1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Technology Analysis
3.7 Application Analysis
3.8 Emerging Markets
3.9 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Aerospace Robots Market, By Type
5.1 Introduction
5.2 Articulated Robots
5.3 Linear/Cartesian Robots
5.4 Parallel Robots
5.5 Cylindrical
5.6 Selective Compliance Assembly Robot Arm (SCARA) Robots
5.7 Other Types
6 Global Aerospace Robots Market, By Solution
6.1 Introduction
6.2 Hardware
6.2.1 Controller
6.2.2 Arm Processor
6.2.3 Sensors
6.2.4 Drive
6.3 Software
6.3.1 Application Based Software
6.3.2 System Based Software
6.3.3 Cloud-Based Software
6.3.4 Planning
6.3.5 Service
6.3.6 Safety
6.3.7 Project Engineering Software
6.4 Services
6.5 End effector
6.6 Other Solutions
7 Global Aerospace Robots Market, By Payload
7.1 Introduction
7.2 Up to 16.00 kg
7.3 16.01 – 60.00 kg
7.4 60.01 – 225.00 kg
7.5 More than 225.00 kg
7.6 Other Payloads
8 Global Aerospace Robots Market, By Technology
8.1 Introduction
8.2 Conventional Technology
8.3 Collaborative Technology
8.4 Other Technologies
9 Global Aerospace Robots Market, By Application
9.1 Introduction
9.2 Material Handling
9.3 Surface Treatment
9.4 Composites
9.5 Drilling & Fastening
9.6 Inspection
9.7 Welding
9.8 Non-destructive Testing
9.9 Sealing & Dispensing
9.10 Processing
9.11 Handling
9.12 Painting & Coating
9.13 Assembly
9.14 Other Applications
10 Global Aerospace Robots Market, By Geography
10.1 Introduction
10.2 North America
10.2.1 US
10.2.2 Canada
10.2.3 Mexico
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.2 UK
10.3.3 Italy
10.3.4 France
10.3.5 Spain
10.3.6 Rest of Europe
10.4 Asia Pacific
10.4.1 Japan
10.4.2 China
10.4.3 India
10.4.4 Australia
10.4.5 New Zealand
10.4.6 South Korea
10.4.7 Rest of Asia Pacific
10.5 South America
10.5.1 Argentina
10.5.2 Brazil
10.5.3 Chile
10.5.4 Rest of South America
10.6 Middle East & Africa
10.6.1 Saudi Arabia
10.6.2 UAE
10.6.3 Qatar
10.6.4 South Africa
10.6.5 Rest of Middle East & Africa
11 Key Developments
11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
11.2 Acquisitions & Mergers
11.3 New Product Launch
11.4 Expansions
11.5 Other Key Strategies
12 Company Profiling
12.1 Mitsubishi Electric Corporation
12.2 Fanuc Corporation
12.3 Oliver Crispin Robotics Limited
12.4 Yaskawa Electric Corporation
12.5 KUKA AG
12.6 Universal Robotics A/S
12.7 ABB Group
12.8 JH Robotics, Inc.
12.9 Gudel AG
12.10 Industrial Designs M. Torres
12.11 Electroimpact Inc.
12.12 TAL Manufacturing Solutions Limited
12.13 Kawasaki Heavy Industries Ltd
List of Tables
Table 1 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
Table 2 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 3 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Articulated Robots (2021-2030) ($MN)
Table 4 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Linear/Cartesian Robots (2021-2030) ($MN)
Table 5 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Parallel Robots (2021-2030) ($MN)
Table 6 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Cylindrical (2021-2030) ($MN)
Table 7 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Selective Compliance Assembly Robot Arm (SCARA) Robots (2021-2030) ($MN)
Table 8 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 9 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Solution (2021-2030) ($MN)
Table 10 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Hardware (2021-2030) ($MN)
Table 11 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Controller (2021-2030) ($MN)
Table 12 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Arm Processor (2021-2030) ($MN)
Table 13 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Sensors (2021-2030) ($MN)
Table 14 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Drive (2021-2030) ($MN)
Table 15 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Software (2021-2030) ($MN)
Table 16 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Application Based Software (2021-2030) ($MN)
Table 17 Global Aerospace Robots Market Outlook, By System Based Software (2021-2030) ($MN)
Table 18 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Cloud-Based Software (2021-2030) ($MN)
Table 19 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Planning (2021-2030) ($MN)
Table 20 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Service (2021-2030) ($MN)
Table 21 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Safety (2021-2030) ($MN)
Table 22 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Project Engineering Software (2021-2030) ($MN)
Table 23 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Services (2021-2030) ($MN)
Table 24 Global Aerospace Robots Market Outlook, By End effector (2021-2030) ($MN)
Table 25 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Other Solutions (2021-2030) ($MN)
Table 26 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Payload (2021-2030) ($MN)
Table 27 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Up to 16.00 kg (2021-2030) ($MN)
Table 28 Global Aerospace Robots Market Outlook, By 16.01 – 60.00 kg (2021-2030) ($MN)
Table 29 Global Aerospace Robots Market Outlook, By 60.01 – 225.00 kg (2021-2030) ($MN)
Table 30 Global Aerospace Robots Market Outlook, By More than 225.00 kg (2021-2030) ($MN)
Table 31 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Other Payloads (2021-2030) ($MN)
Table 32 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Technology (2021-2030) ($MN)
Table 33 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Conventional Technology (2021-2030) ($MN)
Table 34 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Collaborative Technology (2021-2030) ($MN)
Table 35 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Other Technologies (2021-2030) ($MN)
Table 36 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 37 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Material Handling (2021-2030) ($MN)
Table 38 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Surface Treatment (2021-2030) ($MN)
Table 39 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Composites (2021-2030) ($MN)
Table 40 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Drilling & Fastening (2021-2030) ($MN)
Table 41 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Inspection (2021-2030) ($MN)
Table 42 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Welding (2021-2030) ($MN)
Table 43 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Non-destructive Testing (2021-2030) ($MN)
Table 44 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Sealing & Dispensing (2021-2030) ($MN)
Table 45 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Processing (2021-2030) ($MN)
Table 46 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Handling (2021-2030) ($MN)
Table 47 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Painting & Coating (2021-2030) ($MN)
Table 48 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Assembly (2021-2030) ($MN)
Table 49 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
| ※参考情報 航空宇宙ロボットとは、航空や宇宙におけるさまざまな作業を支援するために設計されたロボットを指します。これらのロボットは、人間がアクセスしづらい環境や危険な場所での作業を効率的に行うことができ、近年ではその重要性が高まっています。 航空宇宙ロボットの種類には、無人航空機(UAV)、無人探査機、ロボティックアーム、惑星探査ロボット、さらには衛星用ロボットなどがあります。無人航空機は、ドローンとしても知られ、航空写真や地図作成、配送、監視などの用途に利用されます。また、無人探査機は地球外の惑星や衛星に派遣され、科学的観測やデータ収集を行います。 ロボティックアームは、宇宙ステーションでの組み立て作業やメンテナンスに使用され、精密な動作が可能です。これらのアームは遠隔操作ができ、人間の代わりに危険な環境で作業を行います。惑星探査ロボットとしては、火星探査機の「ローバー」などが代表的で、これらは自律的に移動し、地表の調査やサンプル収集を行います。 航空宇宙ロボットの用途は多岐にわたります。主な用途には、偵察、科学探査、輸送、そして宇宙ミッションの支援などがあります。偵察用ドローンは、軍事や商業分野で広く利用され、環境モニタリングや災害救助にも役立っています。科学探査においては、火星や月の表面を調査するために設計されたロボットが、異なる惑星の地質や大気についてのデータを提供します。 その他にも、宇宙での建設や修理作業において、ロボットは欠かせない存在です。宇宙ステーションの建設や宇宙船の補給ミッションでは、ロボティックアームが使用され、宇宙飛行士の作業をサポートします。また、宇宙旅行の発展にも寄与しており、人間の宇宙探査活動を安全に進めるための重要なツールとなっています。 航空宇宙ロボットの関連技術には、人工知能(AI)、機械学習、センサー技術、通信技術、ナビゲーションシステムなどがあります。人工知能は、ロボットが自律的に判断し、動作を行うために必要不可欠な要素です。これにより、複雑な環境下でも効率的に作業を進めることができるようになります。 センサー技術は、ロボットが周囲の状況を把握し、適切な行動を取るために必要です。例えば、カメラやLiDARセンサーを用いることで、地形を認識し、障害物を回避することが可能になります。さらに、通信技術も重要で、地上のオペレーターとのリアルタイムのデータ交換を実現し、遠隔操作の精度を向上させています。 ナビゲーションシステムは、航空宇宙ロボットが目的地に正確に到達するための技術です。これには、GPSや慣性航法装置が含まれ、特に宇宙空間では、他の天体との比較を基にした独自のナビゲーションが必要となります。 航空宇宙ロボットは、今後の技術革新により、より高性能かつ多機能になることが期待されています。例えば、次世代の探査機は、自己修復機能やさらに高度な自律行動能力を持つことが考えられています。これにより、遠隔地での長期にわたる探査ミッションがより安全かつ効率的に行えるようになるでしょう。 総じて、航空宇宙ロボットは、現代の科学技術において重要な役割を果たしており、将来的にはさらなる発展が見込まれています。これらのロボットは、新しい発見を促進し、人類の宇宙探査や航空技術の進化に大きく寄与すると期待されています。 |
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