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市場調査レポート
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1863538

ロボット戦争市場:プラットフォームタイプ別、用途別、エンドユーザー別、技術別、コンポーネント別 - 2025年~2032年の世界予測

Robotic Warfare Market by Platform Type, Application, End User, Technology, Component - Global Forecast 2025-2032


出版日
発行
360iResearch
ページ情報
英文 197 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
ロボット戦争市場:プラットフォームタイプ別、用途別、エンドユーザー別、技術別、コンポーネント別 - 2025年~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 197 Pages
納期: 即日から翌営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

ロボット戦争市場は、2032年までにCAGR7.39%で527億8,000万米ドル規模に成長すると予測されております。

主な市場の統計
基準年2024 298億2,000万米ドル
推定年2025 319億9,000万米ドル
予測年2032 527億8,000万米ドル
CAGR(%) 7.39%

ロボット戦争に関する戦略的導入を構築し、運用上の促進要因、倫理的考慮事項、および指導者向けの意思決定を概説します

ロボット戦争はもはや防衛戦略における推測の域を超え、国家・民間組織・治安機関が兵力運用とレジリエンスを構想する方法を再構築する作戦上の必須課題となっております。本イントロダクションでは、急速な行動を促す収束する促進要因--持続的なパワー競争、自律性・知覚技術の進歩、作戦範囲の拡大と人員リスク低減の需要増大--を統合し、本テーマの位置付けを行います。これらの要因は倫理的・法的考慮事項と相互作用し、技術的可能性と説明責任・比例性・交戦規則との均衡が求められる動的な政策環境を生み出しています。

技術的加速要因、教義の進化、領域横断的統合、サプライチェーン適応など、ロボット戦争を再定義する変革的シフトの特定

ロボット戦争の情勢は、能力開発のタイムラインと作戦概念を変容させる一連の相互補完的な変化によって変革されつつあります。技術的加速要因--機械知覚、搭載コンピューティング密度、エネルギー貯蔵の進歩--は臨界点を超え、従来は調査実証機に限定されていた自律行動を可能にしました。これらの進歩は教義の再調整と連動しています。軍隊は孤立した実験段階から、無人・自律システムを統合兵科作戦、兵站、分散型センシング体系に組み込む正式な概念開発へと移行中です。その結果、意思決定サイクルは短縮され、モジュール性とソフトウェア定義の柔軟性に対する需要が高まっています。

2025年の米国関税がもたらした累積的な運用面・サプライチェーンへの影響、および調達・製造・同盟のレジリエンスへの示唆を評価する

2025年に米国が課した関税と貿易障壁は、世界の防衛サプライチェーンと調達戦略に新たな転換点をもたらしました。直後の運用上の影響は均一ではなく、調達決定を変更させ、重要部品のニアショアリングを促進し、国際協力の計算式を変化させる累積的な摩擦点として現れています。システムインテグレーターやプライムコントラクターにとって、特殊センサー、電源システム、電子部品の輸入コスト増加は、プログラムの継続性を確保し単一障害点への曝露を減らすため、生産拠点の再評価とサプライヤー多様化戦略の必要性を促しています。

プラットフォームアーキテクチャ、ミッションアプリケーション、エンドユーザー要求、技術スタック、コンポーネントレベルのトレードオフにわたり、細分化されたセグメンテーションの知見を解明し、優先順位付けの指針とする

細分化されたセグメンテーションの知見は、能力開発と投資を集中すべき領域、および各任務と運用環境において最も重要となる設計上のトレードオフを明らかにします。プラットフォームタイプの区別により、航空システムには固定翼、ハイブリッド、浮上式、回転翼のバリエーションが存在し、固定翼とハイブリッドオプションはさらに自律型、準自律型、遠隔操作型に分類されることが判明しています。これらの区別は、航続時間、ペイロードの柔軟性、指揮統制アーキテクチャにおいて重要です。地上プラットフォームは、戦闘、爆発物処理(EOD)、兵站・補給、監視・偵察の役割に分かれ、それぞれ自律型、準自律型、遠隔操作型の運用形態を提供します。これらは人間が関与する要件や任務リスクプロファイルに影響を与えます。宇宙分野の分類では、通信中継衛星、偵察衛星、兵器プラットフォームが区別されます。通信中継衛星は超高周波(EHF)、極超短波(SHF)、超短波(UHF)帯で運用され、偵察衛星は光学式とレーダー式の選択肢があり、再訪率や持続的監視能力に影響を与えます。水上艦艇資産は、排水型艦艇と滑走型艦艇に分類され、いずれも対潜戦、対テロ作戦、機雷対策、哨戒任務に最適化されています。水中能力は自律型水中車両と遠隔操作型水中車両に分岐し、検査、機雷対策、監視任務を支援します。

採用、協力、リスクプロファイルを形作る地域的動向と戦略的優先事項を、南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋で分析します

地域的な動向は、ロボット戦争の採用経路と戦略的優先事項に深い影響を与え、能力、協力、制約において差異化された市場を形成しています。アメリカ大陸では、遠征兵站、情報融合、パートナーシップ相互運用性を重視した防衛近代化が進められており、航空電子機器、ソフトウェア、自律地上システム分野の強力な産業基盤が迅速な実験と実戦配備を支えています。同地域の政策議論は、輸出管理、倫理的保護措置、強靭な国内サプライヤーネットワークの維持に焦点が当てられています。

ロボット戦争のエコシステムとサプライチェーンの専門化を形作る主要企業における競争的ポジショニング、パートナーシップ戦略、イノベーションの軌跡を分析します

業界リーダー企業は、有機的イノベーション、戦略的パートナーシップ、そしてセンサー・自律ツールチェーン・耐障害性電源システムへのアクセスを加速する的を絞ったM&A活動を組み合わせることで、ロボット戦争の軌道を定義しています。一部の企業はシステム統合とミッションエンジニアリングで差別化を図り、プラットフォームハードウェアとエッジAI、安全な通信を組み合わせたターンキーソリューションを提供しています。他方、コンポーネントレベルの専門化(先進的なLiDAR、耐環境コンピューティングモジュール、モジュラー電源アーキテクチャなど)を重視する企業もあり、サプライチェーンの逼迫時に迅速なアップグレードや部品代替を可能にしています。パートナーシップ戦略では、主要企業と専門企業が共同で標準規格、オープンインターフェース、共有テストベッドに投資する協業開発モデルがますます重視され、統合リスクの低減と対象市場の拡大を図っています。

ロボットシステムの責任ある導入と維持管理を加速させるため、運用面・調達面・技術面における実践的かつ優先順位付けされた提言を提供します

業界リーダーと政策立案者は、戦略的意図から具体的な行動へ移行し、リスク管理と運用価値の創出を両立させる必要があります。第一に、モジュラー型オープンアーキテクチャと相互運用性基準の遵守を優先し、関税やサプライヤーの倒産によるサプライチェーン混乱時における部品の迅速な代替を可能にします。柔軟な統合レイヤーと明確に文書化されたインターフェースへの投資は、センサーやコンピューティングモジュールのアップグレード時の実戦配備までの時間を短縮し、連合軍の相互運用性を支援します。次に、自律性ガバナンスの枠組みを明文化し、人間と機械の相互作用の閾値、検証・妥当性確認の手順、ならびに致死的・非致死的エフェクタに対する倫理的制約を規定すべきです。これらの枠組みは、厳格な試験体制と継続的な保証プロセスを通じて運用化される必要があります。

実践的な知見を確保するため、専門家インタビュー、技術文献の統合、分野横断的検証を組み合わせた厳密な混合調査手法について説明いたします

本分析の基盤となる調査手法は、定性的検証と技術的検証のアプローチを組み合わせ、知見が証拠に基づいた運用上関連性の高いものであることを保証します。1次調査として、プログラム管理者、産業技術者、政策専門家への構造化インタビューを実施し、現実世界の制約、調達慣行、教義の進化を把握しました。これらのインタビューは、技術文献、業界ホワイトペーパー、オープンソース導入事例の体系的なレビューによって補完され、観察可能な実証実験や実戦配備使用事例に基づく動向を裏付けました。クロスドメイン検証セッションでは、航空、陸上、海上、宇宙の各分野の利害関係者が一堂に会し、ドメイン固有の前提条件を調整するとともに、共通の統合課題を明らかにしました。

ロボット戦争における上級意思決定者を導くため、倫理的・運用的・産業的テーマを統合した戦略的要点と長期的考察を総括

結論では、ロボットシステムの普及時代に向けた準備を進める指導者を導く中核的テーマを統合します:技術進歩は能力への障壁を低下させましたが、教義・ガバナンス・産業政策は並行して進化させ、責任ある利益実現を図らねばなりません。関税による摩擦や部品集中が持続的脆弱性を生む中、サプライチェーン・プラットフォーム構造・多国間協力全体にわたり、レジリエンスが支配的要請として浮上します。効果的な導入には、モジュール設計・透明性ある検証枠組み・維持管理と相互運用性を優先する調達インセンティブが不可欠です。

よくあるご質問

  • ロボット戦争市場の市場規模はどのように予測されていますか?
  • ロボット戦争における技術的加速要因は何ですか?
  • 2025年の米国関税がもたらした影響は何ですか?
  • ロボット戦争市場における主要企業はどこですか?
  • ロボット戦争市場の細分化されたセグメンテーションの知見は何ですか?
  • ロボット戦争における倫理的考慮事項は何ですか?
  • ロボット戦争市場の地域的動向はどのように分析されていますか?
  • ロボット戦争市場における技術別の分類は何ですか?

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

  • 自律的な戦場連携のための群集ドローン編隊の開発
  • 地上戦闘ロボットへのAI搭載意思決定支援システムの統合
  • リアルタイム目標捕捉・攻撃機能を備えた徘徊型兵器の配備
  • 兵士の耐久性と戦闘能力を向上させるためのロボット外骨格スーツの採用
  • 無人車両ネットワーク向け量子耐性セキュア通信技術の進展
  • 多領域海上監視・攻撃を目的とした自律型海軍ドローンの登場
  • リアルタイム脅威識別のための機械視覚と深層学習の統合
  • 任務効果向上のためのヒューマン・ロボット・チームングプロトコルへの投資増加

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 ロボット戦争市場:プラットフォームタイプ別

  • 航空
    • 固定翼
      • 自律型
      • 半自律型
      • 遠隔操作
    • ハイブリッド
      • 自律型
      • 半自律型
      • 遠隔操作
    • 浮力式
      • 自律型
      • 半自律型
      • 遠隔操作
    • 回転翼
      • 自律型
      • 半自律型
      • 遠隔操作
  • 陸上
    • 戦闘
      • 自律型
      • 半自律型
      • 遠隔操作
    • 爆発物処理
      • 自律型
      • 半自律型
      • 遠隔操作
    • 兵站・補給
      • 自律型
      • 半自律型
      • 遠隔操作
    • 監視・偵察
      • 自律型
      • 半自律型
      • 遠隔操作
  • 宇宙
    • 通信中継
      • EHF
      • SHF
      • UHF
    • 偵察衛星
      • 光学
      • レーダー
    • 兵器プラットフォーム
  • 水上
    • 排水量艦艇
      • 対潜戦
      • 対テロ対策
      • 機雷対策
      • 哨戒
    • 滑走艇
      • 対潜戦
      • 対テロ対策
      • 機雷対策
      • 哨戒
  • 水中
    • 自律型水中車両
      • 検査
      • 機雷対策
      • 監視・偵察
    • 遠隔操作水中機
      • 検査
      • 機雷対策
      • 監視・偵察

第9章 ロボット戦争市場:用途別

  • 戦闘
    • 航空機ベース
    • 地上ベース
    • 宇宙ベース
    • 水中ベース
  • 通信中継
    • 航空機ベース
    • 地上ベース
    • 宇宙ベース
    • 水中ベース
  • EOD
    • 航空機ベース
    • 地上ベース
    • 宇宙ベース
    • 水中ベース
  • 兵站・補給
    • 航空機ベース
    • 地上ベース
    • 宇宙ベース
    • 水中ベース
  • 監視および偵察
    • 航空機ベース
    • 地上ベース
    • 宇宙ベース
    • 水中ベース

第10章 ロボット戦争市場:エンドユーザー別

  • 商業用
    • 農業
    • インフラ点検
    • メディア・エンターテインメント
  • 防衛機関
    • 空軍
    • 陸軍
    • 海軍
    • 宇宙軍
  • 国土安全保障
    • 国境警備隊
    • 対テロ部隊
    • 海上保安
  • 法執行機関
    • 地方警察
    • 特殊部隊(SWAT)
    • 都市警察

第11章 ロボット戦争市場:技術別

  • 人工知能
    • コンピュータビジョン
    • 機械学習
    • 自然言語処理
  • 自律レベル
    • 完全自律型
    • 半自律型
    • 遠隔操作型
  • センサー
    • 音響
    • 赤外線
    • LIDAR
    • 光学式
    • レーダー

第12章 ロボット戦争市場:コンポーネント別

  • 制御システム
    • 搭載制御
    • 遠隔操作ステーション
  • プラットフォーム
    • 航空機
    • 地上車両
    • 海軍艦艇
    • 宇宙船
  • 動力システム
    • バッテリー
    • 燃料電池
    • ハイブリッド
    • ソーラー
  • センサー
    • 赤外線
    • LIDAR
    • 光学
    • レーダー
  • 兵器
    • 電子戦ポッド
    • 致死性
    • 非致死性

第13章 ロボット戦争市場: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14章 ロボット戦争市場:グループ別

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

第15章 ロボット戦争市場: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16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
    • Lockheed Martin Corporation
    • Northrop Grumman Corporation
    • The Boeing Company
    • General Dynamics Corporation
    • BAE Systems plc
    • Leonardo S.p.A.
    • Thales S.A.
    • Rheinmetall AG
    • Elbit Systems Ltd.
    • AeroVironment, Inc.