主なポイント
2025年には、アジア太平洋地域が売上高の39.3%を占めました。
小型衛星セグメントは、予測期間中に23.8%という最も高い年平均成長率(CAGR)を記録すると予想されています。
通信衛星は、予測期間中に最大のセグメントになると予想されています。
SpaceX、Thales Alenia Space、およびLockheed Martin Corporationは、その大きな市場シェアと製品展開の広さから、衛星市場の主要プレイヤーとして特定されました。
衛星産業は、通信、地球観測、航法、および防衛活動がますます宇宙ベースのシステムに依存するにつれて、着実に成長しています。ペイロード、搭載処理、および推進システムの改良により、衛星の性能とミッションの効率が向上しています。一方、より多くの民間企業が市場に参入し、衛星コンステレーションが拡大していることが、市場全体の成長を支えています。
顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革
衛星市場における顧客の顧客への影響は、民間および政府機関の双方において、信頼性の高い接続性、リアルタイムの地球観測、そして安全な宇宙ベースのサービスに対するニーズが高まっていることに起因しています。衛星打ち上げの増加、ソフトウェア定義型ペイロード、AIを活用した搭載処理技術の進展により、エンドユーザーはより柔軟でデータ駆動型の運用を採用するよう促されています。また、大容量通信、高速データアクセス、耐障害性の高い宇宙インフラへの重視が高まっており、これがサービス提供の変革をもたらし、高度な衛星、サブシステム、打ち上げソリューションへの需要を後押ししています。
推進要因:LEO衛星コンステレーションの迅速な展開
大規模なLEO衛星コンステレーションの展開により、製造の標準化や相乗り打ち上げを通じて、展開期間の短縮と衛星コストの削減が実現しています。これにより、事業者はより迅速にサービスエリアを拡大し、ブロードバンド、IoTバックホール、モビリティサービスなど、遅延に敏感なアプリケーションに対応できるようになります。コンステレーションの展開が加速することで、収益化が早まるだけでなく、打ち上げ活動や衛星生産量も増加します。
阻害要因:周波数割当と規制当局の承認
多くの国において、調整済み周波数へのアクセスが限られていることや、ライセンス取得プロセスが遅延していることが、衛星ネットワークの展開を遅らせています。事業者は、ITUへの届出、現地の承認、地上ネットワークとの調整に対応しなければならず、これにより市場投入までの期間が長くなります。規制面での不確実性は、コンステレーションの拡張計画を遅らせ、主要地域におけるサービスの提供を制限する可能性があります。
機会:データ・アズ・ア・サービス(DaaS)のビジネスモデル
衛星事業者は、特に地球観測や分析主導のアプリケーションにおいて、単なる通信容量の販売にとどまらず、データを直接収益化する方向へとますますシフトしています。変化の検知、監視アラート、予測分析といった加工済みの知見を提供することで、利益率を高め、安定した継続的な収益を生み出します。この移行は、衛星資産を所有することよりも、実用的な情報を重視する企業や政府のユーザーにとって魅力的です。
課題:軌道上の混雑と衝突リスク
混雑した低軌道(LEO)における衛星密度の増加は、接近事象の増加につながり、運用を複雑化させます。事業者は、衝突回避ツール、機動システム、宇宙状況認識サービスへの投資を余儀なくされます。また、この混雑は規制上のチェックを強化し、将来の衛星打ち上げの長期的な持続可能性に対する懸念も高めています。
市場エコシステム
衛星市場のエコシステムには、SpaceX、L3Harris、ノースロップ・グラマン、Planet、ロッキード・マーティンといった主要なプラットフォームメーカーやソリューションプロバイダーに加え、シエラ・ネバダ・コーポレーション、サリー・サテライト・テクノロジー、GomSpace、AACクライド・スペースなどの専門的な衛星・サブシステム企業が含まれます。これらの企業は通常、単体のハードウェアではなく、衛星バス、ペイロード、打ち上げ支援、およびダウンストリームサービスを組み合わせることで、包括的な宇宙ソリューションを提供しています。欧州宇宙機関(ESA)やNASAといったエンドユーザーとの緊密な連携により、通信、地球観測、科学ミッションにおける衛星の能力を強化すると同時に、宇宙分野における民間および政府セクターの増大するニーズを支援しています。
市場セグメント
- 衛星市場(質量別)
- 衛星市場(用途別)
- 衛星市場(顧客タイプ別)
- 衛星市場(周波数別)
地域
予測期間中、アジア太平洋地域が最も急速に成長する地域となる見込み
アジア太平洋地域は、国家宇宙プログラムの拡大、衛星打ち上げの増加、および通信・地球観測サービスへの需要の高まりに牽引され、予測期間中に最も急速に成長する衛星市場になると予想されます。中国、インド、日本、韓国などの国々における防衛および民間宇宙ミッションへの投資拡大と強力な政府支援が、同地域全体での衛星展開を後押ししています。宇宙活動の商業化の加速と、地域間の接続性に対するニーズの高まりも、この勢いに寄与しています。
衛星市場:企業評価マトリックス
SpaceX(スター)は、大規模なLEOコンステレーションと、衛星製造から打ち上げまでを垂直統合した能力に支えられ、高い市場シェアと幅広い製品ラインナップで業界をリードしています。Planet Labs(新興リーダー)は、高頻度地球観測コンステレーションと、民間および政府機関の顧客双方にサービスを提供するデータ駆動型分析プラットフォームを通じて、その地位を強化しています。SpaceXは規模、打ち上げの統合、およびグローバルなブロードバンド網を通じて優位性を維持している一方、民間および企業セクター全体でリアルタイムの地理空間情報および定期的な衛星データサービスへの需要が高まる中、Planet Labsはリーダーのクアドラントへと躍進する大きな可能性を示しています。
主要市場プレイヤー
衛星市場における主要企業一覧
SpaceX (US)
Lockheed Martin Corporation (US)
Airbus (Netherlands)
Northrop Grumman (US)
Thales Alenia Space (France)
L3Harris Technologies (US)
MDA Space (Canada)
Planet Labs (US)
Sierra Nevada Corporation (US)
Lantheus Space Systems (US)
Mitsubishi Electric Corporation (Japan)
RTX Corporation (US)
OHB SE (Germany)
Boeing (US)
York Space Systems (US)
Surrey Satellite Technology Ltd (UK)
最近の動向
2025年5月:CNH Industrial N.V.は、SpaceXの子会社であるStarlinkと提携し、同社の農業機械製品群全体に衛星ベースのブロードバンド接続機能を統合しました。この提携により、精密農業、機械のリアルタイム監視、フリート管理、およびAIを活用したデジタルプラットフォーム向けに、低遅延かつ高速な接続が可能となりました。
2025年12月:米国宇宙軍は、SpaceXとの提携により、約480基の低軌道(LEO)小型衛星で構成されるMILNET衛星通信コンステレーションの展開を確認しました。このプログラムは宇宙軍が資金を提供し、既存のStarshield契約枠組みを用いて国家偵察局(NRO)を通じて管理されています。
2025年12月:ロッキード・マーティン社は、宇宙開発庁から、「プロリフェレイテッド・ウォーファイター・スペース・アーキテクチャ(PWSA)」の下にある「トラッキング・レイヤー」の第3トランシェ向けに、18基の衛星を納入する契約を獲得しました。これらの低軌道(LEO)小型衛星は、極超音速脅威の検知を含む世界的なミサイル防衛を支援するため、ミサイル警報、追跡、および射撃管制に十分な品質のデータを提供します。
1 はじめに 28
1.1 調査の目的 28
1.2 市場の定義 28
1.3 調査範囲 29
1.3.1 市場セグメンテーションおよび地域範囲 29
1.3.2 対象範囲および除外項目 30
1.4 対象期間 31
1.5 対象通貨 31
1.6 ステークホルダー 32
1.7 変更点の概要 32
2 エグゼクティブ・サマリー 33
2.1 主要な洞察と市場のハイライト 33
2.2 主要な市場参加者:戦略的動向のマッピング 34
2.3 高成長セグメント 35
2.4 地域別概要:市場規模、成長率、および予測 36
3 プレミアムインサイト 37
3.1 衛星市場における事業者にとって魅力的な機会 37
3.2 衛星市場(衛星質量別) 37
3.3 用途別衛星市場 38
3.4 推進技術別衛星市場 38
4 市場概要 39
4.1 はじめに 39
4.2 市場動向 40
4.2.1 推進要因 40
4.2.1.1 低軌道(LEO)コンステレーションの急速な展開 40
4.2.1.2 地球観測(EO)データへの需要の高まり 41
4.2.1.3 打ち上げおよび衛星製造コストの低下 41
4.2.2 阻害要因 41
4.2.2.1 周波数帯域の割り当てと規制当局の承認 41
4.2.2.2 宇宙用認定部品の供給不足 41
4.2.3 機会 42
4.2.3.1 データ・アズ・ア・サービス(DaaS)のビジネスモデル 42
4.2.3.2 ソフトウェア定義型および再構成可能な衛星 42
4.2.3.3 軌道上サービスおよび寿命終了時のソリューション 42
4.2.4 課題 43
4.2.4.1 軌道上の混雑と衝突リスク 43
4.2.4.2 コンステレーションの長期的な経済性 43
4.3 未解決のニーズと未開拓分野 43
4.3.1 統合宇宙交通管理および衝突回避 43
4.3.2 中規模価値衛星のための手頃な価格のライフサイクル管理 44
4.3.3 地上セグメントの統合とデータの利便性における課題 44
4.3.4 規制および持続可能性への準拠支援 44
4.4 相互接続された市場とセクター横断的な機会 45
4.4.1 地上デジタルインフラとの統合 45
4.4.2 政府および公共部門のデジタル化 45
4.4.3 エネルギーおよび天然資源のモニタリング 45
4.4.4 金融サービスおよび保険分野での活用 45
4. 4.5 モビリティおよび輸送エコシステム 46
4.5 ティア1/2/3プレーヤーによる戦略的動き 47
4.6 衛星市場:数量データ 47
5 業界動向 48
5.1 はじめに 48
5.2 マクロ経済指標 48
5.2.1 はじめに 48
5.2.2 GDPの動向と予測 48
5.2.3 世界の宇宙産業の動向 50
5.3 バリューチェーン分析 51
5.4 エコシステム分析 52
5.4.1 主要請負業者および統合型衛星プロバイダー 52
5.4.2 衛星プラットフォームおよびサブシステムメーカー 52
5.4.3 エンドユーザー 52
5.5 総所有コスト 54
5.6 部品表 56
5.7 貿易データ 59
5.7.1 輸入シナリオ(HSコード 880260) 59
5.7.2 輸出シナリオ(HSコード 880260) 60
5.8 2026年の主要な会議およびイベント 61
5.9 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 62
5.10 投資および資金調達シナリオ 63
5.11 価格分析 63
5.11.1 地域別平均販売価格の推移、2021年~2024年 (百万米ドル) 63
5.11.2 衛星質量別、2024年の参考価格分析(百万米ドル) 64
5.12 ケーススタディ 65
6 技術の進歩、AIによる影響、特許、イノベーション、 および将来の応用 67
6.1 主要な新興技術 67
6.1.1 先進推進システム 67
6.1.2 自律運用および機上意思決定 67
6.1.3 宇宙状況認識(SSA)および脅威監視ペイロード 67
6.2 補完的技術 68
6.2.1 指揮統制システム 68
6.2.2 地上セグメントの仮想化とクラウドベースの運用 68
6.2.3 技術ロードマップ 68
6.3 新興技術の動向 69
6.4 特許分析 70
6.5 将来の応用例 72
6.6 AI/生成AIが衛星市場に与える影響 74
6.6.1 主なユースケースと市場の可能性 74
6.6.2 衛星市場におけるベストプラクティス 75
6.6.3 衛星市場におけるAI導入の事例研究 75
6.6.4 相互接続された隣接エコシステムと市場プレイヤーへの影響 76
6.6.5 衛星市場における生成AI導入に対する顧客の準備状況 76
6.7 成功事例と実世界での応用 77
6.7.1 スペースX – 大規模なLEOコンステレーションによるグローバルな接続性の変革 77
6.7.2 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース – 民生および防衛分野におけるミッションクリティカルな衛星システムの実現 77
6.7.3 マクサー・テクノロジーズ – 衛星データを 衛星データを実用的な地理空間インテリジェンスに変換する 77
7 顧客環境と購買者の行動 78
7.1 意思決定プロセス 78
7.2 購買に関わるステークホルダーと購入評価基準 79
7.2.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 79
7.2.2 購買基準 80
7.3 導入の障壁と内部的な課題 81
8 持続可能性と規制環境 82
8.1 地域ごとの規制とコンプライアンス 82
8.1.1 料金データ 82
8.1.2 規制機関、政府機関、およびその他の組織 82
8.2 規制の枠組み 85
8.2.1 北米 85
8.2.2 欧州 85
8.2.3 アジア太平洋 86
8.2.4 中東 86
8.2.5 ラテンアメリカおよびアフリカ 86
8.2.6 業界標準 86
8.3 サステナビリティの取り組み 87
8.4 サステナビリティへの影響と規制政策の取り組み 88
8.5 認証、表示、およびエコ基準 88
9 衛星質量別衛星市場 90
9.1 はじめに 91
9.2 質量カテゴリーに基づく軌道レベルでの衛星展開 91
9.2.1 低軌道 (LEO)(160~2,000 km):主な用途 91
9.2.2 中軌道(MEO)(2,000~35,786 km):主な用途 91
9.2.3 静止軌道(GEO)(35,786 km):主な用途 92
9.3 小型衛星(1~1,200 kg) 94
9.3.1 市場を牽引する電子機器の小型化の進展 94
9.3.2 ナノ衛星(1~10 kg) 94
9.3.3 マイクロ衛星(11~100 kg) 94
9.3.4 ミニ衛星(101~1200 kg) 94
9.4 中型衛星(1201~2000 kg) 95
9.4.1 市場を牽引する技術進歩の必要性 95
9.5 大型衛星(2000 kg以上) 95
9.5.1 市場を牽引する大容量通信およびブロードバンドサービスへの需要 95
10 サブシステム別衛星市場 96
10.1 はじめに 97
10.2 低複雑度かつ高機能プラットフォームの衛星バス構成 97
10.2.1 低複雑度バス構成(非推進、基本ADCS、固定アンテナ):主なユースケース 97
10.2.2 高性能バス構成(推進装置搭載、高出力、高精度ADCS):主なユースケース 97
10.3 衛星バス 99
10.3.1 市場を牽引する衛星性能の向上に焦点を当てる 99
10.3.2 姿勢および軌道制御システム 100
10.3.2.1 センサー 101
10.3.2.1.1 太陽センサー 101
10.3.2.1.2 磁力計 102
10.3.2.2 リアクションホイール 102
10.3.2.3 アクチュエータ 102
10.3.2.4 制御電子機器 102
10.3.3 コマンドおよびデータ処理システム 102
10.3.3.1 搭載コンピュータ 103
10.3.3.2 プロセッサ 103
10.3.3.3 マイクロコントローラ 104
10.3.3.4 メモリ 104
10.3.3.5 ソリッドステートレコーダー 104
10.3.3.6 ルーター 104
10.3.3.7 車載充電器(OBC)アダプター 104
10.3.4 電力システム 104
10.3.4.1 電力管理デバイス 105
10.3.4.2 電力変換器 105
10.3.4.3 バッテリー 105
10.3.4.3.1 一次電池 106
10.3.4.3.2 二次電池 106
10.3.5 推進システム 106
10.3.5.1 スラスタ 106
10.3.5.2 推進剤タンク 107
10.3.5.3 推進剤供給配管 107
10.3.6 テレメトリ、追跡、およびコマンドシステム 107
10.3.6.1 送信機 107
10.3.6.2 受信機 108
10.3.6.3 モデム/ベースバンドユニット 108
10.3.7 構造 108
10.3.8 熱システム 108
10.3.8.1 温度センサー 109
10.3.8.2 ヒーター 109
10.3.8.3 サーモスタット 109
10.3.8.4 断熱材 109
10.4 ペイロード 109
10.4.1 ペイロードが衛星の設計とサブシステムを牽引する 109
10.4.2 従来のペイロード 110
10.4.3 ソフトウェア定義ペイロード 110
10.5 太陽電池パネル 110
10.5.1 市場を牽引する太陽電池材料の効率向上の必要性 110
10.6 衛星アンテナ 111
10.6.1 需要を牽引する、異なる周波数で動作する衛星アンテナの能力 111
10.6.2 ワイヤアンテナ 112
10.6.2.1 モノポールアンテナ 112
10.6.2.2 ダイポールアンテナ 112
10.6.3 ホーンアンテナ 112
10.6.4 アレイアンテナ 112
10.6.5 反射板アンテナ 113
10.6.5.1 パラボラ反射器 113
10.6.5.2 二重反射器 113
10.7 その他のシステム 113
11 用途別衛星市場 114
11.1 はじめに 115
11.2 衛星アプリケーションで用いられるペイロード技術 115
11.2.1 センシングおよびイメージング用ペイロード(光学、赤外線、マルチスペクトル、ハイパースペクトル、SAR、LIDAR):主なユースケース 115
11.2.2 通信ペイロード(RF/光トランスポンダ、IoT/M2M、データ中継、AIS/ADS-B):主なユースケース 115
11.2.3 科学・ミッション支援ペイロード(大気センサー、GNSS-R、粒子検出器、技術実証ペイロード):主な用途 116
11.3 通信衛星 117
11.3.1 世界的な接続性と強靭な通信インフラへの需要の高まりが市場を牽引 117
11.4 航法衛星 117
11.4.1 重要インフラおよび軍事作戦における高精度PNTサービスへの依存が市場を牽引 117
11.5 地球観測衛星 117
11.5.1 市場を牽引する、リアルタイム情報およびデータ駆動型環境モニタリングへの需要の高まり 117
11.6 その他 118
12 顧客タイプ別衛星市場 119
12.1 はじめに 120
12.2 地域別の政府および民間衛星打ち上げプログラム 120
12.2.1 政府プログラム:主なユースケース 120
12.2.2 民間プログラム:主なユースケース 120
12.3 商用 122
12.3.1 衛星事業者/所有者 122
12.3.1.1 市場を牽引する衛星コンステレーションの迅速な展開 122
12.3.2 メディア・エンターテインメント企業 122
12.3.2.1 市場を牽引する、ストリーミングプラットフォームからの高速ブロードバンド接続に対する高い需要 122
12.3.3 エネルギーサービスプロバイダー 122
12.3.3.1 エネルギー関連の運用およびサービスを強化するための衛星技術の統合が市場を牽引 122
12.3.4 科学研究・開発機関 123
12.3.4.1 宇宙研究における未開拓の潜在力が市場を牽引 123
12.3.5 その他 123
12.4 政府・民間 123
12.4.1 国家宇宙機関 123
12.4.1.1 市場を牽引する費用対効果の高い宇宙探査ソリューションの必要性 123
12.4.2 捜索・救助機関 124
12.4.2.1 緊急時における迅速かつ正確なデータの必要性が市場を牽引 124
12.4.3 学術・研究機関 124
12.4.3.1 衛星開発への積極的な参画が市場を牽引 124
12.4.4 国土地理院および測量機関 124
12.4.4.1 市場を牽引するためのナビゲーションおよび追跡能力の向上への重点 124
12.5 防衛 124
12.5.1 市場を牽引する、回復力がありミッションクリティカルな宇宙アーキテクチャ 124
13 周波数別衛星市場 125
13.1 はじめに 126
13.2 各周波数帯における衛星スループットの分類 126
13.2.1 低スループット衛星(1 kbps~50 Mbps):主なユースケース 126
13.2.2 高スループット衛星(50 Mbps~100+ Gbps):主なユースケース 126
13.3 Lバンド 128
13.3.1 成長を促進するための効果的な衛星通信およびGPSサービスの必要性 128
13.4 Sバンド 128
13.4.1 科学ミッションの増加が
Sバンド衛星の需要を牽引 128
13.5 Cバンド 129
13.5.1 発展途上地域からの安定した通信サービスへの需要の高まりが市場を牽引 129
13.6 Xバンド 129
13.6.1 地政学的緊張の高まりが市場を牽引 129
13.7 KU-Kバンド 129
13.7.1 衛星によるインターネット普及率の拡大が市場を牽引 129
13.8 KAバンド 130
13.8.1 5Gの拡大に伴うバックホールソリューションの必要性
が市場を牽引 130
13.9 Q/V/Eバンド 130
13.9.1 超高速データサービスへの需要の高まりが市場を牽引 130
13.10 HF/VHF/UHFバンド 130
13.10.1 広範囲のカバレッジへのニーズが市場を牽引 130
13.11 レーザー/光通信帯 131
13.11.1 主要企業によるレーザー通信技術の開発が市場を牽引 131
14 推進技術別衛星市場 132
14.1 はじめに 133
14.2 高推力推進システム(100~2,000 N):主な用途 133
14.2.1 低推力推進システム(マイクロニュートン~100 N未満):主な用途 133
14.3 化学式 135
14.3.1 市場を牽引する高速軌道投入および衝突回避への注力 135
14.3.1.1 固体 135
14.3.1.2 液体 135
14.3.1.3 ハイブリッド 135
14.4 電気 136
14.4.1 衛星のコンステレーション規模での展開を推進する電気推進の効率 136
14.4.1.1 静電式 136
14.4.1.2 電熱式 136
14.4.1.3 電磁式 136
14.5 その他の技術 136
14.5.1 ソーラーセイル 137
14.5.2 コールドガス/ウォームガス 137
15 地域別衛星市場 138
15.1 はじめに 139
15.2 北米 141
15.2.1 米国 144
15.2.1.1 市場を牽引する国家安全保障目標と商業宇宙能力の統合 144
15.2.2 カナダ 146
15.2.2.1 市場を牽引する国家の地球観測ニーズと気候変動対策の政策要請 146
15.3 アジア太平洋 147
15.3.1 中国 151
15.3.1.1 市場を牽引する、国家主導の衛星コンステレーションの拡大 151
15.3.2 インド 152
15.3.2.1 市場を牽引する、デジタル接続、地球観測、航法補強、および防衛監視への需要 152
15.3.3 日本 153
15.3.3.1 地球観測、航法補強、および防衛関連の衛星システムへの重点が市場を牽引 153
15.3.4 韓国 155
15.3.4.1 衛星開発に対する政府の資金援助が市場を牽引 155
15.3.5 オーストラリア 156
15.3.5.1 国内宇宙産業の発展に向けた政府の施策が市場を牽引 156
15.4 ヨーロッパ 157
15.4.1 ロシア 162
15.4.1.1 国家安全保障における主権的な宇宙インフラへの依存が市場を牽引 162
15.4.2 英国 163
15.4.2.1 国家のレジリエンス目標に沿った商用衛星サービスが市場を牽引 163
15.4.3 ドイツ 164
15.4.3.1 技術革新と高度なエンジニアリングへの重点が市場を牽引 164
15.4.4 フランス 165
15.4.4.1 防衛主導の衛星近代化と持続的な制度的資金提供による市場の牽引 165
15.4.5 イタリア 167
15.4.5.1 特定用途のミッションへの的を絞った投資による市場の牽引 167
15.5 中東 168
15.5.1 UAE 172
15.5.1.1 市場を牽引する国家の技術的リーダーシップと主権的な宇宙能力 172
15.5.2 サウジアラビア 173
15.5.2.1 市場を牽引する衛星インフラへの投資の拡大 173
15.5.3 その他の中東諸国 174
15.6 その他の地域(ROW) 175
15.6.1 ラテンアメリカ 179
15.6.1.1 監視および管理のための衛星利用が市場を牽引 179
15.6.2 アフリカ 180
15.6.2.1 市場を牽引する、データ、接続性、および能力構築に対する開発主導の需要 180
16 競争環境 182
16.1 はじめに 182
16.2 主要企業の戦略/勝つための権利 182
16.3 売上高分析(2021年~2024年) 185
16.4 市場シェア分析(2024年) 185
16.5 企業評価マトリックス:主要プレイヤー(2025年) 188
16.5.1 スター企業 188
16.5.2 新興リーダー企業 188
16.5.3 普及型企業 189
16.5.4 参入企業 189
16.5.5 企業の事業展開:主要企業、2025年 190
16.6 企業評価マトリックス:スタートアップ/中小企業、2025年 196
16.6.1 進歩的な企業 196
16.6.2 対応力のある企業 196
16.6.3 ダイナミックな企業 196
16.6.4 スタートブロック 196
16.6.5 競合ベンチマーク 198
16.7 企業評価および財務指標 200
16.8 ブランド/製品比較 201
16.9 競争シナリオ 202
16.9.1 製品発売 202
16.9.2 取引 203
16.9.3 その他の動向 210
17 企業概要 222
17.1 主要企業 222
17.1.1 スペースX 222
17.1.1.1 事業概要 222
17.1.1.2 提供製品・ソリューション・サービス 222
17.1.1.3 最近の動向 223
17.1.1.3.1 取引 223
17.1.1.3.2 その他の動向 224
17.1.1.4 MnMの見解 225
17.1.1.4.1 勝つための権利 225
17.1.1.4.2 戦略的選択 226
17.1.1.4.3 弱点および競合上の脅威 226
17.1.2 ロッキード・マーティン・コーポレーション 227
17.1.2.1 事業概要 227
17.1.2.2 提供製品・ソリューション・サービス 228
17.1.2.3 最近の動向 229
17.1.2.3.1 取引 229
17.1.2.3.2 その他の動向 229
17.1.2.4 MnMの見解 230
17.1.2.4.1 勝つための権利 230
17.1.2.4.2 戦略的選択 230
17.1.2.4.3 弱点と競合上の脅威 231
17.1.3 エアバス 232
17.1.3.1 事業概要 232
17.1.3.2 提供製品・ソリューション・サービス 233
17.1.3.3 最近の動向 236
17.1.3.3.1 製品発売 236
17.1.3.3.2 取引 237
17.1.3.3.3 その他の動向 238
17.1.3.4 MnMの見解 239
17.1.3.4.1 勝利への権利 239
17.1.3.4.2 戦略的選択 240
17.1.3.4.3 弱点および競合上の脅威 240
17.1.4 ノースロップ・グラマン 241
17.1.4.1 事業概要 241
17.1.4.2 提供製品・ソリューション・サービス 242
17.1.4.3 最近の動向 244
17.1.4.3.1 取引 244
17.1.4.3.2 その他の動向 245
17.1.4.4 MnMの見解 246
17.1.4.4.1 勝つための権利 246
17.1.4.4.2 戦略的選択 246
17.1.4.4.3 弱点および競合上の脅威 246
17.1.5 タレス・アレニア・スペース 247
17.1.5.1 事業概要 247
17.1.5.2 提供製品・ソリューション・サービス 247
17.1.5.3 最近の動向 248
17.1.5.3.1 取引 248
17.1.5.3.2 その他の動向 249
17.1.5.4 MnMの見解 251
17.1.5.4.1 勝つための権利 251
17.1.5.4.2 戦略的選択 251
17.1.5.4.3 弱点および競合上の脅威 252
17.1.6 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 253
17.1.6.1 事業概要 253
17.1.6.2 提供製品・ソリューション・サービス 254
17.1.6.3 最近の動向 256
17.1.6.3.1 取引 256
17.1.6.3.2 その他の動向 256
17.1.7 MDA SPACE 258
17.1.7.1 事業概要 258
17.1.7.2 提供製品・ソリューション・サービス 259
17.1.7.3 最近の動向 260
17.1.7.3.1 その他の動向 260
17.1.8 PLANET LABS PBC 261
17.1.8.1 事業概要 261
17.1.8.2 提供製品・ソリューション・サービス 262
17.1.8.3 最近の動向 262
17.1.8.3.1 製品発売 262
17.1.8.3.2 取引 263
17.1.8.3.3 その他の動向 264
17.1.9 SNC 265
17.1.9.1 事業概要 265
17.1.9.2 提供製品・ソリューション・サービス 265
17.1.9.3 最近の動向 267
17.1.9.3.1 その他の動向 267
17.1.10 LANTERIS SPACE SYSTEMS 268
17.1.10.1 事業概要 268
17.1.10.2 提供製品・ソリューション・サービス 268
17.1.10.3 最近の動向 270
17.1.10.3.1 取引 270
17.1.10.3.2 その他の動向 270
17.1.11 三菱電機株式会社 271
17.1.11.1 事業概要 271
17.1.11.2 提供製品・ソリューション・サービス 272
17.1.11.3 最近の動向 274
17.1.11.3.1 取引 274
17.1.11.3.2 その他の動向 275
17.1.12 RTX 276
17.1.12.1 事業概要 276
17.1.12.2 提供製品・ソリューション・サービス 277
17.1.12.3 最近の動向 278
17.1.12.3.1 その他の動向 278
17.1.13 OHB SE 279
17.1.13.1 事業概要 279
17.1.13.2 提供製品・ソリューション・サービス 280
17.1.13.3 最近の動向 282
17.1.13.3.1 取引 282
17.1.13.3.2 その他の動向 282
17.1.14 ボーイング 284
17.1.14.1 事業概要 284
17.1.14.2 提供製品・ソリューション・サービス 285
17.1.14.3 最近の動向 286
17.1.14.3.1 その他の動向 286
17.1.15 YORK SPACE SYSTEMS 288
17.1.15.1 事業概要 288
17.1.15.2 提供製品・ソリューション・サービス 288
17.1.15.3 最近の動向 289
17.1.15.3.1 その他の動向 289
17.1.16 SURREY SATELLITE TECHNOLOGY LTD. 290
17.1.16.1 事業概要 290
17.1.16.2 提供製品・ソリューション・サービス 290
17.1.16.3 最近の動向 293
17.1.16.3.1 取引 294
17.2 その他の企業 295
17.2.1 AEROSPACELAB 295
17.2.2 ENDUROSAT 296
17.2.3 NANOAVIONICS 297
17.2.4 ASTRANIS 298
17.2.5 ICEYE 299
17.2.6 PIXXEL 300
17.2.7 FLEET SPACE TECHNOLOGIES PTY LTD 301
17.2.8 AMAZON LEO 302
17.2.9 ALÉN SPACE 303
17.2.10 SKYKRAFT PTY LTD 304
17.2.11 ARGOTEC S.R.L. 305
18 調査方法論 306
18.1 調査データ 306
18.1.1 二次データ 307
18.1.1.1 二次情報源からの主要データ 308
18.1.2 一次データ 308
18.1.2.1 一次情報源 308
18.1.2.2 一次情報源からの主要データ 309
18.1.2.3 一次インタビューの内訳 309
18.2 因子分析 310
18.2.1 はじめに 310
18.2.2 需要側の指標 310
18.2.3 供給側の指標 310
18.3 市場規模の推定 311
18.3.1 ボトムアップ・アプローチ 311
18.3.1.1 市場規模の推定手法(需要側) 311
18.3.2 トップダウン・アプローチ 312
18.4 データの三角測量 313
18.5 調査の前提条件 314
18.6 調査の限界 314
18.7 リスク評価 315
19 付録 316
19.1 ディスカッション・ガイド 316
19.2 ナレッジストア:MarketsandMarketsのサブスクリプション・ポータル 318
19.3 カスタマイズ・オプション 320
19.4 関連レポート 320
19.5 著者詳細 321
表1 米ドル為替レート(2021年~2024年) 32
表2 衛星市場における主要な未充足ニーズと未開拓分野 44
表3 セクター横断的機会マトリックス 46
表4 ティア1/2/3の主要企業による戦略的動き 47
表5 衛星質量別衛星市場、2021年~2024年(台数) 47
表6 主要国別GDP変化率、2021年~2029年 48
表7 エコシステムにおける企業の役割 53
表8 総所有コスト:小型・中型・大型衛星の比較 54
表9 衛星の平均総所有コスト、
衛星質量別(百万米ドル) 56
表10 衛星の部品表分析 56
表11 衛星の部品表の比較 58
表12 HSコード880260に該当する製品の輸入データ(国別、2020–2024年) (千米ドル) 60
表13 HSコード880260に該当する製品の輸出データ(国別、2020年~2024年)(千米ドル) 61
表14 主要な会議・イベント(2026年) 61
表15 地域別平均販売価格の推移、2021年~2024年(百万米ドル) 64
表16 衛星質量別参考価格、2024年 (百万米ドル) 65
表17 ブロードバンド集約型アプリケーション向けに設計された、ヴィアサット(米国)が展開する大容量静止通信衛星 65
表 18 マックスアー・テクノロジーズ(米国)が運用する、高頻度での再訪により詳細な画像を撮影可能な高解像度地球観測衛星群 66
表19 米国宇宙軍が展開するGPS航法衛星コンステレーション。世界規模で継続的なカバレッジを提供しています 66
表20 衛星に関する主要特許一覧(2024年~2025年) 70
表21 グローバルブロードバンドおよびデバイス直結型接続 72
表22 持続的な地球観測およびリアルタイム情報 73
表23 宇宙ベースの航法、時刻、およびレジリエンスサービス 73
表24 主なユースケースと市場の可能性 74
表25 ベストプラクティス:ユースケースを導入している企業 75
表26 衛星市場:生成AI導入に関するケーススタディ 75
表27 相互接続された隣接エコシステムと市場プレイヤーへの影響 76
表28 衛星の購入プロセスに対するステークホルダーの影響、
顧客タイプ別 (%) 79
表29 顧客タイプ別、衛星市場の主要な購入基準 80
表30 北米:規制機関、政府機関、
およびその他の組織 82
表 31 欧州:規制機関、政府機関、
およびその他の組織 83
表 32 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、
およびその他の組織 83
表33 中東:規制機関、政府機関、
およびその他の組織 84
表34 その他の地域:規制機関、政府機関、
およびその他の組織 85
表 35 衛星市場における認証、表示、およびエコ基準 88
表36 衛星市場:衛星質量別、2021年~2024年(百万米ドル) 93
表37 衛星市場:衛星質量別、2025年~2031年(百万米ドル) 93
表38 衛星市場:サブシステム別、2021年~2024年(百万米ドル) 98
表39 衛星市場:サブシステム別、2025年~2031年(百万米ドル) 99
表40 衛星市場、衛星バス別、2021–2024年(百万米ドル) 99
表41 衛星市場、衛星バス別、2025–2031年(百万米ドル) 100
表42 衛星市場、姿勢・軌道制御システム別、
2021–2024年(百万米ドル) 100
表43 衛星市場、姿勢・軌道制御システム別、
2025–2031年(百万米ドル) 101
表44 衛星市場、センサー別、2021–2024年(百万米ドル) 101
表45 衛星市場、センサー別、2025–2031年(百万米ドル) 101
表46 衛星市場、コマンドおよびデータ処理システム別、
2021–2024年(百万米ドル) 103
表47 衛星市場、コマンドおよびデータ処理システム別、
2025–2031年(百万米ドル) 103
表48 衛星市場、電力システム別、
2021–2024年(百万米ドル) 104
表49 衛星市場、電力システム別、
2025–2031年(百万米ドル) 105
表50 衛星市場、バッテリー別、2021–2024年 (百万米ドル) 105
表51 衛星市場、電源システム別、2025–2031年(百万米ドル) 105
表52 衛星市場、推進システム別、2021–2024年(百万米ドル) 106
表53 衛星市場、推進システム別、2025–2031年(百万米ドル) 106
表54 衛星市場、テレメトリ・追跡・指令システム別、2021–2024年(百万米ドル) 107
表55 テレメトリ、追跡、およびコマンドシステム別衛星市場、2025–2031年(百万米ドル) 107
表56 熱制御システム別衛星市場、2021–2024年(百万米ドル) 108
表 57 衛星市場、熱制御システム別、2025–2031年(百万米ドル) 109
表 58 衛星市場、ペイロード別、2021–2024年(百万米ドル) 110
表59 衛星市場、ペイロード別、2025–2031年(百万米ドル) 110
表60 衛星市場、衛星アンテナ別、2021–2024年(百万米ドル) 111
表61 衛星市場、衛星アンテナ別、2025–2031年(百万米ドル) 111
表62 衛星市場、ワイヤーアンテナ別、2021–2024年(百万米ドル) 112
表 63 ワイヤーアンテナ別衛星市場、2025–2031年(百万米ドル) 112
表 64 リフレクターアンテナ別衛星市場、2021–2024年(百万米ドル) 113
表 65 反射アンテナ別衛星市場、2025年~2031年(百万米ドル) 113
表66 用途別衛星市場、2021年~2024年(百万米ドル) 116
表67 用途別衛星市場、2025–2031年(百万米ドル) 117
表68 顧客タイプ別衛星市場、2021–2024年(百万米ドル) 121
表 69 衛星市場、顧客タイプ別、2025–2031年(百万米ドル) 121
表 70 衛星市場、周波数別、2021–2024年(百万米ドル) 127
表71 衛星市場、周波数別、2025–2031年(百万米ドル) 128
表72 衛星市場、推進技術別、2021–2024年(百万米ドル) 134
表73 衛星市場、推進技術別、2025年~2031年(百万米ドル) 135
表74 衛星市場、地域別、2021年~2024年(百万米ドル) 139
表 75 地域別衛星市場、2025–2031年(百万米ドル) 140
表 76 地域別衛星市場、2021–2024年(台数) 140
表 77 地域別衛星市場、2025–2031年(台数) 140
表78 北米:衛星市場、衛星質量別、
2021–2024年(百万米ドル) 141
表79 北米:衛星市場、衛星質量別、
2025–2031年(百万米ドル) 142
表80 北米:衛星市場、用途別、
2021–2024年(百万米ドル) 142
表81 北米:衛星市場、用途別、
2025–2031年(百万米ドル) 142
表82 北米:衛星市場、国別、2021–2024年(百万米ドル) 142
表83 北米:衛星市場、国別、2025–2031年(百万米ドル) 143
表84 北米:衛星市場、衛星質量別、2021年~2024年(台数) 143
表85 北米:衛星市場、衛星質量別、2025年~2031年(台数) 143
表 86 北米:衛星市場、用途別、2021–2024年(台数) 143
表 87 北米:衛星市場、用途別、2025–2031年 (台数) 144
表 88 北米:衛星市場、国別、2021–2024年(台数) 144
表 89 北米:衛星市場、国別、2025–2031年(台数) 144
表 90 米国:衛星市場、衛星質量別、2021–2024年 (台数) 145
表 91 米国:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年(台数) 145
表 92 米国:衛星市場、用途別、2021–2024年(台数) 145
表 93 米国:衛星市場、用途別、2025–2031年(台数) 145
表 94 カナダ:衛星市場、衛星質量別、2021–2024年(台数) 146
表 95 カナダ:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年(台数) 146
表 96 カナダ:衛星市場、用途別、2021–2024年(台数) 146
表97 カナダ:衛星市場、用途別、2025–2031年(台数) 147
表98 アジア太平洋地域:衛星市場、衛星質量別、
2021–2024年(百万米ドル) 148
表99 アジア太平洋地域:衛星市場、衛星質量別、
2025–2031年(百万米ドル) 148
表100 アジア太平洋地域:衛星市場、用途別、2021–2024年(百万米ドル) 148
表 101 アジア太平洋地域:用途別衛星市場、2025–2031年(百万米ドル) 148
表 102 アジア太平洋地域:国別衛星市場、2021–2024年(百万米ドル) 149
表 103 アジア太平洋地域:衛星市場、国別、2025–2031年(百万米ドル) 149
表 104 アジア太平洋地域:衛星市場、衛星質量別、2021–2024年(台数) 149
表 105 アジア太平洋地域:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年(台数) 149
表 106 アジア太平洋地域:衛星市場、用途別、2021–2024年(台数) 150
表 107 アジア太平洋地域:用途別衛星市場、2025–2031年(台数) 150
表 108 アジア太平洋地域:国別衛星市場、2021–2024年(台数) 150
表109 アジア太平洋地域:衛星市場、国別、2025–2031年(台数) 151
表110 中国:衛星市場、衛星質量別、2021–2024年(台数) 151
表 111 中国:衛星市場、衛星質量別、2025年~2031年(台数) 151
表 112 中国:衛星市場、用途別、2021年~2024年(台数) 152
表113 中国:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年(台数) 152
表114 インド:衛星市場、衛星質量別、2021–2024年 (台数) 152
表 115 インド:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年(台数) 153
表116 インド:用途別衛星市場、2021年~2024年(台数) 153
表117 インド:用途別衛星市場、2025年~2031年(台数) 153
表118 日本:衛星市場、衛星質量別、2021–2024年(台数) 154
表119 日本:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年(台数) 154
表 120 日本:用途別衛星市場、2021–2024年(台数) 154
表 121 日本:用途別衛星市場、2025–2031年(台数) 154
表122 韓国:衛星市場、衛星質量別、2021–2024年(台数) 155
表123 韓国:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年(台数) 155
表124 韓国:用途別衛星市場、2021–2024年(台数) 155
表 125 韓国:用途別衛星市場、2025–2031年(台数) 156
表 126 オーストラリア:衛星質量別衛星市場、2021–2024年(台数) 156
表127 オーストラリア:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年(台数) 156
表128 オーストラリア:衛星市場、用途別、2021–2024年(台数) 157
表 129 オーストラリア:用途別衛星市場、2025–2031 年(台数) 157
表 130 ヨーロッパ:衛星質量別衛星市場、2021–2024 年(百万米ドル) 158
表 131 欧州:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年(百万米ドル) 158
表 132 欧州:衛星市場、用途別、2021–2024年(百万米ドル) 159
表133 欧州:用途別衛星市場、2025–2031年(百万米ドル) 159
表134 欧州:国別衛星市場、2021–2024年(百万米ドル) 159
表135 欧州:衛星市場、国別、2025–2031年(百万米ドル) 160
表136 欧州:衛星市場、衛星質量別、2021–2024年(台数) 160
表137 欧州:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年(台数) 160
表 138 欧州:衛星市場、用途別、2021–2024年(台数) 160
表 139 欧州:衛星市場、用途別、2025–2031年(台数) 161
表 140 欧州:衛星市場、国別、2021–2024年(台数) 161
表 141 欧州:衛星市場、国別、2025–2031年(台数) 161
表 142 ロシア:衛星市場、衛星質量別、2021–2024年(台数) 162
表143 ロシア:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年 (台数) 162
表 144 ロシア:衛星市場、用途別、2021–2024年(台数) 162
表 145 ロシア:衛星市場、用途別、2025–2031年 (台数) 163
表146 英国:衛星市場、衛星質量別、2021–2024年 (台数) 163
表147 英国:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年 (台数) 163
表 148 英国:用途別衛星市場、2021–2024年 (台数) 164
表 149 英国:用途別衛星市場、2025–2031年 (台数) 164
表 150 ドイツ:衛星市場、衛星質量別、2021–2024年(台数) 164
表 151 ドイツ:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年 (台数) 165
表 152 ドイツ:衛星市場、用途別、2021–2024 年(台数) 165
表 153 ドイツ:衛星市場、用途別、2025–2031 年(台数) 165
表 154 フランス:衛星市場、衛星質量別、2021–2024年 (台数) 166
表 155 フランス:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年 (台数) 166
表 156 フランス:用途別衛星市場、2021–2024年(台数) 166
表 157 フランス:用途別衛星市場、2025–2031年(台数) 166
表 158 イタリア:衛星市場、衛星質量別、2021–2024年(台数) 167
表 159 イタリア:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年(台数) 167
表 160 イタリア:用途別衛星市場、2021–2024年(台数) 167
表 161 イタリア:用途別衛星市場、2025–2031年(台数) 168
表 162 中東:衛星市場、衛星質量別、
2021–2024年(百万米ドル) 169
表 163 中東:衛星市場、衛星質量別、
2025–2031年(百万米ドル) 169
表 164 中東:衛星市場、用途別、2021–2024年(百万米ドル) 169
表 165 中東:用途別衛星市場、2025–2031年(百万米ドル) 169
表 166 中東:衛星市場、国別、2021–2024年(百万米ドル) 170
表 167 中東:衛星市場、国別、2025–2031年(百万米ドル) 170
表 168 中東:衛星市場、衛星質量別、2021–2024年(台数) 170
表 169 中東:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年 (台数) 170
表170 中東:衛星市場、用途別、2021–2024年(台数) 171
表171 中東:衛星市場、用途別、2025–2031年 (台数) 171
表 172 中東:衛星市場、国別、2021–2024 (台数) 171
表 173 中東:衛星市場、国別、2025–2031年(台数) 171
表 174 UAE:衛星市場、衛星質量別、2021–2024年 (台数) 172
表 175 UAE:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年 (台数) 172
表 176 UAE:衛星市場、用途別、2021–2024年 (台数) 172
表177 UAE:用途別衛星市場、2025–2031年(台数) 173
表178 サウジアラビア:衛星質量別衛星市場、2021–2024年(台数) 173
表 179 サウジアラビア:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年(台数) 173
表 180 サウジアラビア:衛星市場、用途別、2021–2024年(台数) 174
表 181 サウジアラビア:用途別衛星市場、2025–2031年(台数) 174
表 182 中東その他地域:衛星質量別衛星市場、
2021–2024年(台数) 174
表183 中東その他地域:衛星市場、衛星質量別、
2025–2031年(台数) 175
表184 中東その他地域:衛星市場、用途別、
2021–2024年(台数) 175
表 185 中東その他の地域:用途別衛星市場、
2025–2031年(台数) 175
表 186 世界のその他の地域:衛星質量別衛星市場、
2021–2024年(百万米ドル) 176
表 187 その他の地域:衛星市場、衛星質量別、
2025–2031年(百万米ドル) 176
表 188 その他の地域:衛星市場、用途別、
2021–2024年(百万米ドル) 177
表189 その他の地域:用途別衛星市場、
2025–2031年(百万米ドル) 177
表190 その他の地域:地域別衛星市場、
2021–2024年(百万米ドル) 177
表191 その他の地域:衛星市場、地域別、
2025–2031年(百万米ドル) 177
表192 その他の地域:衛星市場、衛星質量別、
2021–2024年 (台数) 178
表193 その他の地域:衛星市場、衛星質量別、
2025–2031年(台数) 178
表 194 その他の地域:用途別衛星市場、2021–2024年 (台数) 178
表 195 その他の地域:用途別衛星市場、2025–2031年 (台数) 178
表 196 その他の地域:衛星市場、地域別、2021–2024年(台数) 179
表 197 その他の地域:衛星市場、地域別、2025–2031年(台数) 179
表 198 ラテンアメリカ:衛星市場、衛星質量別、2021–2024年(台数) 179
表 199 ラテンアメリカ:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年(台数) 180
表 200 ラテンアメリカ:用途別衛星市場、2021–2024年(台数) 180
表 201 ラテンアメリカ:用途別衛星市場、2025–2031年(台数) 180
表 202 アフリカ:衛星市場、衛星質量別、2021–2024年(台数) 181
表 203 アフリカ:衛星市場、衛星質量別、2025–2031年(台数) 181
表 204 アフリカ:用途別衛星市場、2021–2024年 (台数) 181
表 205 アフリカ:用途別衛星市場、2025–2031年 (台数) 181
表 206 主要企業の戦略/勝因、2021–2025年 182
表 207 衛星市場:競争の激しさ 186
表 208 2024 年の衛星打ち上げ数の内訳 188
表 209 顧客タイプ別シェア 191
表 210 用途別シェア 191
表211 衛星質量の分布 192
表212 サブシステムの分布 193
表213 周波数の分布 194
表214 地域の分布 195
表 215 スタートアップ/中小企業一覧 198
表 216 スタートアップ/中小企業の競合ベンチマーク 199
表 217 衛星市場:製品打ち上げ、2020年1月~2026年1月 202
表 218 衛星市場:取引、2020年1月~2026年1月 203
表 219 衛星市場:その他の動向、2020年1月~2026年1月 210
表 220 スペースX:会社概要 222
表 221 スペースX:提供製品・ソリューション・サービス 222
表 222 スペースX:取引 223
表 223 スペースX:その他の動向 224
表 224 ロッキード・マーティン社:会社概要 227
表 225 ロッキード・マーティン社:提供製品・ソリューション・サービス 228
表 226 ロッキード・マーティン社:取引 229
表 227 ロッキード・マーティン社:その他の動向 229
表 228 エアバス:会社概要 232
表 229 エアバス:提供製品・ソリューション・サービス 233
表 230 エアバス:製品発売 236
表 231 エアバス:取引 237
表 232 エアバス:その他の動向 238
表 233 ノースロップ・グラマン:会社概要 241
表 234 ノースロップ・グラマン:提供製品・ソリューション・サービス 242
表 235 ノースロップ・グラマン: 取引 244
表 236 ノースロップ・グラマン:その他の動向 245
表 237 タレス・アレニア・スペース:会社概要 247
表 238 タレス・アレニア・スペース:提供製品・ソリューション・サービス 247
表 239 タレス・アレニア・スペース:取引 248
表 240 タレス・アレニア・スペース:その他の動向 249
表 241 L3ハリス・テクノロジーズ社:会社概要 253
表 242 L3ハリス・テクノロジーズ社:提供製品・ソリューション・サービス 254
表 243 L3ハリス・テクノロジーズ社:取引 256
表 244 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.:その他の動向 256
表 245 MDA SPACE:会社概要 258
表 246 MDA SPACE:提供製品・ソリューション・サービス 259
表 247 MDA SPACE:その他の動向 260
表 248 PLANET LABS PBC:会社概要 261
表 249 PLANET LABS PBC:提供製品・ソリューション・サービス 262
表 250 PLANET LABS PBC:製品発売 262
表 251 PLANET LABS PBC:取引 263
表 252 PLANET LABS PBC:その他の動向 264
表 253 SNC:会社概要 265
表 254 SNC:提供製品・ソリューション・サービス 265
表 255 SNC:その他の動向 267
表 256 LANTERIS SPACE SYSTEMS:会社概要 268
表 257 LANTERIS SPACE SYSTEMS:提供製品・ソリューション・サービス 268
表 258 LANTERIS SPACE SYSTEMS:取引 270
表 259 ランテリス・スペース・システムズ:その他の動向 270
表 260 三菱電機株式会社:会社概要 271
表 261 三菱電機株式会社:提供製品・ソリューション・
サービス 272
表 262 三菱電機株式会社:取引 274
表 263 三菱電機株式会社:その他の動向 275
表 264 RTX:会社概要 276
表 265 RTX:提供製品・ソリューション・サービス 277
表 266 RTX:その他の動向 278
表 267 OHB SE:会社概要 279
表 268 OHB SE:提供製品・ソリューション・サービス 280
表 269 OHB SE:取引 282
表 270 OHB SE:その他の動向 282
表 271 ボーイング:会社概要 284
表 272 ボーイング:提供製品・ソリューション・サービス 285
表 273 ボーイング:その他の動向 286
表 274 ヨーク・スペース・システムズ:会社概要 288
表 275 ヨーク・スペース・システムズ:提供製品・ソリューション・サービス 288
表 276 ヨーク・スペース・システムズ:その他の動向 289
表 277 サリー・サテライト・テクノロジー社:会社概要 290
表 278 サリー・サテライト・テクノロジー社:提供製品/ソリューション/
サービス 290
表 279 サリー・サテライト・テクノロジー社:製品発売 293
表 280 サリー・サテライト・テクノロジー社:契約 294
表 281 AEROSPACELAB:会社概要 295
表 282 ENDUROSAT:会社概要 296
表 283 NANOAVIONICS:会社概要 297
表 284 ASTRANIS:会社概要 298
表 285 ICEYE:会社概要 299
表 286 PIXXEL:会社概要 300
表 287 FLEET SPACE TECHNOLOGIES PTY LTD:会社概要 301
表 288 AMAZON LEO:会社概要 302
表 289 ALÉN SPACE:会社概要 303
表 290 SKYKRAFT PTY LTD:会社概要 304
表 291 ARGOTEC S.R.L.:会社概要 305
| ※参考情報 人工衛星とは、地球の周囲を周回するように設計された人造の宇宙機器のことを指します。これらの衛星は、科学的、商業的、軍事的な目的で使用されます。人工衛星は、地球の重力により引き寄せられながら、一定の速度で軌道を周回するように設計されています。 人工衛星の種類には、さまざまなものがあります。最も一般的な分類は、その用途に基づくもので、通信衛星、気象衛星、観測衛星、測位衛星、科学衛星などが存在します。通信衛星は、テレビ、ラジオ、インターネットなどの信号を地上に送信するために使用されます。気象衛星は、地球の気象情報を収集し、天気予報や気象監視に利用されます。観測衛星は、地球の資源や環境を監視し、農業、環境保護、都市計画などに役立てられます。測位衛星は、GPSなどの位置情報サービスのために使用され、正確な位置を多くのユーザーに提供します。科学衛星は、宇宙の研究や地球外の天体の探査に使用されることが多いです。 人工衛星には、軌道の高さによっても分類されます。低地球軌道衛星(LEO)は、地表から約200キロメートルから2,000キロメートルの範囲を周回します。この高度は、通信衛星や観測衛星に適しています。中高度軌道衛星(MEO)は、約2,000キロメートルから35,786キロメートルの範囲で、GPS衛星などがこれにあたります。静止軌道衛星(GEO)は、地表から約35,786キロメートルの高度にあり、地球の自転と同期しているため、常に同じ地点の上空を周回することができます。これにより、通信が安定します。 人工衛星の用途は多岐にわたります。通信衛星は、国際電話やテレビ放送、インターネット接続などに利用され、遠隔地との通信を支えています。また、気象衛星は、気象予報業界に不可欠であり、台風や豪雨といった自然災害の予測に役立っています。観測衛星は、森林の減少や海面上昇といった地球環境の変化を監視し、資源管理のためのデータを提供します。更に、科学衛星は、宇宙の探査や天文学の研究において重要な役割を果たします。 関連技術も多く、人工衛星の運用には多くの技術革新が必要です。まず、人工衛星を地球の軌道に打ち上げるためには、ロケット技術が必要です。ロケットは、衛星を高高度まで運ぶための推進力を提供し、その後、衛星を適切な軌道に投入します。次に、人工衛星が正確な位置情報を提供するためには、高精度なナビゲーション技術が求められます。GPS技術は、その代表的な例です。さらに、人工衛星は通信機器やデータ処理能力を備えている必要があります。これにより、衛星が収集したデータを地上に送信し、利用者がアクセスできるようになります。 また、人工衛星の運用には、ミッションコントロールセンターや地上局が欠かせません。これらの施設は、衛星の状態を監視し、必要に応じて指令を送信します。さらに、地上局は、衛星から受信したデータを解析し、さまざまなアプリケーションに利用される情報に変換します。 最後に、人工衛星の発展は、国際的な協力によって進められています。多くの国が自国の衛星を打ち上げる一方で、国際共同プロジェクトも数多く存在しています。これにより、さまざまな分野での情報交換が進み、技術の進歩が促されます。 人工衛星は、現代社会に不可欠な存在であり、今後さらに発展していくことでしょう。人々の生活や科学の発展に大きな影響を与えつつ、私たちの知識の向上と地球環境への理解を深める手助けをしていくことが期待されています。 |



