1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 新興市場
3.8 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 多連装ロケットランチャーの世界市場(発射システムタイプ別
5.1 はじめに
5.2 曳航式多連装ロケットランチャー
5.3 自走式多連装ロケットランチャー
5.4 車両搭載型ロケットランチャー
5.5 その他の発射システムタイプ
6 多連装ロケットランチャーの世界市場、射程距離別
6.1 はじめに
6.2 短距離MBRL(20kmまで)
6.3 中距離MBRL(20~40km)
6.4 長距離MBRL(40km以上)
7 多連装ロケットランチャーの世界市場、プラットフォーム別
7.1 はじめに
7.2 陸上型MBRL
7.3 艦艇搭載型MBRL
7.4 空中MBRL
7.5 その他のプラットフォーム
8 多連装ロケットランチャーの世界市場:移動性別
8.1 はじめに
8.2 定置型MBRL
8.3 移動式MBRL
8.4 その他の移動性
9 多連装ロケットランチャーの世界市場:推進力別
9.1 はじめに
9.2 固体燃料ロケット推進
9.3 ハイブリッド推進
9.4 その他の推進力
10 マルチバレルロケット発射機の世界市場:用途別
10.1 はじめに
10.2 軍事・防衛
10.2.1 砲兵支援
10.2.2 対砲台射撃
10.2.3 エリア飽和
10.3 国土安全保障
10.4 その他の用途
11 多連装ロケットランチャーの世界市場、地域別
11.1 はじめに
11.2 北米
11.2.1 アメリカ
11.2.2 カナダ
11.2.3 メキシコ
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.2 イギリス
11.3.3 イタリア
11.3.4 フランス
11.3.5 スペイン
11.3.6 その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋
11.4.1 日本
11.4.2 中国
11.4.3 インド
11.4.4 オーストラリア
11.4.5 ニュージーランド
11.4.6 韓国
11.4.7 その他のアジア太平洋地域
11.5 南米
11.5.1 アルゼンチン
11.5.2 ブラジル
11.5.3 チリ
11.5.4 その他の南米地域
11.6 中東・アフリカ
11.6.1 サウジアラビア
11.6.2 アラブ首長国連邦
11.6.3 カタール
11.6.4 南アフリカ
11.6.5 その他の中東・アフリカ地域
12 主要開発
12.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
12.2 買収と合併
12.3 新製品上市
12.4 拡張
12.5 その他の主要戦略
13 企業プロフィール
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
BAE Systems
General Dynamics Corporation
Rheinmetall AG
Krauss-Maffei Wegmann (KMW)
Hanwha Defense
Elbit Systems
Israel Aerospace Industries
Rostec (Russian Technologies State Corporation)
Nexter Systems
Tata Advanced Systems Ltd. (TASL)
Larsen & Toubro (L&T) Defense
Denel SOC Ltd
China North Industries Corporation (Norinco)
Thales Group
Avibras Indústria Aeroespacial S/A
MKEK (Mechanical and Chemical Industry Corporation)
IMI Systems and Roketsan A.S.
表一覧
表1 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 多連装ロケットランチャーの世界市場展望:発射システムタイプ別(2022-2030年) ($MN)
表3 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、曳航式多連装ロケットランチャー別 (2022-2030) ($MN)
表4 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、自走式多連装ロケットランチャー別 (2022-2030) ($MN)
表5 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、車両搭載型ロケットランチャー別 (2022-2030) ($MN)
表6 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、その他の発射システムタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表7 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、射程距離別 (2022-2030) ($MN)
表8 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、短距離MBRL(20kmまで)別 (2022-2030) ($MN)
表9 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、中距離MBRL (20-40 km)別 (2022-2030)($MN)
表10 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、長距離MBRL(40km以上)別 (2022-2030) ($MN)
表11 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、プラットフォーム別 (2022-2030) ($MN)
表12 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、陸上MBRL別 (2022-2030) ($MN)
表13 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、海軍ベースのMBRL別 (2022-2030) ($MN)
表14 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、空中MBRL別 (2022-2030) ($MN)
表15 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、その他のプラットフォーム別 (2022-2030) ($MN)
表16 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、移動性別 (2022-2030) ($MN)
表17 多連装ロケットランチャーの世界市場展望:定置MBRL別 (2022-2030) ($MN)
表18 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、移動式MBRL別 (2022-2030) ($MN)
表19 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、その他の移動手段別 (2022-2030) ($MN)
表20 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、推進器別 (2022-2030) ($MN)
表21 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、固体燃料ロケット推進剤別 (2022-2030) ($MN)
表22 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、ハイブリッド推進剤別 (2022-2030) ($MN)
表23 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、その他の推進剤別 (2022-2030) ($MN)
表24 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表25 多連装ロケットランチャーの世界市場展望:軍事・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表26 多連装ロケットランチャーの世界市場展望:砲兵支援別 (2022-2030) ($MN)
表27 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、対砲台射撃別 (2022-2030) ($MN)
表28 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、エリア飽和別 (2022-2030) ($MN)
表29 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、国土安全保障別 (2022-2030) ($MN)
表30 多連装ロケットランチャーの世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
注)北米、ヨーロッパ、APAC、南米、中東・アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
| ※参考情報 多連装ロケットランチャーは、複数のロケット弾を同時に発射できる兵器システムであり、主に地上の大規模な攻撃や敵の集団を一掃するために使用されます。この兵器は、火力を集中させることで、一度に広範囲にわたる攻撃を可能にします。通常、ロケット弾は高精度の誘導装置がないため、対象の大きなエリアを狙うことが得意です。 多連装ロケットランチャーは、その構造に応じていくつかの種類に分類されます。最も一般的なものとしては、MLRS(Multiple Launch Rocket System)があります。これは、評価の高い多連装発射システムであり、アメリカをはじめとする多くの国で使用されています。MLRSは、単体の発射機に複数のロケット弾を搭載しており、迅速に発射できる特徴を持っています。 もう一つの代表的な種類として、ソ連の「カチューシャ」があります。このシステムは、第二次世界大戦中に使用され、広範囲にわたる火力を提供するものでした。カチューシャは、トラックに搭載された多連装発射器によって運用されており、短時間で大量のロケット弾を発射することができます。このような機動力が、戦場での迅速な対応を可能にしました。 多連装ロケットランチャーの用途は多岐にわたりますが、主な目的は敵軍や施設に対する大量攻撃です。先進国の軍隊では、これらの兵器を使用して敵の防備を破壊し、士気を低下させる戦術がとられています。また、敵の指揮所や兵站線、要塞などをターゲットにすることで、戦闘の流れを有利に進めることができます。さらに、近代戦では、対地攻撃や支援火力として使用されるシーンが増えてきています。 関連技術としては、精密誘導技術が挙げられます。近年、多連装ロケットランチャーに搭載されるロケット弾には、GPS誘導やレーザー誘導機能が加わることで、精度が大幅に向上しています。このような技術の進展により、特定のターゲットを狙った攻撃が可能となり、無駄な被害を最小限に抑えることができるようになっています。 さらには、弾薬の種類も多様化しています。たとえば、集束弾や化学弾、爆風弾など、目的に応じて異なる特性を持つ弾薬が開発されており、これによって様々な戦術に対応できます。これにより、戦場の状況に応じて柔軟に運用されることが期待されます。 また、情報通信技術の進展も重要です。多連装ロケットランチャーは、他の兵器やドローンと連携して運用されることで、リアルタイムでの情報収集や攻撃判断が可能になります。これにより、より効果的な攻撃が実現し、戦闘の勝利に寄与することができます。 多連装ロケットランチャーは、その効果的な攻撃能力から、現代の戦争における重要な武器システムとして位置づけられています。その高い火力と柔軟性は、様々な戦術に適応可能であり、今後も進化を続けていくことでしょう。各国の軍事戦略において、これらのシステムはますます重要な役割を果たすと考えられています。 |
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