La taille du marché mondial des radars de discrimination à longue portée (LRDR) devrait croître à un TCAC d’environ 3,2 % au cours de la période de prévision.
Le programme Long Range Discrimination Radar (LRDR) est au cœur du système de défense à plusieurs niveaux de l'Agence de défense antimissile conçu pour protéger les États-Unis contre les attaques de missiles balistiques. Le Long Range Defense Radar (LRDR) est un radar à longue portée qui remplacera les capteurs existants du Ballistic Missile Defense System (BMDS) et fournira des données métriques exactes pour améliorer la discrimination de la défense balistique. L'objectif du LRDR est de protéger le pays en suivant l'évolution des menaces de missiles balistiques et en augmentant l'efficacité des intercepteurs au sol. Le programme est basé sur l'engagement à long terme du gouvernement américain envers le radar en bande S, le radar au sol et l'intégration des systèmes, comme le montrent les technologies de Lockheed Martin telles que le système de combat Aegis, Space Fence et Aegis Ashore. Ce radar à semi-conducteurs est fabriqué en nitrure de gallium (GaN).
Les progrès technologiques et l’innovation amélioreront encore les performances du produit, lui permettant de trouver une plus large gamme d’applications sur le marché en aval.
Le développement du marché des récepteurs radio autonomes est favorisé par l'introduction de réseaux sans fil de nouvelle génération, l'expansion des équipements de communication mobile et l'augmentation du trafic de données. Le concept d'agrégation de porteuses, les développements de la technologie silicium sur isolant, l'utilisation croissante des services Internet et la baisse du prix des appareils mobiles devraient propulser le secteur des récepteurs radio autonomes vers l'avant.
Le marché LRDR est confronté à la concurrence d’autres technologies telles que les systèmes de détection de missiles spatiaux, ce qui peut entraver l’expansion du marché.
Metrique du rapport | Détails |
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Taille du marché d'ici 2031 | XX millions/milliards USD |
Taille du marché en 2023 | XX millions/milliards USD |
Taille du marché en 2022 | XX millions/milliards USD |
Données historiques | 2020-2022 |
Année de base | 2022 |
Période de prévision | 2024-2032 |
Couverture du rapport | Prévisions de revenus, paysage concurrentiel, facteurs de croissance, environnement et amp; Paysage et tendances réglementaires |
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Un émetteur est un équipement de télécommunication qui produit des ondes radio pour diffuser ou transférer des données via une antenne. L'émetteur peut générer un courant alternatif de radiofréquence, qui est ensuite appliqué à l' antenne , ce qui entraîne l'émission d'ondes radio. Il existe de nombreux types d'émetteurs différents en fonction de la norme et du type d'appareil ; par exemple, de nombreux appareils modernes dotés de capacités de communication disposent d'émetteurs tels que Wi-Fi, Bluetooth, NFC et cellulaire.
La demande croissante de récepteurs radio autonomes de la part des marchés émergents tels que l'Asie-Pacifique. Les progrès techniques croissants pour répondre aux attentes des clients devraient ouvrir des opportunités de marché dans les années à venir.
L'augmentation des investissements des acteurs du marché pour lancer de nouveaux articles devrait entraîner une hausse encore plus importante des ventes du secteur.
Cependant, la disponibilité des produits contrefaits et leur durée de vie plus courte peuvent freiner la croissance du secteur. De plus, l'adoption croissante par les consommateurs de nouveaux produits dotés de technologies de pointe en raison des progrès rapides des technologies grand public peut freiner l'expansion du secteur.
Les processeurs de signaux numériques sont des puces de microprocesseurs spécialisées conçues pour effectuer des opérations mathématiques telles que des additions, des multiplications, des soustractions et des divisions à des vitesses élevées tout en utilisant peu d'énergie. Les processeurs de signaux numériques interprètent les signaux du monde réel tels que l'audio, la voix, la vidéo, la température et la pression pour évaluer, afficher ou transformer les informations qu'ils contiennent en un signal exploitable.
L'étude prend en compte à la fois les cœurs mono-cœur et multi-cœur. Les secteurs d'utilisateurs finaux étudiés comprennent les communications, l'électronique grand public, la santé, l'automobile, l'aérospatiale et la défense, ainsi que l'industrie dans de nombreuses régions géographiques. L'étude examine également l'impact commercial de la COVID-19.
Les systèmes de navigation suivent la position, l'orientation et la direction de l'itinéraire d'un utilisateur. Ces systèmes sont utilisés dans une large gamme d'applications, notamment dans les automobiles, les avions, la géospatiale, la marine et la défense. En raison de la forte demande d'avions équipés de systèmes de navigation intégrés, le secteur de l'aviation devrait connaître une croissance rapide. Dans les années à venir, le besoin accru de suivi, de surveillance et d'autres services en temps réel stimulera l'industrie des systèmes de navigation. Grâce à l'amélioration de l'évaluation des conducteurs et à leur utilisation dans les automobiles autonomes, les systèmes de navigation gagnent en popularité dans les véhicules automobiles. Les systèmes de navigation surveillent la position, l'orientation et le guidage routier.
Les armes intelligentes sont parfois appelées munitions à guidage de précision (MGP). Il s'agit d'un type d'arme conçu pour frapper des cibles prédéterminées avec une précision extrême, maximisant l'utilisation de la force explosive tout en réduisant les dommages collatéraux et les pertes de personnel militaire. Les MGP sont équipées de systèmes informatiques embarqués ainsi que de systèmes de guidage laser, télévision ou satellite, permettant à l'arme intelligente de se verrouiller sur une cible sélectionnée par le personnel militaire et de se déplacer le long d'une trajectoire jusqu'à la cible.
Les armes conventionnelles peuvent être transformées en bombes intelligentes en combinant des kits d’armes intelligentes avec la technologie. Les armes intelligentes, avec leurs capacités de tir et d’oubli et leur extraordinaire précision, peuvent être utilisées dans des frappes chirurgicales ainsi que dans des opérations de contre-insurrection dans des zones peuplées. Les armes intelligentes sont de plus en plus utilisées dans l’acquisition de cibles.
La méthode permettant d'obtenir des informations sans l'aide de l'expéditeur est connue sous le nom de détection. Étant donné que toutes les communications radio de l'époque se faisaient en code Morse, un « détecteur » n'était qu'un appareil qui détectait l'existence ou l'absence d'un signal radio.
La détection dépend souvent de la fréquence du signal porteur, comme dans les fréquences reconnues de transmission radio, mais elle peut également nécessiter le filtrage d'un signal faible du bruit, comme en radioastronomie, ou la reconstruction d'un signal déguisé, comme en stéganographie.
Le marché mondial des radars de discrimination à longue portée (LRDR) est segmenté par région en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.
En raison de la demande croissante des États-Unis pour des systèmes de défense antimissile améliorés, l'Amérique du Nord devrait dominer le marché des LRDR . Les États-Unis dépensent massivement dans le développement de nouveaux systèmes radar pour renforcer leurs capacités de défense antimissile, ce qui devrait stimuler la demande régionale de LRDR.
L'Europe devrait dominer le marché des LRDR en raison des investissements accrus dans le développement de systèmes de défense sophistiqués par des pays comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Le marché européen des LRDR devrait croître lentement tout au long de la période de prévision.
Le marché des missiles anti-missiles à longue portée (LRDR) de la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'attention accrue portée aux capacités de défense antimissile par des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique du Sud devraient connaître une certaine croissance tout au long de la période de prévision.
Février 2020 Le premier produit à utiliser la technologie innovante de plaque de bus laminée révolutionnaire a été l'appareillage de commutation basse tension NeoGearTM d'ABB. La technologie de jeu de barres NeoGear dans l'appareillage de commutation est la meilleure option lorsque l'espace est limité en raison de son encombrement réduit de 25 %.
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