1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
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 世界の水中ドローン市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 遠隔操作型水中探査機(ROV)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 自律型水中車両(AUV)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ハイブリッド車両
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 製品タイプ別市場分析
7.1 マイクロ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 中小型
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 軽作業用クラス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 重作業用クラス
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 推進システム別市場分析
8.1 電気システム
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 機械式システム
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ハイブリッドシステム
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 防衛・セキュリティ分野
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 科学研究
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 商業探査
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 その他
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・アフリカ地域
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 競争の度合い
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 ATLAS ELEKTRONIK GmbH (thyssenkrupp AG)
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 ブルーアイ・ロボティクス
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 ディープ・オーシャン・エンジニアリング社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 ディープ・トレッカー社(ハルマ社)
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 ジェネラル・ダイナミクス社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 iBubble
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.7 Kongsberg Gruppen ASA
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 Lockheed Martin Corporation
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 オーシャニアリング・インターナショナル社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 Saab Seaeye Limited (Saab AB)
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 Teledyne Marine (Teledyne Technologies Incorporated)
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 ボーイング・カンパニー
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
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 Underwater Drone 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 Remotely Operated Vehicle (ROV)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Autonomous Underwater Vehicles (AUV)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Hybrid Vehicles
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Product Type
7.1 Micro
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Small and Medium
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Light Work-Class
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Heavy Work-Class
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Propulsion System
8.1 Electric System
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Mechanical System
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Hybrid System
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Defence and Security
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Scientific Research
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Commercial Exploration
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Others
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 ATLAS ELEKTRONIK GmbH (thyssenkrupp AG)
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 Blueye Robotics
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Deep Ocean Engineering Inc.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Deep Trekker Inc. (Halma plc)
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.5 General Dynamics Corporation
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 iBubble
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 Kongsberg Gruppen ASA
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Lockheed Martin Corporation
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 Oceaneering International Inc.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Saab Seaeye Limited (Saab AB)
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.11 Teledyne Marine (Teledyne Technologies Incorporated)
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.12 The Boeing Company
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
| ※参考情報 水中ドローンは、水中での探査や作業を行うために設計された無人の飛行機の一種で、一般的にはリモート操作や自律的に機能することができます。多くの場合、潜水艦やROV(リモートオペレーティングビークル)と呼ばれるものも含まれます。このドローンは、海洋調査、環境モニタリング、救助活動、海底調査、さらには映画やゲーム産業への映像提供など、多岐にわたる用途があります。 水中ドローンの主要な種類には、次のようなものがあります。最初に、ROV(リモートオペレーティングビークル)があり、これらは音楽やカメラを搭載し、オペレーターが遠隔から操作します。ROVは通常、深い海の環境での作業を行うための堅牢な設計がなされています。一方で、AUV(自律型無人潜水機)は、プログラムされたコースに沿って自律的に航行することができ、広範囲のデータ収集を行うために多く利用されます。 水中ドローンは、さまざまな用途に利用されています。特に、海洋研究の分野では、生態系の調査や海洋生物の行動を観察するために使用されます。また、石油やガスの探査、インフラの点検、サルベージなど、商業的な用途も豊富です。さらに、危険な環境での作業や探索も可能で、ダイバーの安全を高める役割も果たします。災害救助活動においても、水中ドローンは水中の様子を把握し、必要な情報を提供するために用いられます。 関連技術としては、センサー技術や通信技術、映像処理技術などがあります。水中ドローンは、高度なセンサーを搭載することで、水温や塩分濃度、透明度、圧力などのデータをリアルタイムで収集することができます。また、映像を撮影するカメラも重要な役割を担い、視覚情報を提供します。これにより、研究者やオペレーターは深海の様子を詳しく分析することが可能となります。 さらに、無線通信が水中では難しいため、有線通信や音響通信技術が活用されています。有線通信は、ドローンと地上のオペレーターとの間で安定した通信を可能にし、長時間の運用が可能です。音響通信は、情報を音波として送信する方法で、深海などの通信が困難な環境においても利用価値があります。 最近の技術の進歩により、水中ドローンはますます高性能化しています。高解像度のカメラやAI(人工知能)による画像解析機能を搭載することで、自動的に物体を識別したり、リアルタイムで状況を把握したりすることが可能となり、効率的な作業を実現しています。これにより、科学者やエンジニアは、より迅速で正確なデータを得ることが可能となります。 さらに、水中ドローンは今後の研究や産業において重要な役割を果たすと考えられています。海洋資源の持続的な管理や、環境保護の観点からも、その利用が期待されています。また、教育分野においても、水中ドローンを活用した実践的な学びが可能となり、次世代の研究者や技術者の育成にも寄与するでしょう。 このように、水中ドローンは多様なタイプと用途を持ち、重要な技術として進化を続けています。海洋における課題の解決や新たな発見に寄与するための次世代のツールとして、今後ますます注目されることが予想されます。安全性や操作性の向上に伴い、水中ドローンの活用が進むことで、皆様に新しい門出を提供することができると考えています。 |

