1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
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 世界の極超音速技術市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 極超音速滑空体
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 極超音速巡航ミサイル
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 極超音速宇宙機
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 打ち上げモード別市場分析
7.1 航空機発射型
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 水上発射
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 海底発射型
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 範囲別市場分析
8.1 短距離
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 中距離
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 中間範囲
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 大陸間距離
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場分析
9.1 軍事
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 空軍
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 海軍
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 宇宙
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 ダイネティクス(レイドス)
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 ハーミューズ社
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 L3Harris Technologies
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務状況
15.3.4 ロッキード・マーティン社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 ノースロップ・グラマン社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務状況
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 レイセオン・テクノロジーズ社
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務状況
15.3.6.4 SWOT分析
表2:グローバル:極超音速技術市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:世界:極超音速技術市場予測:打ち上げモード別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:極超音速技術市場予測:射程距離別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:世界:極超音速技術市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:極超音速技術市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:極超音速技術市場:競争構造
表8:グローバル:極超音速技術市場:主要プレイヤー
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 Hypersonic Technology 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 Hypersonic Glide Vehicle
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Hypersonic Cruise Missile
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Hypersonic Spaceplanes
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Launch Mode
7.1 Air Launched
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Surface Launched
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Subsea Launched
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Range
8.1 Short Range
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Medium Range
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Intermediate Range
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Intercontinental Range
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User
9.1 Military
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Air Force
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Navy
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Space
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Dynetics (Leidos)
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 Hermeus Corp.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 L3Harris Technologies
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.4 Lockheed Martin Corporation
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Northrop Grumman Corporation
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 Raytheon Technologies Corporation
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
※参考情報 極超音速技術とは、音速の5倍(約6174キロメートル毎時)以上の速度で飛行する航空機やミサイルの技術を指します。この技術は、高速移動を可能にするだけでなく、従来の航空機や弾道ミサイルに比べてより高い機動性と浸透性を持つことから、軍事的および民間の利用において大きな関心を集めています。 極超音速技術の基本的な概念には、極超音速飛行体の設計、推進システム、および飛行中の aerodynamics(空気力学)が含まれます。極超音速飛行時には、圧縮波や衝撃波が重要な役割を果たし、それに伴う新たな物理現象が発生します。このため、極超音速の衛星や機体は従来の航空機設計とは異なる特性を持っており、先進的な材料や新しい形状、特別な冷却システムが求められます。 推進システムに関しては、極超音速技術に特化したエンジンが使用されます。主に使用されるのは、スクラムジェットやハイブリッドエンジンです。スクラムジェットは、空気を吸引して燃料と混合し、燃焼させる仕組みを持ち、その効率は高い速度域で際立ちます。このタイプのエンジンは、初速度を持つ飛行体に搭載されることが多く、通常のジェットエンジンでは到達できない速度を実現します。 極超音速技術は軍事分野での利用が最も注目されています。例えば、極超音速ミサイルは、敵の防空システムを回避しながら目標に急速に到達する能力を持つため、先制攻撃や迅速な戦術展開に非常に有効です。多くの国がこの技術を喫緊の課題と捉え、開発を進めています。特に、アメリカ、中国、ロシアは競争的な開発プログラムを推進しており、極超音速兵器の性能向上が軍事バランスに重大な影響を及ぼすと考えられています。 一方、民間の利用としては、航空輸送や宇宙旅行分野での応用が期待されています。極超音速技術を用いた航空機は、従来の旅客機に比べてはるかに短時間で destinations(目的地)に到達できる可能性があります。これにより、国際線のフライト時間を大幅に短縮することができ、ビジネスや観光において革新的な利点をもたらすと考えられています。 極超音速技術の発展には多くの課題もあります。まず、技術的な難易度が高く、飛行時の高温や高圧に耐えうる材料の開発が求められます。また、制御技術や飛行経路の設計も複雑で、高速飛行における安全性を確保するための研究が進められています。さらに、極超音速飛行は音波障害が大きく、特に都市部上空での飛行に際しては社会的な合意や規制が重要な問題とされています。 現在、世界中で様々な試験プログラムが進行中であり、各国がそれぞれの目標を持って技術開発を競い合っています。国際的な協力や技術の共有も行われることがありますが、多くの場合、軍事利用が優先されるため、技術の拡散や掌握は厳重に管理されています。 総じて、極超音速技術は、次世代の輸送手段や戦略的兵器としての可能性を秘めており、今後の発展が期待されます。その一方で、技術的課題や倫理的、政治的な側面についても慎重に考慮する必要があります。飛行体の設計から運用に至るまで、包括的なアプローチが求められ、その成果が社会全体にどのように影響を与えるかが重要な論点となります。極超音速技術がもたらす新たな可能性が、私たちの未来をどのように変えていくのかに注目が集まります。 |