1 はじめに
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の太陽光発電UAV市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 固定翼ドローン
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 マルチロータードローン
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 クアッドコプタードローン
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 飛行距離別市場分析
7.1 300km未満
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 300km超
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 構成部品別市場分析
8.1 推進システム
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 機体
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 誘導航法
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 制御システム
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ペイロード
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 運用モード別市場区分
9.1 準自律型
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 自律型
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 用途別市場分析
10.1 防衛
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 商用
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
11 地域別市場分析
11.1 北米
11.1.1 アメリカ合衆国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋地域
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場分析
11.5.3 市場予測
12 推進要因、抑制要因、機会
12.1 概要
12.2 推進要因
12.3 抑制要因
12.4 機会
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 購買者の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の度合い
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレイヤー
16.3 主要プレイヤーのプロファイル
16.3.1 BAEシステムズ社
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務状況
16.3.1.4 SWOT分析
16.3.2 バーナード・マイクロシステムズ社
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.3 Eos Technologie
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.4 Sunlight Aerospace
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.5 UAV Instruments S.L
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.6 Xsun
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
図2:世界:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018-2023年
図3:世界:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図4:世界:太陽光発電式UAV市場:タイプ別内訳(%)、2023年
図5:世界:太陽光発電式UAV市場:航続距離別内訳(%)、2023年
図6:世界:太陽光発電式UAV市場:構成部品別内訳(%)、2023年
図7:世界:太陽光発電UAV市場:運用モード別内訳(%)、2023年
図8:世界:太陽光発電UAV市場:用途別内訳(%)、2023年
図9:世界:太陽光発電UAV市場:地域別内訳(%)、2023年
図10:世界:太陽光発電式UAV(固定翼ドローン)市場:販売額(百万米ドル)、2018年及び2023年
図11:世界:太陽光発電式UAV(固定翼ドローン)市場予測:販売額(百万米ドル)、2024年~2032年
図12:世界:太陽光発電式UAV(マルチロータードローン)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図13:世界:太陽光発電式UAV(マルチロータードローン)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図14:世界:太陽光発電式UAV(クアッドコプタードローン)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図15:世界:太陽光発電式UAV(クアッドコプタードローン)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図16:世界:太陽光発電式UAV(300km未満)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図17:世界:太陽光発電式UAV(300km未満)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図18:世界:太陽光発電UAV(300km超)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図19:世界:太陽光発電UAV(300km超)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図20:世界:太陽光発電UAV(推進システム)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図21:世界:太陽光発電UAV(推進システム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図22:世界:太陽光発電UAV(機体)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図23:世界:太陽光発電UAV(機体)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図24:世界:太陽光発電UAV(誘導航法)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図25:世界:太陽光発電UAV(誘導航法)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図26:世界:太陽光発電UAV(制御システム)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図27:世界:太陽光発電UAV(制御システム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図28:世界:太陽光発電UAV(ペイロード)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図29:世界:太陽光発電UAV(ペイロード)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図30:世界:太陽光発電UAV(半自律型)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図31:世界:太陽光発電UAV(半自律型)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図32:世界:太陽光発電UAV(自律型)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図33:世界:太陽光発電UAV(自律型)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図34:グローバル:太陽光発電UAV(防衛)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図35:グローバル:太陽光発電UAV(防衛)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図36:世界:太陽光発電UAV(商用)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図37:世界:太陽光発電UAV(商用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図38:北米:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図39:北米:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図40:米国:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図41:米国:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図42:カナダ:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図43:カナダ:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図44:アジア太平洋地域:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図45:アジア太平洋地域:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図46:中国:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図47:中国:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図48:日本:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図49:日本:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図50:インド:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図51:インド:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図52:韓国:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図53:韓国:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図54:オーストラリア:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図55:オーストラリア:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図56:インドネシア:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図57:インドネシア:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図58:その他地域:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図59:その他地域:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図60:欧州:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図61:欧州:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図62:ドイツ:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図63:ドイツ:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図64:フランス:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図65:フランス:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図66:英国:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図67:英国:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図68:イタリア:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図69:イタリア:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図70:スペイン:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図71:スペイン:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図72:ロシア:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図73:ロシア:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図74:その他地域:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図75:その他地域:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図76:ラテンアメリカ:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図77:ラテンアメリカ:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図78:ブラジル:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図79:ブラジル:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図80:メキシコ:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図81:メキシコ:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図82:その他地域:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図83:その他地域:太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図84:中東・アフリカ:太陽光発電式UAV市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図85:中東・アフリカ:太陽光発電式UAV市場:国別内訳(%)、2023年
図86:中東・アフリカ: 太陽光発電式UAV市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図87:グローバル:太陽光発電式UAV産業:推進要因、抑制要因、機会
図88:グローバル:太陽光発電式UAV産業:バリューチェーン分析
図89:グローバル:太陽光発電式UAV産業:ポーターの5つの力分析
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Solar-powered UAV Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Fixed Wing Drones
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Multirotor Drones
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Quadcopter Drones
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Range
7.1 Less Than 300 KM
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 More Than 300 KM
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Component
8.1 Propulsion System
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Airframe
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Guidance Navigation
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Control System
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Payload
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Mode of Operation
9.1 Semi-Autonomous
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Autonomous
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Application
10.1 Defense
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Commercial
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Region
11.1 North America
11.1.1 United States
11.1.1.1 Market Trends
11.1.1.2 Market Forecast
11.1.2 Canada
11.1.2.1 Market Trends
11.1.2.2 Market Forecast
11.2 Asia-Pacific
11.2.1 China
11.2.1.1 Market Trends
11.2.1.2 Market Forecast
11.2.2 Japan
11.2.2.1 Market Trends
11.2.2.2 Market Forecast
11.2.3 India
11.2.3.1 Market Trends
11.2.3.2 Market Forecast
11.2.4 South Korea
11.2.4.1 Market Trends
11.2.4.2 Market Forecast
11.2.5 Australia
11.2.5.1 Market Trends
11.2.5.2 Market Forecast
11.2.6 Indonesia
11.2.6.1 Market Trends
11.2.6.2 Market Forecast
11.2.7 Others
11.2.7.1 Market Trends
11.2.7.2 Market Forecast
11.3 Europe
11.3.1 Germany
11.3.1.1 Market Trends
11.3.1.2 Market Forecast
11.3.2 France
11.3.2.1 Market Trends
11.3.2.2 Market Forecast
11.3.3 United Kingdom
11.3.3.1 Market Trends
11.3.3.2 Market Forecast
11.3.4 Italy
11.3.4.1 Market Trends
11.3.4.2 Market Forecast
11.3.5 Spain
11.3.5.1 Market Trends
11.3.5.2 Market Forecast
11.3.6 Russia
11.3.6.1 Market Trends
11.3.6.2 Market Forecast
11.3.7 Others
11.3.7.1 Market Trends
11.3.7.2 Market Forecast
11.4 Latin America
11.4.1 Brazil
11.4.1.1 Market Trends
11.4.1.2 Market Forecast
11.4.2 Mexico
11.4.2.1 Market Trends
11.4.2.2 Market Forecast
11.4.3 Others
11.4.3.1 Market Trends
11.4.3.2 Market Forecast
11.5 Middle East and Africa
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Breakup by Country
11.5.3 Market Forecast
12 Drivers, Restraints, and Opportunities
12.1 Overview
12.2 Drivers
12.3 Restraints
12.4 Opportunities
13 Value Chain Analysis
14 Porters Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Price Analysis
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 BAE Systems Plc
16.3.1.1 Company Overview
16.3.1.2 Product Portfolio
16.3.1.3 Financials
16.3.1.4 SWOT Analysis
16.3.2 Barnard Microsystems Ltd
16.3.2.1 Company Overview
16.3.2.2 Product Portfolio
16.3.3 Eos Technologie
16.3.3.1 Company Overview
16.3.3.2 Product Portfolio
16.3.4 Sunlight Aerospace
16.3.4.1 Company Overview
16.3.4.2 Product Portfolio
16.3.5 UAV Instruments S.L
16.3.5.1 Company Overview
16.3.5.2 Product Portfolio
16.3.6 Xsun
16.3.6.1 Company Overview
16.3.6.2 Product Portfolio
| ※参考情報 太陽光発電UAV(無人航空機)は、太陽の光エネルギーを利用して飛行する無人機のことを指します。これらのUAVは、太陽光パネルを搭載し、太陽光を電力に変換することで、飛行中に自己充電を行うことができます。従来のバッテリー駆動のUAVに比べて、長時間の飛行が可能で、持続可能なエネルギー源として注目されています。 太陽光発電UAVの基本概念は、再生可能エネルギーを活用することによって環境負荷を減らすことにあります。化石燃料に依存しないため、二酸化炭素の排出が少なく、地球温暖化対策の一環としても期待されています。また、UAV自身が蓄電池を持つ場合もあり、日照がない状況でもある程度の飛行が可能です。 種類としては、大きく分けて、固定翼型とマルチコプター型があります。固定翼型は、飛行機のような形状をしており、長距離飛行に適しています。このタイプは、高い速度での長時間飛行が可能なので、広範囲の監視や調査に使われることが多いです。マルチコプター型は、ドローンのように複数のプロペラを持ち、垂直離着陸が可能です。これにより、狭い場所での運用ができ、特定の地点での長時間の滞空が求められる場面で便利です。 用途は非常に多岐にわたり、例えば農業分野においては、作物の健康状態をチェックするための空中写真撮影や、農薬散布に利用されます。また、環境監視や災害時の状況把握、通信インフラの点検、建設現場の監督、さらには物流の一環としての小型貨物の配送などにも活用されています。特に、遠隔地や人が近づけない地域での情報収集において、そのメリットが大きく発揮されます。 関連技術としては、太陽光パネルの効率的な設計、バッテリー技術、UAVの自動航行技術、画像解析技術、データ通信技術などがあります。太陽光パネルは、効率よく太陽光を電気に変換する能力が求められ、近年ではペロブスカイト型や薄膜型の新しい材料を使用したパネルの開発も進められています。これにより、重量を抑えつつ発電効率を向上させることが期待されています。 さらに、UAVの自動航行技術は、GPSやセンサーを用いて自律的に飛行する能力を向上させています。これにより、複雑な環境でも安全かつ正確にミッションを遂行することが可能です。画像解析技術により、取得した映像やデータから有用な情報を抽出することも重要です。農業や環境モニタリングなどでは、画像データの解析から作物の健康状態や環境の変化をリアルタイムで把握することが求められます。 これらの技術が組み合わさることで、太陽光発電UAVの可能性はさらに広がります。新しい用途の開拓や既存の業務の効率化に貢献し、持続可能な社会の実現に向けての重要な役割を果たすことが期待されています。今後、さらなる技術の進展や市場の拡大が進むことで、より一層の普及が見込まれています。太陽光発電UAVは、環境問題への対処とともに、新たなビジネスチャンスを提供する存在として、多くの分野において重要な技術となるでしょう。 |

