企業プロファイル
- 6.2.1 HENSOLDT AG
- 6.2.2 BAE Systems PLC
- 6.2.3 IAI
- 6.2.4 Leonardo SpA
- 6.2.5 RTX Corporation
- 6.2.6 Lockheed Martin Corporation
- 6.2.7 Thales
- 6.2.8 Saab AB
- 6.2.9 L3 Harris Technologies Inc.
- 6.2.10 Indra Sistemas SA
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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コヒーレントレーダーは、電磁波を利用して物体の位置、速度、形状などを検出するレーダーシステムの一種であり、特に送信波と受信波の位相情報を活用することで、従来のレーダーよりも高精度な情報取得を可能にする技術です。一般的なレーダーが主に電磁波の振幅情報のみを利用するのに対し、コヒーレントレーダーは位相情報も利用することで、ドップラー効果による物体の相対速度を極めて高い精度で測定できます。また、受信信号の位相情報を利用することで、ノイズや不要な反射(クラッター)を効果的に除去し、微弱なターゲット信号を識別する能力が向上します。この位相情報の利用が、コヒーレントレーダーの最大の特徴であり、その性能の根幹をなしています。
コヒーレントレーダーにはいくつかの種類があり、それぞれ異なる原理や用途で利用されています。最も一般的なものの一つが「パルスドップラーレーダー」です。これは、短い電磁波パルスを送信し、その反射波のドップラー周波数シフトを測定することで、ターゲットの距離と速度を同時に検出します。航空機やミサイルの探知・追尾、気象観測などに広く用いられています。次に、「連続波レーダー(CWレーダー)」があり、これは連続的に電磁波を送信し続けるタイプです。主に速度測定に特化していますが、送信波の周波数を連続的に変調する「周波数変調連続波(FMCW)レーダー」は、距離測定も可能であり、自動車の自動運転システムにおける障害物検知などで主流となっています。さらに、移動するプラットフォーム(航空機や衛星)に搭載され、プラットフォームの移動を利用して仮想的に巨大なアンテナ開口を合成し、高分解能な画像を得る「合成開口レーダー(SAR)」もコヒーレントレーダーの代表例です。SARは、地表の地形マッピングや災害監視、偵察などに利用されます。ターゲットの動きを利用して高分解能画像を得る「逆合成開口レーダー(ISAR)」も存在します。近年では、複数の送信アンテナと受信アンテナを組み合わせることで、空間分解能やクラッター抑制能力を向上させる「多入力多出力(MIMO)レーダー」も、コヒーレント処理と組み合わせることでその性能を最大限に引き出しています。
コヒーレントレーダーの用途は多岐にわたります。防衛・航空宇宙分野では、航空機やミサイルの探知・追尾、火器管制、偵察、そして気象観測に不可欠な技術です。特に、ステルス機のような低RCS(レーダー断面積)ターゲットの検出には、コヒーレントレーダーの高い感度が求められます。自動車分野では、自動運転やADAS(先進運転支援システム)において、障害物検知、車間距離制御、死角監視などにFMCWレーダーが広く採用されています。悪天候下でも安定した性能を発揮できる点が、カメラやLiDARに対する優位性として注目されています。気象観測においては、ドップラーレーダーが風速・風向、降水粒子の種類や移動速度を測定し、台風や豪雨の予測精度向上に貢献しています。医療・バイオ分野では、非接触で心拍や呼吸などのバイタルサインをモニタリングしたり、微細な動きを検出したりする研究が進められています。産業・セキュリティ分野では、工場での物体検知、侵入者検知、ドローン検知などに利用され、地球観測ではSARによる地表変動の監視、災害監視、地形マッピングなどが実施されています。
コヒーレントレーダーの性能を支える関連技術も多岐にわたります。まず、受信信号から位相情報やドップラーシフトを正確に抽出するためには、「デジタル信号処理(DSP)」が不可欠です。高速かつ高精度な演算能力が求められます。次に、送受信機の性能を決定づける「高周波回路技術」があります。低ノイズアンプ、高効率パワーアンプ、周波数シンセサイザなどがその例です。また、アンテナの指向性、利得、ビームフォーミング能力がレーダー性能に直結するため、「アンテナ技術」も重要です。フェーズドアレイアンテナやMIMOアンテナなどがその代表です。さらに、SiGe、GaAs、GaNなどの「半導体技術」は、高周波・高出力・低消費電力のレーダーシステム実現に貢献しており、CMOS技術もミリ波レーダーチップに利用されています。近年では、クラッター除去、ターゲット識別、データ解析の精度向上に「AI・機械学習」が活用され、レーダーシステムのインテリジェンス化が進んでいます。
コヒーレントレーダーの市場背景を見ると、いくつかの要因がその成長を牽引しています。自動運転技術の急速な進化、世界的な防衛予算の増加、気象災害の頻発化、そしてIoTデバイスの普及などが挙げられます。主要なプレイヤーとしては、防衛・航空宇宙分野ではRaytheon、Lockheed Martin、Northrop Grumman、Thales、三菱電機、NECなどが、自動車分野ではBosch、Continental、Denso、NXP、Infineon、Texas Instrumentsなどが、気象分野ではVaisala、Enterprise Electronics Corporationなどが挙げられます。市場のトレンドとしては、システムの小型化、低コスト化、高分解能化、多機能化(レーダーと他のセンサーフュージョン)、そしてAIとの融合が挙げられます。一方で、高周波帯域の利用規制、電波干渉、データ処理量の増大といった課題も存在します。
将来展望として、コヒーレントレーダーはさらなる進化を遂げると予測されます。自動運転の分野では、距離、速度、方位、仰角の4次元情報を高精度で取得できる「4Dレーダー」の開発が進み、LiDARやカメラとのセンサーフュージョンがさらに高度化することで、悪天候下での信頼性が飛躍的に向上するでしょう。ミリ波帯のCMOS技術の進化により、レーダーシステムの小型化・低消費電力化が進み、将来的にはスマートフォンやウェアラブルデバイスへの搭載も視野に入ってきます。これにより、スマートシティにおける交通監視、ヘルスケア分野での非接触モニタリング、ドローンによるインフラ点検など、新たな応用分野が拡大すると期待されています。AIとの融合はさらに進み、ターゲットの自動識別、異常検知、予測分析など、AIがレーダーデータの価値を最大化する役割を担うでしょう。長期的には、量子もつれ状態を利用した「量子レーダー」の研究も進められており、将来的にはステルス性やノイズ耐性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。しかし、サイバーセキュリティの確保、プライバシー保護、国際的な周波数帯域の調整といった課題にも引き続き取り組む必要があります。コヒーレントレーダーは、今後も社会の様々な分野で不可欠な技術として進化し続けるでしょう。