1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要需要要因
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界ベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーインサイト
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル無人水中車両(UUV)市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル無人水中車両(UUV)市場の歴史的推移(2018-2024年)
5.3 世界の無人水中車両(UUV)市場予測(2025-2034)
5.4 世界の無人水中車両(UUV)市場:タイプ別
5.4.1 遠隔操作型水中車両(ROV)
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 自律型水中車両(AUV)
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 ハイブリッド水中車両(HUV)
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5 用途別グローバル無人水中車両(UUV)市場
5.5.1 商用探査
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 防衛
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 科学研究
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 その他用途
5.6 ペイロード別グローバル無人水中車両(UUV)市場
5.6.1 センサー
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 合成開口ソナー
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 カメラ
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.4 慣性航法システム
5.6.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.5 その他
5.7 推進システム別グローバル無人水中車両(UUV)市場
5.7.1 機械式
5.7.1.1 過去動向(2018-2024)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 電気式
5.7.2.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.3 ハイブリッド
5.7.3.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.4 その他
5.8 製品タイプ別グローバル無人水中車両(UUV)市場
5.8.1 小型車両
5.8.1.1 過去動向(2018-2024)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034)
5.8.2 大容量電気車両
5.8.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.3 作業用クラス車両
5.8.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.4 重量級作業用車両
5.8.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.5 携帯型車両
5.8.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.5.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.6 軽量車両
5.8.6.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.6.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.7 重量車両
5.8.7.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.7.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.8 大型車両
5.8.8.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.8.2 予測動向(2025-2034年)
5.9 地域別グローバル無人水中車両(UUV)市場
5.9.1 北米
5.9.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.9.2 欧州
5.9.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.9.3 アジア太平洋地域
5.9.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.3.2 予測動向(2025-2034)
5.9.4 ラテンアメリカ
5.9.4.1 過去動向(2018-2024)
5.9.4.2 予測動向(2025-2034)
5.9.5 中東・アフリカ
5.9.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米無人水中車両(UUV)市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向 (2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向 (2018-2024)
6.2.2 予測動向 (2025-2034)
7 欧州無人水中車両(UUV)市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向 (2018-2024)
7.1.2 予測動向 (2025-2034)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向 (2018-2024)
7.2.2 予測動向 (2025-2034)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向 (2018-2024)
7.3.2 予測動向(2025-2034)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域 無人水中車両(UUV)市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024年)
8.4.2 予測動向(2025-2034年)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024年)
8.5.2 予測動向(2025-2034年)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ無人水中車両(UUV)市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ無人水中車両(UUV)市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購買者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競争の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 競争環境
12.1 サプライヤー選定
12.2 主要グローバルプレイヤー
12.3 主要地域プレイヤー
12.4 主要プレイヤーの戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 オセアニアリング・インターナショナル社
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 顧客層と実績
12.5.1.4 認証
12.5.2 ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ社
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 対象地域と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 テクニップFMC plc
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 対象地域と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 ボストン・エンジニアリング・コーポレーション
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 対象地域と実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 バルトロボティクス Sp.z.o.o.
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 対象地域と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 サアブAB
12.5.6.1 会社概要
12.5.6.2 製品ポートフォリオ
12.5.6.3 対象地域と実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 その他
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Market by Type
5.4.1 Remotely Operated Vehicle (ROV)
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Autonomous Underwater Vehicle (AUV)
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Hybrid Underwater Vehicle (HUV)
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Market by Application
5.5.1 Commercial Exploration
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Defence
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Scientific Research
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Others
5.6 Global Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Market by Payload
5.6.1 Sensors
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Synthetic Aperture Sonar
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Cameras
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Inertial Navigation Systems
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Others
5.7 Global Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Market by Propulsion System
5.7.1 Mechanical
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Electric
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Hybrid
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Others
5.8 Global Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Market by Product Type
5.8.1 Small Vehicles
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 High-Capacity Electric Vehicles
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Work Class Vehicles
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.4 Heavy Work Class Vehicles
5.8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.5 Man Portable
5.8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.6 Light Weight Vehicles
5.8.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.7 Heavy Weight Vehicles
5.8.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.8 Large Vehicles
5.8.8.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.8.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9 Global Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Market by Region
5.9.1 North America
5.9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.2 Europe
5.9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.3 Asia Pacific
5.9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.4 Latin America
5.9.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.5 Middle East and Africa
5.9.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 Oceaneering International Inc.
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 General Dynamics Mission Systems, Inc.
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.3 TechnipFMC plc
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 Boston Engineering Corporation
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 BaltRobotics Sp.z.o.o.
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 Saab AB
12.5.6.1 Company Overview
12.5.6.2 Product Portfolio
12.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.6.4 Certifications
12.5.7 Others
| ※参考情報 無人水中車両(UUV)は、乗員を必要とせずに水中を自律的または遠隔操作で移動することができる機器です。主に海洋調査、軍事、海洋資源の探索、環境監視などさまざまな分野で活用されています。UUVはその構造や機能に基づいて多くの種類に分類されており、用途も非常に多岐にわたります。 まず、UUVの種類について説明します。一般的に、UUVは二つの主なタイプに分けられます。ひとつは、定置型UUV(AUV:Autonomous Underwater Vehicle)で、これは自律的に設定された任務を遂行するためにプログラムされている無人水中車両です。AUVは、自己位置推定技術や慣性航法装置などを用いて、障害物を避けつつ、指定されたルートを走行します。このタイプのUUVは、主に海底調査やデータ収集などに活用されています。 もうひとつは、遠隔操作型UUV(ROV:Remotely Operated Vehicle)です。ROVは、地上で操作するオペレーターによって制御され、リアルタイムで映像やデータを送信する能力があります。ROVは、深海探査や潜水作業、修理作業によく使用されます。ROVは長距離の操作が可能であり、またリアルタイムでのフィードバックを受けながら作業を行えるため、高度な精度が求められる作業に適しています。 UUVの用途も幅広く、主に軍事や民間の分野における利用が増えています。軍事用途では、UUVは敵の水中施設の偵察、海上交通の監視、地雷の排除、戦略的情報収集などに利用されます。また、UUVは潜水艦の補助的な役割も果たし、戦略的に重要な任務を遂行する際に役立っています。 民間の用途では、UUVは主に海洋調査や資源開発、環境保護、科学研究などに利用されています。たとえば、海洋生態系の調査に使用されることが多く、特定の海域における魚類やその他の海洋生物の分布データを収集することができます。また、石油やガスの探査活動にも役立ち、海底地形のマッピングやパイプラインの点検作業に欠かせない機器となっています。 さらに、UUVは環境監視にも役立っています。海洋の温度、塩分濃度、酸素濃度など、海水のさまざまな物理的・化学的特性を測定するために使用され、特に気候変動や海洋汚染の影響を把握するために重要なデータを提供しています。 UUVの技術は急速に進歩しており、さまざまな関連技術が発展しています。まず、センサー技術の進化がUUVのデータ収集能力を向上させています。多様なセンサーを搭載することで、海の中の現象を高精度で測定できます。また、人工知能(AI)を活用することで、UUVがより自律的に環境を理解し、多様なタスクを遂行できるようになっています。これにより、UUVは過去には難しかった複雑な作業をこなす能力向上が図られています。 通信技術の進展もUUVの運用に大きな影響を与えています。水中通信は非常に難易度の高い課題ですが、音響通信や光通信技術の改良により、データのリアルタイム送信や遠隔操作の精度が向上しています。これにより、UUVの操作がより効果的になり、情報の獲得や解析が迅速に行えるようになっています。 無人水中車両(UUV)は、海洋環境に関する理解を深め、さまざまな業界での利用可能性を広げています。その活用は今後ますます拡大し、特に持続可能な開発や海洋資源の効率的な利用を目指す上で重要な役割を果たすことが期待されています。 |
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