世界のロケット・ミサイル市場・予測 2025-2034

■ 英語タイトル:Global Rocket and Missiles Market Report and Forecast 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:EMR25DC1036)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1036
■ 発行日:2025年7月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:航空宇宙・防衛
■ ページ数:161
■ 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)***

世界のロケット・ミサイル市場は、2025年から2034年の期間に年平均成長率(CAGR)4.60%で成長すると予測されている。この市場は、防衛能力強化に向けた新型・先進ロケット・ミサイルシステムの取得に向けた各国の支出によって牽引されると見込まれる。

軍事能力増強に向けた各国の支出が世界市場を牽引する見込み

各国における軍事支出の増加は、ライバル国との対立や緊張関係によっても促進されている。さらに、ロケット・ミサイルシステムの継続的な進歩は、動的で絶えず変化する脅威シナリオに備えるため、軍事能力の絶え間ない近代化を必要としている。米国、中国、インド、ロシア、英国、サウジアラビア、ドイツ、フランス、日本、韓国は、軍事支出が著しい主要国である。

ミサイルとは、高速・高精度で爆発性弾頭を運搬することを目的としたロケット推進式兵器である。小型の戦術兵器(射程数百フィート)から数千マイルの射程を持つ戦略兵器まで、その規模は多岐にわたる。ほぼ全てのミサイルは何らかの誘導・制御システムを備えており、一般に誘導ミサイルと呼ばれる。

ロケットとは、誘導機能を持たない軍事用ミサイル、および上層大気圏の観測や衛星軌道投入に用いられるあらゆる打ち上げ装置を指す用語である。魚雷はプロペラ推進式の水中ミサイルであり、巡航ミサイルは空気呼吸式ジェットエンジンにより低高度水平飛行経路を飛行する誘導ミサイルである。

戦術ミサイルと弾道ミサイルは世界のロケット・ミサイル市場において重要な部分を占める

ミサイルは液体燃料ロケットエンジンと固体燃料ロケットエンジンの両方で推進されるが、軍事用途では固体燃料が好まれる。戦術誘導ミサイル(直近の戦闘地域での配備を目的としたミサイル)は、通常、このようなエンジンによって音速の2倍の速度で目標に向かって推進される。一方、戦略ミサイル(紛争地域をはるかに超えた目標を攻撃することを目的としたもの)は、巡航ミサイルか弾道ミサイルのいずれかである。

弾道ミサイルは初期(ブースター)飛行段階のみロケット推進され、その後は目標まで弧を描く軌道に沿って飛行する。弾道弾頭は重力に引かれて地球へ落下する過程で、音速の数倍に達する速度を得る。一方、巡航ミサイルはジェット推進式で、飛行中ずっと亜音速を維持する。

飛行中、ほぼ全てのミサイルは安定尾翼によって姿勢を保つ。 さらに誘導ミサイルは飛行経路を調整する制御システムを搭載する。最も単純な制御システムは空力式で、可動ベーンやフラップを用いて安定尾翼を通る気流を調整する。弾道ミサイルは地球大気圏外を飛行する必要があるため、より複雑なシステムである推力偏向を採用する。これは排気ノズル内にベーンを設置するか、エンジン全体を旋回させることでロケットエンジンのガス流を偏向させる方式である。

ミサイルにおいて誘導システムは最も重要な構成要素である。戦術ミサイルは電子センサーを用いて、目標から放出または反射されるエネルギーを感知することで目標を捕捉する。

戦術誘導ミサイルは5種類に分類される——空対空、空対地、地対空、対艦、対戦車または攻撃用——通常は発射プラットフォームと目標の位置に基づいて分類される。

弾道ミサイルは一般的に、短距離弾道ミサイル(SRBM)、中距離弾道ミサイル(MRBM)、中距離弾道ミサイル(IRBM)、大陸間弾道ミサイル(ICBM)に分類される。

世界のロケット・ミサイル市場セグメンテーション

『世界のロケット・ミサイル市場レポートおよび予測 2025-2034』は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供します:

タイプ別市場区分

• ミサイル
  • 巡航ミサイル 地対空ミサイル 対艦ミサイル 対戦車ミサイル 対潜ミサイル
  • 弾道ミサイル

• ロケット

  • 砲兵ロケット
  • 航空機発射ロケット

プラットフォーム別市場区分

• 航空機搭載型
• 海軍搭載型
• 地上搭載型

発射モード別市場区分

• 地対地
• 地対空
• 空対空
• 空対地
• 海底対地

推進方式別市場区分

• 固体燃料
• 液体燃料
• ハイブリッド
• スクラムジェット
• ターボジェット
• ラムジェット

地域別市場分析

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東およびアフリカ

世界のロケットおよびミサイル市場における主要企業

本レポートでは、以下の主要企業について、その生産能力、生産能力の拡大、工場の操業停止、合併や買収などの最新動向を詳細に分析しています。

• デネル SOC 社(デネル・ダイナミクス)
• ジェネラル・ダイナミクス社
• コングスベルグ・グルッペン社
• ロッキード・マーティン社
• MBDA ミサイルシステムズ社
• ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ社
• レイセオン・テクノロジーズ社
• その他

EMR レポートは、SWOT 分析およびポーターの 5 つの力モデル分析を提供することで、業界に関する深い洞察を提供しています。

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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
1.2 市場成長 2025(F)-2034(F)
1.3 主な需要推進要因
1.4 主要企業と競争構造
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 業界の見通し
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 グローバルロケット・ミサイル市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルロケット・ミサイル市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界のロケット・ミサイル市場予測(2025-2034)
5.4 世界のロケット・ミサイル市場(タイプ別)
5.4.1 ミサイル
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3 タイプ別内訳
5.4.1.3.1 巡航ミサイル
5.4.1.3.2 タイプ別内訳
5.4.1.3.2.1 地対空ミサイル
5.4.1.3.2.2 対艦ミサイル
5.4.1.3.2.3 対戦車ミサイル
5.4.1.3.2.4 対潜水艦ミサイル
5.4.1.3.3 弾道ミサイル
5.4.2 ロケット
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2.3 種類別内訳
5.4.2.3.1 砲兵ロケット
5.4.2.3.2 空対地ロケット
5.5 プラットフォーム別グローバルロケット・ミサイル市場
5.5.1 航空機搭載型
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 艦艇搭載型
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 地上
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6 発射モード別グローバルロケット・ミサイル市場
5.6.1 地対地
5.6.1.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 地対空
5.6.2.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.3 空対空
5.6.3.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.4 空対地
5.6.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.5 海底対地
5.6.5.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034)
5.7 推進方式別グローバルロケット・ミサイル市場
5.7.1 固体推進剤
5.7.1.1 過去動向(2018-2024)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 液体推進剤
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 スクラムジェット
5.7.4.1 過去動向(2018-2024)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034)
5.7.5 ターボジェット
5.7.5.1 過去動向(2018-2024)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.6 ラムジェット
5.7.6.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.6.2 予測動向(2025-2034年)
5.8 地域別グローバルロケット・ミサイル市場
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年)
5.8.3 アジア太平洋地域
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 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)
5.8.5 中東・アフリカ
5.8.5.1 過去動向(2018-2024)
5.8.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米ロケット・ミサイル市場分析
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 欧州ロケット・ミサイル市場分析
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 アジア太平洋ロケット・ミサイル市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024)
8.1.2 予測動向(2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(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 ロケット・ミサイル市場分析
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 ロケット・ミサイル市場分析
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 デネルSOC株式会社(デネル・ダイナミクス)
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 顧客層と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 Kongsberg Gruppen ASA
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 人口統計学的リーチと実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 ロッキード・マーティン社
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 人口統計学的リーチと実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 MBDA ミサイルシステムズ社
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 人口統計学的リーチと実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ社
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 市場リーチと実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 レイセオン・テクノロジーズ社
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 市場リーチと実績
12.5.7.4 認証
12.5.8 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 Rocket and Missiles Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Rocket and Missiles Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Rocket and Missiles Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Rocket and Missiles Market by Type
5.4.1 Missile
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3 Breakup by Type
5.4.1.3.1 Cruise Missile
5.4.1.3.2 Breakup by Type
5.4.1.3.2.1 Surface-to-Air Missile
5.4.1.3.2.2 Anti-Ship Missile
5.4.1.3.2.3 Anti-Tank Missile
5.4.1.3.2.4 Anti-Submarine Missile
5.4.1.3.3 Ballistic Missile
5.4.2 Rocket
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2.3 Breakup by Type
5.4.2.3.1 Artillery Rocket
5.4.2.3.2 Air-Launched Rocket
5.5 Global Rocket and Missiles Market by Platform
5.5.1 Airborne
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Naval
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Ground
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Rocket and Missiles Market by Launch Mode
5.6.1 Surface-to-Surface
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Surface-to-Air
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Air-to-Air
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Air-to-Surface
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Subsea-to-Surface
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Rocket and Missiles Market by Propulsion
5.7.1 Solid
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Liquid
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 Scramjet
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Turbojet
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.6 Ramjet
5.7.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8 Global Rocket and Missiles 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 Rocket and Missiles 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 Rocket and Missiles 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 Rocket and Missiles 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 Rocket and Missiles 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 Rocket and Missiles 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 Denel SOC Ltd (Denel Dynamics)
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 Corporation
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 Kongsberg Gruppen ASA
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 Lockheed Martin 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 MBDA Missiles Systems Inc.
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 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
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 Raytheon Technologies Corporation
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 Others
※参考情報

ロケットとミサイルは、両方とも推進技術を利用して空中を飛行する装置ですが、その目的や構造においていくつかの重要な違いがあります。ロケットは基本的に、燃料を燃焼させて推力を生み出し、宇宙や大気圏外に物を運ぶための装置です。一方、ミサイルは通常、軍事的な目的で設計されており、ターゲットを攻撃するための機能を持っています。ここでは、ロケットとミサイルの定義、概念、種類、用途、そして関連技術について詳しく説明します。
ロケットは、化学反応を利用して高温のガスを後方に噴出し、反作用により前方に進む装置です。ロケットは、人工衛星や宇宙船、探査機などを打ち上げるために広く使用されています。特に、ロケットの基本的な構造には、燃料タンク、エンジン、ノズル、payload(搭載物)があります。これらの要素が一体となって、効率的に推進力を生み出します。ロケットの発展は、宇宙探査や科学研究に大きな影響を与えてきました。

一方、ミサイルは主に攻撃を目的とした兵器であり、発射後は目標に向かって自動で誘導されます。ミサイルは識別機能、追尾機能、そして爆発物を搭載しており、空対空、地対空、地対地などさまざまなタイプがあります。ミサイルは通常、ロケットを推進力として使用しており、そのためロケットとの関係が深いのです。誘導の方法には、 GPS誘導、慣性誘導、赤外線誘導などがあり、精密な攻撃を可能にしています。

ロケットとミサイルにはそれぞれの種類があります。ロケットの種類には、固体ロケットと液体ロケットがあります。固体ロケットは、燃料と酸化剤が混合された状態で固体の形状を持ち、簡単な構造で安定性があります。液体ロケットは燃料と酸化剤を別々のタンクに蓄え、必要に応じて噴射します。液体ロケットは、推進力を調整しやすく、高い効率を持っていますが、構造が複雑で取扱いが難しいという欠点もあります。

ミサイルのタイプには、弾道ミサイルや巡航ミサイルがあります。弾道ミサイルは、発射後に大気圏を越え、放物線を描くように落下し、最終的に地上の目標に到達します。対照的に、巡航ミサイルは、主に大気中を飛行しつつ、高速で目標に向かって進むことができます。巡航ミサイルは、より精密にターゲットを攻撃する能力を持っているため、近年では非常に重要視されています。

用途についてですが、ロケットは主に宇宙探査や衛星の打ち上げ、科学研究の支援などに使用されています。人類が宇宙に進出する上で、ロケット技術は必須の要素となっています。特に、国際宇宙ステーション(ISS)への物資輸送や、火星探査機の打ち上げなど、さまざまなミッションに欠かせない存在です。

ミサイルは、国防や軍事攻撃の手段として使用されます。ミサイル技術は、国際的な安全保障や軍事バランスに大きな影響を与えることがあるため、各国は独自のミサイル開発を行なっています。また、地政学的な観点からも、ミサイル技術の進歩は注目されています。特に長距離ミサイルや核ミサイルは、国家戦略の中心的な枠組みとして取り扱われます。

関連技術には、ロケットエンジン、推進システム、誘導技術、センサー技術などがあります。これらの技術は、ロケットやミサイルの性能を最大限に引き出すために不可欠であり、日々進化しています。例えば、コンピュータ技術やデータ解析の進歩により、より精度の高い誘導システムが開発され、ミサイルの精密攻撃能力が向上しています。

ロケットとミサイルは、科学技術の進歩によってさまざまな形で利用されています。これからも技術の進展とともに、その用途や機能は進化し続けるでしょう。国際的な安全保障や宇宙探査に対する影響を考えると、これらの技術の理解はますます重要になっていくと考えられます。


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※当市場調査資料(EMR25DC1036 )"世界のロケット・ミサイル市場・予測 2025-2034" (英文:Global Rocket and Missiles Market Report and Forecast 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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