軍用電気光学・赤外線システム市場規模とシェア

軍用電気光学・赤外線システム市場(2025年~2030年)
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Mordor Intelligenceによる軍用電気光学・赤外線システム市場分析

軍用電気光学・赤外線(EO/IR)システムの市場規模は、2025年の90億9,000万米ドルから2026年には93億5,000万米ドルに成長し、2026年から2031年にかけてCAGR 2.87%で2031年までに107億7,000万米ドルに達すると予測されている。安定したトップライン成長は、持続的な地政学的緊張、NATOの再軍備、インド太平洋における戦力近代化に起因しており、これらすべてがセンサー、光学系、プロセッサー、統合ペイロードの調達パイプラインを活性化させている。2024年に2兆7,000億米ドルに達した高水準の防衛支出は、高度な長距離目標指定、対ドローン、マスト搭載型海上ソリューションへの需要を牽引し続けており、サイズ・重量・電力(SWaP)の漸進的な改善が兵士装着型装備への採用を拡大している。既存の主要企業が研究開発と長期契約によってシェアを守っているため、競争は中程度にとどまっている。しかし、人工知能(AI)と量子センシングを活用するスタートアップ企業がニッチなプログラムを獲得し、業界をソフトウェア定義型能力へと緩やかに誘導している。地域別では、米国、中国、日本、および欧州の主要加盟国が支出の勢いを牽引しており、北米がリードを維持する一方、アジア太平洋地域が最高の成長率を記録している。

主要レポートの要点

  • プラットフォーム別では、航空系システムが2025年の軍用EO/IRシステム市場シェアの53.78%を占め、陸上系プラットフォームは2031年にかけてCAGR 5.21%を記録する見込みである。
  • コンポーネント別では、センサーが2025年の収益の32.41%を占め、プロセッサーは2031年にかけてCAGR 3.02%で拡大すると予測されている。
  • 撮像技術別では、非冷却型アレイが2025年の収益シェアの60.12%を維持し、冷却型アレイはCAGR 4.98%で成長すると予測されている。
  • エンドユーザー別では、陸軍セグメントが2025年に41.55%を占め、海軍プログラムは2031年にかけて最速のCAGR 4.09%を示している。
  • 地域別では、北米が2025年に30.12%を占めているが、アジア太平洋地域はインド太平洋の海軍および国土安全保障の需要を背景にCAGR 3.78%で前進している。

注記:本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

軍用電気光学・赤外線システム市場セグメント分析

プラットフォーム別:

航空系の優位性が戦闘機統合を牽引

軍用EO/IRシステム市場は引き続き航空機隊に大きく偏重しており、航空系セグメントが2025年に53.78%の収益シェアを占めている。固定翼戦闘機はレーダー放射なしにパイロットがステルス機を探知できる赤外線探索追跡ポッドを統合し、現代の回転翼機は救助および洋上哨戒のための全天候型ジンバルを採用している。米国沿岸警備隊はMH-60およびMH-65ヘリコプター向けにESS-Mターレット125基を発注しており、空中持続性を強調している。グループ2〜5ドローンの急速な普及は、各プラットフォームがペイロード能力に合わせたEO/IRボールを搭載するため、漸進的なセンサー需要を追加している。NATO空軍全体で、冷却型中波アレイが新規調達を支配しているのは、その高い感度が砂漠のかすみの中でも30 km以上での識別を延伸するためである。

より小さなベースから出発しているものの、陸上系ソリューションはCAGR 5.21%で成長すると予測されている。ここでは、兵士携帯型照準器と装甲車両用ペリスコープが調達を牽引している。L3Harrisの2億6,300万米ドルのENVG-B発注は、徒歩戦闘員が融合された熱および像増強フィードをいかに期待するようになったかを示している。重装旅団は第3世代FLIRモジュールを改修し、砲手が夜間に6,000 m以上で敵装甲を探知できるようにしている。一方、砲塔搭載型対無人航空システムセンサーは前方作戦基地を防護し、レガシーレーダーをEO検証済みトラックに置き換えることで誤射を制限している。海上系需要は、海軍がSPEIRなどの艦艇パノラマを展開して水上戦闘艦を海面スキミングミサイルから防護するため、安定を維持している。

軍用電気光学・赤外線システム市場:プラットフォーム別市場シェア、2025年
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注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

コンポーネント別:

センサーが市場シェアをリード、プロセッサーが急速な成長を示す

センサーは、焦点面アーキテクチャの継続的な革新により、2025年の軍用EO/IRシステム市場規模の32.41%を占めた。メーカーは現在、150 Kで動作する歪み層超格子検出器を展開しており、レガシーの水銀カドミウムテルル化物バリアントと比較してサイズと電力予算を40%削減している。レンズメーカーは付加製造プロセスで印刷されたメタマテリアル設計を追求し、オンザフライの視野変更をサポートしながら質量を削減している。安定化ブロックは4 gの振動をキャンセルするMEMSジャイロを組み込んでおり、これは小型無人航空システムにとって不可欠である。

プロセッサーはAIがオンボード活用を洗練させるにつれてCAGR 3.02%で最も急速に成長するコンポーネントである。SOSAなどのオープン標準はカードレベルのプラグアンドプレイを促進し、サービスが光学系を再認証することなくアルゴリズムをアップグレードできるようにしている。HENSOLDTのソフトウェア定義フロントエンドは、マージンがガラスからコードへと移行していることを示している。ヒューマンマシンインターフェースも進化している。ThermoteknixのARTIMは直感的なシンボロジーを夜間視野画像にオーバーレイし、部隊が無線通信なしに方位と目標地点を共有できるようにしている。

撮像技術別:

非冷却型システムが優位、冷却型技術が加速

非冷却型アレイは2025年に60.12%のシェアを維持した。これはマイクロボロメーターがより低いユニットコストで出荷され、標準バッテリーで動作するため、双眼鏡、ライフル照準器、低コストドローンに適しているためである。8マイクロンピクセルへの進化により、多くの戦術的タスクに十分な鮮明な映像が得られる。非冷却型デバイスは民間の国境および災害対応任務に急速に移行しており、軍事的な急増を平滑化するデュアルユースボリュームから恩恵を受けている。

冷却型システムは、陸軍が長距離目標指定装置を配備するにつれてCAGR 4.98%でより速く成長する。ゲルマニウムの希少性がサプライチェーンの継続性を脅かしており、カルコゲナイドガラス代替品およびガリウムアンチモン化物検出器への研究を促している。第3世代FLIRモジュールは現在、メガピクセル解像度とデュアルバンドMWIR/LWIR融合を搭載して出荷され、15 kmで偽装された装甲を暴露する。軍用EO/IRシステム市場では現在、ライフル照準器のフットプリント内にスターリングまたはジュール・トムソンエンジンを収納したニッチな「マイクロ冷却型」センサーが登場しており、狙撃手に30℃の砂漠の熱の中でも1,400 mでの確実な識別を提供している。

軍用電気光学・赤外線システム市場:撮像技術別市場シェア、2025年
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注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

エンドユーザー別:

陸軍が優位、海軍が最強の成長軌跡を示す

陸軍部隊は、各歩兵分隊がネットワーク接続された照準器と無線機を受け取るため、2025年の収益の41.55%を占めた。Elbit Americaの1億3,900万米ドルのENVG-B納入発注により、配備済みユニットの総数が25,000を超え、予備センサーとバッテリーパックへの基本的な需要が生まれている。装甲車両は、オープン標準ビデオを介して昼光カメラとMWIRセンサーを統合するパノラミック指揮官照準器を統合し、目標引き渡しを短縮している。デジタル射撃管制はFLIR映像を直接取り込み、夜間の初弾命中確率を高めている。

海軍ユーザーはCAGR 4.09%で前進する。インド太平洋艦隊は混雑した海峡を監視するためにマスト搭載型パノラマに投資している。米海軍のSPEIRベースラインはアーレイ・バーク級駆逐艦から始まり、海面スキミング巡航ミサイルを発見するために6分の1秒ごとに更新する360度スイートを設置している。航空母艦はE-2Dホークアイに電子攻撃状況下でレーダーを補完するアップグレードされたEO/IRターレットを装備している。特殊作戦コマンドは、剛性インフレータブルボートから軽航空機へ数時間以内に交換できるモジュラーキットへの需要を継続している。

地域分析

北米軍用電気光学・赤外線システム市場

米は2025年に30.12%のシェアで軍用EO/IRシステム市場をリードし、米国の9,200億米ドルの国防予算がその基盤となっている。ワシントンは研究・開発・試験・評価支出を優先し、第三世代FLIRおよびAI対応目標認識に向けて資金を投入している。カナダはNORAD近代化を通じてセンサー需要を補完し、北極圏アプローチ沿いに持続的なEO/IR監視を追加している。メキシコは国境警備カメラおよび反カルテル用ドローン検知に選択的に投資している。

欧州軍用電気光学・赤外線システム市場

欧州は2024年に国防費が前年比17%増の6,930億米ドルを記録し、冷戦以来最も急激な増加となった。ドイツは1,000億ユーロの特別基金への拠出を表明した後、電子戦センサーのアップグレードを加速している。フランスはラファール戦闘機向け長距離監視ポッドへの支出を指向し、英国はタイフーン艦隊への冷却型IRSTの試験運用を行っている。東欧の同盟国であるポーランドとルーマニアは、弾薬庫を防衛する対UAS光学機器にEU資金を投入している。

アジア太平洋・中東軍用電気光学・赤外線システム市場

アジア太平地域はCAGR 3.78%で最も成長の速い地域クラスターである。中国の近代化推進は、2030年までにセンサーおよびエフェクターに3,600億米ドルを配分することを目指している。日本は過去最高となる590億米ドルの予算を設定し、ミサイル警戒用の軌道上EO/IR衛星に充当している。オーストラリアの2024年国防戦略は海軍SPEIR需要を押し上げ、インドはヒマラヤ監視向けの携帯型イメージャーを拡充している。一方、中東諸国は2,430億米ドルを支出しており、イスラエルはドローンおよびロケット脅威に対抗するため予算を65%引き上げ、近期的な輸出機会を創出している。

軍用電気光学・赤外線システム_地域別成長率
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規制環境

軍用EO/IRシステムは、二分化された米国輸出管理体制の下で規制されており、防衛貿易管理局(DDTC)が米国軍需品リスト(USML)に掲載された防衛品目に対するITARを管轄し、産業安全保障局(BIS)がデュアルユース品目に対するEARを執行している。USMLカテゴリーXII(22 CFR Part 121)は特定の電気光学、赤外線、および関連する開発中のシステムを明示的に対象としており、一方でEARの規定(例えば15 CFR 744.9)は、カメラおよび関連システムについて最終用途および最終使用者リスクに紐づくライセンス要件を追加することがあり、基本的なECCN分類を超えたコンプライアンス業務を増加させている。

最近の動きは、取り締まりの強化とより細分化された原産地確認の必要性を示している。2026年2月、BISはECCN 6A003に基づく熱画像カメラに関する輸出管理違反によりTeledyne FLIR LLCに対する行政制裁を課す最終命令を発出し、赤外線イメージングシステムの出荷、再輸出、移転に関するリスク管理負担を浮き立たせた。別途、2025年12月18日に署名されたFY26国防権限法は、国防省に対し、2030年1月1日までに対象国から調達される光学ガラスおよび光学システムへの依存を排除する戦略を策定するよう指示しており、軍用EO/IRプログラムで使用される光学部品や部材の調達およびトレーサビリティ要件を高めている。

バリューチェーン分析

軍用EO/IRのバリューチェーンは、重要な原材料や基板(例えばゲルマニウムや特殊光学ガラス)から始まり、検出器およびフォーカルプレーンアレイの製造(冷却型・非冷却型)、光学系とコーティング、安定化・制御電子機器、プロセッサおよびAI対応解析ソフトウェア、そして最終的にはジンバル、砲塔、照準装置、またはプラットフォーム内蔵アパーチャへの統合に至る。主契約企業やティア1ペイロードメーカーは、通常、複数年にわたる適格性確認、環境試験、ミッションシステム統合を管理し、その後、長期プログラムサイクルにわたるアフターマーケット部品、校正、デポ修理といった維持保守の義務を担う。

材料の入手可能性とコンプライアンスに適合した調達が、サプライヤー選定と総コストに与える影響が増している。冷却型FPAや赤外線光学系に関連する制約(ゲルマニウム関連の供給混乱を含む)は、OEMを代替材料の適格性確認とデュアルソーシングへと向かわせている。同時に、2030年までに対象国からの光学ガラスおよび光学システムへの依存を減らすというFY26国防権限法の方針は、トレーサビリティ、国内コンテンツ計画、垂直統合型調達戦略の重要性を高めている。ダウンストリーム側では、防衛調達および統合の実務においてモジュール性が重視されており(MOSAに整合したペイロードおよび複数プラットフォーム間の相互運用性のためのセンサーデータ標準を含む)、価値はアップグレード可能な処理カード、ソフトウェア主導の機能拡張、光学系に加えたライフサイクルサポートを提供できるサプライヤーへと移行している。

競争環境

軍用電気光学・赤外線システム市場は中程度の集中度を示している。レガシーインテグレーターのL3Harris Technologies Inc.、Teledyne Technologies Incorporated、RTX Corporation、Northrop Grumman Corporation、Lockheed Martin Corporationは、数十年にわたるサプライチェーンと機密ノウハウを活用している。L3HarrisはENVG-B第2ロット生産に2億6,300万米ドルの発注を獲得し、徒歩戦闘員向け光学フランチャイズを強化した。Teledyne FLIRは沿岸警備隊の空中ターレットのアップグレードに7,420万米ドルを確保し、クロスドメインリーチを示した。Leonardo DRSはマイクロ冷却型兵器照準器に9,400万米ドルを獲得し、精密な専門化を強調した。

企業は長期サポート契約を確保するために垂直統合を追求している。Raytheonはインディアナ州のアレイ鋳造所と並んでテキサス州にクライオクーラー工場を運営し、第3世代FLIRキットの現場投入時間を短縮している。Lockheed Martinはダイヤモンド基板ヒートシンクに投資して検出器の温度上限を引き上げ、戦闘機に追加燃料のためのスペースを確保している。AirbusとHENSOLDTはドイツの電子戦ミッションデータパイプラインを近代化しており、主要企業がハードウェアと分析を単一ソース入札に統合する方法を示している。[3]HENSOLDT、CERETRONソフトウェアがセンサー融合を強化、 hensoldt.net

AndurilやQuantum Designなどの破壊的企業はホワイトスペースのニッチを標的にしている。Andurilのモジュラーセンサータワーはレーダー、EO/IR、メッシュネットワーキングを融合させ、プロトタイプから30ヶ月後に米海兵隊の試験に勝利した。量子センシングスタートアップは、海洋クラッターを通じて20 km以上で潜望鏡を発見できる可能性のある量子もつれベースのライダーを追求し、海軍の状況認識を拡張している。[4] ソフトウェア定義アップグレードは、サービスが標準処理カードに読み込まれるセンサー非依存アルゴリズムを主張するにつれて重みを増しており、将来の競争がガラスの精度よりもコード速度で行われることを示唆している。

軍用電気光学・赤外線システム産業リーダー

  1. Teledyne Technologies Incorporated

  2. RTX Corporation

  3. L3Harris Technologies Inc.

  4. Lockheed Martin Corporation

  5. Northrop Grumman Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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本レポートで取り上げた軍用電気光学・赤外線システム市場企業

  • BAE Systems plc
  • Elbit Systems Ltd.
  • Teledyne FLIR LLC
  • L3Harris Technologies Inc.
  • RTX Corporation
  • Lockheed Martin Corporation
  • Leonardo S.p.A
  • Saab AB
  • Rheinmetall AG
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • HENSOLDT AG
  • Northrop Grumman Corporation
  • Safran SA
  • Thales Group
  • Ultra Electronics Holdings Limited
  • CACI International Inc.
  • Optikos Corporation
  • Navitar, Inc.
  • Anduril Industries, Inc.

市場機会と将来展望

大量導入される歩兵携行型および車載型のセンシングプログラムは、コンパクトな熱画像カメラおよび次世代夜間視認装置に対する需要の柱を支えており、差別化はSWaP、オープンインターフェース、迅速な量産性を軸に展開されている。2026年3月の米陸軍BiNOD契約(Photonis Defense、2033年2月までに最大3億5,260万米ドル)および2026年4月の契約(L3Harris、最大4億6,500万米ドル)は、低照度性能と熱画像性能を組み合わせた双眼システムの継続的な調達を反映しており、また部品、ソフトウェア更新、訓練機材、修理パイプラインを必要とする配備済み基盤の拡大にもつながっている。

機会は、既存の航空機やヘリコプターのEO/IRスイートの維持保守主導型の近代化にも集中しており、各軍種はセンサー、処理装置、ロジスティクス支援を更新し、配備済みプラットフォームの実用性を維持している。2026年7月、ロッキード・マーティンはAH-64アパッチヘリコプター向けのM-TADS/PNVSセンサー維持保守に関する2031年までの米陸軍契約(5億240万米ドル)を受注し、成熟したEO/IR系列に対するアップグレードおよび維持保守予算の規模を示している。需要はまた、ミサイル警戒・追尾コンセプトを含むより広範なC4ISRアーキテクチャに統合されるEO/IRデータ、および中央集中型の地上処理に依存せずエッジでのセンサー融合と支援型目標識別を加速するハードウェア・ソフトウェアバンドルへも拡大している。

軍用電気光学・赤外線システム市場における最近の業界動向

  • 2026年7月:Leonardo DRSは、複数プラットフォームにわたる継続中の複数年プログラムのもとでTenum Orbit熱画像カメラを供給する包括購買契約を締結した。この契約は大量の熱画像モジュールに対する継続的な需要を支え、生産計画に反映される。
  • 2025年5月:L3HarrisはBiNODプログラムの生産・サービス体制を拡大し、長期にわたる歩兵携行型近代化の供給パイプラインを強化した。追加された生産能力は双眼夜間視認システムの供給を支え、配備済み支援インフラを拡充する。
  • 2024年10月:HENSOLDTとRaytheon(RTX Corporation)は、NATO軍を支えるEO/IRシステムの保守と運用準備態勢に関する協力を改善するための覚書を締結した。この合意は、展開中のセンサー機群全体にわたるライフサイクル準備態勢と相互運用性の目標を強化する。

軍用電気光学・赤外線システム業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 戦略的競争によって推進される長距離目標指定能力への需要増大
    • 4.2.2 低コスト無人航空システムの普及による対無人航空システム向けEO/IRペイロードの需要
    • 4.2.3 SWaP最適化センサー小型化の進歩による兵士装着型EO/IR能力の拡大
    • 4.2.4 リアルタイム目標認識のためのAI対応情報収集・監視・偵察処理の採用
    • 4.2.5 インド太平洋における海軍近代化の取り組みによるマスト搭載型EO/IRセンサーへの需要
    • 4.2.6 マルチドメイン作戦に向けた防衛予算の再編による統合EO/IR投資の支援
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 冷却型焦点面アレイ製造におけるサプライチェーンのボトルネック
    • 4.3.2 国際武器取引規則および輸出ライセンス規制による国際販売の阻害
    • 4.3.3 長波赤外線(LWIR)システムの高い冷却・電力要件
    • 4.3.4 データ過負荷と統合の課題による全スペクトルセンサー融合展開の遅延
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 技術的展望と規制的展望
  • 4.6 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.6.1 買い手の交渉力
    • 4.6.2 売り手の交渉力
    • 4.6.3 新規参入の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争上のライバル関係の強度

5. 市場規模と成長予測(金額)

  • 5.1 プラットフォーム別
    • 5.1.1 航空系
    • 5.1.1.1 固定翼戦闘機
    • 5.1.1.2 回転翼・チルトローター航空機
    • 5.1.1.3 無人航空機
    • 5.1.2 陸上系
    • 5.1.2.1 装甲戦闘車両
    • 5.1.2.2 兵士携帯型および兵器照準器
    • 5.1.2.3 地上監視および前方作戦基地(FOB)システム
    • 5.1.3 海上系
    • 5.1.3.1 水上戦闘艦および哨戒艦
    • 5.1.3.2 潜水艦および水中プラットフォーム
  • 5.2 コンポーネント別
    • 5.2.1 ヒューマンマシンインターフェース
    • 5.2.2 安定化ユニット
    • 5.2.3 制御システム
    • 5.2.4 センサー
    • 5.2.5 光学系
    • 5.2.6 プロセッサー
  • 5.3 撮像技術別
    • 5.3.1 冷却型
    • 5.3.2 非冷却型
  • 5.4 エンドユーザー別
    • 5.4.1 陸軍
    • 5.4.2 空軍
    • 5.4.3 海軍
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 ドイツ
    • 5.5.2.2 英国
    • 5.5.2.3 フランス
    • 5.5.2.4 イタリア
    • 5.5.2.5 スペイン
    • 5.5.2.6 欧州その他
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 韓国
    • 5.5.3.5 アジア太平洋その他
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 南米その他
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 中東
    • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.1.3 中東その他
    • 5.5.5.2 アフリカ
    • 5.5.5.2.1 南アフリカ
    • 5.5.5.2.2 アフリカその他

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバル概要、市場概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、市場シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 BAE Systems plc
    • 6.4.2 Elbit Systems Ltd.
    • 6.4.3 Teledyne FLIR LLC
    • 6.4.4 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.4.5 RTX Corporation
    • 6.4.6 Lockheed Martin Corporation
    • 6.4.7 Leonardo S.p.A
    • 6.4.8 Saab AB
    • 6.4.9 Rheinmetall AG
    • 6.4.10 Israel Aerospace Industries Ltd.
    • 6.4.11 HENSOLDT AG
    • 6.4.12 Northrop Grumman Corporation
    • 6.4.13 Safran SA
    • 6.4.14 Thales Group
    • 6.4.15 Ultra Electronics Holdings Limited
    • 6.4.16 CACI International Inc.
    • 6.4.17 Optikos Corporation
    • 6.4.18 Navitar, Inc.
    • 6.4.19 Anduril Industries, Inc.

7. 市場機会と将来の展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

軍用電気光学・赤外線システム市場 レポートの範囲と調査方法論

市場の定義と範囲

本調査では、防衛プラットフォーム上で撮像、検出、追尾、標定の機能を提供する新造の軍用電気光学・赤外線(EO/IR)システムおよびサブシステムを対象とし、ミッション対応可能な装備として米ドルベースで市場を捉えている。

範囲の除外事項:民生用セキュリティカメラ、商業航空分野でのEO/IR用途、産業用検査または科学用イメージング装置は除外する。

セグメンテーション概要

  • プラットフォーム別
    • 航空系
      • 固定翼戦闘機
      • 回転翼・チルトローター航空機
      • 無人航空機
    • 陸上系
      • 装甲戦闘車両
      • 兵士携帯型および兵器照準器
      • 地上監視および前方作戦基地(FOB)システム
    • 海上系
      • 水上戦闘艦および哨戒艦
      • 潜水艦および水中プラットフォーム
  • コンポーネント別
    • ヒューマンマシンインターフェース
    • 安定化ユニット
    • 制御システム
    • センサー
    • 光学系
    • プロセッサー
  • 撮像技術別
    • 冷却型
    • 非冷却型
  • エンドユーザー別
    • 陸軍
    • 空軍
    • 海軍
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • 欧州その他
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • アジア太平洋その他
    • 南米
      • ブラジル
      • 南米その他
    • 中東・アフリカ
      • 中東
        • サウジアラビア
        • アラブ首長国連邦
        • 中東その他
      • アフリカ
        • 南アフリカ
        • アフリカその他

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクリサーチは、まず需要プールとEO/IR購入を通常促す調達サイクルを把握するために用いられた。公的な防衛予算文書や調達計画、さらにSIPRIの軍事費データ、関連する光学機器・センサーカテゴリーに関するUN Comtradeの貿易統計、政府の入札ポータルおよび契約受注公告などの情報源を活用した。

前提条件を根拠のあるものとするため、防衛省の能力ロードマップ、議会公聴会の記録、赤外線検出器、光学材料、安定化システムを扱う査読付き学術誌の技術論文も確認した。企業の年次報告書や投資家向け説明資料は、事業構成の変化やプログラムへの関与度を相互確認するために用い、有料サブスクリプションデータベースは、企業財務、特許、契約情報の標準化に選択的に利用した。これらの例は網羅的なものではなく、データ収集、相互確認、内容の明確化のために他の多数の情報源も参照した。

一次インタビューおよび調査

一次調査は、デスクリサーチでは通常十分に答えられないギャップを埋めることに重点を置いた。例えば、プラットフォームレベルでの適合性、アップグレードの時期、センサーコアから統合ペイロードまでの典型的な価格段階などである。防衛調達関連の関係者、部品サプライヤー、システムインテグレーター、退役または独立系の技術専門家など、多様な関係者にインタビューを行い、特定の防衛支出圏に偏らないよう地域間でバランスを取った。これらの議論から得られた情報は、軍用グレードのEO/IRとして何が数えられるかを確認し、UAVペイロード需要のような採用の推進要因を検証し、予測シナリオの妥当性を検証するために用いられた。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の職位地域
トップティア:26% CXO:13%アジア太平洋地域:41%
ミッドティア:60% 機能・部門責任者:36%欧州・中東・アフリカ:32%
小規模プレイヤー:14% マネージャー:51%南北アメリカ:27%

市場規模算定と予測

市場規模算定は、トップダウンとボトムアップの両方の確認を用いて構築され、主要な構造は地域別の防衛調達およびプラットフォーム活動から始まり、それがEO/IR需要へと変換される。支出と単位活動を、EO/IRシステムが実際に設置される場所と結びつけ、その後、一連の浸透率および更新に関する前提条件を適用して、年間出荷量を金額ベースで推定した。

モデルの構築に影響を与えた主要な入力データには、防衛予算の傾向と近代化の比率、安定化ペイロードを搭載するUAVおよびヘリコプターの調達量、地上車両および艦艇監視ディレクターの艦隊改修頻度、ミッションセットごとの典型的な多波長構成(可視光、SWIR、MWIR、LWIR)、およびシステムがセンサーコアから統合された砲塔や標定ポッドへと移行する際の平均販売価格の変化が含まれる。公開データで変数の情報が不十分な場合は、インタビューで得られた範囲を用いて補完し、その後、報告されているプログラムの日程と照合して確認した。

予測にあたっては、シナリオ分析に軽度な多変量回帰による重ね合わせを組み合わせ、需要を防衛支出の方向性、プラットフォームの引き渡しスケジュール、更新サイクルと結びつけた。最終的な合計値は、プラットフォームクラスごとのペイロード数のサンプリングや現実的な価格帯の適用といった選択的なボトムアップ推計を用いて裏付けを行い、プログラムの詳細が開示されていない部分についてはギャップを調整した。

データ検証と更新サイクル

出力結果は、少なくとも3つの独立したシグナル(通常は予算の方向性、プラットフォームの調達または改修の証拠、サプライヤー側の出荷または受注に関するコメントを含む)を用いた三角検証によって検証される。地域別またはプラットフォーム別の結果が不自然に見える場合は、単位数、時期、通貨換算に関する前提条件を再確認し、承認前に別の分析者が再度レビューを行う。

モデルは年次サイクルで更新され、大規模なEO/IRプログラムの受注、大きな紛争主導の需要変化、供給に影響を与える輸出管理の重大な変更など、重要な事象が発生した場合には中間的な更新が行われる。納品前には、最新の発表内容を再検証する最終確認を行い、クライアントに最新の見解を提供している。

Mordor Intelligenceの軍用電気光学・赤外線システム市場規模と他の公表推定値との比較

軍用EO/IRシステムの公表市場規模は、テーマ名が同じように見えても、区分の境界が同一でないため大きく異なることがある。差異は通常、システムとコンポーネントのどちらとして数えるか、アフターマーケットのアップグレードを含めるかどうか、そして各発行元が時間を通じた多波長ペイロードの価格をどのように扱うかから生じる。

もう一つの一般的な要因は、需要プールの構築方法である。一部のモデルは広範な防衛エレクトロニクスの総額から出発し、大まかな比率を適用するのに対し、他のモデルはプラットフォームの引き渡しや改修サイクルから需要を再構築しようとする。予測の姿勢(積極的か保守的か)、米ドル以外の契約に対する為替レートのタイミング、新規契約受注やプログラムの遅延に対して前提条件を更新する頻度によっても差異はさらに拡大する。

ベンチマーク比較

出典市場規模研究手法のギャップ
Mordor Intelligence USD 9.09 B (2025)
グローバルコンサルティングA USD 8.77 B (2025)この推定値は、より狭い定義を用いていると見られ、特定のプラットフォームにおける統合ペイロード内容を過小評価する可能性がある。また、ミッション主導の多波長構成の変化よりも、より大まかな平均値を用いて価格を均している可能性がある。
業界出版社B USD 13.87 B (2025)この数値は、EO/IR関連収益をより広範に含んでいる可能性が高く、コンポーネントレベルの光学機器やセンサー内容を完全なシステムと混在させている可能性があり、プラットフォームに搭載されたシステムのみの視点と比較して総額を押し上げる可能性がある。

この表は、ギャップの大部分が全体的な防衛需要に関する見解の相違よりも、範囲設定や計数ルールによって説明できることを示している。価値の構築をプラットフォームに搭載され、ミッション対応可能なEO/IR製品の引き渡しに結びつけ、その総額を調達および契約に関するシグナルと照合することで、システムのみの視点は一貫性を保つことができ、これがMordor Intelligenceが採用しているアプローチである。

レポートで回答される主要な質問

軍用電気光学・赤外線システム市場の現在の規模はどのくらいか?

軍用電気光学・赤外線システムの市場規模は2026年に93億5,000万米ドルであり、CAGR 2.87%で2031年までに107億7,000万米ドルに達すると予測されている。

現在市場をリードしているプラットフォームセグメントはどれか?

航空系プラットフォームが2025年に53.78%のシェアでリードしており、継続的な戦闘機、情報収集・監視・偵察航空機、ドローンセンサーのアップグレードに支えられている。

冷却型赤外線システムが非冷却型システムより速く成長しているのはなぜか?

冷却型アレイは優れた長距離探知とデュアルバンド感度を提供し、高コストと高電力消費にもかかわらずCAGR 4.98%を牽引している。

2031年にかけて最も速く成長すると予測される地域はどこか?

アジア太平洋地域は、中国、日本、インド、および同盟国の海洋プログラムによる戦力近代化を背景に、最高のCAGR 3.78%を示している。

EO/IR近代化において人工知能はどのような役割を果たしているか?

AIはエッジでのリアルタイム目標認識とセンサー融合を可能にし、オペレーターの作業負荷を軽減し、陸・海・空任務全体での意思決定速度を向上させている。

競争環境はどの程度集中しているか?

上位5社が市場の半分強を支配しており、確立された主要企業とAIおよび量子センシングを活用する革新的な新規参入者が共存する中程度の集中度を示している。

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