![]() | • レポートコード:MRCLC5DC03761 • 出版社/出版日:Lucintel / 2025年3月 • レポート形態:英文、PDF、約150ページ • 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日) • 産業分類:航空宇宙・防衛 |
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レポート概要
| 主なデータポイント:成長予測 = 今後 7 年間で年間 20.3%。詳細については、以下をご覧ください。この市場レポートは、2031 年までの世界の軍用無人航空機システムの市場における動向、機会、予測について取り上げています。Q.1 軍用無人航空機システム市場において、タイプ別(固定翼、回転翼UAV、垂直離着陸(VTOL)UAV)、用途別(商業、軍事、民間、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)で最も有望な高成長機会にはどのようなものがあるか |
軍事用無人航空機システムの動向と予測
世界の軍事用無人航空機システム市場は、商業、軍事、民間市場における機会を背景に、将来性が見込まれる。 世界の軍事用無人航空機システム市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)20.3%で成長すると予測されている。この市場の主な推進要因は、政府支出の増加、軍事訓練の強化の重要性増大、軍隊の安全懸念の高まり、そして世界的なドローン技術の発展である。
• Lucintelの予測によれば、機種別カテゴリーでは固定翼機が予測期間中最大のセグメントを維持する見込みである。その理由は、広域の航空測量を迅速に実施するための固定ドローンの利用拡大に加え、広範囲の迅速なカバー能力、安定性、長時間飛行、容易な構築・保守、優れた画質を提供する点にある。
• 地域別では、測量・鉱業・建設・農業・調査などの産業用途における小型無人航空システム(UAS)の利用が拡大していることから、北米が予測期間中も最大の地域として位置づけられる。
150ページ超のレポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を獲得してください。
軍事用無人航空機システム市場における新興トレンド
技術進歩と防衛優先事項の変化により、軍事用無人航空システム(UAS)市場は急速な変革を遂げている。この拡大は、新たな脅威への対応と運用能力強化を目的とした投資拡大を反映している。この分野を特徴づける主要トレンドには、多機能性、自律性、他防衛システムとの統合への注力強化が含まれる。これらのトレンドは、より適応性が高く効率的な軍事用UAS環境の構築を推進している。
• 自律性の強化とAI統合:人工知能(AI)は機械学習技術を活用し、軍事用無人航空機(UAV)の自律性を大幅に向上させた。これらのシステムは、最小限の人為的介入で意思決定や任務計画といった高度に複雑な作戦を遂行できるようになった。自律性の向上により、人間オペレーターのリスク低減と運用効率の改善が実現し、UASが遂行可能な任務の範囲が拡大している。
• スウォーム技術の開発:スウォーム技術は、生物の群れのように複数のUASが協調して動作する技術である。このアプローチは冗長性と広域カバーにより任務効果を向上させる。同時攻撃や広域監視といった複雑な行動を可能にし、敵を圧倒して戦略的優位性を提供する。
• 5GとIoTの統合:5G技術とモノのインターネット(IoT)の統合により、高速・低遅延の通信とデータ共有が可能となり、接続された軍事UASの運用が促進される。この接続性を通じてリアルタイム伝送と遠隔操作が実現し、状況認識を強化すると同時に防衛システムの各要素間の連携を確保する。さらに、この統合により高度なセンサーやペイロードの迅速な搭載が可能となる。
• ハイブリッド・電気推進の普及拡大:環境性能と運用効率に優れたハイブリッド/電気推進システムは、軍事ドローンで特に普及が進んでいる。従来型燃料システムに比べ、長時間飛行が可能でメンテナンスも軽減される。さらに無音運転を実現するため、静粛性が求められる偵察やステルス任務に最適である。
• サイバーセキュリティ重視の強化:軍事用UASがデジタルシステムやネットワークへの依存度を高めるにつれ、サイバーセキュリティが核心的な課題となっている。運用上の完全性を維持し、敵対勢力による通信の傍受や改ざんを防ぐためには、UASをサイバー攻撃から保護することが不可欠である。そのため、新たなサイバー脅威からシステムを守るため、より優れた暗号化技術や安全な通信プロトコルが開発されている。
これらの新興トレンドは、能力の向上、運用効率の改善、セキュリティ強化を通じて軍事用無人航空機システム市場を再構築している。AI、群技術、先進推進システムの統合は軍事部隊の戦術的選択肢を拡大し、接続性とサイバーセキュリティの進歩は新たな課題に対応している。これらの進展が相まって、より汎用的で効率的な現代の軍事用UAVが実現しつつある。
軍事用無人航空機システム市場の最近の動向
軍事用無人航空機システム(UAS)市場は、技術進歩と防衛需要の高まりにより急速に進化している。新たなトレンドとして、自律性の向上、能力の強化、他技術との統合が進んでいる。これらの変化は現代戦における無人システムの戦略的・戦術的活用を再構築している。市場を牽引する5つの主要な動向を以下に示す。
• 自律性の向上とAI統合:近年、高度な人工知能(AI)プログラムが軍事用UASに統合され、機能面での自律性が向上している。これにより、目標探知や意思決定といった任務を人間の介入なしに円滑に遂行可能となった。これにより、リアルタイムの作戦上のジレンマにおける操作者の認知負荷が軽減され、生命に関わる状況下での迅速かつ正確な対応が保証される。
• 搭載能力の向上:より大型で強靭な無人航空機が開発され、ペイロード容量が増大している。これらの先進UASは、高度なセンサー、電子戦装備、大型兵器など、より複雑な装備を搭載可能となった。これにより、長距離偵察や精密攻撃など多様な任務プロファイルが実現され、軍隊の戦略的能力が拡大している。
• 通信システムの高度化:通信技術の進歩により、UAS運用の信頼性と通信範囲が大幅に向上した。その結果、強化されたデータリンクや通信経路を通じた高解像度画像などのリアルタイム情報伝送が可能となった。これにより無人機と有人機プラットフォーム間の効果的かつ同期した運用に必要な状況認識が維持される。
• 新興スウォーム技術:スウォーム技術の戦略的背景には、集団行動を要する複雑な目標達成に向け複数のUASが協調する仕組みがある。 この協調により、群れは防御網の突破、広域監視、あるいは標的に対する同時攻撃を実行できる。この集団的アプローチは作戦の柔軟性を高め、より高い精度でリスクの低い軍事任務の実施を可能にする。
• 有人システムとの統合:従来、無人システムは有人機と独立して運用されていたが、有人プラットフォームと無人機を統合する傾向が強まっている。現在、一部のUASは有人航空機や地上システムと並行して開発されている。 これにより、無人資産と有人資産の両方の強みを戦略的・戦術的利点として活用した、より協調的で効果的な作戦が可能となる。
これらの進展は、能力の強化、任務プロファイルの拡大、作戦効果の向上を通じて、軍事用UASの状況を再構築している。AI統合、UAVのペイロード容量増加、先進通信システム、群技術、有人システムとの相互運用性は、現代の軍事作戦に対するより動的なアプローチに貢献している。 これらの技術が進歩し続けるにつれ、軍隊は任務遂行方法を進化させ続けるだろう。
軍事用無人航空機システム市場の戦略的成長機会
軍事分野における無人航空機システム(UAS)は、自律技術、AI、その他の機能がシステムに追加されたことで急速に成長している。 世界的な防衛費の継続的な増加に伴い、軍隊は監視・偵察・戦闘支援・兵站支援など多様な防衛機能にUASを投入している。これらの航空機は、パイロットの命の危険を低減し、任務持続時間を延長し、戦闘環境下での効率性を向上させる戦略的優位性を提供する。脅威が変化し高度化する中、軍隊は状況認識能力・目標捕捉能力・兵力投射能力を強化するUASソリューションを模索している。 戦争の様相の変化とUAS分野における高度な技術開発は、これらのUAS応用分野の普及を後押しする豊富な成長機会を生み出している。以下に、軍事用UASの主要な5つの成長応用分野を示す。
• 情報収集・監視・偵察(ISR)の強化:現代の戦場が常に高度化する監視レベルとリアルタイム情報へと移行する中、ISRに焦点を当てたUAS需要が急増している。 高度なセンサー、合成開口レーダー、EOシステム搭載ドローンは、高高度・長航続型センサーを実現し、戦場での情報収集を支援する。現場分析へのAI導入により、ISRドローンを通じた目標認識と予測情報収集が可能となり、対応時間が大幅に短縮された。対テロ作戦、国境警備、戦場ISRの需要が増加中である。 部隊移動の監視、脅威の認識、重要な意思決定プロセスの支援は、これらのUASシステムによって頻繁に行われている。情報収集技術におけるこれらの最近の革新は、軍全体の有効性向上に貢献している。
• 戦闘・攻撃能力:無人戦闘航空機(UAV)への移行は、パイロットを危険に晒すことなく、手頃な価格でリスクのない空中攻撃を提供することで、軍事作戦の様相を変えた。 武装ドローンの導入により、ドローン戦争は進化を続けており、現在では精密誘導弾、徘徊型兵器、さらには空対空ミサイルシステムまで搭載されている。自律型群集技術の発明は、敵が複数の攻撃を同時に調整する能力をさらに強化し、その防衛体制を圧倒する。 各国軍は有人機と併用可能な次世代戦闘用ドローンの開発を進めており、これによりドローン戦は低コスト化と常時展開化を同時に実現しつつある。自律運用可能なこれらのUAS(無人航空システム)は、テロ対策、反乱鎮圧作戦、高危険地域において不可欠である。軍事作戦中のリスク低減と、付随的損害を最小化しつつ標的を正確に攻撃することを可能にするからだ。
• 電子戦とサイバー作戦:ドローンは情報遮断、妨害、信号情報(SIGINT)、サイバー兵器を専門とする電子戦(EW)でますます活用されている。UASドローンはより複雑な電子戦任務を遂行するため段階的に統合可能だ。 電子攻撃ペイロードを搭載した先進ドローンは、敵のレーダーシステム、通信ネットワーク、軍事指揮統制構造を無力化できる。こうしたシステムは敵からの信号収集や妨害対策の実施により、サイバーオペレーターを支援する。ネットワーク中心戦術の進展に伴い、電磁妨害環境下で活動可能なEWドローンの需要が高まっている。現代戦争は情報で争われ、UASドローンは電子戦場を敵に不利に導き、要塞を敵の攻撃から防衛する上で極めて有用である。
• 商用と軍事の両用途:軍隊は無人航空システムを活用し、遠隔地や敵地への弾薬・医療支援物資の自律輸送によりドローン運用を最適化し、補給プロセスを効率化している。自己補給ドローンは、待ち伏せやIED(即席爆発装置)の標的となりやすい有人トラックへの依存度を削減する。 垂直離着陸能力は展開時の柔軟性を高めると同時に、持続作戦のための航続距離を向上させる。各国軍は自律飛行システムとAI制御経路計画を備えたドローンへの投資を開始しており、紛争地域での物資供給を最適化することで、長期戦闘中の即応性と機動性を向上させている。これらの変化は兵站の停滞を決定的に最小化し、連合軍に優位性を取り戻させる。
• 自動航空機と有人航空:無人航空システム(UAS)と有人航空の連携は高成長分野と位置付けられ、UASと有人機の間で機能調整が不可欠である。これら二つの異なる航空戦力システムは異なる能力を持ち、総合的な効果を強化できる。有人戦闘機やヘリコプターは偵察、目標捕捉、護衛にドローンを活用できる。 AI制御アルゴリズムがリアルタイムで意思決定を行うため、パイロットは貴重な時間を節約できると同時に、過酷な任務から解放される。MUM-T(人間と機械の協調)の採用は、空中戦闘における機動の戦術的選択肢を飛躍的に拡大し、戦場での生存率と任務達成率を向上させる。マルチドメイン作戦は戦争戦略を再定義するため、UASと有人航空機の統合は軍隊にとって主要な関心事の一つとなりつつある。
軍事用ドローンの世界市場は、技術向上と新たな防衛ニーズにより成長を遂げている。ISR(情報・監視・偵察)能力の強化、標的捕捉精度、リスクフリーのリアルタイム情報収集、兵站自動化、MUM-T統合といった軍事戦略の変革が、戦争の作戦効果を根本的に変えつつある。防衛機関による軍事用UAS技術への投資拡大は、自律性、AI統合、多軍種連携という市場の潮流を維持している。 現代の戦争では、情報収集のための高度な軍事能力が求められており、将来の戦争における軍事的優位性と覇権を確保することが不可欠である。
軍事用無人航空機システム市場の推進要因と課題
軍事用無人航空機システム(UAS)市場は、技術的、経済的、規制上の考慮事項を含む数多くの要因の影響を受けている。市場の動向は、自律性およびAI技術の進歩、経済状況の変化によるコスト削減圧力、業界の法的枠組みの変化によって形作られている。 これらの要因はイノベーションと運用効率を促進する一方で、市場成長に影響を与える重大な課題も提示している。
軍事UAS市場を牽引する要因は以下の通り:
• 技術的進歩:人工知能(AI)と自動化により、UASは自律飛行を遂行し、高度なセンサーを統合しながらリアルタイムデータを処理できるようになった。これにより任務遂行時の効果性が高まり、他の軍事任務に必要な場合にも汎用性が向上。監視・偵察・戦闘能力の強化を求める空軍にとって魅力的な存在となっている。
• コスト効率性:運用コストが低いことから、有人航空機の代替が可能。人的リスクを伴わずに高危険度作戦を遂行でき、調達コストの低さが大幅な予算削減に寄与するため、軍隊における採用が促進されている。
• 監視・偵察需要の増加:地政学的緊張や非対称戦争状況に起因する監視・偵察能力強化の必要性が高まり、UAS需要を牽引している。 情報収集、国境警備、持続的監視に特化したシステムが、こうした需要を満たすためにますます活用されている。
• ペイロード能力の向上:ペイロード技術の進歩により、UASは高度なカメラ、電子戦システム、兵器など任務特化型ハードウェアを搭載可能となった。こうした進化によりUASは作戦上の役割を拡大し、現代の軍事戦略に不可欠な存在となっている。
• 世界の防衛近代化イニシアチブ:多くの国が防衛能力の近代化に投資しており、その一環として先進的なUASを部隊に統合している。この傾向は、作戦能力の強化と戦略的優位性の維持という必要性によって推進され、UAS市場の成長を後押ししている。
軍事用UAS市場における課題には以下が含まれる:
• 規制上の制約:ドローンに関する規制は地域によって大きく異なり、一部の地域ではより厳しい法律が適用され、配備率を制限し運用コストを増加させる可能性がある。 メーカーと軍事運用者は、UASの合法的かつ効率的な使用を確保するため、これらの複雑な課題を乗り越える必要がある。
• サイバーセキュリティリスク:UASはサイバー攻撃に対して脆弱であり、任務の完全性やデータセキュリティを損なう可能性がある。サイバー脅威が進化し続ける中、ハッカーによるUASシステムへの侵入を防ぐため、厳格なサイバーセキュリティ対策が不可欠である。侵入はUASの効率性と信頼性を損なう。
• 社会的受容性とプライバシー懸念:UASの使用は、特に監視活動に関連して、プライバシーや倫理上の懸念を引き起こす。常時監視への懸念やデータ悪用の可能性が規制上の課題につながり、一部地域では市場導入が遅れる可能性がある。
• 技術的制約:進歩はあるものの、現行のUAS技術はバッテリー持続時間、搭載能力、運用範囲において限界がある。 これらの技術的課題を克服することは、UASシステムの総合性能向上を目指すメーカーにとって依然として焦点である。
これらの推進要因と課題は、軍事用無人航空機システム市場の方向性に大きく影響する。技術進歩、コスト効率、戦略的需要が市場成長を加速させている一方で、継続的な成功のためには規制上の障壁、サイバーセキュリティ懸念、公衆の抵抗に対処する必要がある。
軍事用無人航空機システム企業一覧
市場参入企業は提供する製品品質を基に競争している。主要プレイヤーは製造施設の拡張、研究開発投資、インフラ整備に注力し、バリューチェーン全体での統合機会を活用している。こうした戦略により、軍事用無人航空機システム企業は需要増に対応し、競争優位性を確保し、革新的な製品・技術を開発し、生産コストを削減し、顧客基盤を拡大している。 本レポートで取り上げる軍事用無人航空機システム企業の一部:
• AeroVironment
• 中国航天科技集団
• Elbit Systems
• FLIR Systems
• General Atomics Aeronautical Systems
軍事用無人航空機システム:セグメント別
本調査では、タイプ別、用途別、地域別の世界軍事用無人航空機システム市場予測を包含する。
軍用無人航空機システム市場:タイプ別 [2019年から2031年までの価値分析]:
• 固定翼
• 回転翼UAV
• 垂直離着陸(VTOL)UAV
軍用無人航空機システム市場:用途別 [2019年から2031年までの価値分析]:
• 商用
• 軍事
• 民生
• その他
地域別軍事用無人航空機システム市場 [2019年から2031年までの価値分析]:
• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• その他の地域
国別軍事用無人航空機システム市場の見通し
軍事用無人航空機(UAV)市場は、技術革新と変化する世界情勢を背景に、近年著しい成長を遂げている。各国は安全保障体制の強化に向けドローンに多額の投資を行っており、戦略的ニーズや技術力に応じて地域ごとに異なる発展を遂げている。以下に主要国における最近の動向を概説する。
• アメリカ合衆国:MQ-9リーパーやRQ-4グローバルホークといった高性能ドローンへの投資拡大を通じ、軍事UAV能力を高度化。ステルス技術の向上、自律性の強化、AI統合型偵察・監視機能などが含まれる。その他、戦場効果向上のための対ドローンシステムや群技術の開発も進める。
• 中国:ステルスドローンと群集技術の開発に重点を置き、軍事用UAV能力の強化で著しい進展を遂げている。Wing Loong IIシリーズやCaihongシリーズは、精密攻撃と偵察機能を兼ね備えた先進プラットフォームを示す。さらに、UASとAIを融合したデータ融合技術の開発を進め、作戦効果と戦略能力の向上を図っている。
• ドイツ:ドイツは合弁事業や技術アップグレードを通じて軍事UAS能力の向上を図っている。これにはユーロホークを含む偵察ドローンの改良が含まれ、欧州防衛構想への統合が期待される。さらにドローンスウォームの推進と人工知能(AI)の活用により、戦闘任務における作戦効率と調整能力の強化を目指す。
• インド:インド防衛産業は国産無人航空機(UAV)の増産に注力している。その一例が監視・偵察用途の高度化システムへの移行を示す「ルストム」シリーズである。主要課題は、搭載能力の増強、設計改良による航続時間の延長、全軍種にわたる現行防衛ネットワーク・インフラの統合である。さらにインドは、ドローン技術開発・製造を支援するため戦略的提携を強化している。
• 日本:日本は防衛能力強化、特に監視・偵察システム向上のため、最先端の軍事用UAS(無人航空機システム)に投資している。この開発には、既存の防衛体制へのドローン統合に加え、AIと自律技術の進歩が含まれる。さらに、地域安全保障上の懸念から、新たな無人システムを配備し海上監視能力を向上させている。
世界の軍事用無人航空機システム市場の特徴
市場規模推定:価値ベース($B)での軍事用無人航空機システム市場規模推計。
動向・予測分析:各種セグメント・地域別の市場動向(2019~2024年)と予測(2025~2031年)。
セグメント分析:価値ベース($B)での軍事用無人航空機システム市場規模(種類別、用途別、地域別)。
地域別分析:北米、欧州、アジア太平洋、その他地域別の軍事用無人航空機システム市場内訳。
成長機会:軍事用無人航空機システム市場における各種タイプ、用途、地域別の成長機会分析。
戦略分析:M&A、新製品開発、軍事用無人航空機システム市場の競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界競争激化度の分析。
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本レポートは以下の11の主要な疑問に回答します:
Q.1. 軍用無人航空機システム市場において、機種別(固定翼、回転翼UAV、垂直離着陸(VTOL)UAV)、用途別(商業、軍事、民間、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)で、最も有望な高成長機会は何か?
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か?この市場における主要な課題とビジネスリスクは何か?
Q.5. この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は何か?
Q.6. この市場における新たなトレンドとその背景にある理由は何か?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがあるか?
Q.8. 市場における新たな展開は何か? これらの展開を主導している企業は?
Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰か? 主要プレイヤーは事業成長のためにどのような戦略的取り組みを推進しているか?
Q.10. この市場における競合製品にはどのようなものがあり、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか?
Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が発生し、業界にどのような影響を与えたか?
目次
1. エグゼクティブサマリー
2. 世界の軍事用無人航空機システム市場:市場動向
2.1: 概要、背景、分類
2.2: サプライチェーン
2.3: 業界の推進要因と課題
3. 2019年から2031年までの市場動向と予測分析
3.1. マクロ経済動向(2019-2024年)と予測(2025-2031年)
3.2. 世界の軍事用無人航空機システム市場の動向(2019-2024年)と予測(2025-2031年)
3.3: タイプ別グローバル軍事用無人航空機システム市場
3.3.1: 固定翼
3.3.2: 回転翼UAV
3.3.3: 垂直離着陸(VTOL)UAV
3.4: 用途別グローバル軍事用無人航空機システム市場
3.4.1: 商用
3.4.2: 軍事
3.4.3: 民生
3.4.4: その他
4. 2019年から2031年までの地域別市場動向と予測分析
4.1: 地域別グローバル軍事用無人航空機システム市場
4.2: 北米軍事用無人航空機システム市場
4.2.1: 北米市場(機種別):固定翼、回転翼UAV、垂直離着陸(VTOL)UAV
4.2.2: 北米市場(用途別):商業、軍事、民間、その他
4.3: 欧州軍事用無人航空機システム市場
4.3.1: 欧州市場(機種別):固定翼、回転翼UAV、垂直離着陸(VTOL)UAV
4.3.2: 欧州市場(用途別):商業、軍事、民間、その他
4.4: アジア太平洋地域(APAC)軍事用無人航空機システム市場
4.4.1: アジア太平洋地域市場(APAC)の機種別分類:固定翼、回転翼UAV、垂直離着陸(VTOL)UAV
4.4.2: アジア太平洋地域市場(APAC)の用途別分類:商業、軍事、民間、その他
4.5: その他の地域(ROW)の軍事用無人航空機システム市場
4.5.1: その他の地域(ROW)市場:機種別(固定翼、回転翼UAV、垂直離着陸(VTOL)UAV)
4.5.2: その他の地域(ROW)市場:用途別(商業、軍事、民間、その他)
5. 競合分析
5.1: 製品ポートフォリオ分析
5.2: 運用統合
5.3: ポーターの5つの力分析
6. 成長機会と戦略分析
6.1: 成長機会分析
6.1.1: タイプ別グローバル軍事用無人航空機システム市場の成長機会
6.1.2: 用途別グローバル軍事用無人航空機システム市場の成長機会
6.1.3: 地域別グローバル軍事用無人航空機システム市場の成長機会
6.2: グローバル軍事用無人航空機システム市場における新興トレンド
6.3: 戦略分析
6.3.1: 新製品開発
6.3.2: グローバル軍事用無人航空機システム市場の生産能力拡大
6.3.3: グローバル軍事用無人航空機システム市場における合併・買収・合弁事業
6.3.4: 認証とライセンス
7. 主要企業の企業プロファイル
7.1: AeroVironment
7.2: 中国航天科技集団
7.3: Elbit Systems
7.4: FLIR Systems
7.5: General Atomics Aeronautical Systems
1. Executive Summary
2. Global Military Unmanned Aircraft System Market : Market Dynamics
2.1: Introduction, Background, and Classifications
2.2: Supply Chain
2.3: Industry Drivers and Challenges
3. Market Trends and Forecast Analysis from 2019 to 2031
3.1. Macroeconomic Trends (2019-2024) and Forecast (2025-2031)
3.2. Global Military Unmanned Aircraft System Market Trends (2019-2024) and Forecast (2025-2031)
3.3: Global Military Unmanned Aircraft System Market by Type
3.3.1: Fixed-Wing
3.3.2: Rotary-Wing UAVs
3.3.3: Vertical Take-Off & Landing (VTOL) UAVs
3.4: Global Military Unmanned Aircraft System Market by Application
3.4.1: Commercial
3.4.2: Military
3.4.3: Civil
3.4.4: Others
4. Market Trends and Forecast Analysis by Region from 2019 to 2031
4.1: Global Military Unmanned Aircraft System Market by Region
4.2: North American Military Unmanned Aircraft System Market
4.2.1: North American Market by Type: Fixed-Wing, Rotary-Wing UAVs, and Vertical Take-Off & Landing (VTOL) UAVs
4.2.2: North American Market by Application: Commercial, Military, Civil, and Others
4.3: European Military Unmanned Aircraft System Market
4.3.1: European Market by Type: Fixed-Wing, Rotary-Wing UAVs, and Vertical Take-Off & Landing (VTOL) UAVs
4.3.2: European Market by Application: Commercial, Military, Civil, and Others
4.4: APAC Military Unmanned Aircraft System Market
4.4.1: APAC Market by Type: Fixed-Wing, Rotary-Wing UAVs, and Vertical Take-Off & Landing (VTOL) UAVs
4.4.2: APAC Market by Application: Commercial, Military, Civil, and Others
4.5: ROW Military Unmanned Aircraft System Market
4.5.1: ROW Market by Type: Fixed-Wing, Rotary-Wing UAVs, and Vertical Take-Off & Landing (VTOL) UAVs
4.5.2: ROW Market by Application: Commercial, Military, Civil, and Others
5. Competitor Analysis
5.1: Product Portfolio Analysis
5.2: Operational Integration
5.3: Porter’s Five Forces Analysis
6. Growth Opportunities and Strategic Analysis
6.1: Growth Opportunity Analysis
6.1.1: Growth Opportunities for the Global Military Unmanned Aircraft System Market by Type
6.1.2: Growth Opportunities for the Global Military Unmanned Aircraft System Market by Application
6.1.3: Growth Opportunities for the Global Military Unmanned Aircraft System Market by Region
6.2: Emerging Trends in the Global Military Unmanned Aircraft System Market
6.3: Strategic Analysis
6.3.1: New Product Development
6.3.2: Capacity Expansion of the Global Military Unmanned Aircraft System Market
6.3.3: Mergers, Acquisitions, and Joint Ventures in the Global Military Unmanned Aircraft System Market
6.3.4: Certification and Licensing
7. Company Profiles of Leading Players
7.1: AeroVironment
7.2: China Aerospace Science and Technology
7.3: Elbit Systems
7.4: FLIR Systems
7.5: General Atomics Aeronautical Systems
| ※軍事用無人航空機システム(UAS)は、有人航空機に代わってまたはその補完として使用される無人の航空機システムを指し、主に軍事的な目的で運用されます。これらのシステムは無人であり、地上の操縦者や自律的なプログラムによって制御され、その操作は多岐にわたります。軍事用無人航空機システムは、偵察、監視、情報収集、攻撃、物資輸送などの用途で利用され、現代戦争において不可欠な要素となっています。 無人航空機システムは一般的に「ドローン」とも呼ばれますが、軍事用に特化した場合、特定の技術や装備、目的が盛り込まれています。UASは、航空機、地上制御ステーション、通信リンクから構成され、これらが相互に連携して機能します。無人機自体は、固定翼機や回転翼機の形態を持つことがあり、その選択はミッションの特性に応じて決まります。 このシステムは数種類に分類することができます。例えば、戦略的無人機は高高度で長時間飛行し、広範囲の偵察任務を行います。代表的なものに米国の「グローバルホーク」があり、高解像度の画像情報を収集することが可能です。また、戦術的無人機は低高度での短距離飛行が特徴で、近接支援や状況認識を目的としています。例としては、米国の「プレデター」があります。さらに、初期の無人機としては自律型爆撃機があり、特定のターゲットに対して直接攻撃を行う機能を持っています。 軍事用無人航空機システムは、さまざまな分野での用途が広がっています。まず、情報収集や偵察が挙げられます。無人機は敵の動きや状態をリアルタイムで把握するために使われ、戦場での戦略的決定をサポートします。また、ターゲット攻撃もUSASの重要な機能であり、無人機は精密誘導兵器を搭載し、特定のターゲットに対して効果的に攻撃を行うことができます。さらに、物資輸送や通信中継としての利用も近年増えています。 関連技術としては、センサー技術、GPSや地上固定参照システムによるナビゲーション、通信技術が重要です。無人機には、赤外線、光学、レーダーや電磁波センサーなど、様々なセンサーが搭載されます。これにより、視認性のない環境でも対象の特定や監視が可能となります。加えて、自律飛行のための人工知能(AI)技術も進化しています。これにより、より複雑なタスクを遂行し、野戦環境での即時対応が可能になります。 近年、無人航空機システムの進化は急速であり、新たな技術や戦術の開発が続いています。一方で、その運用に関しては倫理的、法的な問題も浮上してきています。無人機による攻撃が民間人に与える影響などが議論されており、今後の運用のあり方について広範な議論が必要です。 未来の軍事用無人航空機システムは、より効果的で安全に作戦を遂行するための多様な機能を備えて進化していくことが予想されます。これにより、現代戦争はさらに変化し、無人機の役割はますます重要なものとなっていくでしょう。 |

