1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Size
3.2. Snippet by Application
3.3. Snippet by System
3.4. Snippet by Endurance
3.5. Snippet by Hull Type
3.6. Snippet by Modes of Operation
3.7. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Burgeoning Demand for Autonomous and Remote-controlled Solutions
4.1.1.2. YY
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Limited endurance, range and lack of skilled operators
4.1.2.2. YY
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. YY
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Scenario
6.1.3. Post COVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Size
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Size
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Size
7.2. Small < 3 meters*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Medium 3-7 meters
7.4. Large 7-14 meters
7.5. Extra Large > 14 meters
8. By Application
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
8.2. Defense*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Commercial
9. By System
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By System
9.1.2. Market Attractiveness Index, By System
9.2. Propulsion*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Component
9.4. Communication
9.5. Software
9.6. Chassis Material
9.7. Others
10. By Endurance
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Endurance
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Endurance
10.2. < 100 hrs*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. 100-500 hrs
10.4. 500-1000 hrs
10.5. > 1000 hrs
11. By Hull Type
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Hull Type
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Hull Type
11.2. Single*
11.2.1. Introduction
11.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
11.3. Twin
11.4. Triple
11.5. Rigid Inflatable
12. By Modes of Operation
12.1. Introduction
12.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Modes of Operation
12.1.2. Market Attractiveness Index, By Modes of Operation
12.2. Autonomous Surface Vehicle*
12.2.1. Introduction
12.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
12.3. Remotely Operated Surface Vehicle
13. By Region
13.1. Introduction
13.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
13.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
13.2. North America
13.2.1. Introduction
13.2.2. Key Region-Specific Dynamics
13.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Size
13.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By System
13.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Endurance
13.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Hull Type
13.2.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Modes of Operation
13.2.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
13.2.9.1. U.S.
13.2.9.2. Canada
13.2.9.3. Mexico
13.3. Europe
13.3.1. Introduction
13.3.2. Key Region-Specific Dynamics
13.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Size
13.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By System
13.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Endurance
13.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Hull Type
13.3.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Modes of Operation
13.3.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
13.3.9.1. Germany
13.3.9.2. UK
13.3.9.3. France
13.3.9.4. Italy
13.3.9.5. Russia
13.3.9.6. Rest of Europe
13.4. South America
13.4.1. Introduction
13.4.2. Key Region-Specific Dynamics
13.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Size
13.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By System
13.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Endurance
13.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Hull Type
13.4.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Modes of Operation
13.4.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
13.4.9.1. Brazil
13.4.9.2. Argentina
13.4.9.3. Rest of South America
13.5. Asia-Pacific
13.5.1. Introduction
13.5.2. Key Region-Specific Dynamics
13.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Size
13.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By System
13.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Endurance
13.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Hull Type
13.5.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Modes of Operation
13.5.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
13.5.9.1. China
13.5.9.2. India
13.5.9.3. Japan
13.5.9.4. Australia
13.5.9.5. Rest of Asia-Pacific
13.6. Middle East and Africa
13.6.1. Introduction
13.6.2. Key Region-Specific Dynamics
13.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Size
13.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By System
13.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Endurance
13.6.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Hull Type
13.6.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Modes of Operation
14. Competitive Landscape
14.1. Competitive Scenario
14.2. Market Positioning/Share Analysis
14.3. Mergers and Acquisitions Analysis
15. Company Profiles
15.1. L3Harris Technologies*
15.1.1. Company Overview
15.1.2. Product Portfolio and Description
15.1.3. Financial Overview
15.1.4. Key Developments
15.2. Textron Inc.
15.3. Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
15.4. ECA Group
15.5. Teledyne Technologies
15.6. Elbit Systems
15.7. Searobotics
15.8. SAAB AB
15.9. 5G International
15.10. Liquid Robotics
16. Appendix
16.1. About Us and Services
16.2. Contact Us
| ※参考情報 無人地上車両(USV)は、人間が搭乗することなく自律的に航行する船舶のことを指します。主に水上で作業を行い、自動操縦または遠隔操作によって運用されます。USVは、商業、軍事、環境調査など、さまざまな分野での利用が広がっており、その活用範囲と技術は急速に進化しています。 無人地上車両の種類は多岐にわたり、大きく分けて自律型と遠隔操作型があります。自律型USVは、GPSやセンサーを駆使して自己判断で航行することができます。一方、遠隔操作型はオペレーターが遠隔地から操縦する方式で、具体的には、司令室からリアルタイムで指示を出しながら用途に応じて動かします。これにより、危険な環境でも安全に操作が可能となります。 用途は幅広く、大きく分類すると商業、研究、軍事、そして環境保護などが挙げられます。商業的には、資源調査、海洋輸送、漁業監視、生産物運搬などが一般的です。例えば、漁業用のUSVは、海洋の生物調査や漁場の監視を行い、漁業資源の持続可能な管理に貢献します。 研究用途では、海洋環境の観測やデータ収集があります。USVは、気象情報や水質データを収集するために海や湖に出動することが多いです。これにより、気候変動の研究や生態系の調査が効率的に行えます。 軍事においては、偵察、監視、爆弾処理、さらには攻撃任務など多岐にわたる役割を果たします。USVは敵の航行状況を把握するための偵察ship(偵察艦)としても用いられています。これにより、危険地帯における情報収集が安全に行えます。 環境保護分野では、海洋清掃、油防除、海洋生物の生息環境調査などが行われています。USVは、広範囲の水域を効率よく監視し、環境保全活動に貢献します。 関連技術としては、GPS(全地球測位システム)、LIDAR(レーザースキャニング)、カメラ、各種センサー技術が挙げられます。これらの技術を駆使することで、USVは精密な位置情報や周囲の環境情報を取得し、リアルタイムでの判断が可能となります。また、AI(人工知能)や機械学習の技術が進展することで、自律的な航行能力や自動的な障害物回避機能が向上しています。これにより、USVはより複雑な環境でも安全に作業を行うことができるようになっています。 無人地上車両の製造においては、軽量化や耐久性が重要な要素となります。特に海洋環境で長時間運用するため、耐腐食性や防水性が求められます。また、バッテリー技術も重要で、長時間の稼働が可能な電源の確保が必須です。新たな電池技術やソーラーパネルの導入により、稼働時間を伸ばすことができる技術も研究されています。 今後のUSV技術の発展は、さらなる自律性向上やAIの活用によって、より多くの産業やサービスに対する運用が期待されています。従来の運用を超え、新しいビジネスモデルやサービスの創出につながる可能性が高いです。無人地上車両は、将来的に私たちの生活や産業において重要な役割を果たすことでしょう。 |

