宇宙服の世界市場2021-2031:機会分析・産業予測

【英語タイトル】Spacesuit Market By Type (IVA suits, EVA suits), By Material (Soft shell, Hard shell, Hybrid), By End-use (Spaceflight mission, Training): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23JUN001)・商品コード:ALD23JUN001
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年3月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:349
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:航空宇宙
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❖ レポートの概要 ❖

アライドマーケットリサーチ社の市場調査レポートでは、世界の宇宙服市場を対象にして、市場の現状や将来性を調査・分析し、掲載しています。当レポートでは、宇宙服の世界市場について多面的に調査・分析を行い、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、種類別(IVAスーツ、EVAスーツ)分析、材料別(ソフトシェル、ハードシェル、ハイブリッド)分析、エンドユーザー別(宇宙飛行ミッション、トレーニング)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米/中東・アフリカ)分析、競争状況、企業情報などの内容を整理しています。なお、記載されている企業情報には、paragon space development corporation、Oceaneering International, Inc.、Spacex、Boeing、David Clark Company Incorporated、ILC Dover LP、Vinyl Technology, Inc.、Raytheon Technologies Corporation、Sure Safety、Pacific Spaceflightなどが含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界の宇宙服市場規模:種類別
- IVAスーツの市場規模
- EVAスーツの市場規模
・世界の宇宙服市場規模:材料別
- ソフトシェル宇宙服の市場規模
- ハードシェル宇宙服の市場規模
- ハイブリッド宇宙服の市場規模
・世界の宇宙服市場規模:エンドユーザー別
- 宇宙飛行ミッションにおける市場規模
- トレーニングにおける市場規模
・世界の宇宙服市場規模:地域別
- 北米の宇宙服市場規模
- ヨーロッパの宇宙服市場規模
- アジア太平洋の宇宙服市場規模
- 中南米/中東・アフリカの宇宙服市場規模
・競争状況
・企業情報

宇宙服は、スーツ内の温度を調節し、宇宙飛行士がオーバーヒートしたり、冷えすぎたりしないようにする熱制御層など、さまざまな層で構成されています。熱制御層は通常、ノーメックスやゴアテックスなど、熱を吸収して蓄えることができる素材でできています。第3の層は圧力層で、真空の宇宙空間で宇宙飛行士の生命を維持するために必要な圧力を提供します。この層は通常、ネオプレンのようなゴム状の素材でできており、宇宙飛行士の動きに合わせて伸び縮みします。
スーツの内側には、酸素、二酸化炭素の除去、体温調節などの生命維持システムを提供する追加の層があります。また、宇宙船や他のクルーと通信するための通信システムも装備されています。

ハイブリッド宇宙服はハードシェル部分とファブリック部分があります。NASAの船外モビリティユニットは、グラスファイバーで補強された胴体(HUT)と布製の手足を使用しています。ILCドーバーのI-スーツは、硬い胴体を柔らかい布製の胴体に置き換えて軽量化を図り、硬い部品の使用をピボットベアリング、ヘルメット、ウエストシール、後部エントリーハッチに限定しています。

ハイブリッドスーツは、宇宙飛行士に非常に快適で柔軟な着心地を提供するために設計された、硬い素材と柔らかい素材の組み合わせです。2020年、NASAはガス加圧式宇宙服にソフトロボットの要素を取り入れたハイブリッド宇宙服のインテリジェントアーキテクチャを開発しました。さらに、各メーカーは柔軟性と機動性を高めるためにハイブリッド宇宙服を提供しています。例えば、Oceaneering International社は、ハードスーツとソフトスーツの両方の設計要素を含むハイブリッドスーツであるEXploration Space Suit(EXS)を提供しています。スーツの上半身は硬い複合素材でできていますが、下半身、腕、脚は柔らかく伸縮性のある素材でできており、より柔軟で自由な動きを可能にしています。このような開発は、同市場における同分野の成長を促進すると期待されています。

宇宙服市場は、種類、素材、最終用途、地域によって区分されます。種類別では、IVAスーツとEVAスーツに区分されます。素材別では、ソフトシェル、ハードシェル、ハイブリッドに分類されます。最終用途別では、宇宙飛行任務用と訓練用に分類されます。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで市場を分析しています。

市場に参入している主な企業には、Volkswagen AG、Daimler AG、Lexus、Infiniti、BMW AG、Volvo Car、Rolls-Royce plc、Aston Martin Lagonda、Tesla、Ferrari N.VParagon Space Development Corporation、Oceaneering International,Inc.、SpaceX、Boeing、David Clark Company Incorporated、ILC Dover LP、Vinyl Technologies,Inc.、Raytheon Technologies Corporation、Pacific Spaceflight、Sure Safety
などがあります。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・本レポートは、2021年から2031年までの宇宙服市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、市場における有力な機会を特定します。
・主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・地域別および世界別の市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
種類別
IVAスーツ
EVAスーツ

素材別
ソフトシェル
ハードシェル
ハイブリッド

用途別
宇宙飛行ミッション
トレーニング

地域別
・北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
ロシア
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
その他アジア太平洋地域
・LAMEA
ラテンアメリカ
中東
アフリカ

〈主要企業〉
paragon space development corporation
Oceaneering International, Inc.
Spacex
Boeing
David Clark Company Incorporated
ILC Dover LP
Vinyl Technology, Inc.
Raytheon Technologies Corporation
Sure Safety
Pacific Spaceflight

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. プライマリ調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購買者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 宇宙探査プログラムの増加
3.4.1.2. 宇宙産業予算の増加
3.4.1.3. 材料科学の進歩

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 高い製造・維持コスト
3.4.2.2. 標準化の欠如

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 宇宙旅行の成長

3.5. COVID-19が市場に与える影響分析
第4章:宇宙服市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. IVAスーツ
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. EVAスーツ
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
第5章:宇宙服市場(素材別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. ソフトシェル
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. ハードシェル
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. ハイブリッド
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
第6章:宇宙服市場(用途別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 宇宙飛行ミッション
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 訓練
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
第7章:宇宙服市場(地域別)
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.3. 素材別市場規模と予測
7.2.4. 用途別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因と機会
7.2.5.1.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.2.5.1.3. 市場規模と予測、素材別
7.2.5.1.4. 市場規模と予測、最終用途別
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 材料別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 最終用途別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 材料別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 最終用途別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要トレンドと機会
7.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.3. 材料別市場規模と予測
7.3.4. 最終用途別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因と機会
7.3.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 材料別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 最終用途別市場規模と予測
7.3.5.2. フランス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.3.5.2.3. 市場規模と予測、素材別
7.3.5.2.4. 市場規模と予測、最終用途別
7.3.5.3. イギリス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 材料別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 最終用途別市場規模と予測
7.3.5.4. ロシア
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.3.5.4.3.市場規模と予測、素材別
7.3.5.4.4.市場規模と予測、最終用途別
7.3.5.5.その他の欧州地域
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 材料別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 最終用途別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.3. 素材別市場規模と予測
7.4.4. 最終用途別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 材料別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 最終用途別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.4.5.2.3. 市場規模と予測、素材別
7.4.5.2.4. 市場規模と予測、最終用途別
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 材料別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.4.5.4.3.市場規模と予測、素材別
7.4.5.4.4.市場規模と予測、最終用途別
7.4.5.5.アジア太平洋地域その他
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 材料別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 最終用途別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.3. 素材別市場規模と予測
7.5.4. 最終用途別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ラテンアメリカ
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 材料別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 最終用途別市場規模と予測
7.5.5.2. 中東
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 材料別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 最終用途別市場規模と予測
7.5.5.3. アフリカ
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 材料別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 最終用途別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主要な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第9章:企業プロファイル
9.1. デイビッド・クラーク・カンパニー・インコーポレイテッド
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 企業概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.2. ILCドーバーLP
9.2.1. 企業概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 主要な戦略的動向と展開
9.3. オセアニアリング・インターナショナル社
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 業績
9.3.7. 主要な戦略的動向と展開
9.4. バイニル・テクノロジー社
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.5. パラゴン・スペース・デベロップメント・コーポレーション
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 主要な戦略的動向と展開
9.6. スペースX
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 主要な戦略的動向と進展
9.7. ボーイング
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.7.6. 業績動向
9.7.7. 主要な戦略的動向と進展
9.8. レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 業績動向
9.8.7. 主要な戦略的動向と進展
9.9. パシフィック・スペースフライト
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.10. シュア・セーフティ
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ


※参考情報

宇宙服は、宇宙空間で活動を行う宇宙飛行士が着用する特殊な衣服であり、さまざまな機能を持っています。宇宙服の主な役割は、宇宙環境から身体を保護することです。宇宙空間は、高真空、極端な温度変化、宇宙放射線、微小重力など、地球上では考えられない過酷な環境です。これらの条件から宇宙飛行士を守るために、宇宙服は精密に設計されています。
宇宙服は一般的に「EVAスーツ」と「IVAスーツ」の2種類に分類されます。EVA(Extravehicular Activity)スーツは、宇宙船の外での作業を行う際に着用されるものであり、宇宙遊泳や宇宙ステーションの修理、建設などに利用されます。一方、IVA(Intravehicular Activity)スーツは、宇宙船の内部での活動のために設計されており、ロケットや宇宙船の搭乗中に着用します。IVAスーツは、EVAスーツよりも軽量で、動きやすく設計されています。

宇宙服は、内部に酸素供給システムを持っており、宇宙飛行士が呼吸できる環境を提供します。また、圧力を保持する役割も果たしており、宇宙空間で体液が沸騰することを防ぎます。さらに、温度調整のための冷却システムや、外部からの放射線を遮断するための層構造も備えています。こうした機能を実現するために、宇宙服には高性能な材料が使用されており、耐久性や柔軟性が求められます。

宇宙服の用途は多岐に渡ります。主に、宇宙飛行や宇宙探索活動、宇宙実験、宇宙ステーションでの作業などで使用されます。また、宇宙服は、将来的な火星探査や月面探査においても重要な役割を果たすと考えられています。近年では、商業宇宙旅行の普及に伴い、一般市民向けの宇宙服の需要も高まっています。

関連技術としては、生命維持システムや通信システム、動作支援機構などがあります。これらの技術は、宇宙飛行士が安全かつ効率的に作業を行うために不可欠です。たとえば、生命維持システムには、二酸化炭素の除去、酸素の補充、温度管理などが含まれます。また、通信システムは、宇宙飛行士が地上と連絡を取り、指示を受けるための重要な手段です。

さらに、近年では、宇宙服のデザインや機能向上のために、コンピュータシミュレーションや人工知能、ロボティクスなどの技術も活用されています。これにより、宇宙服はより効率的で快適なものとなり、多様な環境下での適応能力が向上しています。

宇宙服の歴史は、1950年代に遡ります。当初は、単純な設計であった宇宙服も、数十年に渡る開発や改良を経て、現在の複雑で高機能なものとなりました。NASAやESA(欧州宇宙機関)、ロシアの宇宙機関など、各国の宇宙機関は、それぞれ独自の宇宙服を開発しており、技術の発展に寄与しています。

今後、宇宙探査が進むに伴い、宇宙服のさらなる進化が期待されます。月面や火星の極限環境での活動を可能にするために、より軽量で、動きやすく、高機能な宇宙服が求められるでしょう。また、環境への配慮や再利用性も重要なキーワードとなるでしょう。宇宙服は、私たちが未知の宇宙を探求していく上での重要なツールであり、その技術の進歩が探査活動の成功に繋がるといえます。


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