![]() |
市場調査レポート
商品コード
1324312
極超音速兵器の2030年までの市場予測- サブシステム、範囲、領域、タイプ、地域別の世界分析Hypersonic Weapons Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Subsystem (Boost Glide, Guidance System, Propulsion Systems and Warheads), Range, Domain, Type and By Geography |
||||||
カスタマイズ可能
|
極超音速兵器の2030年までの市場予測- サブシステム、範囲、領域、タイプ、地域別の世界分析 |
出版日: 2023年08月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 175+ Pages
納期: 2~3営業日
|
Stratistics MRCによると、世界の極超音速兵器市場は2023年に1,270億3,000万米ドルを占め、CAGR 13.4%で推移し、2030年には3,063億4,000万米ドルに達すると予測されています。
自走式精密誘導ミサイルは、国家の防衛と安全保障に不可欠な要素です。ミサイルは、照準システムまたはミサイル誘導システム、飛行システム、エンジン、弾頭で構成されます。移動速度によって、ミサイルは亜音速、超音速、極超音速の装置となります。音速の5倍の速さの極超音速ミサイルは、マッハ5(ほぼ時速4000マイル)の速度で移動します。
極超音速兵器の世界市場は、各国が軍事力の向上を目指す中、軍事近代化の取り組みが主な原動力となっています。極超音速兵器が速度、射程距離、精度の面でもたらす利点の結果、各国は戦略的抑止力を向上させ、作戦の柔軟性を拡大し、国家安全保障を守るために、これらの最先端システムを自国軍に統合する研究開発および取得プログラムに多くの投資を行っています。このような絶え間ない近代化は、極超音速兵器の収益性の高い市場を創出すると同時に、産業への開発と投資を促進します。
極超音速兵器の研究、試作、試験、検証には、開発の初期段階で多額の初期費用が必要となります。極超音速技術に関連する多額の開発費は、政府や組織の財源を圧迫する可能性があります。小規模な国や組織は、予算の制約から極超音速兵器の市場で競争できず、能力の不平等な配分や技術格差が生じる可能性があります。
小型極超音速兵器には多くの利点があるため、軍事用途に新たな可能性が生まれます。小型であるため、船舶、航空機、地上発射装置など、さまざまなプラットフォームへの配備や統合が容易です。この適応性により、極超音速兵器をさまざまな作戦地域に迅速に配備し、優れた任務の柔軟性を実現することができます。
極超音速兵器における過熱の問題は、主な困難の一つです。極超音速での空気摩擦と圧縮により、兵器の部品は極めて高温にさらされます。この熱ストレスは、材料の劣化、構造崩壊、性能低下を引き起こす可能性があります。極超音速兵器の信頼性と耐久性を高めるには、このような過酷な状況に耐えられる材料を設計・開発しなければならないです。もう一つの困難は、極超音速兵器の複雑な製造です。極超音速兵器の製造には複雑な部品や形状が含まれるため、積層造形(3Dプリンティング)のような最先端の製造プロセスを使用する必要があります。
COVID-19の流行の結果、すべての主要国の政府が閉鎖状態を宣言し、いくつかの企業が閉鎖されました。その結果、防衛装備品の製造が中断しています。加えて、世界の景気低迷や医療費への関心の高まりを受けて、多くの国の防衛予算が削減されており、極超音速ミサイルの需要にも影響が出ています。さらに、ロックダウンにより極超音速ミサイルの製造に必要な原材料が入手できなくなったため、極超音速ミサイルの製造に必要な熟練労働力が社会的排除や渡航制限により容易に入手できなくなっています。
極超音速兵器は、ブーストグライドシステムの優れた敏捷性により、軌道を変更し、飛行経路を修正し、回避運動を実行することができます。このため、敵対的な防衛手段に対する耐性が高まり、追跡や迎撃が困難になります。ブーストグライド方式の極超音速兵器は、飛行の大部分を高高度で行うため、対弾道ミサイルシステムなどの地上防衛システムに対して脆弱です。迎撃ミサイルがこれらの兵器を適切に追跡し交戦するのは、速度、高度、機動性が混在しているため困難です。
極超音速兵器は、通信ネットワーク、レーダーシステム、センサー、コマンド・コントロール・インフラなどの電子システムを妨害したり、作動を停止させたりする能力があるため、電磁パルス分野で急速に拡大しています。極超音速兵器は、EMP弾頭やガジェットを搭載することで、爆発時に強力な電磁エネルギーのバーストを発生させることができ、特定の範囲内にある敵の電子機器を効果的に無効化したり、危害を加えたりすることができます。
アジア太平洋地域には、中国、日本、インド、オーストラリアなどの強力な軍隊が存在します。これらの国々は多額の軍事予算を持ち、軍事能力を更新しており、ミサイル技術などの分野に多額の投資を行っています。さらに、この地域の市場は、アジアや太平洋諸島の主要国によって開発または資金提供されている極超音速兵器技術への迅速な技術開発と投資によって牽引されています。
アジア太平洋地域は予測期間を通じて有利な成長を維持すると予測されます。中国は科学技術において確立された基盤を持ち、その科学者やエンジニアは航空宇宙工学、材料科学、誘導システムなどの分野の専門家です。関連分野の専門知識を通じて、中国の科学者、研究者、エンジニアは極超音速技術を発展させてきました。その技術力により、中国は極超音速兵器に不可欠なシステムや部品を作り出すことができました。
According to Stratistics MRC, the Global Hypersonic Weapons Market is accounted for $127.03 billion in 2023 and is expected to reach $306.34 billion by 2030 growing at a CAGR of 13.4% during the forecast period. Self-propelled, precision-guided missiles are a vital component of a nation's defense and security. They are made up of the targeting or missile guidance system, the flying system, the engine, and the warhead. Depending on their speed of travel, missiles can be subsonic, supersonic, or hypersonic devices. Five times faster than the speed of sound, hypersonic missiles move at a speed of Mach 5 (almost 4000 miles per hour).
The global market for hypersonic weapons is mostly driven by military modernization initiatives as nations look to improve their military prowess. As a result of the advantages that hypersonic weapons provide in terms of speed, range, and precision, nations are investing more in R&D and acquisition programs to integrate these cutting-edge systems into their armed forces in order to improve strategic deterrence, expand operational flexibility, and safeguard national security. This constant modernization encourages development and investment in the industry while also creating a profitable market for hypersonic weapons.
Hypersonic weapon research, prototyping, testing, and validation require a substantial initial cost during the early stages of development. The significant development expenses associated with hypersonic technology might put a strain on the financial resources of governments and organizations. Smaller countries or organizations may be unable to compete in the market for hypersonic weapons due to budgetary constraints, creating an unequal distribution of capabilities and possible technological gaps.
The numerous benefits of small hypersonic weapons create new possibilities for military applications. Their compact size makes it simpler to deploy and integrate them into a variety of platforms, such as ships, airplanes, and ground-based launchers. This adaptability allows for the quick deployment of hypersonic weapons to various operational theaters and excellent mission flexibility.
The problem of overheating in hypersonic weapons is one of the main difficulties. Due to air friction and compression at hypersonic speeds, the weapon's parts are subjected to extremely high temperatures. This heat stress has the potential to cause material deterioration, structural collapse, and decreased performance. For hypersonic weapons to be reliable and durable, materials that can endure these harsh circumstances must be designed and developed. Another difficulty is the complicated production of hypersonic weapons. Hypersonic weapon production includes complex parts and geometries, necessitating the use of cutting-edge manufacturing processes like additive manufacturing (3D printing).
Governments in all the major nations have declared a state of lockdown as a result of the COVID-19 epidemic, which has caused several business closures. Defense equipment manufacturing has been disrupted as a result. Additionally, many nations' defense budgets have been cut in response to the global economic slump and increased attention to health spending, which has an impact on the demand for hypersonic missiles. Additionally, because of the lockdown, the raw materials needed to make hypersonic missiles were unavailable, the skilled labor needed to produce hypersonic missiles was not readily available because of social exclusion and travel restrictions.
Hypersonic weapons are able to alter their trajectory, modify their flight path, and execute evasive maneuvers because of the great agility of boost glide systems. This increases their resistance to hostile defenses and makes them harder to track and intercept. Because they spend a large percentage of their flight at great altitudes, boost-glide-propelled hypersonic weapons are less vulnerable to ground-based defenses such as anti-ballistic missile systems. It is difficult for interceptors to properly track and engage these weapons due to their mix of speed, altitude, and mobility.
Due to their capacity to interfere with or deactivate electronic systems, such as communication networks, radar systems, sensors, and command and control infrastructure, hypersonic weapons are rapidly expanding in the electromagnetic pulse sector. A hypersonic weapon can produce a potent burst of electromagnetic energy upon detonation by including an EMP warhead or gadget, which will effectively disable or harm adversary electronic devices within a specific range.
China, Japan, India, Australia, and other powerful militaries can be discovered in the Asia-Pacific region. These nations have substantial military budgets, have been updating their military capabilities, and have made significant investments in fields like missile technology. Additionally, the market in this region is driven by the quick technological developments and investments in hypersonic weapons technologies, which are being developed or funded by key Asian and Pacific Island nations.
Asia Pacific is projected to hold lucrative growth throughout the forecast period. China has an established base in science and technology, and its scientists and engineers are experts in fields including aerospace engineering, materials science, and guiding systems. Through their expertise in related sectors, Chinese scientists, researchers, and engineers have advanced hypersonic technologies. Due to its technological prowess, China has been able to create essential systems and components for hypersonic weapons.
Some of the key players in Hypersonic Weapons market include: Dynetics Inc, SAAB SA, Raytheon Company, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, Thales Group, Lockheed Martin Corporation, Brahmos Aerospace Pvt. Ltd, The Boeing Company and Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.
In January 2023, NASA and Northrop Grumman are working together to create and test solutions for incorporating large, unmanned aircraft systems into the National Airspace System (NAS). Part of the ATM-X Pathfinding for Airspace with Autonomous Vehicles (PAAV) subproject, this effort will concentrate on air cargo operations, enabling large UAS to operate in the NAS safely, effectively, and reliably.