目次
第1章 グローバル宇宙ベース太陽光発電市場レポートの範囲と方法論
1.1. 研究目的
1.2. 研究方法論
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスク調査
1.2.3. トップダウンとボトムアップアプローチ
1.3. 研究属性
1.4. 研究の範囲
1.4.1. 市場定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 研究の仮定
1.5.1. 包含と除外
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間
第2章 執行要約
2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的洞察
2.3. ESG分析
2.4. 主要な発見
第3章 グローバル宇宙ベース太陽光発電市場動向分析
3.1. グローバル宇宙ベース太陽光発電市場を形作る市場要因(2024–2035)
3.2. 推進要因
3.2.1. 打ち上げコストの低下とシステムの小型化
3.2.2. エネルギー安全保障と地政学的要因
3.3. 制約
3.3.1. 高い初期投資コスト
3.3.2. 規制上の課題と軌道ごみ問題
3.4. 機会
3.4.1. 農村電気化と軍事用途向けのハイブリッドSBSP
3.4.2. 緊急電源供給におけるデュアルユース展開
第4章 グローバルな宇宙ベース太陽光発電産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 購入者の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合企業の競争
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024–2035)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024–2025)
4.7. グローバル価格分析と動向(2025年)
4.8. 分析家の推奨事項と結論
第5章. グローバル宇宙ベース太陽光発電市場規模と技術別予測(2025~2035年)
5.1. 市場概要
5.2. 太陽光発電システム
5.2.1. 主要国別内訳推計と予測(2024–2035)
5.2.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
5.3. 熱発電システム
5.3.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024年~2035年)
5.3.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
5.4. ハイブリッドシステム
5.4.1. 主要国別内訳推計と予測(2024年~2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
第6章. グローバル宇宙ベース太陽光発電市場規模と予測(用途別)、2025–2035
6.1. 市場概要
6.2. 衛星発電
6.2.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024年~2035年)
6.2.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
6.3. 宇宙船用電力供給
6.3.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024年~2035年)
6.3.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
6.4. 地上用電力供給
6.4.1. 主要国別内訳推計と予測(2024年~2035年)
6.4.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
第7章. グローバル宇宙ベース太陽光発電市場規模と予測(地域別)、2025–2035
7.1. 宇宙ベース太陽光発電市場、地域別市場概要
7.2. 主要国と新興国
7.3. 北米宇宙ベース太陽光発電市場
7.3.1. 米国宇宙ベース太陽光発電市場
7.3.1.1. 技術別市場規模と予測(2025~2035年)
7.3.1.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.3.2. カナダ宇宙ベース太陽光発電市場
7.3.2.1. 技術別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.3.2.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4. 欧州宇宙ベース太陽光発電市場
7.4.1. イギリス宇宙ベース太陽光発電市場
7.4.1.1. 技術別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.1.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.2. ドイツの宇宙ベース太陽光発電市場
7.4.2.1. 技術別市場規模と予測(2025~2035年)
7.4.2.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.3. フランス宇宙ベース太陽光発電市場
7.4.3.1. 技術別市場規模と予測(2025~2035年)
7.4.3.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.4. スペインの宇宙ベース太陽光発電市場
7.4.4.1. 技術別市場規模と予測(2025~2035年)
7.4.4.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.5. イタリアの宇宙ベース太陽光発電市場
7.4.5.1. 技術別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.5.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.6. 欧州その他の地域 宇宙ベース太陽光発電市場
7.4.6.1. 技術別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.6.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5. アジア太平洋地域 宇宙ベース太陽光発電市場
7.5.1. 中国の宇宙ベース太陽光発電市場
7.5.1.1. 技術別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5.1.2. 用途別市場規模と予測(2025~2035年)
7.5.2. インドの宇宙ベース太陽光発電市場
7.5.2.1. 技術別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5.2.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5.3. 日本の宇宙ベース太陽光発電市場
7.5.3.1. 技術別市場規模と予測(2025~2035年)
7.5.3.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5.4. オーストラリアの宇宙ベース太陽光発電市場
7.5.4.1. 技術別市場規模と予測(2025~2035年)
7.5.4.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5.5. 韓国の宇宙ベース太陽光発電市場
7.5.5.1. 技術別市場規模と予測(2025~2035年)
7.5.5.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5.6. アジア太平洋地域その他の地域における宇宙ベース太陽光発電市場
7.5.6.1. 技術別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5.6.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.6. ラテンアメリカ宇宙ベース太陽光発電市場
7.6.1. ブラジル宇宙ベース太陽光発電市場
7.6.1.1. 技術別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.6.1.2. 用途別市場規模と予測(2025~2035年)
7.6.2. メキシコ宇宙ベース太陽光発電市場
7.6.2.1. 技術別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.6.2.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.7. 中東・アフリカ 宇宙ベース太陽光発電市場
7.7.1. アラブ首長国連邦(UAE)宇宙ベース太陽光発電市場
7.7.1.1. 技術別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.7.1.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.7.2. サウジアラビア宇宙ベース太陽光発電市場
7.7.2.1. 技術別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.7.2.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.7.3. 南アフリカ宇宙ベース太陽光発電市場
7.7.3.1. 技術別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.7.3.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
第8章 競合分析
8.1. 主要な市場戦略
8.2. 三菱電機株式会社
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 概要
8.2.4. 財務実績(データ入手状況により異なります)
8.2.5. 製品/サービスポートフォリオ
8.2.6. 最近の動向
8.2.7. 市場戦略
8.2.8. SWOT分析
8.3. ノースロップ・グラマン・コーポレーション
8.4. エアバス・ディフェンス・アンド・スペース
8.5. ボーイング社
8.6. ロッキード・マーティン社
8.7. フラウンホーファー研究所
8.8. ロケットラボ
8.9. JAXA
8.10. NASA
8.11. カリフォルニア工科大学宇宙太陽エネルギープロジェクト
8.12. ソラレン・コーポレーション
8.13. 中国航天科技集団公司(CASC)
8.14. テレス・アレーニア・スペース
8.15. エムロッド
8.16. スペースX
8.12. ソラレン・コーポレーション
表の一覧
表1. グローバル宇宙ベース太陽光発電市場、レポートの範囲
表2. 地域別グローバル宇宙ベース太陽光発電市場規模推計および予測(2024~2035年)
表3. グローバル宇宙ベース太陽光発電市場規模推計および予測(技術別)2024–2035
表4. グローバル宇宙ベース太陽光発電市場規模推計と予測(用途別)2024–2035
表5. グローバル宇宙ベース太陽光発電市場規模推計と予測(最終用途別)2024–2035
表6. グローバル宇宙ベース太陽光発電市場規模推計と予測(展開タイプ別)2024–2035
表7. 米国宇宙ベース太陽光発電市場の見積もりおよび予測、2024–2035
表8. カナダ宇宙ベース太陽光発電市場の見積もりおよび予測、2024–2035
表9. イギリス宇宙ベース太陽光発電市場の見積もりおよび予測、2024–2035
表10. ドイツの宇宙ベース太陽光発電市場推定値と予測、2024–2035
表11. フランス 宇宙ベース太陽光発電市場の見積もりおよび予測、2024–2035
表12. スペインの宇宙ベース太陽光発電市場推定値と予測、2024–2035
表13. イタリアの宇宙ベース太陽光発電市場推定値と予測、2024–2035
表14. 欧州その他の地域 宇宙ベース太陽光発電市場の見積もりおよび予測、2024–2035
表15. 中国の宇宙ベース太陽光発電市場の見積もりおよび予測(2024年~2035年)
表16. インドの宇宙ベース太陽光発電市場推定値と予測、2024–2035
表17. 日本の宇宙ベース太陽光発電市場の見積もりおよび予測(2024年~2035年)
表18. オーストラリアの宇宙ベース太陽光発電市場推定値と予測、2024–2035
表19. 韓国の宇宙ベース太陽光発電市場推計と予測(2024~2035年)
表20. ブラジル 宇宙ベース太陽光発電市場の見積もりおよび予測、2024–2035
表21. メキシコ 宇宙ベース太陽光発電市場の見積もりおよび予測、2024–2035
表22. アラブ首長国連邦(UAE)の宇宙ベース太陽光発電市場推定値と予測、2024–2035
表23. サウジアラビアの宇宙ベース太陽光発電市場推定値と予測(2024~2035年)
表24. 南アフリカ 宇宙ベース太陽光発電市場の見積もりおよび予測、2024–2035
図のリスト
図1. グローバル宇宙ベース太陽光発電市場、研究手法
図2. グローバル宇宙ベース太陽光発電市場、市場推計手法
図3. グローバル市場規模推計および予測方法
図4. グローバル宇宙ベース太陽光発電市場、2025年の主要動向
図5. グローバル宇宙ベース太陽光発電市場、成長見通し 2024–2035
図6. グローバル宇宙ベース太陽光発電市場、ポーターの5つの力モデル
図7. グローバル宇宙ベース太陽光発電市場、PESTEL分析
図8. グローバル宇宙ベース太陽光発電市場、バリューチェーン分析
図9. 宇宙ベース太陽光発電市場(技術別)、2025年と2035年
図10. 宇宙ベース太陽光発電市場(用途別)、2025年と2035年
図11. 宇宙ベース太陽光発電市場(最終用途別)、2025年と2035年
図12. 宇宙ベース太陽光発電市場(展開タイプ別)、2025年と2035年
図13. 北米宇宙ベース太陽光発電市場、2025年と2035年
図14. 欧州宇宙ベース太陽光発電市場、2025年および2035年
図15. アジア太平洋地域 宇宙ベース太陽光発電市場、2025年および2035年
図16. ラテンアメリカ 宇宙ベース太陽光発電市場、2025年と2035年
図17. 中東・アフリカ 宇宙ベース太陽光発電市場、2025年と2035年
図18. グローバル宇宙ベース太陽光発電市場、企業別市場シェア分析(2025年)
Chapter 1. Global Space-Based Solar Power Market Report Scope & Methodology
1.1. Research Objective
1.2. Research Methodology
1.2.1. Forecast Model
1.2.2. Desk Research
1.2.3. Top-Down and Bottom-Up Approach
1.3. Research Attributes
1.4. Scope of the Study
1.4.1. Market Definition
1.4.2. Market Segmentation
1.5. Research Assumption
1.5.1. Inclusion & Exclusion
1.5.2. Limitations
1.5.3. Years Considered for the Study
Chapter 2. Executive Summary
2.1. CEO/CXO Standpoint
2.2. Strategic Insights
2.3. ESG Analysis
2.4. Key Findings
Chapter 3. Global Space-Based Solar Power Market Forces Analysis
3.1. Market Forces Shaping the Global Space-Based Solar Power Market (2024–2035)
3.2. Drivers
3.2.1. Declining Launch Costs and Miniaturization of Systems
3.2.2. Energy Security & Geopolitical Imperatives
3.3. Restraints
3.3.1. High Initial Capital Outlays
3.3.2. Regulatory and Orbital Debris Challenges
3.4. Opportunities
3.4.1. Hybrid SBSP for Rural Electrification & Military Use
3.4.2. Dual-Use Deployments in Emergency Power Supply
Chapter 4. Global Space-Based Solar Power Industry Analysis
4.1. Porter’s Five Forces Model
4.1.1. Bargaining Power of Buyers
4.1.2. Bargaining Power of Suppliers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.2. Porter’s Five Forces Forecast Model (2024–2035)
4.3. PESTEL Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top Investment Opportunities
4.5. Top Winning Strategies (2025)
4.6. Market Share Analysis (2024–2025)
4.7. Global Pricing Analysis and Trends 2025
4.8. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Space-Based Solar Power Market Size & Forecasts by Technology 2025–2035
5.1. Market Overview
5.2. Photovoltaic Systems
5.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.2.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
5.3. Thermal Systems
5.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.3.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
5.4. Hybrid Systems
5.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.4.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
Chapter 6. Global Space-Based Solar Power Market Size & Forecasts by Application 2025–2035
6.1. Market Overview
6.2. Satellite Power Generation
6.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
6.2.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
6.3. Spacecraft Power Supply
6.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
6.3.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
6.4. Terrestrial Power Supply
6.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
6.4.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
Chapter 7. Global Space-Based Solar Power Market Size & Forecasts by Region 2025–2035
7.1. Space-Based Solar Power Market, Regional Market Snapshot
7.2. Top Leading & Emerging Countries
7.3. North America Space-Based Solar Power Market
7.3.1. U.S. Space-Based Solar Power Market
7.3.1.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.3.1.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.3.2. Canada Space-Based Solar Power Market
7.3.2.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.3.2.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.4. Europe Space-Based Solar Power Market
7.4.1. UK Space-Based Solar Power Market
7.4.1.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.4.1.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.4.2. Germany Space-Based Solar Power Market
7.4.2.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.4.2.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.4.3. France Space-Based Solar Power Market
7.4.3.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.4.3.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.4.4. Spain Space-Based Solar Power Market
7.4.4.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.4.4.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.4.5. Italy Space-Based Solar Power Market
7.4.5.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.4.5.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.4.6. Rest of Europe Space-Based Solar Power Market
7.4.6.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.4.6.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.5. Asia Pacific Space-Based Solar Power Market
7.5.1. China Space-Based Solar Power Market
7.5.1.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.5.1.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.5.2. India Space-Based Solar Power Market
7.5.2.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.5.2.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.5.3. Japan Space-Based Solar Power Market
7.5.3.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.5.3.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.5.4. Australia Space-Based Solar Power Market
7.5.4.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.5.4.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.5.5. South Korea Space-Based Solar Power Market
7.5.5.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.5.5.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.5.6. Rest of Asia Pacific Space-Based Solar Power Market
7.5.6.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.5.6.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.6. Latin America Space-Based Solar Power Market
7.6.1. Brazil Space-Based Solar Power Market
7.6.1.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.6.1.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.6.2. Mexico Space-Based Solar Power Market
7.6.2.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.6.2.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.7. Middle East & Africa Space-Based Solar Power Market
7.7.1. UAE Space-Based Solar Power Market
7.7.1.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.7.1.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.7.2. Saudi Arabia Space-Based Solar Power Market
7.7.2.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.7.2.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.7.3. South Africa Space-Based Solar Power Market
7.7.3.1. Technology Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
7.7.3.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1. Top Market Strategies
8.2. Mitsubishi Electric Corporation
8.2.1. Company Overview
8.2.2. Key Executives
8.2.3. Company Snapshot
8.2.4. Financial Performance (Subject to Data Availability)
8.2.5. Product/Services Portfolio
8.2.6. Recent Development
8.2.7. Market Strategies
8.2.8. SWOT Analysis
8.3. Northrop Grumman Corporation
8.4. Airbus Defence and Space
8.5. Boeing Company
8.6. Lockheed Martin Corporation
8.7. Fraunhofer Institute
8.8. Rocket Lab
8.9. JAXA
8.10. NASA
8.11. Caltech Space Solar Power Project
8.12. Solaren Corporation
8.13. China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
8.14. Thales Alenia Space
8.15. Emrod
8.16. SpaceX
| ※参考情報 宇宙ベース太陽光発電とは、地球の大気を越えた宇宙空間に設置された太陽光発電システムを利用し、得られた電力を地球上に送電する技術のことを指します。この技術は、地球上での太陽光発電が抱える制約を解消するために研究されています。宇宙は大気の影響を受けず、太陽光が常に明るいため、効率的に発電ができるという特長があります。 宇宙ベース太陽光発電の種類には、主に二つのアプローチがあります。一つは、地球の周回軌道に設置した大型の太陽光パネルによる発電です。この場合、発電したエネルギーはマイクロ波やレーザーで地球に送信します。もう一つは、月面に設置した発電システムから地球にエネルギーを送るプランです。月面は地球よりも太陽光の取り入れが容易で、大気の影響を受けずに安定した発電環境を提供します。 宇宙ベース太陽光発電の用途は多岐にわたります。まず、地上の電力供給の補完として利用可能です。特に、電力不足や自然災害による停電時に迅速に電力を供給できるシステムとして期待されています。また、発展途上国における安定的な電力供給にも寄与することができます。さらに、宇宙ミッションや宇宙植民地の電力源としても重要な役割を担うでしょう。 関連する技術には、発電設備の構造や設計、エネルギーの送信方法、効率的なエネルギー変換技術などがあります。発電設備自体は、軽量で耐久性のある材料を使用し、宇宙環境での運用に適した設計が求められます。また、エネルギーを地球に送る技術には、マイクロ波を利用した方法があり、送信装置と受信装置を用意する必要があります。マイクロ波送信は、受信側で容易に電力に変換できるため、実用的な選択肢とされています。 この宇宙ベース太陽光発電の開発には、様々な課題も存在します。まず、宇宙に設置するためのコストが高く、商業化には大きな資金の投入が必要です。また、発電したエネルギーを安全に地球に送信する技術が確立されていないため、さらなる研究が要求されています。特に、マイクロ波送信の際には、動物や植物への影響を最小限に抑えるための安全基準を設定する必要があります。 まだ初期段階にあるその技術は、将来的には地球全体のエネルギー供給源として非常に重要な役割を果たす可能性があります。一部の国では既に研究開発が進んでおり、 NASAや日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)なども関連プロジェクトを進行中です。これらの機関は、宇宙ベース太陽光発電を実現するための技術的なハードルを克服し、持続可能なエネルギー供給方法としての実用化を目指しています。 さらに、環境問題やエネルギーの持続可能性が叫ばれる現代において、宇宙ベース太陽光発電は温室効果ガスの排出削減にも貢献する可能性があります。これにより、再生可能エネルギーの一環として位置付けられ、クリーンエネルギーの確保に寄与することが期待されています。 上述のように、宇宙ベース太陽光発電は多くの技術的、経済的な課題がある一方で、成功すれば未来のエネルギー供給において革命的な影響を持つ可能性があります。地球上の資源が限られる中で、宇宙にその可能性を見出すことは、さらなる発展を追求する上で不可欠です。技術の進歩とともに、持続可能なエネルギーの新たな選択肢として期待されているこの分野に注目が集まります。 |

