1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の小型衛星市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 コンポーネント別市場構成
6.1 ペイロードと構造
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 電力システム
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 太陽電池パネルとアンテナシステム
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 推進システム
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 タイプ別市場
7.1 小型衛星
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 超小型衛星
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 超小型衛星
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 周波数別市場
8.1 Lバンド
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 Sバンド
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 Cバンド
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 Xバンド
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 Kuバンド
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 Kaバンド
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 Q/Vバンド
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
8.8 HF/VHF/UHF バンド
8.8.1 市場動向
8.8.2 市場予測
8.9 その他
8.9.1 市場動向
8.9.2 市場予測
9 アプリケーション別市場
9.1 通信
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 地球観測とリモートセンシング
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 科学と探査
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 地図作成とナビゲーション
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 宇宙観測
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 エンドユーザー別市場内訳
10.1 商業
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 アカデミック
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 政府・軍関係
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 その他
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 米国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 中南米
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場内訳
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱点
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターズファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 AACクライド・スペース
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務
16.3.2 エアバスSE
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.2.3 財務
16.3.2.4 SWOT分析
16.3.3 ボール・コーポレーション
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 ブルーキャニオン・テクノロジーズ(レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション)
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.5 Exolaunch Gmbh
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.6 GomSpace
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.7 L3Harris Technologies Inc.
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務
16.3.8 ロッキード・マーチン・コーポレーション
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務
16.3.8.4 SWOT分析
16.3.9 ミレニアム・スペース・システムズ社(ザ・ボーイング・カンパニー)
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.10 ノースロップ・グラマン社
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務
16.3.10.4 SWOT分析
16.3.11 スパイアグローバル社
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.11.3 財務
16.3.12 エアロスペース・コーポレーション
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
16.3.12.3 SWOT分析
| ※参考情報 小型衛星(Small Satellite)は、通常、質量が1000キログラム未満の衛星を指します。このような衛星は、設計や製造、打ち上げにおいて低コストで済むため、宇宙開発の新たな展開を促進しています。小型衛星はその名の通り、従来の大型衛星に比べてサイズや質量が小さいため、運用の柔軟性が高いのが特徴です。また、急速に進化するコンパクトな技術や機器の開発によって、小型衛星は高性能な機能を持つことが可能になっています。 小型衛星の種類にはいくつかのカテゴリがあります。まず、キューブサット(CubeSat)と呼ばれる衛星があり、これは10センチメートル角のキューブ(1U)を基本単位とし、1U、2U、3Uなどのサイズが存在します。キューブサットは、学校や研究機関をはじめとする多くの団体にとって、手頃な価格で宇宙ミッションを行う手段として人気を集めています。次に、ナノサット(NanoSat)やミニサット(MiniSat)も存在し、それぞれ質量やサイズが異なりますが、共通して小型であることが特徴です。ナノサットは通常1キログラムから10キログラム程度、ミニサットは10キログラムから100キログラム程度の衛星を指します。 小型衛星の用途は多岐にわたります。まず、小型衛星は地球観測に利用され、農業、環境監視、災害管理などの分野で重要な役割を果たしています。これにより、リアルタイムでのデータ収集や分析が可能となり、効率的な資源管理や災害対応が実現します。また、通信分野においても、小型衛星は低遅延の通信ネットワークを構築するために利用されることが増えています。特に、リモート地域や災害時の通信を支える役割が期待されます。 さらに、科学研究や教育目的での利用も進んでいます。大学や研究機関が自ら小型衛星を設計・製造し、宇宙での実験を行う事例も多く、次世代の研究者育成に寄与しています。さらに、技術の発展に伴い、小型衛星は技術実証や新たな宇宙技術の評価のためのプラットフォームとしても重宝されています。 関連技術としては、小型衛星の開発にはさまざまな高度な技術が必要です。まず、推進技術がその一つであり、従来の化学推進だけではなく、エレクトリックプロペルションやアイオン推進などの新しい推進システムが導入されています。次に、データ通信技術も重要で、地上との通信を効率的に行うために、無線通信技術やデータ圧縮、エラー訂正技術が使われています。また、電力供給には太陽光発電が広く用いられ、これにより長期間にわたって安定した運用が可能となっています。 さらに、小型衛星は人工知能(AI)技術やビッグデータ解析といった最新技術を活用することで、自律運航やリアルタイムでのデータ解析を行うことができるようになっています。これにより、運用効率の向上や迅速な意思決定が実現し、ますます多くのミッションが行えるようになっています。 小型衛星は、そのコスト効率の良さ、運用の柔軟性、技術の進化によって、今後ますます重要な役割を果たすことが期待されます。宇宙活動が多様化する中で、小型衛星の利用は、新たな地平を切り開く鍵となるでしょう。今後数十年にわたって、さらなる技術革新が進むことで、さまざまな新しいアプリケーションやサービスが登場することが期待されています。 |
*** 小型衛星の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・小型衛星の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の小型衛星の世界市場規模を46億米ドルと推定しています。
・小型衛星の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の小型衛星の世界市場規模を80億米ドルと予測しています。
・小型衛星市場の成長率は?
→IMARC社は小型衛星の世界市場が2024年~2032年に年平均6.2%成長すると展望しています。
・世界の小型衛星市場における主要プレイヤーは?
→「AAC Clyde Space、Airbus SE、Ball Corporation、Blue Canyon Technologies (Raytheon Technologies Corporation)、Exolaunch Gmbh、GomSpace、L3Harris Technologies Inc.、Lockheed Martin Corporation、Millennium Space Systems Inc. (The Boeing Company)、Northrop Grumman Corporation、Spire Global Inc. and The Aerospace Corporation.など ...」を小型衛星市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
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