世界の宇宙状況認識(SSA)システム市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)

■ 英語タイトル:Space Situational Awareness (SSA) Systems Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

調査会社Mordor Intelligence社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:MOR23AR114)■ 発行会社/調査会社:Mordor Intelligence
■ 商品コード:MOR23AR114
■ 発行日:2026年2月
■ 調査対象地域:アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、スペイン、インド、中国、日本、韓国、ブラジル、アルゼンチン、UAE、サウジアラビア
■ 産業分野:航空宇宙
■ ページ数:100
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(受注後2-3営業日)
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*** レポート概要(サマリー)***

宇宙状況認識システム市場レポートは、ソリューション(サービスおよびソフトウェアと分析プラットフォーム)、軌道範囲(近地球および深宇宙)、機能(追跡および監視センサー、データ融合および予測ソフトウェアなど)、エンドユーザー(政府および軍事、商業オペレーター)、および地域(北米、ヨーロッパなど)によってセグメント化されています。市場予測は、価値(USD)で提供されています。

宇宙状況認識(SSA)システム市場の規模とシェア
### 市場概要
#### 研究期間
2019年 – 2031年

#### 市場規模(2026年)
18.2億米ドル

#### 市場規模(2031年)
26.1億米ドル

#### 成長率(2026年 – 2031年)
年平均成長率(CAGR)7.47%

#### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

#### 最大の市場
北米

#### 市場集中度
中程度

### 主要プレイヤー
*免責事項:主要プレイヤーは特に順序なしに整理されています。

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### 宇宙状況認識(SSA)システム市場の分析
宇宙状況認識システム市場の規模は、2025年の16.9億米ドルから2026年には18.2億米ドルに成長すると予測されています。2031年には26.1億米ドルに達する見込みで、2026年から2031年にかけて7.47%のCAGRを示しています。この成長は、民間および防衛プログラムにおける持続的な投資によって支えられています。地政学的緊張の高まりや衛星の展開の加速により、オペレーターは地上センサーのアップグレード、宇宙ベースの監視の拡大、AI駆動のデータ融合の展開を進め、監視と応答時間の改善を図っています。需要は、反応的なカタログ管理から予測的な軌道決定および自動化された意思決定支援へとシフトしており、製品のロードマップはモジュラーでクラウドネイティブなソフトウェアと連携した連邦センサー網の統合に向かっています。政府および軍事ユーザーは高信頼性ソリューションの最大の購入者であり、商業オペレーターは、コンステレーションの拡大に伴い、衝突回避およびコンプライアンス対応サービスへの支出を増やしています。地域的な動向は米国に根ざしており、ヨーロッパとアジアは、主権プログラム、公私連携、そしてデータ共有の枠組みを通じて能力の構築を補完し、宇宙状況認識システム市場のレジリエンスを向上させています。

### 主要な報告の要点
– **ソリューション別**:サービスは2025年に61.28%の収益を占め、ターンキーの追跡、スクリーニング、アナリストサポートの好みを反映しています。ソフトウェアおよび分析プラットフォームは、2031年までに8.88%のCAGRで成長すると予測されています。

– **軌道範囲別**:近地球監視は2025年に72.68%の展開を占め、2,000キロメートル以下のコンステレーション密度とデブリリスクを反映しています。深宇宙監視は2031年までに8.11%のCAGRで拡大すると予測されています。

– **能力別**:追跡および監視センサーは2025年に43.42%のシェアを持ち、レーダーおよび光学ネットワークのアップグレードに支えられています。衝突回避サービスは、2031年までに9.39%のCAGRで最も成長する能力として予測されています。

– **エンドユーザー別**:政府および軍事オペレーターは2025年に53.25%の収益を占め、防衛機関がレジリエントなマルチオービットアーキテクチャを資金提供しています。商業オペレーターは2031年までに8.33%のCAGRで成長すると予測されています。

– **地理別**:北米は2025年に41.58%の収益を占め、米国宇宙軍の領域認識およびミサイル追跡のための記録的な配分によって支えられています。アジア太平洋地域は2031年までに9.11%のCAGRで最も成長する地域として予測されています。

注:この報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

### グローバル宇宙状況認識(SSA)システム市場のトレンドとインサイト
#### ドライバー影響分析
– **ドライバー**(〜)% CAGR予測への影響
– 深宇宙および惑星ミッションの頻度の上昇:+1.2%(米国、中国、EU、インドがリーダー)
– 宇宙領域認識能力への戦略的防衛投資:+1.8%(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域)
– 拡大する商業メガコンステレーションによる衝突回避の必要性:+1.5%(主にLEOオペレーターに集中)
– 予測的軌道分析におけるAIおよびMLの新たな役割:+1.1%(北米、ヨーロッパでの早期採用)
– 軌道上サービスおよびアクティブデブリ除去の要件の増加:+0.9%(EU、米国、日本でのパイロットプログラム)
– グローバル宇宙交通調整フレームワークへの準拠の義務化:+0.8%(ITU、UNOOSA加盟国による実施)

#### 深宇宙および惑星ミッションの頻度の上昇
月面操作および月面物流は、設計段階から実行段階に移行し、監視範囲を拡大し、地球と月の距離を維持できる追跡アーキテクチャへの投資を促進しています。NASAのアルテミスキャンペーン、ルナゲートウェイの構築、および持続的な月科学の優先事項は、今後の10年間にわたり深宇宙の要件に焦点を当て続け、既存の近地球システムでは完全に対処できない自律的な軌道決定と長遅延タスクの需要を促進しています。欧州宇宙機関によって示された欧州の優先事項は、月軌道やそれを超える高い領域の視認性のギャップを埋める補完的な欧州の宇宙領域認識措置を強調しています。

### 戦略的防衛投資による宇宙領域認識能力の強化
2026年の防衛予算は、宇宙領域認識、ミサイル警告、レジリエントな地上セグメントに強い焦点を当てており、センサー、データ融合プラットフォーム、商業データサービスの数年にわたる調達を支援しています。米国宇宙軍の2026年の要求は399億米ドルで、前年から113億米ドルの増加があり、地上および宇宙領域認識、次世代ミサイル追跡、サイバー耐性のあるインフラに多くのリソースを配分しています。プロリファレーテッドトラッキングレイヤーや赤外線センサーに焦点を当てた調達プログラムは、マルチオービットのレジリエンスと迅速な刷新への移行を示しています。これにより、センサー、バス、ペイロード、自律ソフトウェアを供給する産業基盤を支援する賞が与えられています。

### 拡大する商業メガコンステレーションによる衝突回避の必要性
アクティブな衛星や破片の増加は衝突リスクを高め、接近評価、マニューバ計画、マニューバ後の検証をフリートオペレーターの日常業務に変えています。10センチメートル以上の追跡対象のカタログは数万件に達し、新たな展開や破片化イベントが環境にアイテムを追加する中で増加しています。オペレーターは、接近フィルタリング、衝突確率計算、マニューバ生成の自動化を採用し、時間に敏感な遭遇時の人間の意思決定時間を短縮しています。

### グローバル宇宙交通調整フレームワークへの準拠の義務化
国際的および国内の当局は、宇宙交通調整に関する義務的要件に移行しており、多くのオペレーターにとって宇宙の安全性がライセンスの前提条件となっています。国連の平和的宇宙利用委員会は、ガイドラインの進展を文書化し、加盟国のプロセスを通じての強化された実施を求めています。米国では、宇宙商務局が宇宙交通調整システムを展開し、ユーザーを移行させています。これにより、機械可読の警告とオペレーターのフィードバックが民間サービスに組み込まれ、接近認識が向上します。

### 制約の影響分析
– **制約**(〜)% CAGR予測への影響
– 地上センサーインフラに必要な高い資本支出:-1.4%
– 光学追跡システムの大気および気象依存の制限:-0.8%
– SSAネットワークのサイバーセキュリティ脅威への脆弱性の増加:-1.1%
– 軌道力学および宇宙交通分析における人材不足:-0.6%

### 地上センサーインフラに必要な高い資本支出
次世代のレーダーおよび光学ネットワークは、数年にわたる資本プログラムと専門のサイトを必要とし、公共予算に負担をかけ、既存のインフラがない地域での民間展開を遅らせています。NASAのコスト評価によれば、大規模な監視システムは、建設および運用維持に数億ドルを要求する可能性があり、複数のステーションコンセプトの総所有コストを迅速に増加させます。

### SSAネットワークのサイバーセキュリティ脅威への脆弱性の増加
宇宙領域認識プラットフォームは、追跡データフローを妨害したり、カタログを改ざんしたり、予測分析への信頼を低下させたりする試みが増えており、ますます標的にされています。セクター情報の共有は、2025年に地政学的イベントと一致してGNSS干渉、ジャミング、スプーフィング事件の発生率が高まったことを示しています。

### セグメント分析
#### ソリューション別:サービス契約が支配するが、ソフトウェアが自動化を通じて勢いを増す
サービスベースの提供は2025年に61.28%のシェアを占め、オペレーターはターンキーの追跡、接近スクリーニング、軌道分析を優先し、専任のアナリストと安全なデータリンクによって支えられています。エージェンシーは、センサーアクセス、カタログ管理、運用シナリオのための応答プレイブックをバンドルした管理サービスを調達し続け、予算を安定させ、継続性を向上させています。

#### 軌道範囲別:近地球監視が収益の基盤を形成し、月間追跡が加速
近地球監視は2025年に72.68%を占め、低地球軌道および中地球軌道には最もアクティブな衛星とデブリが存在し、接近量が増加し、規制監視が強化されています。深宇宙監視は2031年までに8.11%のCAGRで成長すると予測されています。

#### 能力別:追跡センサーがリードを維持するが、衝突サービスはメガコンステレーションの圧力で急増
追跡および監視センサーは2025年に43.42%を占め、地上レーダー、光学望遠鏡、宇宙ベースのイメージャーがカタログ管理のための生データを生成しています。衝突回避サービスは2031年までに9.39%のCAGRで拡大すると予測されています。

#### エンドユーザー別:政府の優位性が続く一方で、商業セクターは自律型ソリューションを通じてスケールアップ
政府および軍事オペレーターは2025年に53.25%を占め、防衛省および民間機関がレジリエントなアーキテクチャ、データ主権、および複数の軌道にわたる持続的な運用を資金提供しています。

### 地理分析
北米は2025年に41.58%を占め、領域認識、ミサイル警告レイヤー、サイバー耐性のある地上セグメントへの持続的な投資を反映しています。アジア太平洋地域は2031年までに9.11%のCAGRで最も成長する地域として予測されています。

### 競争環境
宇宙状況認識システム市場は二重構造を反映しており、Tier-1プライムが統合防衛プログラムをリードし、商業プロバイダーがサブスクリプションモデルを通じて分析およびセンサーアクセスを拡大しています。ロッキード・マーチン、L3ハリス、ノースロップ・グラマンは、グローバルなミサイル警告および追跡を支えるプロリファレーテッドアーキテクチャのためのトラッキングレイヤー衛星を提供する契約を受けました。これらのプログラムは、センサーのアップグレード、データ融合ソフトウェア、運用サポートの機会を創出し、市場全体のベンダーロードマップに影響を与えています。

### 最近の業界動向
– **2026年2月**:スリングショット・エアロスペースは、サイバーセキュリティ成熟度モデル認証レベル2を取得し、国防総省(DoD)ミッションのための管理されていない情報(CUI)を保護する能力を確認しました。
– **2025年8月**:L3ハリスは、ニューメキシコ州ホワイトサンズミサイルレンジにある地上ベースの電気光学深宇宙監視望遠鏡を成功裏にアップグレードし、米国宇宙軍が運用受け入れを宣言しました。
– **2025年6月**:BAEシステムズは、米国宇宙軍のために10基のミサイル追跡衛星を構築し、地上システムを開発するために12億米ドルの契約を確保しました。これらのシステムは、弾道ミサイルおよび超音速脅威の宇宙ベースの追跡を可能にします。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

宇宙状況認識(SSA)システム産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 深宇宙および惑星ミッションの頻度の増加
4.2.2 宇宙領域認識能力への戦略的防衛投資
4.2.3 拡大する商業メガコンステレーションからの衝突回避の必要性
4.2.4 予測軌道分析におけるAIおよびMLの新たな役割
4.2.5 軌道上サービスおよびアクティブデブリ除去の要件の増加
4.2.6 グローバルな宇宙交通調整フレームワークへの遵守の義務
4.3 市場の制約
4.3.1 地上センサーインフラに必要な高い資本支出
4.3.2 光学追跡システムの大気および気象依存の制限
4.3.3 サイバーセキュリティ脅威に対するSSAネットワークの脆弱性の増加
4.3.4 軌道力学および宇宙交通分析における人材不足
4.4 バリューチェーン分析
4.5 規制の展望
4.6 技術の展望
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替製品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測(価値)
5.1 ソリューション別
5.1.1 サービス
5.1.2 ソフトウェアおよび分析プラットフォーム
5.2 軌道範囲別
5.2.1 地球近傍
5.2.2 深宇宙
5.3 能力別
5.3.1 追跡および監視センサー(TSS)
5.3.2 データ融合および予測ソフトウェア(DFPS)
5.3.3 衝突回避サービス(CAS)
5.4 エンドユーザー別
5.4.1 政府および軍事
5.4.2 商業オペレーター
5.5 地理別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 イギリス
5.5.2.2 フランス
5.5.2.3 ドイツ
5.5.2.4 ロシア
5.5.2.5 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 韓国
5.5.3.5 その他のアジア太平洋
5.5.4 南アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 その他の南アメリカ
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 中東
5.5.5.1.1 サウジアラビア
5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
5.5.5.1.3 その他の中東
5.5.5.2 アフリカ
5.5.5.2.1 南アフリカ
5.5.5.2.2 その他のアフリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 ロッキード・マーチン社
6.4.2 L3ハリス・テクノロジーズ社
6.4.3 クラトス・ディフェンス&セキュリティ・ソリューションズ社
6.4.4 パーソンズ社
6.4.5 エクソアナリティクス・ソリューションズ社
6.4.6 ノーススター・アース・アンド・スペース社
6.4.7 レオラボ社
6.4.8 スリングショット・エアロスペース社
6.4.9 ビジョン・エンジニアリング・ソリューションズ社
6.4.10 グローブビジョン社
6.4.11 ペラトン社
6.4.12 RTX社
6.4.13 エアバス社
6.4.14 クリアスペース社
6.4.15 アストロスケール・ホールディングス社
6.4.16 スペースナビ
7. 市場機会と将来の展望
7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価

Table of Contents for Space Situational Awareness (SSA) Systems Industry Report
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET LANDSCAPE
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising frequency of deep-space and planetary missions
4.2.2 Strategic defense investments in space domain awareness capabilities
4.2.3 Collision avoidance imperatives from expanding commercial mega-constellations
4.2.4 Emerging role of AI and ML in predictive orbital analytics
4.2.5 Growth in in-orbit servicing and active debris removal requirements
4.2.6 Mandated compliance with global space traffic co-ordination frameworks
4.3 Market Restraints
4.3.1 High capital expenditure required for ground-based sensor infrastructure
4.3.2 Atmospheric and weather-dependent limitations of optical tracking systems
4.3.3 Rising vulnerability of SSA networks to cybersecurity threats
4.3.4 Talent shortages in orbital mechanics and space traffic analysis
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Regulatory Outlook
4.6 Technological Outlook
4.7 Porter’s Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)
5.1 By Solution
5.1.1 Services
5.1.2 Software and Analytics Platforms
5.2 By Orbital Range
5.2.1 Near-Earth
5.2.2 Deep Space
5.3 By Capability
5.3.1 Tracking and Surveillance Sensors (TSS)
5.3.2 Data Fusion and Predictive Software (DFPS)
5.3.3 Collision Avoidance Services (CAS)
5.4 By End-User
5.4.1 Government and Military
5.4.2 Commercial Operators
5.5 By Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Mexico
5.5.2 Europe
5.5.2.1 United Kingdom
5.5.2.2 France
5.5.2.3 Germany
5.5.2.4 Russia
5.5.2.5 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 China
5.5.3.2 India
5.5.3.3 Japan
5.5.3.4 South Korea
5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 South America
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Rest of South America
5.5.5 Middle East and Africa
5.5.5.1 Middle East
5.5.5.1.1 Saudi Arabia
5.5.5.1.2 United Arab Emirates
5.5.5.1.3 Rest of Middle East
5.5.5.2 Africa
5.5.5.2.1 South Africa
5.5.5.2.2 Rest of Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
6.4.1 Lockheed Martin Corporation
6.4.2 L3Harris Technologies, Inc.
6.4.3 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
6.4.4 Parsons Corporation
6.4.5 ExoAnalytic Solutions, Inc.
6.4.6 NorthStar Earth and Space Inc.
6.4.7 LeoLabs, Inc.
6.4.8 Slingshot Aerospace, Inc.
6.4.9 Vision Engineering Solutions, LLC
6.4.10 GlobVision Inc.
6.4.11 Peraton Corp.
6.4.12 RTX Corporation
6.4.13 Airbus SE
6.4.14 ClearSpace SA
6.4.15 Astroscale Holdings Inc.
6.4.16 SpaceNav
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK
7.1 White-space and Unmet-need Assessment
※参考情報

宇宙状況認識(SSA)システムとは、宇宙空間及び地球周辺の環境における物体や状況を把握し、監視するためのシステムです。このシステムは、宇宙の安全と持続可能性を確保するために重要な役割を果たしています。SSAは、人工衛星、宇宙ゴミ、隕石、その他の宇宙物体の動きや状況を理解し、それによって地上や宇宙での活動への影響を評価することができます。

SSAシステムには主に三つの種類があります。一つ目は、人工衛星の監視を行うシステムです。これには、地球を周回する人工衛星の軌道を追跡し、その状態を監視する技術が含まれます。例えば、アメリカの宇宙監視網は、軌道上の人工物を特定し追跡するためのシステムを運用しています。

二つ目は、宇宙ごみのモニタリングシステムです。宇宙ごみとは、使用済みの人工衛星や破片など、人工的に作られた物体のことを指します。これらは地球の周りを高速で回っており、運用中の衛星や宇宙船に大きな危険をもたらす可能性があります。宇宙ごみを監視するためのSSAシステムは、宇宙活動の安全性を確保するために重要です。

三つ目は、宇宙天気の監視に関連するシステムです。宇宙天気は、太陽活動(例えば太陽風やコロナ質量放出)によって引き起こされる現象で、通信や位置情報サービス、さらには電力網にまで影響を及ぼします。このため、宇宙天気を予測し、障害を最小限に抑えるためのSSAシステムが必要です。

SSAシステムの用途は多岐にわたります。まず、商業的な人工衛星の運用において、SSAシステムは衛星の軌道を正確に把握し、衝突のリスクを回避するために利用されます。また、宇宙ミッションに参加する宇宙船が安全に目的地に到達するためにも、SSAシステムが不可欠です。さらに、国家の安全保障の観点からも、SSAシステムはミサイルや他国の衛星の動きを監視する役割を果たしています。これにより、潜在的な脅威を早期に発見し、対応策を講じることが可能です。

SSAシステムの運用にはさまざまな関連技術が関与しています。例えば、レーダー技術や光学望遠鏡を用いた物体発見技術が重要です。これらの技術は、宇宙空間での物体の位置を特定し、追跡するために欠かせません。さらに、データ解析や予測モデルを使用して、宇宙物体の動きを予測することができます。

近年、AI(人工知能)技術の進展により、SSAシステムはさらに精密化しています。AIを用いたデータ解析技術は、多量のデータを短時間で処理し、宇宙空間での物体の挙動パターンを把握するのに役立ちます。これにより、衝突のリスクを事前に警告する能力が向上しています。

SSAは、国際的な協力も不可欠です。宇宙は国境を越えた空間であるため、各国が協力して情報を共有し、リスクを管理する必要があります。国際的なSSAに向けた取り組みとして、例えば宇宙インフォマティクスに関する国際シンポジウムやワークショップが開催されています。これにより、各国の専門家が知見を交換し、SSAの向上を目指しています。

結論として、宇宙状況認識(SSA)システムは、宇宙活動の安全性を確保し、持続可能な利用を促進するために欠かせない存在です。様々な技術が組み合わさることによって、効率的かつ精密な宇宙の状況把握が可能となり、この分野は今後ますます重要性を増していくことでしょう。


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