世界の水中ドローン市場2021-2031:用途別(防衛・セキュリティ、科学研究、商業探査、その他)、種類別(ROV、AUV、ハイブリッド)、推進システム別(電気、機械、ハイブリッド)、製品種類別(マイクロ型、小型・中型、軽作業型、重作業型)

【英語タイトル】Underwater Drone Market By Application (Defense and Security, Scientific Research, Commercial Exploration, Others), By Type (Remotely Operated Vehicle (ROV), Autonomous Underwater Vehicle (AUV), Hybrid Vehicles), By Propulsion System (Electric System, Mechanical System, Hybrid System), By Product Type (Micro, Small and Medium, Light Work-Class, Heavy Work-Class): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23MC002)・商品コード:ALD23MC002
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年1月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:430
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:航空
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❖ レポートの概要 ❖

Allied Market Research社は、世界の水中ドローン市場を対象とし、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、用途別(防衛・セキュリティ、科学研究、商業探査、その他)分析、種類別(遠隔操作車両(ROV)、深海用自律型潜水調査機器(AUV)、ハイブリッド車)分析、推進システム別(電気、機械、ハイブリッド)分析、製品種類別(マイクロ型、小型・中型、軽作業型、重作業型)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米/中東・アフリカ)分析、競争状況、企業情報などの項目について調査・分析をし、調査レポートにまとめました。また、市場調査の対象企業には、Bluefin Robotics Corporation、ECA Group、kongsberg maritime、Oceaneering International, Inc.、Saab Seaeye Ltd、TechnipFMC plc、The Boeing Company、Deep Ocean Engineering, Inc.、Lockheed Martin Corporation、teledyne marineなどの企業情報が含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界の水中ドローン市場規模:用途別
- 防衛・セキュリティにおける市場規模
- 科学研究における市場規模
- 商業探査における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界の水中ドローン市場規模:種類別
- 遠隔操作車両(ROV)の市場規模
- 深海用自律型潜水調査機器(AUV)の市場規模
- ハイブリッド車の市場規模
・世界の水中ドローン市場規模:推進システム別
- 電気式水中ドローンの市場規模
- 機械式水中ドローンの市場規模
- ハイブリッド式水中ドローンの市場規模
・世界の水中ドローン市場規模:製品種類別
- マイクロ型水中ドローンの市場規模
- 小型・中型水中ドローンの市場規模
- 軽作業型水中ドローンの市場規模
- 重作業型水中ドローンの市場規模
・世界の水中ドローン市場規模:地域別
- 北米の水中ドローン市場規模
- ヨーロッパの水中ドローン市場規模
- アジア太平洋の水中ドローン市場規模
- 中南米/中東・アフリカの水中ドローン市場規模
・競争状況
・企業情報

水中ドローンは、海、海、川の下にあるものの分析を強化するために設計された無人水中ビークルです。水中ドローンは、海洋の奥深くまで潜行し、石油・ガスの埋蔵量、海洋生物、水没した遺跡、水温の変化を発見・探知するのに役立ちます。水中ドローンに取り付けられたセンサー、マニピュレーターアーム、カメラ、およびその他の機器は、石油-ガス会社や防衛軍のための検査や監視タスクを簡素化します。これは、世界的に水中ドローンの需要を押し上げます。軍備強化のための防衛費の増加、オフショア石油&ガス探査活動の増加、海洋を評価するための海洋調査需要の急増は、予測期間中に世界の水中ドローン市場の成長を促進すると予測されています。しかし、水中通信に関連する課題は、予測期間中の市場成長を妨げると予測されています。

さらに、アジア太平洋地域は、いくつかの国がこの地域における軍事的優位性を高めているため、水中ドローン市場で2番目に高い収益貢献者でした。中国は、他国の軍事活動や動向をよりよく理解するために、スパイ目的でさまざまな場所に水中ドローンを派遣しています。中国軍の干渉の増加に対抗するために、インドや日本などの国々は、この地域で水中ドローンの開発と調達を開始しました。例えば、2022年9月、中国海軍は、同国の将来の海軍艦隊の重要な一部と見られる超大型無人水中航行体(XLUUV)を開発。全長約16メートル(52フィート)で、2つのプロペラを備えているようです。その大きさは、Boeing社が開発した米海軍のOrca XLUUVに似ています。

市場は、種類、推進システム、用途、製品タイプ、地域に区分されます。
種類別ではさらに、遠隔操作ビークル(ROV)、自律型水中ビークル(AUV)、ハイブリッドビークルに分類されます。
推進システム別では、電気システム、機械システム、ハイブリッドシステムに分類されます。
用途別では、防衛・セキュリティ、科学研究、商業探査、その他に分類されます。
製品タイプ別では、超小型、中小型、軽作業クラス、重作業クラスに分類されます。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで市場に市場を分けて分析しています。

本レポートには、地域分析に基づく成長見通しと阻害要因に関する水中ドローン市場の調査が含まれています。サプライヤー、競合企業、新規参入企業、代替企業、バイヤーが市場成長に与える影響を判断するための業界のポーターのファイブフォース分析も含まれています。
主な水中ドローン市場プレイヤーの競合分析とプロフィールには、The Boeing Company、Lockheed Martin Corporation、Bluefin Robotics、Saab Seaeye Ltd、Teledyne Marine Group、Kongsberg Maritime、Oceaneering International, Inc.、TechnipFMC plc、ECA Group、Deep Ocean Engineering, Inc.などが含まれます。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・当レポートは、2021年から2031年までの水中ドローン市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、水中ドローン市場の有力な機会を特定します。
・主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・水中ドローン市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・各地域の主要国を、世界市場に対する収益貢献度に応じてマッピングしています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・地域別および世界別の水中ドローン市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略などの分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
製品タイプ別
超小型
小型・中型
軽作業クラス
重作業クラス

用途別
防衛・安全保障
科学研究
商業探査
その他

種類別
遠隔操作探査機(ROV)
自律型水中ロボット(AUV)
ハイブリッド車

推進システム別
電気システム
機械システム
ハイブリッドシステム

地域別
・北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
ロシア
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ラテンアメリカ
中東
アフリカ

〈主要市場プレイヤー〉
Bluefin Robotics Corporation
ECA Group
kongsberg maritime
Oceaneering International, Inc.
Saab Seaeye Ltd
TechnipFMC plc
The Boeing Company
Deep Ocean Engineering, Inc.
Lockheed Martin Corporation
teledyne marine

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1.レポート概要
1.2.主要市場セグメント
1.3.ステークホルダーへの主な利点
1.4.調査方法論
1.4.1.二次調査
1.4.2.一次調査
1.4.3.アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1.調査の主な結果
2.2.CXOの視点
第3章:市場概要
3.1.市場定義と範囲
3.2.主要な調査結果
3.2.1.主要投資分野
3.3.ポーターの5つの力分析
3.4.市場動向
3.4.1.推進要因
3.4.1.1. 海洋学研究需要の増加
3.4.1.2. 海底戦力強化に向けた政府支援
3.4.1.3. 深海沖合石油・ガス探査の増加
3.4.1.4. 防衛・セキュリティ用途における水中ドローンの需要増加

3.4.2.抑制要因
3.4.2.1. 高コスト
3.4.2.2. AUVに関連する通信問題

3.4.3.機会
3.4.3.1. 発展途上国における水中ドローンの採用増加
3.4.3.2. 省エネルギー型水中ドローンの登場
3.4.3.3. 自律型水中車両向け水中AIシステムの進歩

3.5. COVID-19が市場に与える影響分析
第4章:用途別水中ドローン市場
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2. 防衛・セキュリティ分野
4.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2 地域別市場規模と予測
4.2.3 国別市場シェア分析
4.3. 科学研究分野
4.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2 地域別市場規模と予測
4.3.3 国別市場シェア分析
4.4. 商業的探査
4.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2 地域別市場規模と予測
4.4.3 国別市場シェア分析
4.5. その他
4.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2 地域別市場規模と予測
4.5.3 国別市場シェア分析
第5章:水中ドローン市場(タイプ別)
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2. 遠隔操作車両(ROV)
5.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2 地域別市場規模と予測
5.2.3 国別市場シェア分析
5.3. 自律型水中探査機(AUV)
5.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2 地域別市場規模と予測
5.3.3 国別市場シェア分析
5.4. ハイブリッド車両
5.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2 地域別市場規模と予測
5.4.3 国別市場シェア分析
第6章:水中ドローン市場(推進システム別)
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2. 電気推進システム
6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2 地域別市場規模と予測
6.2.3 国別市場シェア分析
6.3. 機械システム
6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2 地域別市場規模と予測
6.3.3 国別市場シェア分析
6.4. ハイブリッドシステム
6.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2 地域別市場規模と予測
6.4.3 国別市場シェア分析
第7章:水中ドローン市場(製品タイプ別)
7.1 概要
7.1.1 市場規模と予測
7.2. マイクロ
7.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2 地域別市場規模と予測
7.2.3 国別市場シェア分析
7.3. 中小型
7.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2 地域別市場規模と予測
7.3.3 国別市場シェア分析
7.4. 軽作業クラス
7.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2 地域別市場規模と予測
7.4.3 国別市場シェア分析
7.5. ヘビーワーククラス
7.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.2 地域別市場規模と予測
7.5.3 国別市場シェア分析
第8章:水中ドローン市場(地域別)
8.1 概要
8.1.1 市場規模と予測
8.2 北米
8.2.1 主な動向と機会
8.2.2 北米 用途別市場規模と予測
8.2.3 北米 タイプ別市場規模と予測
8.2.4 北米市場規模と予測(推進システム別)
8.2.5 北米市場規模と予測(製品タイプ別)
8.2.6 北米市場規模と予測(国別)
8.2.6.1 米国
8.2.6.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.1.2 用途別市場規模と予測
8.2.6.1.3 タイプ別市場規模と予測
8.2.6.1.4 推進システム別市場規模と予測
8.2.6.1.5 製品タイプ別市場規模と予測
8.2.6.2 カナダ
8.2.6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.2.2 用途別市場規模と予測
8.2.6.2.3 タイプ別市場規模と予測
8.2.6.2.4 推進システム別市場規模と予測
8.2.6.2.5 製品タイプ別市場規模と予測
8.2.6.3 メキシコ
8.2.6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.3.2 用途別市場規模と予測
8.2.6.3.3 タイプ別市場規模と予測
8.2.6.3.4 推進システム別市場規模と予測
8.2.6.3.5 製品タイプ別市場規模と予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 主要動向と機会
8.3.2 欧州 用途別市場規模と予測
8.3.3 欧州 タイプ別市場規模と予測
8.3.4 推進システム別欧州市場規模と予測
8.3.5 製品タイプ別欧州市場規模と予測
8.3.6 国別欧州市場規模と予測
8.3.6.1 イギリス
8.3.6.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.1.2 用途別市場規模と予測
8.3.6.1.3 タイプ別市場規模と予測
8.3.6.1.4 推進システム別市場規模と予測
8.3.6.1.5 製品タイプ別市場規模と予測
8.3.6.2 ドイツ
8.3.6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.2.2 用途別市場規模と予測
8.3.6.2.3 タイプ別市場規模と予測
8.3.6.2.4 推進システム別市場規模と予測
8.3.6.2.5 製品タイプ別市場規模と予測
8.3.6.3 フランス
8.3.6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.3.2 用途別市場規模と予測
8.3.6.3.3 タイプ別市場規模と予測
8.3.6.3.4 推進システム別市場規模と予測
8.3.6.3.5 製品タイプ別市場規模と予測
8.3.6.4 ロシア
8.3.6.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.4.2 用途別市場規模と予測
8.3.6.4.3 タイプ別市場規模と予測
8.3.6.4.4 推進システム別市場規模と予測
8.3.6.4.5 製品タイプ別市場規模と予測
8.3.6.5 その他の欧州地域
8.3.6.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.5.2 用途別市場規模と予測
8.3.6.5.3 タイプ別市場規模と予測
8.3.6.5.4 推進システム別市場規模と予測
8.3.6.5.5 製品タイプ別市場規模と予測
8.4 アジア太平洋地域
8.4.1 主な動向と機会
8.4.2 アジア太平洋地域の市場規模と予測(用途別)
8.4.3 アジア太平洋地域市場規模と予測(タイプ別)
8.4.4 アジア太平洋地域市場規模と予測(推進システム別)
8.4.5 アジア太平洋地域市場規模と予測(製品タイプ別)
8.4.6 アジア太平洋地域市場規模と予測(国別)
8.4.6.1 中国
8.4.6.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.1.2 用途別市場規模と予測
8.4.6.1.3 タイプ別市場規模と予測
8.4.6.1.4 推進システム別市場規模と予測
8.4.6.1.5 製品タイプ別市場規模と予測
8.4.6.2 インド
8.4.6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.2.2 用途別市場規模と予測
8.4.6.2.3 タイプ別市場規模と予測
8.4.6.2.4 推進システム別市場規模と予測
8.4.6.2.5 製品タイプ別市場規模と予測
8.4.6.3 日本
8.4.6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.3.2 用途別市場規模と予測
8.4.6.3.3 タイプ別市場規模と予測
8.4.6.3.4 推進システム別市場規模と予測
8.4.6.3.5 製品タイプ別市場規模と予測
8.4.6.4 韓国
8.4.6.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.4.2 用途別市場規模と予測
8.4.6.4.3 タイプ別市場規模と予測
8.4.6.4.4 推進システム別市場規模と予測
8.4.6.4.5 製品タイプ別市場規模と予測
8.4.6.5 アジア太平洋地域その他
8.4.6.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.5.2 用途別市場規模と予測
8.4.6.5.3 タイプ別市場規模と予測
8.4.6.5.4 推進システム別市場規模と予測
8.4.6.5.5 製品タイプ別市場規模と予測
8.5 LAMEA地域
8.5.1 主要動向と機会
8.5.2 LAMEA地域 用途別市場規模と予測
8.5.3 LAMEA 市場規模と予測(タイプ別)
8.5.4 LAMEA 市場規模と予測(推進システム別)
8.5.5 LAMEA 市場規模と予測(製品タイプ別)
8.5.6 LAMEA市場規模と予測(国別)
8.5.6.1 ラテンアメリカ
8.5.6.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.1.2 市場規模と予測(用途別)
8.5.6.1.3 タイプ別市場規模と予測
8.5.6.1.4 推進システム別市場規模と予測
8.5.6.1.5 製品タイプ別市場規模と予測
8.5.6.2 中東
8.5.6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.2.2 用途別市場規模と予測
8.5.6.2.3 タイプ別市場規模と予測
8.5.6.2.4 推進システム別市場規模と予測
8.5.6.2.5 製品タイプ別市場規模と予測
8.5.6.3 アフリカ
8.5.6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.3.2 用途別市場規模と予測
8.5.6.3.3 タイプ別市場規模と予測
8.5.6.3.4 推進システム別市場規模と予測
8.5.6.3.5 製品タイプ別市場規模と予測
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主な成功戦略
9.3. トップ10企業の製品マッピング
9.4. 競争ダッシュボード
9.5. 競争ヒートマップ
9.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第10章:企業プロファイル
10.1 ブルーフィン・ロボティクス社
10.1.1 会社概要
10.1.2 主要幹部
10.1.3 会社概要
10.1.4 事業セグメント
10.1.5 製品ポートフォリオ
10.1.6 業績動向
10.1.7 主要戦略的動向と開発
10.2 ECAグループ
10.2.1 会社概要
10.2.2 主要幹部
10.2.3 会社概要
10.2.4 事業セグメント
10.2.5 製品ポートフォリオ
10.2.6 業績動向
10.2.7 主要な戦略的動向と展開
10.3 コングスベルグ・マリタイム
10.3.1 会社概要
10.3.2 主要幹部
10.3.3 会社概要
10.3.4 事業セグメント
10.3.5 製品ポートフォリオ
10.3.6 業績動向
10.3.7 主要な戦略的動向と展開
10.4 オセアニアリング・インターナショナル社
10.4.1 会社概要
10.4.2 主要幹部
10.4.3 会社概要
10.4.4 事業セグメント
10.4.5 製品ポートフォリオ
10.4.6 業績動向
10.4.7 主要戦略的動向と進展
10.5 サアブ・シーアイ・リミテッド
10.5.1 会社概要
10.5.2 主要幹部
10.5.3 会社概要
10.5.4 事業セグメント
10.5.5 製品ポートフォリオ
10.5.6 業績動向
10.5.7 主要な戦略的動向と展開
10.6 テクニップFMC plc
10.6.1 会社概要
10.6.2 主要幹部
10.6.3 会社概要
10.6.4 事業セグメント
10.6.5 製品ポートフォリオ
10.6.6 業績動向
10.6.7 主要な戦略的動向と展開
10.7 ボーイング社
10.7.1 会社概要
10.7.2 主要幹部
10.7.3 会社概要
10.7.4 事業セグメント
10.7.5 製品ポートフォリオ
10.7.6 業績動向
10.7.7 主要な戦略的動向と展開
10.8 ディープ・オーシャン・エンジニアリング社
10.8.1 会社概要
10.8.2 主要幹部
10.8.3 会社概要
10.8.4 事業セグメント
10.8.5 製品ポートフォリオ
10.8.6 業績
10.8.7 主な戦略的動きと展開
10.9 ロッキード・マーティン社
10.9.1 会社概要
10.9.2 主要幹部
10.9.3 会社概要
10.9.4 事業セグメント
10.9.5 製品ポートフォリオ
10.9.6 業績
10.9.7 主な戦略的動きと展開
10.10 テレダイン・マリン
10.10.1 会社概要
10.10.2 主要幹部
10.10.3 会社概要
10.10.4 事業セグメント
10.10.5 製品ポートフォリオ
10.10.6 業績動向
10.10.7 主要な戦略的施策と動向


※参考情報

水中ドローンは、水中を自律的または遠隔操作で移動し、さまざまな任務を遂行するために設計された無人の水中ロボットです。これらの機器は、商業、研究、環境監視、捜索救助など、多岐にわたる分野で利用されています。水中ドローンは、ダイバーがアクセスできない深海や危険な海域での作業を可能にするため、現代の海洋技術において重要な役割を果たしています。
水中ドローンは一般的に、2つの主な種類に分類されます。一つは、自律型水中ドローン(AUV:Autonomous Underwater Vehicle)であり、これらはあらかじめ設定されたプログラムに基づいて自動的に行動します。センサーやカメラを搭載し、データ収集を行いながら指定されたルートを巡ります。もう一つは、遠隔操作型水中ドローン(ROV:Remotely Operated Vehicle)で、これらはオペレーターによってリアルタイムで制御される機器です。ROVは、より高い精度で特定の作業を実施することができるため、詳細な作業が求められる場面で特に有用です。

水中ドローンの用途は多岐にわたります。例えば、海洋調査や研究においては、海洋生物の生態調査や海底地形のマッピングに使用されます。環境監視では、水質の測定や海洋ポリューションの監視に利用され、これにより環境保護活動に寄与します。また、海洋エネルギーの調査やインフラの点検、特に海底ケーブルやパイプラインの定期点検にも用いられます。さらに、捜索救助活動では、遭難者の捜索や沈没物の探索に役立つことがあります。

最近では、水中ドローンの技術が進歩し、より多機能で高性能な機器が登場しています。高度なセンサー技術を利用して、深海でも高解像度の映像をリアルタイムで取得できるようになっています。また、機械学習や AI を活用することで、取得したデータの解析やパターン認識を迅速に行えるようになった点も大きな進展です。これにより、研究者や技術者は、以前よりも効率的に情報を収集し、分析することが可能になりました。

関連技術には、センサー技術、通信技術、ナビゲーション技術などが含まれます。水中ドローンは、GPS信号が届かない水中でのナビゲーションのために、音響測位システムや慣性航法装置を利用します。また、水中通信は、ドローンと地上のオペレーターとのデータや映像のやりとりにおいて重要な技術です。音響通信や光ファイバーを使った通信方式が研究されており、これらの技術革新が水中ドローンの能力を大きく向上させています。

水中ドローンの導入により、海洋の探査や監視が効率的に行えるようになり、環境保護や資源探査、科学研究において新たな可能性が広がっています。将来的には、さらに小型化され、低コストで運用可能な水中ドローンが多くの分野で活躍することが予想されています。技術の進化に伴い、その利用範囲はますます広がり、社会に対する貢献が高まることが期待されています。水中ドローンは、未来の海洋利用において欠かせないツールとなることでしょう。


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