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市場調査レポート
商品コード
1795367
宇宙着陸船およびローバーの世界市場Space Landers and Rovers |
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適宜更新あり
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宇宙着陸船およびローバーの世界市場 |
出版日: 2025年08月21日
発行: Global Industry Analysts, Inc.
ページ情報: 英文 112 Pages
納期: 即日から翌営業日
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宇宙着陸船およびローバーの世界市場は2030年までに17億米ドルに達する見込み
2024年に9億5,520万米ドルと推定される宇宙着陸船およびローバーの世界市場は、分析期間2024-2030年にCAGR 9.7%で成長し、2030年には17億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つである月面探査ランダー/ローバーは、CAGR 10.9%を記録し、分析期間終了までに12億米ドルに達すると予測されます。火星表面探査ランダー/ローバーセグメントの成長率は、分析期間中CAGR6.7%と推定されます。
米国市場は推定2億5,110万米ドル、中国はCAGR9.2%で成長予測
米国の宇宙着陸船およびローバー市場は、2024年に2億5,110万米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2024年から2030年の分析期間においてCAGR 9.2%で推移し、2030年には2億6,310万米ドルの市場規模に達すると予測されています。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ9.0%と8.0%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 7.6%で成長すると予測されています。
世界の宇宙着陸船およびローバー市場- 主要動向と促進要因まとめ
新世界の探査:ランダーとローバーが惑星探査と月探査の次の段階をどのように推進するか
なぜ宇宙着陸船およびローバーは惑星探査で再注目されているのか?
宇宙着陸船およびローバーは、概念実証のための乗り物から、惑星科学、資源マッピング、地球外偵察の重要な道具へと変遷してきました。これらの探査機は、月や火星から小惑星や氷に覆われた衛星に至るまで、様々な環境において科学機器を輸送し、技術的なペイロードを展開し、地表データを収集するために特別に設計されています。軌道上のミッションとは異なり、着陸船と探査車はその場での探査を可能にし、惑星を理解し、居住可能性や人類の植民地化の可能性を評価するために不可欠な高解像度の地質学的、大気学的、鉱物学的データを提供します。
最近のミッションアーキテクチャは、半永久的な地表の存在を確立する方向への世界の宇宙計画の戦略的シフトを反映しています。例えば、国際的なパートナーとの協力によるアルテミス計画は、持続可能な月面活動の先駆けとして、月面着陸機や探査機への関心を再び高めています。同様に、火星探査ミッション(NASAの探査車「パーセバランス」や中国の「チューロン」など)は、過酷な条件下での地表ナビゲーション、自律運用、科学実験のための技術的能力の拡大を実証しています。これらのプラットフォームは単なる探査ツールではなく、サンプル収集、環境分析、将来の有人ミッション計画をサポートする総合的な研究資産です。
どのような技術と設計能力が現在の宇宙着陸船およびローバーの世代を定義しているのでしょうか?
現代の着陸船と探査車は、材料科学、電力システム、ロボット工学、AIベースのナビゲーション、環境回復力において著しい進歩の恩恵を受けています。機動性は依然として差別化の核心であり、車輪付き、脚付き、さらにはホッピング式の設計が、地形タイプやミッション期間に基づいて評価されています。高トルクアクチュエーター、コンプライアントサスペンションシステム、自律的危険回避アルゴリズムにより、ローバーは安定性とペイロードの完全性を維持しながら、ギザギザの地形、レゴリス、クレーターを横断できるようになりました。
電力システムは、より長時間のミッションに対応できるように進化しています。ソーラーパネルが依然として標準である一方で、太陽光が制限されるミッションでは、ラジオアイソトープ熱電発電機(RTG)のような原子力発電システムの採用が増えています。多層断熱材、相変化材料、内部ヒーターなどを使用した温度調節は、月の極地や火星の夜の極端な温度で生き延びるために不可欠です。通信はもうひとつの重要な領域であり、ローバーは現在、高利得アンテナやレーザー通信モジュールを使用して、オービターを通じて中継リンクを確立したり、地球ベースのディープ・スペース・ネットワークと直接インターフェイスしたりすることができます。
ローバーは、機械学習アルゴリズムとエッジコンピューティング機能の統合により、半自律的になりつつあります。これらにより、常に人間が介入することなく、リアルタイムの意思決定、地形分析、エネルギーの最適化が可能になります。同時に、着陸機は、モジュール式のペイロードベイ、垂直離着陸構成、安全な降下と展開のための適応型衝撃吸収技術で開発されています。これらの機能は、特に商業的なプレーヤーが月輸送エコシステムに参入する際には、貨物輸送、精密着陸、ミッションの拡張性に不可欠です。
着陸機と探査機の世界的展開を形成しているプログラム、市場、機関は?
米国は、先進的な着陸機と探査機の開発と展開をリードし続けています。NASAのアルテミス・プログラムには、政府が構築したシステムと、商業月ペイロード・サービス(CLPS)構想の下で月面にペイロードを運搬しているIntuitive MachinesやAstroboticのような商業構想の両方が含まれています。Perseverance、Curiosity、InSightは、月面での長期運用、サンプルのキャッシング、地震活動の分析を実証するNASAの代表的なプログラムです。NASAの次期探査機VIPERは、月面に堆積した水氷を探査する予定で、原位置での資源利用(ISRU)への取り組みを強化しています。
中国は、月探査機「嫦娥(じょうが)」シリーズと火星探査機「天文(てんぶん)」ミッションによって、強力な勢力として台頭してきました。月探査機「嫦娥4号」は月の裏側に初めて軟着陸し、火星探査機「竹隆」は休眠モードに入る前に地質学的・気象学的な研究を広範に行いました。中国国家宇宙局(CNSA)は、今後10年間でサンプル・リターン・ミッションとロボット月面基地を計画しています。インドのチャンドラヤーン3ミッションは、軟着陸技術を実証するためのローバーの展開に成功し、ISROをロボットによる惑星探査の有能なアクターとして位置づけています。
欧州は欧州宇宙機関(ESA)を通じて、火星探査機ロザリンド・フランクリン(ロスコスモスとの共同プロジェクト)や欧州大型物流ランダーの開発などに携わっています。日本のJAXAは、SLIMや火星月探査(MMX)プロジェクトなどの小型着陸船ミッションに注力しています。SpaceX、Blue Origin、ispaceのような民間企業は、月や火星に向けた政府、科学、産業のペイロードをサポートするスケーラブルなプラットフォームを開発することで、着陸船商業化の限界に課題しています。
市場成長の原動力とイノベーションの機会とは?
世界の宇宙着陸船およびローバー市場の成長は、宇宙探査に対する政府予算の更新、惑星居住性に対する科学的関心の高まり、月商業サービスの拡大など、いくつかの要因によってもたらされます。宇宙機関は、単一ミッションのプラットフォームから、長期間の月面ミッションや有人ミッションの前段階のインフラをサポートするモジュール式のスケーラブルなアーキテクチャに移行しつつあります。月面基地、火星偵察、小惑星採掘に対する国家的・国際的な野心は、自律型地上移動システムや精密着陸技術に対する需要の高まりに寄与しています。
複数の小型ローバーが協働して広い地形をカバーしたり、並行して実験を行ったりする群ロボット工学には、技術革新の機会があります。ホッパー用のコールドガススラスターや、過酷な環境用の電気式垂直離着陸(eVTOL)システムなどの新しい推進システムが、操縦性を高めるためにテストされています。太陽電池、原子力、再生技術を組み合わせたハイブリッド電源システムも、ミッションの寿命を延ばすために開発中です。AIを利用したミッション計画、3Dプリンターによる予備部品、クロスプラットフォーム相互運用性標準によって、柔軟なミッションの実行とシステムの冗長性が可能になると期待されています。
月が持続可能な惑星探査の実験場となるにつれて、宇宙着陸船およびローバーは、インフラの建設、貨物の輸送、ISRU実験の実施、乗組員居住施設の支援に不可欠なイネーブラーとしての役割を果たすことになります。政府の科学ミッション、民間のロジスティクス・プロバイダー、宇宙技術の革新が交差することで、市場は探査だけでなく、恒久的な惑星運用に焦点を当てたダイナミックなエコシステムに再構築されつつあります。
セグメント
製品タイプ(月探査ランダー/ローバー、火星探査ランダー/ローバー、小惑星探査ランダー/ローバー)
AIインテグレーション
Global Industry Analystsは、有効な専門家コンテンツとAIツールで市場情報と競合情報を変革しています。
Global Industry Analystsは、LLMや業界固有のSLMを照会する一般的な規範に従う代わりに、ビデオ記録、ブログ、検索エンジン調査、膨大な量の企業、製品/サービス、市場データなど、世界中のドメイン専門家からキュレートされたコンテンツのリポジトリを構築しました。
関税影響係数
Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入(完成品とOEM)に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価(COGS)の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。
Global Space Landers and Rovers Market to Reach US$1.7 Billion by 2030
The global market for Space Landers and Rovers estimated at US$955.2 Million in the year 2024, is expected to reach US$1.7 Billion by 2030, growing at a CAGR of 9.7% over the analysis period 2024-2030. Lunar Surface Exploration Lander / Rover, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 10.9% CAGR and reach US$1.2 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Mars Surface Exploration Lander / Rover segment is estimated at 6.7% CAGR over the analysis period.
The U.S. Market is Estimated at US$251.1 Million While China is Forecast to Grow at 9.2% CAGR
The Space Landers and Rovers market in the U.S. is estimated at US$251.1 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$263.1 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 9.2% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 9.0% and 8.0% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 7.6% CAGR.
Global Space Landers And Rovers Market - Key Trends & Drivers Summarized
Exploring New Worlds: How Landers and Rovers Are Driving the Next Phase of Planetary and Lunar Missions
Why Are Space Landers and Rovers Gaining Renewed Attention in Planetary Exploration?
Space landers and rovers have transitioned from proof-of-concept vehicles into vital instruments of planetary science, resource mapping, and extraterrestrial reconnaissance. These vehicles are specifically engineered to transport scientific instruments, deploy technology payloads, and collect surface data in environments ranging from the Moon and Mars to asteroids and icy moons. Unlike orbital missions, landers and rovers enable in-situ exploration, providing high-resolution geological, atmospheric, and mineralogical data critical to understanding planetary bodies and assessing their potential for habitability or human colonization.
Recent mission architectures reflect the strategic shift in global space programs toward establishing semi-permanent surface presence. For example, the Artemis program, in collaboration with international partners, has re-energized interest in lunar landers and rovers as precursors to sustainable lunar operations. Similarly, Mars exploration missions-such as NASA-s Perseverance rover and China-s Zhurong-demonstrate the expanding technological capabilities for surface navigation, autonomous operations, and scientific experimentation under harsh conditions. These platforms are not just exploration tools; they are integrated research assets that support sample collection, environmental analysis, and future crewed mission planning.
Which Technologies and Design Capabilities Are Defining the Current Generation of Space Landers and Rovers?
Modern landers and rovers are benefiting from significant advancements in materials science, power systems, robotics, AI-based navigation, and environmental resilience. Mobility remains a core differentiator, with wheeled, legged, and even hopping designs being evaluated based on terrain type and mission duration. High-torque actuators, compliant suspension systems, and autonomous hazard avoidance algorithms now enable rovers to traverse jagged terrain, regolith, and craters while maintaining stability and payload integrity.
Power systems have evolved to accommodate longer mission durations. While solar panels remain standard, nuclear power systems like radioisotope thermoelectric generators (RTGs) are being increasingly employed for missions where sunlight is limited. Thermal regulation using multi-layer insulation, phase change materials, and internal heaters is essential for survival in the extreme temperatures of the lunar poles or Martian nights. Communication is another vital domain, with rovers now capable of establishing relay links through orbiters or directly interfacing with Earth-based Deep Space Networks using high-gain antennas and laser communication modules.
Rovers are becoming semi-autonomous with the integration of machine learning algorithms and edge computing capabilities. These enable real-time decision-making, terrain analysis, and energy optimization without constant human intervention. Simultaneously, landers are being developed with modular payload bays, vertical take-off/landing configurations, and adaptive shock-absorption technologies for safe descent and deployment. These features are essential for cargo delivery, precision landings, and mission scalability, especially as commercial players enter the lunar delivery ecosystem.
Which Programs, Markets, and Agencies Are Shaping Global Deployment of Landers and Rovers?
The United States continues to lead in the development and deployment of advanced landers and rovers. NASA-s Artemis program includes both government-built systems and commercial initiatives like Intuitive Machines and Astrobotic, which are delivering payloads to the lunar surface under the Commercial Lunar Payload Services (CLPS) initiative. Perseverance, Curiosity, and InSight are some of the agency-s hallmark programs demonstrating extended surface operations, sample caching, and seismic activity analysis. NASA-s upcoming VIPER rover will explore lunar water ice deposits, reinforcing its commitment to in-situ resource utilization (ISRU).
China has emerged as a formidable force with its Chang-e lunar series and Tianwen Mars missions. The Chang-e-4 mission marked the first soft landing on the Moon-s far side, while the Zhurong rover on Mars conducted extensive geological and meteorological studies before entering dormant mode. The China National Space Administration (CNSA) is planning a sample return mission and robotic Moon base components over the next decade. India-s Chandrayaan-3 mission has successfully deployed a rover to demonstrate soft-landing technologies, positioning ISRO as a capable actor in robotic planetary exploration.
Europe, through the European Space Agency (ESA), is involved in collaborative projects like the ExoMars Rosalind Franklin rover (with Roscosmos), and the development of the European Large Logistics Lander. Japan-s JAXA has focused on small lander missions such as SLIM and the Martian Moons eXploration (MMX) project. Private sector entities like SpaceX, Blue Origin, and ispace are pushing the boundaries of lander commercialization by developing scalable platforms to support government, scientific, and industrial payloads for Moon and Mars.
What Is Fueling Market Growth and What Are the Opportunities for Innovation?
The growth in the global space landers and rovers market is driven by several factors including renewed government funding for space exploration, increasing scientific interest in planetary habitability, and the expansion of commercial lunar services. Space agencies are transitioning from single-mission platforms to modular, scalable architectures that support long-duration surface missions and precursor infrastructure for crewed missions. National and international ambitions for lunar bases, Martian reconnaissance, and asteroid mining are contributing to rising demand for autonomous surface mobility systems and precision landing technologies.
Opportunities for innovation lie in swarm robotics, where multiple small rovers operate collaboratively to cover large terrains or conduct parallel experiments. Novel propulsion systems-such as cold-gas thrusters for hoppers or electric vertical takeoff and landing (eVTOL) systems for harsh environments-are being tested for enhanced maneuverability. Hybrid power systems combining solar, nuclear, and regenerative technologies are also under development to extend mission life. AI-based mission planning, 3D printed spare parts, and cross-platform interoperability standards are expected to enable flexible mission execution and system redundancy.
As the Moon becomes a proving ground for sustainable planetary exploration, space landers and rovers will serve as critical enablers for constructing infrastructure, transporting cargo, performing ISRU experiments, and supporting crewed habitats. The intersection of government science missions, private logistics providers, and space technology innovation is reshaping the market into a dynamic ecosystem focused not just on exploration, but on permanent planetary operations.
SCOPE OF STUDY:
The report analyzes the Space Landers and Rovers market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:
Segments:
Product Type (Lunar Surface Exploration Lander / Rover, Mars Surface Exploration Lander / Rover, Asteroids Surface Exploration Lander / Rover)
Geographic Regions/Countries:
World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.
Select Competitors (Total 44 Featured) -
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TARIFF IMPACT FACTOR
Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by increasing the Cost of Goods Sold (COGS), reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.