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 主な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界の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の洞察
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 公的総債務比率
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 グローバル航空宇宙・軍事用補助動力装置(APU)市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 世界の航空宇宙・軍事用補助動力装置(APU)市場 過去実績(2018-2024)
5.3 世界の航空宇宙・軍事用補助動力装置(APU)市場 予測(2025-2034)
5.4 世界の航空宇宙・軍事用補助動力装置(APU)市場 用途別
5.4.1 商用航空機
5.4.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.2 軍用機
5.4.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.3 軍用陸上車両
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.4 回転翼機
5.4.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.5 地域別グローバル航空宇宙・軍事用補助動力装置(APU)市場
5.5.1 北米
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 欧州
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 ラテンアメリカ
5.5.4.1 過去動向(2018-2024)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034)
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米航空宇宙・軍事用補助動力装置(APU)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 欧州航空宇宙・軍事用補助動力装置(APU)市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域の航空宇宙・軍事用補助動力装置(APU)市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去の実績推移(2018-2024)
8.1.2 予測推移(2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去の実績推移(2018-2024)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ航空宇宙・軍事用補助動力装置(APU)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・アフリカ航空宇宙・軍事用補助動力装置(APU)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 市場動向
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 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
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 供給業者選定
12.2 主要グローバル企業
12.3 主要地域企業
12.4 主要企業の戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 ハネウェル・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 サフラン・パワー・ユニット
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 顧客層と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 デューイ・エレクトロニクス・コーポレーション
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 市場リーチと実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 マービン・グループ
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 市場リーチと実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 ロステック国営企業
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 顧客層と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 MOTOR SICH JSC
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 市場カバー率と実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 ジェノプティックAG
12.5.7.1 会社概要
12.5.7.2 製品ポートフォリオ
12.5.7.3 市場カバー率と実績
12.5.7.4 認証
12.5.8 RTX Corporation
12.5.8.1 会社概要
12.5.8.2 製品ポートフォリオ
12.5.8.3 顧客層と実績
12.5.8.4 認証
12.5.9 PBS Group, a. s.
12.5.9.1 会社概要
12.5.9.2 製品ポートフォリオ
12.5.9.3 顧客層と実績
12.5.9.4 認証
12.5.10 エルビット・システムズ社
12.5.10.1 会社概要
12.5.10.2 製品ポートフォリオ
12.5.10.3 顧客層と実績
12.5.10.4 認証
12.5.11 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 Aerospace and Military Auxiliary Power Unit (APU) Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Aerospace and Military Auxiliary Power Unit (APU) Market Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Aerospace and Military Auxiliary Power Unit (APU) Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Aerospace and Military Auxiliary Power Unit (APU) Market by Application
5.4.1 Commercial Aircraft
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Military Aircraft
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Military Land Vehicle
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Rotarycopter
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Aerospace and Military Auxiliary Power Unit ( APU) Market by Region
5.5.1 North America
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Asia Pacific
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Latin America
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Middle East and Africa
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Aerospace and Military Auxiliary Power Unit (APU) 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 Aerospace and Military Auxiliary Power Unit (APU) 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 Aerospace and Military Auxiliary Power Unit (APU) 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 Aerospace and Military Auxiliary Power Unit (APU) 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 Aerospace and Military Auxiliary Power Unit (APU) 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 Honeywell 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 Safran Power Units
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 The Dewey Electronics Corporation
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 The Marvin Group
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 Rostec State Corporation
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 MOTOR SICH JSC
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 JENOPTIK AG
12.5.7.1 Company Overview
12.5.7.2 Product Portfolio
12.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.7.4 Certifications
12.5.8 RTX Corporation
12.5.8.1 Company Overview
12.5.8.2 Product Portfolio
12.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.8.4 Certifications
12.5.9 PBS Group, a. s.
12.5.9.1 Company Overview
12.5.9.2 Product Portfolio
12.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.9.4 Certifications
12.5.10 Elbit Systems Ltd.
12.5.10.1 Company Overview
12.5.10.2 Product Portfolio
12.5.10.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.10.4 Certifications
12.5.11 Others
| ※参考情報 航空宇宙・軍事用補助動力装置(APU)は、主に航空機や軍用車両などで使用される小型の発電装置です。APUの主な役割は、主機が稼働していない状態でも機内の電力や圧縮空気を供給することです。これにより、機体のシステムや装置が稼働できるようになり、地上でのエンジン始動やその他の機能を支える重要な要素となります。 APUは、主に航空機のエンジンが起動する際に必要な電力と圧縮空気を供給します。具体的には、APUが発電することで、機内の照明や換気、通信装置、電子機器などが稼働可能になります。また、APUはエンジン始動用の圧縮空気も供給し、主エンジンの始動を助けます。このため、APUは航空機の地上運用において非常に重要な役割を果たします。 APUの種類には、ガスタービン型、ピストン型、そして燃料電池型などがあります。ガスタービン型APUは、一般的に航空機において多く使用されるタイプで、軽量かつ高出力を発揮します。このモデルは、高温の排熱を利用して、エネルギー効率が良好です。ピストン型APUは一般的に小型の航空機や一部の軍用機に使用されており、構造がシンプルでメンテナンスが容易です。燃料電池型APUは、比較的新しい技術であり、クリーンエネルギーを使用することで環境への影響を最小限に抑えることが期待されています。 APUの用途は多岐にわたります。商業航空機においては、主に地上でのエンジン始動や航空機内部の電力供給に使用されます。また、軍事用途では、戦闘機やヘリコプター、無人機(UAV)などに搭載され、地上や空中での重要な運用支援を行います。特に、軍用機の場合、快速な機動性を要求されるため、APUの重要性はさらに増し、短時間で任務に移行できる環境を整えます。 関連技術としては、自動制御システムや燃料消費の最適化技術、さらには排出ガスの低減技術などがあります。近年では、エネルギー効率を向上させるために、さまざまな技術革新が進められています。たとえば、継続的なモニタリングや故障診断技術により、APUの稼働状況をリアルタイムで把握し、メンテナンスの効率性を高めることが可能となっています。また、持続可能な燃料を用いることで、APUの環境負荷を低減する試みも行われています。 さらに、近年の進展により電動APUも注目されています。高効率なバッテリー技術や超伝導技術の進歩により、従来のAPUに比べてより軽量かつ高効率なシステムの開発が進められています。これによって、将来的には航空機の設計も大きく変わる可能性があります。 APUは、航空宇宙・軍事分野において不可欠なテクノロジーであり、航空機の運用効率や安全性を高めるために重要な役割を果たしています。今後も技術革新の進展とともに、その機能や効率性がさらに向上し、持続可能なエネルギー利用へと向かっていくことが期待されます。APUの進化は、航空機や軍用機の運用のあり方を変えるだけでなく、全体的な産業の効率化や環境への配慮にも寄与することでしょう。このような背景から、APUは今後も注目され続ける重要な技術であると考えられます。 |
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