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Marché des systèmes autonomes de robotique militaire – Par produit, par opération, par application (surveillance et reconnaissance, recherche et sauvetage, opérations de logistique et de chaîne d’approvisionnement, lutte contre les incendies et intervention en cas de catastrophe, relais de communication), prévisions 2024 – 2032


Published on: 2024-07-07 | No of Pages : 240 | Industry : Aerospace

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

Marché des systèmes autonomes de robotique militaire – Par produit, par opération, par application (surveillance et reconnaissance, recherche et sauvetage, opérations de logistique et de chaîne d’approvisionnement, lutte contre les incendies et intervention en cas de catastrophe, relais de communication), prévisions 2024 – 2032

Marché des systèmes autonomes de robotique militaire – Par produit, par opération, Par application (surveillance et reconnaissance, recherche et sauvetage, opérations de logistique et de chaîne d'approvisionnement, lutte contre les incendies et interventions en cas de catastrophe, relais de communication), prévisions 2024 – 2032

 

Robotique militaire Taille du marché des systèmes autonomes

Le marché des systèmes autonomes de robotique militaire était évalué à 9,8 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 10 %< /strong> entre 2024 et 2024 2032, propulsé par les avancées technologiques, avec un accent particulier sur l’intelligence artificielle (IA). L'intégration des capacités d'IA améliore les processus de prise de décision, l'efficacité des missions et l'adaptabilité des systèmes autonomes. À mesure que l'IA continue de progresser, son application dans la robotique militaire contribue à l'expansion du marché, répondant à l'évolution de la demande de solutions innovantes et intelligentes dans les opérations de défense et de sécurité.

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Le gouvernement participe activement aux initiatives de R&D et lance les derniers véhicules autonomes dotés des dernières mises à niveau, stimuler la croissance du marché. Par exemple, en 2023, l'armée américaine a dévoilé son intention de déployer des milliers de véhicules autonomes compatibles avec l'IA d'ici 2026 via le système « Replicator ». initiative. Ce plan stratégique est conçu pour accélérer l'intégration de petites plates-formes militaires intelligentes et rentables dans ses opérations.

L'industrie des systèmes autonomes de robotique militaire connaît une croissance robuste alimentée par l'augmentation des budgets de défense et la demande croissante de systèmes sans pilote. Des allocations accrues dans les dépenses de défense permettent le développement et l’adoption de technologies autonomes de pointe. Le besoin croissant de systèmes sans pilote, motivé par leur efficacité et leur polyvalence dans divers scénarios opérationnels, a encore stimulé l’expansion du marché. Cette convergence du soutien financier et de la demande opérationnelle a positionné le marché des systèmes autonomes de robotique militaire sur une trajectoire de croissance soutenue.

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Attributs du rapport sur le marché des systèmes autonomes de robotique militaire
Attribut du rapport Détails
Année de base 2023
Taille du marché des systèmes autonomes de robotique militaire en 2023 9,8 milliards de dollars
Période de prévision 2024 - 2032
Période de prévision 2024 - 2032 TCAC 10 %
Projection de valeur 2032 24,7 milliards de dollars
Données historiques pour 2018 - 2023
Non. de pages 220
Tableaux, graphiques etamp; Chiffres 250
Segments couverts Produit, Fonctionnement, Application
Moteurs de croissance
  • Progrès rapides en matière de robotique, d'intelligence artificielle (IA) et de technologies de capteurs
  • Utilisation de systèmes autonomes Les robots militaires excellent dans les tâches de surveillance et de reconnaissance, fournissant des données et des renseignements en temps réel aux forces militaires
Pièges et amp; Défis
  • Le déploiement de systèmes autonomes dans des opérations militaires soulève des préoccupations éthiques
  • Le développement et le déploiement de systèmes autonomes avancés à usage militaire peuvent être coûteux

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Les entreprises lancent des drones avancés et favorisent des partenariats stratégiques pour rester compétitives et améliorer leur efficacité opérationnelle. Par exemple, en 2021, MSI-Defence Systems Limited (MSI-DSL) et le développeur de systèmes autonomes Milrem Robotics ont présenté conjointement un véhicule aérien sans pilote (C-UAV) cinétique hautement mobile et sans pilote, présentant des capacités avancées en matière de technologie de défense.

Bien que le secteur des systèmes autonomes de robotique militaire connaisse une croissance robuste, les complexités réglementaires, les considérations éthiques et les préoccupations en matière de cybersécurité se heurtent à des obstacles à la croissance. Négocier des réglementations complexes, résoudre des dilemmes éthiques et se protéger contre les cybermenaces sont essentiels pour des progrès durables. Relever ces défis avec des solutions stratégiques garantira la conformité et renforcera la confiance, favorisant ainsi un environnement propice à l'évolution positive et sécurisée des technologies autonomes dans les applications de défense.

Tendances du marché des systèmes autonomes de robotique militaire

< p>La double tendance consistant à faire progresser les niveaux d’autonomie et à donner la priorité aux systèmes modulaires et évolutifs propulse l’industrie vers l’avant. Cette évolution est motivée par le lancement continu de technologies innovantes. L’accent mis sur l’amélioration de l’autonomie, des capacités semi-autonomes aux capacités entièrement autonomes, correspond à la demande de systèmes adaptables et résilients. Cette tendance, en phase avec les lancements fréquents de produits, alimente la croissance du marché en répondant à diverses exigences militaires avec des solutions autonomes de pointe et polyvalentes.
Par exemple, en 2023, l'armée américaine secrète L'avion spatial robotique X-37B a entamé sa septième mission, réalisant un lancement réussi au sommet d'une fusée SpaceX Falcon Heavy. Cette mission représente notamment le déploiement inaugural du X-37B à bord du Falcon Heavy, démontrant la polyvalence et l'adaptabilité des capacités de lancement du vaisseau spatial. Ce lancement marque une étape importante dans le paysage militaire en expansion aux États-Unis.

Analyse du marché des systèmes autonomes de robotique militaire

En savoir plus sur les segments clés qui façonnent ce marché

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En fonction du produit, le marché est divisé en UAV, UGV, UUV et autres. En 2023, le segment des drones représentait une part de marché de plus de 36 %. Le segment des drones (véhicules aériens sans pilote) a atteint une part de marché remarquable en 2023, attribuée à son rôle central dans la guerre moderne. Ces plates-formes aériennes offrent des capacités de reconnaissance, de surveillance et tactiques inégalées. Alors que les gouvernements du monde entier donnent la priorité aux solutions sans pilote, la demande de drones continue d’augmenter. Leur adaptabilité dans divers scénarios opérationnels et leur efficacité dans la collecte de données contribuent à leur domination, faisant du segment des drones une pierre angulaire du marché des systèmes militaires autonomes.

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En fonction de l'opération, le marché est classé en semi-autonome et entièrement autonome. En 2023, le segment semi-autonome représentait une part de marché d’environ 63 % et devrait connaître une croissance significative jusqu’en 2032.Le segment semi-autonome a obtenu une part de marché notable en 2023 grâce à son approche équilibrée, offrant un mélange de contrôle humain et de fonctionnalités automatisées. Cela améliore la flexibilité de la mission, car les opérateurs humains conservent leur autorité décisionnelle tout en bénéficiant de fonctionnalités autonomes avancées. Les systèmes semi-autonomes établissent un équilibre crucial entre l'expertise humaine et les capacités technologiques, ce qui en fait le choix privilégié pour les applications militaires et contribue à leur part de marché importante.

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L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des systèmes autonomes de robotique militaire avec une part majeure de plus de 31 % en 2023. L'Amérique du Nord a conquis une part importante dans l'industrie des systèmes autonomes de robotique militaire, grâce à grâce à une infrastructure technologique robuste et à des investissements stratégiques. L'écosystème de défense de la région, marqué par les collaborations entre l'industrie et le gouvernement, a alimenté l'innovation. Des efforts rigoureux de R&D et une intégration réussie de technologies de pointe ont positionné l’Amérique du Nord comme un contributeur clé. La demande de capacités de défense avancées et une approche proactive de l'adoption de systèmes autonomes ont contribué de manière significative au rôle de premier plan de l'Amérique du Nord dans cette industrie dynamique et en évolution.

Part de marché des systèmes autonomes de robotique militaire

< p>Lockheed Martin Corporation et Northrop Grumman détiennent une part de marché importante de plus de 28 % dans l'industrie des systèmes autonomes de robotique militaire. Ces entreprises ont stratégiquement accru leur part de marché en mettant en œuvre des technologies innovantes et en forgeant des partenariats collaboratifs. En s'alignant sur les avancées de pointe, ces entreprises ont développé des systèmes autonomes dotés de capacités améliorées, répondant efficacement aux besoins dynamiques des forces de défense.

En collaboration avec des agences gouvernementales et des sous-traitants de la défense, elles ont intégré de manière transparente leurs solutions, solidifiant ainsi leurs positions sur le marché et soulignant leur engagement à fournir des solutions autonomes de pointe pour les applications militaires.

Entreprises du marché des systèmes autonomes de robotique militaire

Acteurs majeurs opérant dans le secteur de la robotique militaire autonome l'industrie des systèmes est

  • BAE Systems
  • Elbit Systems Ltd.
  • General Dynamics Corporation
  • iRobot Corporation
  • < li>L3Harris Technologies
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman
  • QinetiQ
  • Teledyne FLIR LLC
  • Thales Group

Actualités de l'industrie des systèmes autonomes de robotique militaire

  • En décembre 2023,Kodiak Robotics a présenté son premier prototype de véhicule militaire autonome, représentant une avancée notable dans la technologie militaire. Conçu spécifiquement pour le Département américain de la Défense (DoD), ce véhicule d'essai autonome est un Ford F-150 modifié équipé du système autonome de pointe de Kodiak, démontrant l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation. dans les applications de défense.
     
  • En septembre 2023, IDV (Iveco Defence Vehicles) a inauguré IDV Robotics, révélant le changement de marque et la transformation de l'entité spécialisée en robotique et systèmes autonomes basée au Royaume-Uni, MIRA UGV, en IDV. Robotique. Cette annonce signifie une évolution stratégique pour l'entreprise, soulignant son engagement à faire progresser les technologies autonomes dans les applications de défense.

Le rapport d'étude de marché sur les systèmes autonomes de robotique militaire comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations. & prévisions en termes de revenus (en millions de dollars) de 2018 à 2032, pour les segments suivants

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Marché, par produit

 

  • UAV
  • UGV
  • UUV
  • Autres

Marché, par opération

    < li>Semi-autonome
  • Entièrement autonome

Marché, Par application

  • Surveillance et reconnaissance
  • Recherche et sauvetage
  • Opérations de logistique et de chaîne d'approvisionnement
  • Lutte contre les incendies et réponse aux catastrophes
  • Relais de communication
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • Australie
    • Reste de l'Asie-Pacifique 
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
    • Reste du latin Amérique 
  • MEA
    • EAU
    • Arabie Saoudite
    • Afrique du Sud
    • Reste de MEA

 

 

Table des matières

Contenu du rapport


Chapitre 1

   Méthodologie et amp; Portée

1.1    Portée du marché et amp; définitions

1.2    Estimations de base et amp; calculs

1.3    Calculs de prévisions

1.4    Sources de données

1.4.1    Primaire

1.4.2    Secondaire

1.4.2.1    Sources payantes

1.4.2.2    Sources publiques


Chapitre 2

   Résumé

2.1    Synopsis d'Industrie 3600, 2018-2032


Chapitre 3

   Industry Insights

3.1    Analyse de l'écosystème industriel

3.2    Paysage des fournisseurs

3.2.1    Fabricants

3.2.2    Fournisseurs de technologie

3.2.3    Fournisseurs de services

3.2.4    Prestataires de formation

3.3    Analyse de la marge bénéficiaire

3.4    Technologie & paysage de l'innovation

3.5    Analyse des brevets

3.6    Actualités et actualités clés initiatives

3.7    Paysage réglementaire

3,8    Forces d'impact

3.8.1    Moteurs de croissance

3.8.1.1    Progrès rapides dans les domaines de la robotique, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de capteurs

3.8.1.2    L'utilisation de systèmes autonomes dans les opérations militaires contribue à réduire les risques pour les vies humaines

3.8.1.3    Augmentation des tensions géopolitiques et des menaces à la sécurité dans le monde

3.8.1.4    Les robots militaires excellent dans les tâches de surveillance et de reconnaissance, fournissant des données et des renseignements en temps réel aux forces militaires

3.8.2    Pièges et conséquences de l'industrie défis

3.8.2.1    Le déploiement de systèmes autonomes dans le cadre d'opérations militaires soulève des préoccupations éthiques

3.8.2.2    Le développement et le déploiement de systèmes autonomes avancés à usage militaire peuvent être coûteux.

3.9    Analyse du potentiel de croissance

3.10    Analyse de Porter

3.10.1    Pouvoir du fournisseur

3.10.2    Pouvoir d'achat

3.10.3    Menace des nouveaux entrants

3.10.4    Menace des remplaçants

3.10.5    Rivalité industrielle

3.11    Analyse PESTEL


Chapitre 4

   Paysage concurrentiel, 2023

4.1    Introduction

4.2    Analyse de la part de marché de l'entreprise

4.3    Matrice de positionnement concurrentiel

4.4    Matrice des perspectives stratégiques


Chapitre 5

   Estimations et amp; Prévisions, par produit, 2018-2032 (en millions de dollars)

5.1    Tendances clés

5.2    Drone

5.3    UGV

5.4    UUV

5.5    Autres


Chapitre 6

   Estimations et amp; Prévisions, par opération, 2018-2032 (en millions de dollars)

6,1    Tendances clés

6.2    Semi-autonome

6.3    Entièrement autonome


Chapitre 7

   Estimations et amp; Prévisions, Par application, 2018-2032 (en millions de dollars)

7.1    Tendances clés

7.2    Surveillance et reconnaissance

7.3    Recherche et sauvetage

7.4    Opérations de logistique et de chaîne d'approvisionnement

7.5    Lutte contre les incendies et intervention en cas de catastrophe

7.6    Relais de communication

7.7    Autres


Chapitre 8

   Estimations et amp; Prévisions,

Par région

, 2018-2032 (en millions de dollars)

8,1    Tendances clés

8.2    Amérique du Nord

8.2.1    États-Unis

8.2.2    Canada

8.3    Europe

8.3.1    Royaume-Uni

8.3.2    Allemagne

8.3.3    France

8.3.4    Italie

8.3.5    Russie

8.3.6    Espagne

8.3.7    Reste de l'Europe

8,4    Asie-Pacifique

8.4.1    Chine

8.4.2    Inde

8.4.3    Japon

8.4.4    Corée du Sud

8.4.5    Australie

8.4.6    Reste de l'Asie-Pacifique

8,5    Amérique latine

8.5.1    Brésil

8.5.2    Mexique

8.5.3    Argentine

8.5.4    Reste de l'Amérique latine

8.6    MEA

8.6.1    Afrique du Sud

8.6.2    Arabie Saoudite

8.6.3    EAU

8.6.4    Reste de MEA


Chapitre 9

   Profils d'entreprise

9.1    AeroVironment, Inc.

9.2    BAE Systems plc

9.3    Boston Dynamics, Inc

9.4    Clearpath Robotics, Inc

9.5    Cobham plc

9.6    Da-Jiang Innovations Science and Technology Co., Ltd.

9,7    Elbit Systems Ltd.

9.8    FLIR Systems, Inc

9.9    General Dynamics Corporation

9.10    iRobot Corporation

9.11    Israel Aerospace Industries Ltd

9.12    Kongsberg Gruppen ASA

9.13    L3Harris Technologies, Inc

9.14    Lockheed Martin Corporation

9h15    Northrop Grumman Corporation

9.16    QinetiQ Group plc

9.17    Roboteam Ltd

9.18    Saab AB

9.19    Teledyne FLIR LLC

9.20    Thales SA

< h5 class="p">
  • BAE Systems
  • Elbit Systems Ltd.
  • General Dynamics Corporation
  • iRobot Corporation
  • < li>L3Harris Technologies
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman
  • QinetiQ
  • Teledyne FLIR LLC
  • Thales Group
1    AeroVironment, Inc.

9.2    BAE Systems plc

9.3    Boston Dynamics, Inc

9.4    Clearpath Robotics, Inc

9.5    Cobham plc

9.6    Da-Jiang Innovations Science and Technology Co., Ltd.

9,7    Elbit Systems Ltd.

9.8    FLIR Systems, Inc

9.9    General Dynamics Corporation

9.10    iRobot Corporation

9.11    Israel Aerospace Industries Ltd

9.12    Kongsberg Gruppen ASA

9.13    L3Harris Technologies, Inc

9.14    Lockheed Martin Corporation

9h15    Northrop Grumman Corporation

9.16    QinetiQ Group plc

9.17    Roboteam Ltd

9.18    Saab AB

9.19    Teledyne FLIR LLC

9.20    Thales SA

< h5 class="p">
  • BAE Systems
  • Elbit Systems Ltd.
  • General Dynamics Corporation
  • iRobot Corporation
  • < li>L3Harris Technologies
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman
  • QinetiQ
  • Teledyne FLIR LLC
  • Thales Group
1    AeroVironment, Inc.

9.2    BAE Systems plc

9.3    Boston Dynamics, Inc

9.4    Clearpath Robotics, Inc

9.5    Cobham plc

9.6    Da-Jiang Innovations Science and Technology Co., Ltd.

9,7    Elbit Systems Ltd.

9.8    FLIR Systems, Inc

9.9    General Dynamics Corporation

9.10    iRobot Corporation

9.11    Israel Aerospace Industries Ltd

9.12    Kongsberg Gruppen ASA

9.13    L3Harris Technologies, Inc

9.14    Lockheed Martin Corporation

9h15    Northrop Grumman Corporation

9.16    QinetiQ Group plc

9.17    Roboteam Ltd

9.18    Saab AB

9.19    Teledyne FLIR LLC

9.20    Thales SA

< h5 class="p">
  • BAE Systems
  • Elbit Systems Ltd.
  • General Dynamics Corporation
  • iRobot Corporation
  • < li>L3Harris Technologies
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman
  • QinetiQ
  • Teledyne FLIR LLC
  • Thales Group
12    Kongsberg Gruppen ASA

9.13    L3Harris Technologies, Inc

9.14    Lockheed Martin Corporation

9h15    Northrop Grumman Corporation

9.16    QinetiQ Group plc

9.17    Roboteam Ltd

9.18    Saab AB

9.19    Teledyne FLIR LLC

9.20    Thales SA

< h5 class="p">
  • BAE Systems
  • Elbit Systems Ltd.
  • General Dynamics Corporation
  • iRobot Corporation
  • < li>L3Harris Technologies
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman
  • QinetiQ
  • Teledyne FLIR LLC
  • Thales Group
12    Kongsberg Gruppen ASA

9.13    L3Harris Technologies, Inc

9.14    Lockheed Martin Corporation

9h15    Northrop Grumman Corporation

9.16    QinetiQ Group plc

9.17    Roboteam Ltd

9.18    Saab AB

9.19    Teledyne FLIR LLC

9.20    Thales SA

< h5 class="p">
  • BAE Systems
  • Elbit Systems Ltd.
  • General Dynamics Corporation
  • iRobot Corporation
  • < li>L3Harris Technologies
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman
  • QinetiQ
  • Teledyne FLIR LLC
  • Thales Group

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Will be Available in the sample /Final Report. Please ask our sales Team.
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