第1章:序論
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資対象地域
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力の低さ
3.3.2. 新規参入の脅威の低さ
3.3.3. 代替品の脅威の低さ
3.3.4. 競争の激しさの低さ
3.3.5. 買い手の交渉力の低さ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1.推進要因
3.4.1.1. 従来型航空機と比較した燃費効率の向上
3.4.1.2. 電気推進技術の進歩の加速
3.4.1.3. 業界関係者による投資の増加
3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. 開発コストの高さ
3.4.2.2. 空港インフラの不足
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 都市航空モビリティにおける新たなユースケース
3.4.3.2. 防衛用途におけるハイブリッド航空機の採用急増
第4章:ハイブリッド航空機市場(航空機種別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 地域輸送機
4.2.1. 主要な市場動向、成長要因、および機会
4.2.2. 地域別の市場規模と予測
4.2.3. 国別の市場シェア分析
4.3.ビジネスジェット機と軽飛行機
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 無人航空機(UAV)と航空機搭載型航空機(AAM)
4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:ハイブリッド航空機市場(揚力技術別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 従来型離着陸
5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 短距離離着陸
5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3.国別市場シェア分析
5.4. 垂直離着陸
5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
第6章:ハイブリッド航空機市場(運航モード別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 有人航空機
6.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 自律飛行
6.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
第7章:ハイブリッド航空機市場(地域別)
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2.北米
7.2.1. 主要な市場動向、成長要因、および機会
7.2.2. 航空機タイプ別の市場規模と予測
7.2.3. リフト技術別の市場規模と予測
7.2.4. 運用モード別の市場規模と予測
7.2.5. 国別の市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 航空機タイプ別の市場規模と予測
7.2.5.1.2. リフト技術別の市場規模と予測
7.2.5.1.3. 運用モード別の市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 航空機タイプ別の市場規模と予測
7.2.5.2.2. リフト技術別の市場規模と予測
7.2.5.2.3. 運用モード別の市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1.市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.2.5.3.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.2.5.3.3. 市場規模と予測(運用モード別)
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
7.3.2. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.3.3. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.3.4. 市場規模と予測(運用モード別)
7.3.5. 市場規模と予測(国別)
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.3.5.1.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.3.5.1.3. 市場規模と予測(運用モード別)
7.3.5.2. フランス
7.3.5.2.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.3.5.2.2.市場規模と予測(リフト技術別)
7.3.5.2.3. 市場規模と予測(運用モード別)
7.3.5.3. 英国
7.3.5.3.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.3.5.3.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.3.5.3.3. 市場規模と予測(運用モード別)
7.3.5.4. イタリア
7.3.5.4.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.3.5.4.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.3.5.4.3. 市場規模と予測(運用モード別)
7.3.5.5. その他の欧州諸国
7.3.5.5.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.3.5.5.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.3.5.5.3. 市場規模と予測(運用モード別)
7.4.アジア太平洋地域
7.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.4.2. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.4.3. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.4.4. 市場規模と予測(運用モード別)
7.4.5. 市場規模と予測(国別)
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.4.5.1.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.4.5.1.3. 市場規模と予測(運用モード別)
7.4.5.2. インド
7.4.5.2.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.4.5.2.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.4.5.2.3. 市場規模と予測(運用モード別)
7.4.5.3. 日本
7.4.5.3.1.市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.4.5.3.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.4.5.3.3. 市場規模と予測(運用モード別)
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.4.5.4.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.4.5.4.3. 市場規模と予測(運用モード別)
7.4.5.5. その他のアジア太平洋地域
7.4.5.5.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.4.5.5.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.4.5.5.3. 市場規模と予測(運用モード別)
7.5. LAMEA
7.5.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
7.5.2. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.5.3.市場規模と予測(リフト技術別)
7.5.4. 市場規模と予測(運用モード別)
7.5.5. 市場規模と予測(国別)
7.5.5.1. ラテンアメリカ
7.5.5.1.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.5.5.1.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.5.5.1.3. 市場規模と予測(運用モード別)
7.5.5.2. 中東
7.5.5.2.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.5.5.2.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.5.5.2.3. 市場規模と予測(運用モード別)
7.5.5.3. アフリカ
7.5.5.3.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.5.5.3.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.5.5.3.3.市場規模と予測(事業形態別)
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 成功戦略
8.3. 上位10社の製品マッピング
8.4. 競合ダッシュボード
8.5. 競合ヒートマップ
8.6. 2025年における上位企業のポジショニング
第9章:企業プロフィール
9.1. エアバス
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要役員
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 業績
9.1.7. 主要な戦略的動きと展開
9.2. エンブラエルS.A.
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要役員
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6.業績
9.2.7. 主要な戦略的動きと展開
9.3. ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要役員
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 業績
9.4. ロールス・ロイス・ホールディングス plc.
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要役員
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.4.6. 業績
9.4.7. 主要な戦略的動きと展開
9.5. サフラン S.A.
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要役員
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績
9.6.レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要役員
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績
9.6.7. 主要な戦略的動きと展開
9.7. アンペア社
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要役員
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.7.6. 主要な戦略的動きと展開
9.8. ピピストレル
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要役員
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 業績
9.8.7. 主要な戦略的動きと展開
9.9. ハート・エアロスペース
9.9.1.会社概要
9.9.2. 主要役員
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 主要な戦略的動きと展開
9.10. ファラデア・エアロスペース
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要役員
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 主要な戦略的動きと展開
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.3.1. Low bargaining power of suppliers
3.3.2. Low threat of new entrants
3.3.3. Low threat of substitutes
3.3.4. Low intensity of rivalry
3.3.5. Low bargaining power of buyers
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Improved fuel efficiency compared to conventional aircraft
3.4.1.2. Increase in advancements in electric propulsion technology
3.4.1.3. Increase in investments by industry stakeholders
3.4.2. Restraints
3.4.2.1. High development costs
3.4.2.2. Lack of airport infrastructure
3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. New use cases in urban air mobility
3.4.3.2. Surge in adoption of hybrid aircraft for defense applications
CHAPTER 4: HYBRID AIRCRAFT MARKET, BY AIRCRAFT TYPE
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Regional transport aircraft
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.3. Business jets and light aircrafts
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
4.4. UAVs and AAM
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: HYBRID AIRCRAFT MARKET, BY LIFT TECHNOLOGY
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Conventional takeoff and landing
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Short takeoff and landing
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
5.4. Vertical takeoff and landing
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by region
5.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: HYBRID AIRCRAFT MARKET, BY MODE OF OPERATION
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast
6.2. Piloted
6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by region
6.2.3. Market share analysis by country
6.3. Autonomous
6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by region
6.3.3. Market share analysis by country
CHAPTER 7: HYBRID AIRCRAFT MARKET, BY REGION
7.1. Overview
7.1.1. Market size and forecast By Region
7.2. North America
7.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.2.2. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.2.3. Market size and forecast, by Lift Technology
7.2.4. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.2.5. Market size and forecast, by country
7.2.5.1. U.S.
7.2.5.1.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.2.5.1.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.2.5.1.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.2.5.2. Canada
7.2.5.2.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.2.5.2.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.2.5.2.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.2.5.3. Mexico
7.2.5.3.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.2.5.3.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.2.5.3.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.3. Europe
7.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.2. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.3.3. Market size and forecast, by Lift Technology
7.3.4. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.3.5. Market size and forecast, by country
7.3.5.1. Germany
7.3.5.1.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.3.5.1.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.3.5.1.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.3.5.2. France
7.3.5.2.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.3.5.2.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.3.5.2.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.3.5.3. UK
7.3.5.3.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.3.5.3.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.3.5.3.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.3.5.4. Italy
7.3.5.4.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.3.5.4.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.3.5.4.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.3.5.5. Rest of Europe
7.3.5.5.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.3.5.5.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.3.5.5.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.4. Asia-Pacific
7.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.2. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.4.3. Market size and forecast, by Lift Technology
7.4.4. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.4.5. Market size and forecast, by country
7.4.5.1. China
7.4.5.1.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.4.5.1.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.4.5.1.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.4.5.2. India
7.4.5.2.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.4.5.2.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.4.5.2.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.4.5.3. Japan
7.4.5.3.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.4.5.3.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.4.5.3.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.4.5.4. South Korea
7.4.5.4.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.4.5.4.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.4.5.4.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.4.5.5. Rest of Asia-Pacific
7.4.5.5.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.4.5.5.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.4.5.5.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.5. LAMEA
7.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.5.2. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.5.3. Market size and forecast, by Lift Technology
7.5.4. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.5.5. Market size and forecast, by country
7.5.5.1. Latin America
7.5.5.1.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.5.5.1.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.5.5.1.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.5.5.2. Middle East
7.5.5.2.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.5.5.2.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.5.5.2.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.5.5.3. Africa
7.5.5.3.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.5.5.3.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.5.5.3.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
CHAPTER 8: COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1. Introduction
8.2. Top winning strategies
8.3. Product mapping of top 10 player
8.4. Competitive dashboard
8.5. Competitive heatmap
8.6. Top player positioning, 2025
CHAPTER 9: COMPANY PROFILES
9.1. Airbus
9.1.1. Company overview
9.1.2. Key executives
9.1.3. Company snapshot
9.1.4. Operating business segments
9.1.5. Product portfolio
9.1.6. Business performance
9.1.7. Key strategic moves and developments
9.2. Embraer S.A.
9.2.1. Company overview
9.2.2. Key executives
9.2.3. Company snapshot
9.2.4. Operating business segments
9.2.5. Product portfolio
9.2.6. Business performance
9.2.7. Key strategic moves and developments
9.3. General Electric Company
9.3.1. Company overview
9.3.2. Key executives
9.3.3. Company snapshot
9.3.4. Operating business segments
9.3.5. Product portfolio
9.3.6. Business performance
9.4. Rolls-Royce Holdings plc.
9.4.1. Company overview
9.4.2. Key executives
9.4.3. Company snapshot
9.4.4. Operating business segments
9.4.5. Product portfolio
9.4.6. Business performance
9.4.7. Key strategic moves and developments
9.5. Safran S.A.
9.5.1. Company overview
9.5.2. Key executives
9.5.3. Company snapshot
9.5.4. Operating business segments
9.5.5. Product portfolio
9.5.6. Business performance
9.6. Raytheon Technologies Corporation
9.6.1. Company overview
9.6.2. Key executives
9.6.3. Company snapshot
9.6.4. Operating business segments
9.6.5. Product portfolio
9.6.6. Business performance
9.6.7. Key strategic moves and developments
9.7. Ampaire Inc.
9.7.1. Company overview
9.7.2. Key executives
9.7.3. Company snapshot
9.7.4. Operating business segments
9.7.5. Product portfolio
9.7.6. Key strategic moves and developments
9.8. Pipistrel
9.8.1. Company overview
9.8.2. Key executives
9.8.3. Company snapshot
9.8.4. Operating business segments
9.8.5. Product portfolio
9.8.6. Business performance
9.8.7. Key strategic moves and developments
9.9. Heart Aerospace
9.9.1. Company overview
9.9.2. Key executives
9.9.3. Company snapshot
9.9.4. Operating business segments
9.9.5. Product portfolio
9.9.6. Key strategic moves and developments
9.10. Faradair Aerospace
9.10.1. Company overview
9.10.2. Key executives
9.10.3. Company snapshot
9.10.4. Operating business segments
9.10.5. Product portfolio
9.10.6. Key strategic moves and developments
| ※参考情報 ハイブリッド航空機は、従来の航空機と比べて燃料効率を高め、環境への影響を軽減することを目的とした新しい航空機の一形態です。この航空機は、異なる推進技術を組み合わせて使用することで、より柔軟かつ効率的な運航を実現します。具体的には、燃料を燃焼させるエンジンに加え、電動モーターやバッテリーを併用することで、航空機の性能を向上させます。 ハイブリッド航空機の定義や概念は、一般に「通常の内燃機関と電動推進システムを併用している航空機」として理解されています。これにより、短距離飛行ではバッテリーを活用してエネルギーを節約し、長距離飛行では内燃エンジンを使用するなど、用途に応じて最適な推進方法を選択できます。この方式は、電気的な作動部分が持つ静音性や低排出ガスと、内燃機関が提供する高出力を掛け合わせた利点があります。 ハイブリッド航空機にはいくつかの種類があります。まずは、回路の設計によって異なる性能を持つ「シリーズ型」と「パラレル型」の2つの主要な構成があります。シリーズ型では、全ての推進力が電動モーターから供給され、内燃機関は生成した電気をバッテリーやモーターへ供給します。これに対し、パラレル型では内燃機関と電動モーターが並行して動作し、両者が同時に推進力を提供できる構造になっています。これにより、必要に応じて各システムの出力を調整することが可能です。 ハイブリッド航空機の用途は多岐に渡ります。例えば、都市間の短距離輸送や、観光用の小型機、さらには貨物輸送などでの利用が期待されています。特に、都市部における空の交通の効率化と環境負荷の軽減が求められる現代において、ハイブリッド航空機は注目されています。加えて、災害時の救援活動や供給のための移動手段としても、大きな可能性を秘めています。 関連技術としては、バッテリー技術や電動推進技術、軽量素材の活用などが挙げられます。特に、バッテリー技術の進化はハイブリッド航空機の性能に直接影響します。高容量で短時間の充電が可能なバッテリーの開発が進んでおり、これにより航続距離や最大積載量の向上が期待されます。また、最新の電動モーターは高効率で軽量化が図られており、航空機の運航コストをさらに低下させることが可能です。 さらに、ハイブリッド航空機には、エネルギー回収技術や自動飛行システム、先進的なナビゲーションシステムといった新たな技術も重要です。エネルギー回収技術は、降下時やブレーキング時にエネルギーを再利用することで、全体の効率を高めます。自動飛行システムは、パイロットの負担を軽減し、運航の安全性を高める役割があります。これらの技術が融合することで、ハイブリッド航空機は将来的により安全かつ効率的な運航を実現できるでしょう。 現在、さまざまな企業や研究機関がハイブリッド航空機の開発に取り組んでおり、実用化への道筋が着実に進んでいます。従来の航空機の規模や速度、輸送能力を維持しながらも、環境への影響を最小限に抑えることができるこの新しい技術は、航空業界に革新をもたらす可能性があります。将来的には、ハイブリッド航空機が一般的な航空機の選択肢として広く普及し、環境に優しい空の移動手段として利用されることが期待されています。 |
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