世界の光学衛星通信市場規模調査&予測(2025–2035):レーザータイプ、用途、コンポーネント別、地域別

【英語タイトル】Global Optical Satellite Communication Market Size Study & Forecast, by Laser Type, Application, Component, and Regional Forecasts 2025–2035

Bizwit Research & Consultingが出版した調査資料(BZW25AG0369)・商品コード:BZW25AG0369
・発行会社(調査会社):Bizwit Research & Consulting
・発行日:2025年7月
・ページ数:約200
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:通信&IT
◆販売価格オプション(消費税別)
Single User(1名様閲覧用、印刷不可)USD4,950 ⇒換算¥712,800見積依頼/購入/質問フォーム
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❖ レポートの概要 ❖

グローバルな光衛星通信市場は、2024年に約21億3,000万米ドルと評価されており、2025年から2035年の予測期間中に12.97%の年平均成長率(CAGR)で拡大すると予想されています。光衛星通信業界は、地上通信の盲点における高帯域幅・低遅延データ交換の爆発的な需要に後押しされ、変革の時代を迎えています。従来の無線周波数システムとは異なり、光通信はレーザー光束を利用して干渉を最小限に抑えながら大量のデータを伝送し、次世代の衛星間リンクや深宇宙通信の基盤として確立されています。政府の宇宙機関、商業衛星事業者、防衛機関は、接続性の向上、リアルタイム地球観測の最適化、敵対的または遠隔地での長距離セキュアデータ伝送を実現するため、この革新的な技術への移行を加速しています。市場成長は、未開発の農村部や海洋地域におけるブロードバンド接続の需要拡大、LEO(低軌道)やMEO(中軌道)などの衛星コンステレーションの普及、AI駆動型オンボード処理システムの統合加速といった複数の好材料が重なり合って支えられています。光通信システムは、高いデータ転送速度、スペクトル混雑への耐性、低消費電力の特長から、衛星間通信や衛星-地上間通信の拡張可能な代替手段として注目されています。コヒーレントレーザー通信、適応光学、量子鍵配送などの革新により、性能の限界はさらに押し広げられています。大気減衰、見通し距離の制限、導入コストの高さなどの課題は残っていますが、光端末、小型化ペイロード、ハイブリッド RF-光システムの継続的な進歩により、これらの制約は克服される見通しです。
地理的には、NASA、DARPA、および SpaceX やロッキード・マーティンなどの大手民間企業による広範な研究開発イニシアチブに支えられ、北米が光衛星通信分野を支配しています。欧州もそれに続き、ESA などの機関が、静止衛星および低軌道衛星に光端末を積極的に導入しています。しかし、インド、中国、日本の野心的な宇宙計画と、主権的な通信能力の強化に向けた動きの高まりを背景に、アジア太平洋地域は予測期間において最も急速な成長が見込まれています。この地域では、光リンクによる防衛準備と公共サービスインフラの強化を目的として、国境を越えた衛星連携や高スループット衛星(HTS)の導入に多額の投資が行われています。

本報告書で取り上げられている主要な市場プレイヤーは以下の通りです:
• Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG
• Mynaric AG
• Ball Aerospace & Technologies Corp.
• Thales Alenia Space
• ジェネラル・アトミクス
• ブリッジコム株式会社
• スカイローム・グローバル・コーポレーション
• レーザー・ライト・コミュニケーションズ, LLC
• エアバス・ディフェンス・アンド・スペース
• ロッキード・マーティン社
• NEC
• 富士通株式会社
• アナリティカル・スペース社
• SpaceX
• ボーイング
グローバル光衛星通信市場レポートの範囲:
• 歴史的データ – 2023年、2024年
• 推計の基準年 – 2024
• 予測期間 – 2025年~2035年
• レポートのカバー範囲 – 売上高予測、企業ランキング、競争環境、成長要因、およびトレンド
• 地域範囲 – 北米; 欧州; アジア太平洋; ラテンアメリカ; 中東・アフリカ
• カスタマイズ範囲 – 購入時に無料のカスタマイズ(最大8名分のアナリスト作業時間相当)。国、地域、セグメントの範囲の追加または変更*
本調査の目的は、近年における異なるセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後の年次予測値を算出することです。本報告書は、調査対象国における業界の定性的および定量的側面を両面から取り入れた設計となっています。本報告書では、市場の将来的な成長を左右する重要な要因(成長要因と課題)に関する詳細な情報も提供します。さらに、ステークホルダーが投資を検討できるマイクロ市場の潜在的な機会、主要な競合他社の競争状況と製品ポートフォリオの分析も含まれています。市場のセグメントとサブセグメントの詳細は以下に説明されています:
レーザータイプ別:
• YAGレーザー
• Silexレーザー
• CO2レーザー
• VCSELレーザー
• FP-LD
• DFB-LD
• その他
用途別:
• 通信
• 追跡・監視
• 監視・セキュリティ
• 宇宙探査
• 地球観測
• その他
コンポーネント別:
• 送信機
• 受信機
• アンテナ
• モジュール式
• その他

地域別:
北米
• アメリカ合衆国
• カナダ
ヨーロッパ
• イギリス
• ドイツ
• フランス
• スペイン
• イタリア
• その他のヨーロッパ
アジア太平洋
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国
• アジア太平洋地域その他
ラテンアメリカ
• ブラジル
• メキシコ
中東・アフリカ
• アラブ首長国連邦
• サウジアラビア
• 南アフリカ
• 中東・アフリカその他の地域

主要なポイント:
• 2025年から2035年までの10年間における市場規模の推計と予測。
• 各市場セグメントごとの年間売上高と地域別分析。
• 地域別の詳細な分析(主要地域ごとの国別分析を含む)。
• 主要な市場プレイヤーに関する情報を含む競争環境分析。
• 主要なビジネス戦略の分析と今後の市場アプローチに関する推奨事項。
• 市場競争構造の分析。
• 市場における需要側と供給側の分析。

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

目次
第1章. グローバル光衛星通信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. グローバル光衛星通信市場動向分析
3.1. グローバル光衛星通信市場を形作る市場要因(2024–2035)
3.2. 推進要因
3.2.1. 高帯域幅・低遅延衛星リンクの需要拡大
3.2.2. LEO/MEOコンステレーションの普及とAI駆動型オンボード処理
3.3. 制約
3.3.1. 大気減衰と直線視界の制限
3.3.2. 高い初期導入コストとペイロードの小型化コスト
3.4. 機会
3.4.1. ハイブリッドRF-光システムと適応光学の統合
3.4.2. 量子鍵分配と安全な深宇宙通信リンク
第4章. グローバル光衛星通信産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
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. グローバル光衛星通信市場規模と予測(レーザータイプ別)2025–2035
5.1. 市場概要
5.2. グローバル光衛星通信の性能 – 潜在分析(2025年)
5.3. YAGレーザー
5.3.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024–2035)
5.3.2. 地域別市場規模分析(2025–2035)
5.4. シレックスレーザー
5.4.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024年~2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
(…CO₂、VCSEL、FP-LD、DFB-LD、その他…を繰り返す)
第6章. グローバル光衛星通信市場規模と予測(アプリケーション別)2025–2035
6.1. 市場概要
6.2. グローバル光衛星通信の性能 – 潜在分析(2025年)
6.3. テレコミュニケーション
6.3.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024–2035)
6.3.2. 地域別市場規模分析(2025~2035年)
6.4. 追跡と監視
6.4.1. 主要国別詳細推計と予測(2024~2035年)
6.4.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
(…監視・セキュリティ、宇宙探査、地球観測、その他…を繰り返す)
第7章. グローバル光衛星通信市場規模と地域別予測(2025年~2035年)
7.1. 光衛星通信の地域別市場概要
7.2. 主要なリーダー企業と新興国
7.3. 北米光衛星通信市場
7.3.1. アメリカ合衆国光衛星通信市場
7.3.1.1. レーザータイプ別市場規模と予測(2025–2035年)
7.3.1.2. 用途別市場規模と予測(2025~2035年)
7.3.2. カナダ光衛星通信市場
7.3.2.1. レーザータイプ別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.3.2.2. アプリケーション別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4. 欧州光衛星通信市場
7.4.1. イギリス光衛星通信市場
7.4.1.1. レーザータイプ別市場規模と予測(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. ドイツ光衛星通信市場
7.4.2.1. レーザータイプ別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.2.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.3. フランス光衛星通信市場
(…スペイン、イタリア、欧州その他…)
7.5. アジア太平洋地域 光衛星通信市場
7.5.1. 中国光衛星通信市場
7.5.1.1. レーザータイプ別市場規模と予測(2025~2035年)
7.5.1.2. 用途別市場規模と予測(2025~2035年)
7.5.2. インド光衛星通信市場
(…日本、オーストラリア、韓国、アジア太平洋地域その他…)
7.6. ラテンアメリカ光衛星通信市場
7.6.1. ブラジル光衛星通信市場
7.6.2. メキシコ光衛星通信市場
7.7. 中東・アフリカ光衛星通信市場
7.7.1. アラブ首長国連邦(UAE)光衛星通信市場
7.7.2. サウジアラビア光衛星通信市場
7.7.3. 南アフリカ光衛星通信市場
第8章 競合分析
8.1. 主要な市場戦略
8.2. テサット・スペースコム GmbH & Co. KG
8.2.1. 当社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社の概要
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. Mynaric AG
8.4. Ball Aerospace & Technologies Corp.
8.5. テレス・アレーニア・スペース
8.6. ジェネラル・アトミクス
8.7. ブリッジコム・インク
8.8. スカイルーム・グローバル・コーポレーション
8.9. レーザー・ライト・コミュニケーションズ・エルエルシー
8.10. エアバス・ディフェンス・アンド・スペース
8.11. ロッキード・マーティン社
8.12. NEC Corporation
8.13. 富士通株式会社
8.14. アナリティカル・スペース社
8.15. スペースX
8.16. ボーイング

表の一覧
表1. グローバル光衛星通信市場、レポートの範囲
表2. 地域別グローバル光衛星通信市場規模推計および予測(2024年~2035年)
表3. グローバル光衛星通信市場規模推計と予測(レーザータイプ別)2024–2035
表4. グローバル光衛星通信市場規模推計と予測(用途別)2024–2035
表5. グローバル光衛星通信市場規模推計と予測(コンポーネント別)2024–2035
表6. 米国光衛星通信市場規模予測(2024~2035年)
表7. カナダ光衛星通信市場規模推計と予測、2024–2035
表8. イギリス光衛星通信市場規模予測(2024~2035年)
表9. ドイツ光衛星通信市場規模推計と予測(2024~2035年)
表10. フランス 光衛星通信市場規模予測(2024年~2035年)
表11. スペイン 光衛星通信市場規模予測(2024~2035年)
表12. イタリア 光衛星通信市場規模予測(2024年~2035年)
表13. 欧州その他の地域 光衛星通信市場規模予測(2024年~2035年)
表14. 中国光衛星通信市場の見積もりおよび予測(2024~2035年)
表15. インド 光衛星通信市場の見積もりおよび予測、2024–2035
表16. 日本の光衛星通信市場の見積もりおよび予測(2024~2035年)
表17. オーストラリア光衛星通信市場規模予測(2024年~2035年)
表18. 韓国 光衛星通信市場規模予測(2024年~2035年)
表19. ブラジル光衛星通信市場規模予測(2024~2035年)
表20. メキシコ 光衛星通信市場規模予測(2024年~2035年)

図表一覧
図1. グローバル光衛星通信市場、調査方法論
図2. グローバル光衛星通信市場、市場推計手法
図3. グローバル光衛星通信市場規模推計および予測方法
図4. グローバル光衛星通信市場、主要な動向(2025年)
図5. グローバル光衛星通信市場、成長見通し(2024–2035)
図6. グローバル光衛星通信市場、ポーターの5つの力モデル
図7. グローバル光衛星通信市場、PESTEL分析
図8. グローバル光衛星通信市場 バリューチェーン分析
図9. 光衛星通信市場(レーザータイプ別)、2025年および2035年
図10. 光衛星通信市場(用途別)、2025年と2035年
図11. 光衛星通信市場(コンポーネント別)、2025年と2035年
図12. 北米光衛星通信市場、2025年と2035年
図13. 欧州光衛星通信市場、2025年と2035年
図14. アジア太平洋地域 光衛星通信市場、2025年と2035年
図15. ラテンアメリカ 光衛星通信市場、2025年と2035年
図16. 中東・アフリカ光衛星通信市場、2025年と2035年
図17. グローバル光衛星通信市場、企業別市場シェア分析(2025年)

Table of Contents
Chapter 1. Global Optical Satellite Communication 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 Optical Satellite Communication Market Forces Analysis
3.1. Market Forces Shaping the Global Optical Satellite Communication Market (2024–2035)
3.2. Drivers
3.2.1. Escalating demand for high-bandwidth, low-latency satellite links
3.2.2. Proliferation of LEO/MEO constellations and AI-driven onboard processing
3.3. Restraints
3.3.1. Atmospheric attenuation and line-of-sight limitations
3.3.2. High initial deployment and payload miniaturization costs
3.4. Opportunities
3.4.1. Hybrid RF-optical systems and adaptive optics integration
3.4.2. Quantum key distribution and secure deep-space links
Chapter 4. Global Optical Satellite Communication Industry Analysis
4.1. Porter’s Five Forces Model
4.1.1. Bargaining Power of Buyer
4.1.2. Bargaining Power of Supplier
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. Economic
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 Optical Satellite Communication Market Size & Forecasts by Laser Type 2025–2035
5.1. Market Overview
5.2. Global Optical Satellite Communication Performance – Potential Analysis (2025)
5.3. YAG Laser
5.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.3.2. Market size analysis, by region, 2025–2035
5.4. Silex Laser
5.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.4.2. Market size analysis, by region, 2025–2035
(…repeat for CO₂, VCSEL, FP-LD, DFB-LD, Others…)
Chapter 6. Global Optical Satellite Communication Market Size & Forecasts by Application 2025–2035
6.1. Market Overview
6.2. Global Optical Satellite Communication Performance – Potential Analysis (2025)
6.3. Telecommunication
6.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
6.3.2. Market size analysis, by region, 2025–2035
6.4. Tracking & Monitoring
6.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
6.4.2. Market size analysis, by region, 2025–2035
(…repeat for Surveillance & Security, Space Exploration, Earth Observation, Others…)
Chapter 7. Global Optical Satellite Communication Market Size & Forecasts by Region 2025–2035
7.1. Optical Satellite Communication, Regional Market Snapshot
7.2. Top Leading & Emerging Countries
7.3. North America Optical Satellite Communication Market
7.3.1. U.S. Optical Satellite Communication Market
7.3.1.1. Laser Type breakdown size & forecasts, 2025–2035
7.3.1.2. Application breakdown size & forecasts, 2025–2035
7.3.2. Canada Optical Satellite Communication Market
7.3.2.1. Laser Type breakdown size & forecasts, 2025–2035
7.3.2.2. Application breakdown size & forecasts, 2025–2035
7.4. Europe Optical Satellite Communication Market
7.4.1. UK Optical Satellite Communication Market
7.4.1.1. Laser Type breakdown size & forecasts, 2025–2035
7.4.1.2. Application breakdown size & forecasts, 2025–2035
7.4.2. Germany Optical Satellite Communication Market
7.4.2.1. Laser Type breakdown size & forecasts, 2025–2035
7.4.2.2. Application breakdown size & forecasts, 2025–2035
7.4.3. France Optical Satellite Communication Market
(…continue for Spain, Italy, Rest of Europe…)
7.5. Asia Pacific Optical Satellite Communication Market
7.5.1. China Optical Satellite Communication Market
7.5.1.1. Laser Type breakdown size & forecasts, 2025–2035
7.5.1.2. Application breakdown size & forecasts, 2025–2035
7.5.2. India Optical Satellite Communication Market
(…continue for Japan, Australia, South Korea, Rest of APAC…)
7.6. Latin America Optical Satellite Communication Market
7.6.1. Brazil Optical Satellite Communication Market
7.6.2. Mexico Optical Satellite Communication Market
7.7. Middle East & Africa Optical Satellite Communication Market
7.7.1. UAE Optical Satellite Communication Market
7.7.2. Saudi Arabia Optical Satellite Communication Market
7.7.3. South Africa Optical Satellite Communication Market
Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1. Top Market Strategies
8.2. Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG
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. Mynaric AG
8.4. Ball Aerospace & Technologies Corp.
8.5. Thales Alenia Space
8.6. General Atomics
8.7. BridgeComm, Inc.
8.8. Skyloom Global Corp.
8.9. Laser Light Communications, LLC
8.10. Airbus Defence and Space
8.11. Lockheed Martin Corporation
8.12. NEC Corporation
8.13. Fujitsu Limited
8.14. Analytical Space Inc.
8.15. SpaceX
8.16. Boeing

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