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市場調査レポート
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1853372

ロケットとミサイル市場:製品別、速度別、推進力別、発射方式別、用途別、発射システム別-2025-2032年の世界予測

Rockets & Missiles Market by Product, Speed, Propulsion, Launch Mode, Application, Launch System - Global Forecast 2025-2032


出版日
発行
360iResearch
ページ情報
英文 185 Pages
納期
即日から翌営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
ロケットとミサイル市場:製品別、速度別、推進力別、発射方式別、用途別、発射システム別-2025-2032年の世界予測
出版日: 2025年09月30日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 185 Pages
納期: 即日から翌営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

ロケットとミサイル市場は、2032年までにCAGR 6.93%で1,022億3,000万米ドルの成長が予測されています。

主な市場の統計
基準年2024 597億8,000万米ドル
推定年2025 636億7,000万米ドル
予測年2032 1,022億3,000万米ドル
CAGR(%) 6.93%

技術、産業、戦略的推進力を統合し、能力開発と調達の選択を形成するロケットとミサイルの領域に対する権威あるオリエンテーション

現代のロケットとミサイル情勢は、急速な技術進歩、地政学的優先事項の変化、隣接分野における商業活動の加速が交差する場所に位置しています。近年では、より多くの企業が高度な能力を実戦配備するようになり、また既存のプログラムは自律性、高度誘導、斬新な推進アプローチを統合するように進化しています。このような背景の下、防衛計画担当者、システム・インテグレーター、および上流サプライヤーは、十分な情報に基づいた戦略的決定を行うために、調達慣行やサプライ・チェーン・ダイナミクスとともに技術開発を解釈しなければならないです。

このエグゼクティブサマリーでは、プログラムのリスク、サプライヤーの選定、能力のタイムラインに影響を与える最も重要な動向と実用的な洞察を統合しています。速度体制と推進力の変化が、新しい打上げパラダイムと組み合わさって、プラットフォーム要件と運用コンセプトをどのように再構築しているかを強調しています。並行して、産業基盤の回復力、協力体制、プロトタイプからサステインメントへの道筋に影響を与える政策的要因や外圧についても検証します。その目的は、破壊的な変曲点を予測しつつ、短期的な意思決定を支援する簡潔で信頼性の高い視点をリーダーに提供することです。

極超音速自律推進と商業打ち上げの融合的進歩が、どのように運用コンセプトや産業構造、調達パラダイムを再構築しているのか

過去10年間は、能力ポートフォリオと運用上の期待を再定義し続ける変革的なシフトを生み出してきました。極超音速飛行、小型化誘導システム、モジュール式推進アーキテクチャの進歩により、コンセプトから飛行試験までの期間が短縮されるとともに、分野横断的な適用可能性が拡大した。この技術的な勢いは、ミッション・プランニングとシーカー・フュージョンにおける人工知能の統合によって補完され、より自律的な交戦チェーンと適応的な対抗措置を可能にしています。その結果、設計思想は、センサーからシューターまでのサイクルと分散殺傷力を優先する高度に統合されたシステムへと移行しつつあります。

同時に、民間宇宙開発企業やアジャイル新興企業が、迅速な反復とコスト重視のエンジニアリング・モデルを防衛関連分野に持ち込むにつれて、産業構造も進化しています。このように商業と防衛の経路が曖昧になることで、技術革新は加速しているが、その一方で資格認定や維持管理に複雑さが生じています。サプライチェーンは地理的に多様化し、重要な材料や電子部品の安全で弾力性のある調達が重視されるようになっています。最後に、多領域作戦や重層的な防空・ミサイル防衛を強調する教義の転換により、応答性、耐久性、協調的相互運用性に対する要件が変化し、プログラム管理者は取得スケジュールや統合戦略を見直す必要に迫られています。

2025年の関税環境が、防衛航空宇宙サプライチェーンにおける調達弾力性調達枠組みと国境を越えた産業協力に及ぼす構造的影響を評価します

2025年の関税と貿易措置の導入は、調達戦略、ライフサイクルコスト、国際協力に影響を与える新たな事業環境を生み出しました。関税に起因するコスト圧力は、調達当局とサプライヤーに、重要なサブシステムと原材料の国内調達または同盟国からの調達を優先させ、長年にわたって確立されてきた国境を越えた供給関係を見直すよう促しました。これに対応するため、いくつかのメーカーは、生産能力の陸上化またはニアショア化、冗長サプライヤベースへの投資、戦略的部品の弾力化計画の正式化などの取り組みを加速させました。これらの行動は、予期せぬコスト変動にさらされる機会を減らし、プログラムのスケジュールを守ることを目的としています。

同時に、関税制度は相手国の力学に影響を及ぼし、一部の同盟は、断片化された供給経路を緩和するために、共同開発プログラムや技術共有協定を通じて産業協力を深めています。逆に、国際的なインプットに依存するサプライヤーは、二重調達や代替部品の再設計を模索し、生産の継続性を維持するための在庫戦略を強化しました。また、関税関連の不測の事態を考慮して財務計画や契約構造が調整され、一部のシステムインテグレーターは予測可能な条件でインプットを固定するために長期購買契約を交渉しました。全体として、累積的な効果は、サプライチェーンの堅牢性と調達の確実性に向けた方向転換であり、プログラムのタイミングと産業投資の決定に影響を及ぼしています。

設計のトレードオフとプログラム上の優先順位を明確にするために、製品速度推進打上げモードアプリケーションと打上げシステム軸にまたがる能力カテゴリーを分解します

現在では、セグメントの差別化が、開発の優先順位と資金配分に、以前の時代よりも強い影響力を及ぼしています。製品セグメンテーションでは、ミサイルとロケットが区別され、ミサイルは弾道型と巡航型に、ロケットは誘導型と非誘導型に分類されます。速度の区分では、システムを極超音速、亜音速、超音速の各領域に分け、それぞれに空力、材料、シーカーの課題があり、専門的な試験インフラと推進力の選択を促します。推進剤をハイブリッド、液体、固体に細分化することで、応答性、貯蔵安定性、比推力のトレードオフが形成され、物流フットプリントやライフサイクルメンテナンスに影響を与えます。

空対空、空対地、地対空、地対地といった発射モードの区分は、ホストプラットフォームやネットワーク化されたセンサーとの統合の優先順位を決定し、商業、防衛、宇宙探査といった使用事例に区分されたアプリケーションは、規制の経路や認証要件に影響を与えます。打ち上げシステムのアプローチは、水平的であれ垂直的であれ、地上インフラへの投資、取り扱い手順、運用の周期に影響を与えます。プログラムオフィスやサプライヤは、意図する速度レジームや打上げモードに合わせて推進剤や誘導剤を選択する必要があり、また商業、防衛、探査の各用途に特有の運用上の制約に合わせて設計戦略を調整する必要があります。

南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋の各地域の需要パターンと産業の強みが、プログラムの優先順位の連携と主権能力開発を決定します

効果的な戦略を有する企業は、主要な地域間において差別化された需要シグナルと戦略的優先順位を生み出し続けています。南北アメリカの投資動向は、レガシー・プラットフォームの近代化、先進誘導・シーカー技術の統合、供給継続性を確保するための国内産業能力の強化に重点を置いています。この地域はまた、迅速なプロトタイピングを支援する強固な試験場とエンジニアリング・エコシステムを擁しており、新しいコンセプトの成熟を加速させる反復的開発サイクルと官民パートナーシップの中心地となっています。

中東・アフリカでは、同盟パートナーとの相互運用性、輸出管理体制、地域の安全保障上の要請が、調達の選択や協力プログラムを形作っています。この地域の国々は、重層防空から遠征打撃に至るまで、さまざまな能力を重視しており、自国開発と多国籍調達が混在しています。現在進行中の産業統合と共同開発モデルは、共有の技術投資を活用しつつ、主権的能力を維持しようとするものです。

アジア太平洋全体では、需要の推進力として、ハイテンポな近代化、地域抑止と戦力投射の重視、先進推進力と長距離攻撃システムへの集中投資が挙げられます。この地域の多くの政府は、迅速な実戦配備と国内産業への参入を優先し、技術移転、現地生産、戦略的パートナーシップの機会を創出しています。これらの地域全体の技術スキル、製造能力、試験インフラの分布は、プログラムのタイムラインとパートナーシップ戦略に影響を与え続けています。

統合に重点を置くプライム企業、推進力に特化したイノベーター企業、機敏なデュアルユース企業などが、パートナーシップの獲得と能力の専門化を通じて、競争力学をどのように再構築しているか

競合情勢は、推進、誘導、サブシステムの統合に重点を置く、実績のあるプライム、特化したサプライヤー、機敏な参入企業の組み合わせによってますます定義されるようになっています。プライム・コントラクターは、システムレベルの統合能力、確立された認証、防衛省との深い関係を通じて優位性を維持しているが、技術投入を加速させるために小規模なイノベーターと提携することで、提供する製品を増強しています。推進剤の専門企業や材料の専門家は、高温合金、積層造形、および先進推進剤化学における性能向上を通じて差別化を図っています。

同時に、商業宇宙およびデュアルユース企業の一群は、反復開発モデルを適用して、テストに要する時間を短縮し、再使用可能な打ち上げエレメントやモジュール式ペイロードバスなどの破壊的なアーキテクチャを実用化しています。こうした企業は、システムエンジニアリング、ラピッドプロトタイピング、コスト効率に優れた製造手法に秀でていることが多いです。安全な電子機器、弾力性のあるソフトウェア・スタック、および硬化センサーに重点を置くサプライチェーンの専門家は、現代の兵器システムにとって不可欠な存在となっています。戦略的コラボレーション、ジョイントベンチャー、およびターゲットを絞ったM&Aは、能力を統合し、リスクを軽減し、プログラム全体でより広範に採用するために規模を拡大する一般的なメカニズムです。

産業界の強靭性を強化するためにリーダーがとるべき実行可能な戦略的イニシアティブは、技術革新サイクルを加速し、現代のロケットとミサイル計画における取得アプローチを最適化します

業界のリーダーは、戦略的イノベーションを加速させつつ、供給の弾力性を強化するバランスの取れたアプローチを追求すべきです。第一に、先端材料や安全な半導体を含む重要なインプットのサプライチェーンの可視性と冗長性への投資を優先し、一点依存を減らすために有事契約を正式化します。第二に、サブシステムをプラットフォームレベルの制約から切り離すことで、漸進的な能力アップグレードを可能にし、陳腐化によるコストとスケジュールの影響を軽減するモジュール設計思想を採用します。これにより、長期的な維持負担が軽減され、より迅速な新技術の導入が可能となります。

第三に、専門的な推進力開発企業、センサー企業、商業打ち上げプロバイダーとの戦略的パートナーシップを育成し、相互補完的な強みを活用するとともに、テストキャンペーンを迅速化します。第四に、早期プロトタイピング、データ駆動型リスク削減、条件付き後続投資に報いる反復型開発モデルと、取得・契約慣行を整合させる。最後に、高度製造、ソフトウエア定義システム、極超音速工学のスキルギャップを埋める人材開発プログラムに投資し、制度的な知識を維持するとともに、企業全体の斬新な能力の拡大を支援します。

専門家へのインタビュー、公開飛行試験データ特許分析、サプライチェーンマッピングを組み合わせた透明性の高いマルチソース調査アプローチにより、能力と産業基盤に関する洞察を検証します

この評価では、オープンソースの技術文献、国防調達文書、公開飛行試験記録、特許ランドスケープ、専門家によるエンジニアリング研究を統合し、能力動向の多角的なビューを構築しています。1次調査には、システム統合、推進、航空電子、調達の各分野の専門家への構造化インタビューが含まれ、テーマ別の解釈とプログラム上の意味を検証するワークショップが補足されました。展示会の観察と技術デモンストレーションにより、生産準備とサプライヤーの成熟度についての判断を行いました。

分析手法としては、定性的なシナリオ分析と能力マッピングを組み合わせ、技術準備レベル、統合リスク、産業フットプリントを調整しました。サプライチェーン分析では、サプライヤーのディレクトリと生産フットプリントのマッピングを相互参照し、集中リスクと潜在的な緩和経路を特定しました。調査手法は、必要に応じて感度分析を適用し、政策や調達スケジュールの変動がプログラムのリスクにどのような影響を与えるかを評価しました。

急速に進化する領域で能力の優位性を維持するために、技術的モメンタム産業的調整と戦略的選択をナビゲートするための結論の視点

まとめると、ロケットとミサイルの領域は、実用的な加速の時代にあります。産業と政策環境が回復力と主権を重視する方向にシフトする中でも、技術的ブレークスルーは作戦コンセプトに統合されつつあります。速度体制、推進力の選択、発射パラダイムの間の相互作用は、的を絞った投資とモジュール化された取得戦略を必要とする、差別化された工学的課題を生み出しています。同時に、関税主導の供給調整と地域の戦略的優先事項が、同盟国間の協力関係の深化と、より強固な国内能力計画を促しています。

サプライチェーンの透明性、モジュール化されたシステム設計、戦略的パートナーシップを優先する意思決定者は、出現する機会を活用しつつ、目先のリスクを回避するのに有利な立場になると思われます。そのためには、迅速な技術導入と、規律ある試験・維持計画とのバランスをとることが必要であり、統合能力をペースよく提供するために分野横断的なチームを編成できる組織が報われることになります。本レポートは、このような選択を支援し、特定の技術的・プログラム的分野についての更なる調査を導くための分析基盤を提供するものです。

よくあるご質問

  • ロケットとミサイル市場の市場規模はどのように予測されていますか?
  • ロケットとミサイル市場における技術的な進展はどのようなものですか?
  • 2025年の関税環境は防衛航空宇宙サプライチェーンにどのような影響を与えますか?
  • ロケットとミサイル市場の製品セグメンテーションはどのようになっていますか?
  • ロケットとミサイル市場における主要企業はどこですか?
  • ロケットとミサイル市場の地域別の需要パターンはどのようになっていますか?

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

  • 戦略的抑止力と迅速な攻撃能力のための極超音速ミサイル技術の採用の増加
  • ミサイルシステムにおける自律的な目標捕捉と脅威評価のための人工知能と機械学習の統合
  • 軌道ミッションのコストを削減し、ターンアラウンドタイムを改善するために、再利用可能なロケット発射装置への投資が増加しています。
  • 小型衛星打ち上げサービスの拡大により、軽量ロケットや専用超小型衛星ロケットの需要が増加
  • 迎撃能力を強化するミサイル防衛枠組みの補完システムとしての指向性エネルギー兵器の開発
  • 研究開発費を共有し相互運用性を高めるための国際防衛協力と共同ミサイル開発プログラムの強化
  • ドローンや徘徊兵器の脅威増大に対処するため、対無人航空機システムミサイルへの注目が高まる

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 ロケットとミサイル市場:製品別

  • ミサイル
    • 弾道ミサイル
    • 巡航ミサイル
  • ロケット
    • ガイド付き
    • ガイドなし

第9章 ロケットとミサイル市場:速度別

  • 極超音速
  • 亜音速
  • 超音速

第10章 ロケットとミサイル市場:推進力別

  • ハイブリッド
  • 液体
  • 固体

第11章 ロケットとミサイル市場:発射方式別

  • 空対空
  • 空対地
  • 地対空
  • 地対地

第12章 ロケットとミサイル市場:用途別

  • 商業用
  • 防衛用
  • 宇宙探査

第13章 ロケットとミサイル市場:発射システム別

  • 水平発射システム
  • 垂直発射システム

第14章 ロケットとミサイル市場:地域別

  • 南北アメリカ
    • 北米
    • ラテンアメリカ
  • 欧州・中東・アフリカ
    • 欧州
    • 中東
    • アフリカ
  • アジア太平洋地域

第15章 ロケットとミサイル市場:グループ別

  • ASEAN
  • GCC
  • EU
  • BRICS
  • G7
  • NATO

第16章 ロケットとミサイル市場:国別

  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • ブラジル
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • ロシア
  • イタリア
  • スペイン
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国

第17章 競合情勢

  • 市場シェア分析, 2024
  • FPNVポジショニングマトリックス, 2024
  • 競合分析
    • AeroVironment, Inc.
    • Airbus SE
    • ASELSAN A.S.
    • Astra Space, Inc.
    • BAE Systems
    • China Aerospace Science and Technology Corporation
    • Denel SOC Ltd.
    • Elbit Systems Ltd.
    • Firefly Aerospace Inc.
    • General Atomics
    • General Dynamics Corporation
    • Israel Aerospace Industries Ltd.
    • Kongsberg Gruppen ASA
    • Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
    • LIG Nex1 Co., Ltd.
    • Lockheed Martin Corporation
    • MBDA Missile Systems
    • Mesko S.A.
    • Nammo AS
    • Northrop Grumman Corporation
    • Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
    • Rheinmetall AG
    • Rocket Lab USA, Inc.
    • Roketsan A.S.
    • RTX Corporation
    • Saab AB
    • Space Exploration Technologies Corporation
    • Thales Group
    • The Boeing Company