自動光ファイバー配置市場の規模、シェア、数量(用途別(航空宇宙・防衛、自動車、産業、医療、海洋)、技術別、プロセス別、ファイバー材料別、エンドユーザー別、硬化方法別) - 世界の需給分析、成長予測、統計レポート 2026-2035

  • レポートID: 8585
  • 発行日: May 27, 2026
  • レポート形式: PDF, PPT

自動光ファイバー配置市場の展望:

自動光ファイバー敷設市場の規模は、2025年には29億米ドルと評価され、2035年には72億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)9.4%で成長すると見込まれています。2026年における自動光ファイバー敷設業界の規模は32億米ドルと評価されています。

Automated Fiber Placement Market Size
市場トレンドと成長機会を発見する:

自動繊維配置市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域における航空宇宙生産、防衛近代化、軽量製造イニシアチブへの継続的な投資によって形成されています。米国運輸統計局の2023年3月のデータによると、世界の商用航空機の運航は長期的な航空交通量の増加と並行して拡大を続けており、米国の航空会社だけでも、最近の機材更新プログラムによって大量生産の複合材構造を組み込んだ燃費効率の良い機体への需要が加速する前は、年間8億5300万人以上の乗客を輸送していました。米国航空宇宙局は、次世代航空システム向けの大規模な熱可塑性複合材の研究を含め、航空機の重量を削減し構造効率を向上させることを目的とした先進複合材製造プログラムへの資金提供を継続しています。

さらに、政府主導の再生可能エネルギー導入は、自動化された複合材製造システムに対する幅広い産業需要にも貢献している。米国エネルギー省が2024年8月に発表したデータによると、風力タービンのブレードは大型化が続いており、米国の大規模風力タービンのローター直径は近年133.8メートルを超え、高スループットの複合材生産能力に対する新たなニーズが生じている。国際エネルギー機関は、風力発電と太陽光発電のインフラ拡大を筆頭に、世界の再生可能電力容量の増加は今後10年間で増加し続けると予測している。複合材を多用する製造業は、米国の「マニュファクチャリングUSA」プログラムや欧州連合の「ホライズン・ヨーロッパ」フレームワークといった政策支援も受けており、いずれもデジタル製造と先端材料の研究に資金を提供している。これらのデータは、航空宇宙、エネルギー、輸送、防衛といったサプライチェーン全体にわたる自動化された複合材製造インフラへの長期的な設備投資を強化している。

キー 自動光ファイバー配置 市場インサイトの概要:

  • 地域の注目ポイント:

    • 北米の自動光ファイバー敷設市場は、防衛、航空宇宙、宇宙打ち上げ、エネルギー貯蔵製造イニシアチブにおける政府の継続的な投資に支えられ、2035年までに41.3%の収益シェアを獲得すると予測されている。
    • アジア太平洋地域は、2026年から2035年の期間に加速的な拡大が見込まれており、その原動力となるのは、各国政府が支援する航空宇宙・防衛産業の国内製造能力強化プログラムである。
  • セグメント分析:

    • 自動繊維配置市場における航空宇宙構造セグメントは、軽量かつ高強度の複合材製機体や宇宙ロケットに対する需要の高まりに支えられ、2035年までに48.1%のシェアを占めると予測されている。
    • ロボットによる自動光ファイバー敷設は、ロボット自動化と先進製造技術への投資増加に後押しされ、2026年から2035年にかけて大きな勢いを増すと予想される。
  • 主な成長トレンド:

    • 防衛航空機の近代化計画
    • 土木インフラの近代化の拡大
  • 主な課題:

    • 技術的な複雑さと必要な専門知識
    • グローバルサプライチェーンの脆弱性と材料費
  • 主要企業: Electroimpact (米国)、MTorres (スペイン)、Coriolis Composites (フランス)、Automated Dynamics (米国)、Fives Group (フランス)、Accudyne Systems (米国)、Mikrosam (北マケドニア)、Cevotec GmbH (ドイツ)、Addcomposites (フィンランド)、Ingersoll Machine Tools (米国)、Broetje-Automation (ドイツ)、Composite Automation (米国)、Langzauner (オーストリア)、KUKA Systems (ドイツ)、三菱重工業 (日本)、川崎重工業 (日本)、SAMTECH (韓国)、Hanyang Advanced Manufacturing Systems (韓国)、Rocket Lab, Inc. (米国)、Firefly Aerospace (米国)。

グローバル 自動光ファイバー配置 市場 予測と地域別展望:

  • 市場規模と成長予測:

    • 2025年の市場規模: 29億米ドル
    • 2026年の市場規模: 32億米ドル
    • 予測市場規模: 2035年までに72億米ドル
    • 成長予測:年平均成長率9.4%(2026年~2035年)
  • 主要な地域動向:

    • 最大の地域:アジア太平洋地域(2035年までに41.3%のシェア)
    • 最も成長率の高い地域:北米
    • 支配的な国:アメリカ合衆国、中国、ドイツ、日本、フランス
    • 新興国:韓国、ベトナム、ブラジル、メキシコ、インドネシア
  • Last updated on : 27 May, 2026

成長の原動力

  • 防衛航空機近代化プログラム:防衛航空機の調達増加に伴い、軍用航空宇宙サプライチェーンにおける自動複合材生産システムの需要が高まっています。2024年国防予算概要のデータによると、政府は次世代制空権や先進回転翼機プラットフォームへの投資を含む航空戦力プログラムに611億ドルを割り当てました。これらのプログラムは、生産の一貫性を維持し、組み立て期間を短縮するために高精度の自動製造を必要とする、複合材を多用する大型構造に依存しています。NATO加盟国は防衛支出を増やしており、複合材航空構造の長期的な調達パイプラインを構築しています。さらに、北米とヨーロッパ全域で軍用機の更新プログラムが拡大するにつれて、航空宇宙生産の需要はさらに高まり、拡張可能な自動積層作業の必要性が高まると予想されます。
  • 土木インフラ近代化の拡大:公共インフラ近代化プログラムでは、橋梁、耐震改修、耐腐食構造物において先進複合材料の使用が増加しています。GFOA 2026のデータによると、米国のインフラ投資・雇用法は、橋梁改修プログラムを含む運輸・インフラ近代化に1兆2,000億ドル以上を割り当てており、軽量複合材料は耐久性向上のためにますます評価されています。アジア開発銀行と世界銀行も、開発途上国における気候変動に強いインフラ整備イニシアチブを支援しています。自動化された複合材料製造技術は、構造補強部品やプレハブシステムの生産の一貫性を向上させるため、注目を集めています。さらに、沿岸保護、鉄道近代化、強靭な輸送ネットワークへの公共インフラ投資の増加は、土木工学サプライチェーンにおける自動化された複合材料製造技術に対するより広範な産業需要を支えることが期待されます。

課題

  • 技術的な複雑さと必要な専門知識: AFP装置の操作には、ロボット工学、材料科学、ソフトウェアプログラミングを融合させた高度な専門スキルが求められます。新規参入企業は、複雑なロボット経路のプログラミング、様々な繊維タイプに対応したプロセスパラメータの管理、高度な配置ヘッドのメンテナンスを行える人材の採用と育成に苦慮しています。このような熟練労働者の不足は、生産効率の低下、不良率の上昇、立ち上げ期間の長期化につながる可能性があります。リアルタイムセンサーフィードバックやAI駆動型プロセス制御といったインダストリー4.0の原則の導入は、分野横断的な専門知識の必要性をさらに高めています。
  • グローバルサプライチェーンの脆弱性と材料コスト:自動繊維配置市場への参入には、主に炭素繊維、ガラス繊維、アラミド繊維束といった原材料の信頼性の高い高品質な供給源を確保する必要があります。これらの先端材料は、少数のグローバル生産者に依存する集中型のサプライチェーンを持っています。新規参入企業は、価格変動、地政学的な貿易制限、物流の混乱といった影響を受けやすい状況にあります。ティア1の材料サプライヤーとの確立された関係がないと、品質のばらつき、コストの上昇、生産遅延が発生し、既に薄い利益率をさらに低下させる可能性があります。

自動光ファイバー配置市場の規模と予測:

レポート属性 詳細

基準年

2025

予測年

2026年~2035年

CAGR

9.4%

基準年市場規模(2025年)

29億米ドル

予測年市場規模(2035年)

72億米ドル

地域的範囲

  • 北米(米国およびカナダ)
  • アジア太平洋地域(日本、中国、インド、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、韓国、その他のアジア太平洋地域)
  • ヨーロッパ(イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国)
  • ラテンアメリカ(メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、その他のラテンアメリカ諸国)
  • 中東およびアフリカ(イスラエル、湾岸協力会議諸国、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ地域)

詳細な予測とデータに基づくインサイトにアクセスする:

自動光ファイバー配置市場のセグメンテーション:

アプリケーションセグメント分析

航空宇宙構造サブセグメントは、自動繊維配置市場で最大のアプリケーションセグメントであり、2035年末までに48.1%のシェアを占める見込みです。このセグメントは、軽量で高強度の複合材製機体や宇宙ロケットへのニーズによって牽引されています。AFPは、胴体バレル、翼スキン、ロケットモーターケースなどの複雑な輪郭形状に炭素繊維トウを精密に配置することを可能にし、数千個の機械的ファスナーを排除します。NCCUKの2026年1月のデータによると、複合材料は現在、次世代商用航空機の構造重量の50%以上を占めており、AFPはこれらのコンポーネントの主要な製造方法となっています。ボーイング787、エアバスA350、新しいナローボディ機の後継機などの主要プログラムが生産を拡大するにつれて、高速AFPセルの需要は増加し続けています。

テクノロジー分野別分析

ロボットによる自動繊維配置は、従来のガントリーシステムに比べて柔軟性、再構成性、コスト効率に優れたソリューションを提供することで、複合材製造に革命をもたらしました。Public Spend Forum 2026のデータによると、米国連邦政府による先進製造への多額の投資が、ロボットによる自動繊維配置技術を直接的に押し上げています。ロボット自動化と先進製造関連の研究開発に60億ドル以上が費やされ、222%の成長を記録したことで、NASAやエネルギー省などの機関は複合材製造の自動化を優先課題としています。この資金投入により、リアルタイム適応型プロセス制御、エンドエフェクタの精度向上、協調型デュアルアームアーキテクチャを特徴とする次世代ロボットAFPシステムの開発が可能になりました。

プロセスセグメント分析

熱可塑性樹脂の配置は、自動繊維配置市場においてプロセス分野をリードしており、別途オートクレーブによる硬化工程を必要としません。このプロセスでは、通常レーザーまたは赤外線エミッターなどの高エネルギー熱源が、投入された熱可塑性複合材のトウをニップポイントで正確に溶融させると同時に、圧縮ローラーが即座に圧力を加えて材料を下地基材に融合させます。この同時溶融と固化により、機械上で直接部品の完全な密度を実現し、積層後すぐに使用可能な部品を製造できます。オートクレーブ工程を省略することで、製造業者はサイクルタイム、エネルギー消費量、設備投資コストを大幅に削減できます。さらに、その場で固化して製造された熱可塑性樹脂部品は溶接や再成形が可能であり、複雑な航空宇宙および防衛構造物向けの新しい接合方法や修理戦略を実現します。

自動光ファイバー配置市場に関する当社の詳細な分析には、以下のセグメントが含まれます。

セグメント

サブセグメント

繊維素材

  • 炭素繊維(熱硬化性樹脂)
  • 炭素繊維(熱可塑性樹脂)
  • ガラス繊維
  • アラミド繊維
  • ホウ素繊維

応用

  • 航空宇宙構造
  • 自動車部品
  • 風力発電ブレード
  • 防衛・宇宙システム
  • その他

テクノロジー

  • ガントリーAFP
    • カーボンファイバー
    • カーボンファイバー
    • ガラス繊維
    • アラミド繊維
    • ホウ素繊維
  • ロボットAFP
    • カーボンファイバー
    • カーボンファイバー
    • ガラス繊維
    • アラミド繊維
    • ホウ素繊維
  • ハイブリッドAFP(AFP + ATL)
    • カーボンファイバー
    • カーボンファイバー
    • ガラス繊維
    • アラミド繊維
  • 携帯型/コンパクトAFP
    • カーボンファイバー
    • カーボンファイバー
    • ガラス繊維

プロセス

  • 熱硬化性樹脂の配置
  • 熱可塑性樹脂の配置
  • ドライファイバー配置

エンドユーザー

  • OEM
  • ティア1航空機構造メーカー
  • ティア2およびティア3サプライヤー
  • 研究機関および大学

硬化方法

  • オートクレーブ処理済み
    • OEM
    • ティア1航空機構造メーカー
    • ティア2およびティア3サプライヤー
    • 研究機関および大学
  • オートクレーブ外(OOA)
    • OEM
    • ティア1航空機構造メーカー
    • ティア2およびティア3サプライヤー
    • 研究機関および大学
  • 原位置圧密
    • OEM
    • ティア1航空機構造メーカー
    • 研究機関および大学
Vishnu Nair

Vishnu Nair

グローバル事業開発責任者

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自動光ファイバー配置市場 - 地域別分析

北米市場のインサイト

北米は世界の自動繊維配置市場を牽引しており、2035年末までに地域収益の41.3%を占めると予想されています。この市場は主に、防衛、航空宇宙、宇宙打ち上げ、エネルギー貯蔵製造への政府による継続的な投資によって牽引されています。米国は地域需要を支配しており、連邦政府機関は次世代戦闘機、極超音速システム、再利用可能な打ち上げロケット構造向けのAFP開発に資金を提供しています。カナダは、地域航空機プログラム向けの複合材修理技術と着陸装置部品に焦点を当てた専門プログラムを通じて貢献しています。地域全体では、純粋な商業的要因よりも、政府調達指令と研究開発助成金が主な需要のアンカーとして機能しています。この市場に参入するサプライヤーは、安定した収益源を確保するために、製品ロードマップを複数年にわたる防衛、宇宙、エネルギープログラムのタイムラインに合わせる必要があります。

同盟国が支援する防衛輸出パートナーシップの増加と軍用航空機の近代化プログラムが米国の市場を形成している。ITAの2024年11月のデータによると、クロアチアは2024年の防衛予算を13億9000万米ドルに増額し、米国政府が支援するダッソー・ラファールF-3R戦闘機やUH-60Mブラックホークヘリコプターなど、複合材を多用する航空機プラットフォームの調達を拡大し続けている。これらの航空機プログラムでは、精度と構造性能を向上させるために、自動化された生産技術によって製造される高度な複合材航空構造が必要となる。さらに、米国国務省は、2024年の米国の防衛輸出と武器移転の総額が2380億米ドルを超え、航空宇宙システムに対する持続的な国際需要を反映していると報告した。同盟国の調達活動の拡大は、米国の航空宇宙サプライチェーン全体で自動化された複合材製造能力に対する長期的な需要を強化している。

カナダの航空宇宙市場は、国際市場における航空宇宙輸出協定や複合材製造パートナーシップの拡大に伴い、勢いを増している。提案されているカナダ・インドネシア包括的経済連携協定は、航空機シミュレーター、ヘリコプター、航空宇宙部品の無税アクセスを確保することで航空宇宙貿易を強化し、カナダの製造業者の生産活動の拡大を支援すると期待されている。カナダ政府の2024年9月のデータによると、カナダの航空宇宙部門は国内総生産(GDP)に約290億米ドル貢献しており、業界収益の75%以上が輸出によるものである。ケベック州やマニトバ州を含む各州は、航空機組立、複合材製造、飛行シミュレーションシステムの能力を拡大している。輸出志向型の航空宇宙生産の拡大に伴い、カナダのサプライチェーン全体で製造効率、精度、大規模な航空機構造生産を向上させるための自動化された複合材製造技術への需要が高まっている。

アジア太平洋地域の市場インサイト

2026年から2035年の評価期間中、アジア太平洋地域は自動繊維配置(AFP)市場において台頭すると予測されています。この地域は、政府が支援する航空宇宙および防衛産業における国内製造能力開発イニシアチブによって牽引されています。日本は次世代航空機構造向けの高精度AFPアプリケーションでリードしており、韓国は国内戦闘機プログラムの部品に注力しています。中国は商用機および軍用機の機体向け複合材生産能力を拡大し続けています。インドとマレーシアは、AFPを活用して輸出品質基準を満たすグローバルな航空機構造サプライヤーにとって、低コストの製造拠点として台頭しています。オーストラリアは防衛関連大手企業との研究提携を通じて貢献しています。地域全体で、政府の生産連動型インセンティブと技術の現地化義務付けが需要を形成しており、大型ガントリー構成よりも中型ロボットAFPシステムが好まれています。

航空宇宙製造への投資増加、防衛近代化、国内航空機生産イニシアチブがインド市場を牽引している。2025年3月のサンスードのデータによると、インドは国内線と国際線を合わせて3億7600万人以上の乗客を扱い、次世代航空機と航空インフラへの需要が高まっている。インド政府は、2025年2月のPIBの報告によると、国防省の連邦予算に810億米ドルを割り当て、軍用航空機の調達と国内航空宇宙製造プログラムを支援している。さらに、インド宇宙研究機関は複数の打ち上げミッションを完了し、打ち上げロケットや衛星における軽量複合材構造への需要が高まっている。これらの進展により、航空宇宙および防衛サプライチェーン全体で、自動化された複合材製造技術への投資が加速している。

日本市場は、2025年の1,890万米ドルから2035年末までに3,820万米ドルに成長し、年平均成長率(CAGR)は7.5%になると予測されている。2026年には、市場規模は2,001万米ドルに達すると予測されている。この市場は、防衛近代化と先進製造業への投資によって牽引されており、高性能複合構造に対する全国的な需要が高まっている。共同通信のジャパンワイヤー(2025年8月)によると、防衛省は軍事力強化のため、2025年までにGDPの約2%を防衛費に充てる計画である。戦闘機、航空宇宙システム、先進的な機動プラットフォームの調達増加に伴い、国内製造業全体で軽量複合材料の使用が増加している。自動繊維配置技術は、防衛および航空用途で使用される航空宇宙グレードの複合部品の精度と生産効率を向上させるため、採用が進んでいる。

欧州市場のインサイト

欧州は、商業航空宇宙プログラムと強力なAFP装置メーカーのサプライヤー基盤に支えられた、成熟した自動繊維配置(AFP)市場を維持している。スペイン、フランス、ドイツ、イタリアは、この地域の主要な製造拠点であり、地元のメーカーは欧州および輸出顧客の両方に製品を供給している。欧州連合のクリーン航空イニシアチブは、次世代ナローボディ機の胴体と翼向けのAFP開発に資金を提供しており、エネルギー消費量の削減と組み立てコストの低減を重視している。インサイチュ固化による熱可塑性AFPは、オートクレーブ処理を不要にする手段として特に注目されている。英国は、ミサイル機体や衛星構造など、防衛および宇宙用途を通じて貢献している。

航空宇宙産業の生産拡大、防衛近代化、産業の脱炭素化への投資が、ドイツの市場を形成している。Hydrogen Europeの2023年8月のデータによると、ドイツ連邦政府は産業近代化と先進製造技術を支援するため、気候変動対策基金に約2,120億ユーロを割り当てた。ITAの2021年のデータによると、ドイツの航空宇宙産業は410億ユーロを超える売上高を生み出し、精密複合材製造システムへの需要が高まっている。さらに、ドイツの国防予算は軍用機の調達と航空宇宙イノベーションプログラムを支援している。これらの投資は、航空宇宙、エネルギー、輸送機器の製造サプライチェーン全体で、自動化された複合材製造技術の導入を加速させている。

航空宇宙製造業の生産量増加と防衛航空投資が、英国市場を牽引している。英国政府の2025年6月のデータによると、航空宇宙部門は10万人以上の直接雇用を支え、340億ポンドを超える売上高を生み出し、先進的な複合材製造技術への需要を高めている。英国政府の2024年4月の報告書では、戦闘航空システム、軍用機の近代化、軽量複合材構造を必要とする潜水艦プログラムへの投資を含む、870億ポンドを超える防衛支出計画が発表された。持続可能な航空と国内航空宇宙サプライチェーンの強靭性への注目の高まりは、製造業者が商業航空および防衛関連製造業務全体で生産効率、精度、拡張性を向上させるために、自動化された複合材製造システムを採用することを促している。

Automated Fiber Placement Market Share
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自動光ファイバー配置市場の主要プレーヤー:

    世界の自動光ファイバー敷設市場で事業を展開する主要企業のリストは以下のとおりです。

    • エレクトロインパクト(米国)
    • MTorres(スペイン)
    • コリオリ・コンポジット(フランス)
    • オートメーテッド・ダイナミクス(米国)
    • ファイブズ・グループ(フランス)
    • アキュダイン・システムズ(米国)
    • ミクロサム(北マケドニア)
    • Cevotec GmbH(ドイツ)
    • Addcomposites(フィンランド)
    • インガソール・マシンツールズ(米国)
    • ブロエチェ・オートメーション(ドイツ)
    • コンポジット・オートメーション(米国)
    • ラングツァウナー(オーストリア)
    • KUKAシステムズ(ドイツ)
    • 三菱重工業(日本)
    • 川崎重工業(日本)
    • サムテック(韓国)
    • 漢陽先進製造システム(韓国)
    • ロケット・ラボ社(米国)
    • ファイアフライ・エアロスペース(米国)
      • 会社概要
      • ビジネス戦略
      • 主な製品ラインナップ
      • 財務実績
      • 主要業績評価指標
      • リスク分析
      • 最近の動向
      • 地域における存在感
      • SWOT分析

    世界の自動繊維配置市場は高度に統合されており、北米とヨーロッパの航空宇宙および産業オートメーション分野の少数の専門企業が支配し、アジアでは新興企業が台頭している。主要な戦略的取り組みとしては、オートクレーブを使用しない製造のためのインサイチュ統合を統合したハイブリッドAFPシステムの開発や、自動車や水素貯蔵などの航空宇宙以外の分野への進出などが挙げられる。ElectroimpactやMTorresといった大手企業は、大型複合構造物の超高速配置に注力している一方、Coriolis Compositesのような企業は、複雑な形状向けのロボットAFPのパイオニアとなっている。アジアの企業は、政府支援の研究開発を活用して輸入依存度を低減している。

    市場における企業動向:

    • Electimpact社は、航空宇宙主要構造物向けの超高速AFPシステムを専門とする、市場における有力企業です。同社は、熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂の両方の複合材を毎時200kgを超える速度で処理できる大型マルチトウ配置機を開発することで、市場を大きく前進させてきました。
    • MTorresは、高精度マルチガントリーAFPシステムで知られる、市場をリードする革新企業です。同社は、熱可塑性複合材料のインサイチュ固化機能を統合することで市場を前進させ、オートクレーブによる後処理の必要性を排除しました。
    • Coriolis Compositesは、コンパクトな6軸ロボットによるAFPソリューションを先駆的に開発し、市場に革新をもたらしています。同社は、エンジンナセル、胴体セクション、ヘリコプターのローターブレードといった複雑な形状に対応するため、オープンアーキテクチャのロボットアームを採用することで市場を牽引してきました。
    • オートメーテッド・ダイナミクス社は、高温熱可塑性複合材の巻線およびAFPプロセスに特化した市場リーダー企業です。同社は、宇宙および防衛用途向けの耐放射線性および極低温対応構造を開発することで、市場を大きく前進させてきました。
    • Fives Groupは、多角的な産業エンジニアリング企業として市場で事業を展開しており、Cincinnatiブランドの大規模AFPシステムを提供しています。同社は、ロボットによる繊維配置と自動テープ敷設、熱可塑性樹脂向けレーザー加熱を統合することで、市場を大きく前進させてきました。

最近の動向

  • 2025年6月、ミクロサム社は、カーボン・エアロスペース社(Qarbon Aerospace, Inc.)にロボット式自動繊維配置(AFP)ワークセルを導入しました。このシステムは、カーボン・エアロスペース社の研究開発能力を強化し、高性能熱可塑性複合材部品を卓越した精度と効率で製造することを可能にするように設計されています。
  • 2024年8月、ロケット・ラボ社は、メリーランド州ミドルリバーにある同社のニュートロンロケット製造ラインに、世界最大規模の自動繊維配置機(AFP)を設置したと発表した。このAFP機により、ロケット・ラボ社は史上最大規模の炭素複合材製ロケット構造物の自動製造が可能となる。
  • 2024年2月、ファイアフライ・エアロスペース社は、中型ロケットの開発を支援するため、テキサス州ブリッグスにある施設を拡張しました。ファイアフライ社の製造スペースは92,000平方フィートから207,000平方フィートに拡大され、ロケットの製造、組み立て、統合を行うための2つの大型新棟が建設されました。
  • Report ID: 8585
  • Published Date: May 27, 2026
  • Report Format: PDF, PPT
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よくある質問(FAQ)

2025年には、自動光ファイバー敷設市場は29億米ドルを超える規模になると予測されている。

自動光ファイバー敷設市場は、2026年から2035年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)9.4%で拡大し、2035年末までに72億米ドルに達すると予測されている。

市場の主要プレーヤーとしては、Electroimpact、MTorres、Coriolis Composites、Automated Dynamics、Fives Group、Accudyne Systems、Mikrosam、Cevotec GmbHなどが挙げられる。

用途分野に関して言えば、航空宇宙構造サブセグメントは2035年までに48.1%という最大の市場シェアを獲得すると予測されており、2026年から2035年にかけて大きな成長機会を示すと見込まれています。

北米市場は、2035年末までに41.3%という最大の市場シェアを占めると予測されており、将来的にさらなるビジネスチャンスを提供すると見込まれています。
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Parul Atri

Parul Atri

リサーチアナリスト
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