世界の軍事用ドローン市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)

◆英語タイトル:Global Military Drone Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034)

Expert Market Researchが発行した調査報告書(EMR25DC0611)◆商品コード:EMR25DC0611
◆発行会社(リサーチ会社):Expert Market Research
◆発行日:2025年7月
◆ページ数:152
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:航空宇宙・防衛
◆販売価格オプション(消費税別)
Single User(1名閲覧用)USD3,599 ⇒換算¥539,850見積依頼/購入/質問フォーム
Enterprise License(閲覧人数無制限)USD5,099 ⇒換算¥764,850見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明はこちらでご利用ガイドはこちらでご確認いただけます。
※お支払金額は「換算金額(日本円)+消費税+配送料(Eメール納品は無料)」です。
※Eメールによる納品の場合、通常ご注文当日~2日以内に納品致します。
※レポート納品後、納品日+5日以内に請求書を発行・送付致します。(請求書発行日より2ヶ月以内の銀行振込条件、カード払いに変更可)
※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
※為替レートは適宜修正・更新しております。リアルタイム更新ではありません。

❖ レポートの概要 ❖

世界の軍事用ドローン市場規模は2024年に約142億2000万米ドルに達した。2025年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)9.50%で拡大し、2034年までに352億4000万米ドルに達すると予測される。 技術進歩の加速と防衛需要の高まりにより、無人航空機(UAV)が軍事ドローン市場を牽引している。標的攻撃、監視、偵察を実施することで、軍事ドローン部門は戦術能力を向上させつつ人的リスクを低減する。研究開発活動による継続的かつ急速な進歩により、メーカーは飛行性能、搭載量、航続距離を向上させた先進ドローンの生産が可能となっている。

さらに、軍事戦略におけるドローンの重要性は、その操作容易性だけでなく、自律的な運用を実現するための人工知能(AI)や機械学習の軍事ドローンシステムへの統合ニーズの高まりからも認識されつつある。世界中の軍隊が防衛戦略においてUAVを優先しているため、市場は大幅な成長が見込まれる。 無人航空機(UAV)が現代の軍事作戦に浸透するにつれ、軍事用ドローン市場は急速な拡大が見込まれる。これらの遠隔操縦装置は標的攻撃や監視に活用され、運用側に優位性をもたらす。状況認識能力と標的捕捉能力を強化するため、現代的なセンサーも軍事用ドローンに搭載されている。 世界各国の防衛機関はUAVの調達数を増加させている。軍事作戦におけるUAVの適用範囲は、戦略的指針と実行の両面で成熟しつつある。今後数年間で市場は驚異的な成長を遂げる見込みだ。

軍事ドローン市場の急速な進展は、人工知能(AI)と機械学習の統合に起因する。これにより自律運用型軍事ドローンは、目標認識や作戦計画を含む複雑な任務を高い効率で遂行可能となった。 AI搭載ドローンが軍事作戦で提供する十分な運用能力により、要員の作戦能力向上が可能となっている。一方、軍事請負業者が世界中で軍事作戦を強化する中、自律性を高めたUAVの開発契約需要が増加している。

軍事ドローン分野は成長を続け、UAVは防衛戦略の不可欠な焦点となりつつある。 これらの軍事用UAVおよび軍事ドローンは、監視・偵察を目的とした戦闘行動でますます活用され、任務全体の有効性を高めている。AIと自律システムの統合は、自律運用をより精密かつ効率的に遂行するため、ドローン技術を根本的に変革している。この軍事ドローンの革新は、一般的に効果的な戦闘作戦につながり、市場の成長を加速させるとともに防衛戦略の未来を決定づけている。

軍事ドローン市場の動向

軍事ドローン技術における主要な進展と顕著な進歩が市場の拡大を推進している。

高脅威環境下での作戦効率化のためのステルス技術、AI、群集技術の新たな進展が、世界中のUAVへの投資動向を変えつつある。軍事ドローン技術とステルス技術の主要な進歩により、高度なレーダーを装備した高リスク環境下での検知不能な作戦が可能となった。さらに、AIと自律飛行能力の導入により、人的介入を最小限に抑えた戦闘任務の実行が支援される。 これらの先端技術は軍事ドローン市場に革命をもたらし、将来の防衛戦略を形作るものと見込まれる。

世界の防衛産業は、遠隔監視、国境警備、サーモグラフィ検査、インフラ保護、法執行、消防活動に重点を置いており、これら全てに技術的に最先端の手法と装備が求められる。その結果、軍事ドローンの需要は急速に高まっており、予測期間を通じて軍事ドローン市場の大幅な拡大につながる可能性が高い。

軍事用ドローンの成長要因

軍事用途におけるドローン調達増加が市場成長を加速

防衛分野での調達拡大が軍事用ドローン市場の成長を後押ししている。軍事戦略において、UAV(無人航空機)は戦場情報を収集した後の状況評価能力を有するため、情報・監視・偵察(ISR)における役割を拡大し続けている。 電子戦に関連する任務を遂行しつつ敵システムを妨害する能力により、UAVは現代戦においてますます重要性を増している。これには、遠隔操作型および自律型ドローンの依存度の高まりも含まれ、これらは運用上の柔軟性を高め、乗員のリスクを低減しながら任務の成功率を向上させる。

防衛機関では先進技術への優先度が衰えることなく維持されており、これがUAV需要の増加につながり、市場の持続的な成長を後押ししている。 現在、これらのUAVは主に現代戦場で即座に求められる任務遂行を目的に設計されている:状況認識に関する情報収集の強化、意思決定プロセスの改善、リスク軽減などである。

抑制要因

ミサイル技術管理レジーム(MTCR)下における政府規制による市場成長の制約

軍事用ドローン市場の成長は、ミサイル技術管理レジーム(MTCR)に基づく政府の規則・規制によって著しく阻害されている。このため、軍事目的の高性能無人航空機の開発と輸出に影響が生じている。商用ドローンへの影響は限定的だが、防衛作戦における軍事用ドローンの入手と使用は、製造と輸出に対する厳しい制限によって制約されている。 こうした厳格な規制は、防衛機関が革新的な軍事用ドローン技術を調達・統合する上で大きな障壁となっている。

さらに、これらの規制は主に特定の高性能ドローンの輸出・開発制限を基盤としている。そのため、各国防総省はドローン技術開発の拡大する可能性を追求する上で課題に直面している。

軍事用ドローン市場セグメント分析

製品タイプ別分析

固定翼セグメントは、優れたペイロード搭載能力、長距離航続性能、多様な応用可能性により、予測期間中に大きな市場シェアを占めると見込まれる。固定翼ドローンは航空機と同様に翼を用いて地上から離陸するため、回転翼ドローンよりも長距離飛行が可能であり、監視・偵察活動に理想的であることから、軍事ドローン市場におけるシェアを拡大している。 完全な故障が発生した場合でも、固定翼の軍事用ドローンは飛行を継続し安全に着陸できる。優れた空力特性により、固定翼形式は最も先進的で強力な無人航空機(UAV)に採用されている。

ハイブリッド型軍事ドローン分野は、主に固定翼と回転翼の両方の特徴を組み合わせた能力によって牽引されている。このような汎用性により、ハイブリッドドローンは狭い制限区域での垂直離着陸を伴う長時間監視から、より広範な任務を遂行できる。情報収集から信号情報作戦まで、様々な環境への適応性における優位性は、現代の軍事用途におけるハイブリッド型軍事ドローンの需要を確実に押し上げるだろう。

回転翼式軍事ドローン市場は、垂直離着陸能力と狭隘・困難な地形での作戦遂行能力によって特徴づけられる。これらのドローンは主に近距離戦術任務に適し、特に偵察・監視に極めて有効である。その機動性とホバリング能力は、複雑な地形におけるリアルタイム情報収集や動的作戦に不可欠な機体となっている。

射程距離別分析

視認範囲内(VLOS)ドローンは、操作者が直接視認可能な短距離で運用される。この射程は、監視・偵察・モニタリングなど即時判断が不可欠な精密戦術任務向けに設計されている。VLOSドローンは、射程制限と操作容易性から、都市部や制限区域での任務に極めて有効である。

制御拡張可視範囲(EVLOS)ドローンは、操作者との仮想的な接続を維持し、直接視認が断続的に可能な地域における国境警備や監視などの中距離作戦に適している。さらに射程を延長することで作戦の柔軟性が向上し、適用される規制下で比較的広大だが人口密度の低い地域における情報収集において、EVLOSドローンは特に重要となる。

視界外(BLOS)運用では、直接視認なしに長時間のドローン運用が可能となる。これらのドローンは高度な通信システムと精密センサーを装備し、戦略偵察や監視など多様な人間中心の任務を遂行する。広大な地形や敵領域の観測を可能にし、長距離にわたる重要情報のリアルタイム収集と作戦効率の向上により、戦術指揮官に絶大な優位性を提供する。

技術分析による分類

遠隔操作ドローンは、人間の意思決定とリアルタイム操作性を特徴とするUAVのより解剖学的分類に属し、戦場任務や戦術作戦において能動的通信リンクを介した直接的な人間制御下で運用される。その汎用性により、操作者がドローンの運用を完全に制御する必要がある偵察、監視、情報収集に理想的である。

半自律型ドローンは自動制御と人間制御を組み合わせた飛行を可能とする設計である。防衛運用者は通常、重大な判断が必要な場合や複雑な状況下でドローンを操作する。軍が半自律型ドローンを頻繁に採用するのは、任務の柔軟性向上、リアルタイム意思決定、脅威への迅速な適応を実現するためである。自律性と人間制御のバランスを取るこれらのドローンは、精密攻撃、監視、偵察において極めて重要である。

高度な人工知能と機械学習アルゴリズムを活用する自律型ドローンは、人間の関与をほとんど、あるいは全く必要とせずに任務を遂行できる。自律型ドローンは自律的に移動し、目標を検知し、複雑な作戦を実行できるため、作戦効率を大幅に向上させる。特に、人命が危険に晒される高リスクな状況において、自律型ドローンは極めて有用である。

システム分析による考察

機体構造は軍事ドローンの主要骨格を形成し、長時間の任務遂行と耐久性に必要な強度を提供する。複合材などの軽量かつ強靭な材料を用いて疲労抵抗性をモデル化し、特異な強度と最大効率を両立させる。高度な機体設計により、複雑な地形や過酷な気象条件下での軍事作戦が可能となる。

安全で信頼性が高く正確な運用を確保するため、軍事用ドローンのセンサー、通信装置、飛行コンピュータを含む航空電子システムが制御と航法を支援する。高度な航空電子機器は、GPS航法、目標追跡、リアルタイムデータ伝送といったますます複雑化する任務を遂行する能力をドローンに付与し、偵察や監視といった任務での能力を保証する。

軍事用ドローンの推進システムは市場で急速に普及している。電気式またはハイブリッド式をミッションの運用要件に応じて微調整し、多様な出力レベルを実現できるためだ。推進システムは速度、持続時間、航続距離を最適化し、その効率性によりドローンは長時間飛行を要する任務(特に監視・偵察)を遂行できる。

ペイロードとは、センサー、カメラ、兵器、通信装置など、任務に不可欠な装備を軍用ドローンが搭載する装置を指す。ペイロードは追加機能により強化され、監視、偵察、さらには戦術的攻撃に至るまで、ドローンの能力を拡張する。高解像度カメラ、レーダー、電子戦システムを備えた先進ペイロードは、軍用ドローンが多様な任務を精密かつ効果的に遂行することを可能にする。

ソフトウェアシステムは、飛行制御、任務計画、データ分析など、軍事ドローンに関連するあらゆる要素を制御する。このソフトウェアにより、ドローンは自律的または半自律的に動作し、センサーデータを処理・分析し、動的な環境に対応できる。高度なソフトウェアツールは、電子戦や情報収集など複雑な軍事任務において、正確な標的捕捉、効率的な任務遂行、リアルタイムの意思決定を可能にする。

用途別分析

情報収集・監視・偵察・標的指定(ISRT)作戦において、軍事ドローンはリアルタイムデータと監視能力を提供する重要な役割を担う。多様なセンサー技術とカメラ技術を搭載したこれらの飛行装置は、広域情報収集、様々な敵の追跡を行い、偵察から戦略的報復攻撃に至るあらゆる環境・任務において、即応可能な情報を提供する。

戦闘任務において、ドローンは精密な標的指定を実現し、軍人のリスクを低減する。危険な紛争地域において、攻撃・偵察・監視を常時実施できる能力は、作戦効率の重要な指標となる。高度なペイロードを搭載した軍用ドローンは、戦術支援を極限まで高め、戦闘戦略全体の有効性にまで影響を及ぼす。

戦闘損害管理においては、軍事ドローンが実戦後の状況認識と併せ、リアルタイムの損害調査・評価を通じた状況把握支援を提供する。カメラやセンサーを装備したドローンは空中調査により、インフラへの重大な損傷や人的被害を評価する。こうした迅速な評価により、指揮官は復旧活動、資源配分、作戦の将来計画を効果的に立案するための情報に基づいた判断が可能となる。

軍事作戦の一環として、ドローンは遠隔地やアクセス困難な地域への物資輸送において、ますます物流・輸送手段として活用されている。むしろ、弾薬・医療物資・装備を輸送する能力により、従来の輸送手段への依存を減らし、作戦効率を向上させる。ドローンは物流を効率化し、管理負担を軽減し、危険地域やアクセス困難地域への迅速な物資供給を可能にする。

地域別インサイト

北米軍事ドローン市場動向

北米は先進的な技術力、強固な防衛インフラ、防衛支出により軍事ドローン産業を主導している。米国は軍事ドローンの製造・使用で世界をリードし、UAVを情報収集、監視、偵察、戦闘作戦に活用している。さらに、同地域のイノベーション重視と自律型ドローンシステムの導入が市場を牽引している。

欧州軍事ドローン市場動向

近代化、防衛需要の高まり、国際戦略同盟が欧州防衛ドローン分野の成長を牽引している。ドローン能力の開発は、特に国境警備、監視、偵察の分野において欧州諸国の最優先課題である。自律型ドローンの導入や人工知能などの先端技術統合への地域の意欲も市場拡大を促進している。 軍と防衛企業間の優れた連携は、地域のドローン事業に大きな影響を与えている。

アジア太平洋軍事ドローン市場動向

中国、インド、日本などの国々における地政学的緊張の高まりが、アジア太平洋軍事ドローン市場の急速な成長を牽引している。各国は監視、防衛、国境警備のためのドローン技術に多額の投資を行っている。同地域の防衛支出の増加と技術的進歩が市場の拡大を促進し、軍事ドローンの需要を高めている。

ラテンアメリカ軍事ドローン市場動向

防衛近代化関連施策と安全保障懸念の高まりが、ラテンアメリカ軍事ドローン市場の着実な拡大を牽引する主要因である。域内諸国は国境警備、監視、麻薬取締作戦にUAVを導入している。手頃な価格の観測・偵察能力への需要増大と国際防衛協力が、ラテンアメリカにおけるドローン活用を加速させると予測される。

中東・アフリカ軍事ドローン市場動向

中東・アフリカにおける軍事ドローン産業は、地域的な安全保障上の懸念、防衛近代化、戦闘・監視任務におけるドローンの活用拡大を背景に成長している。サウジアラビアやアラブ首長国連邦を含む複数の国が、先進的なUAV技術に多額の投資を行っている。テロ対策、国境管理、情報収集における軍事ドローンの活用拡大が、同地域での需要を牽引している。

主要業界プレイヤー

主要な軍事ドローン市場プレイヤーは、戦略的提携、技術革新、進歩の面で互いに競合している。 ペイロード容量の増加、自律型・準自律型システムの導入、飛行時間の延長は、各社が重点的に投資している分野である。監視・戦闘任務向けドローンの数量増加、ステルス機能の構築、AIを活用した作戦の高度化が主な焦点となっている。さらに、極めて不安定な軍事ドローン市場で競争優位性を維持するには、サイバーセキュリティとドローン防御システムの進化が不可欠である。

サーブAB

サーブABは1937年に設立された軍事・セキュリティ分野のリーディングカンパニーで、本社はスウェーデンに置かれている。航空宇宙、航空、防衛分野で事業を展開し、航空機、ミサイル、電子機器、コンピューターなどを提供している。同社は航空、兵器、指揮統制、センサー、水中システム向けの先端技術を開発、生産、サポートしている。

ジェネラル・アトミックス

ジェネラル・アトミックスは、米国カリフォルニア州に拠点を置く防衛および多角化技術企業であり、1955年にジェネラル・ダイナミクスの一部門として設立され、1986年にブルー家によって買収されました。同社は、さまざまな無人航空機、信号情報、光学、レーダー、自動航空機搭載監視システムなど、公共部門と民間部門の両方で使用される最先端の技術ソリューションを開発しています。

ロッキード・マーティン社

ロッキード・マーティン社は、米国メリーランド州に本社を置く多国籍のセキュリティおよび航空宇宙企業であり、航空機、衛星、宇宙用ロケット、防衛システムなどの航空宇宙製品、ならびにその他のハイテク機器およびサービスに重点を置いています。同社の主な事業活動は、高度な技術システム、製品、およびサービスの研究、製造、統合、設計、開発、および保守です。

主要な軍事用ドローン企業一覧:

• サーブ AB
• ジェネラル・アトミックス
• ロッキード・マーティン社
• テキストロン・システムズ
• エルビット・システムズ社
• ターレス・グループ
• BAE システムズ社
• ノースロップ・グラマン社
• エアロバイロンメント社
• ヒンドスタン・エアロノティクス社
• イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ社
• ボーイング
• その他

主な業界動向

• 2025年3月、トルコドローン企業ベイカル社(Bayraktarドローンで知られる)が、史上初の無人戦闘機「Kizilelma」を納入。インドとの国境沿いでは、バングラデシュとパキスタンも、ウクライナがロシアおよびアゼルバイジャンとの紛争で多用しているBayraktar TB2ドローンを配備。
• 2025年3月、英国政府と英米の防衛技術企業との協定締結後、ウクライナ軍は、黒海におけるロシアの侵略に対抗するため、より高度な攻撃用ドローンの支援を受ける見通しとなった。この Anduril UK との協定は、国防長官と米国防長官ピート・ヘグセスとのペンタゴン会談に先立って締結された。
• 2025年2月、ガルーダ・エアロスペース社は、ベンガルールで開催される「Aero India 2025」で8機の最先端ドローンを展示すると発表した。アイディアフォージ・テクノロジー社は、物流、防衛、監視用途向けのさまざまな次世代UAVを発表した。
• 2024年11月、無人兵器システムの軍への納入を迅速化するため、国防総省はレプリケーター社に新たな航空機および海上ドローンを納入した。このバッチには、陸軍の中隊レベルの小型無人航空機システム(UAS)プログラム用のドローンも数機含まれている。
• 2024年9月、対ドローン技術でポーランドをリードするアドバンスト・プロテクション・システムズ(APS)は、無人航空機(UAV)を追跡し直接接触で破壊する迎撃ドローンを発表。脅威に対する強力かつ経済的な対応策を提示した。
• 2024年6月、インド国境監視能力強化の重要な一歩として、ジョンネット・テクノロジーズ社はジョンネットJF-2 ISRドローンのインド陸軍への納入成功を発表した。

軍事ドローン産業のセグメンテーション

EMRの報告書「軍事用ドローン市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供している:

製品タイプ別市場区分

• 固定翼
• ハイブリッド
• 回転翼

技術別市場区分

• 遠隔操作ドローン
• 半自律型ドローン
• 自律型ドローン

市場範囲別分類

• 視認範囲内(VLOS)
• 拡張視認範囲(EVLOS)
• 視認範囲外(BVLOS)
• その他

市場システム別分類

• 機体
• 航空電子機器
• 推進システム
  • 電気推進エンジン
  • ターボプロップエンジン
  • ターボシャフトエンジン

• ペイロード
  • カメラ
  • CBRNセンサー
  • EOIRペイロード
  • レーダー
  • LiDAR
  • その他

• ソフトウェア
• その他

用途別市場区分

• 情報収集・監視・偵察・標的捕捉(ISRT)
• 戦闘作戦
• 戦闘損害管理
• 兵站・輸送
• その他

地域別市場区分

• 北米
  • アメリカ合衆国
  • カナダ

• 欧州
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • その他

• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • ASEAN
  • オーストラリア
  • その他

• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • メキシコ
  • その他

• 中東・アフリカ

  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • その他

関連市場の詳細情報:

軍事通信市場 軍事用レーザーシステム市場 軍事用ガスマスク市場 軍事用センサー市場 軍事用アンテナ市場 軍事用シェルター市場 軍事用ヘルメット市場 軍事用ロボット市場 軍用航空機市場 軍事用レーダー市場

❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル軍事用ドローン市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル軍事用ドローン市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の軍事用ドローン市場予測(2025-2034)
5.4 世界の軍事用ドローン市場:製品タイプ別
5.4.1 固定翼
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 ハイブリッド
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 回転翼機
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5 技術別グローバル軍事ドローン市場
5.5.1 遠隔操作ドローン
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 半自律型ドローン
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 自律型ドローン
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.6 グローバル軍事用ドローン市場:飛行距離別
5.6.1 視界内飛行(VLOS)
5.6.1.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 延長視界内飛行 (EVLOS)
5.6.2.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.3 視界外飛行 (BVLOS)
5.6.3.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 その他
5.7 システム別グローバル軍事用ドローン市場
5.7.1 機体
5.7.1.1 過去動向(2018-2024)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 アビオニクス
5.7.2.1 過去動向(2018-2024)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034)
5.7.3 推進システム
5.7.3.1 過去動向(2018-2024)
5.7.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.3.3 タイプ別内訳
5.7.3.3.1 電気推進エンジン
5.7.3.3.2 ターボプロップエンジン
5.7.3.3.3 ターボシャフトエンジン
5.7.4 ペイロード
5.7.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.4.3 タイプ別内訳
5.7.4.3.1 カメラ
5.7.4.3.2 CBRNセンサー
5.7.4.3.3 EOIRペイロード
5.7.4.3.4 レーダー
5.7.4.3.5 LiDAR
5.7.4.3.6 その他
5.7.5 ソフトウェア
5.7.5.1 過去動向(2018-2024)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034)
5.7.6 その他
5.8 用途別グローバル軍事用ドローン市場
5.8.1 情報収集・監視・偵察・標的指定(ISRT)
5.8.1.1 過去動向(2018-2024)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034)
5.8.2 戦闘作戦
5.8.2.1 過去動向(2018-2024)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8.3 戦闘損害管理
5.8.3.1 過去動向(2018-2024)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034)
5.8.4 兵站・輸送
5.8.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.5 その他
5.9 地域別グローバル軍事用ドローン市場
5.9.1 北米
5.9.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.1.2 予測動向(2025-2034)
5.9.2 欧州
5.9.2.1 過去動向(2018-2024)
5.9.2.2 予測動向(2025-2034)
5.9.3 アジア太平洋
5.9.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.9.4 ラテンアメリカ
5.9.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.9.5 中東・アフリカ
5.9.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米軍事用ドローン市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024)
6.2.2 予測動向(2025-2034)
7 欧州軍事用ドローン市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域の軍事用ドローン市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去の実績推移(2018-2024年)
8.1.2 予測推移(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去の実績推移(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ軍事用ドローン市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ軍事用ドローン市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場動向
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 競争環境
12.1 供給業者の選定
12.2 主要グローバルプレイヤー
12.3 主要地域プレイヤー
12.4 主要プレイヤーの戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 サアブAB
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 顧客層と実績
12.5.1.4 認証
12.5.2 ジェネラル・アトミックス
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 顧客層と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 ロッキード・マーティン社
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 顧客層と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 トレクストン社
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 人口統計学的リーチと実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 エルビット・システムズ社
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 対象人口層と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 ターレス・グループ
12.5.6.1 会社概要
12.5.6.2 製品ポートフォリオ
12.5.6.3 対象人口層と実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 BAEシステムズ社
12.5.7.1 会社概要
12.5.7.2 製品ポートフォリオ
12.5.7.3 対象人口層と実績
12.5.7.4 認証
12.5.8 ノースロップ・グラマン社
12.5.8.1 会社概要
12.5.8.2 製品ポートフォリオ
12.5.8.3 対象人口層と実績
12.5.8.4 認証
12.5.9 エアロバイロンメント社
12.5.9.1 会社概要
12.5.9.2 製品ポートフォリオ
12.5.9.3 市場規模と実績
12.5.9.4 認証
12.5.10 ヒンドゥスタン航空機製造株式会社
12.5.10.1 会社概要
12.5.10.2 製品ポートフォリオ
12.5.10.3 対象地域と実績
12.5.10.4 認証
12.5.11 イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ社
12.5.11.1 会社概要
12.5.11.2 製品ポートフォリオ
12.5.11.3 対象地域と実績
12.5.11.4 認証
12.5.12 ボーイング
12.5.12.1 会社概要
12.5.12.2 製品ポートフォリオ
12.5.12.3 対象地域と実績
12.5.12.4 認証
12.5.13 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Military Drone Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Military Drone Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Military Drone Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Military Drone Market by Product Type
5.4.1 Fixed Wing
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Hybrid
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Rotary Wing
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Military Drone Market by Technology
5.5.1 Remotely Operated Drones
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Semi-Autonomous Drones
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Autonomous Drones
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Military Drone Market by Range
5.6.1 Visual Line of Sight (VLOS)
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Extended Visual Line of Sight (EVLOS)
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Beyond Visual Line of Sight (BVLOS)
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Others
5.7 Global Military Drone Market by System
5.7.1 Airframe
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Avionics
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Propulsion
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3.3 Breakup by Type
5.7.3.3.1 Electric Propulsion Engine
5.7.3.3.2 Turboprop Engine
5.7.3.3.3 Turboshaft Engine
5.7.4 Payloads
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4.3 Breakup by Type
5.7.4.3.1 Cameras
5.7.4.3.2 CBRN Sensors
5.7.4.3.3 EOIR Payload
5.7.4.3.4 Radar
5.7.4.3.5 LiDAR
5.7.4.3.6 Others
5.7.5 Software
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.6 Others
5.8 Global Military Drone Market by Application
5.8.1 Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, and Targeting (ISRT)
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Combat Operations
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Battle Damage Management
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.4 Logistics and Transportation
5.8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.5 Others
5.9 Global Military Drone Market by Region
5.9.1 North America
5.9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.2 Europe
5.9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.3 Asia Pacific
5.9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.4 Latin America
5.9.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.5 Middle East and Africa
5.9.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Military Drone Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Military Drone Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Military Drone Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Military Drone Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Military Drone Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 Saab AB
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 General Atomics
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.3 Lockheed Martin Corporation
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 Trexton Inc.
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 Elbit Systems Ltd
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 Thales Group
12.5.6.1 Company Overview
12.5.6.2 Product Portfolio
12.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.6.4 Certifications
12.5.7 BAE Systems Plc
12.5.7.1 Company Overview
12.5.7.2 Product Portfolio
12.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.7.4 Certifications
12.5.8 Northrop Grumman Company
12.5.8.1 Company Overview
12.5.8.2 Product Portfolio
12.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.8.4 Certifications
12.5.9 AeroVironment Inc.
12.5.9.1 Company Overview
12.5.9.2 Product Portfolio
12.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.9.4 Certifications
12.5.10 Hindustan Aeronautics Ltd
12.5.10.1 Company Overview
12.5.10.2 Product Portfolio
12.5.10.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.10.4 Certifications
12.5.11 Israel Aerospace Industries Ltd.
12.5.11.1 Company Overview
12.5.11.2 Product Portfolio
12.5.11.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.11.4 Certifications
12.5.12 Boeing
12.5.12.1 Company Overview
12.5.12.2 Product Portfolio
12.5.12.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.12.4 Certifications
12.5.13 Others
※参考情報

軍事用ドローンは、無人航空機(UAV)とも呼ばれ、特に軍事や防衛の分野で使用される空中無人飛行装置です。これらのドローンは、地上の運用者や遠隔操作で操作され、様々な任務を遂行するために設計されています。軍事用ドローンは、その用途や機能に応じてさまざまな種類が存在しています。
まず、軍事用ドローンの基本的な分類として、高高度長時間飛行型(HALE)、中高度長時間飛行型(MALE)、小型ドローン(NanoやMini UAV)などがあります。HALEドローンは、数万フィートの高度で長時間飛行することが可能で、長距離の偵察や監視に適しています。MALEドローンは、より短い距離からの偵察や対地攻撃を行うことができるため、戦闘支援や情報収集任務によく用いられます。一方、小型ドローンは、都市部や障害物の多い環境での運用に向いており、特に接近戦や偵察任務に重宝されています。

軍事用ドローンの主な用途は、偵察、監視、電子戦、支援攻撃、物流輸送など多岐にわたります。偵察や監視任務では、敵の動向や位置を把握するためにリアルタイムでデータを収集する役割を果たします。これにより、地上部隊や他の航空機と連携しながら、作戦の計画や実行をサポートすることができます。また、攻撃用ドローンは、精密なミサイル攻撃を行うことで敵の指揮系統や戦力を直接的に打撃する能力を持ちます。さらに、近年では、ジェロジアム型のドローンが登場し、兵士の負担を軽減するための物資輸送や救急物資の搬送にも利用されています。

関連技術としては、GPS、センサー技術、通信技術、人工知能(AI)などがあります。GPSは、ドローンの飛行ルートを正確にナビゲートするために不可欠です。高性能のセンサー技術により、映像や情報の収集能力が向上しており、夜間や悪天候時でも高精度なデータを取得することができます。また、通信技術は、遠隔地からの操作を可能にし、即座にデータを送信する役割を担っています。最近ではAI技術が進化し、ドローンが自律的に飛行したり、状況判断を行ったりする能力が高まっています。

軍事用ドローンの利用が拡大する一方で、その運用には倫理的な課題も存在します。無人攻撃の際に生じる民間人犠牲や、プライバシーの侵害といった問題が指摘されており、国際的な規制や運用ガイドラインの整備が求められています。また、サイバー攻撃による操縦の妨害やデータの改竄といったセキュリティ面でのリスクも考慮する必要があります。

今後の軍事用ドローンの発展には、さらに高度な技術の導入が期待されています。例えば、ドローンの群制御技術の進歩により、複数のドローンが協調して任務を遂行することや、有人機との共演による戦術的な利点が見込まれています。これにより、戦場での情報収集能力や攻撃精度の向上が図られるでしょう。

軍事用ドローンは、現代戦争においてその重要性が増しており、今後もさらなる技術革新や戦術の進展が期待されます。効率的かつ効果的な作戦遂行を可能にするこれらのドローンは、ますます多様化する戦闘環境において不可欠な存在となるでしょう。


❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer

★リサーチレポート[ 世界の軍事用ドローン市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)(Global Military Drone Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034))]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。
グローバルリサーチ調査資料のイメージグローバルリサーチ調査資料のイメージ

◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆