세계의 고체 레이더 시장
Solid State Radars
상품코드 : 1793840
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 415 Pages
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한글목차

세계의 고체 레이더 시장은 2030년까지 27억 달러에 도달

2024년에 18억 달러로 추정되는 세계의 고체 레이더 시장은 분석 기간인 2024-2030년에 CAGR 6.7%로 성장하며, 2030년에는 27억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 S밴드 레이더는 CAGR 8.2%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 6억 7,730만 달러에 달할 전망입니다. X밴드 레이더 분야의 성장률은 분석 기간에 CAGR 7.3%로 추정됩니다.

미국 시장은 4억 8,910만 달러, 중국은 CAGR 10.7%로 성장 예측

미국의 고체 레이더 시장은 2024년에 4억 8,910만 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2024-2030년의 분석 기간에 CAGR 10.7%로 추이하며, 2030년에는 5억 5,630만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 3.3%와 6.6%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 4.4%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 고체 레이더 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

감시의 재창조 : 고체 레이더가 고정밀 감지 시스템의 다음 물결을 주도하는 방법

고체 레이더 시스템과 기존 레이더 기술의 차이점은 무엇인가?

고체 레이더는 일반적으로 진공관이나 마그네트론 기반의 신호 생성에 의존하던 기존 레이더 시스템에서 큰 기술적 진화를 이루었습니다. 솔리드 스테이트 레이더 아키텍처에서는 질화갈륨(GaN) 및 갈륨비소(GaAs) 전력 증폭기와 같은 반도체 소자가 레이더 신호 전송에 사용되어 기존 시스템에서 볼 수 있는 부피가 크고 신뢰성이 낮은 아날로그 구성 요소를 대체합니다. 이러한 설계 전환은 MTBF(평균 고장 간격) 향상, 전력 효율 개선, 신호 충실도 향상, 유지보수 비용 절감 등 다양한 성능상의 이점을 제공함으로써 솔리드 스테이트 레이더는 군용, 민간용, 상업용 등 다양한 분야에서 점점 더 선호되는 선택이 되고 있습니다.

고체 레이더는 고출력 신호를 단시간에 전송하는 기존 펄스 레이더와 달리 펄스 압축 기술 및 주파수 변조 연속파(FMCW) 또는 위상 코드 파형을 이용하는 경우가 많습니다. 이를 통해 피크 전력은 낮고 평균 전력은 높으며, 목표 해상도와 잡음 억제를 향상시킬 수 있습니다. 또한 이 레이더는 소프트웨어 정의 기능을 지원하여 민첩한 파형 제어, 빔 스티어링, 디지털 신호 처리의 확장이 가능합니다. 모듈식 아키텍처와 높은 확장성으로 고체 레이더는 선상, 공중, 지상, 심지어 우주공간에 쉽게 배치할 수 있으며, 차세대 감시, 항해, 기상예보 인프라의 기초가 될 수 있습니다.

솔리드 스테이트 레이더 채택으로 전환을 주도하고 있는 용도와 최종 사용 분야는?

군 및 방위 분야는 여전히 솔리드 스테이트 레이더 시스템을 가장 많이, 그리고 가장 앞서서 채택하고 있습니다. 전 세계 해군은 방공, 지표면 감시, 미사일 유도, 화기관제 업무를 위해 군함에 고체 레이더를 개조하고 있습니다. 이 레이더는 낮은 요격 확률(LPI) 기능, 고급 전자 카운터 카운터 측정(ECCM) 기능, 고해상도 도플러 식별 기능을 통해 전자전 환경에서 탁월한 표적 추적을 제공합니다. 프리깃함, 구축함, 코르벳에 배치된 액티브 전자 주사식 위상배열(AESA)와 같은 최신 시스템은 솔리드 스테이트 송수신 모듈(TRM)에 의해 지원되며, 360도 커버리지와 멀티밴드 동작을 가능하게 합니다.

또한 전술 정찰에서 국경 감시, 기상 추적에 이르기까지 다양한 공중 용도도 고체 레이더의 경량화 및 고효율 설계로 인해 큰 혜택을 받고 있습니다. 무인항공기(UAV)와 무인정찰기는 합성개구레이더(SAR), 지상 이동 목표물 표시(GMTI), 지형 매핑을 위해 이러한 시스템을 사용합니다. 민간 항공 분야에서는 항공 관제 시스템이 특히 교통량이 많은 공역이나 악천후에서 혼잡 제거 성능을 향상시키면서 장거리에서 중단 없이 정확한 항공기 감시를 보장하기 위해 솔리드 스테이트 레이더에 대한 의존도를 높이고 있습니다.

기상 및 재난 관리 기관은 실시간 예보의 정확도와 빈도를 높이기 위해 솔리드 스테이트 기상 레이더를 채택하고 있습니다. 이 레이더는 이중 편파가 가능하므로 수증기, 강수 유형, 윈드시어 패턴의 특성을 더 잘 파악할 수 있습니다. 또한 고체 레이더는 소형 폼팩터, 고감도, 안개, 비, 저조도 조건에서의 성능으로 인해 자동차 용도, 특히 ADAS(첨단운전자지원시스템)와 자율주행 내비게이션에 적용되고 있습니다. 또한 산업 및 보안 분야에서는 경계 침입 감지, 드론 감시, 해양 자산 감시를 위해 솔리드 스테이트 레이더를 도입하고 있습니다.

수요의 원동력이 되고 있는 지역 시장과 이해관계자들이 어떻게 도입을 가속화하고 있는가?

북미, 특히 미국은 대규모 국방 현대화 프로그램, 항공우주 연구개발 투자, 국토 안보 인프라로 인해 전 세계 솔리드 스테이트 레이더 시장을 독점하고 있습니다. 미국 국방부(DoD)는 항공미사일방어레이더(AMDR), 장거리 식별레이더(LRDR), NORAD 감시 강화 등의 프로그램을 통해 기존의 마그네트론 방식 레이더를 솔리드 스테이트 방식으로 대체하는 것을 적극적으로 추진해 왔습니다. 또한 록히드마틴, 레이시온, 노스롭그루먼, L3년리스 등 주요 방산 관련 기업 간의 협력을 통해 통합된 다기능 레이더 플랫폼의 개발이 가능해졌습니다.

유럽은 NATO의 현대화 목표와 해양 감시 노력에 따라 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등의 국가들이 배치를 추진하고 있으며, 이에 밀접하게 따르고 있습니다. GaN 기반 AESA 레이더는 유럽방위기금(EDF)과 호라이즌 유럽(Horizon Europe) 구상을 통해 해군 및 지상 플랫폼에 도입이 가속화되고 있습니다. 동시에 Eurocontrol과 같은 민간 항공 교통 관리 기관은 ICAO 성능 기반 항법(PBN) 요구 사항을 충족하기 위해 솔리드 스테이트 업그레이드를 통해 레이더 인프라를 현대화하고 있습니다.

아시아태평양은 기술 혁신과 채택의 새로운 중심지입니다. 중국과 인도는 우주 기관, 국방 연구개발 기관, 이스라엘 및 러시아와의 전략적 파트너십에 힘입어 민간 및 군용으로 고유한 솔리드 스테이트 레이더 기능에 투자하고 있습니다. 한국과 일본도 지역 안보 역학에 힘입어 방공망에 고체 레이더 시스템을 배치하고 있습니다. 중동에서는 소형 고체 레이더 장치를 사용하여 해군 및 해안 감시 능력을 현대화하고 있으며, 라틴아메리카와 아프리카에서는 기후 변화에 대한 내성과 항공 안전을 위해 기상 레이더를 업그레이드하는 데 주력하고 있습니다.

시장 확대를 촉진하는 것은 무엇이며, 혁신이 미래의 기회를 형성하는 곳은 어디인가?

세계 솔리드 스테이트 레이더 시장의 성장은 국방 예산 증가, 세계 긴장 고조, 전자 장비의 소형화, 실시간 상황 인식에 대한 수요 증가 등 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 추적, 식별, 간섭 저항을 동시에 수행할 수 있는 다기능 레이더의 필요성은 AESA와 MIMO(다중 입력, 다중 출력) 아키텍처에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 이 두 가지 모두 본질적으로 견고한 기술에 의존하고 있습니다. 또한 고체 레이더의 신뢰성, 에너지 효율, 낮은 유지보수 특성은 무인 플랫폼 및 지속적인 운영 환경에 매우 매력적입니다.

질화갈륨 반도체의 기술 혁신은 더 높은 전력 밀도, 열효율, 주파수 민첩성을 실현함으로써 성능의 한계를 넓혀가고 있습니다. 이를 통해 레이더 시스템의 소형화가 가능해짐과 동시에 감지 거리와 감도가 향상되었습니다. AI 및 머신러닝 알고리즘도 통합되어 잡음 제거, 이상 감지, 파형 스케줄링 최적화를 위해 통합되어 고체 레이더를 복잡한 운영 시나리오에 더 잘 적응할 수 있도록 합니다. 소프트웨어 정의 레이더(SDR)와 개방형 아키텍처 표준은 신속한 업그레이드와 동맹군 및 민간 기관의 상호 운용성을 가능하게 합니다.

미래의 가능성은 지구관측, 국방 정보, 기후 감시를 위한 우주 기반 레이더 시스템에 있습니다. 또한 고체 레이더와 5G/6G 통신 및 양자 감지 기술의 융합은 상업 및 국방 분야 모두에서 파괴적인 능력을 가져올 수 있습니다. 하이브리드 전쟁, 자율주행, 정밀농업이 더 높은 데이터 세분화를 요구하는 가운데, 솔리드 스테이트 레이더는 계속해서 센싱 혁신의 최전선에 있으며, 레거시 레이더 플랫폼을 대체할 수 있는 견고하고 미래지향적인 대안을 제공합니다.

부문

레이더 유형(S밴드 레이더, x밴드 레이더, L밴드 레이더, C밴드 레이더, Ka밴드 레이더, Ku밴드 레이더, 기타 밴드 유형), 치수(2D, 3D, 4D), 파형(도플러 파형, 주파수변조 연속파형), 용도(공역 모니터링·감시 용도, 기상 감시 용도, 충돌 경보 용도, 내비게이션 용도, 공항 주변 보안 용도), 최종 용도(자동차 최종 용도, 항공 최종 용도, 군·방위 최종 용도, 기상 연구소 최종 용도, 기타 최종 용도)

조사 대상 기업의 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계 고유 SLM를 쿼리 하는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 대량 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Solid State Radars Market to Reach US$2.7 Billion by 2030

The global market for Solid State Radars estimated at US$1.8 Billion in the year 2024, is expected to reach US$2.7 Billion by 2030, growing at a CAGR of 6.7% over the analysis period 2024-2030. S-band Radar, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 8.2% CAGR and reach US$677.3 Million by the end of the analysis period. Growth in the x-band Radar segment is estimated at 7.3% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$489.1 Million While China is Forecast to Grow at 10.7% CAGR

The Solid State Radars market in the U.S. is estimated at US$489.1 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$556.3 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 10.7% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 3.3% and 6.6% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.4% CAGR.

Global Solid State Radars Market - Key Trends & Drivers Summarized

Reinventing Surveillance: How Solid State Radars Are Powering the Next Wave of High-Precision Detection Systems

What Distinguishes Solid State Radar Systems From Traditional Radar Technologies?

Solid state radars represent a significant technological evolution from legacy radar systems that typically relied on vacuum tubes and magnetron-based signal generation. In solid state radar architecture, semiconductor devices such as Gallium Nitride (GaN) or Gallium Arsenide (GaAs) power amplifiers are used to transmit radar signals, replacing the bulkier and less reliable analog components found in conventional systems. This design shift yields multiple performance advantages-higher mean time between failures (MTBF), enhanced power efficiency, improved signal fidelity, and reduced maintenance costs-making solid state radar a preferred choice for a growing range of military, civil, and commercial applications.

Unlike conventional pulse radars that transmit short bursts of high-power signals, solid state radars often utilize pulse compression techniques and frequency-modulated continuous wave (FMCW) or phase-coded waveforms. This allows them to operate with lower peak power but higher average power, resulting in better target resolution and clutter suppression. Moreover, these radars support software-defined functionality, enabling agile waveform control, beam steering, and digital signal processing enhancements. With a modular architecture and high scalability, solid state radars can be easily tailored for shipborne, airborne, ground-based, or even space-based deployments, forming a cornerstone of next-generation surveillance, navigation, and weather forecasting infrastructure.

Which Applications and End-Use Sectors Are Leading the Shift Toward Solid State Radar Adoption?

The military and defense sector remains the largest and most advanced adopter of solid state radar systems. Naval forces worldwide are retrofitting warships with solid state radars for air defense, surface surveillance, missile guidance, and fire control operations. These radars offer superior target tracking in electronic warfare environments due to their low probability of intercept (LPI) features, advanced electronic counter-countermeasure (ECCM) capabilities, and high-resolution Doppler discrimination. Modern systems such as active electronically scanned arrays (AESA) deployed on frigates, destroyers, and corvettes are underpinned by solid state transmit-receive modules (TRMs), enabling 360-degree coverage and multiband operation.

Airborne applications-ranging from tactical reconnaissance to border surveillance and weather tracking-also benefit significantly from the lightweight and high-efficiency design of solid state radar. Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and manned surveillance aircraft use these systems for synthetic aperture radar (SAR), ground moving target indication (GMTI), and terrain mapping. In the civil aviation sector, air traffic control systems are increasingly relying on solid state radar to ensure uninterrupted and precise aircraft monitoring across longer ranges with improved clutter rejection, especially in high-traffic airspaces and adverse weather conditions.

Meteorology and disaster management agencies are adopting solid state weather radars to improve the accuracy and frequency of real-time forecasting. These radars are capable of dual-polarization, enabling better characterization of hydrometeors, precipitation types, and wind shear patterns. In addition, solid state radar is gaining traction in automotive applications-particularly in advanced driver-assistance systems (ADAS) and autonomous vehicle navigation-due to its small form factor, high sensitivity, and ability to perform in fog, rain, and low-light conditions. Industrial and security sectors are also deploying solid state radar for perimeter intrusion detection, drone surveillance, and offshore asset monitoring.

What Regional Markets Are Driving Demand and How Are Stakeholders Accelerating Deployment?

North America, particularly the United States, dominates the global solid state radar market due to extensive defense modernization programs, aerospace R&D investments, and homeland security infrastructure. The U.S. Department of Defense (DoD) has aggressively pursued the replacement of legacy magnetron-based radars with solid state systems through programs such as the Air and Missile Defense Radar (AMDR), the Long-Range Discrimination Radar (LRDR), and enhancements to NORAD surveillance. Additionally, collaborations between leading defense contractors-such as Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, and L3Harris-are enabling the development of integrated, multifunctional radar platforms.

Europe follows closely, with NATO modernization goals and maritime surveillance initiatives driving deployment in countries such as the UK, France, Germany, and Italy. The adoption of GaN-based AESA radars across naval and ground platforms is being accelerated through the European Defense Fund (EDF) and Horizon Europe initiatives. Simultaneously, civil air traffic management organizations such as Eurocontrol are modernizing radar infrastructure with solid state upgrades to meet ICAO performance-based navigation (PBN) requirements.

Asia Pacific is an emerging hub of innovation and adoption. China and India are investing in indigenous solid state radar capabilities for both civilian and military applications, supported by space agencies, defense R&D bodies, and strategic partnerships with Israel and Russia. South Korea and Japan are also deploying solid state radar systems in their air defense networks, driven by regional security dynamics. The Middle East is modernizing naval and coastal surveillance capabilities using compact solid state radar units, while Latin America and Africa are focusing on weather radar upgrades for climate resilience and aviation safety.

What Is Fueling Market Expansion and Where Are Innovations Shaping Future Opportunities?

The growth in the global solid state radar market is driven by several factors, including increasing defense budgets, rising global tensions, the miniaturization of electronics, and growing demand for real-time situational awareness. The need for multifunctional radar that can simultaneously perform tracking, identification, and jamming resistance is pushing demand for AESA and MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output) architectures-both inherently reliant on solid state technologies. Furthermore, the reliability, energy efficiency, and low maintenance characteristics of solid state radar make them highly attractive for unmanned platforms and continuous-operation environments.

Innovations in Gallium Nitride semiconductors are pushing the performance envelope by delivering higher power densities, thermal efficiency, and frequency agility. This is enabling radar systems to shrink in size while increasing in range and sensitivity. AI and machine learning algorithms are also being integrated to optimize clutter removal, anomaly detection, and waveform scheduling, making solid state radars more adaptive to complex operational scenarios. Software-defined radar (SDR) and open architecture standards are allowing rapid upgrades and interoperability across allied forces and civilian agencies.

Future opportunities lie in space-based radar systems for Earth observation, defense intelligence, and climate monitoring. Additionally, the convergence of solid state radar with 5G/6G communications and quantum sensing technologies could lead to disruptive capabilities in both commercial and defense sectors. As hybrid warfare, autonomous mobility, and precision agriculture demand higher data granularity, solid state radar will remain at the forefront of sensing innovation, offering a robust and future-ready alternative to legacy radar platforms.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Solid State Radars market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Radar Type (S-band Radar, x-band Radar, L-band Radar, C-band Radar, Ka-band Radar, Ku-band Radar, Other Band Types); Dimension (2D, 3D, 4D); Waveform (Doppler Waveform, Frequency Modulated Continuous Waveform); Application (Airspace Monitoring & Surveillance Application, Weather Monitoring Application, Collison Warning Application, Navigation Application, Airport perimeter Security Application); End-Use (Automotive End-Use, Aviation End-Use, Military & Defense End-Use, Meteorology Institute End-Use, Other End-Uses)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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III. MARKET ANALYSIS

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