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アジア太平洋地域のロケットハイブリッド推進市場規模調査:タイプ別(ロケットモーター、ロケットエンジン)、軌道別(地球低軌道(LEO)、地球中軌道(MEO)、静止地球軌道(GEO)、地球同期軌道以遠(BGEO))、コンポーネント別(モーターケーシング、ノズル、イグナイターハードウェア、ターボポンプ、推進剤、その他)、ビークルタイプ別(有人、無人)、エンドユーザー別(軍事・政府、商用)、国別予測:2022年~2032年


Asia Pacific Rocket Hybrid Propulsion Market Size study, by Type (Rocket Motor, Rocket Engine) by Orbit (Low Earth Orbit (LEO), Medium Earth Orbit (MEO), Geostationary Earth Orbit (GEO), Beyond Geosynchronous Orbit (BGEO)), by Component (Motor Casing, Nozzle, Igniter Hardware, Turbo Pump, Propellant, Others) by Vehicle Type (Manned, Unmanned) by End User (Military and Government, Commercial) and Country Forecasts 2022-2032

アジア太平洋地域のロケットハイブリッド推進市場は、2023年に約15億3000万米ドルと評価され、予測期間2024年から2032年にかけて9.99%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。ロケットハイブリッド推進... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2024年7月1日 US$4,950
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サマリー

アジア太平洋地域のロケットハイブリッド推進市場は、2023年に約15億3000万米ドルと評価され、予測期間2024年から2032年にかけて9.99%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。ロケットハイブリッド推進は、固体推進システムと液体推進システムの両方の要素を組み合わせたロケットエンジン技術の一種である。このハイブリッド方式は、固体燃料と液体または気体の酸化剤を利用し、両推進方式の長所をまとめると同時に、それぞれの短所を緩和する。ハイブリッド・ロケットの燃料は固体状態で貯蔵される。一般的な材料としては、ヒドロキシル末端ポリブタジエン(HTPB)、パラフィン、その他のポリマーなどのゴム状物質がある。燃料は通常、燃焼室内に収容される。小型衛星やキューブサットに対する需要の高まりは、より小型で効率的なハイブリッド推進システムの開発につながった。さらに、ハイブリッド・ロケットは、通信、地球観測、科学研究に使用されることが多いこれらの小型ペイロードに経済的な打ち上げオプションを提供するように調整されている。

アジア太平洋地域では、ロケット・ハイブリッド推進システムの需要が急増しており、その主な要因は、航空宇宙産業における環境意識の高まりである。気候変動や持続可能性に対する懸念が高まる中、宇宙開発を含む様々な分野で環境に優しい技術の採用が強く推し進められている。例えば、2023年12月、ISRO(インド宇宙研究機関)は、ハイブリッド・モーターを試験し、次期ロケット用の新しい推進システムの開発につながったと発表した。さらに、ハイブリッド推進システムは、従来のロケット燃料に比べて環境への害が少ない推進剤を使用することで、有能なソリューションを提供する。これは、アジア太平洋地域の多くの国々の環境規制や持続可能性の目標に合致している。さらに、この地域で急成長している宇宙産業は、宇宙探査のイニシアチブを推進する一方で、生態系への影響を最小限に抑えるグリーン推進ソリューションをますます優先するようになっている。その結果、アジア太平洋地域の宇宙機関、民間宇宙企業、研究機関の間では、ロケット・ハイブリッド推進技術に対する嗜好が高まっている。したがって、これらの要因が需要を促進し、アジア太平洋地域のロケット・ハイブリッド推進市場全体で環境的に持続可能な宇宙推進システムの技術革新を促進している。しかし、ロケット・ハイブリッド推進の統合の複雑さと製造コストの高さが、予測期間2024-2032年の市場成長を阻害している。

アジア太平洋地域のロケット・ハイブリッド推進市場調査で考慮した主要国には、中国、インド、日本、韓国、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域が含まれる。2023年、中国は収益面で最大の地域市場であった。中国は、ロケット推進システムを含む国産技術の開発に重点を置き、宇宙計画に多額の投資を行ってきた。政府の支援と資金援助により、ハイブリッド推進技術の研究、開発、展開が促進されている。さらに、中国の宇宙機関、研究機関、航空宇宙企業は、ハイブリッド推進システムの研究開発に積極的に取り組んでおり、予測期間中の市場成長に様々な成長機会を提供すると期待されている。これには、性能と信頼性を高めるための新しい燃料配合、燃焼技術、推進アーキテクチャの探求が含まれる。一方、インドの市場は予測期間中に最も速い速度で発展すると予想される。

本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通り:
中国航空宇宙科学技術公司(China Aerospace Science and Technology Corporation
インド宇宙研究機関(ISRO)
イノスペース
4社
5社
6社
7社
8社目
9社目
10社


市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する:

タイプ別
ロケットモーター
ロケットエンジン

軌道別
地球低軌道(LEO)
中軌道(MEO)
静止地球軌道(GEO)
地球同期軌道外(BGEO)

コンポーネント別
モーターケーシング
ノズル
イグナイター・ハードウェア
ターボポンプ
推進剤
その他

ロケットタイプ別
有人
無人

エンドユーザー別
軍事・政府
商用
地域別
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
RoAPAC

調査対象年は以下の通り:
過去年-2022年
基準年 - 2023年
予測期間 - 2024年から2032年

主な内容
2022年から2032年までの10年間の市場推定と予測。
各市場セグメントの年換算収益と国レベル分析。
主要地域の国レベル分析による地理的展望の詳細分析。
市場の主要プレーヤーに関する情報を含む競争状況。
主要事業戦略の分析と今後の市場アプローチに関する提言。
市場の競争構造の分析
市場の需要側と供給側の分析

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目次

第1章.アジア太平洋地域のロケットハイブリッド推進市場の定義と調査前提
1.1.調査目的
1.2.市場の定義
1.3.調査の前提
1.3.1.包含と除外
1.3.2.限界
1.3.3.供給サイドの分析
1.3.3.1.入手可能性
1.3.3.2.インフラ
1.3.3.3.規制環境
1.3.3.4.市場競争
1.3.3.5.経済性(消費者の視点)
1.3.4.需要サイド分析
1.3.4.1.規制の枠組み
1.3.4.2.技術の進歩
1.3.4.3.環境への配慮
1.3.4.4.消費者の意識と受容
1.4.推定方法
1.5.調査対象年
1.6.通貨換算レート

第2章.要旨
2.1.アジア太平洋地域のロケットハイブリッド推進市場規模・予測(2022年~2032年)
2.2.地域別概要
2.3.セグメント別概要
2.3.1.タイプ別
2.3.2.軌道別
2.3.3.コンポーネント別
2.3.4.車両タイプ別
2.3.5.エンドユーザー別
2.4.主要動向
2.5.不況の影響
2.6.アナリストの推奨と結論
第3章.アジア太平洋地域のロケットハイブリッド推進市場ダイナミクス
3.1.市場促進要因
3.2.市場の課題
3.3.市場機会
第4章.アジア太平洋地域のロケットハイブリッド推進市場産業分析
4.1.ポーターの5フォースモデル
4.1.1.サプライヤーの交渉力
4.1.2.買い手の交渉力
4.1.3.新規参入者の脅威
4.1.4.代替品の脅威
4.1.5.競合他社との競争
4.1.6.ポーターの5フォースモデルへの未来的アプローチ
4.1.7.ポーター5フォースの影響分析
4.2.PESTEL分析
4.2.1.政治的要因
4.2.2.経済的
4.2.3.社会
4.2.4.技術的
4.2.5.環境
4.2.6.法律
4.3.最高の投資機会
4.4.トップ勝ち組戦略
4.5.破壊的トレンド
4.6.業界専門家の視点
4.7.アナリストの推奨と結論
第5章 アジア太平洋地域アジア太平洋地域のロケットハイブリッド推進市場:2022~2032年タイプ別市場規模・予測
5.1.ロケットモーター
5.2.ロケットエンジン
第6章.アジア太平洋地域のロケットハイブリッド推進市場規模・軌道別予測 2022-2032
6.1.地球低軌道(LEO)
6.2.中軌道(MEO)
6.3.静止地球軌道(GEO)
6.4.地球同期軌道外(BGEO)

第7章.アジア太平洋地域のロケット・ハイブリッド推進のコンポーネント別市場規模・予測 2022-2032
7.1.モーターケーシング
7.2.ノズル
7.3.イグナイタ金具
7.4.ターボポンプ
7.5.推進剤
7.6.その他
第8章.アジア太平洋地域のロケットハイブリッド推進市場規模・予測(車両タイプ別)2022~2032年
8.1.有人
8.2.無人
第9章.アジア太平洋地域のロケット・ハイブリッド推進のエンドユーザー別市場規模・予測 2022-2032
9.1.軍事・政府
9.2.商用
第10章.アジア太平洋地域の国別ロケットハイブリッド推進市場規模・予測 2022-2032
10.1.中国のロケットハイブリッド推進市場
10.1.1.タイプ別市場規模&予測、2022-2032年
10.1.2.軌道の内訳サイズと予測、2022~2032年
10.1.3.コンポーネントの内訳サイズと予測、2022-2032年
10.1.4.車両タイプの内訳と予測、2022-2032年
10.1.5.エンドユーザーの内訳と予測、2022-2032年
10.2.インドのロケットハイブリッド推進市場
10.3.日本のロケットハイブリッド推進器市場
10.4.オーストラリアのロケットハイブリッド推進市場
10.5.韓国のロケットハイブリッド推進市場
10.6.その他のアジア太平洋地域のロケットハイブリッド推進器市場
第11章.競合他社の情報
11.1.主要企業のSWOT分析
11.1.1.企業1
11.1.2.企業2
11.1.3.会社3
11.2.トップ市場戦略
11.3.企業プロフィール
11.3.1.中国航天科技股份有限公司
11.3.1.1.主要情報
11.3.1.2.概要
11.3.1.3.財務(データの入手可能性による)
11.3.1.4.製品概要
11.3.1.5.市場戦略
11.3.2.インド宇宙研究機関(ISRO)
11.3.3.イノスペース
11.3.4.4社
11.3.5.5社目
11.3.6.6社
11.3.7.7社
11.3.8.8社
11.3.9.9社
11.3.10.10社
第12章.研究プロセス
12.1.研究プロセス
12.1.1.データマイニング
12.1.2.分析
12.1.3.市場推定
12.1.4.バリデーション
12.1.5.出版
12.2.研究属性

 

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Summary

Asia Pacific Rocket Hybrid Propulsion Market is valued at approximately USD 1.53 billion in 2023 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 9.99 % over the forecast period 2024-2032. Rocket hybrid propulsion is a type of rocket engine technology that combines elements of both solid and liquid propulsion systems. This hybrid approach utilizes a solid fuel and a liquid or gaseous oxidizer, bringing together the advantages of both propulsion methods while mitigating some of their respective disadvantages. The fuel in a hybrid rocket is stored in a solid state. Common materials include rubber-like substances such as hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB), paraffin, or other polymers. The fuel is typically contained within the combustion chamber. The rise in demand for small satellites and CubeSats has led to the development of smaller, more efficient hybrid propulsion systems. Moreover, hybrid rockets are tailored to provide economical launch options for these smaller payloads, which are often used for communication, Earth observation, and scientific research.

The Asia Pacific region is experiencing a surge in demand for rocket hybrid propulsion systems, primarily fueled by the growing environmental awareness in the aerospace industry. With concerns over climate change and sustainability on the rise, there is a strong push towards adopting eco-friendly technologies across various sectors, including space exploration. For instance, in December 2023, ISRO (Indian Space Research Organization) announced that it has tested a hybrid motor that led to the development of a new propulsion system for next launch vehicles. Furthermore, hybrid propulsion systems offer a capable solution by using propellants that are less harmful to the environment compared to traditional rocket fuels. This aligns with the environmental regulations and sustainability goals of many countries in the Asia Pacific region. Additionally, the region's burgeoning space industry is increasingly prioritizing green propulsion solutions to minimize ecological impact while advancing space exploration initiatives. As a result, there is a growing preference for rocket hybrid propulsion technology among space agencies, commercial space companies, and research institutions in the Asia Pacific. Therefore, these factors drive demand and fostering innovation in environmentally sustainable space propulsion systems across the Asia Pacific Rocket Hybrid Propulsion Market. However, integration complexity and a higher manufacturing cost of rocket hybrid propulsion stifle market growth during the forecast period 2024-2032.

The key Countries considered for the Asia Pacific Rocket Hybrid Propulsion market study include China, India, Japan, South Korea, Australia and Rest of Asia Pacific. In 2023, China was the largest regional market in terms of revenue. China has made substantial investments in its space program, with a focus on developing indigenous technologies, including rocket propulsion systems. Government support and funding facilitate research, development, and deployment of hybrid propulsion technologies. Moreover, Chinese space agencies, research institutions, and aerospace companies are actively engaged in research and development of hybrid propulsion systems, which is expected to provide various growth opportunities for the market growth during the forecast period. This includes exploring novel fuel formulations, combustion technologies, and propulsion architectures to enhance performance and reliability. Whereas, the market in India is expected to develop at the fastest rate over the forecast period.

Major market players included in this report are:
China Aerospace Science and Technology Corporation
Indian Space Research Organisation (ISRO)
Innospace
Company 4
Company 5
Company 6
Company 7
Company 8
Company 9
Company 10


The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Type
Rocket Motor
Rocket Engine

By Orbit
Low Earth Orbit (LEO)
Medium Earth Orbit (MEO)
Geostationary Earth Orbit (GEO)
Beyond Geosynchronous Orbit (BGEO)

By Component
Motor Casing
Nozzle
Igniter Hardware
Turbo Pump
Propellant
Others

By Vehicle Type
Manned
Unmanned

By End User
Military and Government
Commercial
By Region:
Asia Pacific
China
India
Japan
Australia
South Korea
RoAPAC

Years considered for the study are as follows:
Historical year – 2022
Base year – 2023
Forecast period – 2024 to 2032

Key Takeaways:
Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032.
Annualized revenues and country level analysis for each market segment.
Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
Competitive landscape with information on major players in the market.
Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
Analysis of competitive structure of the market.
Demand side and supply side analysis of the market



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Table of Contents

Chapter 1. Asia Pacific Rocket Hybrid Propulsion Market Definition and Research Assumptions
1.1. Research Objective
1.2. Market Definition
1.3. Research Assumptions
1.3.1. Inclusion & Exclusion
1.3.2. Limitations
1.3.3. Supply Side Analysis
1.3.3.1. Availability
1.3.3.2. Infrastructure
1.3.3.3. Regulatory Environment
1.3.3.4. Market Competition
1.3.3.5. Economic Viability (Consumer’s Perspective)
1.3.4. Demand Side Analysis
1.3.4.1. Regulatory frameworks
1.3.4.2. Technological Advancements
1.3.4.3. Environmental Considerations
1.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
1.4. Estimation Methodology
1.5. Years Considered for the Study
1.6. Currency Conversion Rates

Chapter 2. Executive Summary
2.1. Asia Pacific Rocket Hybrid Propulsion Market Size & Forecast (2022- 2032)
2.2. Regional Summary
2.3. Segmental Summary
2.3.1. By Type
2.3.2. By Orbit
2.3.3. By Component
2.3.4. By Vehicle Type
2.3.5. By End User
2.4. Key Trends
2.5. Recession Impact
2.6. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 3. Asia Pacific Rocket Hybrid Propulsion Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.2. Market Challenges
3.3. Market Opportunities
Chapter 4. Asia Pacific Rocket Hybrid Propulsion Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.1.6. Futuristic Approach to Porter’s 5 Force Model
4.1.7. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.2. PESTEL Analysis
4.2.1. Political
4.2.2. Economical
4.2.3. Social
4.2.4. Technological
4.2.5. Environmental
4.2.6. Legal
4.3. Top investment opportunity
4.4. Top winning strategies
4.5. Disruptive Trends
4.6. Industry Expert Perspective
4.7. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Asia Pacific Rocket Hybrid Propulsion Market Size & Forecasts by Type 2022-2032
5.1. Rocket Motor
5.2. Rocket Engine
Chapter 6. Asia Pacific Rocket Hybrid Propulsion Market Size & Forecasts by Orbit 2022-2032
6.1. Low Earth Orbit (LEO)
6.2. Medium Earth Orbit (MEO)
6.3. Geostationary Earth Orbit (GEO)
6.4. Beyond Geosynchronous Orbit (BGEO)

Chapter 7. Asia Pacific Rocket Hybrid Propulsion Market Size & Forecasts by Component 2022-2032
7.1. Motor Casing
7.2. Nozzle
7.3. Igniter Hardware
7.4. Turbo Pump
7.5. Propellant
7.6. Others
Chapter 8. Asia Pacific Rocket Hybrid Propulsion Market Size & Forecasts by Vehicle Type 2022-2032
8.1. Manned
8.2. Unmanned
Chapter 9. Asia Pacific Rocket Hybrid Propulsion Market Size & Forecasts by End User 2022-2032
9.1. Military and Government
9.2. Commercial
Chapter 10. Asia Pacific Rocket Hybrid Propulsion Market Size & Forecasts by Country 2022-2032
10.1. China Rocket Hybrid Propulsion Market
10.1.1. Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
10.1.2. Orbit breakdown size & forecasts, 2022-2032
10.1.3. Component breakdown size & forecasts, 2022-2032
10.1.4. Vehicle Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
10.1.5. End User breakdown size & forecasts, 2022-2032
10.2. India Rocket Hybrid Propulsion Market
10.3. Japan Rocket Hybrid Propulsion Market
10.4. Australia Rocket Hybrid Propulsion Market
10.5. South Korea Rocket Hybrid Propulsion Market
10.6. Rest of Asia Pacific Rocket Hybrid Propulsion Market
Chapter 11. Competitive Intelligence
11.1. Key Company SWOT Analysis
11.1.1. Company 1
11.1.2. Company 2
11.1.3. Company 3
11.2. Top Market Strategies
11.3. Company Profiles
11.3.1. China Aerospace Science and Technology Corporation
11.3.1.1. Key Information
11.3.1.2. Overview
11.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
11.3.1.4. Product Summary
11.3.1.5. Market Strategies
11.3.2. Indian Space Research Organisation (ISRO)
11.3.3. Innospace
11.3.4. Company 4
11.3.5. Company 5
11.3.6. Company 6
11.3.7. Company 7
11.3.8. Company 8
11.3.9. Company 9
11.3.10. Company 10
Chapter 12. Research Process
12.1. Research Process
12.1.1. Data Mining
12.1.2. Analysis
12.1.3. Market Estimation
12.1.4. Validation
12.1.5. Publishing
12.2. Research Attributes

 

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2024/12/19 10:26

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