■ 영문 제목 : Global Air and Missile Defense Radar (AMDR) Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D1135 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 산업기계/건설 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR)은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR)은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR)의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 지상 기반 AMDR, 해군 기반 AMDR, 공중 기반 AMDR) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 기술의 발전, 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 신규 진입자, 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 신규 투자, 그리고 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR)의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
지상 기반 AMDR, 해군 기반 AMDR, 공중 기반 AMDR
*** 용도별 세분화 ***
탄도 미사일 방어, 재래식
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon Company, SAAB Group, Thales Group, Airbus Group, BAE Systems, Boeing, General Dynamics, Israel Aerospace Industries, Finmeccanica, Almaz-Antey, Reutech Radar Systems, Rockwell Collins
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR)은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장분석 ■ 지역별 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR)에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon Company, SAAB Group, Thales Group, Airbus Group, BAE Systems, Boeing, General Dynamics, Israel Aerospace Industries, Finmeccanica, Almaz-Antey, Reutech Radar Systems, Rockwell Collins – Lockheed Martin – Northrop Grumman – Raytheon Company ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 이미지 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 매출 시장 점유율 기업별 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 판매량 시장 점유율 2023 기업별 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 매출 시장 2023 기업별 글로벌 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 매출 시장 점유율 2023 미주 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 판매량 (2019-2024) 미주 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 매출 (2019-2024) 유럽 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 판매량 (2019-2024) 유럽 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 매출 (2019-2024) 미국 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 캐나다 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 멕시코 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 브라질 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 중국 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 일본 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 한국 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 인도 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 호주 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 독일 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 프랑스 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 영국 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 러시아 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 이집트 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 터키 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장규모 (2019-2024) 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR)의 제조 원가 구조 분석 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR)의 제조 공정 분석 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR)의 산업 체인 구조 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR)의 유통 채널 글로벌 지역별 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 항공 및 미사일 방어 레이더(AMDR)는 현대 전장에서 가장 중요하고도 복잡한 방공 시스템의 핵심 구성 요소 중 하나입니다. 이는 적 항공기, 순항 미사일, 탄도 미사일 등 다양한 공중 위협을 탐지, 식별, 추적하여 우리 군의 방공망을 구축하고 전투기의 작전을 지원하는 데 필수적인 역할을 수행합니다. AMDR의 개념을 더 깊이 이해하기 위해 주요 특징과 관련 기술들을 살펴보겠습니다. AMDR의 가장 근본적인 정의는, 공중 및 미사일 위협에 대한 탐지, 추적, 식별, 그리고 때로는 요격 임무까지 지원할 수 있는 고성능 레이더 시스템이라는 것입니다. 기존의 방공 레이더가 주로 항공기 탐지에 집중했다면, AMDR은 더욱 빠르고 복잡하며 다층적인 미사일 위협에 대응하기 위해 설계되었습니다. 즉, 고기동성을 가진 전투기뿐만 아니라, 극초음속으로 비행하는 미사일이나 저고도로 침투하는 순항 미사일 등 기존 레이더로는 탐지 및 추적이 어려웠던 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. AMDR의 핵심적인 특징 중 하나는 바로 "다기능성(Multi-functionality)"입니다. 하나의 레이더 시스템으로 탐지, 추적, 식별뿐만 아니라, 위협 미사일에 대한 유도 명령을 제공하거나 심지어 요격 미사일을 직접 유도하는 기능까지 수행할 수 있습니다. 이는 이전 세대의 레이더 시스템이 특정 임무에만 특화되어 여러 시스템이 유기적으로 연동되어야 했던 것과는 대조적입니다. 이러한 다기능성은 작전 효율성을 극대화하고, 필요한 장비의 수를 줄여 함정이나 기지의 공간 및 전력 효율성을 높이는 데 기여합니다. 또 다른 중요한 특징은 "능동 전자 주사 배열(AESA, Active Electronically Scanned Array)" 기술의 적용입니다. AESA 레이더는 수천 개의 작은 송수신 모듈(TR 모듈)로 구성되어 있으며, 이 모듈들을 전자적으로 제어하여 빔의 방향과 형태를 매우 빠르고 정밀하게 변경할 수 있습니다. 이는 기계적인 안테나 회전이 필요한 기존의 레이더에 비해 다음과 같은 장점을 가집니다. 첫째, 빔의 이동 속도가 월등히 빨라 다수의 표적을 동시에 탐지하고 추적하는 능력이 비약적으로 향상됩니다. 둘째, 빔의 형태를 조절하여 특정 표적에 집중하거나 광범위한 영역을 탐색하는 등 다양한 임무를 효율적으로 수행할 수 있습니다. 셋째, 고장 발생 시에도 일부 TR 모듈의 기능 상실에도 시스템 전체가 마비되지 않고 지속적인 임무 수행이 가능하여 신뢰성이 매우 높습니다. 넷째, 전자전 환경에서도 능동적으로 대응하며 적의 재밍을 극복하고 탐지 성능을 유지하는 데 유리합니다. AMDR은 또한 "광대역 주파수 사용(Wideband Frequency Usage)"과 "다중 주파수 운용(Multi-frequency Operation)" 능력을 가집니다. 이는 탐지 대상의 종류와 비행 특성에 따라 최적의 주파수 대역을 선택적으로 사용함으로써, 탐지 거리를 늘리거나 미세한 표적 변화까지 정밀하게 포착하는 데 유리합니다. 예를 들어, 저고도 순항 미사일을 탐지할 때는 지표면 반사를 줄이기 위해 높은 주파수를 사용하고, 먼 거리의 탄도 미사일을 탐지할 때는 더 넓은 영역을 커버하기 위해 낮은 주파수 대역을 활용할 수 있습니다. 또한, 여러 주파수를 동시에 사용함으로써 탐지 및 추적 성능을 더욱 향상시키고, 특정 주파수를 방해하는 적의 재밍 효과를 무력화할 수 있습니다. AMDR은 위협의 종류에 따라 다양한 형태로 발전하고 있습니다. 대표적으로는 함정 탑재용 AMDR과 육상 기반 AMDR로 나눌 수 있습니다. 함정 탑재용 AMDR은 주로 이지스함과 같은 전투함에 통합되어 함대의 방공망을 구축하고, 수상함과 잠수함에서 발사되는 미사일 위협뿐만 아니라 항공기와 드론 등 다양한 공중 위협에 대응하는 역할을 합니다. 이러한 함정 탑재 AMDR은 제한된 공간과 전력, 그리고 거친 해상 환경에서도 안정적으로 작동해야 하는 높은 기술적 요구사항을 만족해야 합니다. 최근에는 미국 해군의 경우, 기존의 SPY-1 레이더를 대체하기 위한 SPY-6 (AMDR-S) 및 SPY-7 (AMDR-L)과 같은 차세대 레이더 시스템을 도입하고 있으며, 이는 이전 시스템 대비 훨씬 향상된 탐지 능력과 다기능성을 제공합니다. 육상 기반 AMDR은 광범위한 지역을 방호하기 위해 전략적으로 배치됩니다. 이는 적의 탄도 미사일 발사 징후를 사전에 탐지하고, 발사된 미사일의 비행 궤적을 추적하여 요격 임무를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) 시스템에 사용되는 AN/TPY-2 레이더와 같은 시스템은 AMDR의 한 형태로 볼 수 있으며, 이는 탄도 미사일의 종말 단계 탐지 및 추적에 특화되어 있습니다. 또한, 패트리어트(PATRIOT) PAC-3 시스템의 AN/MPQ-65 레이더 역시 AMDR의 범주에 포함될 수 있으며, 이는 다양한 공중 위협에 대응하는 다기능 레이더로 운용됩니다. AMDR 시스템 구축에는 매우 복잡하고 발전된 관련 기술들이 요구됩니다. 핵심 기술로는 앞서 언급한 AESA 기술 외에도 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫째, "고성능 신호 처리 기술(Advanced Signal Processing)"입니다. 수많은 표적 신호와 잡음, 그리고 적의 재밍 신호를 구분하여 유효한 표적 정보를 추출하기 위해서는 매우 정교하고 고속의 신호 처리 능력이 필수적입니다. 이는 최신 디지털 신호 처리(DSP) 기술과 인공지능(AI) 알고리즘의 발전을 통해 실현되고 있습니다. 둘째, "안정적인 전력 공급 및 냉각 기술(Stable Power Supply and Cooling Technology)"입니다. AESA 레이더는 수천 개의 TR 모듈에서 발생하는 열을 효과적으로 관리해야 하며, 동시에 안정적인 전력 공급이 이루어져야 합니다. 이는 고효율 전력 변환 장치와 첨단 냉각 시스템의 개발을 통해 가능해집니다. 셋째, "저피탐성(Low Probability of Intercept, LPI) 기술"입니다. 적의 전자전 공격으로부터 레이더 시스템 자체를 보호하고, 탐지될 확률을 낮추기 위해 빔의 형태를 매우 미세하게 조절하거나, 통신 프로토콜을 복잡하게 하여 적이 레이더 신호를 식별하고 추적하기 어렵게 만드는 기술입니다. 넷째, "향상된 데이터 융합 및 네트워크 기술(Enhanced Data Fusion and Networking Technology)"입니다. AMDR은 단독으로 작동하는 것이 아니라, 다른 센서(EO/IR 센서, ESM 등)나 무기 시스템과 연동되어 종합적인 방공망을 구성합니다. 따라서 여러 소스로부터 수집된 정보를 실시간으로 융합하고, 네트워크를 통해 공유하는 기술이 매우 중요합니다. AMDR의 궁극적인 용도는 우리 군의 생존성과 작전 능력을 보장하는 데 있습니다. 이는 적의 공중 공격으로부터 우리 영토, 함정, 그리고 지상 전력을 보호하는 역할을 수행합니다. 또한, 아군 전투기의 공중 우세 확보를 위한 임무를 지원하며, 적의 미사일 공격을 사전에 탐지하고 요격함으로써 전장의 주도권을 유지하는 데 필수적입니다. 급변하는 현대 전장 환경에서 AMDR은 정보 우위와 작전 연속성을 확보하기 위한 핵심적인 무기 시스템으로 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 끊임없이 발전하는 위협에 대응하기 위해 AMDR 기술은 앞으로도 지속적으로 발전해 나갈 것입니다. |
※본 조사보고서 [세계의 항공 및 미사일 방어 레이더 (AMDR) 시장 2024-2030] (코드 : LPI2407D1135) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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