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市場調査レポート
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1889446

宇宙空間製造市場の2032年までの予測: 製品タイプ別、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-Space Manufacturing Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Product Type, Platform, Technology, Application, End User, and By Geography


出版日
ページ情報
英文
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
宇宙空間製造市場の2032年までの予測: 製品タイプ別、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
出版日: 2025年12月12日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

Stratistics MRCの調査によると、世界の宇宙空間製造市場は2025年に21億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 8.0%で成長し、2032年までに36億米ドルに達すると見込まれています。

宇宙空間製造とは、微小重力環境下で材料、部品、または生物学的製品を製造し、地球上では達成不可能な特性を実現する技術です。これには光ファイバー用結晶、医薬品、3Dプリント構造体、特殊合金などが含まれます。微小重力環境は、純度・均一性・構造精度の向上を可能にします。宇宙空間における製造施設は、地球上のサプライチェーンへのミッション依存度を低減し、長期宇宙探査を支援します。軌道上のインフラが拡大する中、宇宙空間製造は宇宙商業化、衛星サービス、将来の惑星間建設を支える重要な基盤技術として台頭しています。

PwCの「2025 Next in Space」レポートによれば、3Dプリント技術と微小重力環境の進歩により、自律的な軌道上生産が可能となり、地球からの打ち上げ依存度が低下。半導体や医薬品の製造分野における新たな機会が開かれています。

微小重力生産の利点への関心の高まり

微小重力が材料の純度、構造精度、生物学的安定性を向上させる能力が広く認識されるにつれ、宇宙空間製造への需要は加速し続けています。微小重力環境では、地球上では再現不可能な超高性能材料、医薬品、半導体、生体材料の製造が可能となります。結晶形成、光ファイバー品質、組織工学におけるブレークスルーを各産業が追求する中、微小重力は次世代製造を支える戦略的基盤となりつつあります。この変化は、差別化された生産能力を求める航空宇宙機関、民間宇宙企業、ディープテック革新者からの多大な投資を喚起しています。

軌道インフラの高コスト

軌道上製造モジュール、電力システム、ロボット技術、生命維持インフラの構築・維持には極めて高い資本が必要であり、これが市場成長の足かせとなっています。放射線耐性機器の設計、自律運転の確保、長期軌道資産の維持にかかる費用は、新規参入企業にとって大きな財政的障壁となっています。軌道上の不動産の限られた供給と厳格な安全要件が、さらにコストを押し上げています。その結果、多くの潜在的な参入企業が商業化計画を遅らせ、市場の拡大を制限し、宇宙における大規模な産業化への進展を遅らせています。

商業宇宙工場の開発

民間セクターの投資増加を契機に、完全商業宇宙工場の出現は変革的な機会をもたらします。これらの軌道プラットフォームは、生体材料から超高純度繊維に至る特殊材料の継続的・大量生産を可能にし、地球上の製造限界を超えた新たな収益源を開拓します。商業事業者がモジュール式工場ユニットを標準化することで、生産はより拡張性とコスト効率に優れたものとなります。製薬、先端材料、半導体産業からの関心の高まりが需要を強化し、専用軌道工場は高付加価値・高利益率の製造活動の新たなフロンティアとして位置づけられています。

運用可能性に影響する宇宙デブリ

宇宙デブリ密度の増加により運用リスクが高まっており、軌道上製造モジュール、輸送機、外部処理装置が脅威に晒されています。微小な破片でも深刻な損傷を引き起こすため、シールド対策、衝突回避システム、軌道計画の見直しに対する需要が高まっています。デブリ管理コストの増加は運用効率を低下させ、展開スケジュールを長期化させます。混雑が深刻化するにつれ保険料が上昇し、商業事業者の財務計画を複雑化させています。これらの脅威は総合的に長期的な信頼性に課題をもたらし、宇宙空間製造資産の持続可能な拡大に対する懸念を高めています。

COVID-19の影響:

パンデミックは打ち上げ計画を混乱させ、軌道上建設活動を遅延させ、初期段階の宇宙製造プログラムの資金調達サイクルを制約しました。サプライチェーンの混乱は軌道プラットフォームに必要な特殊部品に影響を与え、ミッションのタイムラインを遅らせました。しかし、この危機は自動化、遠隔操作、耐障害性のある製造アーキテクチャへの関心を加速させ、宇宙内生産の自律的な性質とよく合致しました。世界の回復が進む中、政府機関や民間企業からの新たな投資が軌道上工場の開発を活性化させ、パンデミック後の長期的な市場見通しを強化しました。

予測期間中、バイオ製造材料セグメントが最大の市場規模を占めると見込まれます

予測期間中、バイオファブリケーション材料セグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、微小重力が組織構造化、細胞成長の均一性、バイオアセンブリの精度を高める独自の能力を有するためです。これらの利点により、優れた臨床機能性を備えた先進的なオルガノイド、タンパク質構造、再生医療用バイオマテリアルの生産が可能となります。バイオテクノロジー、製薬、再生医療企業からの関心の高まりが、需要をさらに押し上げています。微小重力環境を活用した生物学的製造がより実現可能になるにつれ、バイオファブリケーション材料は宇宙空間内生産における主要な応用分野として台頭しています。

予測期間中、宇宙ステーションセグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、宇宙ステーションセグメントは最も高い成長率を示すと予測されます。これは、製造、研究開発、自律生産モジュール向けの多目的軌道プラットフォームの利用拡大によって後押しされます。次世代の商業宇宙ステーションは、モジュール式製造ベイ、ロボットハンドリングシステム、継続的な微小重力環境を提供し、産業ユーザーにとっての魅力を高めています。民間宇宙事業者と製造企業間のパートナーシップの拡大がプラットフォーム開発を加速させています。これらの進歩により、宇宙ステーションは、拡張可能な継続的な宇宙空間製造オペレーションを支える中核インフラとしての地位を確立しています。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、アジア太平洋地域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、国家宇宙計画への多額の投資、打ち上げ能力の急速な発展、新興商業宇宙企業からの参加増加に起因するものでございます。中国、日本、インドにおける衛星製造エコシステムの拡大が、市場の強い勢いを支えております。地域政府は宇宙を活用した産業革新を重視し、材料、バイオテクノロジー、軌道システムに関する研究を支援しております。これらの要因が相まって、アジア太平洋地域は宇宙空間製造導入の主要拠点としての地位を確立しております。

最も高いCAGRを示す地域:

予測期間中、北米地域は民間セクターの強力な主導力、NASAの積極的な関与、商業宇宙ステーション構想の拡大に伴い、最も高いCAGRを示すと予想されます。同地域の先進的な宇宙技術エコシステムは、自律型製造ペイロード、モジュール式軌道上工場、微小重力研究ユニットの開発を加速させています。航空宇宙分野の革新企業やバイオテクノロジー企業による積極的な参画が、市場の急速な拡大を後押ししています。政府支援の資金調達、ディープテック投資、成熟した打ち上げインフラが相まって、北米は宇宙空間製造市場において最も成長速度の速い地域としての地位をさらに強化しています。

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
    • 追加市場企業の包括的プロファイリング(最大3社)
    • 主要企業の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
    • 主要企業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

  • 要約
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
  • 調査資料

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • 技術分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • 新型コロナウイルス感染症(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 世界の宇宙空間製造市場:製品タイプ別

  • バイオ製造材料
  • 高純度結晶
  • 光ファイバー(ZBLAN)
  • 医薬品
  • 先進合金・複合材料
  • 3Dプリント宇宙部品

第6章 世界の宇宙空間製造市場:プラットフォーム別

  • 宇宙ステーション
  • 軌道上衛星
  • 軌道上製造実験室
  • 商業用宇宙モジュール
  • 月周回製造プラットフォーム
  • 深宇宙生産ユニット

第7章 世界の宇宙空間製造市場:技術別

  • 微小重力製造プラットフォーム
  • ロボット製造システム
  • 自律型3Dプリントモジュール
  • 軌道上組立ロボット
  • 材料処理チャンバー
  • 宇宙用バイオリアクター

第8章 世界の宇宙空間製造市場:用途別

  • 航空宇宙部品製造
  • バイオメディカル・再生医療製品
  • エネルギー材料の製造
  • 光学・通信材料
  • 科学調査成果
  • 防衛・戦略的製造

第9章 世界の宇宙空間製造市場:エンドユーザー別

  • 防衛機関
  • バイオテクノロジー・製薬企業
  • 材料科学企業
  • 宇宙機関・研究ラボ
  • 民間宇宙製造企業

第10章 世界の宇宙空間製造市場:地域別

  • 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
  • アジア太平洋地域
    • 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、提携、協力関係および合弁事業
  • 買収・合併
  • 新製品の発売
  • 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

  • SpaceX
  • Blue Origin
  • Axiom Space
  • Redwire Corporation
  • Made In Space(Redwire)
  • Northrop Grumman
  • Airbus Defence &Space
  • Thales Alenia Space
  • Sierra Space
  • Virgin Galactic
  • Lockheed Martin
  • Boeing Space
  • Nanoracks
  • Space Tango
  • Maxar Technologies
  • Astroscale
  • Rocket Lab