目次
第1章. グローバル宇宙推進市場レポートの範囲と方法論
1.1. 研究目的
1.2. 研究方法論
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスク調査
1.2.3. トップダウンとボトムアップアプローチ
1.3. 研究属性
1.4. 研究の範囲
1.4.1. 市場定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 研究の仮定
1.5.1. 包含と除外
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間
第2章 執行要約
2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的洞察
2.3. ESG分析
2.4. 主要な発見
第3章 グローバル宇宙推進市場動向分析
3.1. グローバル宇宙推進市場を形作る市場要因(2024-2035)
3.2. 推進要因
3.2.1. メガコンステレーション展開の急増
3.2.2. 惑星間ミッションと防衛ミッションの拡大
3.3. 制約
3.3.1. 微小重力試験の高コストと複雑さ
3.3.2. 希少な推進剤への依存
3.4. 機会
3.4.1. 再利用可能ロケット推進システム
3.4.2. 深宇宙探査用の電気推進と核推進
第4章 グローバル宇宙推進産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 購入者の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合企業の競争
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024-2035)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治
4.3.2. 経済
4.3.3. 社会
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024-2025)
4.7. グローバル価格分析とトレンド(2025年)
4.8. 分析家の推奨事項と結論
第5章. グローバル宇宙推進市場規模と予測(プラットフォーム別、2025-2035年)
5.1. 市場概要
5.2. グローバル宇宙推進市場パフォーマンス – 潜在分析(2025年)
5.3. 衛星
5.3.1. 主要国別推定値と予測(2024-2035年)
5.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035
5.4. 打ち上げロケット
5.4.1. 主要国 – 推計と予測(2024-2035年)
5.4.2. 市場規模分析(地域別)、2025-2035
5.5. ローバー/ランダー
5.5.1. 主要国別推定値と予測(2024年~2035年)
5.5.2. 市場規模分析(地域別)、2025-2035
5.6. カプセル/貨物
5.6.1. 主要国別推定値と予測(2024年~2035年)
5.6.2. 市場規模分析(地域別)、2025-2035
5.7. 惑星間宇宙船および探査機
5.7.1. 主要国別推定値と予測(2024-2035年)
5.7.2. 市場規模分析(地域別)、2025-2035
第6章. グローバル宇宙推進市場規模と予測(推進方式別・コンポーネント別)、2025-2035
6.1. 市場概要
6.2. グローバル宇宙推進市場パフォーマンス – 潜在分析(2025年)
6.3. 推進方式
6.3.1. 化学推進
6.3.2. 電気推進
6.3.3. 太陽推進
6.3.4. 核推進
6.3.5. その他
6.4. 構成部品
6.4.1. スラスター
6.4.2. 電気推進スラスター
6.4.3. ノズル
6.4.4. ロケットエンジン
6.4.5. その他
第7章. グローバル宇宙推進市場規模と地域別予測(2025-2035年)
7.1. 市場概要、地域別動向
7.2. 主要なリーダー企業と新興国
7.3. 北米宇宙推進市場
7.3.1. アメリカ
7.3.1.1. プラットフォーム別内訳 – 市場規模と予測(2025-2035年)
7.3.1.2. 推進システム別内訳 – 市場規模と予測(2025年~2035年)
7.3.2. カナダ
7.3.2.1. プラットフォーム別内訳 – 市場規模と予測(2025年~2035年)
7.3.2.2. 推進方式別内訳 – 市場規模と予測、2025-2035
7.4. 欧州宇宙推進市場
7.4.1. イギリス
7.4.1.1. プラットフォーム別内訳 – 市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.1.2. 推進方式別内訳 – 市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.2. ドイツ
7.4.2.1. プラットフォーム別内訳 – 規模と予測、2025-2035
7.4.2.2. 推進方式別内訳 – 市場規模と予測、2025-2035
7.4.3. フランス
7.4.3.1. プラットフォーム別内訳 – 市場規模と予測、2025-2035
7.4.3.2. 推進方式別内訳 – 市場規模と予測、2025-2035
7.4.4. スペイン
7.4.4.1. プラットフォーム別内訳 – 市場規模と予測、2025-2035
7.4.4.2. 推進方式別内訳 – 市場規模と予測、2025-2035
7.4.5. イタリア
7.4.5.1. プラットフォーム別内訳 – 市場規模と予測、2025-2035
7.4.5.2. 推進方式別内訳 – 市場規模と予測、2025-2035
7.4.6. その他のヨーロッパ
7.4.6.1. プラットフォーム別内訳 – 市場規模と予測、2025-2035
7.4.6.2. 推進方式別内訳 – 市場規模と予測、2025-2035
7.5. アジア太平洋地域宇宙推進市場
7.5.1. 中国
7.5.2. インド
7.5.3. 日本
7.5.4. オーストラリア
7.5.5. 韓国
7.5.6. アジア太平洋地域その他
7.6. ラテンアメリカ宇宙推進市場
7.6.1. ブラジル
7.6.2. メキシコ
7.7. 中東・アフリカ 宇宙推進市場
7.7.1. アラブ首長国連邦
7.7.2. サウジアラビア
7.7.3. 南アフリカ
7.7.4. 中東・アフリカその他の地域
第8章 競合分析
8.1. 主要な市場戦略
8.2. ノースロップ・グラマン・コーポレーション
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要な経営陣
8.2.3. 会社の概要
8.2.4. 財務実績(データ入手状況により異なります)
8.2.5. 製品/サービスポートフォリオ
8.2.6. 最近の動向
8.2.7. 市場戦略
8.2.8. SWOT分析
8.3. サフラン・S.A.
8.4. L3Harris Technologies Inc.
8.5. アエロジェット・ロケットダイン・ホールディングス・インク
8.6. エアバス・S.A.S.
8.7. ブルーオリジン
8.8. ロッキード・マーティン社
8.9. NASA
8.10. ボーイング・ディフェンス、スペース&セキュリティ
8.11. ムーグ社
8.12. IHI 航空宇宙株式会社
8.13. OHB SE
8.14. 三菱重工業株式会社
8.15. ロケットラボ
8.16. タルス・アレーニア・スペース
8.12. IHI航空宇宙株式会社
表の一覧
表1. グローバル宇宙推進市場レポートの範囲
表2. グローバル宇宙推進市場の見積もりおよび予測(地域別)2024–2035
表3. グローバル宇宙推進市場規模推計および予測(プラットフォーム別)2024–2035
表4. グローバル宇宙推進市場規模推計と予測(推進方式別)2024–2035
表5. グローバル宇宙推進市場 2024–2035年のコンポーネント別推定値と予測
表6. グローバル宇宙推進市場規模推計と予測(エンドユーザー別)2024–2035
表7. 米国宇宙推進市場規模推計と予測、2024–2035
表8. カナダ宇宙推進市場の見積もりおよび予測、2024–2035
表9. イギリス宇宙推進市場規模推計と予測(2024–2035年)
表10. ドイツの宇宙推進市場推定値と予測、2024–2035
表11. フランス 宇宙推進市場規模推計と予測(2024–2035年)
表12. スペインの宇宙推進市場推定値と予測、2024–2035
表13. イタリア 宇宙推進市場規模推計と予測(2024–2035年)
表14. 欧州その他の地域 宇宙推進市場規模予測(2024年~2035年)
表15. 中国の宇宙推進市場推定値と予測、2024–2035
表16. インドの宇宙推進市場推定値と予測、2024–2035
表17. 日本の宇宙推進市場推定値と予測、2024–2035
表18. オーストラリアの宇宙推進市場推定値と予測、2024–2035
表19. 韓国の宇宙推進市場規模予測(2024年~2035年)
表20. アジア太平洋地域(その他)の宇宙推進市場規模予測(2024年~2035年)
図表一覧
図1. グローバル宇宙推進市場、調査方法論
図2. グローバル宇宙推進市場、市場推計手法
図3. グローバル宇宙推進市場規模推計および予測方法
図4. グローバル宇宙推進市場、2025年の主要動向
図5. グローバル宇宙推進市場、成長見通し 2024–2035
図6. グローバル宇宙推進市場、ポーターの5つの力モデル
図7. グローバル宇宙推進市場、PESTEL分析
図8. グローバル宇宙推進市場 バリューチェーン分析
図9. 宇宙推進市場(プラットフォーム別)、2025年と2035年
図10. 宇宙推進市場(推進方式別)、2025年と2035年
図11. 宇宙推進市場(コンポーネント別)、2025年と2035年
図12. 宇宙推進市場(エンドユーザー別)、2025年と2035年
図13. 北米宇宙推進市場、2025年と2035年
図14. 欧州宇宙推進市場、2025年と2035年
図15. アジア太平洋地域 宇宙推進市場、2025年と2035年
図16. ラテンアメリカ 宇宙推進市場、2025年と2035年
図17. 中東・アフリカ 宇宙推進市場、2025年と2035年
図18. グローバル宇宙推進市場、企業別市場シェア分析(2025年)
Chapter 1. Global Space Propulsion Market Report Scope & Methodology
1.1. Research Objective
1.2. Research Methodology
1.2.1. Forecast Model
1.2.2. Desk Research
1.2.3. Top-Down and Bottom-Up Approach
1.3. Research Attributes
1.4. Scope of the Study
1.4.1. Market Definition
1.4.2. Market Segmentation
1.5. Research Assumption
1.5.1. Inclusion & Exclusion
1.5.2. Limitations
1.5.3. Years Considered for the Study
Chapter 2. Executive Summary
2.1. CEO/CXO Standpoint
2.2. Strategic Insights
2.3. ESG Analysis
2.4. Key Findings
Chapter 3. Global Space Propulsion Market Forces Analysis
3.1. Market Forces Shaping the Global Space Propulsion Market (2024-2035)
3.2. Drivers
3.2.1. Surging Demand for Mega-Constellation Deployment
3.2.2. Expansion of Interplanetary and Defense Missions
3.3. Restraints
3.3.1. High Costs and Complexity of Microgravity Testing
3.3.2. Dependence on Scarce Propellants
3.4. Opportunities
3.4.1. Reusable Launch-Vehicle Propulsion Systems
3.4.2. Electric and Nuclear Propulsion for Deep-Space
Chapter 4. Global Space Propulsion Industry Analysis
4.1. Porter’s Five Forces Model
4.1.1. Bargaining Power of Buyers
4.1.2. Bargaining Power of Suppliers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.2. Porter’s Five Forces Forecast Model (2024-2035)
4.3. PESTEL Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economic
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top Investment Opportunities
4.5. Top Winning Strategies (2025)
4.6. Market Share Analysis (2024-2025)
4.7. Global Pricing Analysis and Trends 2025
4.8. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Space Propulsion Market Size & Forecasts by Platform, 2025-2035
5.1. Market Overview
5.2. Global Space Propulsion Market Performance – Potential Analysis (2025)
5.3. Satellite
5.3.1. Top Countries – Estimates & Forecasts, 2024-2035
5.3.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
5.4. Launch Vehicles
5.4.1. Top Countries – Estimates & Forecasts, 2024-2035
5.4.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
5.5. Rovers/Landers
5.5.1. Top Countries – Estimates & Forecasts, 2024-2035
5.5.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
5.6. Capsules/Cargo
5.6.1. Top Countries – Estimates & Forecasts, 2024-2035
5.6.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
5.7. Interplanetary Spacecraft & Probes
5.7.1. Top Countries – Estimates & Forecasts, 2024-2035
5.7.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
Chapter 6. Global Space Propulsion Market Size & Forecasts by Propulsion Type & Component, 2025-2035
6.1. Market Overview
6.2. Global Space Propulsion Market Performance – Potential Analysis (2025)
6.3. Propulsion Type
6.3.1. Chemical Propulsion
6.3.2. Electric Propulsion
6.3.3. Solar Propulsion
6.3.4. Nuclear Propulsion
6.3.5. Others
6.4. Component
6.4.1. Thrusters
6.4.2. Electric Propulsion Thrusters
6.4.3. Nozzles
6.4.4. Rocket Motors
6.4.5. Others
Chapter 7. Global Space Propulsion Market Size & Forecasts by Region, 2025-2035
7.1. Market Snapshot, Regional Landscape
7.2. Top Leading & Emerging Countries
7.3. North America Space Propulsion Market
7.3.1. U.S.
7.3.1.1. Platform Breakdown – Size & Forecasts, 2025-2035
7.3.1.2. Propulsion Type Breakdown – Size & Forecasts, 2025-2035
7.3.2. Canada
7.3.2.1. Platform Breakdown – Size & Forecasts, 2025-2035
7.3.2.2. Propulsion Type Breakdown – Size & Forecasts, 2025-2035
7.4. Europe Space Propulsion Market
7.4.1. UK
7.4.1.1. Platform Breakdown – Size & Forecasts, 2025-2035
7.4.1.2. Propulsion Type Breakdown – Size & Forecasts, 2025-2035
7.4.2. Germany
7.4.2.1. Platform Breakdown – Size & Forecasts, 2025-2035
7.4.2.2. Propulsion Type Breakdown – Size & Forecasts, 2025-2035
7.4.3. France
7.4.3.1. Platform Breakdown – Size & Forecasts, 2025-2035
7.4.3.2. Propulsion Type Breakdown – Size & Forecasts, 2025-2035
7.4.4. Spain
7.4.4.1. Platform Breakdown – Size & Forecasts, 2025-2035
7.4.4.2. Propulsion Type Breakdown – Size & Forecasts, 2025-2035
7.4.5. Italy
7.4.5.1. Platform Breakdown – Size & Forecasts, 2025-2035
7.4.5.2. Propulsion Type Breakdown – Size & Forecasts, 2025-2035
7.4.6. Rest of Europe
7.4.6.1. Platform Breakdown – Size & Forecasts, 2025-2035
7.4.6.2. Propulsion Type Breakdown – Size & Forecasts, 2025-2035
7.5. Asia Pacific Space Propulsion Market
7.5.1. China
7.5.2. India
7.5.3. Japan
7.5.4. Australia
7.5.5. South Korea
7.5.6. Rest of Asia Pacific
7.6. Latin America Space Propulsion Market
7.6.1. Brazil
7.6.2. Mexico
7.7. Middle East & Africa Space Propulsion Market
7.7.1. UAE
7.7.2. Saudi Arabia
7.7.3. South Africa
7.7.4. Rest of Middle East & Africa
Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1. Top Market Strategies
8.2. Northrop Grumman Corporation
8.2.1. Company Overview
8.2.2. Key Executives
8.2.3. Company Snapshot
8.2.4. Financial Performance (Subject to Data Availability)
8.2.5. Product/Services Portfolio
8.2.6. Recent Development
8.2.7. Market Strategies
8.2.8. SWOT Analysis
8.3. Safran S.A.
8.4. L3Harris Technologies Inc.
8.5. Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.
8.6. Airbus S.A.S.
8.7. Blue Origin
8.8. Lockheed Martin Corporation
8.9. NASA
8.10. Boeing Defense, Space & Security
8.11. Moog Inc.
8.12. IHI Aerospace Co., Ltd.
8.13. OHB SE
8.14. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
8.15. Rocket Lab
8.16. Thales Alenia Space
| ※参考情報 宇宙推進システムは、宇宙空間において物体を移動させるための技術や装置を指します。これには、宇宙探査機、人工衛星、宇宙船などの運動を制御するための様々なタイプの推進装置が含まれます。宇宙空間は真空状態であるため、地球上の航空機とは異なる原理で動く必要があります。そのため、推進方式は多岐にわたります。 まず、宇宙推進システムの基本的な種類について説明します。ロケットエンジンは、最も一般的な宇宙推進方式です。化学燃料を燃焼させ、その反動で推進力を得る方式です。化学ロケットは大きく分けて液体燃料ロケットと固体燃料ロケットに分類されます。液体燃料ロケットは、燃料と酸化剤をタンクから供給して燃焼室で混合し、ガスを生成して噴出します。固体燃料ロケットは、あらかじめ混ぜ合わせた燃料を一体化して燃焼させる方式です。 次に、電気推進システムについてです。これには、イオンエンジンやホールスラスタなどがあります。イオンエンジンは、ガスをイオン化して電場や磁場を利用して加速し、推進力を得る方式です。電気推進はエネルギー効率が高く、長時間の運用が可能ですが、推力は小さいため、主に軌道の微調整や深宇宙探査などに適しています。 さらに、光推進システムも新しい技術として注目されています。これはレーザーや太陽光を利用して帆を動かす方式で、質量をほとんど必要としないため、理論的には長期間にわたって加速が続きます。特に、太陽光帆は、太陽からの放射圧を利用して宇宙を航行する方法で、効率的かつ持続的な推進力を生み出します。 宇宙推進システムには用途が多岐にわたります。たとえば、宇宙探査においては、目的地に向かうための加速や、ブレーキをかけるための減速が必要です。人工衛星の軌道制御や姿勢制御にも推進システムは欠かせない要素です。また、有人宇宙飛行においては、宇宙船が地球に帰還する際の再突入や飛行中の軌道修正も重要な役割を果たします。 関連技術としては、推進システムの設計や製造に関わる材料科学や熱管理技術があります。ロケットエンジンは、燃焼時に極めて高温になるため、耐熱性のある材料が必要です。また、電気推進システムでは効率的な電源の供給や、適切な冷却技術が求められます。これらの技術は、宇宙推進の信頼性や効率性を高めるために不可欠です。 また、宇宙推進システムの進化には、環境への配慮も関係しています。従来の化学燃料ロケットは、大気中に有害物質を放出することがあるため、クリーンな推進方式が求められています。固体燃料ロケットの煙が問題視される中、環境に優しい燃料や再生可能エネルギーを活用した新しい推進システムの開発が進められています。 今後の宇宙探査において、宇宙推進システムはますます重要な役割を担うことが期待されます。探査範囲が太陽系外に広がり、新たな惑星や衛星を目指すミッションが増える中で、効率的で持続可能な推進手段の開発が不可欠です。宇宙推進技術の進化は、さらなる科学探査や人類の宇宙進出に貢献するでしょう。 |
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