حجم سوق تصنيع الأقمار الصناعية في أوروبا
|
|
فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
|
|
حجم السوق (2024) | 12.38 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 20.27 مليار دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب فئة المدار | ليو |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 11.28 % |
|
|
أكبر حصة حسب البلد | روسيا |
|
|
تركيز السوق | عال |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق تصنيع الأقمار الصناعية في أوروبا
يقدر حجم سوق تصنيع الأقمار الصناعية في أوروبا بمبلغ 11.13 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 18.99 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.28٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
11.13 مليار
حجم السوق في عام 2024 (دولار أمريكي)
18.99 مليار
حجم السوق في عام 2029 (دولار أمريكي)
4.13 %
معدل النمو السنوي المركب (2017-2023)
11.28 %
معدل النمو السنوي المركب (2024-2029)
أكبر سوق من حيث كتلة الأقمار الصناعية
57.78 %
حصة القيمة ، فوق 1000 كجم ، 2022, فوق 1000 كجم,
يزداد الطلب على السواتل الكبيرة بسبب تطبيقاتها ، مثل الراديو الساتلي والاتصالات والاستشعار عن بعد وأمن الكواكب والتنبؤ بالطقس.
أكبر سوق حسب التطبيق
54.75 %
حصة القيمة, رصد الأرض, 2022
تستخدم سواتل رصد الأرض للتنبؤ بالطقس ورسم خرائط الغابات ورصد التلوث. ومن المتوقع أن يؤدي تزايد اعتماد الشركات والمنظمات الخاصة لنظام خدمات القيمة المضافة إلى تعزيز نمو عمليات رصد الأرض بواسطة السواتل.
أكبر سوق حسب فئة المدار
77.80 %
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 تكنولوجيا الدفع
73.93 %
حصة القيمة, الوقود السائل, 2022
نظرا لكفاءتها العالية وقدرتها على التحكم والموثوقية والعمر الطويل ، أصبحت تقنية الدفع القائمة على الوقود السائل خيارا مثاليا للبعثات الفضائية. يمكن استخدامه في فئات المدار المختلفة للأقمار الصناعية.
لاعب رائد في السوق
64.89 %
الحصة السوقية ، إيرباص SE ، 2022, ايرباص SE,
إيرباص هي اللاعب الرائد في سوق تصنيع الأقمار الصناعية الأوروبية ، مع قناة توزيع قوية. تمتلك إيرباص ستة مواقع تصنيع رئيسية في المنطقة تساعد على تعزيز حصتها في السوق.
أقمار المدار الأرضي المنخفض تقود الطلب في سوق تصنيع الأقمار الصناعية في أوروبا
- عند الإطلاق، عادة ما يتم وضع قمر صناعي أو مركبة فضائية في واحد من عدة مدارات خاصة حول الأرض، أو يمكن إطلاقها خلال رحلة بين الكواكب. هناك ثلاثة أنواع من المدارات الأرضية المدار الثابت بالنسبة للأرض (GEO) ، والمدار الأرضي المتوسط ، والمدار الأرضي المنخفض. تميل العديد من سواتل الطقس والاتصالات إلى أن يكون لها مدارات أرضية عالية أبعد عن السطح. تشمل السواتل ذات المدار الأرضي المتوسط سواتل ملاحية ومتخصصة مصممة لرصد منطقة معينة. معظم الأقمار الصناعية العلمية ، بما في ذلك تلك ، في مدار أرضي منخفض.
- الأقمار الصناعية المختلفة المصنعة والمطلقة في هذه المنطقة لها تطبيقات مختلفة. فعلى سبيل المثال، خلال الفترة 2017-2022، من بين 16 ساتلا تم تصنيعها وإطلاقها في مدار المدار في المدار المتوسط البحري، تم بناء معظمها لأغراض الملاحة/تحديد المواقع العالمية. وبالمثل، من بين السواتل ال 14 الموجودة في مدار المدار الثابت بالنسبة للأرض، نشر معظمها لأغراض الاتصالات ورصد الأرض. حوالي 500+ سواتل LEO المصنعة والمطلقة مملوكة لمنظمات أوروبية.
- من المتوقع أن يؤدي الاستخدام المتزايد للأقمار الصناعية في مجالات مثل الذكاء الإلكتروني، وعلوم الأرض/الأرصاد الجوية، والتصوير بالليزر، والذكاء الإلكتروني، والتصوير البصري، والأرصاد الجوية إلى دفع سوق تصنيع الأقمار الصناعية الأوروبية خلال فترة التنبؤ. من المتوقع أن يرتفع السوق بنسبة 91٪ خلال فترة التنبؤ (2023 و 2029).
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب على أقمار الاتصالات عبر البلدان الرئيسية في أوروبا إلى دفع السوق
- الاتصالات عبر الأقمار الصناعية هي إلى حد بعيد أهم صناعة فضائية لسوق تصنيع الأقمار الصناعية الأوروبية، حيث تمثل أكثر من 60٪ من أعمال الأقمار الصناعية في أوروبا. تحدد استدامة واستمرارية صناعة الفضاء الأوروبية الوضع الصحي لصناعة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية العالمية.
- تمكنت السوق الأوروبية من الحفاظ على حصة تبلغ حوالي 40٪ في صناعة الفضاء. ومع ذلك ، فإن الضغط التقني والتجاري من الشركات المصنعة الأمريكية والقوى الفضائية الجديدة يجبر الصناعة الأوروبية على الحفاظ على الكفاءة العالية والابتكار. تعد فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا من بين الدول الرائدة في تطوير وإطلاق الأقمار الصناعية في المنطقة الأوروبية.
- بالإضافة إلى السوق الناضجة نسبيا للخدمات الإذاعية والساتلية الثابتة، تنمو خدمات الاتصالات الساتلية الأخرى بسرعة. يأتي حوالي 60٪ من إيرادات صناعة الفضاء الأوروبية (5 مليارات يورو) من بناء وإطلاق أقمار الاتصالات ، والتي تصل إلى أكثر من 8.8 مليار دولار أمريكي أو حوالي 6.85 مليار يورو. وتتجاوز الإيرادات الناتجة عن أنظمة الأقمار الصناعية المتنقلة 1,500 مليون يورو.
- نظرا للعديد من اللاعبين الحكوميين والتجاريين وغيرهم من اللاعبين الإقليميين، شهد الطلب على صناعة تصنيع الأقمار الصناعية نموا إيجابيا. خلال الفترة 2017-2022 ، تم إطلاق أكثر من 570 قمرا صناعيا في المنطقة. من بين أكثر من 570 قمرا صناعيا تم إنتاجها وإطلاقها، كان ما يقرب من 90٪ منها للاستخدام التجاري. بين عامي 2023 و 2029 ، من المتوقع أن يرتفع السوق الأوروبي بنسبة 90٪ خلال فترة التوقعات.
اتجاهات سوق تصنيع الأقمار الصناعية في أوروبا
الاستثمارات الجارية في الشركات الناشئة ومشاريع تطوير النانو والسواتل الصغيرة ، إلى جانب انخفاض تكاليف الإطلاق ، هي محركات نمو السوق
- تستفيد الأقمار الصناعية المصغرة من التطورات في الحوسبة والإلكترونيات المصغرة والتعبئة والتغليف لإنتاج قدرات مهمة متطورة. يمكن تضمين السواتل الصغيرة في الرحلة مع البعثات الفضائية الأخرى ، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف الإطلاق. الطلب في أوروبا مدفوع في المقام الأول بألمانيا وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة ، التي تصنع أكبر عدد من الأقمار الصناعية الصغيرة سنويا. على الرغم من أن عمليات الإطلاق من المنطقة قد انخفضت خلال السنوات الثلاث الماضية ، إلا أن الصناعة لديها إمكانات هائلة. ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الجارية في الشركات الناشئة ومشاريع تطوير النانو والأقمار الصناعية الصغيرة إلى تعزيز نمو الإيرادات في المنطقة. من 2017-2022 ، وضع العديد من اللاعبين الإقليميين ما يقرب من 52 قمرا صناعيا نانويا وصغيرا في المدار.
- تركز الشركات على مناهج فعالة من حيث التكلفة لإنتاج هذه الأقمار الصناعية على نطاق واسع لتلبية الطلب المتزايد. يتضمن النهج استخدام المواد السلبية ذات التصنيف الصناعي منخفضة التكلفة في مرحلتي التطوير والتحقق من صحة التصميم. أدى تصغير المكونات والأنظمة الإلكترونية وتسويقها إلى زيادة المشاركة في السوق ، مما أدى إلى ظهور لاعبين جدد في السوق يهدفون إلى الاستفادة من سيناريو السوق الحالي وتعزيزه. على سبيل المثال، دخلت Open Cosmos، وهي شركة ناشئة مقرها المملكة المتحدة، في شراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية لتوفير خدمات إطلاق الأقمار الصناعية النانوية التجارية للمستخدمين النهائيين مع ضمان توفير التكاليف التنافسية بنحو 90٪. وبالمثل ، في أغسطس 2021 ، أطلقت فرنسا القمر الصناعي BRO في مدار المدار الأرضي المنخفض. ستكون هذه الأقمار الصناعية النانوية قادرة على تحديد موقع السفن والتعرف عليها في جميع أنحاء العالم ، وتوفير خدمات التتبع للمشغلين البحريين ومساعدة قوات الأمن. وتخطط الشركة لبناء 20 إلى 25 قمرا صناعيا نانويا بحلول عام 2025.
زيادة الإنفاق على مراقبة الأرض والملاحة عبر الأقمار الصناعية والاتصال وبرامج أبحاث الفضاء يقود الطلب في السوق
- تعترف الدول الأوروبية بأهمية الاستثمارات المختلفة في مجال الفضاء. إنهم يزيدون من إنفاقهم على مراقبة الأرض ، والملاحة عبر الأقمار الصناعية ، والاتصال ، وأبحاث الفضاء ، والابتكار للبقاء قادرين على المنافسة والابتكار في صناعة الفضاء العالمية. في هذه المذكرة ، في نوفمبر 2022 ، أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنها اقترحت زيادة بنسبة 25٪ في تمويل الفضاء على مدى السنوات الثلاث المقبلة للحفاظ على ريادة أوروبا في مراقبة الأرض ، وتوسيع خدمات الملاحة ، والبقاء شريكا في الاستكشاف مع الولايات المتحدة. تطلب وكالة الفضاء الأوروبية من الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة 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٪ خلال السنوات الثلاث الماضية. بالإضافة إلى ذلك ، في نوفمبر 2022 ، أعلنت ألمانيا أنه تم تخصيص حوالي 2.37 مليار يورو ، 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.
- علاوة على ذلك، أعلنت وكالة الفضاء البريطانية عن تمويل بقيمة 6.5 مليون يورو لدعم 18 مشروعا وتعزيز صناعة الفضاء في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يحفز التمويل النمو في صناعة الفضاء في المملكة المتحدة من خلال دعم المخططات عالية التأثير التي تقودها محليا ومديري تطوير التجمعات الفضائية. وستقود المشاريع ال 18 مختلف تكنولوجيات الفضاء المبتكرة لمكافحة القضايا المحلية، مثل استخدام بيانات رصد الأرض لتعزيز الخدمات العامة. في أبريل 2023 ، أعلنت الحكومة تخصيص 3.1 مليار دولار أمريكي للأنشطة المتعلقة بالفضاء.
اتجاهات الصناعة الرئيسية الأخرى التي يغطيها التقرير
- من المتوقع أن تخلق السواتل المتوسطة والمتناهية الصغر طلبا في السوق
نظرة عامة على صناعة الأقمار الصناعية في أوروبا
سوق تصنيع الأقمار الصناعية في أوروبا موحد إلى حد ما ، حيث تشغل أكبر خمس شركات 95.34٪. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم Airbus SE و Information Satellite Systems Reshetnev و ROSCOSMOS و RSC Energia و Thales (مرتبة أبجديا).
قادة سوق تصنيع الأقمار الصناعية في أوروبا
Airbus SE
Information Satellite Systems Reshetnev
ROSCOSMOS
RSC Energia
Thales
Other important companies include Alba Orbital, Astrocast, Fossa Systems, GomSpaceApS, Lockheed Martin Corporation, OHB SE, SatRev, Surrey Satellite Technology Ltd..
*إخلاء المسؤولية: يتم ترتيب اللاعبين الرئيسيين حسب الترتيب الأبجدي
أخبار سوق تصنيع الأقمار الصناعية في أوروبا
- January 2023 تم إطلاق القمر الصناعي السادس لنظام تحديد المواقع العالمي الثالث (GPS III) الذي صممته وبنته شركة لوكهيد مارتن ويدخل مداره التشغيلي على بعد حوالي 12,550 ميلا من الأرض ، حيث سيساهم في التحديث المستمر لكوكبة GPS التابعة لقوة الفضاء الأمريكية.
- سبتمبر 2022 وقعت EECL (European Engineering & Consultancy) ، وهي شركة هندسية تقدم خدمات التصميم والتصنيع والاختبار لقطاع الأقمار الصناعية والفضاء ، عقدا لتوريد مكبرات صوت منخفضة الضوضاء (LNA) إلى Surrey Satellite Technology ، لجهاز الاستقبال الأمامي لحمولة مراقبة الأرض HydroGNSS الكشفية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA).
- يوليو 2022 من المتوقع أن تجلب إريكسون وتاليس ومبتكر التكنولوجيا اللاسلكية كوالكوم تكنولوجيز 5G من خلال شبكة من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض. من المتوقع أن تشمل فوائد اتصال 5G من خلال الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) التغطية في المناطق الجغرافية القاسية أو المناطق النائية في البحار والمحيطات ومناطق أخرى. في أماكن أخرى لا توجد تغطية على الأرض.
مجانا مع هذا التقرير
تقرير سوق تصنيع الأقمار الصناعية 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 تصغير الأقمار الصناعية
- 4.2 كتلة القمر الصناعي
- 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 طلب
- 5.1.1 تواصل
- 5.1.2 مراقبة الأرض
- 5.1.3 ملاحة
- 5.1.4 مراقبة الفضاء
- 5.1.5 آحرون
-
5.2 كتلة القمر الصناعي
- 5.2.1 10-100 كجم
- 5.2.2 100-500 كجم
- 5.2.3 500-1000 كجم
- 5.2.4 أقل من 10 كجم
- 5.2.5 فوق 1000 كجم
-
5.3 فئة المدار
- 5.3.1 جغرافي
- 5.3.2 ليو
- 5.3.3 مِلكِي
-
5.4 المستخدم النهائي
- 5.4.1 تجاري
- 5.4.2 الحكومة العسكرية
- 5.4.3 آخر
-
5.5 النظام الفرعي للأقمار الصناعية
- 5.5.1 أجهزة الدفع والوقود
- 5.5.2 حافلة الأقمار الصناعية والأنظمة الفرعية
- 5.5.3 أجهزة الطاقة الشمسية وأجهزة الطاقة
- 5.5.4 الهياكل والأدوات والآليات
-
5.6 تقنية الدفع
- 5.6.1 كهربائي
- 5.6.2 على أساس الغاز
- 5.6.3 الوقود السائل
-
5.7 دولة
- 5.7.1 فرنسا
- 5.7.2 ألمانيا
- 5.7.3 روسيا
- 5.7.4 المملكة المتحدة
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 Alba Orbital
- 6.4.3 Astrocast
- 6.4.4 Fossa Systems
- 6.4.5 GomSpaceApS
- 6.4.6 Information Satellite Systems Reshetnev
- 6.4.7 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.8 OHB SE
- 6.4.9 ROSCOSMOS
- 6.4.10 RSC Energia
- 6.4.11 SatRev
- 6.4.12 Surrey Satellite Technology Ltd.
- 6.4.13 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 تصنيع الأقمار الصناعية في أوروبا
يتم تغطية الاتصالات ، ومراقبة الأرض ، والملاحة ، ومراقبة الفضاء ، وغيرها كقطاعات حسب التطبيق. 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 القطاعات التجارية والعسكرية والحكومية كقطاعات من قبل المستخدم النهائي. 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 الوقود الكهربائي والقائم على الغاز والوقود السائل كقطاعات بواسطة تقنية الدفع. يتم تغطية فرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة كقطاعات حسب البلد.
- عند الإطلاق، عادة ما يتم وضع قمر صناعي أو مركبة فضائية في واحد من عدة مدارات خاصة حول الأرض، أو يمكن إطلاقها خلال رحلة بين الكواكب. هناك ثلاثة أنواع من المدارات الأرضية المدار الثابت بالنسبة للأرض (GEO) ، والمدار الأرضي المتوسط ، والمدار الأرضي المنخفض. تميل العديد من سواتل الطقس والاتصالات إلى أن يكون لها مدارات أرضية عالية أبعد عن السطح. تشمل السواتل ذات المدار الأرضي المتوسط سواتل ملاحية ومتخصصة مصممة لرصد منطقة معينة. معظم الأقمار الصناعية العلمية ، بما في ذلك تلك ، في مدار أرضي منخفض.
- الأقمار الصناعية المختلفة المصنعة والمطلقة في هذه المنطقة لها تطبيقات مختلفة. فعلى سبيل المثال، خلال الفترة 2017-2022، من بين 16 ساتلا تم تصنيعها وإطلاقها في مدار المدار في المدار المتوسط البحري، تم بناء معظمها لأغراض الملاحة/تحديد المواقع العالمية. وبالمثل، من بين السواتل ال 14 الموجودة في مدار المدار الثابت بالنسبة للأرض، نشر معظمها لأغراض الاتصالات ورصد الأرض. حوالي 500+ سواتل LEO المصنعة والمطلقة مملوكة لمنظمات أوروبية.
- من المتوقع أن يؤدي الاستخدام المتزايد للأقمار الصناعية في مجالات مثل الذكاء الإلكتروني، وعلوم الأرض/الأرصاد الجوية، والتصوير بالليزر، والذكاء الإلكتروني، والتصوير البصري، والأرصاد الجوية إلى دفع سوق تصنيع الأقمار الصناعية الأوروبية خلال فترة التنبؤ. من المتوقع أن يرتفع السوق بنسبة 91٪ خلال فترة التنبؤ (2023 و 2029).
| تواصل |
| مراقبة الأرض |
| ملاحة |
| مراقبة الفضاء |
| آحرون |
| 10-100 كجم |
| 100-500 كجم |
| 500-1000 كجم |
| أقل من 10 كجم |
| فوق 1000 كجم |
| جغرافي |
| ليو |
| مِلكِي |
| تجاري |
| الحكومة العسكرية |
| آخر |
| أجهزة الدفع والوقود |
| حافلة الأقمار الصناعية والأنظمة الفرعية |
| أجهزة الطاقة الشمسية وأجهزة الطاقة |
| الهياكل والأدوات والآليات |
| كهربائي |
| على أساس الغاز |
| الوقود السائل |
| فرنسا |
| ألمانيا |
| روسيا |
| المملكة المتحدة |
| طلب | تواصل |
| مراقبة الأرض | |
| ملاحة | |
| مراقبة الفضاء | |
| آحرون | |
| كتلة القمر الصناعي | 10-100 كجم |
| 100-500 كجم | |
| 500-1000 كجم | |
| أقل من 10 كجم | |
| فوق 1000 كجم | |
| فئة المدار | جغرافي |
| ليو | |
| مِلكِي | |
| المستخدم النهائي | تجاري |
| الحكومة العسكرية | |
| آخر | |
| النظام الفرعي للأقمار الصناعية | أجهزة الدفع والوقود |
| حافلة الأقمار الصناعية والأنظمة الفرعية | |
| أجهزة الطاقة الشمسية وأجهزة الطاقة | |
| الهياكل والأدوات والآليات | |
| تقنية الدفع | كهربائي |
| على أساس الغاز | |
| الوقود السائل | |
| دولة | فرنسا |
| ألمانيا | |
| روسيا | |
| المملكة المتحدة |
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.