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レーダーの世界市場規模、シェア、動向、機会、予測、種類別(連続波(CW)レーダー、パルス波(PW)レーダー、周波数変調連続波(FMCW)レーダー)、用途別(空中レーダー、陸上レーダー、海軍レーダー、宇宙レーダー)、技術別(フェーズドアレイレーダー、パッシブレーダー、合成開口レーダー)、エンドユーザー別(軍事・防衛、民間航空、海上、気象モニタリング、その他)、地域別、競合別、2019-2029F


Radar Market Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Type (Continuous Wave (CW) Radar, Pulsed Wave (PW) Radar, Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) Radar), By Application (Airborne Radar, Land-Based Radar, Naval Radar, Space-Based Radar), By Technology (Phased Array Radar, Passive Radar, Synthetic Aperture Radar), By End User (Military & Defense, Civil Aviation, Maritime, Weather Monitoring, Others), By Region and Competition, 2019-2029F

世界のレーダー市場は2023年に347億7,000万米ドルと評価され、予測期間では2029年までのCAGRが6.08%と堅調な成長が予測されている。 世界のレーダー市場は、技術の進歩、防衛予算の増加、さまざまな産業での用途... もっと見る

 

 

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TechSci Research
テックサイリサーチ
2024年9月13日 US$4,900
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サマリー

世界のレーダー市場は2023年に347億7,000万米ドルと評価され、予測期間では2029年までのCAGRが6.08%と堅調な成長が予測されている。
世界のレーダー市場は、技術の進歩、防衛予算の増加、さまざまな産業での用途の拡大により、ダイナミックかつ急速に発展している分野である。レーダーはRadio Detection and Rangingの略で、電波を使って物体を探知・追跡する重要な技術である。その用途は、軍事、航空宇宙、自動車、海事、気象分野など多岐にわたり、レーダーの普及と市場成長を後押ししている。
軍事分野では、レーダー・システムは防衛活動において極めて重要な役割を果たしており、監視、目標探知、ナビゲーション、ミサイル誘導などの機能を提供している。現代の防衛戦略は、状況認識、国境警備、新たな脅威への対応においてレーダーへの依存度を高めており、レーダー技術への継続的な技術革新と投資を世界中で促進している。
航空宇宙産業は、民間航空と軍用航空の両方で、航空交通管制、気象監視、衝突回避システムにレーダーを利用している。航空機に搭載されたレーダー・システムは、安全な航行と効率的な運航に不可欠なデータを提供し、乗客の安全と運航効率に貢献している。自動車分野では、レーダー技術は先進運転支援システム(ADAS)や自律走行車に不可欠である。レーダー・センサは、アダプティブ・クルーズ・コントロール、衝突回避、歩行者検知などの機能を実現し、自動車の安全性を高め、路上事故を減らす。自動車用途のレーダー需要は、自律走行技術の台頭と車両安全基準の規制義務化により急増すると予想される。
レーダーの海上用途には、船舶の航行、衝突回避、海上国境の監視が含まれる。船舶に搭載されたレーダー・システムは、さまざまな気象条件下で他の船舶、障害物、航行上の危険の検出を可能にし、安全な海上運航と国際的な海事規制の遵守を保証する。気象分野では、気象予報、降水監視、悪天候検知にレーダーを活用している。ドップラーレーダーシステムは、降水強度、風パターン、暴風雨の動きに関するリアルタイムのデータを提供し、気象予報士がタイムリーな気象警報を発し、災害への備えを向上させるのに役立っている。
さらに、北米、欧州、アジア太平洋地域などにおける国防支出の増加や、世界的なインフラ整備やスマートシティプロジェクトへの投資の高まりが、市場成長の原動力となっている。レーダーと他のセンサー技術、人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)との統合は、レーダーの能力と市場範囲をさらに拡大し、世界中のレーダーメーカーや技術プロバイダー間の競争状況を助長している。
主な市場牽引要因
国防近代化プログラム
世界的な防衛近代化計画は、世界のレーダー市場の重要な促進要因である。各国政府と防衛機関は、状況認識、国境警備、軍事能力を強化するため、先進的なレーダー・システムに投資している。最新のレーダー技術は、長距離監視、目標探知、追跡、ミサイル誘導を可能にし、国防戦略にとって重要である。例えば、フェーズドアレイレーダーとAESA(アクティブ電子走査型アレイ)技術の統合により、スキャニングの高速化、複数の目標追跡、妨害電波に対する耐性の向上が可能になり、ステルス航空機や弾道ミサイルなどの進化する脅威に対する防衛能力が強化される。
航空交通量の増加と空港拡張
世界的な航空交通量の増加と空港の拡張は、航空アプリケーションにおけるレーダー・システムの需要を促進している。レーダーは航空交通管制(ATC)に不可欠で、正確でリアルタイムの航空機位置データを提供し、安全で効率的な空の旅を保証する。レーダー・システムは、空域管理をサポートし、飛行経路を監視し、正確な着陸アプローチを可能にし、航空安全と運航効率の向上に貢献している。民間航空の成長と無人航空機(UAV)の出現により、一次監視レーダー(PSR)と二次監視レーダー(SSR)を含むレーダー・ソリューションの需要は増加し続けている。
自動車安全規制と自律走行
レーダー技術は、厳格な安全規制と自律走行技術の開発により、自動車分野で極めて重要な役割を担っている。レーダーセンサーは先進運転支援システム(ADAS)に不可欠であり、アダプティブクルーズコントロール、自動緊急ブレーキ、死角検出などの機能を提供している。これらのシステムは、さまざまな走行条件下で周囲の車両、歩行者、障害物を検知・追跡するレーダーの能力に依存しており、車両の安全性を高め、事故を減少させている。自動車メーカーが衝突回避や自律走行ナビゲーションにレーダーを採用するケースが増えているため、レーダー・センサーの需要は大きく伸びると予想される。
海上監視とナビゲーション
海事分野では、レーダーは船舶の航行、衝突回避、海上監視において重要な役割を果たしている。船舶や海上の船舶に搭載されるレーダー・システムは、近隣の船舶、障害物、航行上の危険に関するリアルタイム・データを提供し、港湾、水路、外洋での安全な航行を保証する。XバンドレーダーやSバンドレーダーのような強化されたレーダー技術は、海上での探知能力、気象監視、捜索救助活動を向上させる。世界的な海上貿易の拡大、オフショア石油・ガス活動、海上安全保障への懸念により、高度なレーダー・ソリューションに対する需要は増加し続けている。
主な市場課題
技術の進歩と複雑化
レーダー市場は、より高度なレーダー・システムの必要性を駆り立てる技術の進歩による絶え間ない圧力に直面している。レーダー技術の進化に伴い、高解像度化、長距離化、信号処理の強化といった新機能の統合が重要になっている。しかし、このような進歩は、複雑さとコストの増大を伴うことが多い。メーカーは、プラットフォーム間の互換性と相互運用性を確保しながら、異なるレーダーバンド(X、S、Lなど)を多機能システムに統合するなどの課題を乗り越えなければならない。さらに、ステルス技術の進歩により、レーダーシステムはますますステルス化する標的を探知・追跡できるように適応する必要があり、レーダー設計と信号処理アルゴリズムの継続的な技術革新が必要となります。
規制と環境の制約
規制の枠組みは、レーダー・システム、特に周波数割り当てとエミッション基準に関して厳しい要件を課している。レーダー運用のための周波数割り当ては、他の通信システムとの干渉を防ぎ、国家安全保障を確保するために厳しく規制されている。国際電気通信連合(ITU)が定めるような国際規格への準拠は、グローバル市場で事業を展開するメーカーにとって極めて重要である。さらに、電磁放射に関連する環境問題や、野生生物や人体への影響から、地域によって大きく異なる厳しい放射基準を遵守する必要があります。こうした規制や環境上の課題を満たすには、レーダー・システムの大規模な試験や認証、場合によっては再設計が必要となり、市場への参入や運用に複雑さとコストがかかる。
コストと手頃な価格
レーダー・システムのコストは、特に防衛や航空宇宙などの予算制約のある市場において、依然として大きな課題となっている。高性能レーダー・システムは、研究開発、製造、保守に多額の投資を必要とすることが多い。スケールメリットの活用、生産プロセスの最適化、コンポーネントの標準化などのコスト削減戦略は、メーカーが競争力を維持するために不可欠です。しかし、コスト効率と性能・信頼性のバランスを取ることは、特に価格感応度の高い市場においては、依然として微妙な課題である。
サイバーセキュリティの脅威
レーダー・システムがネットワーク環境にますます統合され、より広範な防衛・民間インフラに接続されるようになるにつれて、サイバーセキュリティの脅威がますます大きな課題となっている。レーダー・システムは、そのソフトウェア、通信リンク、データの完全性を標的とするサイバー攻撃に対して脆弱である。レーダー・システムを不正アクセス、データ侵害、マルウェア、サービス拒否攻撃から保護するには、暗号化プロトコル、安全な通信チャネル、定期的な脆弱性評価など、強固なサイバーセキュリティ対策が必要です。さらに、新たなサイバー脅威に対する回復力を確保するには、サイバーセキュリティフレームワークを継続的に監視し、適応させる必要があり、レーダーシステムの開発と展開に複雑さとコストを追加することになる。
主な市場動向
成長を牽引する技術の進歩
世界のレーダー市場は、絶え間ない技術進歩に後押しされて大きな成長を遂げている。従来のレーダーシステムは、高解像度、精度の向上、検出範囲の拡大などの機能を強化した、より洗練された製品へと進化している。主な進歩には、レーダーシステムへの人工知能(AI)と機械学習(ML)アルゴリズムの統合が含まれ、自律的な意思決定を可能にし、リアルタイムのデータ処理能力を強化している。これらの技術は、防衛や航空宇宙から自動車の安全システムや気象予測に至るまで、幅広い用途で極めて重要である。さらに、フェーズドアレイ・レーダー・システムの開発により、電子的に操舵可能なビームが可能になり、標的の追跡における敏捷性と応答性が向上している。
自動車用レーダー・システムの需要増加
先進運転支援システム(ADAS)や自律走行車の採用が増加していることから、自動車分野ではレーダーシステムの需要が拡大している。レーダーセンサーは、衝突回避システム、アダプティブ・クルーズ・コントロール、死角検出などで重要な役割を果たしており、自動車の安全性と運転体験の向上に貢献している。自動車用レーダー市場は急速な技術革新を目の当たりにしており、各メーカーはさまざまな気象条件や交通シナリオで効果的に作動できる、コンパクトでコスト効率の高いレーダー・ソリューションの開発に注力している。この傾向は、電気自動車(EV)の台頭と、ナビゲーションと障害物検知を強化するためのレーダー技術の統合によって、さらに拡大すると予想される。
防衛・安全保障用途の拡大
防衛・安全保障分野は、地政学的緊張の高まりと世界的な防衛予算配分によって、レーダー市場成長の重要な原動力となっている。レーダーは、防空、監視、戦場管理にとって極めて重要であり、目標探知、追跡、ミサイル誘導などの機能を提供する。複数のタスクを同時に実行できる多機能レーダーを開発する方向へのシフトが顕著であり、それによって運用コストを削減し、効率を高めている。さらに、レーダー・システムと赤外線センサーや電気光学センサーなどの他のセンサー技術との統合により、軍事および国土安全保障の両用途における状況認識と脅威検出能力が強化されている。
アジア太平洋地域における市場拡大
アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々における国防支出の増加、インフラ整備、技術進歩に牽引され、レーダー市場の著しい成長を目の当たりにしている。これらの国々は、軍事近代化、国境監視、海上警備のためにレーダー・システムに多額の投資を行っている。さらに、この地域の自動車産業は、厳しい安全規制と先進的な車両機能に対する消費者の需要に支えられて、レーダーベースのADASソリューションを急速なペースで採用している。アジア太平洋地域には主要なレーダー技術メーカーや研究機関が存在し、レーダー技術の革新と製品開発を促進することで、市場の成長をさらに促している。
セグメント別インサイト
タイプ別洞察
2023年の世界のレーダー市場は、連続波(CW)レーダーセグメントが支配的であった。連続波レーダーシステムは、設計がシンプルで堅牢なことで知られ、幅広い用途で高い信頼性を発揮する。複雑なパルス変調を必要とせず、連続した無線周波数(RF)信号を放射することで動作するため、実装が簡素化され、製造コストが削減される。この本質的なシンプルさにより、CWレーダー・システムは、高い精度と信頼性で移動するターゲットを検出する際に一貫した性能を提供することができ、継続的な監視と正確な測定が重要な用途に理想的です。
2023年にCWレーダーが優位に立つ主な理由の1つは、さまざまな産業や用途に対応できる汎用性である。CWレーダー・システムは、速度測定、衝突回避、アダプティブ・クルーズ・コントロールなどの用途で自動車用レーダーに広く使用されている。CWレーダーは連続的な波形でリアルタイムにデータをフィードバックできるため、ダイナミックな環境下での迅速な意思決定が可能になる。自動車用途に加え、CWレーダーは、さまざまな環境条件下で効果的に動作する能力を備えているため、船舶航行、気象監視、産業オートメーション、監視システムにも利用されている。
CWレーダー・システムは、パルス・レーダーなどの他のレーダー技術に比べ、設計がシンプルで製造コストが低いため、一般的にコスト効率が高い。このコスト優位性により、CWレーダー・システムは、性能に妥協することなく信頼性の高いレーダー・ソリューションを求める産業にとって魅力的なものとなっている。CWレーダーがリアルタイムでターゲットを探知・追尾できる効率性は、各分野における運用効率の向上に貢献し、商業用・防衛用アプリケーションの両方で広く採用される原動力となっている。
RFおよびデジタル信号処理技術の進歩は、近年CWレーダーシステムの能力をさらに強化している。信号処理アルゴリズムの改良と半導体技術の進歩が相まって、CWレーダー・システムの感度と探知距離が向上するとともに、消費電力が削減され、データ処理速度が向上した。こうした技術進歩により、信頼性が高くコスト効率の高いレーダー・ソリューションが不可欠なIoT、スマートシティ、自律システムなどの新興市場で、CWレーダー・システムの適用範囲が拡大している。
さまざまな産業で信頼性の高いセンシングソリューションに対する需要が高まっていることと、レーダーベースの技術の採用を促進する有利な規制の枠組みが、世界市場におけるCWレーダーの優位性に大きく寄与している。自動車、航空宇宙、防衛、産業オートメーションなどの産業が引き続きCWレーダーシステムの需要を牽引しており、市場の成長とレーダー技術の革新に拍車をかけている。

地域別洞察
2023年の世界のレーダー市場は北米が支配的であった。北米がレーダー市場で優位を占める主な理由の1つは、高度な防衛産業と航空宇宙産業である。同地域には、世界最大級の防衛請負業者や航空宇宙メーカーがあり、レーダーシステムの大幅な需要を牽引している。レーダーは、監視、偵察、ミサイル誘導、航空管制などの軍事用途で重要な役割を果たしており、北米の国防軍は技術的優位性と革新性を優先している。このような防衛分野からの旺盛な需要は、北米のレーダー市場規模全体に大きく寄与している。
北米は、最先端のレーダー技術を継続的に革新・開発する研究機関、大学、技術企業の強力なエコシステムを誇っている。フェーズドアレイレーダー、合成開口レーダー(SAR)、高度な信号処理アルゴリズムなど、レーダー技術の主な進歩はこの地域の研究開発努力から生まれたものである。このような技術的リーダーシップは、市場成長の原動力となるだけでなく、高性能レーダー・システムの世界的供給における北米の競争優位性を高めている。
自動車やモノのインターネット(IoT)など非国防分野でのレーダー技術の採用も、北米市場の優位性に寄与している。同地域は、先進運転支援システム(ADAS)や自律走行車向けの自動車用レーダーシステムの展開でリードしており、これは厳しい安全規制と車両機能の強化を求める消費者の需要に後押しされている。さらに北米は、レーダーセンサーをスマートシティインフラ、産業オートメーション、環境モニタリングのIoTアプリケーションに統合する最前線にあり、レーダー市場の範囲とリーチをさらに拡大している。
北米は、特にNATO加盟国との強力な防衛同盟とパートナーシップの恩恵を受けており、レーダー技術を含む防衛プロジェクトを共同で推進している。こうしたパートナーシップは、共同研究イニシアティブ、防衛システムの相互運用性、集団防衛能力を促進し、地域全体のレーダー・システムの需要を促進している。さらに、北米の防衛請負業者は、レーダー・システムを世界中の同盟国に輸出することが多く、レーダー技術の製造・輸出における世界的リーダーとしての地位を強化している。
この地域の良好な規制環境と強固な投資環境も、レーダー市場の優位性において重要な役割を果たしている。国防調達イニシアティブや研究助成金を含む政府の支援政策は、レーダー技術開発における技術革新と投資を奨励している。さらに、北米の強力な知的財産権保護の枠組みは、企業がレーダー技術の研究と商業化に投資するインセンティブとなり、世界のレーダー市場における継続的な成長と競争力を促進している。
主要市場プレイヤー
- ロッキード・マーチン
- RTXコーポレーション
- タレス・グループ
- ノースロップ・グラマン
- ハネウェル・インターナショナル
- サーブAB
- レオナルド S.p.A.
- BAE Systems plc
- ローデ・シュワルツ GmbH & Co.KG
- エルビット・システムズ
レポートの範囲
本レポートでは、レーダーの世界市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳しく解説しています:
- レーダー市場、タイプ別
o 連続波(CW)レーダー
パルス波(PW)レーダー
o 周波数変調連続波(FMCW)レーダー
- レーダー市場:用途別
o 航空レーダー
o 陸上レーダー
o 海軍レーダー
宇宙レーダー
- レーダー市場:技術別
o フェーズドアレイレーダー
o パッシブレーダー
合成開口レーダー
- レーダー市場:エンドユーザー別
o 軍事・防衛
o 民間航空
海洋
o 気象監視
o その他
- レーダー市場、地域別
o 北米
§ アメリカ合衆国
§ カナダ
§ メキシコ
o 欧州
§ ドイツ
§ フランス
§ イギリス
§ イタリア
§ スペイン
o 南米
§ ブラジル
§ アルゼンチン
§ コロンビア
o アジア太平洋
§ 中国
§ インド
§ 日本
§ 韓国
§ オーストラリア
中東・アフリカ
§ サウジアラビア
§ アラブ首長国連邦
§ 南アフリカ
競合他社の状況
企業プロフィール:世界のレーダー市場に参入している主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
TechSci Research社は、所定の市場データを使用した世界のレーダー市場レポートにおいて、企業固有のニーズに応じたカスタマイズを提供しています。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.ベースライン調査
2.2.主要業界パートナー
2.3.主な協会と二次情報源
2.4.予測方法
2.5.データの三角測量と検証
2.6.仮定と限界
3.エグゼクティブサマリー
4.お客様の声
5.世界のレーダー市場の展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.タイプ別(連続波(CW)レーダー、パルス波(PW)レーダー、周波数変調連続波(FMCW)レーダー)
5.2.2.用途別(空中レーダー、陸上レーダー、海軍レーダー、宇宙レーダー)
5.2.3.技術別(フェーズドアレイレーダー、パッシブレーダー、合成開口レーダー)
5.2.4.エンドユーザー別 (軍事・防衛, 民間航空, 海上, 気象監視, その他)
5.2.5.地域別(北米、欧州、南米、中東・アフリカ、アジア太平洋地域)
5.3.企業別(2023年)
5.4.市場マップ
6.北米レーダー市場展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.タイプ別
6.2.2.用途別
6.2.3.技術別
6.2.4.エンドユーザー別
6.2.5.国別
6.3.北米国別分析
6.3.1.米国レーダー市場の展望
6.3.1.1.市場規模と予測
6.3.1.1.1.金額ベース
6.3.1.2.市場シェアと予測
6.3.1.2.1.タイプ別
6.3.1.2.2.用途別
6.3.1.2.3.技術別
6.3.1.2.4.エンドユーザー別
6.3.2.カナダレーダー市場の展望
6.3.2.1.市場規模と予測
6.3.2.1.1.金額ベース
6.3.2.2.市場シェアと予測
6.3.2.2.1.タイプ別
6.3.2.2.2.用途別
6.3.2.2.3.技術別
6.3.2.2.4.エンドユーザー別
6.3.3.メキシコのレーダー市場展望
6.3.3.1.市場規模と予測
6.3.3.1.1.金額ベース
6.3.3.2.市場シェアと予測
6.3.3.2.1.タイプ別
6.3.3.2.2.用途別
6.3.3.2.3.技術別
6.3.3.2.4.エンドユーザー別
7.欧州レーダー市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.タイプ別
7.2.2.用途別
7.2.3.技術別
7.2.4.エンドユーザー別
7.2.5.国別
7.3.ヨーロッパ国別分析
7.3.1.ドイツレーダー市場の展望
7.3.1.1.市場規模と予測
7.3.1.1.1.金額ベース
7.3.1.2.市場シェアと予測
7.3.1.2.1.タイプ別
7.3.1.2.2.用途別
7.3.1.2.3.技術別
7.3.1.2.4.エンドユーザー別
7.3.2.フランスレーダー市場の展望
7.3.2.1.市場規模と予測
7.3.2.1.1.金額ベース
7.3.2.2.市場シェアと予測
7.3.2.2.1.タイプ別
7.3.2.2.2.用途別
7.3.2.2.3.技術別
7.3.2.2.4.エンドユーザー別
7.3.3.スペインのレーダー市場展望
7.3.3.1.市場規模と予測
7.3.3.1.1.金額ベース
7.3.3.2.市場シェアと予測
7.3.3.2.1.タイプ別
7.3.3.2.2.用途別
7.3.3.2.3.技術別
7.3.3.2.4.エンドユーザー別
7.3.4.イギリスのレーダー市場展望
7.3.4.1.市場規模と予測
7.3.4.1.1.金額ベース
7.3.4.2.市場シェアと予測
7.3.4.2.1.タイプ別
7.3.4.2.2.用途別
7.3.4.2.3.技術別
7.3.4.2.4.エンドユーザー別
7.3.5.イタリアレーダー市場の展望
7.3.5.1.市場規模と予測
7.3.5.1.1.金額ベース
7.3.5.2.市場シェアと予測
7.3.5.2.1.タイプ別
7.3.5.2.2.用途別
7.3.5.2.3.技術別
7.3.5.2.4.エンドユーザー別
8.南米レーダー市場の展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.タイプ別
8.2.2.用途別
8.2.3.技術別
8.2.4.エンドユーザー別
8.2.5.国別
8.3.南アメリカ国別分析
8.3.1.ブラジルレーダー市場の展望
8.3.1.1.市場規模と予測
8.3.1.1.1.金額ベース
8.3.1.2.市場シェアと予測
8.3.1.2.1.タイプ別
8.3.1.2.2.用途別
8.3.1.2.3.技術別
8.3.1.2.4.エンドユーザー別
8.3.2.コロンビアのレーダー市場展望
8.3.2.1.市場規模と予測
8.3.2.1.1.金額ベース
8.3.2.2.市場シェアと予測
8.3.2.2.1.タイプ別
8.3.2.2.2.用途別
8.3.2.2.3.技術別
8.3.2.2.4.エンドユーザー別
8.3.3.アルゼンチンレーダー市場の展望
8.3.3.1.市場規模と予測
8.3.3.1.1.金額ベース
8.3.3.2.市場シェアと予測
8.3.3.2.1.タイプ別
8.3.3.2.2.用途別
8.3.3.2.3.技術別
8.3.3.2.4.エンドユーザー別
9.中東・アフリカのレーダー市場展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額ベース
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.タイプ別
9.2.2.用途別
9.2.3.技術別
9.2.4.エンドユーザー別
9.2.5.国別
9.3.中東・アフリカ国別分析
9.3.1.サウジアラビアのレーダー市場展望
9.3.1.1.市場規模と予測
9.3.1.1.1.金額ベース
9.3.1.2.市場シェアと予測
9.3.1.2.1.タイプ別
9.3.1.2.2.用途別
9.3.1.2.3.技術別
9.3.1.2.4.エンドユーザー別
9.3.2.UAEレーダー市場の展望
9.3.2.1.市場規模・予測
9.3.2.1.1.金額ベース
9.3.2.2.市場シェアと予測
9.3.2.2.1.タイプ別
9.3.2.2.2.用途別
9.3.2.2.3.技術別
9.3.2.2.4.エンドユーザー別
9.3.3.南アフリカのレーダー市場展望
9.3.3.1.市場規模と予測
9.3.3.1.1.金額ベース
9.3.3.2.市場シェアと予測
9.3.3.2.1.タイプ別
9.3.3.2.2.用途別
9.3.3.2.3.技術別
9.3.3.2.4.エンドユーザー別
10.アジア太平洋地域のレーダー市場展望
10.1.市場規模と予測
10.1.1.金額ベース
10.2.市場シェアと予測
10.2.1.タイプ別
10.2.2.用途別
10.2.3.技術別
10.2.4.エンドユーザー別
10.2.5.国別
10.3.アジア太平洋地域国別分析
10.3.1.中国レーダー市場の展望
10.3.1.1.市場規模と予測
10.3.1.1.1.金額ベース
10.3.1.2.市場シェアと予測
10.3.1.2.1.タイプ別
10.3.1.2.2.用途別
10.3.1.2.3.技術別
10.3.1.2.4.エンドユーザー別
10.3.2.インドレーダー市場の展望
10.3.2.1.市場規模と予測
10.3.2.1.1.金額ベース
10.3.2.2.市場シェアと予測
10.3.2.2.1.タイプ別
10.3.2.2.2.用途別
10.3.2.2.3.技術別
10.3.2.2.4.エンドユーザー別
10.3.3.日本レーダー市場の展望
10.3.3.1.市場規模と予測
10.3.3.1.1.金額ベース
10.3.3.2.市場シェアと予測
10.3.3.2.1.タイプ別
10.3.3.2.2.用途別
10.3.3.2.3.技術別
10.3.3.2.4.エンドユーザー別
10.3.4.韓国レーダー市場の展望
10.3.4.1.市場規模と予測
10.3.4.1.1.金額ベース
10.3.4.2.市場シェアと予測
10.3.4.2.1.タイプ別
10.3.4.2.2.用途別
10.3.4.2.3.技術別
10.3.4.2.4.エンドユーザー別
10.3.5.オーストラリアレーダー市場の展望
10.3.5.1.市場規模と予測
10.3.5.1.1.金額ベース
10.3.5.2.市場シェアと予測
10.3.5.2.1.タイプ別
10.3.5.2.2.用途別
10.3.5.2.3.技術別
10.3.5.2.4.エンドユーザー別
11.市場ダイナミクス
11.1.促進要因
11.2.課題
12.市場動向
13.企業プロフィール
13.1.ロッキード・マーチン社
13.1.1.事業概要
13.1.2.主な収益と財務
13.1.3.最近の動向
13.1.4.キーパーソン
13.1.5.主要製品/サービス
13.2.RTX株式会社
13.2.1.事業概要
13.2.2.主な収益と財務
13.2.3.最近の動向
13.2.4.キーパーソン
13.2.5.主要製品/サービス
13.3.タレスグループ
13.3.1.事業概要
13.3.2.主な収益と財務
13.3.3.最近の動向
13.3.4.キーパーソン
13.3.5.主要製品/サービス
13.4.ノースロップ・グラマン・コーポレーション
13.4.1.事業概要
13.4.2.主な収入と財務
13.4.3.最近の動向
13.4.4.キーパーソン
13.4.5.主要製品/サービス
13.5.ハネウェル・インターナショナル
13.5.1.事業概要
13.5.2.主な収益と財務
13.5.3.最近の動向
13.5.4.キーパーソン
13.5.5.主要製品/サービス
13.6.サーブAB
13.6.1.事業概要
13.6.2.主な収益と財務
13.6.3.最近の動向
13.6.4.キーパーソン
13.6.5.主要製品/サービス
13.7.レオナルドS.p.A.
13.7.1.事業概要
13.7.2.主な収益と財務
13.7.3.最近の動向
13.7.4.キーパーソン
13.7.5.主要製品/サービス
13.8.BAEシステムズ
13.8.1.事業概要
13.8.2.主な収益と財務
13.8.3.最近の動向
13.8.4.キーパーソン
13.8.5.主要製品/サービス
13.9.ローデ・シュワルツ GmbH & Co.KG
13.9.1.事業概要
13.9.2.主な収益と財務
13.9.3.最近の動向
13.9.4.キーパーソン
13.9.5.主要製品/サービス
13.10.エルビット・システムズ
13.10.1.事業概要
13.10.2.主な収益と財務
13.10.3.最近の動向
13.10.4.キーパーソン
13.10.5.主要製品/サービス
14.戦略的提言
15.会社概要と免責事項

 

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Summary

The Global Radar Market was valued at USD 34.77 Billion in 2023 and is predicted to experience robust growth in the forecast period with a CAGR of 6.08% through 2029.
The global radar market is a dynamic and rapidly evolving sector driven by advancements in technology, increasing defense budgets, and growing applications across various industries. Radar, short for Radio Detection and Ranging, serves as a critical technology for detecting and tracking objects using radio waves. Its applications span military, aerospace, automotive, maritime, and meteorological sectors, among others, fueling its widespread adoption and market growth.
In the military sector, radar systems play a pivotal role in defense operations, offering capabilities such as surveillance, target detection, navigation, and missile guidance. Modern defense strategies increasingly rely on radar for situational awareness, border security, and response to emerging threats, driving continuous innovation and investment in radar technologies worldwide.
The aerospace industry utilizes radar for air traffic control, weather monitoring, and collision avoidance systems in both commercial and military aviation. Radar systems onboard aircraft provide crucial data for safe navigation and efficient flight operations, contributing to passenger safety and operational efficiency. In the automotive sector, radar technology is integral to advanced driver assistance systems (ADAS) and autonomous vehicles. Radar sensors enable features like adaptive cruise control, collision avoidance, and pedestrian detection, enhancing vehicle safety and reducing accidents on the road. The demand for radar in automotive applications is expected to surge with the rise of autonomous driving technologies and regulatory mandates for vehicle safety standards.
Maritime applications of radar include ship navigation, collision avoidance, and surveillance of maritime borders. Radar systems equipped on vessels enable detection of other ships, obstacles, and navigational hazards in varying weather conditions, ensuring safe maritime operations and compliance with international maritime regulations. The meteorological sector utilizes radar for weather forecasting, precipitation monitoring, and severe weather detection. Doppler radar systems provide real-time data on precipitation intensity, wind patterns, and storm movements, aiding meteorologists in issuing timely weather warnings and improving disaster preparedness.
Moreover, market growth is driven by increased defense spending in regions like North America, Europe, and Asia Pacific, coupled with rising investments in infrastructure development and smart city projects globally. The integration of radar with other sensor technologies, artificial intelligence (AI), and Internet of Things (IoT) further expands its capabilities and market reach, fostering a competitive landscape among radar manufacturers and technology providers worldwide.
Key Market Drivers
Defense Modernization Programs
Defense modernization initiatives worldwide are a significant driver for the global radar market. Governments and defense agencies are investing in advanced radar systems to enhance situational awareness, border security, and military capabilities. Modern radar technologies enable long-range surveillance, target detection, tracking, and missile guidance, critical for national defense strategies. For instance, the integration of phased array radars and AESA (Active Electronically Scanned Array) technology allows for faster scanning, multiple target tracking, and improved resistance to jamming, thereby strengthening defense capabilities against evolving threats such as stealth aircraft and ballistic missiles.
Rise in Air Traffic and Airport Expansion
The increasing global air traffic and expansion of airports drive the demand for radar systems in aviation applications. Radar is essential for air traffic control (ATC), providing accurate and real-time aircraft position data, ensuring safe and efficient air travel. Radar systems support airspace management, monitor flight paths, and enable precise landing approaches, contributing to enhanced aviation safety and operational efficiency. With the growth of commercial aviation and the emergence of unmanned aerial vehicles (UAVs), demand for radar solutions, including primary surveillance radar (PSR) and secondary surveillance radar (SSR), continues to rise.
Automotive Safety Regulations and Autonomous Driving
Radar technology is pivotal in the automotive sector, driven by stringent safety regulations and the development of autonomous driving technologies. Radar sensors are integral to advanced driver assistance systems (ADAS), providing features such as adaptive cruise control, automatic emergency braking, and blind-spot detection. These systems rely on radar's ability to detect and track surrounding vehicles, pedestrians, and obstacles in various driving conditions, enhancing vehicle safety and reducing accidents. As automakers increasingly adopt radar for collision avoidance and autonomous vehicle navigation, the demand for radar sensors is expected to grow significantly.
Maritime Surveillance and Navigation
In the maritime sector, radar plays a crucial role in vessel navigation, collision avoidance, and maritime surveillance. Radar systems on ships and maritime vessels provide real-time data on nearby vessels, obstacles, and navigational hazards, ensuring safe navigation in ports, waterways, and open seas. Enhanced radar technologies such as X-band and S-band radars offer improved detection capabilities, weather monitoring, and search-and-rescue operations at sea. With the global expansion of maritime trade, offshore oil and gas activities, and maritime security concerns, the demand for advanced radar solutions continues to increase.
Key Market Challenges
Technological Advancements and Complexity
The radar market faces constant pressure from technological advancements, which drive the need for more sophisticated radar systems. As radar technology evolves, integrating new features such as higher resolution, longer range capabilities, and enhanced signal processing becomes crucial. However, these advancements often come with increased complexity and cost. Manufacturers must navigate challenges such as integrating different radar bands (X, S, L, etc.) into multifunctional systems while ensuring compatibility and interoperability across platforms. Moreover, advancements in stealth technology require radar systems to adapt to detect and track increasingly stealthy targets, necessitating continuous innovation in radar design and signal processing algorithms.
Regulatory and Environmental Constraints
Regulatory frameworks impose stringent requirements on radar systems, particularly concerning spectrum allocation and emission standards. The allocation of frequencies for radar operation is tightly regulated to prevent interference with other communication systems and ensure national security. Compliance with international standards such as those set by the International Telecommunication Union (ITU) is critical for manufacturers operating in the global market. Additionally, environmental concerns related to electromagnetic radiation and its impact on wildlife and human health necessitate adherence to strict emission norms, which can vary significantly across regions. Meeting these regulatory and environmental challenges requires extensive testing, certification, and sometimes redesigning of radar systems, adding complexity and cost to market entry and operations.
Cost and Affordability
The cost of radar systems remains a significant challenge, particularly in markets with budget constraints such as defense and aerospace. High-performance radar systems often require substantial investments in research and development, manufacturing, and maintenance. Cost reduction strategies, such as leveraging economies of scale, optimizing production processes, and standardizing components, are critical for manufacturers to remain competitive. However, balancing cost-efficiency with performance and reliability remains a delicate challenge, especially in markets where price sensitivity is high.
Cybersecurity Threats
As radar systems become increasingly integrated into networked environments and connected to broader defense and civilian infrastructures, cybersecurity threats pose a growing challenge. Radar systems are vulnerable to cyberattacks targeting their software, communication links, and data integrity. Securing radar systems against unauthorized access, data breaches, malware, and denial-of-service attacks requires robust cybersecurity measures, including encryption protocols, secure communication channels, and regular vulnerability assessments. Moreover, ensuring resilience against emerging cyber threats requires continuous monitoring and adaptation of cybersecurity frameworks, adding complexity and cost to radar system development and deployment.
Key Market Trends
Technological Advancements Driving Growth
The global radar market is experiencing significant growth propelled by continuous technological advancements. Traditional radar systems are evolving into more sophisticated variants with enhanced capabilities such as higher resolution, improved accuracy, and broader detection ranges. Key advancements include the integration of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) algorithms into radar systems, enabling autonomous decision-making and enhancing real-time data processing capabilities. These technologies are crucial in applications ranging from defense and aerospace to automotive safety systems and weather forecasting. Moreover, the development of phased array radar systems allows for electronically steerable beams, enhancing agility and responsiveness in tracking targets.
Rise in Demand for Automotive Radar Systems
There is a growing demand for radar systems in the automotive sector, driven by increasing adoption of advanced driver-assistance systems (ADAS) and autonomous vehicles. Radar sensors play a vital role in collision avoidance systems, adaptive cruise control, and blind-spot detection, contributing to improved vehicle safety and driving experience. The automotive radar market is witnessing rapid innovation, with manufacturers focusing on developing compact, cost-effective radar solutions capable of operating effectively in various weather conditions and traffic scenarios. This trend is expected to escalate with the rise of electric vehicles (EVs) and the integration of radar technology for enhanced navigation and obstacle detection.
Expansion in Defense and Security Applications
The defense and security sector remains a significant driver of growth in the radar market, fueled by increasing geopolitical tensions and defense budget allocations worldwide. Radars are crucial for air defense, surveillance, and battlefield management, offering capabilities such as target detection, tracking, and missile guidance. There is a notable shift towards developing multi-function radars capable of performing multiple tasks simultaneously, thereby reducing operational costs and enhancing efficiency. Furthermore, the integration of radar systems with other sensor technologies like infrared and electro-optical sensors is enhancing situational awareness and threat detection capabilities in both military and homeland security applications.
Market Expansion in Asia-Pacific Region
The Asia-Pacific region is witnessing significant growth in the radar market, driven by increasing defense expenditures, infrastructure development, and technological advancements in countries like China, India, and Japan. These nations are investing heavily in radar systems for military modernization, border surveillance, and maritime security. Moreover, the region's automotive industry is adopting radar-based ADAS solutions at a rapid pace, supported by stringent safety regulations and consumer demand for advanced vehicle features. The presence of key radar technology manufacturers and research institutions in Asia-Pacific further stimulates market growth, fostering innovation and product development in radar technology.
Segmental Insights
Type Insights
Continuous Wave (CW) Radar segment dominated in the global Radar market in 2023. Continuous Wave radar systems are known for their simplicity and robustness in design, making them highly reliable for a wide range of applications. They operate by emitting a continuous radio frequency (RF) signal without the need for complex pulse modulation, which simplifies their implementation and reduces manufacturing costs. This inherent simplicity allows CW radar systems to offer consistent performance in detecting moving targets with high accuracy and reliability, making them ideal for applications where continuous monitoring and precise measurement are critical.
One of the primary reasons for the dominance of CW radar in 2023 is its versatility across different industries and applications. CW radar systems find extensive use in automotive radar for applications such as speed measurement, collision avoidance, and adaptive cruise control. Their continuous waveform enables them to provide real-time data feedback, facilitating rapid decision-making in dynamic environments. In addition to automotive applications, CW radar is utilized in marine navigation, weather monitoring, industrial automation, and surveillance systems due to its ability to operate effectively in various environmental conditions.
CW radar systems are typically more cost-effective compared to other radar technologies, such as pulsed radar, due to their simpler design and lower manufacturing costs. This cost advantage has made CW radar systems attractive to industries seeking reliable radar solutions without compromising on performance. The efficiency of CW radar in detecting and tracking targets in real-time contributes to enhanced operational efficiency across sectors, driving their widespread adoption in both commercial and defense applications.
Advancements in RF and digital signal processing technologies have further bolstered the capabilities of CW radar systems in recent years. Improved signal processing algorithms, coupled with advancements in semiconductor technology, have enhanced the sensitivity and range of CW radar systems while reducing power consumption and enhancing data processing speeds. These technological advancements have expanded the applicability of CW radar systems in emerging markets such as IoT, smart cities, and autonomous systems, where reliable and cost-effective radar solutions are essential.
The increasing demand for reliable sensing solutions across various industries, coupled with favorable regulatory frameworks promoting the adoption of radar-based technologies, has contributed significantly to the dominance of CW radar in the global market. Industries such as automotive, aerospace, defense, and industrial automation continue to drive the demand for CW radar systems, fueling market growth and innovation in radar technology.

Regional Insights
North America dominated the global Radar market in 2023. One of the primary reasons for North America's dominance in the radar market is its advanced defense and aerospace industries. The region is home to some of the world's largest defense contractors and aerospace manufacturers, which drive substantial demand for radar systems. Radars play a crucial role in military applications such as surveillance, reconnaissance, missile guidance, and air traffic control, where North American defense forces prioritize technological superiority and innovation. This robust demand from the defense sector contributes significantly to the overall radar market size in North America.
North America boasts a strong ecosystem of research institutions, universities, and technology firms that continually innovate and develop cutting-edge radar technologies. Major advancements in radar technology, including phased array radars, synthetic aperture radars (SAR), and advanced signal processing algorithms, originate from research and development efforts in the region. This technological leadership not only drives market growth but also enhances North America's competitive advantage in supplying high-performance radar systems globally.
The adoption of radar technology in non-defense sectors such as automotive and Internet of Things (IoT) also contributes to North America's market dominance. The region leads in the deployment of automotive radar systems for advanced driver-assistance systems (ADAS) and autonomous vehicles, driven by stringent safety regulations and consumer demand for enhanced vehicle features. Additionally, North America is at the forefront of integrating radar sensors into IoT applications for smart city infrastructure, industrial automation, and environmental monitoring, further expanding the radar market's scope and reach.
North America benefits from strong defense alliances and partnerships, particularly with NATO member countries, which promote collaborative defense projects involving radar technology. These partnerships foster joint research initiatives, interoperability of defense systems, and collective defense capabilities, driving demand for radar systems across the region. Moreover, North American defense contractors often export radar systems to allied nations worldwide, bolstering the region's position as a global leader in radar technology manufacturing and export.
The region's favorable regulatory environment and robust investment climate also play crucial roles in its radar market dominance. Supportive government policies, including defense procurement initiatives and research grants, encourage innovation and investment in radar technology development. Furthermore, North America's strong intellectual property protection framework incentivizes companies to invest in research and commercialization of radar technologies, fostering continuous growth and competitiveness in the global radar market.
Key Market Players
• Lockheed Martin Corporation
• RTX Corporation
• Thales Group
• Northrop Grumman Corporation
• Honeywell International Inc.
• Saab AB
• Leonardo S.p.A.
• BAE Systems plc
• Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
• Elbit Systems Ltd.
Report Scope:
In this report, the Global Radar Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Radar Market, By Type:
o Continuous Wave (CW) Radar
o Pulsed Wave (PW) Radar
o Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) Radar
• Radar Market, By Application:
o Airborne Radar
o Land-Based Radar
o Naval Radar
o Space-Based Radar
• Radar Market, By Technology:
o Phased Array Radar
o Passive Radar
o Synthetic Aperture Radar
• Radar Market, By End User:
o Military & Defense
o Civil Aviation
o Maritime
o Weather Monitoring
o Others
• Radar Market, By Region:
o North America
§ United States
§ Canada
§ Mexico
o Europe
§ Germany
§ France
§ United Kingdom
§ Italy
§ Spain
o South America
§ Brazil
§ Argentina
§ Colombia
o Asia-Pacific
§ China
§ India
§ Japan
§ South Korea
§ Australia
o Middle East & Africa
§ Saudi Arabia
§ UAE
§ South Africa
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Radar Market.
Available Customizations:
Global Radar Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Baseline Methodology
2.2. Key Industry Partners
2.3. Major Association and Secondary Sources
2.4. Forecasting Methodology
2.5. Data Triangulation & Validation
2.6. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
4. Voice of Customer
5. Global Radar Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Type (Continuous Wave (CW) Radar, Pulsed Wave (PW) Radar, Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) Radar)
5.2.2. By Application (Airborne Radar, Land-Based Radar, Naval Radar, Space-Based Radar)
5.2.3. By Technology (Phased Array Radar, Passive Radar, Synthetic Aperture Radar)
5.2.4. By End User (Military & Defense, Civil Aviation, Maritime, Weather Monitoring, Others)
5.2.5. By Region (North America, Europe, South America, Middle East & Africa, Asia Pacific)
5.3. By Company (2023)
5.4. Market Map
6. North America Radar Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Type
6.2.2. By Application
6.2.3. By Technology
6.2.4. By End User
6.2.5. By Country
6.3. North America: Country Analysis
6.3.1. United States Radar Market Outlook
6.3.1.1. Market Size & Forecast
6.3.1.1.1. By Value
6.3.1.2. Market Share & Forecast
6.3.1.2.1. By Type
6.3.1.2.2. By Application
6.3.1.2.3. By Technology
6.3.1.2.4. By End User
6.3.2. Canada Radar Market Outlook
6.3.2.1. Market Size & Forecast
6.3.2.1.1. By Value
6.3.2.2. Market Share & Forecast
6.3.2.2.1. By Type
6.3.2.2.2. By Application
6.3.2.2.3. By Technology
6.3.2.2.4. By End User
6.3.3. Mexico Radar Market Outlook
6.3.3.1. Market Size & Forecast
6.3.3.1.1. By Value
6.3.3.2. Market Share & Forecast
6.3.3.2.1. By Type
6.3.3.2.2. By Application
6.3.3.2.3. By Technology
6.3.3.2.4. By End User
7. Europe Radar Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Type
7.2.2. By Application
7.2.3. By Technology
7.2.4. By End User
7.2.5. By Country
7.3. Europe: Country Analysis
7.3.1. Germany Radar Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Type
7.3.1.2.2. By Application
7.3.1.2.3. By Technology
7.3.1.2.4. By End User
7.3.2. France Radar Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Type
7.3.2.2.2. By Application
7.3.2.2.3. By Technology
7.3.2.2.4. By End User
7.3.3. Spain Radar Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By Type
7.3.3.2.2. By Application
7.3.3.2.3. By Technology
7.3.3.2.4. By End User
7.3.4. United Kingdom Radar Market Outlook
7.3.4.1. Market Size & Forecast
7.3.4.1.1. By Value
7.3.4.2. Market Share & Forecast
7.3.4.2.1. By Type
7.3.4.2.2. By Application
7.3.4.2.3. By Technology
7.3.4.2.4. By End User
7.3.5. Italy Radar Market Outlook
7.3.5.1. Market Size & Forecast
7.3.5.1.1. By Value
7.3.5.2. Market Share & Forecast
7.3.5.2.1. By Type
7.3.5.2.2. By Application
7.3.5.2.3. By Technology
7.3.5.2.4. By End User
8. South America Radar Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Type
8.2.2. By Application
8.2.3. By Technology
8.2.4. By End User
8.2.5. By Country
8.3. South America: Country Analysis
8.3.1. Brazil Radar Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Type
8.3.1.2.2. By Application
8.3.1.2.3. By Technology
8.3.1.2.4. By End User
8.3.2. Colombia Radar Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Type
8.3.2.2.2. By Application
8.3.2.2.3. By Technology
8.3.2.2.4. By End User
8.3.3. Argentina Radar Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Type
8.3.3.2.2. By Application
8.3.3.2.3. By Technology
8.3.3.2.4. By End User
9. Middle East & Africa Radar Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Type
9.2.2. By Application
9.2.3. By Technology
9.2.4. By End User
9.2.5. By Country
9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
9.3.1. Saudi Arabia Radar Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By Type
9.3.1.2.2. By Application
9.3.1.2.3. By Technology
9.3.1.2.4. By End User
9.3.2. UAE Radar Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By Type
9.3.2.2.2. By Application
9.3.2.2.3. By Technology
9.3.2.2.4. By End User
9.3.3. South Africa Radar Market Outlook
9.3.3.1. Market Size & Forecast
9.3.3.1.1. By Value
9.3.3.2. Market Share & Forecast
9.3.3.2.1. By Type
9.3.3.2.2. By Application
9.3.3.2.3. By Technology
9.3.3.2.4. By End User
10. Asia Pacific Radar Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Type
10.2.2. By Application
10.2.3. By Technology
10.2.4. By End User
10.2.5. By Country
10.3. Asia Pacific: Country Analysis
10.3.1. China Radar Market Outlook
10.3.1.1. Market Size & Forecast
10.3.1.1.1. By Value
10.3.1.2. Market Share & Forecast
10.3.1.2.1. By Type
10.3.1.2.2. By Application
10.3.1.2.3. By Technology
10.3.1.2.4. By End User
10.3.2. India Radar Market Outlook
10.3.2.1. Market Size & Forecast
10.3.2.1.1. By Value
10.3.2.2. Market Share & Forecast
10.3.2.2.1. By Type
10.3.2.2.2. By Application
10.3.2.2.3. By Technology
10.3.2.2.4. By End User
10.3.3. Japan Radar Market Outlook
10.3.3.1. Market Size & Forecast
10.3.3.1.1. By Value
10.3.3.2. Market Share & Forecast
10.3.3.2.1. By Type
10.3.3.2.2. By Application
10.3.3.2.3. By Technology
10.3.3.2.4. By End User
10.3.4. South Korea Radar Market Outlook
10.3.4.1. Market Size & Forecast
10.3.4.1.1. By Value
10.3.4.2. Market Share & Forecast
10.3.4.2.1. By Type
10.3.4.2.2. By Application
10.3.4.2.3. By Technology
10.3.4.2.4. By End User
10.3.5. Australia Radar Market Outlook
10.3.5.1. Market Size & Forecast
10.3.5.1.1. By Value
10.3.5.2. Market Share & Forecast
10.3.5.2.1. By Type
10.3.5.2.2. By Application
10.3.5.2.3. By Technology
10.3.5.2.4. By End User
11. Market Dynamics
11.1. Drivers
11.2. Challenges
12. Market Trends and Developments
13. Company Profiles
13.1. Lockheed Martin Corporation
13.1.1. Business Overview
13.1.2. Key Revenue and Financials
13.1.3. Recent Developments
13.1.4. Key Personnel
13.1.5. Key Product/Services Offered
13.2. RTX Corporation
13.2.1. Business Overview
13.2.2. Key Revenue and Financials
13.2.3. Recent Developments
13.2.4. Key Personnel
13.2.5. Key Product/Services Offered
13.3. Thales Group
13.3.1. Business Overview
13.3.2. Key Revenue and Financials
13.3.3. Recent Developments
13.3.4. Key Personnel
13.3.5. Key Product/Services Offered
13.4. Northrop Grumman Corporation
13.4.1. Business Overview
13.4.2. Key Revenue and Financials
13.4.3. Recent Developments
13.4.4. Key Personnel
13.4.5. Key Product/Services Offered
13.5. Honeywell International Inc.
13.5.1. Business Overview
13.5.2. Key Revenue and Financials
13.5.3. Recent Developments
13.5.4. Key Personnel
13.5.5. Key Product/Services Offered
13.6. Saab AB
13.6.1. Business Overview
13.6.2. Key Revenue and Financials
13.6.3. Recent Developments
13.6.4. Key Personnel
13.6.5. Key Product/Services Offered
13.7. Leonardo S.p.A.
13.7.1. Business Overview
13.7.2. Key Revenue and Financials
13.7.3. Recent Developments
13.7.4. Key Personnel
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