イオン推進機の世界市場予測(~2032):グリッド式イオンスラスタ、ホール効果スラスタ、電界放出式電気推進(FEEP)、ヘリコン・無電極プラズマスラスタ、その他

■ 英語タイトル:Ion Thruster Market Forecasts to 2032 – Global Analysis By Type (Gridded Ion Thrusters, Hall Effect Thrusters, Field Emission Electric Propulsion (FEEP), Helicon/Electrodeless Plasma Thrusters, and Other Types), Power Output (Low-Power (< 500 W), Medium-Power (500 W – 2 kW), and High-Power (> 2 kW)), Propellant Type, Spacecraft Type, Application, End User, and By Geography

調査会社Stratistics MRC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:SMRC32942)■ 発行会社/調査会社:Stratistics MRC
■ 商品コード:SMRC32942
■ 発行日:2026年1月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:航空宇宙
■ ページ数:約150
■ 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)***

Stratistics MRCの調査によると、世界のイオン推進機市場は2025年に4億ドル規模と推計され、2032年までに8億ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率(CAGR)は10.5%と見込まれています。
イオン推進機市場は、主に宇宙船や衛星向けに、電界を通じてイオンを加速することで推力を発生させる電気推進システムに焦点を当てています。

これにはスラスタ、電力処理ユニット、推進剤、および統合サービスが含まれます。イオン推進機の利点としては、非常に高い燃料効率、精密な推力制御、長い寿命、打ち上げ時の重量削減などが挙げられます。
これらの特徴により、イオン推進機は深宇宙ミッション、衛星の位置維持、衛星の高軌道への昇格、長期探査の促進に理想的です。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

NASAによれば、イオン推進機およびホール効果スラスタは、化学推進の約300秒に対し、約1,500~4,000秒の比推力を達成し、これにより複数年にわたる衛星ミッションや深宇宙探査が可能となります。

市場動向:

推進要因:

深宇宙探査および科学ミッションへの需要増加

深宇宙探査および科学ミッションへの需要増加は、イオン推進器市場の主要な推進要因です。宇宙機関が長期ミッション向けの効率的な推進システムを優先しているためです。イオン推進器は高い比推力、推進剤質量の削減、精密な推力制御を実現し、深宇宙探査機、惑星科学、小惑星探査に最適です。さらに、火星、外惑星、太陽物理学を対象としたミッションでは、運用寿命を延長するため電気推進への依存度が高まっています。加えて、宇宙科学への持続的な政府資金支援は技術の継続的な検証を支え、科学観測衛星プログラム全体での採用を加速させております。

制約要因:

高い開発コストと長い研究サイクル

高い開発コストと長い研究サイクルは、特に新興メーカーにとってイオン推進機市場の主要な制約要因となっております。信頼性の高いイオン推進システムを設計するには、ミッションの信頼性基準を満たすために、先進材料、広範な地上試験、長期にわたる認定プロセスが必要となります。さらに、真空試験インフラと寿命検証には多額の資本投資が求められます。これらの要因により、迅速な商業化が制限され、中小規模のプレイヤーの市場参入が阻まれています。加えて、長い開発期間が収益化の遅延を招き、長期的な性能上の優位性があるにもかかわらず、イオン推進器プログラムは財政的に困難な状況に直面しています。

機会:

宇宙技術への民間セクター投資の増加

商業衛星事業者や民間打ち上げ企業は、コスト効率の高い衛星コンステレーション展開と軌道上での機動を支援するため、電気推進技術への投資を進めています。さらに、ベンチャーキャピタル資金や官民連携により、スタートアップ企業がスラスタの開発・試験を加速させています。加えて、月面物流、宇宙曳航船、軌道上サービスに焦点を当てた民間ミッションが、拡張可能なイオン推進ソリューションの需要を拡大しており、従来型政府主導プログラムを超えた多様な収益源を生み出しています。

脅威:

厳格な宇宙規制と安全基準

厳格な宇宙規制と安全基準は、コンプライアンスの複雑さを増大させることで、イオンスラスタ市場にとって顕著な脅威となります。イオン推進システムは、宇宙デブリ対策、電磁両立性、推進安全に関する厳格な国際ガイドラインを満たす必要があります。さらに、進化する規制枠組みは承認遅延や認証コストの増加を招きます。加えて、輸出管理や技術移転制限は国境を越えた協力や市場アクセスを制限します。こうした規制圧力は、特に複数の宇宙管轄区域で生産拡大を目指す企業にとって、展開スケジュールの遅延や運用リスクの増大につながりかねません。

COVID-19の影響:

COVID-19パンデミックは、サプライチェーンの遅延、労働力制約、宇宙ミッションの延期を通じて、一時的にイオン推進機市場を混乱させました。施設へのアクセス制限により試験スケジュールが遅延し、製造停止は部品の入手可能性に影響を与えました。しかし、政府の宇宙プログラムが調整されたスケジュールで継続したため、長期的な影響は限定的でした。さらに、パンデミック中に衛星通信と宇宙基盤インフラへの関心が再燃したことが回復を支えました。パンデミック後の正常化により開発の勢いが回復し、電気推進技術への戦略的投資が強化されました。

予測期間中、ホール効果スラスタセグメントが最大規模となる見込み

ホール効果スラスタは、実証済みの信頼性と豊富な飛行実績により、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これらのスラスタは効率と推力のバランスに優れ、軌道維持、軌道上昇、深宇宙ミッションに適しています。さらに、商業衛星での広範な採用が規模の経済を支えています。加えて、寿命性能と電力処理能力の継続的な向上により、宇宙機インテグレーターからの選好が高まっており、政府・商業ミッション双方における優位性を強化しています。

予測期間中、ヨウ素セグメントが最高のCAGR(年平均成長率)を示すと予想されます

予測期間中、推進システムのコスト削減と複雑性低減の可能性を背景に、ヨウ素セグメントが最高の成長率を記録すると予測されます。ヨウ素はキセノンよりも高い貯蔵密度を提供するため、小型タンクとよりコンパクトな宇宙機設計を可能にします。さらに、供給の安定性と価格変動の低さが長期的な調達安定性を高めます。加えて、ヨウ素対応スラスタの有効性を実証する継続的なデモンストレーションが産業の信頼を高めており、効率的な電気推進ソリューションを必要とする小型衛星や次世代コンステレーションへの急速な採用を支えています。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、北米地域は政府の宇宙予算の充実と成熟した航空宇宙エコシステムに支えられ、最大の市場シェアを維持すると予想されます。主要な宇宙機関、防衛プログラム、商業衛星事業者の存在が、イオンスラスタに対する安定した需要を牽引しています。さらに、先進的な試験インフラと確立されたサプライチェーンが、技術の迅速な展開を可能にしています。加えて、深宇宙探査や国家安全保障ミッションへの継続的な投資が、複数の推進プラットフォームにわたる長期的な調達を支えています。

最高CAGR地域:

予測期間中、アジア太平洋地域は国家宇宙計画の拡大と民間セクターの参加増加を背景に、最高CAGRを示すと予想されます。同地域の各国は衛星打ち上げ、月探査、惑星間探査への投資を拡大しています。加えて、国内製造能力の向上により輸入依存度が低下しています。加えて、政府機関と新興スタートアップ企業との連携が技術開発を加速させ、科学・商業・戦略的宇宙計画におけるイオン推進機の迅速な導入を支えています。

市場の主要プレイヤー

イオン推進機市場の主要プレイヤーには、Busek Co. Inc.、Aerojet Rocketdyne、Accion Systems Inc.、Enpulsion GmbH、 ThrustMe、Exotrail、Orbion Space Technology、SITAEL S.p.A.、Northrop Grumman Corporation、OKB Fakel、TsNIIMash、Ad Astra Rocket Company, Inc.、Phase Four, Inc.、Moog Inc.、Thales Alenia Space、Airbus SE、三菱電機株式会社などが挙げられます。

主な動向:

2025年12月、L3ハリス・テクノロジーズ傘下のエアロジェット・ロケットダイン社は、NASAの月周回ゲートウェイ計画向け電力・推進要素(P&P)向けに、12kW級先進電気推進システム(AEPS)スラスタ3基の試験および納入を完了しました。これらは現時点で飛行実績のある電気推進スラスタとしては最高出力となります。

2025年9月、ブセック社はNASA/マキサー・スペース・システムズ社に対し、月ゲートウェイ電力推進要素(SEP)の太陽電気推進サブシステム向け高出力ホール効果電気推進スラスタ(BHT-6000)を納入しました。これらのスラスタは深宇宙ミッションにおける軌道上昇および定点維持を支援します。

対象となる種類:

• グリッド式イオンスラスタ

• ホール効果スラスタ

• 電界放出式電気推進(FEEP)

• ヘリコン/無電極プラズマスラスタ

• その他

対象となる出力範囲:

• 低出力(500 W未満)

• 中出力(500 W~2 kW)

• 高出力 (> 2 kW)

対象推進剤の種類:

• キセノン

• クリプトン

• アルゴン

• ヨウ素

• その他の推進剤

対象宇宙機の種類:

• 小型衛星

• 中型・大型衛星

• 惑星間宇宙機および牽引機

対象用途:

• 衛星推進

• 深宇宙・惑星間探査機

• 技術実証ミッション

対象エンドユーザー:

• 政府・宇宙機関

• 民間企業

• 防衛・セキュリティ

対象地域:

• 北米

o アメリカ

o カナダ

o メキシコ

• ヨーロッパ

o ドイツ

o 英国

o イタリア

o フランス

o スペイン

o その他のヨーロッパ諸国

• アジア太平洋

o 日本

o 中国

o インド

 

o オーストラリア

o ニュージーランド

o 韓国

o アジア太平洋その他

• 南米アメリカ

o アルゼンチン

o ブラジル

o チリ

o 南米アメリカその他

• 中東・アフリカ

o サウジアラビア

o アラブ首長国連邦

o カタール

o 南アフリカ

o 中東・アフリカその他

目次

1 エグゼクティブサマリー

2 序文

2.1 要約

2.2 ステークホルダー

2.3 研究範囲

2.4 研究方法論

2.4.1 データマイニング

2.4.2 データ分析

2.4.3 データ検証

2.4.4 研究アプローチ

 

2.5 研究情報源

2.5.1 一次研究情報源

2.5.2 二次研究情報源

2.5.3 前提条件

3 市場動向分析

3.1 はじめに

3.2 推進要因

3.3 抑制要因

 

3.4 機会

3.5 脅威

3.6 アプリケーション分析

3.7 エンドユーザー分析

3.8 新興市場

3.9 Covid-19の影響

4 ポートの5つの力分析

4.1 供給者の交渉力

4.2 購入者の交渉力

 

4.3 代替品の脅威

4.4 新規参入の脅威

4.5 競合企業の競争

5 グローバル・イオンスラスタ市場(種類別)

5.1 はじめに

5.2 グリッド式イオンスラスタ

5.3 ホール効果スラスタ

5.4 電界放出型電気推進(FEEP)

 

5.5 ヘリコン/無電極プラズマスラスタ

5.6 その他種類

6 グローバル・イオンスラスタ市場、出力別

6.1 はじめに

6.2 低出力(<500 W)

6.3 中出力(500 W~2 kW)

 

6.4 高出力(2kW超)

7 推進剤種類別グローバルイオンスラスタ市場

7.1 はじめに

7.2 キセノン

7.3 クリプトン

7.4 アルゴン

7.5 ヨウ素

7.6 その他の推進剤種類

 

8 宇宙機の種類別グローバル・イオン・スラスタ市場

8.1 はじめに

8.2 小型衛星

8.3 中型・大型衛星

8.4 惑星間宇宙機および牽引機

9 用途別グローバル・イオン・スラスタ市場

9.1 はじめに

9.2 衛星推進システム

 

9.3 深宇宙・惑星間探査機

9.4 技術実証ミッション

10 グローバルイオンスラスタ市場:エンドユーザー別

10.1 はじめに

10.2 政府・宇宙機関

10.3 商用

10.4 防衛・セキュリティ

11 グローバルイオンスラスタ市場:地域別

11.1 はじめに

11.2 北米

11.2.1 アメリカ

11.2.2 カナダ

11.2.3 メキシコ

11.3 ヨーロッパ

11.3.1 ドイツ

11.3.2 英国

11.3.3 イタリア

11.3.4 フランス

 

11.3.5 スペイン

11.3.6 その他のヨーロッパ諸国

11.4 アジア太平洋地域

11.4.1 日本

11.4.2 中国

11.4.3 インド

11.4.4 オーストラリア

11.4.5 ニュージーランド

11.4.6 韓国

 

11.4.7 アジア太平洋地域その他

11.5 南米

11.5.1 アルゼンチン

11.5.2 ブラジル

11.5.3 チリ

11.5.4 南米その他

11.6 中東・アフリカ

11.6.1 サウジアラビア

11.6.2 アラブ首長国連邦

 

11.6.3 カタール

11.6.4 南アフリカ

11.6.5 中東・アフリカその他

12 主要な動向

12.1 契約、提携、協力および合弁事業

12.2 買収・合併

 

12.3 新製品の発売

12.4 事業拡大

12.5 その他の主要戦略

13 企業プロファイル

13.1 Busek Co. Inc.

13.2 Aerojet Rocketdyne

13.3 Accion Systems Inc.

13.4 Enpulsion GmbH

 

13.5 スラストミー社

13.6 エグゾトレイル社

13.7 オービオン・スペース・技術社

13.8 シタエル社

13.9 ノースロップ・グラマン社

13.10 OKBファケル社

13.11 ツニイマシュ社

 

13.12 アド・アストラ・ロケット・カンパニー社

13.13 フェイズ・フォー社

13.14 ムーグ社

13.15 タレス・アレニア・スペース社

13.16 エアバスSE社

13.17 三菱電機株式会社

表一覧

1 地域別グローバル・イオン・スラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

2 種類別グローバル・イオン・スラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

3 グリッド型イオン・スラスタ別グローバル・イオン・スラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

 

4 ホール効果スラスタ別グローバルイオンスラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

5 電界放出型電気推進(FEEP)別グローバルイオンスラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

 

6 ヘリコン/無電極プラズマスラスタ別グローバルイオンスラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

7 その他種類別グローバルイオンスラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

 

8 グローバルイオンスラスタ市場見通し:出力別(2024–2032年)(百万ドル)

9 グローバルイオンスラスタ市場見通し:低出力(< 500 W)別(2024–2032年)(百万ドル)

 

10 中出力(500 W ~ 2 kW)別グローバルイオンスラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

11 高出力(> 2 kW)別グローバルイオンスラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

 

12 推進剤の種類別グローバルイオンスラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

13 キセノン別グローバルイオンスラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

14 クリプトン別グローバルイオンスラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

 

15 グローバルイオンスラスタ市場見通し、アルゴン別(2024–2032年)(百万ドル)

16 グローバルイオンスラスタ市場見通し、ヨウ素別(2024–2032年)(百万ドル)

 

17 その他の推進剤種類別グローバルイオン推進機市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

18 宇宙機種類別グローバルイオン推進機市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

 

19 小型衛星別グローバルイオンスラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

20 中型・大型衛星別グローバルイオンスラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

 

21 惑星間宇宙船・牽引機別グローバルイオンスラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

22 用途別グローバルイオンスラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

 

23 衛星推進システム別グローバル・イオン・スラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

24 深宇宙・惑星間探査機別グローバル・イオン・スラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

 

25 技術実証ミッション別グローバル・イオン・スラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

26 エンドユーザー別グローバル・イオン・スラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

 

27 政府・宇宙機関別グローバルイオンスラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

28 商業分野別グローバルイオンスラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

29 防衛・セキュリティ分野別グローバルイオンスラスタ市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)



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