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市場調査レポート
商品コード
1880431
現地資源利用(ISRU)製造市場の2032年までの予測: 資源タイプ別、プラットフォーム別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析In-Situ Resource Utilisation Manufacturing Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Resource Type, Platform, Technology, Application, End User, and By Geography |
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カスタマイズ可能
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| 現地資源利用(ISRU)製造市場の2032年までの予測: 資源タイプ別、プラットフォーム別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析 |
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出版日: 2025年11月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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概要
Stratistics MRCの調査によると、世界の現地資源利用(ISRU)製造市場は2025年に3億9,890万米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 5.4%で成長し、2032年までに5億7,890万米ドルに達すると見込まれています。
ISRU製造とは、月、火星、小惑星などのミッション目的地で発見された現地資源を活用し、ミッションに不可欠な消耗品、インフラ資材、予備部品を生産する技術です。ISRU技術には、材料の抽出、取り扱い、加工、3Dプリントが含まれ、建築部材、居住施設、工具を現地で直接製造することを可能にします。これにより、高コストな地球からの打ち上げの必要性を減らし、宇宙探査の持続可能性を高めます。
NASAの技術ロードマップによれば、火星のレゴリス(表土)を利用した居住施設や部品の3Dプリントは、持続可能な長期月面・惑星探査ミッションを実現する重要な基盤技術と位置付けられています。
宇宙機関ミッションの増加
宇宙機関のミッション増加に伴い、月・火星・深宇宙計画では軌道投入コスト削減のため自律的資材調達を優先し、ISRU製造の導入が加速しています。アルテミス計画、商業月面ペイロードサービス、新たな惑星探査サイクルの推進により、各機関は建設、酸素生成、推進剤生産において、地球依存のロジスティクスから現地資源の抽出へと移行しています。この移行は長期居住を支え、持続的な地表活動を可能にします。ミッション頻度が増加するにつれ、ISRUシステムは拡張可能な地球外インフラと将来の惑星間サプライチェーンの中核となるでしょう。
地球外レゴリスの組成における極端な変動性
地球外レゴリスの組成が極端に変動することは制限要因となり、一貫した材料挙動を前提に設計されたISRUシステムに処理上の不確実性をもたらします。着陸地点ごとに鉱物組成、粒子形態、揮発性物質、機械的特性が異なるため、抽出率、焼結安定性、精製効率が複雑化します。こうした不均一性に対応するには、高度な適応性を備えた処理ユニットと、ミッション前の詳細な特性評価が不可欠です。標準化されたレゴリスデータセットが存在しないため、エンジニアリングリスクが増大し、システムのモジュール化や冗長性確保にかかるコスト負担が重くなり、地表製造技術の商業化スケジュールが遅延しています。
ロボット鉱物学の台頭
自律型ロボットシステムによる鉱物探査・抽出・現地処理技術(ロボティック・ミネラルズ)の出現は、ISRU製造にとって重要な機会をもたらします。これらのロボットプラットフォームは、AI搭載の地質センシング、適応型掘削、リアルタイム鉱物選別を活用し、収量の精度向上を実現します。人的運用制約を軽減し、継続的な採掘サイクルを可能にすることで、ロボット鉱物システムは月面および火星表面における生産性を向上させます。自律型精製施設、3Dプリント居住施設、酸素生成ユニットとの統合により、長期宇宙居住に不可欠な閉ループ資源生態系の開発が加速されます。
深宇宙放射線事象によるミッション遅延
深宇宙放射線事象によるミッション遅延は、ISRU導入スケジュールとミッション継続性に重大な脅威をもたらします。太陽粒子イベントや銀河宇宙線は電子機器の障害を引き起こし、ロボットシステムの劣化を招き、運用停止を余儀なくさせることで、地表での製造サイクルを遅延させます。長時間の放射線被曝は、ISRU運用に不可欠なセンサーの較正、熱制御、通信インフラにも悪影響を及ぼす可能性があります。放射線の予測困難性がミッション全体のリスクを高める中、運用者はより高い緊急対応コストと資源処理ワークフローの中断リスクに直面します。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響:
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、部品製造、打ち上げスケジュール、国際的な宇宙協力が一時的に停滞し、複数のISRU実証ミッションが遅延いたしました。しかしながら、パンデミックは同時に、各機関が耐障害性のある遠隔監視技術を優先したことで、自律型・少人数乗員の地表運用への関心を加速させました。ロボット工学、自動化されたサンプル処理、デジタルミッション計画への投資強化は、ISRU導入に有利な条件を生み出しました。サプライチェーンが安定し、商業打ち上げ活動が回復する中、ISRU開発は新たな資金調達サイクルと、長期にわたる地球外製造に焦点を当てた拡大したパートナーシップの恩恵を受けました。
予測期間中、月面レゴリス分野が最大の市場規模を占めると見込まれます
月面レゴリス分野は、構造材料・酸素・潜在的な金属原料の生産における戦略的重要性から、予測期間中に最大の市場シェアを占めると見込まれます。月面レゴリスは火星や小惑星の類似物質と比較して豊富で入手容易、かつ特性が十分に解明されているため、早期規模の実証ミッションが可能となります。焼結・積層造形・溶融レゴリス電解への適性は、複数のインフラ機能を支えます。月面活動が近年の探査の中核となる中、レゴリスを基盤としたISRUシステムは、初の商業的に実現可能な地球外製造パイプラインの基盤となります。
予測期間中、月面プラットフォーム分野が最も高いCAGRを示すと予想されます
予測期間において、月面プラットフォーム分野は最も高い成長率を示すと予測されます。これは、電力システム、掘削ロボット、処理反応炉、建設モジュールを統合したモジュラー式地上ステーションの展開増加に牽引されるものです。これらのプラットフォームは運用拠点として機能し、燃料生成、居住区製造、資源貯蔵のための継続的なISRUワークフローを可能にします。宇宙機関と民間ベンダー間の連携強化がプラットフォーム開発を加速させております。月面ミッションの拡大に伴い、これらの統合型基地は、拡張性と長期運用を可能とするISRU製造においてミッションクリティカルな存在となっております。
最大のシェアを占める地域:
予測期間中、アジア太平洋が最大の市場シェアを占めると見込まれております。これは中国、インド、日本が主導する堅調な月探査プログラムに起因するものでございます。サンプルリターンミッション、ロボット着陸機、地表移動システムへの投資拡大が、地域のISRU関心を後押ししています。政府支援のインフラ計画と民間航空宇宙企業との提携が能力開発を強化しています。同地域の打ち上げ能力の急速な拡大、低コストミッション戦略、月面産業化への注目の高まりが、アジア太平洋を初期ISRU展開における主要拠点として位置づけています。
最も高いCAGRが見込まれる地域:
予測期間中、北米地域はNASAのアルテミス計画に基づく積極的なISRU開発イニシアチブと、拡大する商業月面サービスプロバイダーにより、最も高いCAGRを示すと予想されます。強力な研究開発能力、先進的なロボティクスエコシステム、航空宇宙請負業者との広範な連携が、ISRU技術の成熟を加速させています。民間資金による月面採掘の台頭、レゴリス処理の実証実験、宇宙空間での建設スタートアップの増加が、さらなる普及を後押ししています。持続的な連邦政府の資金提供と確立されたイノベーションパイプラインにより、北米はISRUの急速な成長が見込まれます。
無料カスタマイズサービス:
本レポートをご購入いただいたお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます:
- 企業プロファイリング
- 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング(最大3社)
- 主要プレイヤーのSWOT分析(最大3社)
- 地域別セグメンテーション
- お客様のご要望に応じた主要国の市場推計・予測、およびCAGR(注:実現可能性の確認が必要です)
- 競合ベンチマーキング
- 主要プレイヤーの製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づくベンチマーキング
目次
第1章 エグゼクティブサマリー
第2章 序文
- 概要
- ステークホルダー
- 調査範囲
- 調査手法
- データマイニング
- データ分析
- データ検証
- 調査アプローチ
- 調査資料
- 1次調査資料
- 2次調査情報源
- 前提条件
第3章 市場動向分析
- イントロダクション
- 促進要因
- 抑制要因
- 機会
- 脅威
- 技術分析
- 用途分析
- エンドユーザー分析
- 新興市場
- COVID-19の影響
第4章 ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 新規参入業者の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 世界の現地資源利用(ISRU)製造市場:資源タイプ別
- イントロダクション
- 月のレゴリス
- 火星の土壌と鉱物
- インサイチュー金属および合金
- 氷由来水資源
- 大気ガス
第6章 世界の現地資源利用(ISRU)製造市場:プラットフォーム別
- イントロダクション
- 月面プラットフォーム
- 火星のプラットフォーム
- 小惑星採掘ステーション
- 軌道上ISRU施設
- ラグランジュポイント駅
- 深宇宙製造ハブ
第7章 世界の現地資源利用(ISRU)製造市場:技術別
- イントロダクション
- レゴリス抽出システム
- インサイチュー積層造形システム
- 電気分解と化学変換
- 自律掘削ロボット
- インサイチュー燃料製造モジュール
第8章 世界の現地資源利用(ISRU)製造市場:用途別
- イントロダクション
- 住居建設
- 宇宙船用燃料生産
- 生命維持と酸素生成
- 電力インフラの展開
- 科学インフラ開発
第9章 世界の現地資源利用(ISRU)製造市場:エンドユーザー別
- イントロダクション
- 宇宙機関
- 商業宇宙企業
- 防衛および戦略宇宙プログラム
- 宇宙採掘スタートアップ
- 研究機関
第10章 世界の現地資源利用(ISRU)製造市場:地域別
- イントロダクション
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 日本
- 中国
- インド
- オーストラリア
- ニュージーランド
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- アルゼンチン
- ブラジル
- チリ
- その他南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- カタール
- 南アフリカ
- その他中東とアフリカ
第11章 主な発展
- 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
- 買収と合併
- 新製品発売
- 事業拡大
- その他の主要戦略
第12章 企業プロファイリング
- Astrobotic Technology
- ispace
- Intuitive Machines
- Space Forge
- OffWorld
- Terran Orbital
- Blue Origin
- Astroscale
- Lockheed Martin
- Boeing
- Honeybee Robotics
- Airbus
- Masten Space Systems
- Planetary Resources
- NASA
- Deep Space Industries
- Foundation

