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
1.1 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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