1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Gridded Ion Thrusters Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Gridded Ion Thrusters by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Gridded Ion Thrusters by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Gridded Ion Thrusters Segment by Type
2.2.1 Steady Type
2.2.2 Unsteady Type
2.3 Gridded Ion Thrusters Sales by Type
2.3.1 Global Gridded Ion Thrusters Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Gridded Ion Thrusters Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Gridded Ion Thrusters Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Gridded Ion Thrusters Segment by Application
2.4.1 Satellite
2.4.2 Rockets
2.5 Gridded Ion Thrusters Sales by Application
2.5.1 Global Gridded Ion Thrusters Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Gridded Ion Thrusters Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Gridded Ion Thrusters Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Gridded Ion Thrusters by Company
3.1 Global Gridded Ion Thrusters Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Gridded Ion Thrusters Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Gridded Ion Thrusters Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Gridded Ion Thrusters Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Gridded Ion Thrusters Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Gridded Ion Thrusters Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Gridded Ion Thrusters Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Gridded Ion Thrusters Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Gridded Ion Thrusters Product Location Distribution
3.4.2 Players Gridded Ion Thrusters Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Gridded Ion Thrusters by Geographic Region
4.1 World Historic Gridded Ion Thrusters Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Gridded Ion Thrusters Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Gridded Ion Thrusters Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Gridded Ion Thrusters Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Gridded Ion Thrusters Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Gridded Ion Thrusters Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Gridded Ion Thrusters Sales Growth
4.4 APAC Gridded Ion Thrusters Sales Growth
4.5 Europe Gridded Ion Thrusters Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Gridded Ion Thrusters Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Gridded Ion Thrusters Sales by Country
5.1.1 Americas Gridded Ion Thrusters Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Gridded Ion Thrusters Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Gridded Ion Thrusters Sales by Type
5.3 Americas Gridded Ion Thrusters Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Gridded Ion Thrusters Sales by Region
6.1.1 APAC Gridded Ion Thrusters Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Gridded Ion Thrusters Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Gridded Ion Thrusters Sales by Type
6.3 APAC Gridded Ion Thrusters Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Gridded Ion Thrusters by Country
7.1.1 Europe Gridded Ion Thrusters Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Gridded Ion Thrusters Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Gridded Ion Thrusters Sales by Type
7.3 Europe Gridded Ion Thrusters Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Gridded Ion Thrusters by Country
8.1.1 Middle East & Africa Gridded Ion Thrusters Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Gridded Ion Thrusters Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Gridded Ion Thrusters Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Gridded Ion Thrusters Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Gridded Ion Thrusters
10.3 Manufacturing Process Analysis of Gridded Ion Thrusters
10.4 Industry Chain Structure of Gridded Ion Thrusters
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Gridded Ion Thrusters Distributors
11.3 Gridded Ion Thrusters Customer
12 World Forecast Review for Gridded Ion Thrusters by Geographic Region
12.1 Global Gridded Ion Thrusters Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Gridded Ion Thrusters Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Gridded Ion Thrusters Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Gridded Ion Thrusters Forecast by Type
12.7 Global Gridded Ion Thrusters Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 SITAEL (Angel)
13.1.1 SITAEL (Angel) Company Information
13.1.2 SITAEL (Angel) Gridded Ion Thrusters Product Portfolios and Specifications
13.1.3 SITAEL (Angel) Gridded Ion Thrusters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 SITAEL (Angel) Main Business Overview
13.1.5 SITAEL (Angel) Latest Developments
13.2 Bellatrix Aerospace
13.2.1 Bellatrix Aerospace Company Information
13.2.2 Bellatrix Aerospace Gridded Ion Thrusters Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Bellatrix Aerospace Gridded Ion Thrusters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 Bellatrix Aerospace Main Business Overview
13.2.5 Bellatrix Aerospace Latest Developments
13.3 Busek
13.3.1 Busek Company Information
13.3.2 Busek Gridded Ion Thrusters Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Busek Gridded Ion Thrusters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Busek Main Business Overview
13.3.5 Busek Latest Developments
13.4 NASA
13.4.1 NASA Company Information
13.4.2 NASA Gridded Ion Thrusters Product Portfolios and Specifications
13.4.3 NASA Gridded Ion Thrusters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 NASA Main Business Overview
13.4.5 NASA Latest Developments
13.5 Accion Systems
13.5.1 Accion Systems Company Information
13.5.2 Accion Systems Gridded Ion Thrusters Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Accion Systems Gridded Ion Thrusters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 Accion Systems Main Business Overview
13.5.5 Accion Systems Latest Developments
13.6 Avio
13.6.1 Avio Company Information
13.6.2 Avio Gridded Ion Thrusters Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Avio Gridded Ion Thrusters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 Avio Main Business Overview
13.6.5 Avio Latest Developments
13.7 ThrustMe
13.7.1 ThrustMe Company Information
13.7.2 ThrustMe Gridded Ion Thrusters Product Portfolios and Specifications
13.7.3 ThrustMe Gridded Ion Thrusters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 ThrustMe Main Business Overview
13.7.5 ThrustMe Latest Developments
13.8 ArianeGroup
13.8.1 ArianeGroup Company Information
13.8.2 ArianeGroup Gridded Ion Thrusters Product Portfolios and Specifications
13.8.3 ArianeGroup Gridded Ion Thrusters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.8.4 ArianeGroup Main Business Overview
13.8.5 ArianeGroup Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 グリッドイオンスラスターは、宇宙空間での推進技術の一つであり、非常に高い効率を持ちながら、非常に小さな推力を発生させることができる装置です。このスラスターは、主に宇宙船や人工衛星の姿勢制御や軌道変更、および長期間の宇宙ミッションにおいて利用されます。以下に、グリッドイオンスラスターの概念について詳しく説明します。 グリッドイオンスラスターは、基本的にはイオン推進装置の一種です。イオン推進装置は、推進剤として通常、気体を使用し、それをイオン化して推進力を得るものであり、グリッドイオンスラスターはこの原理を用いています。具体的には、推進剤となるガス(一般的にはキセノン)をイオン化し、そのイオンを電場の力を利用して加速します。このとき、2枚の金属グリッド(網状の電極)を使ってイオンを制御し、高速で発射することで推力を生み出します。 グリッドイオンスラスターの特徴として、まず高い比推力が挙げられます。比推力は、単位重力に対して発生する推力の効率を示す指標であり、一般的な化学ロケットと比較しても、はるかに高い数値を示すことができます。これにより、燃料を長く使うことができ、長期間のミッションにおいて特に有利です。 また、グリッドイオンスラスターは非常に軽量であり、コンパクトな設計が可能なため、宇宙機全体の重量を抑えることができます。これにより、より多くのペイロードを搭載できる利点があります。さらに、運用中に発生する熱は少なく、長期間の使用でも壊れにくいという特性があります。この特性は、宇宙環境において重要な要素であり、故障のリスクを減少させます。 グリッドイオンスラスターには、主に2種類のタイプがあります。一つは「単極型(single-grid)」と呼ばれるもので、イオンを一度だけ加速する方式です。もう一つは「二重極型(double-grid)」で、イオンを二段階で加速することにより、さらなる推力を得ることが可能です。二重極型は、特に高い比推力を求められるミッションにおいて選択されることが多いです。 用途としては、通信衛星や地球観測衛星の姿勢制御が代表的なものです。これらの衛星は、正確な位置を維持するために精密な姿勢制御が要求されます。グリッドイオンスラスターは、微小な推力を連続的に提供できるため、これらの要求を満たすのに非常に適しています。また、長期間 orbitを維持する必要のある探査機や宇宙探査ミッションでも用いられています。例えば、NASAが運用している探査機の一部にもこの技術が採用されています。 関連技術としては、イオン源やプラズマ発生技術、そして電源供給技術が挙げられます。イオン源は、推進剤をイオン化するための装置で、通常は電子ビームや放電プラズマを利用してイオンを生成します。また、電源供給技術は、グリッドイオンスラスターに必要な電気を供給するためのシステムで、高効率な電力変換が求められます。 さらに、グリッドイオンスラスターは、技術的な進化が進んでおり、新型のトラッキングシステムや自動制御システムが開発されています。これにより、運用の精度や安全性が向上し、より複雑なミッションに対応できるようになっています。 以上のように、グリッドイオンスラスターは、宇宙探査や通信分野において重要な役割を果たす技術です。その高い効率性や小型化の特性、さらにはすでに多くの実績を持つことから、今後も新たなミッションでの利用が期待されています。様々な分野での応用が進むにつれて、この技術の進化はさらに進展していくことでしょう。 |
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