1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 宇宙用電源の世界市場、タイプ別
5.1 はじめに
5.2 太陽電池パネル
5.3 電池
5.4 燃料電池
5.5 熱エネルギーシステム
5.6 原子力
5.7 ラジオアイソトープ熱電発電機(RTG)
5.8 その他のタイプ
6 宇宙用電源の世界市場、電源別
6.1 はじめに
6.2 太陽光発電
6.3 化学電力
6.4 原子力
7 宇宙用電源の世界市場:電池形状別
7.1 はじめに
7.2 円筒形電池
7.3 角形電池
7.4 パウチ型電池
8 宇宙用電源の世界市場:プラットフォーム別
8.1 はじめに
8.2 人工衛星
8.3 宇宙船
8.4 宇宙ステーション
8.5 打ち上げロケット
9 宇宙用電源の世界市場、電圧タイプ別
9.1 はじめに
9.2 低電圧電源
9.3 中電圧電源
9.4 高電圧電源
10 宇宙用電源装置の世界市場:用途別
10.1 はじめに
10.2 地球観測衛星
10.3 通信衛星
10.4 航法衛星
10.5 科学探査
10.6 有人宇宙ミッション
10.7 その他の用途
11 宇宙用電源の世界市場、エンドユーザー別
11.1 はじめに
11.2 商業用
11.3 軍事・防衛
11.4 政府・研究機関
11.5 その他のエンドユーザー
12 宇宙用電源の世界市場、地域別
12.1 はじめに
12.2 北米
12.2.1 アメリカ
12.2.2 カナダ
12.2.3 メキシコ
12.3 ヨーロッパ
12.3.1 ドイツ
12.3.2 イギリス
12.3.3 イタリア
12.3.4 フランス
12.3.5 スペイン
12.3.6 その他のヨーロッパ
12.4 アジア太平洋
12.4.1 日本
12.4.2 中国
12.4.3 インド
12.4.4 オーストラリア
12.4.5 ニュージーランド
12.4.6 韓国
12.4.7 その他のアジア太平洋地域
12.5 南米
12.5.1 アルゼンチン
12.5.2 ブラジル
12.5.3 チリ
12.5.4 その他の南米地域
12.6 中東・アフリカ
12.6.1 サウジアラビア
12.6.2 アラブ首長国連邦
12.6.3 カタール
12.6.4 南アフリカ
12.6.5 その他の中東・アフリカ地域
13 主要開発
13.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
13.2 買収と合併
13.3 新製品上市
13.4 拡張
13.5 その他の主要戦略
14 会社プロファイル
Lockheed Martin Corporation
Airbus Defense and Space
Northrop Grumman Corporation
Boeing Company
Maxar Technologies
OHB SE
Ball Aerospace & Technologies Corp.
Mitsubishi Electric Corporation
Thales Alenia Space
Honeywell International Inc.
L3Harris Technologies, Inc.
BAE Systems
Sierra Nevada Corporation
SpaceX
Leonardo S.p.A.
Safran Power Units
Teledyne Technologies
Rocket Lab
Astronics Corporation
Astrodyne TDI.
表一覧
表1 宇宙用電源の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 宇宙用電源の世界市場展望、タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表3 宇宙用電源の世界市場展望:ソーラーパネル別(2022-2030年) ($MN)
表4 宇宙用電源の世界市場展望:電池別(2022〜2030年) ($MN)
表5 宇宙用電源の世界市場展望:燃料電池別(2022〜2030年) ($MN)
表6 宇宙用電源の世界市場展望:熱エネルギーシステム別(2022-2030年) ($MN)
表7 宇宙用電源の世界市場展望:原子力電源別(2022-2030年) ($MN)
表8 宇宙用電源の世界市場展望:ラジオアイソトープ熱電発電機(RTG)別 (2022-2030) ($MN)
表9 宇宙用電源の世界市場展望、その他のタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表10 宇宙用電源の世界市場展望、電源別 (2022-2030) ($MN)
表11 宇宙用電源の世界市場展望:太陽光発電別 (2022-2030) ($MN)
表12 宇宙用電源の世界市場展望:化学電源別 (2022-2030) ($MN)
表13 宇宙用電源の世界市場展望:原子力発電別(2022-2030年) ($MN)
表14 宇宙用電源の世界市場展望:電池形状別テーブル (2022-2030) ($MN)
表15 宇宙用電源の世界市場展望:円筒形電池別 (2022-2030) ($MN)
表16 宇宙用電源の世界市場展望:角型電池別 (2022-2030) ($MN)
表17 宇宙用電源の世界市場展望:パウチ型電池別 (2022-2030) ($MN)
表18 宇宙用電源の世界市場展望:プラットフォーム別 (2022-2030) ($MN)
表19 宇宙用電源の世界市場展望:衛星別 (2022-2030) ($MN)
表20 宇宙用電源の世界市場展望:宇宙船別 (2022-2030) ($MN)
表21 宇宙用電源の世界市場展望:宇宙ステーション別(2022-2030年) ($MN)
表22 宇宙用電源の世界市場展望:打ち上げロケット別(2022-2030年) ($MN)
表23 宇宙用電源の世界市場展望:電圧タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表24 宇宙用電源の世界市場展望:低電圧電源別(2022-2030年) ($MN)
表25 宇宙用電源の世界市場展望:中電圧電源別(2022-2030年) ($MN)
表26 宇宙用電源の世界市場展望:高電圧電源別(2022-2030年) ($MN)
表27 宇宙用電源の世界市場展望:用途別 (2022-2030) ($MN)
表28 宇宙用電源の世界市場展望:地球観測衛星別 (2022-2030) ($MN)
表29 宇宙用電源の世界市場展望、通信衛星別 (2022-2030) ($MN)
表30 宇宙用電源の世界市場展望:航法衛星別(2022-2030年) ($MN)
表31 宇宙用電源の世界市場展望:科学探査衛星別(2022-2030年) ($MN)
表32 宇宙用電源の世界市場展望:有人宇宙ミッション別(2022-2030年) ($MN)
表33 宇宙用電源の世界市場展望:その他の用途別(2022-2030年) ($MN)
表34 宇宙用電源の世界市場展望:エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表35 宇宙用電源の世界市場展望:商用(2022-2030年)別 ($MN)
表36 宇宙用電源の世界市場展望:軍事・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表37 宇宙用電源の世界市場展望:政府・研究機関別 (2022-2030) ($MN)
表38 宇宙用電源の世界市場展望:その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注:北米、ヨーロッパ、APAC、南米、中東・アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
| ※参考情報 宇宙用電源は、宇宙環境でのさまざまな機器や衛星、探査機の電力供給を担う重要なシステムです。地球の環境とは異なり、宇宙では温度変化や放射線、真空など過酷な条件が存在するため、宇宙用電源は特別な設計や技術が求められます。宇宙用電源の種類には大きく分けて、太陽光発電、化学電池、核電池、そして燃料電池などがあります。 太陽光発電は、現在最も一般的に使用されている宇宙用電源の一つです。太陽光パネルを用いて、宇宙空間の太陽光を直接電力に変換します。太陽光発電は長期間にわたって安定した電力供給が可能で、コストパフォーマンスにも優れています。衛星や国際宇宙ステーション(ISS)など、様々な用途に利用されており、特に低地球軌道にある機器に効果的です。 次に化学電池についてですが、化学電池は主にリチウムイオン電池が使われます。リチウムイオン電池は高エネルギー密度で軽量なため、長期間のミッションにおいても効果的な電源となります。また、打ち上げ時の瞬間的な高電力需要を満たすためにも使用されることがあります。リチウムイオン電池は、長時間の循環性能と充電能力が求められる宇宙ミッションに適しています。 核電池は、放射性物質の崩壊を利用して電力を生成するもので、長期間にわたって安定した電力を供給できる特性を持っています。主に深宇宙探査機や長期ミッションに使われることが多いです。この技術は特に、太陽光が届かないような遠くの惑星や月の裏側、あるいは極端な環境においても信頼性の高い電源を提供することができます。 燃料電池は、化学エネルギーを電気エネルギーに変換する技術であり、宇宙用電源としても利用されています。燃料電池は効率的で、排出物として水のみを生成するため、環境への影響も少なく、長期にわたるミッションで非常に有用です。特に有人ミッションにおいては、宇宙船内の生活環境維持にも寄与します。 これらの宇宙用電源の運用においては、様々な関連技術が求められます。たとえば、バッテリー管理システムは電源の充電状態や放電状態を監視し、最適な電力管理を行うために不可欠です。また、熱管理技術も非常に重要であり、宇宙空間の極端な温度変化から機器を守るために設計されています。適切な放熱構造や断熱材の使用により、電源機器のパフォーマンスが保たれます。 さらに、宇宙用電源は信頼性が非常に重要です。ミッションが成功するためには、電源が最後まで機能し続けることが求められます。そのため、さまざまな試験や評価が行われ、宇宙環境での実績が必要です。宇宙用電源の技術開発は、地球上での電源技術の発展にもつながる部分があります。 最近では、持続可能なエネルギーの観点からも、宇宙用電源技術は注目を浴びています。将来的には、月や火星でのコロニー形成や、さらなる深宇宙探査に向けた新たな電源技術の開発が進むと考えられています。太陽光発電技術の進化や、より効率的な電池技術、そして新しいエネルギー源の研究が進められており、宇宙用電源はますます多様化していくでしょう。 宇宙技術の進化に伴い、宇宙用電源もますます複雑かつ高性能化してきています。未来の宇宙探査において、これらの電源技術がどのように発展していくのか、非常に楽しみなところです。私たちの宇宙探査活動の基盤を支える重要な技術として、引き続き注目が集まる分野と言えるでしょう。 |
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