世界の精密誘導弾薬市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)

【英語タイトル】Global Precision Guided Munition Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC2384)・商品コード:EMR25DC2384
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:156
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:航空宇宙・防衛
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❖ レポートの概要 ❖

精密誘導兵器の市場規模は2024年に約367億3,000万米ドルに達した。2025年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)8.20%で成長し、2034年までに約807億8,000万米ドルに達すると予測される。

市場セグメンテーション

精密誘導弾とは、ミサイル、爆撃、砲弾の終末誘導装置を備えた砲弾を指す。衝撃までの最終段階を誘導するには電気機器が必要である。距離とともに爆発兵器の有害な影響を最小化する遠隔立方則により、わずかな精度変化でもより少ない、あるいはより小型の爆発物で目標を攻撃できる。

速度に基づく市場区分:

• 極超音速
• 非極超音速

製品区分:

• 戦術ミサイル
• 誘導ロケット
• 誘導弾薬
• 徘徊型兵器

技術に基づく市場区分:

• 赤外線誘導
• 準能動レーザー誘導
• 慣性航法システム • グローバル・ポジショニング・システム(GPS)
• レーダーホーミング
• 対放射性
• その他

タイプ別では、市場は以下のカテゴリーに分類される:

• 自律型
• 半自律型

EMRレポートは、精密誘導弾薬の地域市場を以下のように分析する:

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

市場分析

高精度攻撃弾薬の需要増加、非対称戦争の拡大、地政学的緊張の高まり、およびプログラム数の増加が、誘導精密弾薬産業の拡大を牽引する主な要因である。ほとんどの国は、次世代の軽量・コンパクトで効果的な精密兵器を開発するため、研究開発予算の増額とプロジェクト導入に注力している。 高価値・長距離目標を攻撃するための衛星・航法・ドローンネットワークの活用拡大と、小型兵器への需要が、精密誘導弾薬の需要を牽引する主要因である。自律型精密誘導弾薬には高解像度電光カメラが搭載され、目標の識別と誘導を支援する。予測期間中、多目標精度と多任務兵器への需要拡大が市場成長を促進すると見込まれる。 しかし、このような兵器は適用範囲が限定されており、非常に複雑なガイドラインがあるため、世界市場の成長を妨げる可能性があります。

競争環境

本レポートでは、世界の精密誘導兵器市場における以下の主要企業について、その生産能力、市場シェア、生産能力の拡大、工場の操業再開、合併や買収などの最新動向を詳細に分析しています。

• BAE システムズ社
• ロッキード・マーティン社
• レオナルド S.p.A
• エルビット・システムズ社
• ハンファ社
• レイセオン・テクノロジーズ社
• ボーイング社
• その他

EMR レポートは、SWOT 分析およびポーターの 5 つの力モデル分析を提供することで、市場に関する深い洞察を提供しています。

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル精密誘導弾薬市場分析
5.1 主要業界ハイライト
5.2 世界の精密誘導兵器の過去市場(2018-2024年)
5.3 世界の精密誘導兵器市場の予測(2025-2034年)
5.4 速度別世界の精密誘導兵器市場
5.4.1 極超音速
5.4.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 非極超音速
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5 製品別グローバル精密誘導弾薬市場
5.5.1 戦術ミサイル
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 誘導ロケット
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 誘導弾薬
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 ロータリング弾薬
5.5.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.6 技術別グローバル精密誘導弾薬市場
5.6.1 赤外線誘導
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 セミアクティブレーザー
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 慣性航法装置(INS)
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 全地球測位システム(GPS)
5.6.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.5 レーダーホーミング
5.6.5.1 過去動向(2018-2024)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034)
5.6.6 対放射性兵器
5.6.6.1 過去動向(2018-2024)
5.6.6.2 予測動向(2025-2034)
5.6.7 その他
5.7 タイプ別グローバル精密誘導兵器市場
5.7.1 自律型
5.7.1.1 過去動向(2018-2024)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 半自律型
5.7.2.1 過去動向(2018-2024)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8 地域別グローバル精密誘導弾薬市場
5.8.1 北米
5.8.1.1 過去動向(2018-2024)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034)
5.8.2 欧州
5.8.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.3 アジア太平洋地域
5.8.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.4 ラテンアメリカ
5.8.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.5 中東・アフリカ
5.8.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米精密誘導弾薬市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州精密誘導弾薬市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋精密誘導弾薬市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ精密誘導弾薬市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ精密誘導弾薬市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 サプライヤーの選定
13.2 主要なグローバルプレーヤー
13.3 主要な地域プレーヤー
13.4 主要プレーヤーの戦略
13.5 企業プロフィール
13.5.1 BAE Systems plc
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 人口統計学的リーチと実績
13.5.1.4 認証
13.5.2 ロッキード・マーティン社
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 顧客層と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 レオナルド S.p.A
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 人口統計学的リーチと実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 エルビット・システムズ社
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 人口統計学的リーチと実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 ハンファ・コーポレーション
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 対象地域と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 顧客層と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 ボーイング社
13.5.7.1 会社概要
13.5.7.2 製品ポートフォリオ
13.5.7.3 顧客層と実績
13.5.7.4 認証
13.5.8 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Precision Guided Munition Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Precision Guided Munition Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Precision Guided Munition Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Precision Guided Munition Market by Speed
5.4.1 Hypersonic
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Non-Hypersonic
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Precision Guided Munition Market by Product
5.5.1 Tactical Missiles
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Guided Rockets
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Guided Ammunition
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Loitering Munition
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Precision Guided Munition Market by Technology
5.6.1 Infrared
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Semi-Active Lasers
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Inertial Navigation System (INS)
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Global Positioning System (GPS)
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Radar Homing
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.6 Anti-Radiation
5.6.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.7 Others
5.7 Global Precision Guided Munition Market by Type
5.7.1 Autonomous
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Semi-Autonomous
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8 Global Precision Guided Munition Market by Region
5.8.1 North America
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Europe
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Asia Pacific
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.4 Latin America
5.8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.5 Middle East and Africa
5.8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Precision Guided Munition Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Precision Guided Munition Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Precision Guided Munition Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Precision Guided Munition Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Precision Guided Munition Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 BAE Systems plc
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Lockheed Martin Corporation
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Leonardo S.p.A
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Elbit Systems Ltd.
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Hanwha Corporation
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Raytheon Technologies Corporation
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 The Boeing Company
13.5.7.1 Company Overview
13.5.7.2 Product Portfolio
13.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.7.4 Certifications
13.5.8 Others
※参考情報

精密誘導弾薬(Precision Guided Munition、PGM)は、特定の目標を高い精度で攻撃するために設計された軍事兵器の一種です。従来の無誘導弾薬と比較して、PGMは目標の特定と攻撃に関して大幅に向上した能力を持っています。基本的には、情報収集システムや誘導技術を組み合わせることで、目標に対する精度を高め、不要な損害を最小限に抑えることを目的としています。
PGMの主な種類としては、レーザー誘導弾、GPS誘導弾、慣性誘導弾、電波誘導弾などが挙げられます。レーザー誘導弾は、目標に対してレーザー光を当て、その反射光を元に誘導を行います。一方、GPS誘導弾は、GPS衛星からの信号を受信し、その位置情報を基に目標に向かって飛行します。慣性誘導弾は、ジャイロスコープや加速度計を用いて、飛行中の位置を計算しながら目標に向かいます。電波誘導弾は、目標が発する電波を追尾する方式で、敵の防空システムを排除するために使用されます。

PGMの用途は多岐にわたります。主な用途は敵の重要資産の破壊や中立化、指揮通信所の攻撃、航空基地や艦船に対する攻撃などです。また、PGMは特に都市部や民間施設に対する攻撃の際に、民間人の被害を最小限に抑えることができるため、国際人道法に則った行動として評価されています。そのため、現代の戦争においてPGMは重要な役割を果たしています。

さらに、PGMの開発と運用においては関連技術も重要な要素となります。特に、センサー技術や情報処理技術、通信技術が不可欠です。これらの技術は、目標の特定と追尾、ミサイルの誘導過程において非常に重要です。また、データリンク技術を活用することで、リアルタイムで目標情報を更新し、攻撃の精度を高めることが可能です。これにより、PGMは単独で運用するだけでなく、無人航空機(UAV)との連携や、有人機からの投下など、さまざまな戦術に対応することができます。

最近では、PGMの進化が進んでおり、人工知能(AI)や機械学習を活用した新しい誘導技術の開発が進められています。これにより、戦場における迅速な意思決定が可能になり、状況に応じた柔軟な攻撃が行えるようになることが期待されています。しかし、PGMの普及には倫理的な問題も伴います。高精度な攻撃ができる一方で、無人機や自律型兵器による誤爆や、民間人に対する被害が懸念されています。

PGMは、軍事戦略の中で重要な役割を果たしているため、さまざまな国が独自のPGMを開発・配備しています。米国は特にPGMの先進国として知られており、ジョイント・ダイレクト・アタック・ミサイル(JDAM)やスティンガーなど、多様な精密誘導弾薬を運用しています。また、ロシア、中国をはじめとする他の国々も、精密誘導技術の向上に注力しています。

さらに、PGMは防空システムの進化にも大きな影響を与えています。ミサイル防衛システムや対空ミサイルの搭載には、PGMに対抗するための要素が必須となっており、防空戦略の革新も求められています。これにより、PGMと防空システムの間での技術革新競争が生じ、戦争の様相が変化しています。

総じて、精密誘導弾薬は現代の戦争において非常に重要な役割を果たしており、今後もその技術は進化し続けると考えられます。これに伴い、国際政治や戦略、倫理的な問題もますます重要なテーマとなるでしょう。各国はPGMの運用に際して責任ある戦略を採用することが求められています。


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