世界各国のリアルタイムなデータ・インテリジェンスで皆様をお手伝い

防衛産業/防衛テック白書2026年版

防衛産業/防衛テック白書2026年版


■ キーメッセージ 2030年に向けて、防衛テック領域は地政学的競争、技術覇権争い、軍事ドクトリンの急速な転換によって根本的に再編成されようとしている。本白書は、宇宙戦・非対称戦・コグニティブ領域の... もっと見る

 

 

出版年月
2026年1月28日
電子版価格
納期
ハードコピー、PDF(CD-ROM) ともに 通常4-5営業日程度
ページ数
1,200
言語
日本語

※税別価格:製本版150,000円/ 電子ファイル118,000円。製本版と電子ファイルをセットにした「コーポレートセット」もございます。価格の詳細はお問合せ下さい。※※製本とPDF版では編集上の違いによりページ数が若干異なります。


 

サマリー

■ キーメッセージ
2030年に向けて、防衛テック領域は地政学的競争、技術覇権争い、軍事ドクトリンの急速な転換によって根本的に再編成されようとしている。本白書は、宇宙戦・非対称戦・コグニティブ領域の拡大、そしてAI・自律システム・デュアルユース技術の融合を視軸に、大国間競争の最前線で展開される84の重要テクノロジーを網羅した包括的地図を提供する。

台湾海峡有事シナリオから弾薬不足という産業基盤の脆弱性まで、戦略環境と防衛産業の接点を具体的に分析することで、企業・研究機関・政策機構が直面する実装課題と機会を明らかにする。


■ 利用シーン

1. 経営企画・事業開発層向け

▶ 防衛テック市場の成長領域と競合動向の把握
▶ グローバルサプライチェーン再編への対応戦略の立案
▶ 5-10年先の防衛テック需要予測と事業ポートフォリオ再編

2. 研究開発・技術戦略層向け

▶ 優先投資領域の特定:AI・自律システム・宇宙・電子戦・新素材
▶ 国際共同開発(AUKUS等)への参入戦略
▶ 技術規制(ITAR/EAR)と輸出管理の組織的対応

3. 市場分析・投資判断向け

▶ ユニコーン企業・ネオプライムの評価と成長シナリオ
▶ セクター別・技術別市場規模の予測
▶ M&A・ベンチャー投資の判断材料

4. 政策立案・シンクタンク向け

▶ 日本の防衛テックエコシステム構築における優先課題
▶ 国家経済安全保障戦略の技術基盤の整備
▶ 同盟国との標準化・相互運用性確保の方向性


■ アクションプラン/提言骨子

▼短期(2025-2026年)

▶ オープンアーキテクチャ(MOSA)と標準化(SOSA等)の推進
▶ AI・エッジコンピューティング領域への投資加速と人材育成
▶ 防衛調達の高速化(OTA相当の柔軟な契約モデル)の導入
▶ セキュリティクリアランス制度の民間開放促進

▼中期(2027-2029年)

▶ サプライチェーンのニアショアリング・フレンドショアリング完了
▶ 自動化・アディティブマニュファクチャリングによる生産基盤の強靭化
▶ 防衛宇宙産業(衛星・打ち上げ・軌道上サービス)の民間化加速
▶ LLM・生成AI・エッジAIの統合運用環境整備

▼長期(2030年以降)

▶ ハイパーウォー・モザイク戦対応の指揮統制システム(JADC2相当)の実装
▶ 自律型致死兵器システム(LAWS)の国際規制枠組みへの積極参入
▶ 量子耐性暗号・ポスト量子暗号通信インフラの全軍導入
▶ 極超音速迎撃・対ドローン・コグニティブ防衛の実運用化


■ 推奨読者/ゴール

▼推奨読者

防衛・宇宙・通信・電子機器メーカーの経営層・事業企画層
防衛省・自衛隊の装備企画・調達・研究開発部局
経産省・デジタル庁など経済安全保障関係省庁
防衛関連シンクタンク・研究機関
防衛テック投資家・VCファンド
大学・研究開発機関の戦略的研究プランニング部門

▼期待されるゴール

▶ 2030年の戦略環境と防衛テック需要を先行認識し、事業戦略に反映させること
▶ グローバルな技術競争と国家安全保障施策の接点を理解し、適切なポジショニングをとること
▶ 同盟国との技術協力・標準化・相互運用性確保の方向性を把握し、国際競争力強化につなげること
▶ 新興技術のリスク・倫理・法制度面の課題を認識し、ガバナンス・コンプライアンス体制を整備すること

 

監修・発行: 一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構



ページTOPに戻る


目次

Defense Industry-Defense Tech

【 緒言 】

【 マクロ環境・地政学的ドライバー 】

1 防衛テックのマクロ環境における大国間競争

  • 1.1 大国間競争の再興と防衛テック
  • 1.2 マクロ国際秩序と競争構造
  • 1.3 地政学的ホットスポットと技術競争

① インド太平洋と台湾をめぐる攻防

② 東欧・ユーラシアとロシア

  • 1.4 技術覇権競争としての防衛テック

① 新興軍事技術の争奪

② テック企業と防衛エコシステム

  • 1.5 同盟・パートナーシップと技術連携
  • 1.6 戦略ドクトリンと軍事運用の変容
  • 1.7 産業・サプライチェーンと経済安全保障
  • 1.8 将来展望と日本への含意

2 宇宙空間の戦闘領域化(Space Warfare)

  • 2.1 宇宙の戦闘領域化とマクロ環境
  • 2.2 カウンタースペース能力の拡大

① 直接上昇型ASATと共軌道兵器

② 電磁妨害・サイバー攻撃・スプーフィング

  • 2.3 米宇宙軍ドクトリンと宇宙戦構想

① 宇宙優勢と宇宙戦フレームワーク

② 宇宙ドメイン認識とミッションアシュアランス

  • 2.4 宇宙戦と商業宇宙エコシステム

① メガコンステレーションと軍民融合

② 軍民一体の宇宙産業と抑止

  • 2.5 日本の宇宙安全保障戦略と防衛テック

① 宇宙を新たな防衛ドメインとして位置付け

② 宇宙領域認識・衛星保護・サイバー防御

  • 2.6 将来の宇宙戦と防衛テックの方向性

① AI・自律運用・オンオービットサービス

② 軌道環境保全と宇宙ガバナンス

3 非対称戦争の常態化と防衛テック

  • 3.1 非対称戦争の概念と現在地
  • 3.2 マクロ環境と非対称戦争の常態化

① 大国間競争とグレーゾーン

② 技術の民主化と参入障壁の低下

  • 3.3 ドローンと精密兵器がもたらす非対称性

① ドローン戦争の拡大

② 残虐性と民間被害の変容

③ 無人システムとサイバー脆弱性

  • 3.4 サイバー空間・情報戦と非対称性

① サイバー攻撃の日常化

② 情報操作と心理戦

  • 3.5 非国家主体と技術の民主化

① 非国家主体の高度化

② 民間テック企業の役割

  • 3.6 防衛テックと非対称抑止の構築

① 低コスト「消耗可能」戦力の重視

② カウンター・ドローンと多層防御

③ サイバー・AI防衛インフラ

  • 3.7 日本とインド太平洋への含意

4 デュアルユース(軍民両用)技術の覇権争い

  • 4.1 デュアルユース技術と覇権競争の構図
  • 4.2 中国の軍民融合戦略とデュアルユース

① 軍民融合で境界を曖昧化する中国モデル

② 量子・AI・センサー分野での台頭

  • 4.3 米国・同盟国のデュアルユース戦略と輸出管理

① AIチップ・半導体輸出規制

② 量子・AI・先端技術への国家投資

  • 4.4 技術覇権争いがもたらす連鎖効果

① サプライチェーンと標準化をめぐる駆け引き

② 盟友・第三国への波及

  • 4.5 覇権争いと防衛テックのインプリケーション

① 無人システム・スマート兵器への波及

② エスカレーションとリスク管理

  • 4.6 日本・同盟国にとっての含意

5 自律型致死兵器システム(LAWS)の倫理規制議論

  • 5.1 LAWSの定義と国際的懸念
  • 5.2 国連・CCW枠組みでの議論

① CCW政府専門家会合(GGE)の経緯

② 国連総会決議と政治的モメンタム

  • 5.3 主要な規制オプションと国家立場

① 3つの基本立場:トラディショナリスト・禁止論者・デュアリスト

② 日本を含む中堅国の動き

  • 5.4 倫理論点:人間の役割と責任ギャップ

① 「意味のある人間の関与(Meaningful Human Control)」

② 責任ギャップと人間中心アプローチ

  • 5.5 国際人道法(IHL)との整合性をめぐる争点

① 区別原則・比例原則・予防措置

② 既存法で足りるか、新条約が必要か

  • 5.6 日本・同盟国の政策検討と防衛テックへの含意

6 台湾海峡有事シナリオの具体化と防衛テック

  • 6.1 台湾海峡情勢とマクロ環境
  • 6.2 有事シナリオの基本類型
  • 6.3 シナリオ1:灰色地帯・浸透シナリオ

① 政治工作と限定的強制

② 防衛テック上の焦点

  • 6.4 シナリオ2:準封鎖・「検疫」シナリオ

① 法執行名目の海空遮断

② 海洋ドメイン認識と経済防衛

  • 6.5 シナリオ3:本格封鎖シナリオ

① 軍事的包囲とインフラ遮断

② ドローン・ミサイルと対アクセス能力

  • 6.6 シナリオ4:限定上陸・離島奪取シナリオ

① 外島・要衝の先制掌握

② 上陸阻止テックと離島防衛

  • 6.7 シナリオ5:大規模侵攻シナリオ

① 初動打撃と制圧フェーズ

② 長期戦・消耗戦のリスク

③ 無人システムと精密打撃の役割

  • 6.8 半導体・技術戦略と台湾有事
  • 6.9 日本・インド太平洋への含意と防衛テック課題

7 防衛生産基盤の脆弱性(弾薬不足等)

  • 7.1 ウクライナ戦争が露呈した弾薬不足
  • 7.2 西側弾薬生産能力の制約要因

① 155mm砲弾とミサイルのボトルネック

② 老朽設備・熟練労働力不足

  • 7.3 供給網・在庫政策の脆弱性

① 在庫圧縮と「底が見えた弾薬庫」

② グローバル供給網への依存

  • 7.4 「生産戦争」としての長期紛争

① ロシアの増産と欧米の対応

② 消耗戦と防衛計画へのインプリケーション

  • 7.5 日本の防衛生産基盤と弾薬問題

① 予算拡大と生産基盤強化の課題

② サプライチェーンと労働力の制約

  • 7.6 防衛テックと産業基盤強靭化の方向性

① 生産技術・自動化・デジタル化

② マルチドメイン兵器構成と弾薬需要の最適化

③ 国際協力と共通規格化

8 ウクライナ・中東紛争から見るドローン戦の進化と教訓

  • 8.1 高強度戦と紛争拡大の中でのドローン戦
  • 8.2 ウクライナ紛争に見るドローン中心戦への転換

① ドローン中心ドクトリンとキルチェーン短縮

② 戦場様相の変化と兵力運用

③ 産業エコシステムと「参加型戦争」

  • 8.3 中東紛争に見るドローン活用の特徴

① ガザ・イスラエル戦における都市型ドローン戦

② フーシ派・ヒズボラによる長距離ドローン攻撃

③ 多層防空と飽和攻撃

  • 8.4 共通する技術トレンドと戦略的教訓

① 安価・大量・消耗可能な無人システム

② AI・自律化・ネットワーク化

③ 電子戦・サイバーとドローンの攻防

④ 産業基盤とコンポーネント主権

  • 8.5 日本・インド太平洋にとっての含意

9 グローバルサプライチェーンのデカップリングと防衛テック

  • 9.1 デカップリング概念と安全保障化
  • 9.2 デカップリングのドライバー

① 米中技術覇権競争と制裁・輸出規制

② 重要鉱物と資源の地政学

  • 9.3 デカップリングの形態:デリスキング、フレンドショアリング、リショアリング

① デリスキングと選択的デカップリング

② フレンドショアリングとサプライチェーン同盟

③ リショアリングと再工業化

  • 9.4 防衛テックとデカップリングの相互作用

① 防衛産業基盤の脆弱性顕在化

② 先端技術サプライチェーンの再設計

③ 「武器化された相互依存」と地政学

  • 9.5 デカップリングがもたらすコストと機会

① 経済コストと効率性低下

② 新興国・第三国にとってのチャンス

  • 9.6 日本・同盟国にとっての含意

10 コグニティブ領域(認知戦)への拡大

  • 10.1 コグニティブ領域と認知戦の概念
  • 10.2 コグニティブ領域拡大の技術的・地政学的背景

① デジタル化とSNS依存の深化

② 大国間競争とハイブリッド戦

  • 10.3 主要アクター別の認知戦アプローチ

① 中国:ナラティブ支配とデジタル統制

② ロシア:攪乱と不信の増幅

③ 民主主義陣営の対応とジレンマ

  • 10.4 AI・ディープフェイクと認知戦テクノロジー

① AI駆動型偽情報と個別ターゲティング

② 知識インフラの汚染とチャットボット攻撃

③ ディープフェイクの心理的効果

  • 10.5 認知レジリエンスと防衛テックの方向性

① NATO・同盟国の防御コンセプト

② 技術的カウンターメジャー

③ 法制度と倫理の課題

  • 10.6 日本・インド太平洋への含意

【 2030年に向けたシナリオ・コンセプト 】

11 ハイパーウォー(Hyperwar:AI判断による超高速戦闘)

  • 11.1 概要と基本コンセプト
  • 11.2 研究開発動向

① OODAループ加速とAI指揮統制

② 各国の研究姿勢

  • 11.3 実装・応用動向

① 段階的自動化:人間「in/on/out of the loop」

② 具体的な応用領域

  • 11.4 関連技術群と先端機能

① 中核技術スタック

② 2030年に向けた先端機能像

  • 11.5 市場規模とビジネスコンテキスト
  • 11.6 関与する企業・団体とエコシステム

① 政府・軍事研究機関

② 産業界・スタートアップ

  • 11.7 2030年に向けたシナリオと課題

① 可能なシナリオ

② ガバナンスと倫理的課題

12 ヒューマン・マシン・チーミングの標準化

  • 12.1 概要と2030年の位置づけ
  • 12.2 研究開発・ドクトリン動向

① 軍事コンセプトとドクトリン

② 国際標準とAI戦略

  • 12.3 実装・応用動向

① MUM‑Tと無人システムの相互運用性

② データ標準・C2アーキテクチャ

  • 12.4 関連技術群と先端機能

① HMT標準化を支える技術コンポーネント

② 2030年前後に想定される先端機能

  • 12.5 市場とビジネス機会
  • 12.6 関与する企業・団体と標準化エコシステム

① 政府・国際機関

② 産業・研究コミュニティ

  • 12.7 課題と今後のシナリオ

13 「Replicator」イニシアチブ(米)の完全運用化

  • 13.1 概要と戦略的コンセプト
  • 13.2 研究開発・調達プロセスの特徴

① DIU主導の高速調達メカニズム

② Replicator 1とReplicator 2

  • 13.3 実装・応用動向

① 既に始まっている配備と運用像

② 組織学習としてのReplicator

  • 13.4 関連技術群と先端機能

① ADA2を構成する技術

② 2030年前後に期待される完全運用像

  • 13.5 市場・産業インパクト

① 産業基盤とスタートアップへの波及

② 同盟国・パートナーシップ

  • 13.6 関与する組織・ステークホルダー
  • 13.7 課題と2030年シナリオ

14 センサー・シューター・リンクの即時化(Sensor-to-Shooter)

  • 14.1 概要とコンセプト
  • 14.2 研究開発動向

① キルチェーンからキルウェブへ

② AIによる自動化事例

  • 14.3 実装・応用動向

① マルチドメイン運用での適用

② 宇宙・低軌道コンステレーションの役割

  • 14.4 関連技術群と先端機能

① センサー・データフュージョンとAI

② ネットワーク・クラウド・エッジ基盤

③ 将来機能の方向性

  • 14.5 市場・エコシステム

① JADC2・キルウェブ関連市場

② 関与する企業・団体

  • 14.6 2030年シナリオと防衛テック上の含意

15 ディープフェイクを用いた情報戦の高度化

  • 15.1 概要と戦略的インパクト
  • 15.2 研究開発・作戦コンセプト動向

① 軍事・情報機関における利用構想

② 国家・選挙を狙う作戦級ディスインフォメーション

  • 15.3 実装・応用動向

① 戦場・作戦環境での活用

② 選挙・国内政治への波及

  • 15.4 関連技術群と先端機能

① 生成と拡散の技術スタック

② 検知・防御技術の発展

  • 15.5 市場・エコシステム
  • 15.6 関与する企業・団体と規制動向
  • 15.7 2030年シナリオと防衛テック上の含意

16 ドローンウォール(Drone Wall)構想(国境警備)

  • 16.1 概要とコンセプト
  • 16.2 研究開発・制度動向

① バルト・北欧諸国の構想具体化

② 「スマートボーダー」政策との接続

  • 16.3 実装・応用動向

① 多層センサー・迎撃システムのアーキテクチャ

② 具体的な導入・試行例

  • 16.4 関連技術群と先端機能

① 核となる技術スタック

② 2030年に向けた先端機能像

  • 16.5 市場とビジネス機会
  • 16.6 関与する企業・団体とエコシステム

① 公的主体・国際枠組み

② 産業界・スタートアップ

  • 16.7 2030年に向けたシナリオと課題

① シナリオ

② 技術・政治・倫理上の課題

17 バイオセキュリティ・遺伝子編集の脅威

  • 17.1 概要とリスクの基本構造
  • 17.2 研究開発動向とデュアルユース懸念

① 医療・農業・環境分野での正当な応用

② バイオセキュリティ上の懸念

  • 17.3 実装・応用動向と防衛テック上の論点

① 防衛・治安機関の関心領域

② バイオサーベイランスとデジタルバイオの融合

  • 17.4 関連技術群と先端機能

① 技術スタックとリスク要因

② リスク低減とガバナンスの先端アプローチ

  • 17.5 市場・産業構造と防衛的機会

① 遺伝子編集市場の成長

② バイオセキュリティ関連市場

  • 17.6 関与する企業・団体と政策枠組み
  • 17.7 2030年シナリオと防衛テックへの含意

18 ポスト量子暗号時代(PQC)の通信インフラ

  • 18.1 概要と2030タイムライン
  • 18.2 研究開発・標準化動向

① NIST標準と暗号スイート

② 政策ロードマップと暗号アジリティ

  • 18.3 実装・応用動向

① 通信インフラ(5G/6G、衛星、軍事ネットワーク)

② 政府・防衛ネットワークのPQC導入

  • 18.4 関連技術群と先端機能

① PQC通信インフラを構成する技術

② 2030年前後に期待される先端機能

  • 18.5 市場と産業エコシステム
  • 18.6 関与する企業・団体

① 標準化・政策主体

② 産業プレイヤー

  • 18.7 課題とシナリオ

19 モザイク戦(Mosaic Warfare)

  • 19.1 概要とコンセプト
  • 19.2 研究開発動向

① DARPAプログラム群

② 同盟国・シンクタンクの理論化

  • 19.3 実装・応用動向

① キル・チェーンからキル・ウェブへ

② 実証・演習の進展

  • 19.4 関連技術群と先端機能

① モザイク戦を支える技術スタック

② 2030年前後に想定される先端機能

  • 19.5 市場・ビジネスコンテキスト
  • 19.6 関与する企業・団体とエコシステム

① 政府・研究機関

② 産業界・企業群

  • 19.7 2030年シナリオと課題

① 想定される発展シナリオ

② 技術・ガバナンス上の課題

20 宇宙デブリの兵器化リスク

  • 20.1 概要と脅威像
  • 20.2 兵器化のメカニズムとシナリオ

① ASAT試験とデブリ生成

② デブリを利用した攻撃・領域拒否

  • 20.3 関連技術群と先端機能

① デブリ生成・操作に関わるデュアルユース技術

② 宇宙デブリ除去技術とデュアルユース性

  • 20.4 市場・ビジネスコンテキスト

① デブリ監視・除去市場の拡大

② 法制度と国際協調の動き

  • 20.5 関与する主体とエコシステム
  • 20.6 2030年シナリオと防衛テックへの含意

21 宇宙ベースのエネルギー伝送

  • 21.1 概要と戦略的意義
  • 21.2 研究開発動向

① 各国・宇宙機関のSBSP計画

② 軍事・安全保障分野での電力ビーミング

  • 21.3 実装・応用動向

① 宇宙から地上・前線への送電

② ドローン・航空機への空中給電

  • 21.4 関連技術群と先端機能

① SBSP・電力ビーミングの技術スタック

② 2030年前後に想定される先端機能

  • 21.5 市場・ビジネスコンテキスト
  • 21.6 関与する企業・団体とエコシステム

① 政府機関・研究機関

② 企業・スタートアップ

  • 21.7 2030年シナリオと課題

① シナリオ

② 技術・安全保障・規制上の課題

22 海底インフラ(ケーブル・パイプライン)防衛の自律化

  • 22.1 概要と脅威環境
  • 22.2 研究開発動向

① 自律水中機によるインフラ監視

② 欧州・各国の取り組み

  • 22.3 実装・応用動向

① 現行運用と自律化への移行

② 法・政治的文脈

  • 22.4 関連技術群と先端機能

① 自律化を支える技術スタック

② 2030年に想定される先端機能

  • 22.5 市場規模とビジネス機会
  • 22.6 関与する主体とエコシステム
  • 22.7 2030年シナリオと課題

23 完全に無人化された前線補給(Contested Logistics)

  • 23.1 概要とコンセプト
  • 23.2 研究開発動向

① ドクトリンと組織の整備

② 兵站AIとリスク管理

  • 23.3 実装・応用動向

① 自律ドローンによる補給

② 自律地上コンボイとゼロライン補給

  • 23.4 関連技術群と先端機能

① 自律補給を支える技術

② 2030年に向けた先端機能像

  • 23.5 市場・ビジネスコンテキスト
  • 23.6 関与する企業・団体とエコシステム

① 政府・軍事機関

② 企業・スタートアップ

  • 23.7 2030年シナリオと課題

① 可能なシナリオ

② 技術・運用・法的課題

24 都市型紛争における完全自律スワーム攻撃

  • 24.1 概要と脅威像
  • 24.2 研究開発動向

① 自律スウォームのアルゴリズムと実験

② ロイタリング弾薬と半自律スウォーム

  • 24.3 実装・応用・対抗動向

① 戦場でのスウォーム運用の現況

② 対スウォーム防御とカウンタードローン市場

  • 24.4 関連技術群と先端機能

① 完全自律スウォーム攻撃を支える技術

② 2030年前後に想定される先端機能

  • 24.5 市場とエコシステム
  • 24.6 倫理・法・ガバナンスを巡る議論

① 自律スウォーム攻撃への批判と禁止論

② 人道法・都市戦のリスク

  • 24.7 関与する企業・団体
  • 24.8 2030年シナリオと防衛テック上の含意

25 防衛サプライチェーンのニアショアリング・フレンドショアリング完了

  • 25.1 概要と戦略的背景
  • 25.2 研究開発・政策動向

① 米国・同盟国の取り組み

② 産業再配置と経済安全保障

  • 25.3 実装・応用動向

① フレンドショアリングとしての防衛共同生産

② 重要鉱物・電池・半導体のサプライチェーン再編

  • 25.4 関連技術群と先端機能

① サプライチェーン可視化・AI最適化

② 先端製造・分散生産

  • 25.5 市場・エコシステム

① 需要拡大と地域ブロック化

② 関与する企業・団体

  • 25.6 2030年シナリオと防衛テック上の含意

【 業界構造・エコシステム 】

26 国際共同開発(AUKUS Pillar 2, GCAP等)

  • 26.1 国際共同開発が求められる背景
  • 26.2 AUKUS Pillar 2:先進能力協力の枠組み

① 対象分野と進捗

② 産業・技術エコシステムへのインパクト

  • 26.3 GCAP:日英伊による次世代戦闘機共同開発

① プログラムの概要と技術コンセプト

② 組織ガバナンスと輸出ルール調整

  • 26.4 AUKUS Pillar 2 とGCAPが描くエコシステム像

① 多国間サプライチェーンと技術主権の両立

② インド太平洋における産業・技術協力のハブ

  • 26.5 日本への含意と戦略的課題

27 政府主導型アクセラレーター(DIU, NATO DIANA等)

  • 27.1 政府主導アクセラレーターの役割
  • 27.2 DIU(Defense Innovation Unit)の機能と進化

① ミッションとポートフォリオ

② 予算拡大と「DIU 3.0」戦略

  • 27.3 NATO DIANAと欧州のアクセラレーター

① DIANAネットワークの急拡大

② 欧州委員会・英国などの類似イニシアチブ

  • 27.4 エコシステム形成と民間投資への波及

① スタートアップにとっての価値提案

② 同盟内相互運用性と標準化への寄与

  • 27.5 日本・インド太平洋への示唆

28 民間宇宙企業の防衛・国防参入

  • 28.1 民間宇宙の軍事化という潮流
  • 28.2 Starlinkと戦時運用:通信インフラから戦闘支援へ
  • 28.3 打ち上げ市場:国家安全保障ミッションの商業化
  • 28.4 商用ISRコンステレーションとAI解析
  • 28.5 エコシステムとガバナンス上の課題
  • 28.6 日本・同盟国にとっての戦略的含意

29 輸出管理規制(ITAR/EAR)の改革議論

  • 29.1 ITAR/EAR改革が焦点化する背景
  • 29.2 AUKUSを契機としたITAR/EARの具体的改正

① ITAR §126.7によるAUKUS三国向けライセンス不要枠

② EAR側の「AUKUS優遇」改正

  • 29.3 改革の評価と残された構造的課題

① 迅速化・負担軽減という面での前進

② 依然として残る除外技術と第三国移転問題

  • 29.4 同盟国・産業界からの改革要求

① 「カナダ型例外」の拡張とITARマインドセットの転換

② コンプライアンス負担・イノベーションへの影響

  • 29.5 日本・防衛テックエコシステムへの含意

30 Hardware-as-a-Service モデル

  • 30.1 防衛領域におけるHaaSの概念
  • 30.2 商用EaaS/DaaSから防衛への波及

① ドローン・アズ・ア・サービス(DaaS)の拡大

② 産業IoTにおけるEaaSの教訓

  • 30.3 防衛テックにおけるHaaSの具体化

① 軍用ドローンと固定監視システム

② ソフトウェア契約との連動と「ハードウェア・サブスクリプション」

  • 30.4 エコシステム・産業構造への影響

① OEMのサービタイゼーションと収益モデル変化

② 防衛調達・財政へのインプリケーション

  • 30.5 リスク・課題と日本への示唆

① ベンダーロックイン・サイバーリスク・契約複雑性

② 日本・同盟国における実装可能性

31 Software-Defined Warfare(ソフトウェア定義型戦争)

  • 31.1 ソフトウェア定義型戦争の概念
  • 31.2 データ中心C2とデジタル・キルチェーン

① CJADC2とAI連接キルチェーン

② AI・機械学習による意思決定支援

  • 31.3 産業エコシステム:Palantir・Anduril連合の象徴性

① データ・AI・自律の統合プラットフォーム

② 「AIコンソーシアム」とデータ・パイプライン

  • 31.4 政策と調達:ソフトウェア中心への制度転換

① 「致死性最大化のためのソフトウェア調達」メモ

② 同盟国・欧州における議論

  • 31.5 リスクと課題:脆弱性・信頼性・ガバナンス

① サイバー・情報脆弱性の増大

② 人間の役割と透明性

  • 31.6 日本・インド太平洋への含意

32 オープンアーキテクチャ・標準化(MOSA)

  • 32.1 MOSAの定義と政策的位置づけ
  • 32.2 技術的柱:モジュール設計とオープンインターフェース

① モジュラー設計と疎結合アーキテクチャ

② オープンスタンダード群(SOSA, CMOSS, FACE等)

  • 32.3 ビジネス・モデルと産業構造への影響

① オープンビジネスモデルと競争促進

② ライフサイクルコスト・技術挿入・持続性

  • 32.4 課題とリスク:サイバー・実装コスト・文化変革

① サイバーセキュリティと脆弱性管理

② 既存プログラムへの適用コストと組織文化

  • 32.5 国際・同盟国への波及と日本への示唆

① 同盟間の標準化と相互運用性

② 日本の防衛テック・エコシステムにとっての意味

33 オフショア・バランシング戦略

  • 33.1 オフショア・バランシングの基本概念
  • 33.2 産業・エコシステム面から見た含意

① 同盟国への負担転嫁と地域防衛産業の拡大

② 防衛テックと「間接投射」の関係

  • 33.3 戦略的利点と批判点

① 利点:コスト削減・巻き込まれリスクの抑制

② 批判:遅延介入と同盟の不安定化

  • 33.4 日本・インド太平洋における位置づけ
  • 33.5 防衛テック・エコシステムへの含意

34 セキュリティ・クリアランスの民間開放

  • 34.1 クリアランス制度改革と「Trusted Workforce 2.0」
  • 34.2 民間産業にとってのボトルネックと改革の狙い
  • 34.3 バックログと処理遅延が与える影響
  • 34.4 Trusted Workforce 2.0 による民間開放の具体策
  • 34.5 ポータビリティとモビリティの強化
  • 34.6 継続監視と民間対象の拡大
  • 34.7 AUKUS等を通じた同盟国への波及
  • 34.8 豪州・英国での制度見直しと産業界への開放
  • 34.9 日本・同盟国にとっての示唆

35 ネオ・プライム(New Primes)の台頭

  • 35.1 ネオ・プライムとは何か
  • 35.2 台頭のドライバー:地政学と資本市場

① 地政学リスクと防衛テック投資ブーム

② 公的資金とベンチャー資本のハイブリッド

  • 35.3 ネオ・プライムのビジネスモデルと技術特性

① ソフトウェア・ファーストとプラットフォーム志向

② プロダクト主導・自己起案型開発

③ スピード・スケール・コストの優位

  • 35.4 政府プログラムとネオ・プライム

① Replicator イニシアチブと新興企業の採用

② 既存プライムとの協業・買収

  • 35.5 エコシステムへの影響:構造転換とリスク

① 産業構造のモジュール化とプラットフォーム化

② 国家安全保障とガバナンス上の懸念

  • 35.6 日本・同盟国にとっての含意

36 既存プライムのベンチャー買収・提携

  • 36.1 レガシー・プライムが直面する環境変化
  • 36.2 ベンチャー投資とCVCの拡大

① ロッキード・マーティン・ベンチャーズの事例

② 他プライムのVC・提携動向

  • 36.3 M&A・資本提携を通じた技術獲得

① 大型統合とポートフォリオ再編

② スタートアップ買収と機能補完

  • 36.4 協業モデル:元請・下請からパートナーシップへ

① ジョイント・ビッドとプログラム内連携

② 共同開発・テストベッドとしての役割分担

  • 36.5 課題とリスク:文化の衝突と依存構造

① 組織文化・ガバナンスのギャップ

② 「デジタル軍産複合体」と集中リスク

  • 36.6 日本・同盟国の示唆

37 Agile Acquisition(アジャイル調達)

  • 37.1 アジャイル調達の概念と背景
  • 37.2 ソフトウェア・アクイジション・パスウェイ(SWP)の中核化

① SWPの制度的位置づけ

② 反復的な計画・実行サイクル

  • 37.3 ハードウェア領域へのアジャイル適用

① MVP志向のハードウェア開発

② アジャイル調達と現場主導の改善

  • 37.4 Agile Acquisitionの利点と課題

① 利点:スピード・適応性・品質向上

② 課題:制度・文化・マルチステークホルダー調整

  • 37.5 防衛テック・エコシステムへのインプリケーション

① スタートアップ・SaaSベンダーへの新たな門戸

② メトリクスとAI活用による次世代アジャイル調達

  • 37.6 日本・同盟国への示唆

38 消耗品型兵器(Attritable Systems)へのシフト

  • 38.1 Attritable Systemsの概念と位置づけ
  • 38.2 戦場環境の変化とAttritable化の必然性

① ウクライナ戦争と「安価な殺傷力の飽和」

② 産業基盤とイノベーションの観点

  • 38.3 代表的イニシアチブと技術トレンド

① Replicator構想とADA2

② Air-Launched Attritable UASとLCA-UAV

  • 38.4 コスト構造・運用ドクトリン・倫理課題

① コストと「許容できる喪失」の設計

② ドクトリンと指揮統制

  • 38.5 防衛テック・エコシステムと日本への含意

39 製造業の再構築(アディティブ・マニュファクチャリング)

  • 39.1 防衛分野におけるAMの戦略的位置づけ
  • 39.2 ロジスティクスとサプライチェーンの再構築

① 現場近傍でのオンデマンド製造

② サプライチェーン強靭化と分散製造

  • 39.3 産業基盤と市場構造へのインパクト

① 航空宇宙・防衛OEMのAM内製化

② 防衛向けAM市場の成長と標準化

  • 39.4 技術・運用面の利点と課題

① 軽量化・設計自由度・老朽装備延命

② 品質認証・IP保護・サイバーリスク

  • 39.5 日本・同盟国の製造業再構築への示唆

40 調達プロセスの高速化(OTA: Other Transaction Authority)

  • 40.1 OTAの基本概念と位置づけ
  • 40.2 OTA活用の拡大と定量的トレンド

① DoDにおける利用規模の急拡大

② 非伝統的企業・ベンチャーの参加

  • 40.3 OTAがもたらす調達高速化のメカニズム

① FAR外の柔軟な契約構造

② プロトタイプ→フォローオン生産への直結

③ コンソーシアム方式と共同ニーズへの対応

  • 40.4 調達高速化の成果と限界

① イノベーションとスピード面でのメリット

② 透明性・監査・価格妥当性の課題

  • 40.5 防衛テック・エコシステムへの影響

① スタートアップの「収益への最短ルート」としてのOTA

② レガシー・プロセス改革との相互補完

  • 40.6 日本・同盟国への示唆

【 主要技術ドメイン:AI・ソフトウェア・サイバー 】

41 サイバー・フィジカル・システム防衛

  • 41.1 概要:CPS防衛の意義と脅威像
  • 41.2 研究開発動向:レジリエンス計画とAIベース検知

① 国家レベルのレジリエンス計画とCPS研究

② AI駆動の異常検知と侵入検知

  • 41.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 重要インフラと軍事モビリティの防護

② マイクロセグメンテーションとゼロトラストOT

  • 41.4 関連技術群と先端機能

① テストベッド・デジタルツインとレジリエンス設計

② AI・機械学習とOT向けサイバー運用

  • 41.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場と主要プレーヤー

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

42 AIパイロット・エージェント

  • 42.1 概要:AIパイロット・エージェントとは何か
  • 42.2 研究開発動向:Skyborg・ACE・CCA

① Skyborgとロイヤル・ウィングマン構想

② DARPA ACEとX‑62A VISTAによるAI空戦

③ CCA・ロイヤル・ウィングマンと国際動向

  • 42.3 実装・応用動向と導入形態

① 段階的自律レベルとヒューマン・マシン・チーミング

② 実験機・試験環境と安全性

  • 42.4 関連技術群と先端機能

① 強化学習・模倣学習・デジタルツイン

② インタフェース・信頼工学・安全設計

  • 42.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場と関与主体

② 日本への戦略的示唆

43 LLM(大規模言語モデル)による情報分析・要約

  • 43.1 概要:テキスト洪水への対処インフラ
  • 43.2 研究開発動向:インテリジェンスと軍事利用

① インテリジェンス機関・軍のパイロット

② 要約性能と評価手法の研究

  • 43.3 実装・応用動向と配備形態

① クローズド環境でのアナリスト支援

② 戦術・作戦レベルへの拡張

  • 43.4 関連技術群と先端機能

① RAG・エージェント化・評価基盤

② 先端機能:長文・マルチモーダル・個別最適化

  • 43.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場と主なプレーヤー

② 日本の防衛テックへの示唆

44 アルゴリズム戦(Algorithmic Warfare)

  • 44.1 概要:アルゴリズム戦の概念と背景
  • 44.2 研究開発動向:Project MavenとAI軍拡競争

① Project Mavenとアルゴリズム戦クロスファンクショナルチーム

② AI軍拡競争と決定優位

  • 44.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① ISR・ターゲティング・意思決定支援への適用

② サイバー・情報戦・ロジスティクス等への拡張

  • 44.4 関連技術群と先端機能

① センサー融合・MLパイプライン・MLOps

② 自律システム・プロトタイプ戦・倫理ガバナンス

  • 44.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場と主要プレーヤー

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

45 エッジAI(Edge AI)

  • 45.1 概要:戦術エッジで動くAI
  • 45.2 研究開発動向と技術トレンド

① 自律システム・スウォームへの組込み

② 5G・JADC2と連動したエッジインフラ

  • 45.3 実装・応用動向と配備形態

① 典型ユースケース

② ハードウェア/ソフトウェア・スタック

  • 45.4 関連技術群と先端機能

① 省電力推論・モデル圧縮・堅牢化

② 5G・クラウドとの協調とサイバー安全保障

  • 45.5 市場規模・企業・団体と日本への含意

① 市場と主要プレーヤー

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

46 コンピュータビジョン(自動標的識別)

  • 46.1 概要:ATRの役割と対象
  • 46.2 研究開発動向:深層学習と合成データ

① SAR・EO/IR ATRの最新研究

② Project Mavenと産業連携

  • 46.3 実装・応用動向と配備形態

① センサーフュージョンとエッジ実装

② ヒューマン・イン・ザ・ループとUI

  • 46.4 関連技術群と先端機能

① ディープラーニングCV技術と合成データ

② 倫理・信頼性・国際規範

  • 46.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場と企業・団体

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

47 ゼロトラスト・アーキテクチャ

  • 47.1 概要:ゼロトラストとは何か
  • 47.2 研究開発・政策動向:DoDとNATOのロードマップ

① DoDゼロトラスト戦略と2027年目標

② NIST SP 800‑207と国際的標準化

  • 47.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① DoDにおける実装フェーズとクラウド連携

② ミッションパートナー環境と多国間演習

  • 47.4 関連技術群と先端機能

① コア技術:ICAM、マイクロセグメンテーション、継続監視

② データ中心セキュリティとAI活用

  • 47.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場と関与する企業・団体

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

48 デジタルツイン・シミュレーション

  • 48.1 概要:防衛分野におけるデジタルツイン
  • 48.2 研究開発動向:装備から戦域・人までのツイン化

① 装備・プラットフォームのデジタルツイン

② 作戦・兵站・人員のデジタルツイン

  • 48.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 予知保全・整備訓練への応用

② 戦術・電子戦・宇宙領域のシミュレーション

  • 48.4 関連技術群と先端機能

① モデルベースシステム工学・AI・HPC

② インタオペラビリティとシミュレーション・エコシステム

  • 48.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場と関与する企業・団体

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

49 ミッションクリティカル・クラウド

  • 49.1 概要:ミッションを支える防衛クラウドとは
  • 49.2 研究開発動向:JWCCとMDO時代のクラウド

① JWCC:マルチクラウド型防衛エンタープライズ・クラウド

② NATO・同盟国における「コンバットクラウド」

  • 49.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① エンタープライズ基盤とタクティカルエッジ

② 適用領域:JADC2、AI/データ、後方支援

  • 49.4 関連技術群と先端機能

① ゼロトラスト・マルチクラウド・セキュリティ

② コンテナ・マイクロサービスと自動更新

  • 49.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場と参画企業・団体

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

50 合成データ(Synthetic Data)による訓練

  • 50.1 概要:合成データ訓練の意義
  • 50.2 研究開発動向:センサー・戦術・認知のための合成データ

① センサー系AI(特にSAR ATR)での合成データ

② 戦術シミュレーション・ウォーゲームと合成シナリオ

  • 50.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 合成画像・動画による訓練・評価

② AIロバストネスと合成攻撃データ

  • 50.4 関連技術群と先端機能

① 生成AI・スタイル転写・ドメインランダム化

② バイアス検出・説明可能性・評価基盤

  • 50.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場と関与する企業・団体

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

51 生成AIの戦術利用

  • 51.1 概要:生成AIがもたらす戦術レイヤーの変化
  • 51.2 研究開発動向と実装フェーズ

① ドクトリン・指揮幕僚業務への組込み

② 情報戦・サイバー領域での利用

  • 51.3 導入・配備形態と関連技術群

① クラウド/エッジ併用と閉域モデル

② 戦術利用シナリオと先端機能

  • 51.4 政策・ガバナンスと市場・プレーヤー

① 政策枠組みと責任ある利用

② 市場規模と企業・団体

  • 51.5 戦術レベルでの課題と日本への示唆

52 戦闘用OS(例:Lattice OS)

  • 52.1 概要:戦闘用OSという概念
  • 52.2 Lattice OSの概要とアーキテクチャ

① 防衛向けオープンOSとしての設計

② Lattice Meshと分散アーキテクチャ

  • 52.3 研究開発・実装動向と導入形態

① 自律性とC2の統合:ミッション・オートノミー

② デュアルユース展開とインダストリアル規模配備

  • 52.4 関連技術群と先端機能:ソフトウェア定義戦・戦闘OSの潮流

① ソフトウェア定義戦(Software‑Defined Warfare)

② 開発者エコシステムとミドルウェア連携

  • 52.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場規模と主要プレーヤー

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

53 耐量子暗号(PQC)通信

  • 53.1 概要:量子脅威とPQCの位置づけ
  • 53.2 研究開発動向:標準化と軍・同盟の量子戦略

① NIST標準化と代表アルゴリズム

② 政府・同盟の量子安全通信戦略

  • 53.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 軍・政府ネットワークでのPQCパイロット

② 防衛通信・宇宙・IoTへの適用

  • 53.4 関連技術群と先端機能

① 暗号アジリティ・ハイブリッドスキーム・QKD連携

② 実装支援ライブラリと製品化

  • 53.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場と関与する企業・団体

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

54 統合指揮統制システム(JADC2/ABMS)

  • 54.1 概要:JADC2/ABMSとは何か
  • 54.2 研究開発動向:戦略・コンセプトと実証

① JADC2戦略と「感知・理解・行動」

② ABMSの実験と評価

  • 54.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 共通データファブリックとクラウド連携

② 「あらゆるセンサーからあらゆるシューターへ」

  • 54.4 関連技術群と先端機能

① AI/機械学習・決定優位

② オープンアーキテクチャ・MOSAとリアルタイム分散C2

  • 54.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場と関与する企業・団体

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

55 認知電子戦(Cognitive EW)

  • 55.1 概要:認知電子戦の定義と位置づけ
  • 55.2 研究開発動向:適応ジャミングと対認知レーダー

① 認知レーダーとスマートジャマーの軍拡競争

② 妨害識別と電磁スペクトル認識

  • 55.3 実装・応用動向と導入形態

① AI搭載レーダー警報受信機(RWR)とESM

② スマートジャミングと適応的スペクトル運用

  • 55.4 関連技術群と先端機能

① 機械学習・強化学習とシミュレーション環境

② 認知戦・情報戦との接続

  • 55.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場規模と主要プレーヤー

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

【 主要技術ドメイン:自律システム・ロボティクス 】

56 eVTOL(電動垂直離着陸機)の軍事転用

  • 56.1 概要:eVTOLと軍事転用の意義
  • 56.2 研究開発動向:Agility Primeと各社eVTOLの軍事評価

① 米空軍AFWERX「Agility Prime/Agile Support Prime」

② Joby・BETAなどとの連携とMEDEVAC実証

  • 56.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 分散ロジスティクス・基地間シャトル・MEDEVAC

② 無人eVTOL・VTOL UAVとの連続性

  • 56.4 関連技術群と先端機能

① 電動/ハイブリッド推進・静粛性・電源インフラ

② 自律飛行・安全性・管制統合

  • 56.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場と主要企業・プログラム

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

57 GPS拒否環境下でのナビゲーション(Visual Odometry等)

  • 57.1 概要:GPS拒否環境とナビゲーションの要請
  • 57.2 研究開発動向:Visual Odometry/SLAMとハイブリッド航法

① Visual-Inertial Odometry・VSLAMの進展

② ハイブリッド航法とセンサーフュージョン

  • 57.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① UAV・USV・UGVへの実装

② 装甲戦闘車両・地上システムでの運用

  • 57.4 関連技術群と先端機能

① 慣性航法・光学/LiDAR・AI

② GPS妨害・スプーフィング対策とレジリエントPNT

  • 57.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場・主要企業・プロジェクト

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

58 MUM-T(有人・無人チーム)

  • 58.1 概要:MUM-Tとは何か
  • 58.2 研究開発動向:航空MUM-Tとロイヤルウィングマン

① AH-64E+Gray Eagle/Shadowの協調

② ロイヤルウィングマン/CCAと次世代戦闘機

  • 58.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 陸上・海上でのMUM-T適用

② ドクトリン・訓練・指揮統制

  • 58.4 関連技術群と先端機能

① レベル・オブ・インタオペラビリティとネットワーク

② ヒューマンファクター・AI・倫理

  • 58.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場と産業プレーヤー

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

59 UGV(無人地上車両・ロボットミュール)

  • 59.1 概要:UGVとロボットミュールの位置づけ
  • 59.2 研究開発動向:ロボットミュールとロボティック戦闘車両

① 米軍のSMET/MUTTと次世代ロボットミュール

② ロボティック戦闘車両:RCV‑L/M/HとMission Master

  • 59.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 小隊輸送・電力供給・負傷者搬送

② 武装プラットフォーム・警備・偵察

  • 59.4 関連技術群と先端機能

① 自律走行・センサー融合・MUM‑T

② 耐環境性・電源・サイバー/倫理

  • 59.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場規模と企業・組織

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

60 USV(無人水上艇)

  • 60.1 概要:USVの定義と戦略的意義
  • 60.2 研究開発動向:大・中・小USVプログラムと海上ドローン戦

① 米海軍:LUSV/MUSV/sUSVと基盤技術

② ウクライナ:海上ドローン戦のイノベーション

  • 60.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 任務別応用:ISR・機雷戦・打撃・港湾防護

② スウォーム・長距離自律航行とハイブリッド艦隊

  • 60.4 関連技術群と先端機能

① 自律航法・エネルギーシステム・MUM‑T

② 法・倫理・サイバーセキュリティ

  • 60.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場と主な企業・組織

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

61 UUV(無人潜水艇)

  • 61.1 概要:UUVの定義と役割
  • 61.2 研究開発動向:Orca XLUUVとUUV戦コンセプト

① Orca XLUUVと米海軍の大型UUVプログラム

② 潜水艦戦術の変革とUUV統合

  • 61.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 機雷戦・港湾防護とUUV

② 将来紛争シナリオ:台湾・海底ケーブル攻撃

  • 61.4 関連技術群と先端機能

① 推進・電源・ナビゲーションとセンサー

② スウォーム化・スタンドオフ兵器化と法的論点

  • 61.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場規模と主な企業・組織

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

62 ウェアラブル・エグゾスケルトン(パワードスーツ)

  • 62.1 概要:エグゾスケルトンの基本概念と軍事的意義
  • 62.2 研究開発動向:代表的プログラムと技術潮流

① 米軍のTALOS・ONYX・産業用スーツ活用

② イスラエル・カナダなど他国の動き

  • 62.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① ロードリダクション・ロジスティクス・整備支援

② 戦闘用途への課題と方向性

  • 62.4 関連技術群と先端機能

① アクチュエータ・センサー・制御アルゴリズム

② 電源・軽量材料・人間工学

  • 62.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場規模と主要プレーヤー

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

63 モジュラー式ドローン(現場での3Dプリント製造)

  • 63.1 概要:モジュラー式ドローンと戦術的意義
  • 63.2 研究開発動向:3Dプリント×モジュラー設計の進化

① 戦場起点のイノベーション:ウクライナの事例

② 米軍・NATOの取り組みと教育

  • 63.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 現場製造・修理・カスタマイズ

② 迎撃・消耗型ドローンとモジュラープラットフォーム

  • 63.4 関連技術群と先端機能

① 材料・プリンタ・設計ツールと品質保証

② 戦術エッジ製造・自律兵站とリスク

  • 63.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場と企業・研究機関

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

64 一人称視点(FPV)ドローンの軍事規格化

  • 64.1 概要:FPVドローンと軍事規格化の意味
  • 64.2 研究開発動向:大量生産と抗電子戦化

① ウクライナの量産体制と標準化

② 抗電子戦技術:光ファイバーFPVとデジタルリンク

  • 64.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 攻撃・偵察・迎撃への多用途化

② 軍教育・社会レベルでの制度化

  • 64.4 関連技術群と先端機能

① AI支援・自律化とシミュレーション

② 抗EW・ネットワーク統合とインターフェース標準

  • 64.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場と主なプレーヤー

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

65 群制御技術(Swarming)

  • 65.1 概要:Swarmingの概念と軍事的意義
  • 65.2 研究開発動向:各国プログラムと技術アプローチ

① 米国:DARPA OFFSETとReplicatorなど

② 他国の動向と概念研究

  • 65.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① ISR・ターゲット発見・電子戦

② Loyal Wingman・CCAとスウォームの接続

  • 65.4 関連技術群と先端機能

① 分散制御・通信ネットワーク・AI

② カウンタースウォーム技術と倫理・法的課題

  • 65.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場と主要プレーヤー

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

66 高高度擬似衛星(HAPS)

  • 66.1 概要:HAPSの基本概念と軍事的意義
  • 66.2 研究開発動向:Zephyrと世界各国のプログラム

① Airbus Zephyrと欧州の取り組み

② アジア・インド・米軍などの動き

  • 66.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① ISR・通信・電子戦への応用

② 運用上の課題と安全・統合

  • 66.4 関連技術群と先端機能

① 機体・電源・ペイロード技術

② ネットワーク統合・市場動向と法的論点

  • 66.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場と主要企業・団体

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

67 指向性エネルギー兵器(DEW:レーザー、マイクロ波)

  • 67.1 概要:DEWの基本概念と軍事的意義
  • 67.2 研究開発動向:米国・日本・各国プログラム

① 米陸海軍の300kW級レーザー・HPM

② 日本の試作DEWと地域動向

  • 67.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① Counter-UAS・防空・海上防護への応用

② プラットフォーム統合と運用コンセプト

  • 67.4 関連技術群と先端機能

① レーザー・マイクロ波技術と電源・冷却

② AI・センサー融合・市場動向

  • 67.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 主要プレーヤー・プログラムの俯瞰

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

68 生体模倣ロボット

  • 68.1 概要:生体模倣ロボットとは何か
  • 68.2 研究開発動向:代表的アーキタイプ

① 蛇型ロボット・ソフトスネーク

② 魚型・海洋生物型ロボット

③ 四足ロボット・高速走行体

  • 68.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 防衛・治安・災害対応での応用

② 配備形態・運用コンセプト

  • 68.4 関連技術群と先端機能

① ソフトロボティクス・アクチュエータ・センサー

② 制御・AI・群ロボティクス

  • 68.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場動向と企業・研究機関

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

69 対ドローンシステム(Counter-UAS)

  • 69.1 概要:Counter-UASの位置づけと課題
  • 69.2 研究開発動向:ウクライナ戦争と先進技術

① ウクライナ戦争がもたらした教訓

② 高出力マイクロ波・レーザーなど指向性エネルギー

  • 69.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① センサー・エフェクタを統合した階層C-UAS

② 迎撃ドローン・低コスト火器と環境適応

  • 69.4 関連技術群と先端機能

① AI・マルチセンサー融合と指揮統制

② 指向性エネルギー・HPM/HELとコスト効率

  • 69.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場規模と主要企業・組織

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

70 徘徊型弾薬(Loitering Munitions / 自爆ドローン)

  • 70.1 概要:徘徊型弾薬とは何か
  • 70.2 研究開発動向:AI化とスウォーム化の進展

① 主要システムの進化とAI機能

② 各国の開発プログラムと技術ベクトル

  • 70.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 戦術的役割:ギャップ埋め火力と持続的威嚇

② 実戦からの教訓:コスト・電子戦・スケール

  • 70.4 関連技術群と先端機能

① センサー・通信・自律制御とスウォーム連携

② 自律性・法的・倫理的論点

  • 70.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場規模と主要企業・国

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

【 主要技術ドメイン:宇宙・ハードウェア・新素材 】

71 5G/6G ミリタリー通信

  • 71.1 概要:5G/6Gと軍事通信の位置づけ
  • 71.2 研究開発動向:タクティカル5Gと6Gコンセプト

① タクティカル5Gネットワークと実証

② 6Gと将来無線(FutureG)の防衛応用

  • 71.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 戦術エッジのアプリケーション

② JADC2/CJADC2と5G/6Gの役割

  • 71.4 関連技術群と先端機能

① エッジコンピューティング・ネットワークスライシング・Open RAN

② セキュリティ・サイバー防御と電磁優勢

  • 71.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場規模と主要企業

② 日本・同盟国の取り組みと展望

72 チップ・トゥ・クラウド(Chip-to-Cloud)セキュリティ

  • 72.1 概要:Chip-to-Cloudセキュリティの考え方
  • 72.2 研究開発動向:ハードウェアルートオブトラストとセキュアコンポーネント

① ルートオブトラスト・TPM・セキュアエレメント

② Trusted Execution Environmentとゼロトラスト統合

  • 72.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① IoT/エッジ機器への組み込みと運用モデル

② 防衛・宇宙向けの適用シナリオ

  • 72.4 関連技術群と先端機能

① Secure Element・HSM・セキュアコンポーネントの潮流

② ゼロトラストアーキテクチャとクラウド側統合

  • 72.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① Chip-to-Cloud・IoTセキュリティ市場規模と企業

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

73 メタマテリアル(電磁波制御)

  • 73.1 概要:メタマテリアルとは何か
  • 73.2 研究開発動向:ステルス・ビームステアリング・マルチスペクトル

① クローク・ステルス・広帯域吸収

② メタサーフェスアンテナと電子ビームステアリング

  • 73.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 軍事レーダー・ステルス・衛星への応用

② 導入・配備形態:コーティング・ラドーム・構造一体化

  • 73.4 関連技術群と先端機能

① マルチバンド・マルチスペクトル電磁波制御

② プログラマブル・メタサーフェスとスマートレーダー

  • 73.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① メタマテリアル市場規模と主要企業

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

74 宇宙状況把握(SDA)

  • 74.1 概要:SDAの定義と重要性
  • 74.2 研究開発動向:センサー網とAI・データ融合

① 多様なセンサーアーキテクチャ

② AI・機械学習とセンサースケジューリング

  • 74.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 作戦運用・衝突回避・脅威評価

② 宇宙軍・産学連携とイノベーション拠点

  • 74.4 関連技術群と先端機能

① センサー技術・通信・C2

② 市場・プレーヤーと日本への含意

75 可搬式超小型原子炉(Micro-Reactors)

  • 75.1 概要:Micro-Reactorsの定義と防衛的意義
  • 75.2 研究開発動向:Project Peleと各種コンセプト

① Project Pele:米国防総省による移動式高温ガス炉実証

② BWXTとX-energyによる設計競争とTRISO燃料

  • 75.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 軍事用途:前方展開基地・レーダーサイト・マイクログリッド

② 導入・配備形態:工場製造・コンテナ輸送とサイト運用

  • 75.4 関連技術群と先端機能

① TRISO燃料・高温ガス炉・マイクログリッド連携

② 規制・安全保障・サプライチェーン

  • 75.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① マイクロリアクター市場と主要企業

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

76 拡散型低軌道衛星コンステレーション(pLEO)

  • 76.1 概要:pLEOとは何か
  • 76.2 研究開発動向:PWSAと国防pLEO

① 米Space Development AgencyのPWSA

② ミサイル追尾・通信への適用

  • 76.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① ミサイル警戒・作戦通信・PNT補完

② トランシェ方式と多軌道統合

  • 76.4 関連技術群と先端機能

① 小型衛星・衛星間リンク・地上セグメント

② 商用pLEOの軍事利用とサイバー・電磁防護

  • 76.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 軍事LEO衛星市場と主な企業・団体

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

77 軌道上サービス・製造(ISAM)

  • 77.1 概要:ISAMの概念と防衛的意義
  • 77.2 研究開発動向:国家戦略・技術デモ・標準化

① 米国の国家ISAM戦略と実装計画

② ロボティクス・自律制御の研究トレンド

  • 77.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 軌道上サービス:寿命延長・デブリ除去・防衛応用

② 軌道上組立・製造:大型構造物と新素材利用

  • 77.4 関連技術群と先端機能

① ロボットアーム・ランデブ/近接運用・モジュラー設計

② 自律制御・安全性・法規制と安全保障

  • 77.5 市場規模・主要プレーヤーと日本への含意

① 市場規模と企業・団体

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

78 極超音速ミサイル・滑空体(Hypersonics)

  • 78.1 概要:極超音速兵器の基本概念と軍事的意義
  • 78.2 研究開発動向:主要国の取り組み

① ブースト・グライド兵器の技術基盤

② 米中露・インドなどの開発状況

  • 78.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 運用コンセプトとプラットフォーム

② 防御側の対応と技術課題

  • 78.4 関連技術群と先端機能

① 空力設計・熱防護・新素材

② 誘導・ナビゲーション・AI

  • 78.5 市場規模・主要プレーヤーと日本への含意

① 市場規模と企業・組織

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

79 極超音速迎撃システム

  • 79.1 概要:極超音速迎撃システムとは何か
  • 79.2 研究開発動向:滑空段階迎撃と日米協力

① Glide Phase Interceptor(GPI)のコンセプト

② 日米共同開発とタイムライン

  • 79.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① レイヤード防衛アーキテクチャ

② 配備プラットフォームと運用コンセプト

  • 79.4 関連技術群と先端機能

① センサー・指揮統制・AI

② 迎撃体設計・新素材・推進技術

  • 79.5 市場・主要プレーヤーと日本への含意

① 市場規模と企業・団体

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

  • 79.6 概要:固体ロケットモーターの位置づけ
  • 79.7 研究開発動向:推進薬・ケース・制御の革新

① 高エネルギー・グリーン推進薬と高度燃焼制御

② 複合材料ケースとデジタルエンジニアリング

  • 79.8 実装・応用動向と導入・配備形態

① 次世代迎撃ミサイル・戦術兵器への適用

② 宇宙打ち上げと再補給需要

  • 79.9 関連技術群と先端機能

① グリーンプロペラント・ハイブリッド推進との連携

② 先進材料・製造技術とサプライチェーン

  • 79.10 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場規模と主要企業

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

80 次世代バッテリー・エネルギー貯蔵

  • 80.1 概要:防衛・宇宙における次世代電源の位置づけ
  • 80.2 研究開発動向:固体電池・新化学系・材料

① 固体電池・リチウム金属・リチウム硫黄

② 材料サプライチェーンとリチウム金属市場

  • 80.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 戦場電化・指向性エネルギー兵器・無人システム

② 基地・電力インフラ向けBESSとグリッド統合

  • 80.4 関連技術群と先端機能

① 固体電池・半固体電池・システム設計

② 戦術エネルギー貯蔵・マイクログリッド・エネルギー管理

  • 80.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場規模と主要企業・団体

② 日本の防衛テック・エコシステムへの示唆

81 水中通信技術

  • 81.1 概要:水中通信の位置づけと方式
  • 81.2 研究開発動向:音響・光・RFの高度化

① 水中音響通信:長距離・ネットワーク化

② 水中光無線通信(UWOC):高帯域・短中距離

③ RF・磁気誘導・新方式:特殊環境向け

  • 81.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 潜水艦・UUV・水中センサーネットワーク

② ハイブリッドリンクと空海統合通信

  • 81.4 関連技術群・先端機能とセキュリティ

① 水中チャネルモデリング・信号処理・ネットワーク制御

② セキュア水中通信とサイバー防御

  • 81.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場規模と主要企業・団体

② 日本・同盟国における戦略的意義

82 先端複合材料(耐熱・ステルス素材)

  • 82.1 概要:先端複合材料の位置づけ
  • 82.2 耐熱系複合材料:極超音速・宇宙再突入向け

① 高温炭素系・セラミックマトリックス複合材料

② 超高温CMC・UHTCと実用例

  • 82.3 ステルス系複合材料:レーダー・IR・マルチスペクトル

① レーダー吸収材・メタマテリアル吸収体

② マルチスペクトルステルス・新型吸収複合材

  • 82.4 市場動向・主要プレーヤーと導入形態

① 先端複合材料・CMC・RAM市場

② 企業・研究機関と日本への含意

83 戦術的宇宙打ち上げ(Tactical Launch)

  • 83.1 概要:戦術的宇宙打ち上げとは何か
  • 83.2 研究開発動向:TacRSプログラムと実証ミッション

① VICTUS NOX:エンドツーエンド実証

② VICTUS HAZE・VICTUS SOLと将来構想

  • 83.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 運用コンセプト:宇宙戦の「機動予備」化

② プラットフォーム・射場・ホットスタンバイ体制

  • 83.4 関連技術群と先端機能

① 小型打ち上げ機・再使用・シーローンチ

② 標準化衛星バス・自動運用・SDA連携

  • 83.5 市場・プレーヤーと日本への含意

① 市場規模と主なプレーヤー

② 日米協力と日本の戦術的宇宙打ち上げ

84 量子センシング(潜水艦探知等)

  • 84.1 概要:量子センシングと水中探知の意義
  • 84.2 研究開発動向:磁力計・重力センサ・海洋応用

① 量子磁力計と海洋磁気計測

② 量子重力計・重力グラジオメータと潜水艦探知

  • 84.3 実装・応用動向と導入・配備形態

① 潜水艦探知・海上監視への応用シナリオ

② 重力・磁気航法とGPS代替

  • 84.4 関連技術群と先端機能

① 量子センサ・量子クロック・慣性計測の統合

② 技術的課題:ノイズ・プラットフォーム統合・データ融合

  • 84.5 市場・プレーヤーと防衛テックとしての位置づけ

① 量子センサ・量子戦市場と主要企業

② 日本・同盟国への示唆

【 注目企業:米国のユニコーン・主要プレイヤー 】

85 Anduril Industries(Lattice OS, Dive-LD, Bolt)

  • 85.1 企業概要と事業ポートフォリオ
  • 85.2 中核技術:Lattice OSと自律システム群

① Lattice OSとLattice for Mission Autonomy

② Dive-LD・Boltを含むハードウェア製品群

  • 85.3 強みと実績:Lattice中心のエコシステム戦略

① AIバトルマネジメントとソフトウェア優位

② 防衛案件での採択例とグローバル展開

  • 85.4 資金調達・投資動向と将来シナリオ

① 大型ラウンドと企業評価額の急伸

② 成長戦略と防衛テック市場での位置づけ

86 Apex Space(衛星バス製造 / 2025年ユニコーン)

  • 86.1 企業概要と事業コンセプト
  • 86.2 プロダクトライン:Aries / Nova / Cometと製造インフラ

① Aries / Nova / Comet衛星バス

② Factory Oneと量産体制

  • 86.3 防衛・国家安全保障向け実績と応用領域

① 空軍OT契約とタクティカルな応答性

② ゴールデンドーム構想とProject Shadow

  • 86.4 資金調達・ユニコーン化とビジネス規模

① シリーズA〜Cと大型製造投資

② 2025年ユニコーン達成とシリーズD

  • 86.5 強み:プロダクト化衛星バスと量産モデル

① 標準化・構成可能なバスと短リードタイム

② Henry Ford型のマスプロダクションと防衛適合性

  • 86.6 課題・リスクと今後のシナリオ

① 課題:防衛依存度とGolden Domeの不確実性

② 今後のシナリオと日本への含意

87 Chaos Industries(センサー統合 / 2025年ユニコーン)

  • 87.1 企業概要と事業コンセプト
  • 87.2 中核技術:Coherent Distributed Networksと主要プロダクト

① CDNアーキテクチャとVANQUISH / Astriaレーダー

② 時刻同期・センサー統合とZiva買収

  • 87.3 実績:米軍実験・G‑TEADマーケットプレイスと海外展開

① 米陸軍Project Flytrap / G‑TEAD採択

② Eglin空軍基地や海外での試験運用

  • 87.4 資金調達・ユニコーン化と評価額

① シリーズCでユニコーン入り、シリーズDで45億ドル評価

② ビジネス規模と需要ドライバー

  • 87.5 強み:センサー統合・分散レーダー・時間優位

① Coherent Distributed Networksによる早期警戒とレジリエンス

② エコシステムとの親和性とスケーラビリティ

  • 87.6 課題・リスクと今後のシナリオ

① 課題:実戦での検証・統合の複雑性

② 今後のシナリオと日本への含意

88 Epirus(Leonidas / HPM)

  • 88.1 企業概要と事業コンセプト
  • 88.2 中核技術:Leonidas高出力マイクロ波システム

① 技術特徴とアーキテクチャ

② 製品ライン:固定・機動・自律型

  • 88.3 実績:米陸軍・海兵隊・各種デモでの成果

① 米陸軍IFPC-HPMとRCCTO案件

② 海兵隊・海軍とのエクスペディショナリ案件

③ 産業・他社との連携

  • 88.4 事業・投資・資金調達動向

① 資金調達とユニコーン評価

② 収益源と事業拡大の方向性

  • 88.5 強み・技術優位性と課題

① 強み:一対多のスウォーム対処とソフトウェア定義HPM

② 課題:出力・副作用・ドクトリン面の不確実性

  • 88.6 今後のシナリオと防衛テックにおける位置づけ

① 米軍でのプログラム・オブ・レコード化と量産フェーズ

② 多ドメイン統合と日本への含意

89 Firestorm(モジュラー型ドローン)

  • 89.1 企業概要と事業コンセプト
  • 89.2 技術とプロダクト:Tempestを中核とするモジュラーUAS

① Tempest 50:モジュラー空中プラットフォーム

② 3Dプリントによる機体製造とxCellモバイル工場

③ オープンアーキテクチャとパートナーエコシステム

  • 89.3 防衛分野での実績:米空軍との大型契約と実証

① 1億ドル規模の米空軍契約とSTRATFI

② 実証イベントとアトリタブル・マスのコンセプト

  • 89.4 投資・資金調達動向と評価

① シード〜シリーズAと防衛系VCの参画

② 企業評価と市場での位置づけ

  • 89.5 強み:モジュラー設計・遠征製造・オープンアーキテクチャ

① モジュラー構造と任務適応性

② 遠征型製造とサプライチェーンの分散

  • 89.6 課題・リスクと今後のシナリオ

① 課題:品質・規模・ドクトリン面の統合

② 今後のシナリオと日本への含意

90 Hadrian(精密部品製造自動化)

  • 90.1 企業概要とビジネスモデル
  • 90.2 技術と工場アーキテクチャ

① AI・ロボティクスによるフルスタック自動化

② マルチファクトリー構成とFactory 3

  • 90.3 防衛分野での実績と提携

① ミサイル・防空システム向け部品供給

② ソフトウェア定義型製造とプライム埋め込みモデル

  • 90.4 資金調達・ユニコーン化のプロセス

① シリーズA〜B:基盤構築フェーズ

② シリーズC:2億6,000万ドル調達とユニコーン到達

  • 90.5 強み:スピード・コスト・トレーサビリティと産業構造インパクト

① 10倍のスピードとコスト半減を狙う製造OS

② 防衛産業基盤のボトルネック解消プレイヤー

  • 90.6 課題・リスクと今後のシナリオ

① 課題:設備集約モデルと人材・サイバーリスク

② 今後のシナリオと日本への含意

91 HawkEye 360(RFジオロケーション)

  • 91.1 企業概要と事業コンセプト
  • 91.2 技術プラットフォーム:RFコンステレーションと解析スタック

① コンステレーション構成と測位アルゴリズム

② データプロダクトとAI解析

  • 91.3 防衛・国家安全保障向け実績

① NGA・NRO・米海軍などの主要顧客

② 作戦利用:海上制裁・GPS妨害・同盟国支援

  • 91.4 資金調達・ユニコーン化とM&A

① シリーズA〜D:コンステレーション立ち上げ

② 2024〜2025年:デット・ファイナンスとシリーズE、ISA買収

  • 91.5 強み:商用RFレイヤー・グローバルカバレッジ・防衛統合

① 商用RFジオロケーションの先行者優位

② 防衛顧客との長期関係とスケールメリット

  • 91.6 課題・リスクと今後のシナリオ

① 規制・競争・サイバーリスク

② 今後のシナリオと日本への含意

92 Hermeus(極超音速機)

  • 92.1 企業概要とビジョン
  • 92.2 技術プラットフォーム:QuarterhorseとDarkhorse

① Quarterhorseシリーズ:高速テストベッド

② Darkhorse:多用途極超音速無人機

  • 92.3 防衛分野での実績とプログラム

① 空軍との6,000万ドル戦略投資契約

② 試験キャンペーンとDoD連携

  • 92.4 資金調達・評価額とユニコーンへの距離

① シリーズA〜BとSam Altmanの参画

② シリーズC:1億5,955万ドル調達

  • 92.5 強み:TBCCエンジン、開発スピード、再使用コンセプト

① Chimera TBCCエンジンとF100統合

② 高速プロトタイピングと再使用思想

  • 92.6 課題・リスクと今後のシナリオ

① 技術成熟・安全性・ビジネスモデルの課題

② 今後のシナリオと日本への含意

93 Mach Industries(水素燃焼技術)

  • 93.1 企業概要と事業コンセプト
  • 93.2 技術とプロダクト:水素燃焼を核とした無人システム群

① 水素燃焼・フィールド生成コンセプト

② 現在の主力:Viper・Glide・気球プラットフォーム

③ ForgeネットワークとMach Propulsion

  • 93.3 実績:軍契約・パートナーシップと水素ドローン

① 陸軍Applications Laboratoryとの巡航ミサイル契約

② HevenDronesとの水素燃料ドローン共同生産

  • 93.4 投資・資金調達と評価額の推移

① Sequoia初の防衛投資と大型シリーズA

② シリーズB:1億ドル調達と4億7,000万ドル評価

  • 93.5 強み:新型推進・アトリタブル兵器・製造インフラ

① 水素・新燃料を活かした推進と長距離打撃

② Forgeネットワークによるスケールアウトとサプライチェーン強靭化

  • 93.6 課題・リスクと今後のシナリオ

① 技術・安全性・事業フォーカスの課題

② 今後のシナリオと日本への含意

94 Palantir Technologies(Gotham, AIP)

  • 94.1 企業概要と防衛テックでの位置づけ
  • 94.2 Gotham:防衛・情報コミュニティ向けOS

① 機能とアーキテクチャ

② 軍事・安全保障での実績

  • 94.3 AIP:大規模AIと軍事意思決定の統合

① AIP for Defenseのコンセプトと機能

② 防衛組織にとっての価値

  • 94.4 防衛領域での実績と収益構造

① ウクライナ支援とAI防衛市場での存在感

② 収益成長・政府比率と防衛テック企業としての性格

  • 94.5 強み・課題・将来シナリオ

① 強み:ミッション密着型のソフトウェアとセキュリティ

② 課題:依存性・倫理問題と競合環境

③ 今後のシナリオと日本への含意

95 Rebellion Defense(ソフトウェア)

  • 95.1 企業概要と事業コンセプト
  • 95.2 プロダクトポートフォリオ:SensorOSとIris / Nova / Dispatch

① SensorOSとPRISMナレッジグラフ

② Iris:センサー統合・脅威検知コンソール

③ Dispatch / Nova:作戦計画・脅威シミュレーション

  • 95.3 実績:米海軍との契約とCJADC2関連プロジェクト

① Project OvermatchとCJADC2への貢献

② 海軍向けIris契約とターゲット認識能力

  • 95.4 資金調達・ユニコーン化とビジネス規模

① シリーズBとユニコーン評価

② 売上規模と組織

  • 95.5 強み:センサー統合ソフトウェアとオープンアーキテクチャ

① SensorOS+ミッションエンジニアリングの組み合わせ

② MOSA準拠とCJADC2エコシステムでの立ち位置

  • 95.6 課題・リスクと今後のシナリオ

① 課題:スケールと競合環境

② 今後のシナリオと日本への含意

96 Saildrone(海洋データ収集)

  • 96.1 企業概要とビジネスモデル
  • 96.2 技術プラットフォーム:USVファミリーとセンサースタック

① Explorer・Voyager・Surveyorの3クラス

② 自律航行・AI認識とマルチセンシング

  • 96.3 防衛・治安分野での実績

① 米海軍・Task Force 59・国土安全保障

② 同盟国との協力:デンマーク・インド太平洋

  • 96.4 資金調達・評価額と事業規模

① シリーズB〜Cとユニコーン手前の評価

  • 96.5 技術・ビジネス上の強み

① 長期自律運用とコスト優位

② マルチミッション性とデータビジネス

③ 規制・安全面での先行

  • 96.6 課題・リスクと今後のシナリオ

① 課題:競争・サイバー・規制

② 今後のシナリオと日本への含意

97 Saronic(USV / 2025年大型調達)

  • 97.1 企業概要と事業コンセプト
  • 97.2 技術・プロダクト:自律USVファミリーとPort Alpha構想

① USV製品ラインと自律アーキテクチャ

② Port Alpha:自律造船所と量産スケール

  • 97.3 実績:米海軍・SOCOM・DIUとの契約と2025年大型調達

① 初期プロトタイプ契約と演習参加

② 2025年の米海軍による大型USV調達

  • 97.4 投資・資金調達動向とユニコーン化

① シリーズA〜Cと評価額の推移

② 投資家と戦略的ポジショニング

  • 97.5 強み・技術優位性と課題

① 強み:技術企業としてのUSV専業とスケール志向

② 課題:成熟度・産業基盤・競合環境

  • 97.6 今後のシナリオと防衛テックにおける位置づけ

① ハイブリッド艦隊とReplicatorへの組み込み

② 日本・同盟国への含意

98 Scale AI(防衛向けデータラベリング・Donovan)

  • 98.1 企業概要と防衛テックでの位置づけ
  • 98.2 中核サービス:データラベリングとDonovanプラットフォーム

① 防衛向けデータラベリング・評価サービス

② Donovan:防衛向けAIエージェント・意思決定支援

③ Donovanの実運用例:第18空挺軍団とScarlet Dragon

  • 98.3 防衛案件・実績と国家安全保障への関与

① Thunderforge・Project Mavenなどとの関係

② ウクライナ戦争と戦場データからの学習

  • 98.4 資金調達・評価額とビジネス規模

① メタによる大規模投資と29億ドル評価

② 政府案件の位置づけと収益構造

  • 98.5 強み・課題・今後のシナリオ

① 強み:データインフラ+アプリケーションの二層構造

② 課題:データ品質・倫理・依存リスク

③ 今後のシナリオと日本への含意

99 Shield AI(Hivemind, V-BAT)

  • 99.1 企業概要と事業コンセプト
  • 99.2 中核技術:Hivemind自律スタックとV-BATプラットフォーム

① Hivemind:機体非依存のAIパイロット

② MQ-35 V-BAT:VTOLロングエンドランスUAS

  • 99.3 強みと実績:コンテスト環境での実戦運用

① 電子戦環境・通信途絶下での運用実績

② マルチドメイン展開とパートナーシップ

  • 99.4 投資・資金調達動向と企業価値

① 大型ラウンドとユニコーン評価

② 戦略投資家と産業連携

  • 99.5 今後のシナリオと防衛テックにおけるポジション

① Hivemind Enterpriseの拡張とOS化

② ウクライナ・日本など同盟国での展開

100 Skydio(自律ドローン)

  • 100.1 企業概要と事業ポジション
  • 100.2 プロダクトポートフォリオ:X10 / X10Dと自律飛行スタック

① X10 / X10Dの機体とセンサー構成

② 自律飛行・ミッションアプリ群とオープンプラットフォーム

  • 100.3 防衛分野での実績:Blue UAS、SRR、ウクライナ支援

① Blue UASと米軍プログラム・オブ・レコード

② 陸軍・空軍での運用拡大とウクライナ支援

  • 100.4 投資・資金調達とビジネス規模

① シリーズEまでの調達と評価額

② 売上と防衛ビジネスの比重

  • 100.5 強み:自律性・EW耐性・国産サプライチェーン

① AI自律飛行と訓練負荷の低さ

② 電子戦環境・安全保障要件への適合

  • 100.6 課題・リスクと今後のシナリオ

① 課題:スケール生産とコスト競争

② 今後のシナリオと日本への含意

101 SpaceX(Starshield)

  • 101.1 概要:Starshieldの位置づけ
  • 101.2 技術コンセプトとアーキテクチャ

① Starlink技術の軍事特化版

② セキュリティ・耐ジャミング・インターオペラビリティ

  • 101.3 実績:米軍・ウクライナ向け運用と国家安全保障案件

① Space Force・情報機関との契約

② ウクライナへのStarshieldアクセス拡大

  • 101.4 事業・市場・資金調達動向

① SpaceX全体の評価額・防衛ビジネスの比重

② Starshieldの顧客基盤とビジネスモデル

  • 101.5 強み・課題・今後のシナリオ

① 強み:垂直統合・スケール・スピード

② 課題:Starlink依存・サービス中断リスクと統治

③ 将来シナリオと日本への示唆

102 Vannevar Labs(Decrypto)

  • 102.1 企業概要と事業コンセプト
  • 102.2 Decryptoの機能:外国語OSINTワークフロー基盤

① データ収集・階層化とNLP

② 分析・ターゲティング・ワーゲーム支援

  • 102.3 強みと実績:OSINT特化とDoD導入拡大

① DoD・情報機関での展開

② インド太平洋・台湾情勢での活用

  • 102.4 投資・資金調達動向とユニコーン化

① Series Bまでの資金調達と売上成長

② 主な投資家と市場評価

  • 102.5 強み・課題と今後のシナリオ

① 強み:外国語OSINT特化と政府特化戦略

② 課題:データアクセス・秘匿性と国際展開

③ 今後のシナリオと日本への含意

103 Varda Space Industries(宇宙製造)

  • 103.1 企業概要とビジネスコンセプト
  • 103.2 技術プラットフォーム:Wシリーズカプセルとマイクログラビティ製造

① Wシリーズ再突入カプセルとRock­et Labプラットフォーム

② マイクログラビティを活用した医薬品製造

  • 103.3 防衛テックとしての位置づけ:再突入試験と極超音速

① AFRL・Space Forceとの契約とTacRS文脈

② W‑3カプセルと極超音速飛行データ

  • 103.4 資金調達・評価額とビジネススケール

① シリーズA〜B:初期軌道上製造インフラの構築

② シリーズC:1億8,700万ドル調達と5億ドル評価

  • 103.5 強み:再突入インフラ・マイクログラビティ製造・デュアルユース

① 再突入技術とグローバル着地点ネットワーク

② マイクログラビティ製造の実績と医薬品パートナー

  • 103.6 課題・リスクと今後のシナリオ

① 規制・保険・市場形成の課題

② 今後のシナリオと防衛テックとしての含意

104 X-Bow Systems(固体ロケット)

  • 104.1 企業概要とビジネスモデル
  • 104.2 技術プラットフォーム:AMSPとBoltロケット

① 先進製造型固体ロケットモーター(AMSP)

② Boltロケットとフィールド製造コンセプト

  • 104.3 モバイル工場と防衛用途:Rocket Factory In-a-Box

① Rocket Factory In-a-BoxとAFRL STRATFI

② SRM産業基盤強化とミサイル・極超音速への展開

  • 104.4 資金調達と事業規模

① シリーズBと戦略投資家

② テキサスEnergetics Campusと生産能力

  • 104.5 契約実績と市場ポジション

① 191Mドルの国防総省契約と海軍向けSRM

② 小型打上げ・飛行試験サービス

  • 104.6 強み:先進製造・モバイル工場・第三のSRMサプライヤー

① 先進製造技術とスピード・コスト優位

② モバイル工場と産業基盤レジリエンス

  • 104.7 課題・リスクと今後のシナリオ

① 課題:量産移行・規制・大手との競争

② 今後のシナリオと日本への含意

【 注目企業:欧州・イスラエル・その他の主要プレイヤー 】

105 BAE Systems Digital Intelligence(英)の防衛テック動向

  • 105.1 事業概要と組織的ポジション
  • 105.2 主な事業ドメインと防衛向けソリューション

① サイバー防衛・CEMA統合

② 情報優越・マルチソースインテリジェンス

③ デジタル変革と安全なクラウド・C2

  • 105.3 財務規模と事業セグメント内での位置づけ
  • 105.4 AI・自動化・R&Dの取り組み
  • 105.5 歴史と組織統合の経緯
  • 105.6 ユースケースと実績の特徴
  • 105.7 投資・パートナーシップとエコシステム戦略
  • 105.8 リスク要因と課題
  • 105.9 今後のシナリオと戦略的展望
  • 105.10 日本・インド太平洋への示唆

106 BlackSky(衛星画像)の防衛テック動向

  • 106.1 企業概要とビジネスポジション
  • 106.2 衛星コンステレーションと技術的特徴

① Gen-2/Gen-3衛星とリビジット性能

② SpectraプラットフォームとAI解析

  • 106.3 防衛向けプログラムと実績

① 米陸軍TACGEO/DIUプログラム

② NRO/NGA/NASAとの大型契約

  • 106.4 財務状況と成長ダイナミクス
  • 106.5 強みと競争優位
  • 106.6 リスク要因と課題
  • 106.7 今後のシナリオと展望
  • 106.8 日本・インド太平洋にとっての含意

107 Darktrace(英:サイバーAI)の防衛テック動向

  • 107.1 企業概要と事業全体像
  • 107.2 製品ポートフォリオと技術的特徴

① Self-Learning AIとEnterprise Immune System

② Autonomous Response(Antigena)とCyber AI Analyst

③ クラウド・メール・ID・OT向けソリューション

  • 107.3 防衛・政府分野での展開と実績
  • 107.4 財務実績と成長指標
  • 107.5 投資・資本構成とM&A動向
  • 107.6 技術的強みと競争優位
  • 107.7 リスク要因と課題
  • 107.8 今後のシナリオと戦略的展望
  • 107.9 日本・インド太平洋にとっての含意

108 DefendTex(豪)の防衛テック動向

  • 108.1 企業概要と事業全体像
  • 108.2 主要プロダクト:Drone40(D40)とUAV群

① Drone40(D40)ロイタリング弾薬の特徴

② 実戦投入と国際運用実績

③ その他のUAV・兵器システム

  • 108.3 投資・支援プログラムと産業基盤
  • 108.4 技術的強みと競争優位
  • 108.5 リスク要因と論争点
  • 108.6 今後のシナリオと展望
  • 108.7 日本・インド太平洋にとっての含意

109 Destinus(スイス:極超音速 / ウクライナ支援)の防衛テック動向

  • 109.1 企業概要と位置づけ
  • 109.2 ハイパープレーン構想と技術コンセプト
  • 109.3 水素推進とスペイン政府プロジェクト
  • 109.4 防衛向け事業転換と無人システム
  • 109.5 Ruta長距離ミサイルとウクライナ支援
  • 109.6 Hornet対ドローンロケットとShield AI連携
  • 109.7 ウクライナ向け支援の規模とインパクト
  • 109.8 資金調達・評価額と投資家構成
  • 109.9 ビジネスモデルと収益源
  • 109.10 技術的強みと差別化要因
  • 109.11 リスク要因と論争点
  • 109.12 今後のシナリオ
  • 109.13 欧州・イスラエル・日本への含意

110 Elbit Systems(イスラエル)の防衛テック動向

  • 110.1 企業概要と全体像
  • 110.2 事業セグメントと主要プロダクト

① UAV・ISTAR・精密打撃

② 陸上戦システム・装甲車統合

③ C4ISR・通信・サイバー

④ 境界監視・「スマートウォール」

  • 110.3 財務実績と受注残高
  • 110.4 欧州・グローバル市場での実績
  • 110.5 技術的強みと競争優位
  • 110.6 政治・倫理的論争とリスク
  • 110.7 今後の成長シナリオ
  • 110.8 日本・インド太平洋にとっての含意

111 Helsing(独/英:AI・ソフトウェア / 欧州最大級ユニコーン)

  • 111.1 企業概要とビジネスコンセプト
  • 111.2 技術プラットフォームとプロダクト

① 戦闘AIプラットフォーム「Cirra」とマルチドメインAI

② 自律ドローン・水中監視システム

  • 111.3 主要プロジェクト・実績

① Eurofighter電子戦アップグレードとFCAS

② ウクライナでの戦場投入と「Resilience Factories」

  • 111.4 資金調達・評価額と企業規模

① シリーズB〜C:ユニコーン化と5.4Bドル評価

② シリーズD:6億ユーロ追加と約140億ドル評価

  • 111.5 英独での戦略投資と産業政策との連動

① 英国への3億5,000万ポンド投資と「Trinity House Agreement」

  • 111.6 重点領域の強み

① 戦場AIと「ソフトウェア定義防衛」

② ウクライナでの実戦投入とスウォーミング・ドローン

③ 欧州連携と衛星・宇宙データ統合

  • 111.7 課題・批判とリスク

① 技術成熟度・価格・倫理的懸念

② 米国・他社との競争環境

  • 111.8 今後のシナリオと示唆

① 欧州防衛AIインフラの中核企業として

② 日本へのインプリケーション

112 Improbable(英:軍事シミュレーション)の防衛テック動向

  • 112.1 企業概要と防衛ビジネスの位置づけ
  • 112.2 シンセティック環境プラットフォームと技術コンセプト

① Single Synthetic EnvironmentとSkyralプラットフォーム

② デジタルツインと通信インフラ最適化

  • 112.3 英国国防省との連携と主要プロジェクト
  • 112.4 シミュレーション技術の特徴と強み
  • 112.5 資金調達・組織再編とスピンアウト
  • 112.6 国際市場での実績とシナリオ
  • 112.7 リスク要因と競争環境
  • 112.8 今後のシナリオと展望
  • 112.9 日本・インド太平洋にとっての含意

113 infiniDome(イスラエル:GPS保護)の防衛テック動向

  • 113.1 企業概要とポジショニング
  • 113.2 コア技術と製品ポートフォリオ

① GPSdome2:デュアルバンド・多方向アンチジャミング

② Auraと次世代GNSS保護プラットフォーム

③ 商用車両・フリート向けモジュール(OtoSphere-LightHouse)

  • 113.3 実戦・フィールド試験と導入実績
  • 113.4 資金調達と戦略的投資家
  • 113.5 技術的強みと競争優位
  • 113.6 リスク要因と課題
  • 113.7 今後のシナリオと展望
  • 113.8 日本・インド太平洋にとっての含意

114 Isar Aerospace(独:ロケット)の防衛テック動向

  • 114.1 企業概要と欧州における位置づけ
  • 114.2 Spectrumロケットの概要と技術的特徴
  • 114.3 初打上げと開発ステータス
  • 114.4 欧州機関との契約と実績
  • 114.5 民間・防衛顧客とミッションポートフォリオ
  • 114.6 資金調達・ユニコーン化と投資家構成
  • 114.7 ビジネスモデルと生産戦略
  • 114.8 防衛テックとしての戦略的意義
  • 114.9 技術的・商業的強みと競合比較
  • 114.10 リスク要因と課題
  • 114.11 今後のシナリオと展望
  • 114.12 日本・インド太平洋にとっての含意

115 Kela Technologies(イスラエル:データインテリジェンス)の防衛テック動向

  • 115.1 企業像と位置づけ
  • 115.2 プロダクト・技術コンセプト

① 戦場オペレーティングシステム(Battlefield OS)

② データインテリジェンスと商用技術統合

  • 115.3 顧客・ユースケース・実績
  • 115.4 資金調達・投資家構成
  • 115.5 既存KELA Cyber Threat Intelligenceとの関係
  • 115.6 強みと競争優位
  • 115.7 リスク要因と課題
  • 115.8 今後のシナリオと展望
  • 115.9 日本・インド太平洋にとっての含意

116 Quantum-Systems(独:ドローン)の防衛テック動向

  • 116.1 企業概要と位置づけ
  • 116.2 プロダクトポートフォリオと技術的特徴
  • 116.3 AI・ソフトウェアスタックとMOSAIC UXS
  • 116.4 デュアルユース戦略と主要用途
  • 116.5 ウクライナ戦争における実戦投入と評価
  • 116.6 欧州防衛との関係と主要顧客
  • 116.7 M&Aと事業拡張(AirRobot・Nordic Unmanned・Spleenlab)
  • 116.8 資金調達・ユニコーン化と投資家構成
  • 116.9 収益規模とビジネスモデル
  • 116.10 競争優位性:技術・ポジショニング・欧州主権
  • 116.11 リスク要因と課題
  • 116.12 今後の成長シナリオ
  • 116.13 欧州・イスラエル・その他プレイヤーとの比較的文脈
  • 116.14 日本・インド太平洋にとっての含意

117 Rafael Advanced Defense Systems(イスラエル)の防衛テック動向

  • 117.1 企業概要と全体像
  • 117.2 財務実績と受注残高
  • 117.3 Iron Dome:短距離防空の象徴的システム

① システム構成と実戦実績

② 生産拡大と国際展開

  • 117.4 David’s Sling:中距離空ミサイル防衛
  • 117.5 Spike・SPICE・Barak:精密打撃と多層防空
  • 117.6 研究開発と新システム(Iron Beamなど)
  • 117.7 投資・国際パートナーシップ
  • 117.8 技術的強みと競争優位
  • 117.9 リスク要因と論争点
  • 117.10 今後のシナリオと展望
  • 117.11 日本・インド太平洋にとっての含意

118 Saab(スウェーデン:グリペン、AWACS)の防衛テック動向

  • 118.1 企業概要と事業セグメント
  • 118.2 財務実績と投資・研究開発の動向
  • 118.3 グリペン戦闘機プログラムの概要

① グリペンE/Fの設計思想と技術的特徴

② 主要導入国と共同生産

③ ウクライナ支援と大量輸出の可能性

  • 118.4 GlobalEye(AWACS)とAWACSビジネス

① GlobalEyeのシステム構成と能力

② 導入国と運用コンセプト

  • 118.5 Saabの強みと競争優位
  • 118.6 リスク要因と課題
  • 118.7 今後のシナリオと展望
  • 118.8 日本・インド太平洋にとっての含意

119 Tekever(ポルトガル:UAS)の防衛テック動向

  • 119.1 企業概要とポジショニング
  • 119.2 プロダクトポートフォリオと技術的特徴

① AR3/AR4:戦術ISR UAS

② AR5:MALE級海上監視UAS

③ ARX・ATLAS AIなどの上位コンセプト

  • 119.3 ミッション領域と運用コンセプト
  • 119.4 欧州・英国での主な実績
  • 119.5 ウクライナ戦争と「戦闘実績」
  • 119.6 資金調達・ユニコーン化と投資家構成
  • 119.7 ビジネスモデルと収益構造
  • 119.8 技術的強み:AI、自律性、ネットワーク化
  • 119.9 リスク要因と課題
  • 119.10 今後のシナリオと戦略的展望
  • 119.11 欧州・イスラエル・米国プレイヤーとの比較と含意

【 日本の防衛テック・エコシステム 】

120 防衛テック・エコシステムにおけるACKL(通信・AI)

  • 120.1 ACKL(通信・AI)の位置づけと概要
  • 120.2 機能アーキテクチャと構成要素
  • 120.3 研究開発動向:AI駆動戦術通信

① 世界的研究潮流

② 日本の研究開発文脈

  • 120.4 実装・応用動向:タクティカルネットワークから防災・インフラへ

① 戦術通信・指揮統制領域

② 災害対応・重要インフラ分野への波及

  • 120.5 関連技術群と先端機能

① 関連技術群

② 先端機能の方向性

  • 120.6 パートナーシップとエコシステム構造

① 政府・研究機関・産業界の連携

② 民間企業・スタートアップとの協働

  • 120.7 ACKLに関与する主な企業・団体の分類
  • 120.8 今後の課題と展望

121 AirKamuy(防衛用固定翼ドローン)の防衛テック動向

  • 121.1 企業概要とポジショニング
  • 121.2 プロダクト群と技術的特徴

① 固定翼VTOL大型機「Σ-1」

② 段ボール製固定翼ドローン「AirKamuy 150」

  • 121.3 研究開発と防衛向け実装シナリオ

① 防衛ニーズに特化した設計思想

② デュアルユースと地方自治体との実証

  • 121.4 パートナーシップとエコシステム内の位置づけ

① 防衛装備庁・ATLAとの連携と国際展示会

② 投資家・アクセラレータ・大学ネットワーク

  • 121.5 日本防衛テック・エコシステムにおける意義と今後のシナリオ

122 Astroscale(デブリ除去・軌道上サービス)の防衛テック動向

  • 122.1 企業概要と事業ポートフォリオ
  • 122.2 主要ミッションと先端技術

① ELSA-dからELSA-Mへ:デブリ除去技術

② 近傍監視・ライフエクステンション・SSA

  • 122.3 日本防衛テック文脈での実装・案件

① 防衛省「レスポンシブ宇宙システム」実証衛星

② JAXA・国際機関との連携と安全保障

  • 122.4 関連技術群と先端機能

① RPO・ドッキング・推進技術

② サステナビリティと規範形成

  • 122.5 日本防衛テック・エコシステムにおける意義

123 GITAI(宇宙ロボット作業)の防衛テック動向

  • 123.1 企業概要と事業ドメイン
  • 123.2 宇宙ロボット技術とオンオービット実績

① ISS船内・船外でのロボットアーム実証

② ロボット衛星実証とオンオービットサービス構想

  • 123.3 月面インフラ・通信との連携と防衛応用

① 月面ロボットと有人月面ローバー用アーム

② 通信・遠隔操作基盤との連携

  • 123.4 投資・資金調達と米国防衛市場への展開

① シリーズBとSeries B Extension

② 米国政府・防衛市場への本格参入

  • 123.5 日本防衛テック・エコシステムとの接点

124 IHI(航空エンジン・ロケット)の防衛テック動向

  • 124.1 企業概要と事業セグメント
  • 124.2 航空エンジン事業:XF9と戦闘機エンジン技術

① XF9-1将来戦闘機エンジン

② GCAPにおけるエンジンパートナー

③ 民間エンジンと防衛のシナジー

  • 124.3 ロケットエンジン・宇宙推進事業

① H3ロケット用LE-9ターボポンプとエキスパンダブリード

② 固体ロケット・宇宙機器

  • 124.4 先端技術要素と関連技術群

① 高温材料・冷却・ステルス技術

② 高効率ターボポンプ・液体水素ハンドリング

  • 124.5 パートナーシップとエコシステム内での役割

① 国内防衛産業との連携

② 国際協力と輸出の可能性

  • 124.6 日本防衛テック・エコシステムにおける意義

125 Infostellar(地上局ネットワーク)の防衛テック動向

  • 125.1 企業概要とビジネスモデル
  • 125.2 StellarStationプラットフォームと技術構成

① 地上局共有プラットフォームの仕組み

② APACネットワークと技術スタック

  • 125.3 パートナーシップと地上局エコシステム

① グローバル地上局オペレーターとの連携

② 投資家・政策コミュニティとの関係

  • 125.4 防衛・SDA分野での実装と今後の役割

① 防衛省「衛星電波解析技術実証」への採択

② SDA・宇宙防衛エコシステムでの位置づけ

  • 125.5 日本防衛テック・エコシステムへの含意

126 ispace(月面輸送・データ)の防衛テック動向

  • 126.1 企業概要とミッション構想
  • 126.2 月面輸送サービスとランダー技術

① HAKUTO-RランダーとBlueprint Moon

② ミッション2以降と大型ランダー

  • 126.3 月面データビジネスと通信ネットワーク構想

① Lunar Data事業と資源探査

② 月周回通信ネットワークとデータ中継

  • 126.4 資金調達・パートナーシップとエコシステム

① シリーズA〜Cとグローバル事業体制

② 主要パートナー・案件

  • 126.5 日本防衛テック・エコシステムにおける含意

127 NEC(AI・生体認証・水中通信)の防衛テック動向

  • 127.1 概要と防衛テックにおける位置づけ
  • 127.2 生体認証・AIソリューションの研究開発と実装

① 顔認証NeoFaceと公共安全・国境警備

② 防衛・治安向けAI応用

  • 127.3 水中通信・ソナー技術と海洋防衛

① 90年以上のソナー技術と可変深度ソナー

② 水中音響通信と海中IoT

③ Aegisソナー用トランスデューサと日米連携

  • 127.4 パートナーシップとエコシステムでの役割

① マリタイム分野のパートナーシップ

② 生体認証・公共安全分野の国際連携

  • 127.5 日本防衛テック・エコシステムにおける意義

128 Synspective(SAR衛星)の防衛テック動向

  • 128.1 企業概要とコンステレーション構想
  • 128.2 SARセンサー技術と関連機能

① StriX衛星の技術仕様

② データ解析・ソリューション

  • 128.3 資金調達と量産体制
  • 128.4 防衛領域での実装・パートナーシップ

① 防衛省衛星コンステレーションPFIプロジェクト

② 空自「宇宙システムのセキュリティ標準ガイドライン」プロジェクト

  • 128.5 日本防衛テック・エコシステムにおける意義

129 パスロジ(セキュリティ)の防衛テック動向

  • 129.1 企業概要と事業ドメイン
  • 129.2 コア技術:パスロジック方式と多要素認証

① マトリックス方式・デバイスレスOTP

② モバイルアプリとパスワードレス展開

  • 129.3 実装・応用動向とパートナーシップ

① 企業・官公庁への採用事例

② 個人向け4Loginとデジタル証明

  • 129.4 防衛テック・エコシステムとの接点

① 防衛・政府分野への潜在的適用領域

② 国産セキュリティ技術としての戦略的位置づけ

  • 129.5 まとめ:パスロジの防衛テック的意義

130 三菱重工業(防衛・宇宙セグメント)の防衛テック動向

  • 130.1 セグメント概要と財務規模
  • 130.2 主力事業領域とプロダクト群

① 航空・ミサイルシステム

② 艦艇・潜水艦・陸上システム

③ 宇宙システム・ロケット

  • 130.3 研究開発動向と先端技術

① GCAP次世代戦闘機と関連技術

② 極超音速迎撃・スタンドオフ兵器

③ 宇宙輸送・衛星インフラとデジタル化

  • 130.4 パートナーシップとエコシステム

① GCAP関連パートナー

② 日本国内の協業とエコシステム

  • 130.5 日本防衛テック・エコシステムにおける役割と展望

131 三菱電機(レーダー・誘導弾)の防衛テック動向

  • 131.1 概要と防衛・宇宙セグメントの規模
  • 131.2 レーダー技術:J/APGシリーズと地上・艦載AESA

① J/APG-1/2戦闘機用AESAレーダー

② 地上・艦載用レーダーと多層防空

  • 131.3 誘導弾・シーカー技術:AAM-4Bと03式中SAM

① AAM-4 / AAM-4B空対空ミサイル

② 03式中距離地対空誘導弾と改良型

  • 131.4 先端技術と研究開発動向

① AESAシーカーと小型高出力レーダー

② 統合防空システムとネットワーク化

  • 131.5 パートナーシップと関与企業・団体

① 国内防衛企業との協働

② 国際協力と輸出の可能性

  • 131.6 日本防衛テック・エコシステムにおける意義

132 川崎重工業(防衛航空機・潜水艦)の防衛テック動向

  • 132.1 企業概要と防衛関連セグメント
  • 132.2 防衛航空機事業:P-1・C-2・ヘリコプター

① P-1固定翼哨戒機

② C-2輸送機

③ ヘリコプターおよびその他航空機

  • 132.3 潜水艦事業:そうりゅう型・たいげい型

① そうりゅう型からたいげい型への移行

② 潜水艦技術の先端機能

  • 132.4 研究開発動向と関連技術群

① 航空分野の先端技術:フライ・バイ・ライト・ミッションシステム

② 潜水艦技術:リチウムイオン電池と推進システム

  • 132.5 パートナーシップと関与企業・団体

① 国内防衛エコシステムとの連携

② 国際パートナーと輸出志向

  • 132.6 日本防衛テック・エコシステムにおける位置づけ

133 日本政府「防衛産業生産基盤強化法」

  • 133.1 法律の概要と位置づけ
  • 133.2 基盤強化措置の内容

① 供給網強靱化と製造工程効率化

② サイバーセキュリティ強化と事業承継等

  • 133.3 装備移転円滑化と金融・契約措置

① 装備移転円滑化措置

② 資金貸付・秘密保全・施設取得

  • 133.4 研究開発・技術動向との接続

① 防衛生産・技術基盤の維持・強化とR&D

② 関連技術群と先端機能

  • 133.5 防衛テック・エコシステムとパートナーシップ構造

① 主なステークホルダーと役割

② 中小企業・スタートアップの役割拡大

  • 133.6 防衛テック視点からみた今後の課題と展望

134 富士通(サイバーセキュリティ・ネットワーク)の防衛テック動向

  • 134.1 企業概要と防衛・セキュリティ事業の位置づけ
  • 134.2 サイバーセキュリティサービスと先端機能

① グローバルSOCとマネージドセキュリティ

② 防衛向けオペレーションと機密ネットワーク支援

  • 134.3 ネットワーク技術と防衛インフラ

① FUJITSU Network Si-R / SR-M シリーズ

② ゼロトラスト・SASEと統合ネットワークセキュリティ

  • 134.4 日本・同盟国とのサイバー協力と研究開発

① 日本のサイバー防衛強化との関係

② 国際会議・コンソーシアムへの参加

  • 134.5 日本防衛テック・エコシステムにおける意義

135 防衛イノベーション科学技術研究所(DISTI)の役割と動向

  • 135.1 組織概要と設立の背景
  • 135.2 基本機能と研究開発プログラム

① 3本柱:ブレークスルー研究・安全保障技術研究推進制度・シンクタンク機能

② 研究開発テーマと先端技術群

  • 135.3 実装・応用と日本防衛テック・エコシステム

① 産学官連携とスタートアップ関与

② 国際協力:DIU・SRIなどとのパートナーシップ

  • 135.4 関連企業・団体と具体事例

① 日本企業・研究機関との連携事例

② 国際パートナー・アライアンス

  • 135.5 日本防衛テック・エコシステムにおける意味合い

136 防衛省・経産省「デュアルユース・スタートアップ・エコシステム」

  • 136.1 エコシステム構想の概要と位置づけ
  • 136.2 プログラム構造と運営スキーム

① 三段階モデル:シーズ把握・マッチング・装備化

② 合同推進会と関連プログラム

  • 136.3 研究開発・実装動向と関連技術群

① 重点技術分野と研究開発動向

② 実装・応用事例と国際連携

  • 136.4 関連制度・先端機能とガバナンス

① セキュリティ・クリアランスとガバナンス強化

② 先端機能:迅速調達・試験環境・アクセラレータ

  • 136.5 関与する企業・団体と役割分担

【 防衛テックにおける卓越したビジネスモデル 】

137 Anduril IndustriesのLattice PlatformとGhost Xドローンに見る先進的ビジネスモデル

  • 137.1 企業概要と事業ポジショニング
  • 137.2 Lattice Platformの構造原理とビジネスモデル
  • 137.3 Ghost Xドローンの技術コンセプトと役割
  • 137.4 先進的ビジネスモデルのブレークスルー要素
  • 137.5 強みと競争優位領域
  • 137.6 産業応用・商用化・実装ロードマップ
  • 137.7 外部提携関係とエコシステム構築
  • 137.8 実績(契約・導入事例など)
  • 137.9 投資・資金調達動向と生産体制
  • 137.10 政策支援・規制環境
  • 137.11 今後のシナリオと戦略的含意
  • 137.12 代表的出典

138 Ascendance Flight TechnologiesのeVTOL防衛アプリケーション

  • 138.1 企業概要とeVTOL構想
  • 138.2 先進的ビジネスモデルと防衛アプリケーションへの拡張
  • 138.3 技術構造:ATEAとSTERNAの特徴
  • 138.4 防衛アプリケーションの想定ミッションと強み
  • 138.5 商用化・実装ロードマップ(防衛を含む)
  • 138.6 外部提携関係とエコシステム
  • 138.7 実績・資金調達動向
  • 138.8 政策支援・規制環境
  • 138.9 今後のシナリオと戦略的含意
  • 138.10 代表的出典

139 Chaos IndustriesのAI戦闘シミュレーションと先進的ビジネスモデル

  • 139.1 企業概要と事業ポジショニング
  • 139.2 技術アーキテクチャとAI戦闘シミュレーションの位置づけ
  • 139.3 先進的ビジネスモデルとブレークスルー要素
  • 139.4 強みと競争優位領域
  • 139.5 産業応用・商用化・実装ロードマップ
  • 139.6 外部との提携関係とエコシステム
  • 139.7 実績と導入状況
  • 139.8 投資・資金調達動向と評価
  • 139.9 政策支援・規制環境
  • 139.10 今後のシナリオと戦略的含意
  • 139.11 代表的出典

140 Epirus社のEco Defense Suppression Systemに見る先進的ビジネスモデル

  • 140.1 企業概要とEco Defense Suppression Systemの位置づけ
  • 140.2 LeonidasプラットフォームとEco Defense Suppressionの技術構造
  • 140.3 先進的ビジネスモデルとブレークスルー
  • 140.4 強みと競争優位領域
  • 140.5 産業応用・商用化・実装ロードマップ
  • 140.6 外部との提携関係とエコシステム
  • 140.7 実績・性能評価
  • 140.8 投資・資金調達動向と評価額
  • 140.9 政策支援・規制環境
  • 140.10 今後のシナリオと戦略的含意
  • 140.11 代表的出典

141 Helsing社のCentaur / Lura / HX-2に見る先進的ビジネスモデル

  • 141.1 企業概要と事業ポジショニング
  • 141.2 プロダクト群概要:Centaur / Lura / HX-2
  • 141.3 先進的ビジネスモデルと構造原理
  • 141.4 技術アーキテクチャとCentaur / Lura / HX-2の位置づけ
  • 141.5 強みと競争優位領域
  • 141.6 産業応用・商用化・実装ロードマップ
  • 141.7 外部との提携関係とエコシステム
  • 141.8 実績・導入事例
  • 141.9 投資・資金調達動向と評価額
  • 141.10 政策支援・規制環境
  • 141.11 今後のシナリオと戦略的含意
  • 141.12 代表的出典

142 Palantir TechnologiesのGotham / Foundry / AIPに見る先進的ビジネスモデル

  • 142.1 企業概要と事業ポジショニング
  • 142.2 プラットフォーム群の役割と構造原理
  • 142.3 先進的ビジネスモデルの特徴とブレークスルー
  • 142.4 プラットフォーム技術アーキテクチャ
  • 142.5 強みとする領域と競争優位
  • 142.6 産業応用・商用化・実装ロードマップ
  • 142.7 外部提携関係とエコシステム
  • 142.8 実績・トラクションと財務動向
  • 142.9 投資・資金調達・資本市場での評価
  • 142.10 政策支援・規制環境
  • 142.11 今後のシナリオと戦略的含意
  • 142.12 代表的出典

143 Relativity SpaceのTerran Rocketプログラムに見る先進的ビジネスモデル

  • 143.1 企業概要とTerran Rocketプログラムの位置づけ
  • 143.2 Terran Rの技術コンセプトと製造アーキテクチャ
  • 143.3 3Dプリント×再使用に基づく先進的ビジネスモデル
  • 143.4 市場ターゲットと競争優位領域
  • 143.5 Terran Rの開発・実装ロードマップ
  • 143.6 外部との提携関係と顧客エコシステム
  • 143.7 実績と市場トラクション
  • 143.8 資金調達・評価額と財務基盤
  • 143.9 政策支援・規制環境
  • 143.10 今後のシナリオと戦略的含意
  • 143.11 代表的出典

144 Saronic社のオートノマス・ウォーターボーン・ドローンに見る先進的ビジネスモデル

  • 144.1 企業概要と事業ポジショニング
  • 144.2 プロダクトポートフォリオと技術コンセプト
  • 144.3 先進的ビジネスモデルと構造原理
  • 144.4 自律スタックとモジュラーアーキテクチャ
  • 144.5 強みと競争優位領域
  • 144.6 産業応用・商用化・実装ロードマップ
  • 144.7 外部との提携関係とエコシステム
  • 144.8 実績・採用状況
  • 144.9 投資・資金調達動向
  • 144.10 政策支援・規制環境
  • 144.11 今後のシナリオと戦略的含意
  • 144.12 代表的出典

145 Shield AIのHivemind Enterpriseに見る先進的ビジネスモデル

  • 145.1 企業概要と事業ポジショニング
  • 145.2 Hivemind Enterpriseのコンセプトと構造原理
  • 145.3 ビジネスモデルの特徴とブレークスルー
  • 145.4 Hivemind Enterpriseの製品構成と技術要素
  • 145.5 強みと競争優位領域
  • 145.6 産業応用・商用化・実装ロードマップ
  • 145.7 外部提携関係とエコシステム
  • 145.8 実績と導入事例
  • 145.9 投資・資金調達動向と成長軌道
  • 145.10 政策支援・規制環境
  • 145.11 今後のシナリオと戦略的含意
  • 145.12 代表的出典

146 Shield Capitalのドローン防御システム投資モデルに見る先進的ビジネスモデル

  • 146.1 事業概要とポジショニング
  • 146.2 先進的ビジネスモデルの構造原理
  • 146.3 ドローン防御システム分野での強みと投資フォーカス
  • 146.4 産業応用・商用化・実装のロードマップ
  • 146.5 外部との提携関係とエコシステム構築
  • 146.6 実績・ポートフォリオパフォーマンス
  • 146.7 投資・資金調達動向とファンド戦略
  • 146.8 政策支援・規制環境との連動
  • 146.9 今後のシナリオと戦略的含意
  • 146.10 代表的出典

147 Tempus AIのDefense Intelligenceに見る先進的ビジネスモデル

  • 147.1 企業概要とDefense Intelligenceの位置づけ
  • 147.2 コアプラットフォームの構造原理とDefense Intelligenceへの転用
  • 147.3 先進的ビジネスモデルとブレークスルー
  • 147.4 強みとする領域
  • 147.5 産業応用・Defense Intelligenceとしてのロードマップ
  • 147.6 外部との提携関係とエコシステム
  • 147.7 実績・トラクション(医療ビジネスを基盤としたポテンシャル)
  • 147.8 投資・資金調達動向と財務基盤
  • 147.9 政策支援・規制環境
  • 147.10 今後のシナリオと戦略的含意
  • 147.11 代表的出典

148 Type One Energyの融合エネルギー(防衛向け)ビジネスモデル

  • 148.1 企業概要とミッション
  • 148.2 技術コンセプト:ステラレータとFusionDirect
  • 148.3 防衛向けビジネスモデルの構造原理
  • 148.4 強みと競争優位領域
  • 148.5 産業応用と実装ロードマップ(防衛を含む)
  • 148.6 外部提携関係とエコシステム
  • 148.7 実績・技術マイルストーン
  • 148.8 投資・資金調達動向
  • 148.9 政策支援動向と規制環境
  • 148.10 今後のシナリオと防衛向け含意
  • 148.11 代表的出典

【 投資・資本動向 】

149 8VCと防衛テック

  • 149.1 概要と投資哲学
  • 149.2 投資・資金調達動向

① 防衛・バイオ防衛・ロジスティクスの重点案件

② ファンド規模の拡大と国家安全保障テーマ

  • 149.3 関与する投資機関・エコシステム上の位置

① ディープテック/ナショナルセキュリティVCとしての評価

② 他ファンド・政府機関との協調

  • 149.4 政策支援・ガバナンスへの関与

① Government & Defense thesis と調達改革

② Build Programとインキュベーション型アプローチ

  • 149.5 今後のシナリオと防衛テックへの含意

① 防衛テック・国家インフラ投資の拡大

② 日本・同盟国への示唆

150 American Dynamism(a16zの投資テーマ)

  • 150.1 American Dynamismの概要と位置づけ
  • 150.2 投資規模・資金調達動向

① ファンド規模と投資実績

② ポートフォリオの特徴と防衛テックの比重

  • 150.3 関与する投資機関と市場構造

① a16zと他のトップティアVCの動き

② SPACや上場市場との接続

  • 150.4 政策支援と規制環境の変化

① 国防イノベーション機関と民間資本の連携

② ワシントンでのロビー活動と政治的後押し

  • 150.5 投資テーマと防衛テック・シナリオ

① 主要投資クラスター

② 今後のシナリオ:防衛テックと民間市場の収斂

  • 150.6 日本・他国エコシステムへの含意

151 Founders Fundと防衛テック

  • 151.1 概要と防衛テックにおける位置づけ
  • 151.2 投資・資金調達動向

① Andurilを軸とした大型ラウンド

② 防衛・安全保障関連ポートフォリオ

  • 151.3 関与する投資機関・エコシステムの中での位置

① ナショナルセキュリティVCクラスターの一角

② 他ファンド・機関との関係

  • 151.4 政策・規範への関与とスタンス

① 防衛テックの倫理を巡る議論

② 防衛テック政策・産業構造への影響

  • 151.5 今後のシナリオと防衛テックへの含意

① 防衛プライム再編とスタートアップ主導モデル

② 他国・同盟国エコシステムへの波及

152 Global Resilience(General Catalystの投資テーマ)

  • 152.1 テーマ概要と防衛テックにおける位置づけ
  • 152.2 投資・資金調達動向と重点領域

① モダンディフェンス・インテリジェンスへの集中投資

② 地域別のレジリエンス投資とトランスアトランティック軸

  • 152.3 関与する投資機関・組織とガバナンス体制

① General Catalyst内部の専門組織

② 外部パートナー・共同投資家

  • 152.4 政策支援・レギュレーションとのインターフェース

① 政策対話とルールメイキングへの関与

② 規制・輸出管理・倫理面のスタンス

  • 152.5 今後のシナリオと防衛テックへの含意

① 「効率からレジリエンスへ」のパラダイム転換

② 日本・同盟国への示唆

153 In-Q-Tel(CIA系VC)と防衛テック

  • 153.1 概要とモデルの特徴
  • 153.2 投資・資金調達動向

① 投資規模と代表的案件

② 技術分野と最近の投資傾向

  • 153.3 関与する投資機関・エコシステム上の役割

① パブリック・プライベート・パートナーシップの旗艦

② 他VCへのシグナル効果

  • 153.4 政策支援動向と国際展開

① 技術抑止と同盟国支援

② 透明性・倫理を巡る議論

  • 153.5 今後のシナリオと防衛テックへの含意

① スタートアップ中心の防衛産業基盤への移行

② 日本・同盟国への示唆

154 Lux Capitalと防衛テック

  • 154.1 概要と投資哲学
  • 154.2 投資・資金調達動向

① Andurilを中心とする防衛テック投資

② 防衛専用ファンド「Lux Defense Leaders」

  • 154.3 関与する投資機関・パートナーシップ

① デュアルユース・ディープテックVCクラスターの一員

② 政策・安全保障コミュニティとの連携

  • 154.4 政策支援・産業構造に対するスタンス

① 経済安全保障と産業政策への提言

  • 154.5 今後のシナリオと防衛テックへの含意

① 防衛専用ファンドとグローバル展開

② 日本を含む同盟国への示唆

155 NATO Innovation Fund(€1Bファンド)

  • 155.1 基本概要と目的
  • 155.2 投資・資金調達動向

① 出資構造と投資レンジ

② 初期ポートフォリオと重点技術

  • 155.3 関与する投資機関・エコシステム構造

① NIFの組織体制とパートナー

② DIANAとの関係と役割分担

  • 155.4 政策支援動向とレギュラトリー文脈

① NATO戦略と欧州ディープテック強化

② 採用加速策とRapid Adoption Action Plan

  • 155.5 今後のシナリオと防衛テックへの含意

① 欧州ディープテック・防衛テックの成長シナリオ

② 日本など同盟パートナーへの波及

156 NSIN(National Security Innovation Network)と防衛テック

  • 156.1 概要と役割
  • 156.2 予算・投資的支援とプログラム構造

① 予算規模と資金供給の形態

② ベンチャー向けアクセラレータ

  • 156.3 関与する投資機関・パートナーシップ

① VC・アクセラレータとの連携

② 大学・研究機関とのネットワーク

  • 156.4 政策支援動向と防衛テック・エコシステムへの影響

① 人材・ネットワーク重視の政策ツール

② ベンチャーへの実務的サポート

  • 156.5 今後のシナリオと防衛テックへの含意

① スタートアップ/VCとの連携深化

② 日本・同盟国への示唆

157 Point72 Venturesと防衛テック

  • 157.1 概要とポジショニング
  • 157.2 投資・資金調達動向

① Deterrence Fund(4億ドル防衛テックファンド)

② 代表的防衛テック投資

  • 157.3 関与する投資機関とエコシステム内での役割

① ナショナルセキュリティ投資家としての位置づけ

② 他VC・政府との協調

  • 157.4 政策支援・レギュラトリーへのスタンス

① 防衛テックの意義と課題認識

② Deterrence Fundを通じた政策的メッセージ

  • 157.5 今後のシナリオと防衛テックへの含意

① スタートアップ主導の防衛産業構造への移行

② 日本を含む同盟国への示唆

158 SBIR Phase III(中小企業技術革新制度)の活用拡大

  • 158.1 Phase IIIの基本的な位置づけ
  • 158.2 投資・資金調達動向:Phase IIからIIIへのレバレッジ

① 非希薄化資金から民間・政府資金への移行

  • 158.3 Phase IIIの契約スキームと関与プレイヤー

① ソールソース優先権とDIB活性化

② VC・プライム・政府機関のトライアングル

  • 158.4 政策支援動向:Phase III活用拡大のための改革

① ポリシーディレクティブ改訂と報告義務

② SBIR Phase III支援インフラの整備

  • 158.5 今後のシナリオ:防衛テックにおけるPhase III活用拡大

① スタートアップにとっての戦略的活用パターン

② 日本など同盟国への示唆

159 Shield Capitalと防衛テック

  • 159.1 概要と投資テーマ
  • 159.2 投資・資金調達動向

① ファンド規模とフォーカス領域

② 代表的ポートフォリオ

  • 159.3 関与する投資機関・エコシステム内での役割

① ナショナルセキュリティVCネットワークの一角

② 防衛テック企業との連携と比較

  • 159.4 政策支援・ガバナンスとの関わり

① 国防コミュニティとの人材・ネットワーク

② デュアルユース戦略と政策メッセージ

  • 159.5 今後のシナリオと防衛テックへの含意

① ファンド拡大と複数ビークル構想

② 同盟国・日本への示唆

160 SPACブーム後の選別・再編

  • 160.1 SPACブームと防衛テック上場の特徴
  • 160.2 De-SPAC銘柄のパフォーマンスと選別

① 成績の二極化

② ガバナンス・ディスクロージャーの強化

  • 160.3 再編・M&Aの加速と関与プレイヤー

① 宇宙・防衛分野での統合

② 投資家と戦略買い手の役割

  • 160.4 政策支援動向と市場構造への影響

① 防衛調達政策と資本市場の連動

② 国家安全保障上の視点

  • 160.5 今後のシナリオ:防衛テックにおけるポストSPAC時代

① シナリオ1:少数の「勝ち組ディフェンス・スペース・パブリックカンパニー」

② シナリオ2:De-SPAC企業の非公開化と再編

③ シナリオ3:次世代防衛テックIPOとSPACの限定的復活

  • 160.6 日本・同盟国エコシステムへの示唆

161 プライベート・エクイティ(PE)による中堅防衛企業の統合

  • 161.1 概要とマクロ潮流
  • 161.2 投資・資金調達動向

① ディールボリュームと代表的案件

② ロールアップ戦略と資金供給

  • 161.3 関与する投資機関と事例

① 主要PEプレイヤー

② PEによる中堅企業統合の狙い

  • 161.4 政策支援動向と規制上の論点

① 産業基盤強化とPE資本

② ガバナンス・安全保障上の懸念

  • 161.5 今後のシナリオと防衛テックへの影響

① シナリオ1:中堅統合による「新プライム」創出

② シナリオ2:サプライチェーン再編とスタートアップとの接続

③ シナリオ3:欧州・日本でのPE参入拡大

  • 161.6 日本・同盟国エコシステムへの示唆

 

 

ページTOPに戻る

ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。

webからのご注文・お問合せはこちらのフォームから承ります

本レポートと同分野(宇宙・防衛)の最新刊レポート

本レポートと同じKEY WORD()の最新刊レポート

  • 本レポートと同じKEY WORDの最新刊レポートはありません。

よくあるご質問


次世代社会システム研究開発機構社はどのような調査会社ですか?


一般社団法人次世代社会システム研究開発機構は、社会・産業・経営に大きな影響を与える先端技術からマネジメント、次世代産業まで幅広い分野を対象に、経験豊富なアナリストによって編纂された学際的・... もっと見る


調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?


在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-4日と見て下さい。
但し、一部の調査レポートでは、発注を受けた段階で内容更新をして納品をする場合もあります。
発注をする前のお問合せをお願いします。


注文の手続きはどのようになっていますか?


1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
2)見積書やサンプルの提示をいたします。
3)お客様指定、もしくは弊社の発注書をメール添付にて発送してください。
4)データリソース社からレポート発行元の調査会社へ納品手配します。
5) 調査会社からお客様へ納品されます。最近は、pdfにてのメール納品が大半です。


お支払方法の方法はどのようになっていますか?


納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書(必要に応じて納品書も)を発送いたします。
お客様よりデータリソース社へ(通常は円払い)の御振り込みをお願いします。
請求書は、納品日の日付で発行しますので、翌月最終営業日までの当社指定口座への振込みをお願いします。振込み手数料は御社負担にてお願いします。
お客様の御支払い条件が60日以上の場合は御相談ください。
尚、初めてのお取引先や個人の場合、前払いをお願いすることもあります。ご了承のほど、お願いします。


データリソース社はどのような会社ですか?


当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
世界各国の「市場・技術・法規制などの」実情を調査・収集される時には、データリソース社にご相談ください。
お客様の御要望にあったデータや情報を抽出する為のレポート紹介や調査のアドバイスも致します。


詳細検索

このレポートへのお問合せ

03-3582-2531

電話お問合せもお気軽に

 

 

2026/02/03 10:26

156.60 円

185.14 円

216.88 円

ページTOPに戻る