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宇宙ロボット市場:グローバル展望と市場動向

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宇宙ロボット市場は、宇宙探査、衛星の保守・修理、惑星表面作業、軌道上作業・保守、深宇宙作業などに向けたロボットとその技術の設計、製造、利用を包含する。宇宙で採用されるロボットシステムの種類にはローバー、ロボットアーム、宇宙船着陸機があり、衛星展開、宇宙ステーション建設、ペイロード移送、宇宙修理・建設作業に用いられる。

出版物ID: REP04401
発行日: 01/11/2025
ページ: 400
地域/対象範囲: グローバル
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説明

宇宙ロボット市場概要
宇宙ロボット市場規模は2023年に47億3,000万米ドルと評価され、2032年までに91億9,000万米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)8.64%で成長する見込みです。
宇宙ロボット市場は、宇宙探査、衛星の保守・修理、惑星表面作業、軌道上作業・保守、深宇宙作業などに向けたロボットとその技術の設計、製造、利用を含む。宇宙で使用されるロボットシステムの種類には、ローバー、ロボットアーム、宇宙船着陸機などがあり、衛星展開、宇宙ステーション建設、ペイロード移送、宇宙修理・建設作業などに使用される。市場の成長は、政府・民間組織による宇宙探査ミッションの増加と、宇宙環境下での作業を遂行するロボットシステム技術の発展に起因している。

• この市場の発展の主な要因は、宇宙探査と衛星サービスへの需要にある。現在、NASAやESAなどの政府宇宙機関や、SpaceXやBlue Originなどの民間企業を含む多くの組織が、宇宙ミッションの効率化を図るロボット技術の開発に関心を高めている。こうした投資は、軌道上の衛星の保守・組立・修理といった複雑な作業を遂行するロボットシステムの強化を目的としており、こうした活動は人的関与を最小限に抑えるため宇宙ミッションのコスト削減につながります。さらに、AIと機械学習アルゴリズムの継続的な発展により、ロボットは宇宙ミッション中の宇宙空間や過酷な環境における自律航行が可能となり、宇宙へのロボット導入拡大を推進しています。もう一つは、宇宙商業化の進展と月・火星における人類の活動に関連している。NASA、ESA、SpaceX、Blue Originをはじめとする宇宙機関や民間企業は、宇宙ミッションの改善に向け高度なロボット技術に多額の投資を行っている。これらの投資は、衛星のメンテナンス、組み立て、修理といった宇宙空間での作業を遂行できるロボットシステムの能力確立を目指しており、人的資源の使用を最小限に抑えることでミッションコストの削減を実現する。さらに、AIと機械学習の進歩により、ロボットは困難な宇宙環境下でも自律的に航行・機能遂行が可能となり、宇宙探査におけるロボット技術の採用が加速している。

もう一つの主要な推進要因は、宇宙ビジネスの変革と月・火星居住地の創出である。『宇宙探査ビジョン』が構想する月面基地建設、火星や小惑星の「開拓」、宇宙観光には、輸送・建設・資源採掘のための強力なロボット技術が不可欠だ。宇宙開発の資金源は政府主導型から商業プログラムへ急速に移行しており、民間企業も信頼性の高い宇宙構造システム構築のため宇宙ロボティクスに注目している。この傾向は、基礎的から複雑な運用プロセスを遂行可能な宇宙ロボットの市場潜在性を高め、市場全体の成長を促進すると予想される。

宇宙ロボット市場トレンド分析
拡大する視野、宇宙ロボット市場を形作るトレンド

• 宇宙探査・技術開発への多額の投資、衛星保守・軌道上製造・宇宙空間清掃の継続的な需要拡大により、宇宙ロボット市場は着実な成長が見込まれる。公的・民間宇宙プログラム双方の宇宙探査への関心高まりを受け、宇宙の極限環境下で稼働する高度なロボット作業システムへの需要が急増している。人工知能(AI)と機械学習の進歩により、宇宙ロボットの機能も向上し、ドッキング、燃料補給、衛星修理などの作業を自律的かつ高精度で遂行できるようになっている。ソーシャルウェブで予測されているように、これらの要因は今後数年間の市場成長を促進する要因となるだろう。さらに、深宇宙探査が進展し、月や火星など遠距離目的地を視野に入れた将来ミッションが計画されるにつれ、より高度なロボットソリューションへの需要も高まっている。これには製造支援や宇宙ゴミ除去技術が含まれる。政府機関と民間組織双方のミッションペースが加速していることに大きく起因し、宇宙環境下での困難な任務を遂行する高度なロボット技術への需要が高まっている。人工知能と機械学習の深化は、ドッキング、燃料補給、衛星やその他の装置の修理をより効果的かつ効率的に行うための宇宙ロボット技術にさらなる能力を加えている。こうした進展は、今後数年間の市場規模拡大につながる可能性が高い。

さらに、月・火星・その先へのミッションを含む深宇宙探査の潮流は、より高度なロボットソリューションの需要を促進している。NASAアルテミス計画やその他の火星関連プロジェクトといった具体的な取り組みは、官民パートナーシップの形成を促し、新たな市場機会を生み出している。宇宙採掘への注目の高まりと、最終的には月面基地の建設も、採掘に加え移動能力を備えた宇宙ロボット自律性の多様化を必要とするでしょう。これらの要因により、宇宙ロボット市場は技術の進歩と探査への意欲の高まりを背景に、将来の良好な成長が見込まれています。
深宇宙から地球軌道まで、宇宙ロボット市場における新たな機会

衛星修理、軌道上建設、宇宙ゴミ除去の需要拡大を牽引役として、宇宙ロボット市場には良好な潜在性が示されている。遠隔惑星での探査を実施する場合、宇宙空間における構造物の保守・修理・組立においてロボットシステムが主要な役割を担う必要がある。これは特にNASAのアルテミス計画やその他の月・火星プロジェクトにおいて顕著であり、建設・サンプル採取・輸送のための費用対効果の高いロボットソリューションが不可欠である。また、民間企業や政府機関による宇宙構造物への投資増加は、危険低減と効率向上のための運用支援を目的とした、高度化されたロボットフレームワークの需要を生み出している。第二の成長可能性領域は、宇宙デブリ除去や遠隔惑星探査ミッションに活用される技術に関連しうる。軌道上組立やデブリ除去などが挙げられる。将来の宇宙ミッション、特に人類が複雑なコロニー群を形成して宇宙深部へ進出する段階においては、その指摘は全く正しい。NASAのアルテミス計画をはじめとする月・火星探査プロジェクトでは、ロボットによる建設・サンプリング・輸送施設が不可欠である。さらに民間企業や政府機関による宇宙構造物への投資増加に伴い、宇宙ミッションや活動を支える高度でスマートなロボットシステムの必要性が生じている。

もう一つの大きな機会は、宇宙デブリ管理と惑星探査のための技術開発にある。衛星やその他の宇宙機の軌道上利用が現在のように進む中、宇宙デブリは運用資産に対する脅威となっている。宇宙活動を安全かつ持続可能なものとするため、前述の課題の影響を軽減する手段として、デブリを捕捉・除去するロボットシステムも実現可能である。さらに、深宇宙探査や宇宙採掘への応用は、月や小惑星、その他の惑星間天体での資源採掘を目指す商業組織にとって、将来的に巨大な新たな収入源となる。こうした開発は新たなビジネス機会を提供するだけでなく、様々な事業分野における創造性と協力を促進する。
宇宙ロボット市場セグメント分析:
宇宙ロボット市場は、ソリューション、用途、エンドユーザーに基づいてセグメント化される。
ソリューション別では、予測期間中に製品セグメントが市場を支配すると予想される

宇宙ロボット市場はソリューション別で主に製品とサービスの2カテゴリーに分類される。製品セグメントには、主に探査・建設・保守の宇宙ミッション遂行に必要なローバーや宇宙船着陸機、ロボットアーム・マニピュレーター、宇宙船捕捉・ドッキングシステムなど多様なロボットツールが含まれる。サービスセグメントは、軌道上での建設・生産、表面輸送、ならびに宇宙資産の寿命・能力・信頼性を利用サイクル全体で延長するために不可欠な宇宙維持・保守・修復・再生(MRO)をカバーする。
用途別では、2023年に深宇宙セグメントが最大のシェアを占めた

宇宙ロボット市場は、用途に基づき深宇宙、近宇宙、地上探査に分類される。深宇宙セグメントは、惑星探査や恒星間旅行など、地球大気圏外での宇宙ミッション向けに設計・使用されるシステムを対象とする。近宇宙セグメントは、低軌道および近宇宙領域(例:衛星燃料補給や宇宙ステーション改修)で使用される技術を包含する。地上探査セグメントは、宇宙ミッションのリハーサル・試験や宇宙技術の開発に役割を果たす、地球上の全運用を支援するロボットシステムを指す。
宇宙ロボット市場における地域別分析:
予測期間において北米が市場を支配すると予想される

北米の宇宙ロボティクス市場は比較的規模が大きく成長を続けており、主に技術開発と政府・民間組織からの十分な資金提供によって支えられている。同地域は宇宙活動のグローバルな中心地であり、NASAやスペースXなどの大手企業が宇宙運用向けに最先端のロボティクスを開発・導入している。深宇宙における自律システムの活用、軌道上サービス、地表移動技術の進展が研究拡大を促進している。さらに、北米における高度なインフラ整備と有利な政策環境が、宇宙ロボティクス分野における革新と商業化活動を支えている。

継続的な宇宙ミッションと宇宙ビジネスの拡大により、市場は成長傾向を維持すると予想される。本稿では、人工知能(AI)と機械学習が衛星サービスや小惑星採掘などのミッション向けに宇宙ロボット工学の機能を徐々に拡張している点に焦点を当てる。北米は歴史的に宇宙技術投資の主要市場であり、官民連携への移行を徐々に進めてきた。この市場ポジションは、宇宙ロボット工学市場におけるリーダーシップを強化し、実用的な科学探査と民間商業応用双方を推進すると予想される。
宇宙ロボット市場における主要プレイヤー

ALTIUS SPACE MACHINES(米国)

ASTROBOTIC TECHNOLOGY(米国)

BluHaptics, Inc.(アメリカ合衆国)

ハニービー・ロボティクス(米国)

Intuitive Machines, LLC.(アメリカ合衆国)

MAXAR TECHNOLOGIES(アメリカ合衆国)

メテックス社(米国)

Motiv Space Systems, Inc.(米国)

ノースロップ・グラマン(アメリカ合衆国)

オセアニアリング・インターナショナル社(米国)

その他

第1章:はじめに
 1.1 範囲と対象範囲
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概況
 3.1 市場動向
  3.1.1 推進要因
  3.1.2 抑制要因
  3.1.3 機会
  3.1.4 課題
 3.2 市場動向分析
 3.3 PESTLE分析
 3.4 ポーターの5つの力分析
 3.5 産業バリューチェーン分析
 3.6 エコシステム
 3.7 規制環境
 3.8 価格動向分析
 3.9 特許分析
 3.10 技術進化
 3.11 投資機会
 3.12 輸出入分析
第4章:ソリューション別宇宙ロボット市場(2018-2032年)
 4.1 宇宙ロボット市場の概況と成長エンジン
 4.2 市場概要
 4.3 製品
  4.3.1 概要と市場概観
  4.3.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
  4.3.3 主要市場動向、成長要因、および機会
  4.3.4 地域別セグメンテーション分析
 4.4 サービス
第5章:用途別宇宙ロボット市場(2018-2032年)
 5.1 宇宙ロボット市場の概況と成長エンジン
 5.2 市場概要
 5.3 深宇宙
  5.3.1 概要と市場概観
  5.3.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
  5.3.3 主要市場動向、成長要因、および機会
  5.3.4 地域別セグメンテーション分析
 5.4 近宇宙
 5.5 地上探査
第6章:エンドユーザー別宇宙ロボット市場(2018-2032年)
 6.1 宇宙ロボット市場の概況と成長エンジン
 6.2 市場概要
 6.3 政府
  6.3.1 導入と市場概要
  6.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
  6.3.3 主要市場動向、成長要因、および機会
  6.3.4 地域別セグメンテーション分析
 6.4 商業
第7章:企業プロファイルと競合分析
 7.1 競争環境
  7.1.1 競争ベンチマーキング
  7.1.2 メーカー別宇宙ロボット市場シェア(2024年)
  7.1.3 業界BCGマトリックス
  7.1.4 ヒートマップ分析
  7.1.5 合併・買収  
 7.2 アルティウス・スペース・マシーンズ(米国)
  7.2.1 会社概要
  7.2.2 主要幹部
  7.2.3 会社概要
  7.2.4 市場における同社の役割
  7.2.5 持続可能性と社会的責任
  7.2.6 事業セグメント
  7.2.7 製品ポートフォリオ
  7.2.8 業績
  7.2.9 主要な戦略的施策と最近の動向
  7.2.10 SWOT分析
 7.3 アストロボティック・テクノロジー(米国)
 7.4 ブルーハプティクス社(アメリカ合衆国)
 7.5 ハニービー・ロボティクス(米国)
 7.6 インテュイティブ・マシーンズ
 7.7 LLC.(アメリカ合衆国)
 7.8 マクサー・テクノロジーズ(アメリカ合衆国)
 7.9 メテックス
 7.10 LLC.(アメリカ合衆国)
 7.11 モティブ・スペース・システムズ社(米国)
 7.12 ノースロップ・グラマン(アメリカ合衆国)
 7.13 オセアニアリング・インターナショナル社(アメリカ合衆国)
 7.14 その他
 7.15
第8章:地域別グローバル宇宙ロボット市場
 8.1 概要
 8.2 北米宇宙ロボット市場
  8.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
  8.2.2 主要企業
  8.2.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
  8.2.4 ソリューション別 過去及び予測市場規模
  8.2.4.1 製品
  8.2.4.2 サービス
  8.2.5 用途別市場規模(過去実績と予測)
  8.2.5.1 深宇宙
  8.2.5.2 近宇宙
  8.2.5.3 地上探査
  8.2.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模
  8.2.6.1 政府
  8.2.6.2 商業
  8.2.7 国別市場規模(過去実績と予測)
  8.2.7.1 米国
  8.2.7.2 カナダ
  8.2.7.3 メキシコ
 8.3. 東欧宇宙ロボット市場
  8.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
  8.3.2 主要企業
  8.3.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
  8.3.4 ソリューション別 過去及び予測市場規模
  8.3.4.1 製品
  8.3.4.2 サービス
  8.3.5 用途別市場規模(過去実績と予測)
  8.3.5.1 深宇宙
  8.3.5.2 近宇宙
  8.3.5.3 地上探査
  8.3.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模
  8.3.6.1 政府
  8.3.6.2 商業
  8.3.7 国別市場規模(過去実績と予測)
  8.3.7.1 ロシア
  8.3.7.2 ブルガリア
  8.3.7.3 チェコ共和国
  8.3.7.4 ハンガリー
  8.3.7.5 ポーランド
  8.3.7.6 ルーマニア
  8.3.7.7 東欧その他
 8.4. 西ヨーロッパ宇宙ロボット市場
  8.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
  8.4.2 主要企業
  8.4.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
  8.4.4 ソリューション別 過去及び予測市場規模
  8.4.4.1 製品
  8.4.4.2 サービス
  8.4.5 用途別市場規模(過去実績と予測)
  8.4.5.1 深宇宙
  8.4.5.2 近宇宙
  8.4.5.3 地上探査
  8.4.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模
  8.4.6.1 政府
  8.4.6.2 商業
  8.4.7 国別市場規模(過去実績と予測)
  8.4.7.1 ドイツ
  8.4.7.2 イギリス
  8.4.7.3 フランス
  8.4.7.4 オランダ
  8.4.7.5 イタリア
  8.4.7.6 スペイン
  8.4.7.7 西ヨーロッパその他
 8.5. アジア太平洋地域宇宙ロボット市場
  8.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
  8.5.2 主要企業
  8.5.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
  8.5.4 ソリューション別 過去及び予測市場規模
  8.5.4.1 製品
  8.5.4.2 サービス
  8.5.5 用途別市場規模(過去実績と予測)
  8.5.5.1 深宇宙
  8.5.5.2 近宇宙
  8.5.5.3 地上探査
  8.5.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模
  8.5.6.1 政府
  8.5.6.2 商業
  8.5.7 国別市場規模(過去実績と予測)
  8.5.7.1 中国
  8.5.7.2 インド
  8.5.7.3 日本
  8.5.7.4 韓国
  8.5.7.5 マレーシア
  8.5.7.6 タイ
  8.5.7.7 ベトナム
  8.5.7.8 フィリピン
  8.5.7.9 オーストラリア
  8.5.7.10 ニュージーランド
  8.5.7.11 アジア太平洋地域その他
 8.6. 中東・アフリカ宇宙ロボット市場
  8.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
  8.6.2 主要企業
  8.6.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
  8.6.4 ソリューション別 過去及び予測市場規模
  8.6.4.1 製品
  8.6.4.2 サービス
  8.6.5 用途別市場規模(過去実績と予測)
  8.6.5.1 深宇宙
  8.6.5.2 近宇宙
  8.6.5.3 地上探査
  8.6.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模
  8.6.6.1 政府
  8.6.6.2 商業
  8.6.7 国別市場規模(過去実績と予測)
  8.6.7.1 トルコ
  8.6.7.2 バーレーン
  8.6.7.3 クウェート
  8.6.7.4 サウジアラビア
  8.6.7.5 カタール
  8.6.7.6 アラブ首長国連邦
  8.6.7.7 イスラエル
  8.6.7.8 南アフリカ
 8.7. 南米宇宙ロボット市場
  8.7.1 主要市場動向、成長要因および機会
  8.7.2 主要企業
  8.7.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
  8.7.4 ソリューション別 過去及び予測市場規模
  8.7.4.1 製品
  8.7.4.2 サービス
  8.7.5 用途別市場規模(過去実績と予測)
  8.7.5.1 深宇宙
  8.7.5.2 近宇宙
  8.7.5.3 地上探査
  8.7.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模
  8.7.6.1 政府
  8.7.6.2 商業
  8.7.7 国別市場規模(過去実績と予測)
  8.7.7.1 ブラジル
  8.7.7.2 アルゼンチン
  8.7.7.3 南米その他
第9章 アナリストの見解と結論
9.1 提言と総括分析
9.2 潜在的な市場戦略
第10章 研究方法論
10.1 研究プロセス
10.2 一次調査
10.3 二次調査

Q1: 宇宙ロボット市場調査レポートにおける予測期間はどの程度ですか?

A1: 宇宙ロボット市場調査レポートにおける予測期間は2024年から2032年です。

Q2: 宇宙ロボット市場の主要プレイヤーは誰ですか?

A2: ALTIUS SPACE MACHINES(米国)、ASTROBOTIC TECHNOLOGY(米国)、BluHaptics, Inc.(米国)、Honeybee Robotics(米国)、Intuitive Machines, LLC.(米国)、MAXAR TECHNOLOGIES(米国)、Metecs, LLC.(米国)、Motiv Space Systems, Inc.(米国)、Northrop Grumman(米国)、Oceaneering International, Inc.(米国)。およびその他の主要企業。

Q3: 宇宙ロボット市場のセグメントは?

A3: 宇宙ロボット市場は、ソリューション別(製品、サービス)、用途別(深宇宙、近宇宙、地上探査)、エンドユーザー別(政府、商業)に区分されます。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、東欧(ブルガリア、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、その他東欧)、西ヨーロッパ(ドイツ、英国、フランス、オランダ、イタリア、ロシア、スペイン、その他西欧)、アジア太平洋(中国、インド、日本、東南アジアなど)、南アメリカ(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカなど)で分析されています。

Q4: 宇宙ロボット市場とは何ですか?

A4: 宇宙ロボット市場は、宇宙探査、衛星サービス、惑星表面探査、軌道上メンテナンス、深宇宙ミッション向けに設計されたロボットシステムおよび技術の開発、製造、展開を包含します。ローバー、ロボットアーム、宇宙船着陸機などのこれらのロボットシステムは、衛星展開、宇宙ステーション組立、貨物輸送、宇宙空間における修理・保守作業など、幅広い用途に利用されています。この市場は、政府宇宙機関や民間企業による宇宙探査ミッションへの投資増加、ロボット技術の進歩、そして宇宙空間という過酷な環境下で複雑な任務を遂行する自律的で信頼性の高いシステムへの需要の高まりによって牽引されています。

Q5: 宇宙ロボット市場の規模はどのくらいですか?

A5: 宇宙ロボット市場規模は2023年に47億3,000万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)8.64%で成長し、2032年までに91億9,000万米ドルに達すると予測されています。

Chapter 1: Introduction
 1.1 Scope and Coverage
Chapter 2:Executive Summary
Chapter 3: Market Landscape
 3.1 Market Dynamics
  3.1.1 Drivers
  3.1.2 Restraints
  3.1.3 Opportunities
  3.1.4 Challenges
 3.2 Market Trend Analysis
 3.3 PESTLE Analysis
 3.4 Porter’s Five Forces Analysis
 3.5 Industry Value Chain Analysis
 3.6 Ecosystem
 3.7 Regulatory Landscape
 3.8 Price Trend Analysis
 3.9 Patent Analysis
 3.10 Technology Evolution
 3.11 Investment Pockets
 3.12 Import-Export Analysis
Chapter 4: Space Robotics Market by Solution (2018-2032)
 4.1 Space Robotics Market Snapshot and Growth Engine
 4.2 Market Overview
 4.3 Product
  4.3.1 Introduction and Market Overview
  4.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
  4.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
  4.3.4 Geographic Segmentation Analysis
 4.4 Services
Chapter 5: Space Robotics Market by Application (2018-2032)
 5.1 Space Robotics Market Snapshot and Growth Engine
 5.2 Market Overview
 5.3 Deep Space
  5.3.1 Introduction and Market Overview
  5.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
  5.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
  5.3.4 Geographic Segmentation Analysis
 5.4 Near Space
 5.5 Ground Exploration
Chapter 6: Space Robotics Market by End User (2018-2032)
 6.1 Space Robotics Market Snapshot and Growth Engine
 6.2 Market Overview
 6.3 Government
  6.3.1 Introduction and Market Overview
  6.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
  6.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
  6.3.4 Geographic Segmentation Analysis
 6.4 Commercial
Chapter 7: Company Profiles and Competitive Analysis
 7.1 Competitive Landscape
  7.1.1 Competitive Benchmarking
  7.1.2 Space Robotics Market Share by Manufacturer (2024)
  7.1.3 Industry BCG Matrix
  7.1.4 Heat Map Analysis
  7.1.5 Mergers and Acquisitions  
 7.2 ALTIUS SPACE MACHINES (UNITED STATES)
  7.2.1 Company Overview
  7.2.2 Key Executives
  7.2.3 Company Snapshot
  7.2.4 Role of the Company in the Market
  7.2.5 Sustainability and Social Responsibility
  7.2.6 Operating Business Segments
  7.2.7 Product Portfolio
  7.2.8 Business Performance
  7.2.9 Key Strategic Moves and Recent Developments
  7.2.10 SWOT Analysis
 7.3 ASTROBOTIC TECHNOLOGY (UNITED STATES)
 7.4 BLUHAPTICS INC. (UNITED STATES)
 7.5 HONEYBEE ROBOTICS (UNITED STATES)
 7.6 INTUITIVE MACHINES
 7.7 LLC. (UNITED STATES)
 7.8 MAXAR TECHNOLOGIES (UNITED STATES)
 7.9 METECS
 7.10 LLC. (UNITED STATES)
 7.11 MOTIV SPACE SYSTEMS INC. (UNITED STATES)
 7.12 NORTHROP GRUMMAN (UNITED STATES)
 7.13 OCEANEERING INTERNATIONAL INC. (UNITED STATES)
 7.14 OTHERS
 7.15
Chapter 8: Global Space Robotics Market By Region
 8.1 Overview
 8.2. North America Space Robotics Market
  8.2.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
  8.2.2 Top Key Companies
  8.2.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
  8.2.4 Historic and Forecasted Market Size by Solution
  8.2.4.1 Product
  8.2.4.2 Services
  8.2.5 Historic and Forecasted Market Size by Application
  8.2.5.1 Deep Space
  8.2.5.2 Near Space
  8.2.5.3 Ground Exploration
  8.2.6 Historic and Forecasted Market Size by End User
  8.2.6.1 Government
  8.2.6.2 Commercial
  8.2.7 Historic and Forecast Market Size by Country
  8.2.7.1 US
  8.2.7.2 Canada
  8.2.7.3 Mexico
 8.3. Eastern Europe Space Robotics Market
  8.3.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
  8.3.2 Top Key Companies
  8.3.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
  8.3.4 Historic and Forecasted Market Size by Solution
  8.3.4.1 Product
  8.3.4.2 Services
  8.3.5 Historic and Forecasted Market Size by Application
  8.3.5.1 Deep Space
  8.3.5.2 Near Space
  8.3.5.3 Ground Exploration
  8.3.6 Historic and Forecasted Market Size by End User
  8.3.6.1 Government
  8.3.6.2 Commercial
  8.3.7 Historic and Forecast Market Size by Country
  8.3.7.1 Russia
  8.3.7.2 Bulgaria
  8.3.7.3 The Czech Republic
  8.3.7.4 Hungary
  8.3.7.5 Poland
  8.3.7.6 Romania
  8.3.7.7 Rest of Eastern Europe
 8.4. Western Europe Space Robotics Market
  8.4.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
  8.4.2 Top Key Companies
  8.4.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
  8.4.4 Historic and Forecasted Market Size by Solution
  8.4.4.1 Product
  8.4.4.2 Services
  8.4.5 Historic and Forecasted Market Size by Application
  8.4.5.1 Deep Space
  8.4.5.2 Near Space
  8.4.5.3 Ground Exploration
  8.4.6 Historic and Forecasted Market Size by End User
  8.4.6.1 Government
  8.4.6.2 Commercial
  8.4.7 Historic and Forecast Market Size by Country
  8.4.7.1 Germany
  8.4.7.2 UK
  8.4.7.3 France
  8.4.7.4 The Netherlands
  8.4.7.5 Italy
  8.4.7.6 Spain
  8.4.7.7 Rest of Western Europe
 8.5. Asia Pacific Space Robotics Market
  8.5.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
  8.5.2 Top Key Companies
  8.5.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
  8.5.4 Historic and Forecasted Market Size by Solution
  8.5.4.1 Product
  8.5.4.2 Services
  8.5.5 Historic and Forecasted Market Size by Application
  8.5.5.1 Deep Space
  8.5.5.2 Near Space
  8.5.5.3 Ground Exploration
  8.5.6 Historic and Forecasted Market Size by End User
  8.5.6.1 Government
  8.5.6.2 Commercial
  8.5.7 Historic and Forecast Market Size by Country
  8.5.7.1 China
  8.5.7.2 India
  8.5.7.3 Japan
  8.5.7.4 South Korea
  8.5.7.5 Malaysia
  8.5.7.6 Thailand
  8.5.7.7 Vietnam
  8.5.7.8 The Philippines
  8.5.7.9 Australia
  8.5.7.10 New Zealand
  8.5.7.11 Rest of APAC
 8.6. Middle East & Africa Space Robotics Market
  8.6.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
  8.6.2 Top Key Companies
  8.6.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
  8.6.4 Historic and Forecasted Market Size by Solution
  8.6.4.1 Product
  8.6.4.2 Services
  8.6.5 Historic and Forecasted Market Size by Application
  8.6.5.1 Deep Space
  8.6.5.2 Near Space
  8.6.5.3 Ground Exploration
  8.6.6 Historic and Forecasted Market Size by End User
  8.6.6.1 Government
  8.6.6.2 Commercial
  8.6.7 Historic and Forecast Market Size by Country
  8.6.7.1 Turkiye
  8.6.7.2 Bahrain
  8.6.7.3 Kuwait
  8.6.7.4 Saudi Arabia
  8.6.7.5 Qatar
  8.6.7.6 UAE
  8.6.7.7 Israel
  8.6.7.8 South Africa
 8.7. South America Space Robotics Market
  8.7.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
  8.7.2 Top Key Companies
  8.7.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
  8.7.4 Historic and Forecasted Market Size by Solution
  8.7.4.1 Product
  8.7.4.2 Services
  8.7.5 Historic and Forecasted Market Size by Application
  8.7.5.1 Deep Space
  8.7.5.2 Near Space
  8.7.5.3 Ground Exploration
  8.7.6 Historic and Forecasted Market Size by End User
  8.7.6.1 Government
  8.7.6.2 Commercial
  8.7.7 Historic and Forecast Market Size by Country
  8.7.7.1 Brazil
  8.7.7.2 Argentina
  8.7.7.3 Rest of SA
Chapter 9 Analyst Viewpoint and Conclusion
9.1 Recommendations and Concluding Analysis
9.2 Potential Market Strategies
Chapter 10 Research Methodology
10.1 Research Process
10.2 Primary Research
10.3 Secondary Research

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