世界の極超音速技術市場規模、シェア、動向および予測:タイプ別、発射モード別、射程別、エンドユーザー別、地域別、2025-2033年

【英語タイトル】Global Hypersonic Technology Market Size, Share, Trends and Forecast by Type, Launch Mode, Range, End User, and Region, 2025-2033

IMARCが出版した調査資料(IMA25SM1710)・商品コード:IMA25SM1710
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2025年6月
・ページ数:147
・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 ❖

世界の極超音速技術市場規模は2024年に66億8000万米ドルと評価された。今後、IMARCグループは2033年までに市場が123億6000万米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)6.72%を示すと予測している。アジア太平洋地域は現在市場を支配しており、2024年には35.3%超の市場シェアを占めている。防衛予算の増加、民間セクター投資の拡大、推進技術と熱防護技術の急速な進歩、地政学的緊張の高まり、商業航空宇宙分野への関心の高まりが、極超音速技術市場のシェア拡大を牽引している。

各国は防衛技術を積極的に推進しており、極超音速システムが軍事近代化の取り組みを牽引している。政府はマッハ5を超える速度で飛行し、検知・迎撃が極めて困難な極超音速兵器に多額の投資を行っている。低速の脅威を想定して設計された従来のミサイル防衛システムは、極超音速ミサイルの高速機動性に対抗する上で課題に直面している。これにより軍隊は戦争において比類のない戦略的優位性を得る。米国などの国々は、極超音速プログラムに数十億ドルを投入している。国防総省の極超音速研究予算は年々増加しており、ロッキード・マーティン、レイセオン、ノースロップ・グラマンといった主要防衛企業に契約が授与されている。例えば2025会計年度の国防総省予算では、極超音速研究に69億ドルが要求され、これは2023年度の要求額47億ドルから増加したものである。

北米における極超音速技術市場シェアでは米国が89.60%で首位を占める。攻撃兵器に加え、米国防総省は極超音速ミサイル迎撃システムや追跡システムの開発も進めている。米国宇宙開発局(SDA)は極超音速脅威の検知・監視を目的とした衛星コンステレーションを展開中だ。国防総省のミサイル防衛局(MDA)と宇宙開発局(SDA)は2024年に極超音速追跡衛星を打ち上げた。USSF-124ミッションには、ロシアや中国などの脅威から超音速ミサイルを追跡・迎撃する衛星が含まれる。この共同計画は、ミサイル追跡におけるMDAとSDAの責任分担について議会の監視に直面している。これは超音速技術が軍事戦略を再構築し、国家安全保障の最優先課題となっていることを示している。

極超音速技術市場の動向:

防衛投資の増加

世界的な安全保障懸念の高まりにより、極超音速技術への防衛投資が顕著に増加している。特に米国、ロシア、中国などの政府は、戦略的優位性を維持するため、極超音速ミサイル及び防衛システムへの投資を進めている。マッハ5を超える速度を持つ極超音速兵器は、攻撃・防御作戦において独自の優位性を提供する。迎撃が困難なため強力な軍事手段となり得る。例えば、現在約14時間かかるニューヨーク~東京間の飛行時間が、極超音速移動技術を用いれば2時間弱に短縮可能との報告がある。さらに、極超音速システムは従来型防衛機構を回避する高速性・機動性・予測不能性により、紛争地域で戦略的優位性を発揮する。軍による極超音速能力への関心高まりは技術革新を促進し、民間セクター参入の機会を創出している。各国が防衛インフラを強化する中、防衛産業と政府の連携が加速し、将来の戦争の様相を変える可能性を秘めた先進的かつ信頼性の高い極超音速技術の急速な開発が進められている。

極超音速移動の商業化

極超音速技術市場の動向によれば、極超音速移動の可能性は民間航空分野における大きな推進力となっている。マッハ5を超える速度で飛行可能な極超音速機は、飛行時間を劇的に短縮する可能性を秘めており、これは世界的な輸送手段において革命的と言える。現在、企業や研究機関は、熱放散、燃料効率、構造的完全性といった技術的障壁に焦点を当てている。これらは民間利用に向けた技術開発を制限してきた要因である。極超音速移動は、国際ハブ空港を結ぶ直行・高速ルートの実現により航空業界に革命をもたらし、時間効率に優れた長距離飛行の新時代を切り開く可能性が高い。これにより、数時間で地球を横断する概念が現実となるため、ビジネス旅行者だけでなく観光産業にも極めて重要な影響を及ぼすだろう。官民の投資が継続的に流入する中、商業用極超音速移動が主流となるのは今後数十年以内であり、航空業界に全く新たな可能性を切り開くことになるだろう。

材料科学の進歩

極超音速技術市場の見通しに基づけば、極超音速飛行における高温・摩擦・高圧といった極限環境に耐えうる新素材は、技術発展の必須要素である。研究者らは2,000℃(3,632°F)を超える耐熱性を有する材料に注力しており、これは極超音速機にとって不可欠だ。米国空軍研究所の研究によれば、このような極限環境下でも構造的完全性を維持するため、先進的なセラミック複合材料や金属合金が開発されている。例えば、新たな炭素-炭素複合材料の開発により、現在の材料が耐えられる50 MW/m²に対し、極超音速機は最大200 MW/m²の熱流束に耐えられるようになる可能性がある。これらの進歩は極超音速システムの性能と安全性の向上につながると期待されている。この分野でのブレークスルーにより、軍事用・商業用極超音速機はより効率的かつ安全に運用可能となる。材料科学におけるこの進展は、極超音速技術への道を開くだけでなく、航空宇宙、防衛、エネルギー分野におけるさらなるブレークスルーにもつながる。

極超音速技術産業のセグメンテーション:

IMARC Groupは、2025年から2033年までの世界・地域・国レベルでの予測とともに、世界の極超音速技術市場の各セグメントにおける主要トレンドの分析を提供しています。市場は、タイプ、打ち上げモード、射程、エンドユーザーに基づいて分類されています。

タイプ別分析:
• 極超音速滑空体
• 極超音速巡航ミサイル
• 極超音速宇宙機

極超音速技術市場の予測によれば、2024年には極超音速滑空機が約43.6%の市場シェアでトップを占める見込みである。この優位性は、防衛投資の増加と機動性の高い高速兵器に対する戦略的必要性によって推進されている。極超音速滑空体(HGV)はマッハ5を超える速度で、初期のロケット推進後に大気中を滑空するため、従来のミサイル防衛システムによる迎撃が極めて困難である。これに加え、配備と精密攻撃への注目の高まりが産業拡大を後押ししている。地政学的緊張の高まりと軍拡競争の激化に伴い、HGV分野は国家安全保障の優位性を確保するため、極超音速技術開発の主要焦点であり続けている。

発射モード別分析:
• 空中発射型
• 地上発射型
• 水中発射

2024年時点で、空中発射方式が約48.0%の市場シェアを占め主導的地位にある。その優位性は、柔軟性、迅速な展開能力、および軍事的利点によって支えられている。米空軍のAGM-183A 空中発射型迅速対応兵器(ARRW)などの空中発射型極超音速システムは、戦闘機や爆撃機から展開可能であり、長射程と予測不可能な飛行経路によりミサイル防衛システムを回避できる。この分野は、スクランブルジェット推進技術と熱防護技術の継続的な進歩により、持続的な極超音速飛行の実現可能性が高まっている。戦略的抑止力を強化するための空中発射型極超音速兵器への投資増加が市場成長を牽引している。世界各国の防衛機関が高速性・機動性・費用対効果を重視する中、空中発射型極超音速兵器は市場拡大を継続的に推進している。

射程別分析:
• 短距離
• 中距離
• 中間射程
• 大陸間射程

大陸間射程は2024年に約38.6%の市場シェアで市場をリードしている。次世代長距離攻撃能力への防衛投資増加がこれを牽引している。大陸間極超音速兵器は5,500kmを超える射程を有し、ミサイル防衛システムを回避しつつ前例のない速度で精密攻撃を実行することで戦略的抑止力を提供する。米空軍の「長距離極超音速兵器(LRHW)」とロシアの「アバンガルド」極超音速滑空体はこのカテゴリーの代表例であり、両国とも開発と配備を加速させている。大陸間極超音速プログラムへの予算配分を増加させることで、各国は地球規模の脅威に対抗するための長距離能力に注力している。最小限の事前警告で遠隔目標を攻撃する能力は、これらの兵器に戦術的優位性をもたらし、現代戦における優位性を確保するとともに、世界の極超音速技術市場の成長を牽引している。
エンドユーザー別分析:
• 軍
• 空軍
• 海軍
• 宇宙

2024年時点で軍事分野が市場シェア約67.5%を占め、市場をリードしている。これは防衛投資の増加と次世代兵器開発の緊急性によって牽引されている。各国は戦略的抑止力、迅速な精密攻撃、高度なミサイル防衛網の突破を目的に、極超音速システムの導入を優先している。軍事機関は攻撃・防御能力強化のため、極超音速滑空体、巡航ミサイル、ブースター・グライドシステムに関する研究に積極的に資金を投入している。極超音速技術は軍用機や宇宙防衛計画にも影響を与え、国家安全保障戦略をさらに強化している。地政学的緊張の高まりを受け、防衛機関は極超音速兵器の配備を加速させており、軍事用途が極超音速技術市場の需要を形作る主導的な力となっている。

地域別分析:
• 北米
o アメリカ合衆国
・カナダ
• アジア太平洋地域
・中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
• ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
• ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o その他
• 中東・アフリカ

2024年、アジア太平洋地域は35.3%を超える最大の市場シェアを占めた。これは積極的な防衛近代化計画と地政学的緊張の高まりが背景にある。中国、インド、日本などの国々は極超音速ミサイル開発に多額の投資を行っており、中国は運用配備において主導的立場にある。地域軍は戦略的抑止力の強化と潜在的脅威への対応を目的に、極超音速滑空体と巡航ミサイルに注力している。各国政府は防衛企業や研究機関と連携し、推進システム・熱防護・目標捕捉システムの技術革新を加速中だ。自国開発の極超音速プログラム拡大と防衛予算の増加により、アジア太平洋地域は極超音速技術分野で最も成長著しい拠点として、世界市場における主導的地位を強化している。

主要な地域的傾向:

北米極超音速技術市場分析

北米の極超音速技術市場は、政府の強力な資金支援、先進的な防衛インフラ、主要航空宇宙企業を原動力として急速に拡大している。米国防総省は戦略的抑止力として極超音速ミサイル開発を優先しており、主要プログラムは空中発射型、地上発射型、大陸間射程兵器に焦点を当てている。ロッキード・マーティン、レイセオン、ノースロップ・グラマンなどの企業は、推進システム、熱防護、誘導技術の研究を加速し、極超音速能力の向上を図っている。カナダも、特に米国との防衛協力において、極超音速技術の応用を模索している。国家安全保障への注目の高まりと技術進歩が相まって、北米は世界の極超音速市場における主要プレイヤーとしての地位を確固たるものにしている。

米国極超音速技術市場分析

米国の極超音速技術市場は、国家戦略的防衛目標と防衛分野への巨額投資に導かれ、絶えず進化している。2023年、米国防総省は約9,160億米ドルの予算を計上し、その比較的大きな割合が極超音速戦力に投資される見込みである。米国の焦点は、中国やロシアなどの新興敵対勢力を撃退しつつ、防衛力を最高水準に維持することに置かれている。これは主にマッハ5を超える速度で飛行する極超音速ミサイルを通じて実現される。極超音速・高巡航兵器システム(HHW)などの計画が、これらの技術開発の主要な推進役となっている。ロッキード・マーティン、レイセオン・テクノロジーズ、ノースロップ・グラマンといった米国主要防衛企業は、極超音速システムの主要な革新者かつ生産者である。米国はミサイル開発だけでなく、先進的な発射プラットフォームや対抗技術にも投資しており、これにより世界の極超音速市場における主導的立場を確固たるものにしている。

欧州ハイパーソニック技術市場分析

欧州の防衛費増加に伴い、最新の安全保障上の脅威への対応だけでなく、欧州の極超音速技術市場も成長している。2023年、ドイツの防衛予算は約668億3000万米ドルで、報告によればミサイル防衛と極超音速兵器の革新に注力している。この目的のため、欧州防衛庁(EDA)はEU加盟国間でこれらの先進技術開発に向けた共同努力を主導している。MBDAやタレスといった企業が、同地域における主要な極超音速兵器プログラムを主導している。EU加盟国はまた、先進的な極超音速ミサイルシステムの開発や脅威に対する防衛インフラの統合に関して、共同研究開発プロジェクトにも投資している。さらに、ロシアの極超音速技術における進歩の加速が、欧州の防衛能力開発努力を後押ししている。EUの戦略的アプローチは、最先端システムをNATO防衛枠組みに統合する継続的取り組みと相まって、同連合を世界的な極超音速競争における競争力あるプレイヤーとして位置づけている。

アジア太平洋地域における極超音速技術市場分析

アジア太平洋地域は極超音速技術開発の主要地域の一つである。同地域における激しい地政学的緊張と防衛予算の増加がこの傾向を牽引している。産業報告書によれば、例えば中国は2022年度防衛予算に2300億米ドルを計上し、その大部分が極超音速ミサイル能力の強化に充てられる見込みである。中国はDF-ZF(極超音速滑空体)などの極超音速兵器の開発を進めている。2023年度国防予算726億米ドルを計上したインドも、「メイク・イン・インディア」政策を推進し、極超音速技術開発に注力すると見られている。インド国防研究開発機構は超音速巡航ミサイルの試験を積極的に実施している。日本も遅れを取っておらず、超音速火力と先進ミサイル防衛システムに重点を置いている。国内企業と国際航空宇宙大手との提携が超音速研究における協力を促進している。これらの国々は軍事能力の強化と技術的優位性の確保を競っており、アジア太平洋地域は世界の超音速市場において極めて重要な位置を占めている。

ラテンアメリカ極超音速技術市場分析

ラテンアメリカの極超音速技術市場はまだ発展途上段階にあるが、各国が極超音速兵器の戦略的重要性を徐々に認識しつつあることから、巨大な成長可能性を秘めている。業界レポートによれば、同地域最大の経済国であるブラジルは2022年に218億米ドルの防衛予算を計上し、その一部は極超音速システムを含む軍事技術の近代化に充てられている。ブラジルはまた、極超音速能力の加速化に向け、航空宇宙企業との国際的なパートナーシップも検討している。アルゼンチンやコロンビアなど他のラテンアメリカ諸国も防衛インフラを整備し、ミサイル技術への投資を進めている。しかし、同地域がこうした高度な能力を開発するには財政的・技術的な障壁が存在する。とはいえ、ラテンアメリカ全域で安全保障上の脅威が増大し、特に組織犯罪対策や国防能力の強化に向けた防衛力向上が進む中、極超音速技術へのさらなる投資が見込まれる。これにより、同地域は将来的に世界の軍事開発の中心に位置づけられるだろう。

中東・アフリカにおける極超音速技術市場分析

防衛近代化の優先課題と地域安全保障上の課題への対応から、極超音速技術は中東・アフリカ地域において重要性を増している。サウジアラビアは2022年、防衛予算を750億1000万米ドルと配分し、軍事支出の大部分を極超音速能力を含むミサイル防衛システムの強化に充てていると報告されている。アラブ首長国連邦(UAE)と南アフリカもミサイル技術開発で勢いを増しており、デネルなどの南アフリカ企業が国産極超音速システムを主導している。近隣諸国からの脅威の高まりとミサイル防衛の戦略的重要性が、中東諸国が極超音速兵器システムへの投資を開始した要因の一部である。さらに、同地域の各国政府は優れた技術を獲得するため、世界各国との軍事協力を強化している。今後数年間で、防衛予算のさらなる増加と地域安全保障における次世代技術への依存度の高まりが、中東・アフリカ地域における極超音速システムの成長を牽引する可能性がある。

競争環境:

市場の主要プレイヤーは、性能向上のために先進推進システム、熱防護ソリューション、精密誘導技術に注力している。防衛企業は軍事抑止力を強化するため、極超音速滑空体、巡航ミサイル、空対地兵器の開発を加速中だ。企業は政府との大規模生産契約を獲得し、既存防衛インフラへの極超音速システム統合を進めている。航空宇宙企業は再利用可能な極超音速プラットフォームに投資し、移動時間を劇的に短縮することで軍事・民間航空の両分野に革命をもたらすことを目指している。研究機関や民間セクターの革新者は、速度・燃料効率・運用範囲の向上に向け、スクランブルジェットエンジンや複合サイクルエンジンの改良を進めている。一部の組織は世界的な需要増に対応するため製造施設や試験場の拡張を進め、他方では極超音速脅威に対抗するため衛星追跡システムやミサイル防衛システムの強化に取り組んでいる。防衛機関、研究センター、民間企業間の連携が技術革新を加速させ、極超音速能力の継続的進化を保証している。これらの取り組みは戦略的防衛と高速航空宇宙アプリケーションの未来を形作っている。
本報告書は、以下の主要企業を含むハイパーソニック技術市場の競争環境を包括的に分析し、詳細な企業プロファイルを提供します:
• ダイナティクス(レイドス)
• ハーミューズ社
• L3ハリス・テクノロジーズ
• ロッキード・マーティン社
• ノースロップ・グラマン社
• レイセオン・テクノロジーズ社

本レポートで回答する主な質問

1. 極超音速技術市場の規模はどの程度か?
2. 極超音速技術市場の将来展望は?
3. 極超音速技術市場の主要な推進要因は何か?
4. どの地域が最大の極超音速技術市場シェアを占めているか?
5.世界の極超音速技術市場における主要企業はどこか?

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❖ レポートの目次 ❖

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1:グローバル:極超音速技術市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
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。


★調査レポート[世界の極超音速技術市場規模、シェア、動向および予測:タイプ別、発射モード別、射程別、エンドユーザー別、地域別、2025-2033年] (コード:IMA25SM1710)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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