レポートの説明

予想期間

2025-2029

市場規模(2023年)

1812000万米ドル

カグル(2024-2029

5.40%

急成長セグメント

エアボーン

最大市場

北米

市場規模(2029年)

2477,000万米ドル
















市場概要

世界の戦術通信市場は、2023年に181.2億米ドルと評価され、2029年までに5.40%CAGRで成長し、2029年には247.7億米ドルに達すると予想されています。世界の戦術通信市場には、軍事および防衛アプリケーションで安全で信頼性の高い通信を促進するために設計されたさまざまなテクノロジーとシステムが含まれます。これらの通信は、困難な環境での作戦の調整、状況認識の確保、指揮統制の維持に不可欠です。

2023
年、米国宇宙軍は、ワイドバンド・グローバルSATCOMなどのプログラムで見られるような確立された国際パートナーシップを活用して、次世代の戦術衛星通信システムを推進することを目指しています。この新しい耐久性のある通信衛星と地上機能のスイートは、保護されたアンチジャミング戦術衛星通信システムファミリー(PATS)として知られており、同盟国との協力の重要性を強調しています。宇宙システム司令部内の戦術SATCOM部門を率いるシャーロット・ガーハートは、同盟国とのパートナーシップの促進が宇宙軍の調達部門内のこのイニシアチブの重要な優先事項であることを強調しています。

市場の推進要因

技術の進歩と革新

技術の進歩は、世界の戦術通信市場を推進する主な原動力として際立っています。ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク機能の進歩を含む通信技術の進化は、戦術通信システムの開発と展開に大きな影響を与えます。ソフトウェア定義無線の採用は、戦術通信における注目すべき技術トレンドです。SDRは、プログラム可能で柔軟な通信機能を提供し、さまざまな波形やプロトコルへの適応を可能にします。この柔軟性は、動的で予測不可能な環境で活動する軍隊にとって非常に重要です。SDRは、さまざまな通信システム間の相互運用性を可能にし、軍隊や同盟軍のさまざまな部門間でシームレスな通信を促進します。サイバー脅威がますます高度化するにつれて、高度な暗号化とサイバーセキュリティソリューションの統合が不可欠です。戦術通信システムは、機密情報を取り扱います。 通信の機密性と完全性を確保することは極めて重要です。堅牢な暗号化アルゴリズム、安全な鍵管理システム、妨害防止技術の開発により、軍事通信に関連するサイバーセキュリティの課題に対処します。

衛星通信技術の統合は、戦術通信市場における重要な技術的推進力です。軍隊は、特に遠隔地や地理的に困難な環境では、信頼性が高く回復力のある通信機能を必要とします。大容量の軍事衛星通信システムは、大量のデータの送信をサポートし、地上インフラが限られている地域での接続を提供します。戦術通信に AI ML を適用すると、スペクトル管理が強化され、帯域幅の使用が最適化され、ネットワーク全体の効率が向上します。これらの技術により、予測メンテナンス、リアルタイムの脅威分析、適応型通信プロトコルが可能になります。AI アルゴリズムは動的な運用条件を評価して対応できるため、より効率的で信頼性の高い通信システムに貢献します。技術の進歩は、戦術通信システムのパフォーマンスを向上させるだけでなく、電気通信がもたらす課題にも対処します。 NIC 戦争、サイバー脅威、多様な運用シナリオへの適応性の必要性など、さまざまな問題が存在します。製造業者や防衛組織は、常に最先端技術の先端に立ち、戦術通信システムが最先端の状態を保つよう、研究開発に継続的に投資しています。

2024
5 月、Anduril は特殊作戦部隊 (SOF) の戦術通信を強化する Menace-X C4 ソリューションを発表しました。この新しい車両ベースのシステムは、SOF の通信機能を向上させ、複雑なミッション要件をサポートする高度なネットワーク化を促進します。

国防予算と軍事近代化プログラムの増大

防衛予算と軍事近代化プログラムが世界的に増加していることは、グローバル戦術通信市場の大きな推進力となっています。政府は、現代の戦争における堅牢な通信能力の戦略的重要性を認識しており、防衛および軍事インフラへの投資が増加しています。防衛予算の増加により、高度な戦術通信システムの調達が可能になります。防衛組織は、安全な無線、衛星通信端末、高度なネットワーク インフラストラクチャなど、最先端の機器に投資できます。この調達により、軍隊の進化するニーズを満たす通信能力の近代化がサポートされます。新しい取得に加えて、防衛予算の増加により、既存の通信システムのアップグレードと改造が可能になります。これは、従来の機器との相互運用性を維持し、通信インフラストラクチャの寿命を延ばすために不可欠です。アップグレードには、i ソフトウェア定義機能の統合、暗号化の強化、新しい通信プロトコルの適応など、防衛予算のかなりの部分が研究開発 (R&D) イニシアチブに割り当てられています。この資金は、新興技術の調査、次世代通信ソリューションの開発、および既存のシステムの改善をサポートします。R&D 投資は戦術的通信の革新に貢献し、より効率的で安全な通信技術の創出を促進します。軍事力の近代化は世界的な傾向であり、各国は戦略的および戦術的優位性を高めるために高度な機能に投資しています。この傾向は、アジア太平洋、中東、北米などの地域で特に顕著です。軍事通信機能の近代化は、包括的で技術的に高度な防衛態勢を達成する上で不可欠です。全体として、通信への防衛予算の割り当ての増加は、 通信インフラストラクチャとテクノロジーの近代化は、世界の戦術通信市場の成長と発展の重要な原動力となります。

インド陸軍は、2 つのベンダーにプロジェクト認可命令 (PSO) を発行し、戦術通信システム (TCS) のプロトタイプを開発することで、通信インフラの近代化を進めました。TCS は、旧式の陸軍無線エンジニアリング ネットワーク (AREN) の置き換えを目的としており、戦術指揮統制、通信、およびインテリジェンス システムの進化する要件を満たすように設計されています。この成果は、3 つの軍種すべてにわたる DAP 2020 に基づく最初の Make-I ケースであり、陸軍の運用能力強化への取り組みを強調しています。

相互運用性と共同軍事作戦の需要

相互運用性の需要は、グローバル戦術通信市場を形成する重要な原動力です。国内および国際連合作戦の両方で、軍隊は、多様なプラットフォーム、ユニット、および軍の部門間でシームレスな通信を必要としています。相互運用性により、通信システムは、機器、標準、またはプロトコルの違いに関係なく、情報を効果的に交換できます。相互運用性の課題に対処するために、標準化の取り組みが進行中です。これらの取り組みは、共通の通信プロトコル、波形、およびインターフェイスを確立することを目的としています。オープン標準の採用により、通信システムを開発するための共通のルールセットが定義され、相互運用性が促進されます。ソフトウェア通信アーキテクチャ (SCA) は、ソフトウェア定義無線システム間の相互運用性を促進するオープンアーキテクチャフレームワークの例です。相互運用性を実現するには、防衛請負業者とメーカー間のコラボレーションが必要です。 通信システムは共通の標準に準拠しています。合弁事業や共同プロジェクトは、多様な軍事ネットワークにシームレスに統合できる相互運用可能なソリューションの開発を促進します。多国籍作戦では、多国籍標準の採用が重要になります。北大西洋条約機構 (NATO) などの組織は、加盟国間の相互運用性を促進する通信標準を確立する役割を果たしています。標準化された通信機器を使用すると、共同軍事作戦における調整と通信の有効性が向上します。戦争シナリオの進化により、クロスドメイン通信ソリューションの統合が必要になります。相互運用性は、従来のドメインを超えて、陸、空、海、サイバースペースにまで及びます。戦術通信システムは、共同作戦や連合作戦がますます一般的になっている現代の戦争の複雑さに適応する必要があります。相互運用性の需要は、軍事力の強化だけでなく、軍事力の強化にもつながります。 効果的なコミュニケーションの必要性だけでなく、異なる部門や国家間の協力が任務の成功に不可欠となる軍事作戦の進化の性質によっても変化しています。

ネットワーク中心の戦争の台頭:

ネットワーク中心の戦争への移行は、グローバル戦術通信市場に影響を与える変革の原動力です。ネットワーク中心の戦争では、軍事資産間のリアルタイムのデータ交換、接続性、および状況認識の共有が重要視されます。戦術通信システムは、戦場全体でシームレスな通信と情報共有を促進することで、ネットワーク中心の作戦を可能にする上で重要な役割を果たします。ネットワーク中心の戦争は、さまざまなセンサー、情報源、および通信ネットワークからの情報を統合することで、包括的な作戦図を作成することを目指しています。戦術通信システムは、この情報をリアルタイムで送信し、指揮官と意思決定者に戦場の全体像を提供するのに役立ちます。ネットワーク中心の戦争パラダイムは、共有情報に基づいてユニットがより高い自律性を持って動作する分散型の意思決定を促進します。戦術通信システムは、このアプローチをサポートします。 指揮官や部隊がタイムリーで正確なデータにアクセスできるようにすることで、変化する状況に機敏かつ適応的に対応できるようになります。ドローンや自律走行車などの無人システムの使用は、ネットワーク中心の戦争の重要な側面です。戦術通信システムは、これらの無人資産の制御、調整、通信を容易にし、軍事作戦の有効性を高めます。

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主な市場の課題

技術的な複雑さと急速な陳腐化

戦術通信システムは、最先端の技術と厳格な軍事要件が交差するところで機能します。通信技術の絶え間ない進化は、軍隊が新しい機能を統合しながら従来のシステムとの互換性を維持しようとする中で、大きな課題となります。通信機器の急速な陳腐化と、新興技術に追いつくための頻繁なアップグレードの必要性により、防衛調達の環境は複雑になっています。新しい通信規格、波形、暗号化プロトコルが登場するにつれて、多様な通信システム間の相互運用性を確保することが難しくなります。ソフトウェア定義無線 (SDR) の統合により、この課題はさらに悪化し、最新技術の採用と既存のインフラストラクチャとの下位互換性の確保のバランスを取る必要があります。さらに、都市環境から遠隔地の紛争地域まで、軍事作戦の多様な性質により、適応性のある 通信ソリューション。課題は、高度なだけでなく、回復力があり、相互運用性があり、さまざまな運用シナリオに適したテクノロジーを開発することにあります。

予算の制約とリソースの制限

財政的制約は世界中の防衛組織にとって永遠の課題であり、戦術通信システムの取得と配備に影響を与えています。政府は、人員、インフラストラクチャ、その他の防衛能力を含む防衛予算の優先順位が競合することがよくあります。高度な通信システムの開発、調達、および維持には高いコストがかかるため、慎重な予算の検討と戦略的な計画が必要です。予算の制約により、近代化の取り組みが遅れ、アップグレードが延期され、通信インフラストラクチャの改善の規模が制限される可能性があります。この課題は、コストのかかる改修または交換を必要とする大規模なレガシーシステムを持つ軍隊で特に顕著です。さらに、戦術通信システムの総所有コスト (TOC) には、メンテナンス、トレーニング、ライフサイクルサポートが含まれており、限られた防衛予算をさらに圧迫します。この課題に対処するには、防衛組織は投資を優先する必要があります。 費用対効果の高いソリューションを模索し、通信機能の持続可能性を確保するための長期計画に取り組みます。

相互運用性の問題と連合作戦

相互運用性は、特に軍隊が共同作戦や連合作戦に従事するケースが増えているため、グローバル戦術通信市場において依然として大きな課題となっています。異なる軍部門、同盟軍、さらには多国籍連合がシームレスに通信する必要があることは、ミッションの成功にとって不可欠です。しかし、それぞれ独自の標準とプロトコルを持つ多様な通信システム間で相互運用性を実現することは複雑な作業です。相互運用性の課題は、現代の通信技術と簡単に統合できない可能性のあるレガシーシステムの存在によってさらに複雑になっています。標準化の取り組みは進行中ですが、進歩は漸進的であり、普遍的な相互運用性の実現は依然として困難な目標です。多国籍作戦では、言語の壁、互換性のない通信プロトコル、参加国間の技術の洗練度の差が大きな課題となります。防衛組織は、 相互運用可能なソリューションを導入し、共通の標準規格を採用し、共同作業を通じてこれらの課題に対処し、共同作戦における効果的なコミュニケーションを促進します。

サイバーセキュリティの脅威と電子戦

戦術通信システムのデジタル化と接続性が高まるにつれ、システムはサイバーセキュリティの脅威や電子戦戦術にさらされる可能性が高まっています。通信ネットワークがより高度になるにつれ、国家支援団体から非国家主体まで、悪意のある行為者が脆弱性を悪用してスパイ活動、妨害、破壊工作を行おうとします。マルウェア、ランサムウェア、分散型サービス拒否 (DDoS) 攻撃などのサイバー脅威は、通信システムの機密性、完全性、可用性にリスクをもたらします。課題は、機密性の高い軍事通信を不正アクセスや改ざんから保護するための堅牢なサイバーセキュリティ対策を開発して実装することです。電子戦 (EW) には、妨害、スプーフィング、電子盗聴など、幅広い課題が含まれます。敵は、妨害信号によって通信チャネルを妨害したり、高度な電子対抗手段によって通信システムを欺こうとしたりする可能性があります。 国防軍は、電子戦の脅威の影響を軽減するために、妨害防止技術、周波数ホッピング機能、安全な通信プロトコルに投資する必要があります。さらに、サイバー脅威と電子戦の融合により新たな複雑さが生じ、デジタルと電磁気の両方の脆弱性を考慮したサイバーセキュリティへの総合的なアプローチが必要になります。

地政学的考慮と輸出制限

地政学的要因と輸出規制は、国際協力、技術移転、およびグローバルサプライチェーンに影響を与え、グローバル戦術通信市場に課題をもたらします。防衛産業はしばしば地政学的緊張にさらされており、政治的配慮は、戦術通信システムの開発と展開における各国の協力能力に影響を与える可能性があります。輸出規制と機密技術の移転に対する制限は、通信機器とコンポーネントの世界的な交換を妨げる可能性があります。この課題は、高度な通信ソリューションの調達または協力を求めている防衛請負業者、メーカー、および政府に影響を及ぼします。さらに、地政学的配慮は、標準化の取り組みと共通の通信プロトコルの確立に関連する決定に影響を及ぼします。異なる国家利益とセキュリティ上の懸念は、普遍的に受け入れられる標準の開発を妨げ、 相互運用性の課題の克服。地政学的な考慮に対処するという課題に対処するには、防衛組織が外交努力を行い、国際協力のための明確な枠組みを確立し、戦術通信システムの開発と展開に対する輸出規制の潜在的な影響を評価する必要があります。

主要な市場動向

先端技術の統合

グローバル戦術通信市場では、軍隊の通信機能を強化するための高度な技術の統合において注目すべき傾向が見られます。人工知能 (AI)、機械学習、高度な信号処理の出現により、戦術通信システムが変革しています。AI アルゴリズムは、スペクトル管理の改善、帯域幅の使用の最適化、通信ネットワークの全体的な効率の向上に使用されています。ソフトウェア定義無線 (SDR) が注目を集めており、さまざまな通信プロトコルや周波数に適応する際の柔軟性が向上しています。これらの無線により、使用する機器に関係なく、さまざまな軍事ユニット間でシームレスな通信の相互運用が可能になります。さらに、通信ネットワークのセキュリティと回復力を強化し、機密情報の整合性と機密性を確保するために、ブロックチェーン技術の統合が検討されています。最先端技術の組み込み es は、戦術通信システムのパフォーマンスを向上させるだけでなく、電子戦、サイバー脅威、スペクトルの混雑によってもたらされる課題にも対処します。

ネットワーク中心の戦争への移行

グローバル戦術通信市場は、ネットワーク中心の戦争へのパラダイムシフトを経験しています。この戦争では、通信システムが分散型および統合型ネットワーク全体で軍事資産を接続する上で中心的な役割を果たします。ネットワーク中心の戦争は、地上部隊、海軍艦艇、航空機、司令センターなどのさまざまなプラットフォーム間でのリアルタイムのデータ交換と通信に依存しています。戦術通信システムは、センサーデータ、インテリジェンス、通信のシームレスな統合をサポートするように進化しており、軍隊に包括的で共有された作戦図を提供します。この傾向には、大容量のバックボーンインフラストラクチャ、安全なデータリンク、高度なネットワーク管理ソリューションを含む堅牢な通信ネットワークの展開が含まれます。ネットワーク中心の戦争の原則を採用すると、状況認識、意思決定能力、および軍事作戦の全体的な有効性が向上します。相互接続された通信システムにより、 動的かつ複雑な脅威に対して、より迅速かつ情報に基づいた対応が可能になります。

202310月、第100空中給油航空団のKC-135航空機にRTICデータリンクシステムが搭載され、欧州の米空軍でこの機能を備えた最初のタンカーとなりました。このアップグレードにより、航空機は他の航空機と通信して情報を交換できるようになり、運用効率が向上しました。最近、一部のKC-135ストラトタンカーにRTICシステムが搭載され、パイロットはコックピットで戦術データリンク情報を直接確認できるようになりました。

安全な通信ソリューションの需要の急速な増加

サイバー脅威と電子戦の頻度と高度化が進むにつれて、グローバル戦術通信市場では安全な通信ソリューションの需要が高まっています。軍事作戦には、妨害、傍受、サイバー攻撃に耐え、機密情報の機密性と完全性を確保できる通信システムが必要です。エンドツーエンドの暗号化は、セキュリティ上の懸念に対処するための重要なトレンドです。戦術通信システムには、音声、データ、ビデオの送信を保護するための高度な暗号化アルゴリズムが組み込まれています。さらに、暗号化プロトコルの回復力を強化するために、安全なキー管理システムが実装されています。妨害防止技術の需要も高まっています。通信システムは、意図的な干渉に適応して軽減するように設計されており、競合環境において軍隊に堅牢で回復力のある通信機能を提供します。各国が通信の決定的な重要性を認識するにつれて、通信の安全性とセキュリティがますます重要になっています。 現代の戦争における安全な通信を確保するため、市場では新たな脅威に先手を打つための研究開発への投資が増加しています。

2024 3 月、Peraso は秘密戦術通信を改善するために設計された高度な mmWave プラットフォームを導入しました。この新しいワイヤレス ソリューションは、Peraso の実績ある mmWave 技術を活用し、防衛アプリケーション向けにカスタマイズされた安全な通信機能を提供します。この取り組みは、60 GHz mmWave 技術が戦術設定にどのように役立つか、また Peraso の市場範囲をどのように拡大できるかを強調しています。

相互運用性と標準化を重視

相互運用性は、軍隊がさまざまなメーカーの多様なプラットフォームや機器間でシームレスな通信を求めているため、グローバル戦術通信市場を牽引する重要なトレンドです。相互運用可能な通信システムにより、軍のさまざまな部門や同盟軍が共同作戦中に効果的に連携できるようになります。共通の通信プロトコル、波形、およびインターフェイスを確立するための標準化の取り組みが進行中です。オープン スタンダードの採用により、さまざまなベンダーの通信システムの統合が容易になり、ベンダー ロックインが防止され、長期的な柔軟性が確保されます。ソフトウェア通信アーキテクチャ (SCA) やその他のオープン アーキテクチャ フレームワークの使用が普及しつつあります。これらのフレームワークは、ソフトウェア定義無線システムの開発に関する共通のルールと標準を定義することで相互運用性を促進します。相互運用可能な通信システムは、共同作戦や連合作戦の有効性を高め、シームレスな通信を可能にします。 多様な軍事部隊間の連携と調整。

衛星通信の重要性の高まり

衛星通信は、世界の戦術通信市場における重要なトレンドとして浮上しており、特に遠隔地や困難な地形において、軍隊に信頼性が高く回復力のある通信機能を提供しています。衛星通信技術の統合により、戦術通信ネットワークの到達範囲とカバレッジが強化され、従来の地上インフラが限られていたり利用できなかったりする地域での接続が可能になります。大容量の軍事衛星通信システムは、ビデオフィード、画像、諜報レポートなど、大量のデータの送信をサポートします。低軌道 (LEO) 衛星群の使用は、通信リンクの応答性の向上と遅延の削減のために注目を集めています。さらに、高スループット衛星 (HTS) の開発や安全で保護された衛星通信端末の展開など、衛星技術の進歩が市場の成長に貢献しています。 h. 衛星通信を利用することで、地理的に分散した厳しい環境でも軍隊の接続性と通信の継続性を確保できます。

セグメント別インサイト

タイプインサイト

戦術通信市場では、車両間通信無線 (VIC) が無線機器の主流として際立っています。VIC 無線は軍用車両内での通信用に特別に設計されており、作戦中に兵士と車両乗組員の間に不可欠な接続を提供します。これらの無線は、動的でしばしば困難な環境でシームレスで信頼性の高い通信を確保するために不可欠です。VIC 無線には、戦術通信分野での優位性に貢献するいくつかの利点があります。まず第一に、これらは軍用車両に統合されており、車両内の人員と外部ユニットとの継続的な通信を可能にします。この機能により、状況認識、動きの調整、変化する戦場の状況への迅速な対応が向上します。さらに、VIC 無線は、極端な温度、振動、電磁干渉などの厳しい環境条件に耐えられるように設計されています。 耐久性と信頼性が重視されており、これは機器の耐久性が最も重要となる軍事作戦に不可欠な特性です。さらに、VIC 無線機には、安全な通信を保証する暗号化機能や、他の軍事通信システムとの相互運用性などの高度な機能が組み込まれていることがよくあります。これらの機能により、VIC 無線機は、戦術的な状況で効率的かつ効果的な通信ソリューションを求める現代の軍隊にとって欠かせないツールとなっています。

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地域別インサイト

この市場では北米が支配的なセグメントです。北米は世界最大の防衛予算を抱える国の一つであり、最先端の戦術通信システムの導入をリードしています。この地域の防衛インフラへの積極的な投資はイノベーションを推進し、安全で相互運用可能な通信ソリューションの開発を促進しています。さらに、北米諸国はシームレスな通信ネットワークを通じて軍事即応性を強化し、さまざまな地形やシナリオでの作戦をサポートすることを優先しています。

ヨーロッパと CIS の戦術通信市場は、確立された防衛産業と新興の技術進歩の融合が特徴です。この地域の国々は、集団防衛能力を強化するために、通信システムの相互運用性と回復力を重視しています。ヨーロッパ市場では、陸、海、空の領域にわたる防衛軍の複雑な運用ニーズに応えるために、安全な音声およびデータ通信技術に多額の投資が行われています。

アジア太平洋地域では、防衛近代化の取り組みの強化により、戦術通信部門が急成長を遂げています。この地域の国々は、ネットワーク中心の戦闘能力に多額の投資を行っており、高度な通信システムの自国開発を重視しています。アジア太平洋市場は、多様な地理的および作戦環境における軍事作戦を支援するための、安全で信頼性が高く、技術的に高度な通信ソリューションに対する需要が急増していることが特徴です。

南米の戦術通信市場は、地域の防衛軍が作戦の有効性と状況認識の向上を優先するにつれて進化しています。南米諸国は、シームレスな相互運用性とミッションクリティカルな接続性を確保するために、通信インフラストラクチャのアップグレードにますます重点を置いています。この地域の市場は、厳しい環境条件に耐え、共同軍事作戦をサポートできる統合通信システムに対する需要の高まりを反映しています。

中東およびアフリカでは、地域の安全保障上の課題に対処することを目的とした戦略的防衛投資によって戦術通信市場が形成されています。この地域の国々は、共同作戦や連合作戦をサポートできる強靭な通信ネットワークの開発を優先しています。中東およびアフリカ市場では、市街戦、反乱鎮圧作戦、平和維持活動に合わせた高度な通信技術の導入が重視されています。

最近の開発

2024年、Spectra Groupは、次世代戦術無線GENSSの欧州市場での試験が成功したことを発表しました。これは、20241月に最初のコンセプトが発表されて以来、重要なマイルストーンとなりました。

 20241月、Spectra Groupは最初の発表に続き、SOF 24GENSSシステムを米国市場に導入しました。セキュアな音声、データ、衛星通信システムのスペシャリストであるSpectra Groupは、SOF Week 2024で次世代戦術無線通信技術であるGENSSを紹介しています。GENSSは、モジュール式のコアフレームワークと適応性のあるソフトウェア定義機能を特徴とする、この分野における大きな飛躍を表しており、通信技術の極めて重要な進歩を示しています。

 20236月、Link 16戦術通信無線を搭載した米国空軍研究所のキューブサットが、SpaceX Transporter 8ライドシェアミッションの一環として低地球軌道に打ち上げられました。 XVIと名付けられたこの実験は遅延に直面しており、 AFRLの広報担当者がSpaceNewsに語ったところによると、このミッションは同盟国のLink-16ネットワークとの強化された通信機能を披露することを目的としている。XVIミッションから得られた知見は、将来の米国の宇宙インフラと調達戦略を形作る上で重要な役割を果たすだろう。

 2024年に、Andurilは複雑なミッションに従事する特殊作戦部隊(SOF)の通信を強化することを目的とした車両ベースのC4ソリューションであるMenace-Xを発表した。この新しいソリューションは、通信が拒否、中断、断続、制限(DDIL)と特徴付けられる困難な通信環境で活動するSOF工作員に戦略的および運用レベルの機能を提供するように調整されている。同社の声明によると、Menace-Xは戦場の戦術的エッジでのネットワーク機能を強化し、通信の課題にもかかわらずSOFが効果的にミッションを遂行できるようにサポートするように設計されている。


主要な市場プレーヤー

  • Thales SA
  • L3Harris Technologies Inc.
  • Northrop Grumman Corporation
  • RTX Corporation 
  • General Dynamics Corporation
  • BAE Systems plc
  • Ultra Electronics Holdings Ltd
  • Terma A/S
  • Rafael Advanced Defense Systems Ltd
  • Lockheed Martin Corporation

プラットフォーム別

タイプ別

テクノロジー別

地域別

エアボーン

艦載機

陸上

ソルジャーRad

マンパック無線

車両相互通信無線(VIC

大容量データ無線(HCDR

その他

時分割多重 (TDM)

次世代ネットワーク(NGN

北米

ヨーロッパ&CIS

アジア太平洋

南米

中東・アフリカ


レポートの範囲
:

このレポートでは、グローバル戦術通信市場が以下のカテゴリに分類されており、さらに業界動向も以下に詳しく説明されています。

戦術通信市場、プラットフォーム別:
o 空中

o 船上

土地

戦術通信市場、タイプ別:
o 兵士用通信機器

o マンパックラジオ

o 車両間通信無線(VIC

o 大容量データ無線(HCDR

その他

戦術通信市場、技術別:
o 時分割多重 (TDM)

o 次世代ネットワーク(NGN

地域別戦術通信市場:
o アジア太平洋

中国

. インド

日本

. インドネシア

. タイ

. 韓国

. オーストラリア

o ヨーロッパとCIS

. ドイツ

. スペイン

. フランス

. ロシア

. イタリア

イギリス

. ベルギー

o 北米

. アメリカ合衆国

. カナダ

. メキシコ

o 南アメリカ

. ブラジル

. アルゼンチン

. コロンビア

o 中東・アフリカ

. 南アフリカ

七面鳥

サウジアラビア

. アラブ首長国連邦

競争環境

企業プロファイル: 世界の戦術通信市場に存在する主要企業の詳細な分析。

利用可能なカスタマイズ:

TechSci Research は、与えられた市場データに基づくグローバル戦術通信市場レポートで、企業の特定のニーズに応じたカスタマイズを提供します。レポートでは、次のカスタマイズ オプションが利用可能です。

会社情報

追加の市場プレーヤー(最大 5 社)の詳細な分析とプロファイリング。
グローバル戦術通信市場は、近日公開予定のレポートです。このレポートを早めに受け取りたい場合、またはリリース日を確認したい場合は、[email protected] までお問い合わせください。

目次

1.      はじめに

1.1.
製品概要

1.2.
報告書の主なハイライト

1.3.
市場カバレッジ

1.4.
対象市場セグメント

1.5.
研究任期を考慮する

2.
研究方法

2.1.
研究の目的

2.2.
ベースライン手法

2.3.
主要な業界パートナー

2.4.
主要な団体と二次資料

2.5.
予測方法

2.6.
データの三角測量と検証

2.7.
前提と制限

3.
概要

3.1.
市場概要

3.2.
市場予測

3.3.
主要地域

3.4.
主要セグメント

4. COVID-19
が世界の戦術通信市場に与える影響

5.
世界の戦術通信市場の見通し

5.1.
市場規模と予測

5.1.1.
値による

5.2.
市場シェアと予測

5.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析(航空、船舶、陸上)

5.2.2.
タイプ別市場シェア分析(兵士用無線機、マンパック無線機、車両用相互通信無線機(VIC)、大容量データ無線機(HCDR)、その他)

5.2.3.
技術別市場シェア分析(時分割多重(TDM)、次世代ネットワーク(NGN))

5.2.4.
地域別市場シェア分析

5.2.4.1.
アジア太平洋地域の市場シェア分析

5.2.4.2.
ヨーロッパとCISの市場シェア分析

5.2.4.3.
北米市場シェア分析

5.2.4.4.
南米市場シェア分析

5.2.4.5.
中東およびアフリカの市場シェア分析

5.2.5.
企業別市場シェア分析(上位5社、その他 - 価値別、2023年)

5.3.
グローバル戦術コミュニケーション市場マッピングと機会評価

5.3.1.
プラットフォーム別市場マッピングと機会評価

5.3.2.
タイプ別市場マッピングと機会評価

5.3.3.
技術別市場マッピングと機会評価

5.3.4.
地域市場マッピングと機会評価

6.
アジア太平洋地域の戦術通信市場の見通し

6.1.
市場規模と予測

6.1.1.
値による

6.2.
市場シェアと予測

6.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

6.2.2.
タイプ別市場シェア分析

6.2.3.
技術別市場シェア分析

6.2.4.
国別市場シェア分析

6.2.4.1.
中国市場シェア分析

6.2.4.2.
インドの市場シェア分析

6.2.4.3.
日本市場シェア分析

6.2.4.4.
インドネシア市場シェア分析

6.2.4.5.
タイの市場シェア分析

6.2.4.6.
韓国の市場シェア分析

6.2.4.7.
オーストラリアの市場シェア分析

6.2.4.8.
その他のアジア太平洋地域の市場シェア分析

6.3.
アジア太平洋地域: 国別分析

6.3.1.
中国戦術通信市場の見通し

6.3.1.1.
市場規模と予測

6.3.1.1.1.
値による

6.3.1.2.
市場シェアと予測

6.3.1.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

6.3.1.2.2.
タイプ別市場シェア分析

6.3.1.2.3.
技術別市場シェア分析

6.3.2.
インドの戦術通信市場の見通し

6.3.2.1.
市場規模と予測

6.3.2.1.1.
値による

6.3.2.2.
市場シェアと予測

6.3.2.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

6.3.2.2.2.
タイプ別市場シェア分析

6.3.2.2.3.
技術別市場シェア分析

6.3.3.
日本戦術通信市場の見通し

6.3.3.1.
市場規模と予測

6.3.3.1.1.
値による

6.3.3.2.
市場シェアと予測

6.3.3.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

6.3.3.2.2.
タイプ別市場シェア分析

6.3.3.2.3.
技術別市場シェア分析

6.3.4.
インドネシアの戦術通信市場の見通し

6.3.4.1.
市場規模と予測

6.3.4.1.1.
値による

6.3.4.2.
市場シェアと予測

6.3.4.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

6.3.4.2.2.
タイプ別市場シェア分析

6.3.4.2.3.
技術別市場シェア分析

6.3.5.
タイの戦術通信市場の見通し

6.3.5.1.
市場規模と予測

6.3.5.1.1.
値による

6.3.5.2.
市場シェアと予測

6.3.5.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

6.3.5.2.2.
タイプ別市場シェア分析

6.3.5.2.3.
技術別市場シェア分析

6.3.6.
韓国の戦術通信市場の見通し

6.3.6.1.
市場規模と予測

6.3.6.1.1.
値による

6.3.6.2.
市場シェアと予測

6.3.6.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

6.3.6.2.2.
タイプ別市場シェア分析

6.3.6.2.3.
技術別市場シェア分析

6.3.7.
オーストラリアの戦術通信市場の見通し

6.3.7.1.
市場規模と予測

6.3.7.1.1.
値による

6.3.7.2.
市場シェアと予測

6.3.7.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

6.3.7.2.2.
タイプ別市場シェア分析

6.3.7.2.3.
技術別市場シェア分析

7.
欧州およびCISの戦術通信市場の見通し

7.1.
市場規模と予測

7.1.1.
値による

7.2.
市場シェアと予測

7.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

7.2.2.
タイプ別市場シェア分析

7.2.3.
技術別市場シェア分析

7.2.4.
国別市場シェア分析

7.2.4.1.
ドイツの市場シェア分析

7.2.4.2.
スペインの市場シェア分析

7.2.4.3.
フランスの市場シェア分析

7.2.4.4.
ロシアの市場シェア分析

7.2.4.5.
イタリアの市場シェア分析

7.2.4.6.
英国の市場シェア分析

7.2.4.7.
ベルギーの市場シェア分析

7.2.4.8.
その他のヨーロッパおよびCISの市場シェア分析

7.3.
ヨーロッパとCIS: 国別分析

7.3.1.
ドイツの戦術通信市場の見通し

7.3.1.1.
市場規模と予測

7.3.1.1.1.
値による

7.3.1.2.
市場シェアと予測

7.3.1.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

7.3.1.2.2.
タイプ別市場シェア分析

7.3.1.2.3.
技術別市場シェア分析

7.3.2.
スペインの戦術通信市場の見通し

7.3.2.1.
市場規模と予測

7.3.2.1.1.
値による

7.3.2.2.
市場シェアと予測

7.3.2.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

7.3.2.2.2.
タイプ別市場シェア分析

7.3.2.2.3.
技術別市場シェア分析

7.3.3.
フランスの戦術通信市場の見通し

7.3.3.1.
市場規模と予測

7.3.3.1.1.
値による

7.3.3.2.
市場シェアと予測

7.3.3.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

7.3.3.2.2.
タイプ別市場シェア分析

7.3.3.2.3.
技術別市場シェア分析

7.3.4.
ロシアの戦術通信市場の見通し

7.3.4.1.
市場規模と予測

7.3.4.1.1.
値による

7.3.4.2.
市場シェアと予測

7.3.4.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

7.3.4.2.2.
タイプ別市場シェア分析

7.3.4.2.3.
技術別市場シェア分析

7.3.5.
イタリアの戦術通信市場の見通し

7.3.5.1.
市場規模と予測

7.3.5.1.1.
値による

7.3.5.2.
市場シェアと予測

7.3.5.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

7.3.5.2.2.
タイプ別市場シェア分析

7.3.5.2.3.
技術別市場シェア分析

7.3.6.
英国の戦術通信市場の見通し

7.3.6.1.
市場規模と予測

7.3.6.1.1.
値による

7.3.6.2.
市場シェアと予測

7.3.6.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

7.3.6.2.2.
タイプ別市場シェア分析

7.3.6.2.3.
技術別市場シェア分析

7.3.7.
ベルギーの戦術通信市場の見通し

7.3.7.1.
市場規模と予測

7.3.7.1.1.
値による

7.3.7.2.
市場シェアと予測

7.3.7.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

7.3.7.2.2.
タイプ別市場シェア分析

7.3.7.2.3.
技術別市場シェア分析

8.
北米戦術通信市場の見通し

8.1.
市場規模と予測

8.1.1.
値による

8.2.
市場シェアと予測

8.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

8.2.2.
タイプ別市場シェア分析

8.2.3.
技術別市場シェア分析

8.2.4.
国別市場シェア分析

8.2.4.1.
米国の市場シェア分析

8.2.4.2.
メキシコの市場シェア分析

8.2.4.3.
カナダの市場シェア分析

8.3.
北米: 国別分析

8.3.1.
米国の戦術通信市場の見通し

8.3.1.1.
市場規模と予測

8.3.1.1.1.
値による

8.3.1.2.
市場シェアと予測

8.3.1.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

8.3.1.2.2.
タイプ別市場シェア分析

8.3.1.2.3.
技術別市場シェア分析

8.3.2.
メキシコの戦術通信市場の見通し

8.3.2.1.
市場規模と予測

8.3.2.1.1.
値による

8.3.2.2.
市場シェアと予測

8.3.2.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

8.3.2.2.2.
タイプ別市場シェア分析

8.3.2.2.3.
技術別市場シェア分析

8.3.3.
カナダの戦術通信市場の見通し

8.3.3.1.
市場規模と予測

8.3.3.1.1.
値による

8.3.3.2.
市場シェアと予測

8.3.3.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

8.3.3.2.2.
タイプ別市場シェア分析

8.3.3.2.3.
技術別市場シェア分析

9.
南米の戦術通信市場の見通し

9.1.
市場規模と予測

9.1.1.
値による

9.2.
市場シェアと予測

9.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

9.2.2.
タイプ別市場シェア分析

9.2.3.
技術別市場シェア分析

9.2.4.
国別市場シェア分析

9.2.4.1.
ブラジルの市場シェア分析

9.2.4.2.
アルゼンチン市場シェア分析

9.2.4.3.
コロンビアの市場シェア分析

9.2.4.4.
南米のその他の市場シェア分析

9.3.
南米: 国別分析

9.3.1.
ブラジルの戦術通信市場の見通し

9.3.1.1.
市場規模と予測

9.3.1.1.1.
値による

9.3.1.2.
市場シェアと予測

9.3.1.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

9.3.1.2.2.
タイプ別市場シェア分析

9.3.1.2.3.
技術別市場シェア分析

9.3.2.
コロンビアの戦術通信市場の見通し

9.3.2.1.
市場規模と予測

9.3.2.1.1.
値による

9.3.2.2.
市場シェアと予測

9.3.2.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

9.3.2.2.2.
タイプ別市場シェア分析

9.3.2.2.3.
技術別市場シェア分析

9.3.3.
アルゼンチンの戦術通信市場の見通し

9.3.3.1.
市場規模と予測

9.3.3.1.1.
値による

9.3.3.2.
市場シェアと予測

9.3.3.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

9.3.3.2.2.
タイプ別市場シェア分析

9.3.3.2.3.
技術別市場シェア分析

10.
中東およびアフリカの戦術通信市場の見通し

10.1.
市場規模と予測

10.1.1.
値による

10.2.
市場シェアと予測

10.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

10.2.2.
タイプ別市場シェア分析

10.2.3.
技術別市場シェア分析

10.2.4.
国別市場シェア分析

10.2.4.1.
南アフリカの市場シェア分析

10.2.4.2.
トルコの市場シェア分析

10.2.4.3.
サウジアラビアの市場シェア分析

10.2.4.4. UAE
市場シェア分析

10.2.4.5.
その他の中東およびアフリカの市場シェア分析

10.3.
中東・アフリカ: 国別分析

10.3.1.
南アフリカの戦術通信市場の見通し

10.3.1.1.
市場規模と予測

10.3.1.1.1.
値による

10.3.1.2.
市場シェアと予測

10.3.1.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

10.3.1.2.2.
タイプ別市場シェア分析

10.3.1.2.3.
技術別市場シェア分析

10.3.2.
トルコの戦術通信市場の見通し

10.3.2.1.
市場規模と予測

10.3.2.1.1.
値による

10.3.2.2.
市場シェアと予測

10.3.2.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

10.3.2.2.2.
タイプ別市場シェア分析

10.3.2.2.3.
技術別市場シェア分析

10.3.3.
サウジアラビアの戦術通信市場の見通し

10.3.3.1.
市場規模と予測

10.3.3.1.1.
値による

10.3.3.2.
市場シェアと予測

10.3.3.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

10.3.3.2.2.
タイプ別市場シェア分析

10.3.3.2.3.
技術別市場シェア分析

10.3.4. UAE
戦術通信市場の見通し

10.3.4.1.
市場規模と予測

10.3.4.1.1.
値による

10.3.4.2.
市場シェアと予測

10.3.4.2.1.
プラットフォーム別市場シェア分析

10.3.4.2.2.
タイプ別市場シェア分析

10.3.4.2.3.
技術別市場シェア分析

11. SWOT
分析

11.1.
強さ

11.2.
弱点

11.3.
機会

11.4.
脅威

12.
市場の動向

12.1.
市場の推進要因

12.2.
市場の課題

13.
市場の動向と発展

14.
競争環境

14.1.
企業プロフィール(主要企業10社まで)

14.1.1.
Thales SA

14.1.1.1.
会社の詳細

14.1.1.2.
提供される主な製品

14.1.1.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.1.4.
最近の開発

14.1.1.5.
主要管理職

14.1.2.
L3Harris Technologies Inc.

14.1.2.1.
会社の詳細

14.1.2.2.
提供される主な製品

14.1.2.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.2.4.
最近の開発

14.1.2.5.
主要管理職

14.1.3.
Northrop Grumman Corporation

14.1.3.1.
会社の詳細

14.1.3.2.
提供される主な製品

14.1.3.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.3.4.
最近の開発

14.1.3.5.
主要管理職

14.1.4.
RTX Corporation 

14.1.4.1.
会社の詳細

14.1.4.2.
提供される主な製品

14.1.4.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.4.4.
最近の開発

14.1.4.5.
主要管理職

14.1.5.
General Dynamics Corporation

14.1.5.1.
会社の詳細

14.1.5.2.
提供される主な製品

14.1.5.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.5.4.
最近の開発

14.1.5.5.
主要管理職

14.1.6.
BAE Systems plc

14.1.6.1.
会社の詳細

14.1.6.2.
提供される主な製品

14.1.6.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.6.4.
最近の開発

14.1.6.5.
主要管理職

14.1.7.
Ultra Electronics Holdings Ltd

14.1.7.1.
会社の詳細

14.1.7.2.
提供される主な製品

14.1.7.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.7.4.
最近の開発

14.1.7.5.
主要管理職

14.1.8.
Terma A/S

14.1.8.1.
会社の詳細

14.1.8.2.
提供される主な製品

14.1.8.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.8.4.
最近の開発

14.1.8.5.
主要管理職

14.1.9.
Rafael Advanced Defense Systems Ltd

14.1.9.1.
会社の詳細

14.1.9.2.
提供される主な製品

14.1.9.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.9.4.
最近の開発

14.1.9.5.
主要管理職

14.1.10.
Lockheed Martin Corporation


14.1.10.1.
会社の詳細

14.1.10.2.
提供される主な製品

14.1.10.3.
財務(利用可能な場合)

14.1.10.4.
最近の開発

14.1.10.5.
主要管理職

15.
戦略的提言

15.1.
主な重点分野

15.1.1.
対象地域

15.1.2.
ターゲットプラットフォーム

15.1.3.
ターゲットテクノロジー

16.
当社についてと免責事項

図と表

よくある質問

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世界の戦術通信市場の市場規模は、2023年には181.2億米ドルに達すると推定されています。

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2023年、世界の戦術通信市場でプラットフォーム別で最も急成長したセグメントは、空中セグメントでした。この成長は、監視、偵察、戦術作戦にますます不可欠となっている軍用機やドローンなどの空中プラットフォームの通信技術の進歩によって推進されました。空中プラットフォームの強化された通信機能は、リアルタイムのデータ転送、運用効率の向上、複雑なミッションにおける調整の改善をサポートします。

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北米は、多額の投資と先進技術の採用により、世界の戦術通信市場において最大の市場地域として際立っています。この地域の広範な軍事インフラと継続的な近代化の取り組みは、業界内での卓越した地位に貢献しています。

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技術の進歩と革新、国防予算の増加、軍事近代化プログラムが、世界の戦術通信市場の主要な推進力となっている。