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ロケットハイブリッド推進の世界市場規模調査: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)、機体タイプ別(有人、無人)、エンドユーザー別(軍事・政府、商用)、地域別予測:2022年~2032年


Global 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 Regional Forecasts 2022-2032

ロケットハイブリッド推進の世界市場は、2023年には約63億米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には6.70%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ロケット用で、固体、気... 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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200 英語

 

サマリー

ロケットハイブリッド推進の世界市場は、2023年には約63億米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には6.70%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ロケット用で、固体、気体または液体という2つの異なる物質状態の推進剤を使用する。ハイブリッド・ロケットは、推進剤の取り扱いに伴うリスクや機械的な複雑さなど、固体ロケットと液体ロケットの両方の欠点を最小限に抑えることができる。ハイブリッド・ロケット・モーターは、液体ロケット・エンジンと比較して、よりスロットル可能な推力とシンプルなシャットダウン機構を提供する。ハイブリッド・ロケットは通常、固体推進剤が充填された燃焼室、両者を分離するバルブ、液体推進剤を収容する圧力容器(タンク)から構成される。推力が必要なときにはバルブが開き、適切な点火薬が燃焼室に導入される。燃焼室に入った液体推進剤は気化し、固体推進剤と反応して結合する。さらに、燃焼は固体推進剤の表面に隣接する境界層拡散火炎の中で行われる。燃料配合の革新や、ポンプやノズルといったハードウェアの改良といったトレンドが、ハイブリッド・ロケットの性能と信頼性を高めている。したがって、この傾向は、予測期間2024-2032の間に世界のロケットハイブリッド推進市場の需要をさらに促進すると予想される。

世界のロケットハイブリッド推進市場は、世界的な宇宙探査ミッションの増加によって需要が急増している。宇宙機関、商業団体、研究機関は、月探査、火星探査、深宇宙探査などの野心的な宇宙探査に取り組んでいる。ハイブリッド推進システムは、信頼性、汎用性、費用対効果など、これらのミッションの要求に応えるいくつかの利点を提供する。安全性、効率性、柔軟性をバランスよく提供できるハイブリッド推進システムは、幅広い宇宙開発構想にとって魅力的な選択肢となっている。さらに、小型衛星ミッション、キューブサット、微小重力研究プロジェクトに対する関心の高まりは、ハイブリッド推進システムの需要をさらに高める要因となっている。このように、宇宙探査の増加は予測期間2024~2032年に大きな成長を遂げると予想される。しかし、軌道上のデブリを処理するための対策が不足していることと、技術が複雑であることが、2024~2032年の間の市場成長を阻害している。

ロケット・ハイブリッド推進の世界市場調査で考慮した主要地域は、アジア太平洋、北米、欧州、中南米、その他の地域である。2023年、北米は収益面で最大の地域市場であった。北米、特に米国は商業宇宙産業が盛んである。SpaceX、Blue Origin、Rocket Labといった企業が、ハイブリッド推進技術をロケットに採用する先駆者となっている。これらの企業は市場の革新と競争を促進し、ハイブリッド推進システムの進歩につながっている。米国NASAをはじめとする政府宇宙機関も、衛星打ち上げ、科学ミッション、地球周回軌道を超えた探査など、さまざまな用途でのハイブリッド推進技術を模索している。政府との契約や資金援助は、この分野の研究開発努力を支えている。したがって、この地域全体でロケット・ハイブリッド推進市場の需要を牽引している。一方、アジア太平洋地域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:
HyPrSpace
Nammo AS
中国航空宇宙科学技術公司
ノースロップ・グラマン・コーポレーション
レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
インド宇宙研究機関 (ISRO)
エンバイロメンタル・エアロサイエンス・コーポレーション
ハイインパルス・テクノロジーズ
ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス
パルサー・フュージョン

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
北米
米国
カナダ
ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ROE
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
ロサンゼルス
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
RoMEA

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地域レベル分析。
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.世界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.ロケットハイブリッド推進の世界市場規模・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.ロケットハイブリッド推進の世界市場ダイナミクス
3.1.市場促進要因
3.2.市場の課題
3.3.市場機会
第4章.ロケットハイブリッド推進の世界市場産業分析
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.ロケットハイブリッド推進の世界市場規模・タイプ別予測 2022-2032
5.1.ロケットモーター
5.2.ロケットエンジン
第6章.ロケットハイブリッド推進の世界市場規模・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.静止軌道を越える軌道(BGEO)
第7章.ロケットハイブリッド推進の世界市場 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.ロケットハイブリッド推進の世界市場規模・予測(車両タイプ別) 2022-2032
8.1.有人
8.2.無人
第9章.ロケットハイブリッド推進の世界市場規模・予測:エンドユーザー別 2022-2032
9.1.軍事・政府
9.2.商用
第10章.ロケットハイブリッド推進の世界地域別市場規模・予測 2022-2032
10.1.北米のロケットハイブリッド推進市場
10.1.1.アメリカのロケットハイブリッド推進器市場
10.1.1.1.タイプ別内訳サイズと予測、2022~2032年
10.1.1.2.軌道の内訳サイズと予測、2022~2032年
10.1.1.3.コンポーネントの内訳サイズと予測、2022-2032年
10.1.1.4.ビークルタイプの内訳サイズと予測、2022-2032年
10.1.1.5.エンドユーザー内訳:市場規模&予測、2022-2032年
10.1.2.カナダのロケットハイブリッド推進市場
10.2.ヨーロッパのロケットハイブリッド推進器市場
10.2.1.イギリスのロケットハイブリッド推進器市場
10.2.2.ドイツのロケットハイブリッド推進市場
10.2.3.フランスのロケットハイブリッド推進市場
10.2.4.スペインのロケットハイブリッド推進市場
10.2.5.イタリアのロケットハイブリッド推進市場
10.2.6.その他のヨーロッパのロケットハイブリッド推進市場
10.3.アジア太平洋地域のロケットハイブリッド推進器市場
10.3.1.中国のロケットハイブリッド推進市場
10.3.2.インドのロケットハイブリッド推進市場
10.3.3.日本のロケットハイブリッド推進市場
10.3.4.オーストラリアのロケットハイブリッド推進市場
10.3.5.韓国のロケットハイブリッド推進市場
10.3.6.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
10.4.中南米のロケットハイブリッド推進器市場
10.4.1.ブラジルのロケットハイブリッド推進器市場
10.4.2.メキシコのロケットハイブリッド推進器市場
10.4.3.その他のラテンアメリカのロケットハイブリッド推進器市場
10.5.中東・アフリカのロケットハイブリッド推進器市場
10.5.1.サウジアラビアのロケットハイブリッド推進器市場
10.5.2.南アフリカのロケットハイブリッド推進器市場
10.5.3.その他の中東・アフリカのロケットハイブリッド推進器市場
第11章 市場競合他社の動向
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.ハイプレス
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.ナンモAS
11.3.3.中国航天科技股份有限公司
11.3.4.ノースロップ・グラマン社
11.3.5.レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
11.3.6.インド宇宙研究機関(ISRO)
11.3.7.エンバイロメンタル・エアロサイエンス・コーポレーション
11.3.8.ハイインパルス・テクノロジーズ社
11.3.9.ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス
11.3.10.パルサー・フュージョン
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

Global Rocket Hybrid Propulsion Market is valued at approximately USD 6.3 billion in 2023 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 6.70% over the forecast period 2024-2032. A rocket hybrid propulsion is intended for rockets and works with propellants in two distinct states of matter, one as a solid and the other as a gas or liquid. Hybrid rockets minimize some of the drawbacks of both solid and liquid rockets, including the risks associated with propellant handling and mechanical complexity. Hybrid rocket motors, in comparison to liquid rocket engines, provide more throttleable thrust and simple shutdown mechanisms. A hybrid rocket typically consists of a combustion chamber filled with solid propellant, a valve separating the two, and a pressure vessel (tank) holding liquid propellant. The valve is opened and an appropriate ignition is introduced into the combustion chamber when thrust is intended. After entering the combustion chamber, the liquid propellant vaporizes and combines with the solid propellant in a reaction. Moreover, combustion takes place in a boundary layer diffusion flame that is situated next to the solid propellant's surface. Trend such as innovations in fuel formulations and improvements in hardware such as pumps and nozzles are enhancing the performance and reliability of hybrid rockets. Thus, this trend anticipated to further drive demand for the Global Rocket Hybrid Propulsion Market during the forecast period 2024-2032.

The global rocket hybrid propulsion market is witnessing a surge in demand driven by the increasing number of space exploration missions worldwide. Space agencies, commercial entities, and research institutions are get on ambitious space exploration endeavors, including lunar exploration, Mars missions, and deep-space exploration. Hybrid propulsion systems offer several advantages that cater to the requirements of these missions, including reliability, versatility, and cost-effectiveness. With their ability to provide a balance between safety, efficiency, and flexibility, hybrid propulsion systems have become an attractive choice for a wide range of space exploration initiatives. Additionally, the rising interest in small satellite missions, CubeSats, and microgravity research projects further contributes to the demand for hybrid propulsion systems, as they offer economical solutions for launching and guiding these payloads in space. Thus, the increase in space exploration expected to experience significant growth during the forecast period 2024-2032. However, lack of measures for disposal of orbital debris and a complexity in technology stifle market growth between 2024-2032.

The key regions considered for the Global Rocket Hybrid Propulsion market study include Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Rest of the World. In 2023, North America was the largest regional market in terms of revenue. North America, particularly the United States, is consists a thriving commercial space industry. Companies such as SpaceX, Blue Origin, and Rocket Lab are pioneering the use of hybrid propulsion technology in their launch vehicles. These companies are driving innovation and competition in the market, leading to advancements in hybrid propulsion systems. The United States NASA and other government space agencies are also exploring hybrid propulsion technology for various applications, including satellite launches, scientific missions, and exploration beyond Earth orbit. Government contracts and funding support research and development efforts in this area. Thus, driving demand for the Rocket Hybrid Propulsion Market across the region. Whereas, the market in Asia Pacific is expected to develop at the fastest rate over the forecast period.

Major market players included in this report are:
HyPrSpace
Nammo AS
China Aerospace Science and Technology Corporation
Northrop Grumman Corporation
Raytheon Technologies Corporation
Indian Space Research Organisation (ISRO)
Environmental Aeroscience Corporation
HyImpulse Technologies GmbH
Virgin Galactic Holdings, Inc.
Pulsar Fusion

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:
North America
U.S.
Canada
Europe
UK
Germany
France
Spain
Italy
ROE
Asia Pacific
China
India
Japan
Australia
South Korea
RoAPAC
Latin America
Brazil
Mexico
Middle East & Africa
Saudi Arabia
South Africa
RoMEA

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 regional 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. Global 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. Global 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. Global Rocket Hybrid Propulsion Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.2. Market Challenges
3.3. Market Opportunities
Chapter 4. Global 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. Global Rocket Hybrid Propulsion Market Size & Forecasts by Type 2022-2032
5.1. Rocket Motor
5.2. Rocket Engine
Chapter 6. Global 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. Global 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. Global Rocket Hybrid Propulsion Market Size & Forecasts by Vehicle Type 2022-2032
8.1. Manned
8.2. Unmanned
Chapter 9. Global Rocket Hybrid Propulsion Market Size & Forecasts by End User 2022-2032
9.1. Military and Government
9.2. Commercial
Chapter 10. Global Rocket Hybrid Propulsion Market Size & Forecasts by Region 2022-2032
10.1. North America Rocket Hybrid Propulsion Market
10.1.1. U.S. Rocket Hybrid Propulsion Market
10.1.1.1. Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
10.1.1.2. Orbit breakdown size & forecasts, 2022-2032
10.1.1.3. Component breakdown size & forecasts, 2022-2032
10.1.1.4. Vehicle Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
10.1.1.5. End User breakdown size & forecasts, 2022-2032
10.1.2. Canada Rocket Hybrid Propulsion Market
10.2. Europe Rocket Hybrid Propulsion Market
10.2.1. U.K. Rocket Hybrid Propulsion Market
10.2.2. Germany Rocket Hybrid Propulsion Market
10.2.3. France Rocket Hybrid Propulsion Market
10.2.4. Spain Rocket Hybrid Propulsion Market
10.2.5. Italy Rocket Hybrid Propulsion Market
10.2.6. Rest of Europe Rocket Hybrid Propulsion Market
10.3. Asia-Pacific Rocket Hybrid Propulsion Market
10.3.1. China Rocket Hybrid Propulsion Market
10.3.2. India Rocket Hybrid Propulsion Market
10.3.3. Japan Rocket Hybrid Propulsion Market
10.3.4. Australia Rocket Hybrid Propulsion Market
10.3.5. South Korea Rocket Hybrid Propulsion Market
10.3.6. Rest of Asia Pacific Rocket Hybrid Propulsion Market
10.4. Latin America Rocket Hybrid Propulsion Market
10.4.1. Brazil Rocket Hybrid Propulsion Market
10.4.2. Mexico Rocket Hybrid Propulsion Market
10.4.3. Rest of Latin America Rocket Hybrid Propulsion Market
10.5. Middle East & Africa Rocket Hybrid Propulsion Market
10.5.1. Saudi Arabia Rocket Hybrid Propulsion Market
10.5.2. South Africa Rocket Hybrid Propulsion Market
10.5.3. Rest of Middle East & Africa 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. HyPrSpace
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. Nammo AS
11.3.3. China Aerospace Science and Technology Corporation
11.3.4. Northrop Grumman Corporation
11.3.5. Raytheon Technologies Corporation
11.3.6. Indian Space Research Organisation (ISRO)
11.3.7. Environmental Aeroscience Corporation
11.3.8. HyImpulse Technologies GmbH
11.3.9. Virgin Galactic Holdings, Inc.
11.3.10. Pulsar Fusion
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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