ハイブリッド航空機の世界市場2025-2035:機会分析・産業予測

◆英語タイトル:Hybrid Aircraft Market By Aircraft Type (Regional transport aircraft, Business jets and light aircrafts, UAVs and AAM), By Lift Technology (Conventional takeoff and landing, Short takeoff and landing, Vertical takeoff and landing), By Mode of Operation (Piloted, Autonomous): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2025-2035

Allied Market Researchが発行した調査報告書(ALD24FEB001)◆商品コード:ALD24FEB001
◆発行会社(リサーチ会社):Allied Market Research
◆発行日:2023年11月
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◆ページ数:330
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:航空
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❖ レポートの概要 ❖

ハイブリッド航空機市場におけるリージョナル輸送機とは、地域と都市を結ぶ短・中距離路線専用に設計された航空機を指します。これらの航空機は、効率的で持続可能な地域航空輸送の需要に対応するよう調整されています。ハイブリッドコミューター型航空機は、離陸・上昇アシストに一体型電動ファンを使用した構成が、地域旅行において高い燃費効率を示すことから、人気を集めています。シリーズ・ハイブリッド・アーキテクチャは、ガスタービンをピーク出力レベルではなく、巡航時のニーズに近いサイズにすることを可能にします。低騒音化により、空港コミュニティへの影響も軽減されます。ハイブリッド化による運航コストの削減が魅力的であることから、地域空港間を運航する航空会社が最も早く採用する可能性が高いです。さらに、持続可能な輸送手段を提供するため、地域ハイブリッド航空機の開発が増加しています。例えば、2022年11月、9人乗りのリージョナル航空機であるアンペール社のエコ・キャラバン(Eco Caravan)が、完全に統合されたハイブリッド電気推進システムを搭載し、初飛行に成功しました。アンペールは、この航空機が商業運航を開始する最初の電気化リージョナル航空機となることを目指しており、2024年に認証が取得される予定です。

エコ・キャラバンは、アンペールの一連の大型ハイブリッド電気航空機の一部であり、産業界の持続可能な航空への移行に貢献するものです。このような事例は、市場の成長にさらに貢献しています。
ハイブリッド航空機市場におけるアドバンスト・エア・モビリティ(AAM)とは、垂直離着陸(VTOL)用に設計され、都市や地域の航空輸送ソリューションを提供する、変革的な航空機のカテゴリーを指します。AAM車両におけるハイブリッド技術の統合は、持続可能で効率的な空中移動を可能にし、都市交通に革命をもたらし、渋滞の課題を緩和することを目的としています。
垂直離着陸(VTOL)用に設計されたAAMビークルは、都市の混雑という課題に対処するため、ハイブリッド推進システムとともに開発されています。電動垂直離着陸(eVTOL)コンセプトが注目されており、都市環境における空中移動の変革の可能性を示しています。

AAMにおけるハイブリッド技術の成長は、持続可能で効率的な都市交通に向けた世界的な後押しが原動力となっています。都市が混雑や環境問題に取り組む中、AAMは実行可能なソリューションとして浮上しています。効率とパワーのバランスを提供するハイブリッド推進システムは、AAMセグメントの成長において極めて重要な役割を果たしています。

ハイブリッド航空機市場は、航空機タイプ、運航モード、リフト技術、地域によって区分されます。航空機タイプベースでは、市場は地域輸送機、ビジネスジェット機と軽飛行機、UAVとAAMに分けられます。運航形態ベースでは、市場は操縦型と自律型に分類されます。揚力技術ベースでは、市場は従来型離着陸、短距離離着陸、垂直離着陸に分類されます。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中南米で分析されます。

本レポートに掲載されている主要企業には、Airbus、Embraer S.A.、Safran S.A.、General Electric、Raytheon Technologies Corporation、Ampaire Inc.、Pipistrel、Rolls-Royce plc、Heart Aerospace、and Faradair Aerospace.が含まれます。

利害関係者にとっての主なメリット
● 当レポートは、2025年から2035年までのハイブリッド航空機市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、ハイブリッド航空機市場の有力な機会を特定します。
● 主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
● ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を浮き彫りにし、利害関係者が利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
● ハイブリッド航空機市場のセグメンテーションの詳細な分析は、市場機会を決定するのに役立ちます。
● 各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングされます。
● 市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
● 地域および世界のハイブリッド航空機市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

このレポートで可能なカスタマイズ(追加費用とスケジュールがあります。)
●  クライアントの関心に応じた企業プロファイルの追加
●  国または地域の追加分析-市場規模と予測
●  企業プロファイルの拡張リスト
●  SWOT分析

主要市場セグメント

航空機タイプ別
●  ビジネスジェット機と軽飛行機
●  UAVおよびAAM
●  地域輸送機

リフト技術別
●  従来型離着陸
●  短距離離着陸
●  垂直離着陸

運航形態別
●  操縦式
●  自律式

地域別
●  北米
○米国
○カナダ
○メキシコ
●  ヨーロッパ
○ドイツ
○フランス
○英国
○イタリア
○その他のヨーロッパ
●  アジア太平洋
○中国
○インド
○日本
○韓国
○その他のアジア太平洋地域
●  ラテンアメリカ
○ラテンアメリカ
○中東
○アフリカ

●  主な市場プレイヤー
○ Airbus
○ Safran S.A.
○ Raytheon Technologies Corporation
○ Ampaire Inc.
○ Rolls-Royce Holdings plc.
○ Heart Aerospace
○ Faradair Aerospace
○ Embraer S.A.
○ General Electric Company
○ Pipistrel

第1章 イントロダクション
1.1. 報告書の記述
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストのツールとモデル
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章 市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主な影響要因
3.2.2. 投資ポケットの上位
3.3. ファイブフォース分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力の低さ
3.3.2. 新規参入の脅威が低い
3.3.3. 代替品の脅威が低い
3.3.4. ライバルの激しさが低い
3.3.5. 買い手の交渉力が低い
3.4. 市場動向
3.4.1. 促進要因
3.4.1.1. 従来型航空機と比較した燃費の向上
3.4.1.2. 電気推進技術の進歩の増加
3.4.1.3. 業界関係者による投資の増加
3.4.2. 阻害要因
3.4.2.1. 高い開発コスト
3.4.2.2. 空港インフラの不足
3.4.3. ビジネスチャンス
3.4.3.1. 都市航空モビリティにおける新たなユースケース
3.4.3.2. 防衛用途でのハイブリッド航空機の採用急増
第4章:ハイブリッド航空機市場、航空機タイプ別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模および予測
4.2. リージョナル輸送機
4.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別の市場規模および予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. ビジネスジェット機と軽飛行機
4.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別の市場規模および予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. UAVとAAM
4.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 地域別の市場規模および予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章 ハイブリッド航空機市場、リフト技術別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模および予測
5.2. 従来型離着陸
5.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 地域別の市場規模および予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 短距離離着陸
5.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別の市場規模および予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 垂直離着陸
5.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 地域別の市場規模および予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
第6章 ハイブリッド航空機市場、運航モード別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模および予測
6.2. パイロット事業
6.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
6.2.2. 地域別の市場規模および予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 自律型
6.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
6.3.2. 地域別の市場規模および予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
第7章 ハイブリッド航空機市場、地域別
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模および予測 地域別
7.2. 北米
7.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.2.2. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.2.3. 市場規模および予測、リフト技術別
7.2.4. 市場規模および予測、運航形態別
7.2.5. 市場規模および予測、国別
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.2.5.1.2. 市場規模および予測、リフト技術別
7.2.5.1.3. 市場規模および予測、運航形態別
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.2.5.2.2. 市場規模および予測、リフト技術別
7.2.5.2.3. 市場規模および予測、運航形態別
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.2.5.3.2. 市場規模および予測、リフト技術別
7.2.5.3.3. 市場規模および予測、運航形態別
7.3. 欧州
7.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.3.2. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.3.3. 市場規模および予測、リフト技術別
7.3.4. 市場規模および予測、運航形態別
7.3.5. 市場規模および予測、国別
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.3.5.1.2. 市場規模および予測、リフト技術別
7.3.5.1.3. 市場規模および予測、運航形態別
7.3.5.2. フランス
7.3.5.2.1. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.3.5.2.2. 市場規模および予測、リフト技術別
7.3.5.2.3. 市場規模および予測、運航形態別
7.3.5.3. イギリス
7.3.5.3.1. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.3.5.3.2. 市場規模および予測、リフト技術別
7.3.5.3.3. 市場規模および予測、運航形態別
7.3.5.4. イタリア
7.3.5.4.1. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.3.5.4.2. 市場規模および予測、リフト技術別
7.3.5.4.3. 市場規模および予測、運航形態別
7.3.5.5. その他のヨーロッパ
7.3.5.5.1. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.3.5.5.2. 市場規模および予測、リフト技術別
7.3.5.5.3. 市場規模および予測、運航形態別
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.4.2. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.4.3. 市場規模および予測、リフト技術別
7.4.4. 市場規模および予測、運航形態別
7.4.5. 市場規模および予測、国別
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.4.5.1.2. 市場規模および予測、リフト技術別
7.4.5.1.3. 市場規模および予測、運航形態別
7.4.5.2. インド
7.4.5.2.1. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.4.5.2.2. 市場規模および予測、リフト技術別
7.4.5.2.3. 市場規模および予測、運航形態別
7.4.5.3. 日本
7.4.5.3.1. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.4.5.3.2. 市場規模および予測、リフト技術別
7.4.5.3.3. 市場規模および予測、運航形態別
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.4.5.4.2. 市場規模および予測、リフト技術別
7.4.5.4.3. 市場規模および予測、運航形態別
7.4.5.5. その他のアジア太平洋地域
7.4.5.5.1. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.4.5.5.2. 市場規模および予測、リフト技術別
7.4.5.5.3. 市場規模および予測、運航形態別
7.5. 中南米
7.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.5.2. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.5.3. 市場規模および予測、リフト技術別
7.5.4. 市場規模および予測、運航形態別
7.5.5. 市場規模および予測、国別
7.5.5.1. ラテンアメリカ
7.5.5.1.1. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.5.5.1.2. 市場規模および予測、リフト技術別
7.5.5.1.3. 市場規模および予測、運航形態別
7.5.5.2. 中東
7.5.5.2.1. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.5.5.2.2. 市場規模および予測、リフト技術別
7.5.5.2.3. 市場規模および予測、運航形態別
7.5.5.3. アフリカ
7.5.5.3.1. 市場規模および予測、航空機タイプ別
7.5.5.3.2. 市場規模および予測、リフト技術別
7.5.5.3.3. 市場規模および予測、運航形態別
第8章 競争状況
8.1. イントロダクション
8.2. 上位の勝利戦略
8.3. 上位10社の製品マッピング
8.4. 競合ダッシュボード
8.5. 競合ヒートマップ
8.6. トッププレーヤーのポジショニング、2025年
第9章 企業情報

❖ レポートの目次 ❖

第1章:序論
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資対象地域
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力の低さ
3.3.2. 新規参入の脅威の低さ
3.3.3. 代替品の脅威の低さ
3.3.4. 競争の激しさの低さ
3.3.5.買い手の交渉力の低さ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 従来型航空機に比べ燃費効率が向上
3.4.1.2. 電動推進技術の進歩の加速
3.4.1.3. 業界関係者による投資の増加
3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. 開発コストの高さ
3.4.2.2. 空港インフラの不足
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 都市航空モビリティにおける新たなユースケース
3.4.3.2. 防衛用途におけるハイブリッド航空機の採用急増
第4章:ハイブリッド航空機市場(機体別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 地域輸送機
4.2.1.主要市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. ビジネスジェット機と軽飛行機
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 無人航空機(UAV)と航空機搭載型航空機(AAM)
4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:ハイブリッド航空機市場(揚力技術別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 従来型離着陸
5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.2.2.市場規模と予測(地域別)
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 短距離離着陸
5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 市場規模と予測(地域別)
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 垂直離着陸
5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 市場規模と予測(地域別)
5.4.3. 国別市場シェア分析
第6章:ハイブリッド航空機市場(運航モード別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 有人航空機
6.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.2.2. 市場規模と予測(地域別)
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 自律航空機
6.3.1.主要市場動向、成長要因、機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
第7章:ハイブリッド航空機市場(地域別)
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.2.2. 航空機タイプ別市場規模と予測
7.2.3. リフト技術別市場規模と予測
7.2.4. 運航モード別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 航空機タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.2. リフト技術別市場規模と予測
7.2.5.1.3.市場規模と予測(運航モード別)
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.2.5.2.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.2.5.2.3. 市場規模と予測(運航モード別)
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.2.5.3.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.2.5.3.3. 市場規模と予測(運航モード別)
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.3.2. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.3.3. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.3.4. 市場規模と予測(運航モード別)
7.3.5.国別市場規模および予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 航空機タイプ別市場規模および予測
7.3.5.1.2. リフト技術別市場規模および予測
7.3.5.1.3. 運航モード別市場規模および予測
7.3.5.2. フランス
7.3.5.2.1. 航空機タイプ別市場規模および予測
7.3.5.2.2. リフト技術別市場規模および予測
7.3.5.2.3. 運航モード別市場規模および予測
7.3.5.3. 英国
7.3.5.3.1. 航空機タイプ別市場規模および予測
7.3.5.3.2. リフト技術別市場規模および予測
7.3.5.3.3. 運航モード別市場規模および予測
7.3.5.4.イタリア
7.3.5.4.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.3.5.4.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.3.5.4.3. 市場規模と予測(運航モード別)
7.3.5.5. その他のヨーロッパ
7.3.5.5.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.3.5.5.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.3.5.5.3. 市場規模と予測(運航モード別)
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要な市場動向、成長要因、および機会
7.4.2. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.4.3. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.4.4. 市場規模と予測(運航モード別)
7.4.5. 市場規模と予測(国別)
7.4.5.1.中国
7.4.5.1.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.4.5.1.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.4.5.1.3. 市場規模と予測(運航モード別)
7.4.5.2. インド
7.4.5.2.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.4.5.2.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.4.5.2.3. 市場規模と予測(運航モード別)
7.4.5.3. 日本
7.4.5.3.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.4.5.3.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.4.5.3.3. 市場規模と予測(運航モード別)
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1.市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.4.5.4.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.4.5.4.3. 市場規模と予測(運航モード別)
7.4.5.5. その他アジア太平洋地域
7.4.5.5.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.4.5.5.2. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.4.5.5.3. 市場規模と予測(運航モード別)
7.5. LAMEA(アジア太平洋地域)
7.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.5.2. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.5.3. 市場規模と予測(リフト技術別)
7.5.4. 市場規模と予測(運航モード別)
7.5.5. 市場規模と予測(国別)
7.5.5.1. 中南米
7.5.5.1.1.市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.5.5.1.2. 市場規模と予測(揚力技術別)
7.5.5.1.3. 市場規模と予測(運航モード別)
7.5.5.2. 中東
7.5.5.2.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.5.5.2.2. 市場規模と予測(揚力技術別)
7.5.5.2.3. 市場規模と予測(運航モード別)
7.5.5.3. アフリカ
7.5.5.3.1. 市場規模と予測(航空機タイプ別)
7.5.5.3.2. 市場規模と予測(揚力技術別)
7.5.5.3.3. 市場規模と予測(運航モード別)
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 成功戦略の上位
8.3.上位10社の製品マッピング
8.4. 競合ダッシュボード
8.5. 競合ヒートマップ
8.6. 2025年における上位企業のポジショニング
第9章:企業プ​​ロフィール
9.1. エアバス
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要役員
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 業績
9.1.7. 主要な戦略的動きと展開
9.2. エンブラエルS.A.
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要役員
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 業績
9.2.7. 主要な戦略的動きと展開
9.3.ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要役員
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 業績
9.4. ロールス・ロイス・ホールディングス plc.
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要役員
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.4.6. 業績
9.4.7. 主要な戦略的動きと展開
9.5. サフラン S.A.
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要役員
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績
9.6.レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要役員
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績
9.6.7. 主要な戦略的動きと展開
9.7. アンペア社
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要役員
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.7.6. 主要な戦略的動きと展開
9.8. ピピストレル
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要役員
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 業績
9.8.7.主要な戦略的動きと展開
9.9. Heart Aerospace
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要役員
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 主要な戦略的動きと展開
9.10. Faradair Aerospace
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要役員
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 主要な戦略的動きと展開

CHAPTER 1: INTRODUCTION
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.3.1. Low bargaining power of suppliers
3.3.2. Low threat of new entrants
3.3.3. Low threat of substitutes
3.3.4. Low intensity of rivalry
3.3.5. Low bargaining power of buyers
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Improved fuel efficiency compared to conventional aircraft
3.4.1.2. Increase in advancements in electric propulsion technology
3.4.1.3. Increase in investments by industry stakeholders
3.4.2. Restraints
3.4.2.1. High development costs
3.4.2.2. Lack of airport infrastructure
3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. New use cases in urban air mobility
3.4.3.2. Surge in adoption of hybrid aircraft for defense applications
CHAPTER 4: HYBRID AIRCRAFT MARKET, BY AIRCRAFT TYPE
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Regional transport aircraft
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.3. Business jets and light aircrafts
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
4.4. UAVs and AAM
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: HYBRID AIRCRAFT MARKET, BY LIFT TECHNOLOGY
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Conventional takeoff and landing
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Short takeoff and landing
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
5.4. Vertical takeoff and landing
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by region
5.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: HYBRID AIRCRAFT MARKET, BY MODE OF OPERATION
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast
6.2. Piloted
6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by region
6.2.3. Market share analysis by country
6.3. Autonomous
6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by region
6.3.3. Market share analysis by country
CHAPTER 7: HYBRID AIRCRAFT MARKET, BY REGION
7.1. Overview
7.1.1. Market size and forecast By Region
7.2. North America
7.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.2.2. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.2.3. Market size and forecast, by Lift Technology
7.2.4. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.2.5. Market size and forecast, by country
7.2.5.1. U.S.
7.2.5.1.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.2.5.1.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.2.5.1.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.2.5.2. Canada
7.2.5.2.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.2.5.2.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.2.5.2.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.2.5.3. Mexico
7.2.5.3.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.2.5.3.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.2.5.3.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.3. Europe
7.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.2. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.3.3. Market size and forecast, by Lift Technology
7.3.4. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.3.5. Market size and forecast, by country
7.3.5.1. Germany
7.3.5.1.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.3.5.1.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.3.5.1.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.3.5.2. France
7.3.5.2.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.3.5.2.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.3.5.2.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.3.5.3. UK
7.3.5.3.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.3.5.3.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.3.5.3.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.3.5.4. Italy
7.3.5.4.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.3.5.4.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.3.5.4.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.3.5.5. Rest of Europe
7.3.5.5.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.3.5.5.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.3.5.5.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.4. Asia-Pacific
7.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.2. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.4.3. Market size and forecast, by Lift Technology
7.4.4. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.4.5. Market size and forecast, by country
7.4.5.1. China
7.4.5.1.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.4.5.1.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.4.5.1.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.4.5.2. India
7.4.5.2.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.4.5.2.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.4.5.2.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.4.5.3. Japan
7.4.5.3.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.4.5.3.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.4.5.3.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.4.5.4. South Korea
7.4.5.4.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.4.5.4.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.4.5.4.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.4.5.5. Rest of Asia-Pacific
7.4.5.5.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.4.5.5.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.4.5.5.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.5. LAMEA
7.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.5.2. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.5.3. Market size and forecast, by Lift Technology
7.5.4. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.5.5. Market size and forecast, by country
7.5.5.1. Latin America
7.5.5.1.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.5.5.1.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.5.5.1.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.5.5.2. Middle East
7.5.5.2.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.5.5.2.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.5.5.2.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
7.5.5.3. Africa
7.5.5.3.1. Market size and forecast, by Aircraft Type
7.5.5.3.2. Market size and forecast, by Lift Technology
7.5.5.3.3. Market size and forecast, by Mode of Operation
CHAPTER 8: COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1. Introduction
8.2. Top winning strategies
8.3. Product mapping of top 10 player
8.4. Competitive dashboard
8.5. Competitive heatmap
8.6. Top player positioning, 2025
CHAPTER 9: COMPANY PROFILES
9.1. Airbus
9.1.1. Company overview
9.1.2. Key executives
9.1.3. Company snapshot
9.1.4. Operating business segments
9.1.5. Product portfolio
9.1.6. Business performance
9.1.7. Key strategic moves and developments
9.2. Embraer S.A.
9.2.1. Company overview
9.2.2. Key executives
9.2.3. Company snapshot
9.2.4. Operating business segments
9.2.5. Product portfolio
9.2.6. Business performance
9.2.7. Key strategic moves and developments
9.3. General Electric Company
9.3.1. Company overview
9.3.2. Key executives
9.3.3. Company snapshot
9.3.4. Operating business segments
9.3.5. Product portfolio
9.3.6. Business performance
9.4. Rolls-Royce Holdings plc.
9.4.1. Company overview
9.4.2. Key executives
9.4.3. Company snapshot
9.4.4. Operating business segments
9.4.5. Product portfolio
9.4.6. Business performance
9.4.7. Key strategic moves and developments
9.5. Safran S.A.
9.5.1. Company overview
9.5.2. Key executives
9.5.3. Company snapshot
9.5.4. Operating business segments
9.5.5. Product portfolio
9.5.6. Business performance
9.6. Raytheon Technologies Corporation
9.6.1. Company overview
9.6.2. Key executives
9.6.3. Company snapshot
9.6.4. Operating business segments
9.6.5. Product portfolio
9.6.6. Business performance
9.6.7. Key strategic moves and developments
9.7. Ampaire Inc.
9.7.1. Company overview
9.7.2. Key executives
9.7.3. Company snapshot
9.7.4. Operating business segments
9.7.5. Product portfolio
9.7.6. Key strategic moves and developments
9.8. Pipistrel
9.8.1. Company overview
9.8.2. Key executives
9.8.3. Company snapshot
9.8.4. Operating business segments
9.8.5. Product portfolio
9.8.6. Business performance
9.8.7. Key strategic moves and developments
9.9. Heart Aerospace
9.9.1. Company overview
9.9.2. Key executives
9.9.3. Company snapshot
9.9.4. Operating business segments
9.9.5. Product portfolio
9.9.6. Key strategic moves and developments
9.10. Faradair Aerospace
9.10.1. Company overview
9.10.2. Key executives
9.10.3. Company snapshot
9.10.4. Operating business segments
9.10.5. Product portfolio
9.10.6. Key strategic moves and developments
※参考情報

ハイブリッド航空機は、従来の航空機の推進方式に加えて、電動モーターやバッテリーなどの新しい技術を組み合わせた航空機のことで、環境負荷を低減し、効率的な運行を目指しています。具体的には、内燃機関と電動モーターとを併用することで、燃料消費量を抑えたり、離陸や着陸時に電力を使用して騒音を低減したりすることが可能です。これにより、環境への影響を軽減しつつ、航空機の持続可能性を向上させることが期待されます。
ハイブリッド航空機の概念は、まず2つの主要なエネルギー源の組み合わせに注目しています。一つは、従来の化石燃料を用いた内燃エンジンであり、もう一つは再生可能エネルギーを活用する電動モーターです。この組み合わせにより、航空機は一般的に持続可能性を向上させ、運行コストの削減にもつながります。特に、電動部分が重要な役割を果たす場合には、離陸時のエンジン負担が軽減され、効率的な運用が実現されることがあります。

ハイブリッド航空機にはいくつかの種類があります。最も一般的なタイプは「ハイブリッド電動航空機」で、ここでは内燃機関と電動モーターの両方を使用します。また、「電動航空機」と呼ばれる完全な電動航空機もありますが、バッテリーの容量や重量による制約があり、短距離向けに限られるケースが多いです。さらに、「シリーズハイブリッド」と「パラレルハイブリッド」の2つの主要な構造があります。シリーズハイブリッドでは、内燃機関が電力を生成し、その電力が電動モーターを駆動します。一方、パラレルハイブリッドでは、内燃機関と電動モーターが同時に働き、航空機の推進力を生み出します。

ハイブリッド航空機の用途は多岐にわたります。商業航空としての利用が期待されており、短距離路線や地域輸送において燃費が大幅に改善される可能性があります。また、ドローンなどの無人航空機や小型航空機での利用も注目されています。これにより、悪環境下での農業や物流、自衛の対応といった分野でもハイブリッド航空機の応用が考えられています。

関連技術としては、先進的なバッテリー技術が挙げられます。最近の電池技術は、エネルギー密度が高く、充電速度も向上しています。これにより、ハイブリッド航空機の運用効率が向上する見込みです。さらに、軽量素材の利用、効率的なエネルギーマネジメントシステムや回生ブレーキの技術なども、ハイブリッド航空機における重要な要素です。これらの技術が組み合わさることで、未来の航空機運行はより効率的で環境に優しいものになるでしょう。

近年、ハイブリッド航空機の開発は急速に進んでおり、多くの航空会社や製造メーカーがこの技術の実用化に取り組んでいます。競争が激化する中、さらなる技術革新が期待されており、将来的にはハイブリッド航空機が航空産業の主流となる可能性も秘めています。これにより、空の交通手段が持続可能な方法で進化することが期待されています。ハイブリッド航空機の普及は、環境保護だけでなく、航空業界全体の発展にも寄与すると考えられているため、この分野の動向には引き続き注目が必要です。


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★リサーチレポート[ ハイブリッド航空機の世界市場2025-2035:機会分析・産業予測(Hybrid Aircraft Market By Aircraft Type (Regional transport aircraft, Business jets and light aircrafts, UAVs and AAM), By Lift Technology (Conventional takeoff and landing, Short takeoff and landing, Vertical takeoff and landing), By Mode of Operation (Piloted, Autonomous): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2025-2035)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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