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 エンドユーザー分析
3.7 新興市場
3.8 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 宇宙推進の世界市場、プラットフォーム別
5.1 はじめに
5.2 人工衛星
5.2.1 キューブサット
5.2.2 小型衛星
5.2.2.1 超小型衛星
5.2.2.2 超小型衛星
5.2.2.3 ミニ衛星
5.2.3 中型衛星(500~2,500Kg)
5.2.4 大型衛星(2,500kg超)
5.3 カプセル/カーゴ
5.3.1 有人宇宙船
5.3.2 非与圧
5.4 惑星間宇宙船・探査機
5.5 探査機/宇宙船着陸機
5.6 打ち上げロケット
5.6.1 小型ロケット(35万Kg未満)
5.6.2 中・大型ロケット(35万Kg超)
6 宇宙推進の世界市場、推進剤種類別
6.1 推進剤
6.2 化学推進
6.2.1 固体
6.2.1.1 均質系
6.2.1.2 複合材料/不均一材料
6.2.2 液体
6.2.3 ハイブリッド
6.3 非化学推進
6.2.1 電気推進
6.2.2 太陽推進
6.2.3 原子力推進
6.2.4 その他の非化学推進
7 世界の宇宙推進市場、システムコンポーネント別
7.1 はじめに
7.2 スラスタ
7.2.1 化学スラスタ
7.2.2 電気スラスタ
7.3 推進薬供給システム
7.4 ノズル
7.5 ロケットモーター
7.6 推進熱制御
7.7 電力処理ユニット
7.8 推進薬タンク
7.9 バルブと配管
7.10 その他のシステム部品
8 世界の宇宙推進市場、エンドユーザー別
8.1 はじめに
8.2 商用
8.2.1 通信
8.2.2 地球観測
8.2.3 宇宙観光
8.2.4 宇宙製造
8.2.5 その他の商業
8.3 宇宙探査
8.4 宇宙機関
8.5 研究機関
8.6 その他のエンドユーザー
9 宇宙推進の世界市場、地域別
9.1 はじめに
9.2 北アメリカ
9.2.1 アメリカ
9.2.2 カナダ
9.2.3 メキシコ
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.2 イギリス
9.3.3 イタリア
9.3.4 フランス
9.3.5 スペイン
9.3.6 その他のヨーロッパ
9.4 アジア太平洋
9.4.1 日本
9.4.2 中国
9.4.3 インド
9.4.4 オーストラリア
9.4.5 ニュージーランド
9.4.6 韓国
9.4.7 その他のアジア太平洋地域
9.5 南アメリカ
9.5.1 アルゼンチン
9.5.2 ブラジル
9.5.3 チリ
9.5.4 その他の南アメリカ地域
9.6 中東/アフリカ
9.6.1 サウジアラビア
9.6.2 アラブ首長国連邦
9.6.3 カタール
9.6.4 南アフリカ
9.6.5 その他の中東/アフリカ地域
10 主要開発
10.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
10.2 買収と合併
10.3 新製品上市
10.4 拡張
10.5 その他の主要戦略
11 会社プロフィール
11.1 Safran S.A.
11.2 SpaceX
11.3 Northrop Grumman Corporation
11.4 IHI Corporation
11.5 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.
11.6 Thales Group
11.7 Blue Origin
11.8 Lockheed Martin Corporation
11.9 Moog Inc.
11.10 OHB SE
11.11 Sierra Nevada Corporation
11.12 Accion Systems
11.13 ArianeGroup
11.14 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
11.15 Vacco Industries
11.16 L3Harris Technologies, Inc.
11.17 Honeywell International Inc.
11.18 Airbus SE
表一覧
1 宇宙推進の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
2 宇宙推進の世界市場展望、プラットフォーム別 (2022-2030) ($MN)
3 宇宙推進の世界市場展望、衛星別 (2022-2030) ($MN)
4 宇宙推進の世界市場展望、キューブサット別 (2022-2030) ($MN)
5 宇宙推進の世界市場展望、小型衛星別 (2022-2030) ($MN)
6 宇宙推進の世界市場展望、中型衛星(500〜2500Kg)別 (2022-2030) ($MN)
7 宇宙推進の世界市場展望、大型衛星(2,500kg超)別 (2022-2030) ($MN)
8 宇宙推進の世界市場展望、カプセル/貨物船別 (2022-2030) ($MN)
9 宇宙推進の世界市場展望、有人宇宙船別 (2022-2030) ($MN)
10 宇宙推進の世界市場展望、非搭載宇宙船別 (2022-2030) ($MN)
11 宇宙推進の世界市場展望、惑星間宇宙船と探査機別 (2022-2030) ($MN)
12 宇宙推進の世界市場展望、ローバー/宇宙船着陸機別 (2022-2030) ($MN)
13 宇宙推進の世界市場展望、ロケット別 (2022-2030) ($MN)
14 宇宙推進の世界市場展望、小型ロケット(35万Kg未満)別 (2022-2030) ($MN)
15 宇宙推進の世界市場展望、中・大型ロケット(35万キロ超)別 (2022-2030) ($MN)
16 宇宙推進の世界市場展望、推進剤種類別 (2022-2030) ($MN)
17 宇宙推進の世界市場展望、化学推進力別 (2022-2030) ($MN)
18 宇宙推進の世界市場展望、固体別 (2022-2030) ($MN)
19 宇宙推進の世界市場展望、液体別 (2022-2030) ($MN)
20 宇宙推進の世界市場展望、ハイブリッド別 (2022-2030) ($MN)
21 宇宙推進の世界市場展望、非化学推進力別 (2022-2030) ($MN)
22 宇宙推進の世界市場展望、電気推進力別 (2022-2030) ($MN)
23 宇宙推進の世界市場展望、太陽推進力別 (2022-2030) ($MN)
24 宇宙推進の世界市場展望、原子力推進力別 (2022-2030) ($MN)
25 宇宙推進の世界市場展望、その他の非化学推進力別 (2022-2030) ($MN)
26 宇宙推進の世界市場展望、システムコンポーネント別 (2022-2030) ($MN)
27 宇宙推進の世界市場展望、スラスタ別 (2022-2030) ($MN)
28 宇宙推進の世界市場展望、化学スラスタ別 (2022-2030) ($MN)
29 宇宙推進の世界市場展望、電動スラスタ別 (2022-2030) ($MN)
30 宇宙推進の世界市場展望、推進剤供給システム別 (2022-2030) ($MN)
31 宇宙推進の世界市場展望、ノズル別 (2022-2030) ($MN)
32 宇宙推進の世界市場展望、ロケットモーター別 (2022-2030) ($MN)
33 宇宙推進の世界市場展望、推進熱制御別 (2022-2030) ($MN)
34 宇宙推進の世界市場展望、パワープロセッシングユニット別 (2022-2030) ($MN)
35 宇宙推進の世界市場展望、推進剤タンク別 (2022-2030) ($MN)
36 宇宙推進の世界市場展望、バルブ・配管別 (2022-2030) ($MN)
37 宇宙推進の世界市場展望、その他のシステム部品別 (2022-2030) ($MN)
38 宇宙推進の世界市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
39 宇宙推進の世界市場展望、商用(2022-2030年)別 ($MN)
40 宇宙推進の世界市場展望、通信別 (2022-2030) ($MN)
41 宇宙推進の世界市場展望、地球観測別 (2022-2030) ($MN)
42 宇宙推進の世界市場展望、宇宙観光(2022-2030年)別 ($MN)
43 宇宙推進の世界市場展望、宇宙内製造業別 (2022-2030) ($MN)
44 宇宙推進の世界市場展望、その他の民間企業別 (2022-2030) ($MN)
45 宇宙推進の世界市場展望、宇宙探査別 (2022-2030) ($MN)
46 宇宙推進の世界市場展望、宇宙機関別 (2022-2030) ($MN)
47 宇宙推進の世界市場展望、研究機関別 (2022-2030) ($MN)
48 宇宙推進の世界市場展望、その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注:北アメリカ、ヨーロッパ、APAC、南アメリカ、中東/アフリカ地域の表も上記と同様に表現しています。
| ※参考情報 宇宙推進は、宇宙空間での移動を可能にするための技術および手段を指します。これには、宇宙船や人工衛星、探査機などが目的地に到達するためのエネルギーを供給するための方法が含まれています。宇宙推進は、地球上での交通手段とは異なり、環境や条件が大きく異なるため、特別な技術と工夫が求められます。 宇宙推進の種類には、化学推進、電気推進、核推進、光推進などがあり、それぞれ異なる原理や技術を利用しています。 化学推進は、最も一般的な推進方式であり、ロケットエンジンを使った方法です。これは、燃料と酸化剤を化学反応させて生成した燃焼ガスを排出することで推力を得ます。ロケットが地球の重力を克服するために必要な大きな推力を短時間で発生させることができるため、宇宙への打ち上げに最適です。一般的に、液体燃料ロケットと固体燃料ロケットの2つのタイプがあり、それぞれの用途に応じて使い分けられます。 電気推進は、主に宇宙空間での長距離移動や小さな質量の調整に使用されます。これは、電気エネルギーを利用して推進剤を加速させる方法で、イオンエンジンやホール効果スラスタなどの技術が含まれます。電気推進は効率が高く、長時間にわたって微小な推進力を発生させることができるため、深宇宙探査や衛星の軌道維持に適しています。 核推進は、核反応から得られるエネルギーを利用して推進力を得る方法です。核熱推進は、核反応によって生成された熱を利用して推進剤を加熱し、その膨張力を利用して推進します。この技術は、長期間の宇宙探査や人類が火星などの遠くの惑星に移動するための手段として注目されています。 光推進は、レーザーや太陽光などの光を利用して推進力を得る方法です。例えば、ハイパーソニックステージやソーラーセイルなどの技術があり、推進剤の消費を抑えつつ効率的に移動することが可能です。光推進は、特に長距離の宇宙探査において有効な手段として研究が進められています。 宇宙推進の用途は多岐にわたります。人工衛星の軌道投入や維持、宇宙ステーションの運用、惑星探査、宇宙探査機の打ち上げなど、様々な場面で利用されています。また、有人宇宙ミッションや宇宙旅行が進展するにつれて、より効率的で高性能な推進技術の開発が求められています。 関連技術には、燃料技術、推進システムの設計、エネルギー管理、ナビゲーション技術などがあります。さらに、各種推進技術を融合させたハイブリッド推進も注目されています。これは、異なる推進方式の利点を組み合わせて、ミッションの要求に応じた最適な推進システムを実現することを目指すものです。 宇宙推進の技術は、私たちの宇宙探査活動にとって欠かせない要素です。品質向上やコスト削減を目指す今後の研究開発によって、宇宙探査がさらに進展することが期待されています。新たな科学的発見や社会的応用が生まれる場となるでしょう。将来的には、宇宙推進技術が進化することにより、より多くの人々が宇宙を訪れることが可能になるかもしれません。宇宙の限界を広げるこの技術は、ますます重要性を増すことでしょう。 |
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