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 主要な業界動向
5 超小型衛星とマイクロ衛星の世界市場
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 衛星質量別市場構成
6.1 超小型衛星(1kg~10kg)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 超小型衛星(10kg~100kg)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 コンポーネント別市場
7.1 ハードウェア
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ソフトウェアとデータ処理
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 宇宙サービス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 打上げサービス
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場
8.1 通信
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 地球観測とリモートセンシング
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 科学研究
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 生物実験
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 技術の実証と検証
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 アカデミック・トレーニング
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 地図作成とナビゲーション
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
8.8 偵察
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 最終用途分野別市場内訳
9.1 官公庁
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 民間
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 商用
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 防衛
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 エネルギー・インフラ
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 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 中南米
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱点
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格指標
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロフィール
15.3.1 AACクライドスペース
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務
15.3.2 アクセルスペース・コーポレーション
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 ベルリン・スペース・テクノロジー
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務
15.3.4 ゴムスペース
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務
15.3.5 アイシススペースグループ
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務
15.3.6 L3harris Technologies Inc.
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務
15.3.7 ロッキード・マーチン・コーポレーション
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 Planet Labs Tb Inc.
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 Spacequest Ltd.
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 スパイア社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務
15.3.10.4 SWOT分析
15.3.11 サリー・サテライト・テクノロジー
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務
15.3.12 Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc.
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 超小型衛星と超小型衛星は、近年の宇宙開発において注目されている小型衛星の一部です。これらの衛星は、質量やサイズなどの観点から異なるカテゴリに分けられています。通常、超小型衛星はおおよそ1キログラムから10キログラムの質量を持つ衛星を指し、超小型衛星は100キログラム以下の衛星を指します。これらの衛星は、従来の大型衛星に比べ、開発コストが低く、短期間での打ち上げが可能であるため、様々な用途に適しています。 超小型衛星の用途は多岐にわたります。まず、地球観測や環境モニタリングとしての利用が挙げられます。これにより、農業、林業、漁業、災害管理における情報を収集し、持続可能な資源管理に寄与しています。また、通信分野でも利用されており、特にリモートな地域や災害時の通信手段としての役割を果たしています。さらに、科学研究のための実験プラットフォームとしても重宝され、多くの場合、大学や研究機関による実証実験やデモンストレーションに用いられています。 超小型衛星は構造や技術面でも独自の特徴を持っています。製造工程においては、モジュール化やコンポーネントの標準化が進められています。これにより、設計や組み立てが効率化され、迅速な開発が可能となっています。通信技術やセンサー技術の進化も大きな役割を果たしています。超小型衛星は、オープンソースのハードウェアやソフトウェアを利用することができるため、コスト削減とともに、多くの新しいアイデアの実現を助けています。 超小型衛星を用いる際には、主にロケットを使用した打ち上げが行われます。CubeSatなどの標準的な形状を持つ衛星は、共通プラットフォームでの打ち上げが容易で、多くの衛星を同時に配置することができます。これにより、経済的な打ち上げが可能となり、より多くのプロジェクトが実現できるようになりました。 また、関連技術として、地上局と衛星の通信技術、運用ソフトウェア、データ解析技術などが挙げられます。これらは衛星からのデータをリアルタイムで受信し、解析するために必要不可欠です。人工知能や機械学習技術も取り入れられ、データ分析の精度を向上させることで、迅速な意思決定が可能となっています。 田舎や離島、開発途上国における活用も期待されています。超小型衛星は、経済的な制約のある地域でも効率的にさまざまなデータを提供し、地域の発展や災害時の救援活動に貢献することができます。さらに、教育分野でも学生たちによる衛星プロジェクトが活発に行われており、若い世代への宇宙科学の普及にも寄与しています。 今後の展望として、超小型衛星の数が増えることで、データの収集と分析の精度が向上し、より多くの情報が多様化したニーズに応じて提供されることが期待されます。さらに、地球外の探査や宇宙産業における応用も進むでしょう。これにより、持続可能な開発目標の達成にも寄与することが期待されています。 超小型衛星および超小型衛星は、宇宙技術の革新を象徴する存在となっています。彼らは、宇宙探査の未来に新たなチャンスを提供し、さまざまな分野での応用の幅を広げることで、私たちの生活に大きな影響を与えるでしょう。今後の研究と開発により、さらに進化した衛星が登場することが期待されています。 |
❖ 世界の超小型衛星&超小型衛星市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・超小型衛星&超小型衛星の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の超小型衛星&超小型衛星の世界市場規模を30億米ドルと推定しています。
・超小型衛星&超小型衛星の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の超小型衛星&超小型衛星の世界市場規模を126億米ドルと予測しています。
・超小型衛星&超小型衛星市場の成長率は?
→IMARC社は超小型衛星&超小型衛星の世界市場が2024年~2032年に年平均16.9%成長すると予測しています。
・世界の超小型衛星&超小型衛星市場における主要企業は?
→IMARC社は「AAC Clyde Space、Axelspace Corporation、Berlin Space Technologies、GomSpace、ISISPACE Group、L3harris Technologies Inc.、Lockheed Martin Corporation、Planet Labs Tb Inc.、Spacequest Ltd.、Spire Inc.、Surrey Satellite Technology、Tyvak Nano-Satellite Systems Inc.など ...」をグローバル超小型衛星&超小型衛星市場の主要企業として認識しています。
※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、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

