حجم سوق سواتل الاستشعار عن بعد في أوروبا
|
|
فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
|
|
حجم السوق (2024) | 5.45 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 9.72 مليار دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب فئة المدار | ليو |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 12.18 % |
|
|
أكبر حصة حسب البلد | المملكة المتحدة |
|
|
تركيز السوق | عال |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق سواتل الاستشعار عن بعد في أوروبا
يقدر حجم سوق سواتل الاستشعار عن بعد في أوروبا بمبلغ 4.93 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 8.76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.18٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
4.93 مليار
حجم السوق في عام 2024 (دولار أمريكي)
8.76 مليار
حجم السوق في عام 2029 (دولار أمريكي)
9.17 %
معدل النمو السنوي المركب (2017-2023)
12.18 %
معدل النمو السنوي المركب (2024-2029)
أكبر سوق من حيث كتلة الأقمار الصناعية
76.63 %
حصة القيمة ، فوق 1000 كجم ، 2022, فوق 1000 كجم,
تسجل الأقمار الصناعية الكبيرة طلبا أعلى بسبب تطبيقات مثل راديو الأقمار الصناعية والاتصالات والاستشعار عن بعد وأمن الكواكب والتنبؤ بالطقس.
أكبر سوق حسب النظام الفرعي للأقمار الصناعية
80.28 %
حصة القيمة ، أجهزة الدفع والوقود ، 2022, أجهزة الدفع والوقود الدافع,
الطلب على أنظمة الدفع هذه مدفوع بإطلاق مجموعات الأقمار الصناعية الضخمة إلى الفضاء. يتم استخدامها لنقل المركبة الفضائية إلى المدار.
أكبر سوق حسب فئة المدار
87.05 %
حصة القيمة ، LEO ، 2022, ليو,
ويتزايد اعتماد سواتل المدار الأرضي المنخفض في تكنولوجيات الاتصالات الحديثة لأنها تؤدي دورا هاما في تطبيقات رصد الأرض.
أكبر سوق من قبل المستخدم النهائي
92.71 %
حصة القيمة, الجيش والحكومة, 2022
من المتوقع أن ينمو القطاع العسكري والحكومي بشكل كبير بسبب الاستخدام المتزايد للأقمار الصناعية في مهام المراقبة وزيادة مشاركة وكالات الفضاء الحكومية في برامج تطوير الأقمار الصناعية.
لاعب رائد في السوق
61.39 %
الحصة السوقية ، روسكوزموس ، 2022, روسكوزموس,
تقوم Roscosmos ، المعروفة أيضا باسم Roscosmos State Corporation for Space Activities ، بتصميم وتصنيع العديد من أقمار الاستشعار عن بعد. وهي مورد رئيسي لوزارة الدفاع الروسية وقوات الفضاء العسكرية (VKS).
الزيادة في عدد سواتل المدار الأرضي المنخفض تقود النمو في فترة التنبؤ
- بدأت الشركات التجارية في الجمع بين التقدم في مجال الإلكترونيات الدقيقة، والأقمار الصناعية الصغيرة، والتكاليف المنخفضة للمدار لإنشاء مجموعات استشعار متزايدة في مدار أرضي منخفض (LEO) عدد كبير من الأقمار الصناعية في مستويات مدارية متعددة تسهل المراجعة السريعة وتوفر مجموعة واسعة من الصور منخفضة إلى عالية الدقة.
- هذه التطورات التجارية، جنبا إلى جنب مع القدرة على الكشف خارج الطيف المرئي والأشعة تحت الحمراء (IR) باستخدام رادار الفتحة الاصطناعية (SAR) ورسم خرائط الترددات الراديوية (RF)، تولد تطبيقات تجارية وأمنية جديدة، من نقل إشارة الهدف إلى التشويش السريع على تحديد الموقع الجغرافي. وتستخدم هذه الالتزامات أيضا في تطبيقات أخرى وليس فقط للأمن القومي.
- لقد أدرك المصنعون إمكانات الاستجابة للكوارث وزادوا من وعيهم بظروف السوق المتغيرة من خلال مراقبة الحركة الحية للشحن البري والسكك الحديدية العالمية والبحر والأرض.
- تميل العديد من أقمار الطقس والاتصالات إلى أن يكون لها مدارات أرضية عالية أبعد عن السطح. تشمل الأقمار الصناعية الموجودة في منتصف مدار الأرض أقمارا صناعية ملاحية ومتخصصة ، مصممة لمراقبة منطقة معينة. وللسواتل المختلفة المنتجة والمطلقة في هذه المنطقة تطبيقات مختلفة. فعلى سبيل المثال، في الفترة من 2017 إلى 2022، من بين 16 ساتلا أطلقت في مدار المدار في المدار في المدار الأرضي المنخفض، تم بناء معظمها لأغراض تحديد المواقع/الملاحة العالمية. وبالمثل، من بين السواتل ال 15 الموجودة في مدار المدار الثابت بالنسبة للأرض، نشر معظمها لأغراض رصد الأرض والاتصال. وينتمي ما يقرب من 500 ساتل مدار أرضي منخفض تم إنتاجها وإطلاقها إلى منظمات أوروبية. من المتوقع أن ينمو السوق بنسبة 69٪ خلال فترة التوقعات.
اتجاهات سوق سواتل الاستشعار عن بعد في أوروبا
الطلب العالمي المتزايد على تصغير الأقمار الصناعية يقود السوق
- الأقمار الصناعية المصغرة الاستفادة من التقدم في الحوسبة والإلكترونيات المصغرة والتعبئة والتغليف إنتاج قدرات مهمة متطورة. كما يمكن للسواتل الصغيرة أن تتقاسم ركوب إلى الفضاء مع البعثات الأخرى ، فإنها توفر انخفاضا كبيرا في تكاليف الإطلاق. الطلب في أوروبا مدفوع في المقام الأول بألمانيا وفرنسا ، روسيا والمملكة المتحدة ، التي تصنع أكبر عدد من الشركات الصغيرة الأقمار الصناعية كل عام. الاستثمارات الجارية في ومن المتوقع أيضا أن تقوم الشركات الناشئة ومشاريع تطوير السواتل المتناهية الصغر والمتناهية الصغر بما يلي تعزيز نمو الإيرادات في المنطقة. في هذه المذكرة ، خلال 2017-2022 ، المزيد تم وضع أكثر من 50 نانو والأقمار الصناعية الصغيرة في المدار من قبل مختلف اللاعبين في المنطقة.
- الشركات هي التركيز على نهج فعالة من حيث التكلفة لإنتاج هذه الأقمار الصناعية على نطاق واسع على نطاق لتلبية الطلب المتزايد. النهج ينطوي على استخدام منخفضة التكلفة السلبيات ذات التصنيف الصناعي في مراحل التطوير والتحقق من صحة التصميم. ال تصغير وتسويق المكونات والأنظمة الإلكترونية لديها مشاركة مدفوعة في السوق ، مما يؤدي إلى ظهور لاعبين جدد في السوق الذين يهدفون إلى الاستفادة من سيناريو السوق الحالي وتعزيزه. على سبيل المثال، دخلت شركة Open Cosmos الناشئة ومقرها المملكة المتحدة في شراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية لتوفير الأعمال التجارية خدمات إطلاق السواتل النانوية للمستخدمين النهائيين مع ضمان القدرة التنافسية توفير التكاليف بحوالي 90٪. وبالمثل ، في أغسطس 2021 ، أطلقت فرنسا BRO القمر الصناعي في مدار المدار الأرضي المنخفض. هذا القمر الصناعي النانوي قادر على تحديد الموقع والتعرف عليه السفن في جميع أنحاء العالم ، وتوفير خدمات التتبع للمشغلين البحريين و مساعدة قوات الأمن. تخطط الشركة لبناء أسطول من 20 إلى 25 قمرا صناعيا نانويا بحلول عام 2025.
فرص الاستثمار في السوق
- تدرك الدول الأوروبية أهمية الاستثمارات المختلفة في مجال الفضاء وتزيد من إنفاقها في مجالات مثل مراقبة الأرض والملاحة عبر الأقمار الصناعية والاتصال وأبحاث الفضاء والابتكار للحفاظ على قدرتها التنافسية والابتكار في صناعة الفضاء العالمية. على سبيل المثال ، في نوفمبر 2022 ، أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنها اقترحت زيادة بنسبة 25٪ في تمويل الفضاء على مدى السنوات الثلاث التالية ، بهدف الحفاظ على ريادة أوروبا في مراقبة الأرض ، وتوسيع خدمات الملاحة والبقاء شريكا في الاستكشاف مع الولايات المتحدة. طلبت وكالة الفضاء الأوروبية من دولها ال 22 دعم ميزانية تبلغ حوالي 18.5 مليار يورو للفترة 2023-2025. وبالمثل ، في سبتمبر 2022 ، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تخطط لتخصيص أكثر من 9 مليارات دولار للأنشطة الفضائية ، بزيادة قدرها حوالي 25٪ عن السنوات الثلاث السابقة. بالإضافة إلى ذلك ، في نوفمبر 2022 ، أعلنت ألمانيا أنه تم تخصيص حوالي 2.37 مليار يورو لبرامج وكالة الفضاء الأوروبية ، بما في ذلك حوالي 669 مليون يورو لمراقبة الأرض ، وحوالي 365 مليون يورو للاتصالات ، و 50 مليون يورو لبرامج التكنولوجيا ، و 155 مليون يورو للتوعية بالأوضاع الفضائية وأمن الفضاء ، و 368 مليون يورو للنقل والعمليات الفضائية.
- أعلنت وكالة الفضاء البريطانية أنها ستمول 6.5 مليون يورو لدعم 18 مشروعا لتعزيز صناعة الفضاء في المملكة المتحدة. سيحفز التمويل النمو في قطاع الفضاء في المملكة المتحدة من خلال دعم المخططات عالية التأثير والمحلية ومديري تطوير مجموعات الفضاء. ومن المتوقع أن تكون هذه المشاريع ال 18 رائدة في طائفة من التكنولوجيات الفضائية المبتكرة لمكافحة المسائل المحلية، مثل استخدام بيانات رصد الأرض، من أجل تعزيز الخدمات العامة. في أبريل 2023 ، أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنها تتوقع تخصيص 3.1 مليار دولار أمريكي للأنشطة المتعلقة بالفضاء.
اتجاهات الصناعة الرئيسية الأخرى التي يغطيها التقرير
- تستعد الأقمار الصناعية الصغيرة لخلق الطلب في السوق
نظرة عامة على صناعة سواتل الاستشعار عن بعد في أوروبا
سوق أقمار الاستشعار عن بعد في أوروبا موحد إلى حد ما ، حيث تشغل الشركات الخمس الأولى 99.97٪. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم Airbus SE و NPO Lavochkin و ROSCOSMOS و RSC Energia و Thales (مرتبة أبجديا).
قادة سوق سواتل الاستشعار عن بعد في أوروبا
Airbus SE
NPO Lavochkin
ROSCOSMOS
RSC Energia
Thales
Other important companies include Esri, GomSpaceApS, IHI Corp, ImageSat International, Lockheed Martin Corporation, Maxar Technologies Inc., Northrop Grumman Corporation, Planet Labs Inc., Spire Global, Inc..
*إخلاء المسؤولية: يتم ترتيب اللاعبين الرئيسيين حسب الترتيب الأبجدي
أخبار سوق أقمار الاستشعار عن بعد في أوروبا
- February 2023 ستمنح وكالة ناسا ومزود خدمة المعلومات الجغرافية Esri وصولا أوسع إلى المحتوى الجغرافي المكاني لوكالة الفضاء لأغراض البحث والاستكشاف من خلال اتفاقية قانون الفضاء.
- January 2023 وقعت شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدا مع بولندا لتوفير نظام استخبارات جغرافية مكانية بما في ذلك تطوير وتصنيع وإطلاق وتسليم قمرين صناعيين بصريا عالي الأداء لمراقبة الأرض في المدار.
- نوفمبر 2022 أطلقت سويوز الروسية كوزموس 2563 (تندرا 16L ، كوبول 16L ، EKS # 6) في المدار لتحل محل أقمار الإنذار المبكر US-K و US-KMO لنظام Oko-1.
مجانا مع هذا التقرير
تقرير سوق سواتل الاستشعار عن بعد في أوروبا - جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. عروض التقرير
3. مقدمة
- 3.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 3.2 مجال الدراسة
- 3.3 مناهج البحث العلمي
4. اتجاهات الصناعة الرئيسية
- 4.1 كتلة القمر الصناعي
- 4.2 تصغير الأقمار الصناعية
- 4.3 الإنفاق على البرامج الفضائية
-
4.4 الإطار التنظيمي
- 4.4.1 فرنسا
- 4.4.2 ألمانيا
- 4.4.3 روسيا
- 4.4.4 المملكة المتحدة
- 4.5 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
5. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي، والتوقعات حتى عام 2029 وتحليل آفاق النمو)
-
5.1 كتلة القمر الصناعي
- 5.1.1 10-100 كجم
- 5.1.2 100-500 كجم
- 5.1.3 500-1000 كجم
- 5.1.4 أقل من 10 كجم
- 5.1.5 فوق 1000 كجم
-
5.2 فئة المدار
- 5.2.1 جغرافي
- 5.2.2 ليو
- 5.2.3 مِلكِي
-
5.3 النظام الفرعي للأقمار الصناعية
- 5.3.1 أجهزة الدفع والوقود
- 5.3.2 حافلة الأقمار الصناعية والأنظمة الفرعية
- 5.3.3 أجهزة الطاقة الشمسية وأجهزة الطاقة
- 5.3.4 الهياكل والأدوات والآليات
-
5.4 المستخدم النهائي
- 5.4.1 تجاري
- 5.4.2 الحكومة العسكرية
- 5.4.3 آخر
6. مشهد تنافسي
- 6.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 6.2 تحليل حصة السوق
- 6.3 المناظر الطبيعية للشركة
-
6.4 ملفات تعريف الشركة (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، وقطاعات الأعمال الأساسية، والبيانات المالية، وعدد الموظفين، والمعلومات الأساسية، وتصنيف السوق، وحصة السوق، والمنتجات والخدمات، وتحليل التطورات الأخيرة).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Esri
- 6.4.3 GomSpaceApS
- 6.4.4 IHI Corp
- 6.4.5 ImageSat International
- 6.4.6 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.7 Maxar Technologies Inc.
- 6.4.8 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.9 NPO Lavochkin
- 6.4.10 Planet Labs Inc.
- 6.4.11 ROSCOSMOS
- 6.4.12 RSC Energia
- 6.4.13 Spire Global, Inc.
- 6.4.14 Thales
7. أسئلة استراتيجية رئيسية للرؤساء التنفيذيين للأقمار الصناعية
8. زائدة
-
8.1 نظرة عامة عالمية
- 8.1.1 ملخص
- 8.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 8.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 8.1.4 ديناميكيات السوق (DROs)
- 8.2 المصادر والمراجع
- 8.3 قائمة الجداول والأشكال
- 8.4 رؤى أولية
- 8.5 حزمة البيانات
- 8.6 مسرد للمصطلحات
تجزئة صناعة سواتل الاستشعار عن بعد في أوروبا
يتم تغطية 10-100 كجم ، 100-500 كجم ، 500-1000 كجم ، أقل من 10 كجم ، فوق 1000 كجم كقطاعات بواسطة كتلة القمر الصناعي. يتم تغطية GEO و LEO و MEO كأجزاء بواسطة Orbit Class. يتم تغطية أجهزة الدفع والوقود ، والحافلات والأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية ، والمصفوفة الشمسية وأجهزة الطاقة ، والهياكل ، والتسخير والآليات كقطاعات بواسطة النظام الفرعي للأقمار الصناعية. يتم تغطية القطاعات التجارية والعسكرية والحكومية كقطاعات من قبل المستخدم النهائي.
- بدأت الشركات التجارية في الجمع بين التقدم في مجال الإلكترونيات الدقيقة، والأقمار الصناعية الصغيرة، والتكاليف المنخفضة للمدار لإنشاء مجموعات استشعار متزايدة في مدار أرضي منخفض (LEO) عدد كبير من الأقمار الصناعية في مستويات مدارية متعددة تسهل المراجعة السريعة وتوفر مجموعة واسعة من الصور منخفضة إلى عالية الدقة.
- هذه التطورات التجارية، جنبا إلى جنب مع القدرة على الكشف خارج الطيف المرئي والأشعة تحت الحمراء (IR) باستخدام رادار الفتحة الاصطناعية (SAR) ورسم خرائط الترددات الراديوية (RF)، تولد تطبيقات تجارية وأمنية جديدة، من نقل إشارة الهدف إلى التشويش السريع على تحديد الموقع الجغرافي. وتستخدم هذه الالتزامات أيضا في تطبيقات أخرى وليس فقط للأمن القومي.
- لقد أدرك المصنعون إمكانات الاستجابة للكوارث وزادوا من وعيهم بظروف السوق المتغيرة من خلال مراقبة الحركة الحية للشحن البري والسكك الحديدية العالمية والبحر والأرض.
- تميل العديد من أقمار الطقس والاتصالات إلى أن يكون لها مدارات أرضية عالية أبعد عن السطح. تشمل الأقمار الصناعية الموجودة في منتصف مدار الأرض أقمارا صناعية ملاحية ومتخصصة ، مصممة لمراقبة منطقة معينة. وللسواتل المختلفة المنتجة والمطلقة في هذه المنطقة تطبيقات مختلفة. فعلى سبيل المثال، في الفترة من 2017 إلى 2022، من بين 16 ساتلا أطلقت في مدار المدار في المدار في المدار الأرضي المنخفض، تم بناء معظمها لأغراض تحديد المواقع/الملاحة العالمية. وبالمثل، من بين السواتل ال 15 الموجودة في مدار المدار الثابت بالنسبة للأرض، نشر معظمها لأغراض رصد الأرض والاتصال. وينتمي ما يقرب من 500 ساتل مدار أرضي منخفض تم إنتاجها وإطلاقها إلى منظمات أوروبية. من المتوقع أن ينمو السوق بنسبة 69٪ خلال فترة التوقعات.
| 10-100 كجم |
| 100-500 كجم |
| 500-1000 كجم |
| أقل من 10 كجم |
| فوق 1000 كجم |
| جغرافي |
| ليو |
| مِلكِي |
| أجهزة الدفع والوقود |
| حافلة الأقمار الصناعية والأنظمة الفرعية |
| أجهزة الطاقة الشمسية وأجهزة الطاقة |
| الهياكل والأدوات والآليات |
| تجاري |
| الحكومة العسكرية |
| آخر |
| كتلة القمر الصناعي | 10-100 كجم |
| 100-500 كجم | |
| 500-1000 كجم | |
| أقل من 10 كجم | |
| فوق 1000 كجم | |
| فئة المدار | جغرافي |
| ليو | |
| مِلكِي | |
| النظام الفرعي للأقمار الصناعية | أجهزة الدفع والوقود |
| حافلة الأقمار الصناعية والأنظمة الفرعية | |
| أجهزة الطاقة الشمسية وأجهزة الطاقة | |
| الهياكل والأدوات والآليات | |
| المستخدم النهائي | تجاري |
| الحكومة العسكرية | |
| آخر |
تعريف السوق
- تطبيق - يتم تصنيف التطبيقات أو الأغراض المختلفة للأقمار الصناعية إلى الاتصالات ومراقبة الأرض ومراقبة الفضاء والملاحة وغيرها. والأغراض المذكورة هي الأغراض التي أبلغ عنها مشغل الساتل ذاتيا.
- المستخدم النهائي - يوصف المستخدمون الرئيسيون أو المستخدمون النهائيون للقمر الصناعي بأنهم مدنيون (أكاديميون ، هواة) ، تجاريون ، حكوميون (أرصاد جوية ، علميون ، إلخ) ، عسكريون. يمكن أن تكون الأقمار الصناعية متعددة الاستخدامات ، لكل من التطبيقات التجارية والعسكرية.
- مركبة الإطلاق MTOW - ويقصد بوزن مركبة الإطلاق الأقصى لمركبة الإطلاق (الحد الأقصى لوزن الإقلاع) الحد الأقصى لوزن مركبة الإطلاق أثناء الإقلاع، بما في ذلك وزن الحمولة الصافية والمعدات والوقود.
- فئة المدار - تنقسم مدارات الأقمار الصناعية إلى ثلاث فئات واسعة وهي GEO و LEO و MEO. تحتوي السواتل في المدارات الإهليلجية على الأوج والحضيض التي تختلف اختلافا كبيرا عن بعضها البعض وتصنف مدارات الأقمار الصناعية ذات الانحراف المركزي 0.14 وأعلى على أنها بيضاوية الشكل.
- تقنية الدفع - وفي إطار هذا القطاع، صنفت أنواع مختلفة من نظم الدفع الساتلية على أنها نظم دفع كهربائية ووقود سائل وغازية.
- كتلة القمر الصناعي - وفي إطار هذا القطاع، صنفت أنواع مختلفة من نظم الدفع الساتلية على أنها نظم دفع كهربائية ووقود سائل وغازية.
- النظام الفرعي للأقمار الصناعية - يتم تضمين جميع المكونات والأنظمة الفرعية التي تشمل الوقود الدافع والحافلات والألواح الشمسية وغيرها من أجهزة الأقمار الصناعية تحت هذا الجزء.
| الكلمة الرئيسية | التعريف |
|---|---|
| التحكم في الموقف | اتجاه القمر الصناعي بالنسبة للأرض والشمس. |
| انتلسات | وتشغل المنظمة الدولية لسواتل الاتصالات شبكة من السواتل للإرسال الدولي. |
| المدار الأرضي الثابت بالنسبة للأرض (GEO) | الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض في مدار الأرض 35،786 كم (22،282 ميل) فوق خط الاستواء في نفس الاتجاه وبنفس السرعة التي تدور بها الأرض على محورها ، مما يجعلها تبدو ثابتة في السماء. |
| المدار الأرضي المنخفض (LEO) | تدور الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض من 160-2000 كيلومتر فوق الأرض ، وتستغرق حوالي 1.5 ساعة لمدار كامل ولا تغطي سوى جزء من سطح الأرض. |
| المدار الأرضي المتوسط (MEO) | وتقع سواتل المدار الأرضي المنخفض فوق سواتل المدار الأرضي المنخفض وتحت المدار الثابت بالنسبة للأرض، وعادة ما تنتقل في مدار بيضاوي الشكل فوق القطبين الشمالي والجنوبي أو في مدار استوائي. |
| طرف طرفية ذات فتحة صغيرة جدا (VSAT) | طرف الفتحة الصغير جدا هو هوائي يبلغ قطره عادة أقل من 3 أمتار |
| كيوب سات | CubeSat هي فئة من الأقمار الصناعية المصغرة تعتمد على عامل شكل يتكون من مكعبات 10 سم. لا تزن CubeSats أكثر من 2 كجم لكل وحدة وعادة ما تستخدم المكونات المتاحة تجاريا للبناء والإلكترونيات. |
| مركبات إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة (SSLVs) | مركبة إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة (SSLV) هي مركبة إطلاق من ثلاث مراحل مكونة من ثلاث مراحل دفع صلبة ووحدة تقليم السرعة القائمة على الدفع السائل (VTM) كمرحلة طرفية |
| التعدين الفضائي | تعدين الكويكبات هو فرضية استخراج المواد من الكويكبات والكويكبات الأخرى ، بما في ذلك الأجسام القريبة من الأرض. |
| نانو الأقمار الصناعية | يتم تعريف الأقمار الصناعية النانوية بشكل فضفاض على أنها أي قمر صناعي يزن أقل من 10 كيلوغرامات. |
| نظام التعرف التلقائي (AIS) | نظام التعرف التلقائي (AIS) هو نظام تتبع تلقائي يستخدم لتحديد السفن وتحديد موقعها من خلال تبادل البيانات الإلكترونية مع السفن القريبة الأخرى ومحطات AIS الأساسية والأقمار الصناعية. القمر الصناعي AIS (S-AIS) هو المصطلح المستخدم لوصف وقت استخدام القمر الصناعي للكشف عن توقيعات AIS. |
| مركبات الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام (RLVs) | مركبة الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام (RLV) تعني مركبة إطلاق مصممة للعودة إلى الأرض سليمة إلى حد كبير وبالتالي يمكن إطلاقها أكثر من مرة واحدة أو تحتوي على مراحل مركبة يمكن أن يستعيدها مشغل الإطلاق لاستخدامها مستقبلا في تشغيل مركبة مماثلة إلى حد كبير. |
| الاوج | النقطة في مدار قمر صناعي بيضاوي الشكل وهو الأبعد عن سطح الأرض. يتم إطلاق الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض التي تحافظ على مدارات دائرية حول الأرض لأول مرة في مدارات بيضاوية للغاية مع أوج يبلغ 22,237 ميلا. |
منهجية البحث
تتبع Mordor Intelligence منهجية من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1 تحديد المتغيرات الرئيسية: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية ، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل أرقام السوق التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية ، يتم تعيين المتغيرات المطلوبة لتوقعات السوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة 2 بناء نموذج السوق: تم تقديم تقديرات حجم السوق للسنوات التاريخية والمتوقعة من حيث الإيرادات والحجم. لتحويل المبيعات إلى الحجم ، يتم الاحتفاظ بمتوسط سعر البيع (ASP) ثابتا طوال فترة التنبؤ لكل بلد ، والتضخم ليس جزءا من التسعير.
- الخطوة 3 التحقق من الصحة ووضع اللمسات الأخيرة: في هذه الخطوة المهمة ، يتم التحقق من صحة جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء الأبحاث الأولية من السوق المدروسة. يتم اختيار المستجيبين عبر المستويات والوظائف لتوليد صورة شاملة للسوق المدروسة.
- الخطوة 4 مخرجات البحث: التقارير المشتركة والمهام الاستشارية المخصصة وقواعد البيانات ومنصات الاشتراك.