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市場調査レポート
商品コード
1535920

地球観測ドローン市場:翼別、動力源別、ペイロード別、運用モード別、用途別、エンドユーザー別、予測、2024年~2032年

Earth Observation Drones Market - By Wing (Fixed, Rotary, Hybrid), By Power Source (Fuel, Battery, Hybrid), By Payloads (Imaging Payloads, Sensors, Combined), By Mode Of Operation, By Application, By End User & Forecast, 2024 - 2032


出版日
ページ情報
英文 260 Pages
納期
2~3営業日
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地球観測ドローン市場:翼別、動力源別、ペイロード別、運用モード別、用途別、エンドユーザー別、予測、2024年~2032年
出版日: 2024年06月24日
発行: Global Market Insights Inc.
ページ情報: 英文 260 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

地球観測ドローンの世界市場は、技術の進歩と環境モニタリングのニーズの高まりに後押しされ、2024年から2032年にかけてCAGR12%で成長します。

高度なセンサーとイメージング技術を搭載した地球観測ドローンは、農業、林業、都市計画、災害管理など様々な用途に貴重なデータを提供します。

2023年8月、インド初の地球観測衛星会社であるスペーステックの新興企業GalaxEyeが、画期的な成果を発表しました。この最新鋭のシステムは、雨天や曇天でも、非常に詳細で高解像度の全天候型イメージングを実現します。今日、ギャラクシーアイは、ISROやDRDOのような確立された組織の仲間入りをし、この高度な技術の開発と実証に成功した主要な民間企業として際立っています。

精密農業、森林伐採の追跡、気候変動の監視のためのドローンの採用拡大が、市場拡大に大きく寄与しています。規制枠組みの強化とドローン技術への投資の増加が、地球観測ドローン市場の成長をさらに後押ししています。

ハイブリッド翼セグメントは、2024年から2032年にかけて大幅な成長を遂げます。ハイブリッド翼ドローンは、回転翼ドローンの垂直離着陸能力と固定翼ドローンの長距離効率性を兼ね備えています。この多用途性により、環境モニタリングやインフラ点検などの用途に不可欠な広域カバーや高耐久ミッションに最適です。ハイブリッド翼ドローンの需要の増加は、より高い精度と効率で複雑なミッションを実行する能力によって推進されています。技術の進歩と継続的な研究開発努力は、ハイブリッド翼ドローンの性能と能力をさらに強化し、市場成長を促進すると予想されます。

農業・林業用途は、2032年までに地球観測ドローン市場を独占します。ドローンは、精密農業技術を可能にし、作物の健康監視を最適化し、収量予測を強化することで、農業分野に革命をもたらしています。林業では、ドローンは森林被覆のマッピング、樹木の健康状態の評価、森林伐採と再植林の取り組みのモニタリングに使用されています。ドローンに高度なイメージング技術とデータ分析ツールが統合されることで、リアルタイムの分析と実用的な洞察が可能になり、農業と林業におけるドローンの採用を促進しています。持続可能な農業の実践と効果的な森林管理の必要性は、これらの用途における地球観測ドローンの需要をさらに押し上げると予想されます。

アジア太平洋地域は、2024-2032年を通じて地球観測ドローン市場の成長をリードする構えです。この地域の成長は、急速な技術進歩、政府のイニシアチブの増加、ドローン技術への大規模な投資に起因します。中国、日本、インドなどの国々は、農業、林業、災害管理、都市計画などの様々な用途にドローンを採用する最前線にいます。ドローン技術の利点に対する認識の高まりは、支持的な規制の枠組みと相まって、同地域の市場拡大を促進しています。さらに、アジア太平洋地域の大手ドローンメーカーや技術プロバイダーの存在が、地球観測ドローン市場の堅調な成長に寄与しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

  • エコシステム分析
  • サプライヤーの状況
    • OEMメーカー
    • 部品サプライヤー
    • 技術プロバイダー
    • 流通チャネル
    • エンドユーザー
    • 利益率分析
  • 技術とイノベーションの展望
  • 特許分析
  • 主要ニュース
  • 規制状況
  • 影響要因
    • 促進要因
      • 災害管理のためのリアルタイムデータ需要の増加。
      • 精密農業技術の採用増加。
      • 環境モニタリングにおけるアプリケーションの拡大
      • ドローン技術の進歩による機能強化
    • 業界の潜在的リスク&課題
      • 空域規制に関する規制上のハードル
      • データ処理と分析における課題
  • 成長可能性分析
  • ポーター分析
  • PESTEL分析

第4章 競合情勢

  • イントロダクション
  • 企業シェア分析
  • 競合のポジショニング・マトリックス
  • 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測:翼別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 固定
  • 回転
  • ハイブリッド

第6章 市場推計・予測:動力源別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 燃料
  • バッテリー
  • ハイブリッド

第7章 市場推計・予測:ペイロード別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • イメージングペイロード
    • RGBカメラ
    • マルチスペクトルカメラ
    • サーマルカメラ
    • その他
  • センサー
  • 併用

第8章 市場推計・予測:運用モード別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 遠隔
  • 半自律型
  • 自律型

第9章 市場推計・予測:用途別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 農業・林業
    • イメージング・ペイロード
    • センサー
    • 併用
  • エネルギー・公共事業
    • イメージング・ペイロード
    • センサー
    • 併用
  • 建設
    • イメージング・ペイロード
    • センサー
    • 併用
  • 環境モニタリング
    • イメージング・ペイロード
    • センサー
    • 併用
  • 採鉱・探査
    • イメージング・ペイロード
    • センサー
    • 併用
  • その他
    • イメージング・ペイロード
    • センサー
    • 併用

第10章 市場推計・予測:エンドユーザー別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 政府・防衛
  • 商業
  • その他

第11章 市場推計・予測:地域別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • 東南アジア
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
    • その他ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • UAE
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • その他中東・アフリカ

第12章 企業プロファイル

  • Acecore Technologies
  • AeroVironment, Inc.
  • Aeryon Labs
  • American Robotics
  • Autel Robotics
  • Delair
  • DJI
  • DroneMapper
  • FLIR Systems
  • Matternet
  • Microdrones
  • Optelos
  • Parrot Drone SAS.
  • PrecisionHawk
  • Quantum-Systems
  • Skydio, Inc.
  • Skyfront
  • Teledyne Technologies Incorporated.
  • Wingtra
  • Yuneec
目次
Product Code: 9991

Global Earth Observation Drones Market will grow at a 12% CAGR from 2024 to 2032, fueled by technological advancements and an increasing need for environmental monitoring. Earth observation drones, equipped with advanced sensors and imaging technologies, provide valuable data for various applications, including agriculture, forestry, urban planning, and disaster management.

Quoting an instance, in August 2023, GalaxEye, a SpaceTech start-up and the first Indian earth observation satellite company, unveiled a groundbreaking achievement-the launch of the inaugural high-resolution aerial-based Synthetic Aperture Radar (SAR) System. This state-of-the-art system delivers exceptionally detailed and high-resolution all-weather imaging, even in rainy or cloudy conditions. Today, GalaxEye stands out as the leading private entity to successfully develop and demonstrate this advanced technology, joining the ranks of established organizations like ISRO and DRDO.

The growing adoption of drones for precision agriculture, deforestation tracking, and climate change monitoring is significantly contributing to market expansion. Enhanced regulatory frameworks and increased investments in drone technology further support the growth of the Earth Observation Drones Market.

The overall earth observation drones industry is categorized based on Wing, Power Source, Payloads, Mode of Operation, Application, End User, and Region.

The hybrid wing segment will experience substantial growth from 2024 to 2032. Hybrid wing drones combine the vertical take-off and landing capabilities of rotary-wing drones with the long-range efficiency of fixed-wing drones. This versatility makes them ideal for extensive area coverage and high-endurance missions essential for applications such as environmental monitoring and infrastructure inspection. The increasing demand for hybrid wing drones is driven by their ability to perform complex missions with greater accuracy and efficiency. Technological advancements and ongoing research and development efforts are expected to further enhance the performance and capabilities of hybrid wing drones, propelling their market growth.

The agriculture & forestry application will dominate the Earth Observation Drones Market by 2032. Drones are revolutionizing the agricultural sector by enabling precision farming techniques, optimizing crop health monitoring, and enhancing yield prediction. In forestry, drones are used for mapping forest cover, assessing tree health, and monitoring deforestation and reforestation efforts. The integration of advanced imaging technologies and data analytics tools in drones allows for real-time analysis and actionable insights, driving the adoption of drones in agriculture and forestry. The need for sustainable farming practices and effective forest management is expected to further boost the demand for earth observation drones in these applications.

The Asia Pacific region is poised to lead the Earth Observation Drones Market growth throughout 2024-2032. This region's growth is attributed to rapid technological advancements, increased government initiatives, and significant investments in drone technology. Countries like China, Japan, and India are at the forefront of adopting drones for various applications, including agriculture, forestry, disaster management, and urban planning. The growing awareness of the benefits of drone technology, coupled with supportive regulatory frameworks, is driving market expansion in the region. Additionally, the presence of leading drone manufacturers and technology providers in Asia Pacific is contributing to the robust growth of the Earth Observation Drones Market.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Research design
    • 1.1.1 Research approach
    • 1.1.2 Data collection methods
  • 1.2 Base estimates and calculations
    • 1.2.1 Base year calculation
    • 1.2.2 Key trends for market estimates
  • 1.3 Forecast model
  • 1.4 Primary research & validation
    • 1.4.1 Primary sources
    • 1.4.2 Data mining sources
  • 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.2 Supplier landscape
    • 3.2.1 OEMs
    • 3.2.2 Component suppliers
    • 3.2.3 Technology providers
    • 3.2.4 Distribution channel
    • 3.2.5 End users
    • 3.2.6 Profit margin analysis
  • 3.3 Technology & innovation landscape
  • 3.4 Patent analysis
  • 3.5 Key news & initiatives
  • 3.6 Regulatory landscape
  • 3.7 Impact forces
    • 3.7.1 Growth drivers
      • 3.7.1.1 Increasing demand for real-time data for disaster management.
      • 3.7.1.2 Rising adoption of precision agriculture techniques.
      • 3.7.1.3 Expanding applications in environmental monitoring.
      • 3.7.1.4 Advancements in drone technology enhancing capabilities
    • 3.7.2 Industry pitfalls & challenges
      • 3.7.2.1 Regulatory hurdles related to airspace regulations
      • 3.7.2.2 Challenges in data processing and analysis
  • 3.8 Growth potential analysis
  • 3.9 Porter's analysis
  • 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
  • 4.3 Competitive positioning matrix
  • 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Wing, 2021 - 2032 ($Mn & Units)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Fixed
  • 5.3 Rotary
  • 5.4 Hybrid

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Power Source, 2021 - 2032 ($Mn & Units)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Fuel
  • 6.3 Battery
  • 6.4 Hybrid

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Payloads, 2021 - 2032 ($Mn & Units)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Imaging payloads
    • 7.2.1 RGB camera
    • 7.2.2 Multispectral camera
    • 7.2.3 Thermal camera
    • 7.2.4 Others
  • 7.3 Sensors
  • 7.4 Combined

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Mode of Operations, 2021 - 2032 ($Mn & Units)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Remote
  • 8.3 Semi-autonomous
  • 8.4 Autonomous

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2032 ($Mn & Units)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 Agriculture and forestry
    • 9.2.1 Imaging payloads
    • 9.2.2 Sensors
    • 9.2.3 Combined
  • 9.3 Energy and utilities
    • 9.3.1 Imaging payloads
    • 9.3.2 Sensors
    • 9.3.3 Combined
  • 9.4 Construction
    • 9.4.1 Imaging payloads
    • 9.4.2 Sensors
    • 9.4.3 Combined
  • 9.5 Environmental monitoring
    • 9.5.1 Imaging payloads
    • 9.5.2 Sensors
    • 9.5.3 Combined
  • 9.6 Mining and exploration
    • 9.6.1 Imaging payloads
    • 9.6.2 Sensors
    • 9.6.3 Combined
  • 9.7 Others
    • 9.7.1 Imaging payloads
    • 9.7.2 Sensors
    • 9.7.3 Combined

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By End-User, 2021 - 2032 ($Mn & Units)

  • 10.1 Key trends
  • 10.2 Government & defence
  • 10.3 Commercial
  • 10.4 Others

Chapter 11 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Mn & Units)

  • 11.1 Key trends
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 U.S.
    • 11.2.2 Canada
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 UK
    • 11.3.2 Germany
    • 11.3.3 France
    • 11.3.4 Italy
    • 11.3.5 Russia
    • 11.3.6 Spain
    • 11.3.7 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 China
    • 11.4.2 Japan
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 South Korea
    • 11.4.5 Australia
    • 11.4.6 Southeast Asia
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 Latin America
    • 11.5.1 Brazil
    • 11.5.2 Mexico
    • 11.5.3 Argentina
    • 11.5.4 Rest of Latin America
  • 11.6 MEA
    • 11.6.1 UAE
    • 11.6.2 South Africa
    • 11.6.3 Saudi Arabia
    • 11.6.4 Rest of MEA

Chapter 12 Company Profiles

  • 12.1 Acecore Technologies
  • 12.2 AeroVironment, Inc.
  • 12.3 Aeryon Labs
  • 12.4 American Robotics
  • 12.5 Autel Robotics
  • 12.6 Delair
  • 12.7 DJI
  • 12.8 DroneMapper
  • 12.9 FLIR Systems
  • 12.10 Matternet
  • 12.11 Microdrones
  • 12.12 Optelos
  • 12.13 Parrot Drone SAS.
  • 12.14 PrecisionHawk
  • 12.15 Quantum-Systems
  • 12.16 Skydio, Inc.
  • 12.17 Skyfront
  • 12.18 Teledyne Technologies Incorporated.
  • 12.19 Wingtra
  • 12.20 Yuneec