1 はじめに
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 市場推定方法
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 予測手法
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 世界の衛星ベース地球観測市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 ソリューション別市場分析
6.1 データ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 付加価値サービス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 エンドユーザー別市場分析
7.1 防衛・情報分野
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 インフラ・エンジニアリング分野
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 農業
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 エネルギー・電力
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ地域
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 購買者の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要プレイヤーのプロファイル
13.3.1 エアバスSE
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 BAEシステムズ・ピーエルシー
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務状況
13.3.2.4 SWOT分析
13.3.3 GeoOptics Inc.
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.4 イメージサット・インターナショナル N.V.
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 L3Harris Technologies Inc.
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務状況
13.3.6 ロッキード・マーティン社
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務状況
13.3.6.4 SWOT 分析
13.3.7 Maxar Technologies Inc.
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況
13.3.8 Northrop Grumman Corporation
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務状況
13.3.8.4 SWOT分析
13.3.9 OHBシステムAG(OHB SE)
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 Planet Labs PBC
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.11 レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ
13.3.11.3 財務状況
13.3.11.4 SWOT分析
13.3.12 タレス・グループ
13.3.12.1 会社概要
13.3.12.2 製品ポートフォリオ
13.3.12.3 財務状況
13.3.12.4 SWOT分析
図2:世界:衛星ベース地球観測市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:世界:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図4:世界:衛星ベース地球観測市場:ソリューション別内訳(%)、2022年
図5:世界:衛星ベース地球観測市場:エンドユーザー別内訳(%)、2022年
図6:世界:衛星ベース地球観測市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:グローバル:衛星ベース地球観測(データ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図8:グローバル:衛星ベース地球観測(データ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図9:グローバル:衛星ベース地球観測(付加価値サービス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図10:グローバル: 衛星ベース地球観測(付加価値サービス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図11:グローバル:衛星ベース地球観測(防衛・情報)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図12:グローバル:衛星ベース地球観測(防衛・情報)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図13:グローバル: 衛星ベース地球観測(インフラ・エンジニアリング)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図14:グローバル:衛星ベース地球観測(インフラ・エンジニアリング)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図15:グローバル:衛星ベース地球観測(農業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図16:グローバル:衛星ベース地球観測(農業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図17:グローバル:衛星ベース地球観測(エネルギー・電力)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図18:グローバル: 衛星ベース地球観測(エネルギー・電力)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図19:グローバル:衛星ベース地球観測(その他エンドユーザー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図20:グローバル:衛星ベース地球観測(その他エンドユーザー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図21:北米:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図22:北米:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図23:米国:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図24:米国:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図25:カナダ:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図26:カナダ:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図27:アジア太平洋地域:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図28:アジア太平洋地域:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図29:中国:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図30:中国:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図31:日本:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図32:日本: 衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図33:インド:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図34:インド:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図35:韓国:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図36:韓国:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図37:オーストラリア:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図38:オーストラリア:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図39:インドネシア:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図40:インドネシア:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図41:その他:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図42:その他:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図43:欧州:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図44:欧州:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図45:ドイツ:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図46:ドイツ:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図47:フランス:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図48:フランス:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図49:イギリス:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図50:英国:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図51:イタリア:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図52:イタリア:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図53:スペイン:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図54:スペイン:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図55:ロシア:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図56:ロシア:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図57:その他:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図58:その他:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図59:ラテンアメリカ:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図60:ラテンアメリカ:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図61:ブラジル:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図62:ブラジル:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図63:メキシコ:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図64:メキシコ:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図65:その他:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図66:その他地域:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図67:中東・アフリカ:衛星ベース地球観測市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図68:中東・アフリカ地域:衛星ベース地球観測市場:国別内訳(%)、2022年
図69:中東・アフリカ地域:衛星ベース地球観測市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図70:グローバル:衛星ベース地球観測産業:SWOT分析
図71:グローバル:衛星ベース地球観測産業:バリューチェーン分析
図72:グローバル:衛星ベース地球観測産業:ポーターの5つの力分析
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Satellite-based Earth Observation Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Solution
6.1 Data
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Value Added Services
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by End User
7.1 Defense and Intelligence
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Infrastructure and Engineering
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Agriculture
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Energy and Power
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Airbus SE
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financials
13.3.1.4 SWOT Analysis
13.3.2 BAE Systems plc
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.2.3 Financials
13.3.2.4 SWOT Analysis
13.3.3 GeoOptics Inc.
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.4 ImageSat International N.V.
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.5 L3Harris Technologies Inc.
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.5.3 Financials
13.3.6 Lockheed Martin Corporation
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.6.3 Financials
13.3.6.4 SWOT Analysis
13.3.7 Maxar Technologies Inc.
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.7.3 Financials
13.3.8 Northrop Grumman Corporation
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.8.3 Financials
13.3.8.4 SWOT Analysis
13.3.9 OHB System AG (OHB SE)
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.10 Planet Labs PBC
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
13.3.11 Raytheon Technologies Corporation
13.3.11.1 Company Overview
13.3.11.2 Product Portfolio
13.3.11.3 Financials
13.3.11.4 SWOT Analysis
13.3.12 Thales Group
13.3.12.1 Company Overview
13.3.12.2 Product Portfolio
13.3.12.3 Financials
13.3.12.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 衛星地球観測とは、地球の表面や大気、海洋などを観測するために人工衛星を用いる技術のことです。宇宙から取得したデータを分析することで、様々な環境情報や社会問題に関するインサイトを得ることができます。衛星観測はリモートセンシング技術の一部であり、遠隔地からのデータ収集を可能にします。 衛星地球観測の主要な概念の一つは、地球を複数の波長で観測することです。可視光、赤外線、マイクロ波など、様々な波長帯域でのデータ収集が行われます。これにより、地表の特性や気象条件、植生の状態などをより正確に把握することができます。例えば、植生インデックスを測定することで農作物の生育状況を評価したり、土地利用の変化を追跡したりすることが可能です。 衛星地球観測にはいくつかの種類があります。まず、地球観測衛星は主に大気や地表を重点的に観測します。商業用途のための衛星も多く、これらは高解像度の画像を提供し、都市計画や土地の管理などに利用されています。気象衛星は気象データを収集し、予報や気候の監視に使われます。さらに、環境衛星は森林減少、海洋の変化など、自然環境の監視を目的としています。 衛星地球観測の用途は多岐にわたります。農業分野では、作物の生育状況や病害虫の発生を監視し、効率的な農業管理を支援します。都市計画では、土地利用の変化や交通パターンを分析するために衛星データが利用されます。また、環境保護活動では、森林減少や水質汚染の監視に役立てられています。さらには、災害管理にも役立ち、地震や洪水などの自然災害の影響を迅速に評価するための情報源となります。 関連技術としては、データ解析や画像処理の分野が重要です。リモートセンシングデータは大量であり、その解析には高性能なコンピュータとアルゴリズムが必要です。最近では、人工知能(AI)や機械学習の手法が導入され、データ処理の効率が大幅に向上しています。AIを活用することで、画像の分類や異常検知が迅速かつ正確に行えるようになっています。 さらに、衛星間のデータ連携や地上データとの統合も進んでいます。例えば、地上観測所から得たデータと衛星データを組み合わせることで、より信頼性の高い情報を提供することが可能になります。このような統合データは、気象予測や環境モニタリングにおいて非常に有用です。 今後、衛星地球観測はますます重要な役割を果たすと考えられています。気候変動や環境問題が深刻化する中、衛星データに基づく科学的な知見が政策決定や社会の持続可能性に寄与することが期待されています。また、新たな衛星技術が開発されることで、観測精度の向上や観測対象の拡張が進むでしょう。例えば、次世代の衛星では、高解像度での観測が実現され、より詳細な情報提供が可能になります。これにより、地球観測は科学研究だけでなく、社会実装や政策形成にも大きく貢献することが期待されています。 このように、衛星地球観測は未来の社会において欠かせない技術として、環境や社会課題の解決に貢献することが求められています。データの利活用と新技術の進展により、地球を持続可能に管理するための重要なツールとなるでしょう。 |

