世界の軍事用ロボット市場成長分析-予測動向・展望(2025-2034)

■ 英語タイトル:Global Military Robots Market Growth Analysis - Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

調査会社Expert Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:EMR25DC1276)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1276
■ 発行日:2025年8月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:産業用オートメーション&機器
■ ページ数:153
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

世界の軍事用ロボット市場は2024年に約208億493万米ドルの規模に達した。2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)8.10%で成長し、2034年までに453億3391万米ドルの規模に達すると見込まれている。

無人システム、戦闘用ロボット車両、監視システムに対する世界的な需要の高まりが市場の成長を促進すると予測される。軍事ロボットは安全性、作戦効率、費用対効果の向上を目的としてますます活用されている。各国が防衛システムの近代化を継続するにつれ、軍事ロボット市場は成長が見込まれる。さらに、軍事ロボット工学の未来はイノベーションによって牽引されると予想される。

防衛調達の高まりと先進ロボットの必要性により、軍事用ロボット市場は高いCAGRで急速に拡大している。これらのロボットは監視、国境警備、軍事作戦において重要な役割を果たす。この傾向はCOVID-19パンデミックによって加速され、防衛分野における無人システムの潜在能力がより効果的で安全な解決策として受け入れられている。 パンデミック後の環境では、調達動向がロボットシステムへの移行を中心に形成されつつあり、世界的な軍事力の向上につながっている。例えば米国防総省は2021会計年度、各種ロボットプラットフォーム及び関連技術に対し約75億ドルの予算を計上する見込みである。

技術進歩と自律システムへの移行が軍事ロボット市場の拡大を促進している。航空ロボットを含むこれらの機械は、現代戦における監視・偵察で重要な役割を担う。 人間の介入なしに監視などの高リスク任務を遂行できる自律型ロボットの普及は、作戦効率を向上させる。世界各国の軍隊がこうした機械やロボットを配備するにつれ、軍事作戦内での展開が増加し、人命保護による安全性、効率的な標的捕捉による精度、複雑な戦闘空間での適応性といったスケールメリットが拡大している。

軍事ロボット市場は近年、主要プレイヤーがロボット技術を獲得する中で前例のない変化を経験している。 2018年8月には、防衛部門強化を目的とした主要ロボット技術企業エンデバー・ロボティクスの買収が大きな動きとなった。しかし最も重要な技術的進展は、軍事作戦の戦場拡大に追加能力を提供する無人航空機(UAV)の登場である。これらのロボットは効率性と安全性を高め、敵対環境下における人間の危険を低減する。 予測分析と機械学習がメーカーの革新的ロボット開発を可能にする一方、自律システムやUAVの活用を含む軍事ロボット市場の進歩は、世界の防衛戦略を変革しつつある。

COVID-19パンデミックが軍事ロボットに及ぼした直接的影響

COVID-19パンデミックは世界市場にも強力な影響を与えた。パンデミック中のサプライチェーン混乱は生産と配備の遅延を引き起こした。 しかしこの紛争は、防衛企業が危険な作戦から人間を遠ざける安全で効率的な技術を模索したため、軍事ロボットの導入を加速させました。パンデミックの影響はサプライチェーンの脆弱性を露呈した一方で、防衛産業におけるイノベーションも生み出しました。市場の主要プレイヤーは自律システムに注力することでこれらの課題に対応しています。世界がパンデミックの壊滅的影響から徐々に回復する中、軍事ロボット市場は成長を続けると予想されます。

軍事用ロボット市場の動向

成長を支えるロボティクスと人間拡張技術の拡大

人間拡張技術とロボティクスの進展が軍事用ロボット市場の成長に寄与している。多目的地上ロボットやキラーロボットは戦時下でより頻繁に使用され、戦場での優位性をもたらす。これらは軍隊に高度な電子部品を供給し、作戦効果を向上させる。 例えばオーストラリア軍は、部隊保護と軍事戦術強化のため、こうしたシステムの運用に注力している。軍事ロボットは幅広い技術応用を提供し、防衛技術の進化と主要プレイヤー間の競争激化に伴い市場シェアを拡大中だ。したがって軍事ロボットは無人戦術の未来であり、市場の持続的発展を牽引する。 スペイン政府は2022年から2028年にかけての無人航空機プログラムへの拠出金として、当初14億3000万ポンドを確保した。この予算はプログラム総資金の23%を占め、スペイン産業は少なくとも19%の作業シェアを獲得する見込みである。

軍事ロボット市場成長要因

軍事ロボットにおける先端技術の活用が市場を牽引

人工知能(AI)やモノのインターネット(IoT)などの先進技術の採用拡大が、軍事ロボット市場の成長を牽引している。これらのロボットはISR(情報収集・監視・偵察)作戦で活用され、空中・地上・海上プラットフォームにおける監視・偵察任務を遂行する。軍は、複雑な環境下で自律的に動作可能なロボットを現代戦術に統合しており、これにより作戦効率が大幅に向上している。 これらの技術が進化を続ける中、軍事ロボットは現代の戦場でより大きな役割を担っている。

軍事ロボットへの先進技術導入の増加が市場の成長を加速させている。地上ベースの応用技術は、リアルタイムデータ処理を通じて軍事作戦の様相を変えつつある。自律航行システムや高度なセンサー開発により、ロボットは動的な環境下でより効果的に活動できるようになった。技術の進歩により、軍事ロボットは戦場で広範な能力を発揮できる。 これらの革新は、現代防衛の要求に沿った開発とともに、軍事ロボット市場の成長への道を開くでしょう。

抑制要因

市場拡大を阻む法外な初期費用

軍事ロボットは初期コストが高く、これが市場成長の抑制要因となっています。購入とプログラミングの両方で高額なため、軍事用途における初期費用が高額になります。 製造コストの高さは、多くの防衛機関がこうしたロボットを調達する上で障壁となり、市場参入を制限している。設置や作業に要する時間は短縮されるものの、開発(展開や市場ペナルティを含む)やプログラミング費用は高額であり、市場の発展を遅らせる要因となり得る。世界各国の軍隊がロボットをより広く採用するためには、この課題を克服する必要がある。

軍事用ロボット市場セグメント分析

プラットフォーム別分析

国境警備への懸念の高まりが市場成長を牽引すると予測される

軍事用ロボット市場において、航空プラットフォームセグメントは最も急速に成長している。監視・偵察・戦闘作戦に用いられるドローンなどの無人航空機(UAV)への需要拡大が背景にある。これらのロボットはリアルタイムデータを提供し、軍事作戦の実行を支援するとともに作戦効率を向上させる。 無人航空プラットフォームは、情報収集、国境管理、精密攻撃において極めて重要であり、安全性の向上と現場要員のリスク低減を実現する。

陸上軍事ロボットは、地上作戦、特に監視、爆弾処理、戦闘状況において重要な役割を果たす。これらのロボットは機動性が向上しており、様々な地形を移動し、偵察や戦術支援などの機能を実行できる。 陸上ロボットが危険な任務を遂行する能力は、兵士への脅威を軽減します。技術進歩により陸上ロボットは信頼性と自律性を高めており、市場における陸上プラットフォームセグメントの成長につながっています。

さらに、軍事ロボット市場における海軍プラットフォームセグメントは、海上防衛任務における重要な役割からエンドユーザーの注目を集めると予測されます。 自律型水中車両(AUV)や水上艦艇は、監視、機雷探知、対潜水艦作戦に投入される。近年では、危険な海洋環境において人間の不在下でも運用能力を向上させるため、これらの海軍自律システムの強化が図られている。

運用モード別分析

予測期間を通じて、自律型セグメントは著しい成長が見込まれる

有人操作型軍事ロボットは、監視・偵察・爆弾処理など様々な任務を遂行するために人間のオペレーターによる制御を必要とする。オペレーターはロボットからのフィードバックに基づきリアルタイムで判断を下すが、これは作業精度がコストよりも優先される場合にのみ実現可能である。人間の監督には優れる一方、常時人的関与が必要なため、作戦の速度と拡張性に制約が生じる。

一方、半自律型軍事ロボットは、航行や道路障害物の検知など単純な作業を人間の指示なしに遂行できるが、高次レベルの判断が必要な場面では人間の創造性が求められる。これは人間の介入を必要とするだけでなく、柔軟な作戦遂行を可能にし、軍事力の向上に寄与する。監視・偵察任務に半自律型ロボットを活用することで、任務の効率化と操作者の負担軽減が図られる。

人間の制御なしに機能する軍事ロボットは自律型軍事ロボットとして知られる。これらの機械は情報収集、国境警備、戦闘を含む複雑な作戦を遂行できる。自律モードでは、人間の操作者なしで環境と関わり内部で意思決定を行うため、大幅な効率性とリスク優位性を得る。AI技術の進化に伴い、自律型ロボットの軍事機器への採用はより主流となる見込みである。

推進方式別分析

海軍・航空用途向け電動ロボットの需要増加により、市場は急速な成長が見込まれる。

軍用ロボットの電動推進システムは、その有効性と環境配慮性で世界的に認知されている。バッテリー駆動の電動モーターを採用したロボットは、静粛性に優れ、熱シグネチャも低減される。電動推進は、監視・偵察任務のようなステルス性と持続性が求められる作戦に極めて適している。 急速に発展するバッテリー技術を活用した電動ロボットに依存することで、軍事ロボットは戦場で長時間稼働できるようになりました。

軍事ロボットは、内燃機関や履帯・車輪などの機械式推進システムに基づく機械的推進システムを採用することが多いです。これらの推進方式は堅牢性と高耐久性を備えており、荒れた地形や過酷な環境下で活動する軍事ロボットに適しています。 戦術任務(爆弾処理、戦闘支援など)に投入される地上ロボットは機械式推進を採用する。ハイブリッドシステムは電気技術と機械技術を組み合わせる。これらのシステムにより、ロボットは多様な環境下で航行が可能となる。潜入任務では電気モーターが静粛でエネルギー効率の高い推進力を生み出し、重荷運搬や高速移動といった過酷な任務では機械システムがトルクを供給する。 ハイブリッド推進は、運用柔軟性と任務持続時間の延長をもたらすため、地上ロボットと航空ロボットの間で普及しつつある。

用途別分析

ISR(情報・監視・偵察)用途が市場を主導

軍事ロボットの主要用途の一つは、敵対的・高リスク環境下での運用能力を活かした情報・監視・偵察(ISR)である。 無人航空機(UAV)や地上ロボットは、人的資源を危険にさらすことなく、リアルタイムのデータや情報収集、組織監視に活用されている。これにより状況認識が向上し、任務計画の精度が高まる。

捜索救助(SAR)活動において、軍事用ロボットは特に危険・立入困難・災害影響区域(鉱山など)でその価値を高めている。 高度なセンサーとカメラを備えた捜索救助ロボットは、瓦礫の中を移動し、生存者を発見し、貴重なデータを救助チームに送信することが可能です。これらのロボットは人的リスクの発生を最小限に抑えます。軍事用ロボットは、爆弾処理、偵察、兵站支援などの任務において、戦闘支援に不可欠です。これらのロボットは、実行可能な情報を生成し、脅威を除去し、前線の兵士に物資を輸送することで戦場作戦を支援し、死傷者を減らし、任務の成功率を向上させます。

人工知能搭載機械は、特に補給網や兵站運用における輸送任務で軍事作戦に頻繁に活用されている。高危険区域では、危険地帯での人的輸送隊の必要性を排除し、自律走行地上ロボットや無人航空機(UAV)が過酷な地形を越えて物資・弾薬・装備を輸送する。この流れは、人的犠牲を減らし軍事兵站・野戦作戦の任務効果を高める運用分野において、ロボット輸送ソリューションの社会的受容性を高め続けている。

地域別インサイト

北米における軍事ロボットの利用は、世界的な防衛技術リーダーである米国の支出に支えられ、大きな市場シェアを占めている。米軍はISR(情報・監視・偵察)向け先進ロボット技術の開発を主導してきた。これに加え、主要防衛請負業者の存在と民生用電子機器産業の豊かな研究開発環境が、市場成長を推進している。 軍事作戦における無人航空機(UAV)や自律システムの需要拡大は、北米の市場地位をさらに強化し、軍事ロボット分野の持続的な成長と革新を牽引している。

欧州はロボット市場における軍事分野で確固たる存在感を示しており、複数の国が多様な能力強化のため自動化・ロボット技術への投資を進めている。 英国、ドイツ、フランスなどの一部の国々は、研究開発に多額の投資を行い、軍事用ロボットの早期導入国となっている。先進的な軍事用ロボットの需要は、同地域が現代戦、情報収集、国境警備に重点を置いていることから促進されている。さらに、欧州地域における防衛企業と政府機関との提携が予想されており、防衛用途向けの地上・空中ロボット市場の成長を牽引すると予測されている。

アジア太平洋地域の軍事ロボット市場は急速に拡大している。中国、インド、日本、韓国といった主要国における防衛費の増加と近代化計画が市場成長を支えている。例えば中国は軍事能力強化のため自律型軍事システムとロボット技術に多額の投資を行っている。中東諸国では監視・偵察・防衛用途におけるドローン、無人航空機(UAV)、地上ロボットの活用に関心が集まっている。

中東・アフリカ地域では、安全保障・防衛能力強化の必要性から軍事ロボットの需要が増加している。サウジアラビアやアラブ首長国連邦を含む中東諸国は、国境警備、監視、戦闘作戦における戦力増強のため、常に最新のロボットシステムを求めている。さらに、同地域の不安定な安全保障環境は、高リスク任務を遂行し人的被害を軽減できる無人システムへの関心を高めている。

ラテンアメリカではブラジルとアルゼンチンが軍事ロボットの開発を進めており、監視・防衛作戦における無人システムの活用が拡大している。同地域では最先端軍事技術の導入が徐々に進む中、国境警備や法執行分野におけるロボット技術への関心が高まっている。他地域の成熟市場に比べ発展途上段階ではあるものの、防衛予算の増加と近代化された安全保障課題への対応需要が成長を牽引すると予想される。

主要業界プレイヤー

UAV、地上ロボット、軍事自律システムの進歩は、主要市場プレイヤーによってますます推進されています。これらは、軍事自律システム市場の採用を推進するための、研究開発における広範な取り組みを通じて行われています。戦略的パートナーシップ、買収、最先端技術への投資を通じて、彼らは軍事ロボットの未来を形作り、世界の防衛能力の向上に貢献しています。

• ターレス・グループ
• コブハム・リミテッド
• キネティック
• ノースロップ・グラマン
• ロッキード・マーティン社
• エアロバイロンメント社
• FLIR システムズ社
• クリアパス・ロボティクス社
• BAE システムズ社
• エルビット・システムズ社
• レイセオン・テクノロジーズ社
• その他

主な業界動向

2025年2月

フランスに本社を置く 2 社、タレスとソプラ・ステリアは、欧州の空域全体における航空機の運航を強化する新しいプラットフォームを導入するために戦略的提携を結びました。両社は数年にわたり協力し、航空航行サービスプロバイダー(ANSP)の運航を支援する新しいデジタルプラットフォーム「OpenSky Platform」を構築、提供します。

2025年2月

国防省の科学者らは最近の実地実験で、ロボット犬を含む高度なロボット機器を活用し、爆弾脅威の検知と無力化に成功した。この試験は、国防が国家安全保障を維持しつつ新技術を急速に進歩させる成長エンジンとなり得ることを実証し、英国政府の「変革計画」の重要要素を支えるものである。

2024年12月

中国は史上初の移動式5G基地局を公開した。戦闘地域の過酷な環境下でも稼働可能な設計で、中国人民解放軍(PLA)と中国移動通信集団が共同開発したこの先端システムは、半径3キロ圏内で最大1万ユーザーに対し、超安全・高速・低遅延のデータ転送を提供するとされる。

2024年7月

対ドローン技術および防衛訓練ソリューションの主要サプライヤーであるZen Technologiesは、国際防衛市場向けに複数の新製品を発表した。子会社であるAI Turing Technologiesとの提携により実現したこの発表により、同社の製品ラインは大幅に進化した。

2023年12月

米軍の機密ロボット宇宙機X-37Bが、7回目のミッションに向けてフロリダから打ち上げられた。 今回初めてSpaceXのファルコンヘビーロケットで打ち上げられ、従来より高い軌道への投入が可能となった。

軍事ロボット産業のセグメンテーション

EMRの報告書「軍事ロボット市場レポートと予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供している:

プラットフォーム別市場区分

• 陸上
• 海上
• 空中
• 海軍
• その他

運用モード別市場区分

• 人為操作型
• 自律型
• 半自律型

推進方式別市場区分

• 電気式
• 機械式
• ハイブリッド式

用途別市場区分

• 情報収集・監視・偵察(ISR)
• 捜索救助
• 戦闘支援
• 輸送
• その他

地域別市場区分

• 北米
  • アメリカ合衆国
  • カナダ

• 欧州
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • その他

• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • ASEAN
  • オーストラリア
  • その他

• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • メキシコ
  • その他

• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • その他

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*** レポート目次(コンテンツ)***

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 グローバル軍事ロボット市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル軍事ロボット市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の軍事用ロボット市場予測(2025-2034)
5.4 プラットフォーム別世界の軍事用ロボット市場
5.4.1 陸上
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 海上
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 航空機搭載型
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.4 海軍用
5.4.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.5 その他
5.5 動作モード別グローバル軍事用ロボット市場
5.5.1 人員操作型
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 自律型
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 半自律型
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6 推進方式別グローバル軍事ロボット市場
5.6.1 電動式
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 機械式
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 ハイブリッド式
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7 用途別グローバル軍事用ロボット市場
5.7.1 情報収集・監視・偵察(ISR)
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 捜索救助
5.7.2.1 過去動向(2018-2024)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034)
5.7.3 戦闘支援
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.4 輸送
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.5 その他
5.8 地域別グローバル軍事用ロボット市場
5.8.1 北米
5.8.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.2 欧州
5.8.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8.3 アジア太平洋地域
5.8.3.1 過去動向(2018-2024)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034)
5.8.4 ラテンアメリカ
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 中東・アフリカ
5.8.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米軍事ロボット市場分析
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年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州軍事ロボット市場分析
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 アジア太平洋地域軍事用ロボット市場分析
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 ラテンアメリカ軍事ロボット市場分析
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・アフリカ軍事ロボット市場分析
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年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
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 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 供給業者の選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤーの戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 ターレス・グループ
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 顧客層と実績
13.5.1.4 認証
13.5.2 コブハム・リミテッド
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 顧客層と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 QinetiQ
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 顧客層および実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 ノースロップ・グラマン
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 顧客層と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 ロッキード・マーティン社
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 顧客層と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 エアロバイロンメント社
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 顧客層および実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 FLIR システムズ社
13.5.7.1 会社概要
13.5.7.2 製品ポートフォリオ
13.5.7.3 対象人口層と実績
13.5.7.4 認証
13.5.8 Clearpath Robotics Inc.
13.5.8.1 会社概要
13.5.8.2 製品ポートフォリオ
13.5.8.3 対象人口層と実績
13.5.8.4 認証
13.5.9 BAE Systems.
13.5.9.1 会社概要
13.5.9.2 製品ポートフォリオ
13.5.9.3 対象人口層と実績
13.5.9.4 認証
13.5.10 エルビット・システムズ社
13.5.10.1 会社概要
13.5.10.2 製品ポートフォリオ
13.5.10.3 対象人口層と実績
13.5.10.4 認証
13.5.11 レイセオン・テクノロジーズ
13.5.11.1 会社概要
13.5.11.2 製品ポートフォリオ
13.5.11.3 顧客層の広がりと実績
13.5.11.4 認証
13.5.12 その他

1 Executive Summary
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 Military Robots Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Military Robots Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Military Robots Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Military Robots Market by Platform
5.4.1 Land
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Marine
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Airborne
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Naval
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Others
5.5 Global Military Robots Market by Mode of Operation
5.5.1 Human Operated
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Autonomous
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Semi-Autonomous
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Military Robots Market by Mode of Propulsion
5.6.1 Electric
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Mechanical
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Hybrid
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Military Robots Market by Application
5.7.1 Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR)
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Search and Rescue
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Combat Support
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Transportation
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Others
5.8 Global Military Robots Market by Region
5.8.1 North America
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Europe
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Asia Pacific
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.4 Latin America
5.8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.5 Middle East and Africa
5.8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Military Robots 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 Military Robots 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 Military Robots 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 Military Robots 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 Military Robots 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 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 Thales Group
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Cobham Limited
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 QinetiQ
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Northrop Grumman
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Lockheed Martin Corporation
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 AeroVironment Inc.
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 FLIR Systems Inc.
13.5.7.1 Company Overview
13.5.7.2 Product Portfolio
13.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.7.4 Certifications
13.5.8 Clearpath Robotics Inc.
13.5.8.1 Company Overview
13.5.8.2 Product Portfolio
13.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.8.4 Certifications
13.5.9 BAE Systems.
13.5.9.1 Company Overview
13.5.9.2 Product Portfolio
13.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.9.4 Certifications
13.5.10 Elbit Systems Ltd.
13.5.10.1 Company Overview
13.5.10.2 Product Portfolio
13.5.10.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.10.4 Certifications
13.5.11 Raytheon Technologies
13.5.11.1 Company Overview
13.5.11.2 Product Portfolio
13.5.11.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.11.4 Certifications
13.5.12 Others
※参考情報

軍事用ロボットとは、戦争や防衛活動において使用される自律型または遠隔操作型のロボットを指します。これらのロボットは、人間の兵士を補完または代替することを目的として設計されており、敵の攻撃から人命を守る手段としても重要視されています。軍事用ロボットは、近年の技術革新により、その性能や機能が大幅に向上しています。
軍事用ロボットの種類には、地上ロボット、空中ロボット、海洋ロボットの3つの主要なカテゴリがあります。地上ロボットには、偵察や爆発物処理のための無人地上車両(UGV)が含まれます。これらは、敵の位置を探知したり、危険な物質を排除したりするために使用されます。空中ロボットは、無人航空機(UAV)としても知られ、情報収集や攻撃任務に利用されます。最近では、精密爆撃や監視活動での役割が迫っています。海洋ロボットには、無人潜水艇(UUV)や無人水上艇(USV)があり、水中および水面での偵察や兵器の運搬に使用されます。

軍事用ロボットの主な用途は、戦場での情報収集、攻撃、偵察、防御、補給など多岐にわたります。情報収集においては、リアルタイムでの映像やデータを提供するために、センサーやカメラが搭載されています。攻撃に関しては、空中ドローンからの精密攻撃が一般的になってきており、敵対勢力に対する直接的な攻撃が可能です。これにより、兵士のリスクを軽減しながら効果的な作戦を展開できます。さらに、無人機による偵察活動では、敵の動向を把握するためのリアルタイムデータが収集され、意思決定に役立てられます。

軍事用ロボットの関連技術には、人工知能(AI)、センサー技術、通信技術、ナビゲーション技術が含まれます。AIは、ロボットに自己判断能力を与え、複雑な環境下での適応を可能にします。センサー技術は、周囲の状況を感知するためのもので、カメラ、LIDAR、赤外線センサーなどが使用されます。これにより、ロボットは障害物を避けたり、目標を識別したりすることが可能になります。通信技術は、ロボット同士や遠隔操作する人間とのデータ交換を円滑に行えるようにする役割を持ちます。ナビゲーション技術は、GPSや慣性測定装置を用いて、ロボットが目的地に到達するための精度を向上させます。

また、軍事用ロボットには倫理的・法的な課題も存在します。例えば、自律型武器の使用に関する議論や、ロボットによる誤射のリスク、 civilian casualties への影響が懸念されています。これに対し、国際的な規制の策定や、運用上のルール作りが求められています。

今後、軍事用ロボットはますます重要な役割を果たすと予想されます。技術の進化に伴い、より高性能なロボットが開発されるでしょう。そのため、これらの技術を適切に管理し、戦争の防止や安全保障の向上に繋げることが重要となります。軍事用ロボットは、戦争や紛争の様相を大きく変える可能性があり、これに対する理解と研究は今後も続けられるべきです。


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※注目の調査資料
※当サイト上のレポートデータは弊社H&Iグローバルリサーチ運営のMarketReport.jpサイトと連動しています。
※当市場調査資料(EMR25DC1276 )"世界の軍事用ロボット市場成長分析-予測動向・展望(2025-2034)" (英文:Global Military Robots Market Growth Analysis - Forecast Trends and Outlook (2025-2034))はExpert Market Research社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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