حجم سوق مركبات إطلاق الأقمار الصناعية
|
|
فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
|
|
حجم السوق (2024) | 5.6 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 13.06 مليار دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب فئة المدار | ليو |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 21.10 % |
|
|
أكبر حصة حسب المنطقة | آسيا والمحيط الهادئ |
|
|
تركيز السوق | عال |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق مركبات إطلاق الأقمار الصناعية
يقدر حجم سوق مركبات إطلاق الأقمار الصناعية بمبلغ 4.65 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 12.11 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.10٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
4.65 مليار
حجم السوق في عام 2024 (دولار أمريكي)
12.11 مليار
حجم السوق في عام 2029 (دولار أمريكي)
-5.22 %
معدل النمو السنوي المركب (2017-2023)
21.10 %
معدل النمو السنوي المركب (2024-2029)
أكبر سوق من قبل إطلاق مركبة MTOW
51.11 %
حصة القيمة, متوسط, 2022
ويغذي الطلب على مركبات الإطلاق المتوسطة منح عقود متعددة السنوات من جانب الحكومات والمستعملين النهائيين التجاريين لمصنعي مركبات الإطلاق ومقدمي خدمات الإطلاق.
السوق الأسرع نموا حسب فئة أوربت
25 %
معدل النمو السنوي المركب المتوقع ، LEO ، 2023-2029, ليو,
ومن المرجح أن تساعد المبادرات الحكومية المتعلقة بسواتل المدار الأرضي المنخفض واستخداماتها العديدة، مثل الاتصالات التجارية ورصد الأرض والملاحة والمراقبة العسكرية، في نمو سواتل المدار الأرضي المنخفض.
أكبر سوق حسب فئة المدار
47.76 %
حصة القيمة ، LEO ، 2022, ليو,
ويتزايد اعتماد سواتل المدار الأرضي المنخفض في تكنولوجيات الاتصالات الحديثة لأنها تؤدي دورا هاما في تطبيقات رصد الأرض.
لاعب رائد في السوق
69.39 %
الحصة السوقية ، شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC) ، 2022, شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC),
شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC) هي أكبر لاعب في السوق. تقدم مجموعة متنوعة من مركبات الإطلاق وتتبنى استراتيجية تسعير تنافسية لجذب العملاء على مستوى العالم.
ثاني لاعب رائد في السوق
38.26 %
الحصة السوقية ، شركة تقنيات استكشاف الفضاء ، 2022, شركة تقنيات استكشاف الفضاء,
SpaceX هي اللاعب الرائد في سوق مركبات إطلاق الأقمار الصناعية العالمية وتحافظ على حصتها في السوق على مستوى العالم من خلال مشروع Starlink. تنتج الشركة 120 قمرا صناعيا شهريا.
الطلب على الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض يقود نمو هذا القطاع
- أثناء الإطلاق، عادة ما يتم وضع قمر صناعي أو مركبة فضائية في واحدة من العديد من المدارات الخاصة حول الأرض. يمكن أيضا إطلاقه في رحلة بين الكواكب باستخدام مركبة إطلاق مدفوعة بمحركات الصواريخ. تدور الأقمار الصناعية حول الأرض على مسافات متفاوتة اعتمادا على تصميمها والغرض الأساسي منها. كل مسافة لها فوائدها وتحدياتها الخاصة ، بما في ذلك زيادة التغطية وانخفاض كفاءة الطاقة. تشمل الأقمار الصناعية في مدار أرضي متوسط (MEO) سواتل ملاحية ومتخصصة مصممة لمراقبة منطقة معينة. تقع معظم أقمار علوم الأرض ، بما في ذلك نظام مراقبة الأرض التابع لناسا ، في مدار أرضي منخفض (LEO).
- الأقمار الصناعية المختلفة المصنعة والمطلقة في هذه المدارات لها تطبيقات مختلفة. فعلى سبيل المثال، من عام 2017 إلى عام 2022، تم نشر ما يقرب من 4131 قمرا صناعيا في المدار الأرضي المنخفض، مع التركيز بشكل أساسي على الاتصالات ومراقبة الأرض. وقد شيدت معظم السواتل ال 57 التي أطلقت في المدار الأرضي المتوسط لأغراض الملاحة/تحديد المواقع العالمية. وبالمثل، فإن معظم السواتل الموجودة في المدار الثابت بالنسبة للأرض والبالغ عددها 147 ساتلا قد نشرت لأغراض الاتصالات ورصد الأرض.
- LEO هو المدار الأكثر استخداما نظرا لمزاياه المختلفة، مثل القرب القريب، ووجود محطة الفضاء الدولية (ISS)، وعدم الإكراه على اتباع مسار خط الاستواء. في هذا المدار ، تسافر الأقمار الصناعية بسرعة حوالي 7.8 كم في الثانية وتستغرق حوالي 90 دقيقة للدوران حول الأرض ، مما يعني أن محطة الفضاء الدولية تسافر حول الأرض حوالي 16 مرة في اليوم.
- من المتوقع أن يؤدي الاستخدام المتزايد للأقمار الصناعية في مجالات مثل الذكاء الإلكتروني وعلوم الأرض والتصوير بالليزر والذكاء الإلكتروني والتصوير البصري والأرصاد الجوية إلى زيادة الطلب على مركبات الإطلاق. من المتوقع أن ينمو السوق بنسبة 210٪ في عام 2029 ، متجاوزا المبلغ المسجل في عام 2023.
من المتوقع أن تحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية حصة تراكمية كبيرة تبلغ 92٪ في عام 2029
- شهدت صناعة الفضاء نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مع ظهور العديد من الشركات كلاعبين رئيسيين في تطوير ونشر مركبات الإطلاق. كانت أمريكا الشمالية رائدة في استكشاف الفضاء ، حيث تعود أصول العديد من البعثات الفضائية إلى المنطقة. تعد SpaceX حاليا المزود الرائد لخدمات الإطلاق في المنطقة ، مع مركبات الإطلاق الخاصة بها بما في ذلك Falcon-9 و Falcon Heavy و Starship. خلال 2017-2022 ، أطلقت صواريخ SpaceX ما يقرب من 2,744 قمرا صناعيا في المدار.
- في أوروبا، تقوم شركات مثل ArianeGroup بتطوير صواريخ Ariane Next، بما في ذلك المرحلة الأولى القابلة لإعادة الاستخدام. وتعد روسكوزموس الروسية لاعبا رئيسيا آخر في هذه الصناعة، ولها تاريخ طويل في تطوير ونشر مركبات الإطلاق. الشركة مسؤولة عن تطوير صواريخ سويوز وبروتون ، والتي تم استخدامها لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء. خلال الفترة 2017-2022 ، أطلق صاروخ سويوز ما يقرب من 611 قمرا صناعيا إلى الفضاء لمختلف مشغلي الأقمار الصناعية على مستوى العالم.
- في آسيا والمحيط الهادئ، CASC مسؤولة عن تطوير ونشر مجموعة من مركبات الإطلاق، بما في ذلك سلسلة Long March، التي أصبحت واحدة من أكثر مركبات الإطلاق موثوقية في العالم. خلال الفترة 2017-2022 ، أطلق صاروخ Long March التابع لشركة CASC ما يقرب من 372 قمرا صناعيا إلى الفضاء لمختلف مشغلي الأقمار الصناعية على مستوى العالم. من ناحية أخرى ، طورت JAXA صواريخ H-IIA و H-IIB. خلال الفترة 2017-2022 ، أطلقت صواريخ H-IIA التابعة ل JAXA ما يقرب من 25 قمرا صناعيا إلى الفضاء لمختلف مشغلي الأقمار الصناعية على مستوى العالم. خلال الفترة 2017-2022 ، أطلقت صواريخ ISRO ما يقرب من 171 قمرا صناعيا إلى الفضاء لمختلف مشغلي الأقمار الصناعية على مستوى العالم.
اتجاهات السوق العالمية لمركبات إطلاق الأقمار الصناعية
تزايد الطلب والمنافسة في السوق العالمية لمركبات الإطلاق الساتلية
- كانت أمريكا الشمالية رائدة في استكشاف الفضاء، حيث تعود أصول العديد من البعثات الفضائية إلى المنطقة. SpaceX هي شركة طيران رائدة في أمريكا الشمالية تقوم بتصنيع وإطلاق صواريخ ومركبات فضائية متقدمة قابلة لإعادة الاستخدام. وهي حاليا المزود الرائد لخدمات الإطلاق في المنطقة ، مع مركبات الإطلاق الخاصة بها بما في ذلك Falcon-9 و Falcon Heavy و Starship. خلال الفترة 2017-2022 ، أطلقت صواريخ SpaceX ما يقرب من 2,744 قمرا صناعيا في المدار.
- في أوروبا، تقوم شركات مثل ArianeGroup بتطوير صواريخ Ariane Next، والتي تتضمن مرحلة أولى قابلة لإعادة الاستخدام لصاروخ Ariane. وتعد روسكوزموس الروسية لاعبا رئيسيا آخر في السوق، ولها تاريخ طويل في تطوير ونشر مركبات الإطلاق. الشركة مسؤولة عن تطوير صواريخ سويوز وبروتون ، والتي تم استخدامها لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء. خلال الفترة 2017-2022 ، أطلق صاروخ سويوز ما يقرب من 611 قمرا صناعيا إلى الفضاء لمختلف مشغلي الأقمار الصناعية على مستوى العالم.
- في آسيا والمحيط الهادئ، CASC مسؤولة عن تطوير ونشر مجموعة من مركبات الإطلاق، بما في ذلك سلسلة Long March، التي أصبحت واحدة من أكثر مركبات الإطلاق موثوقية في العالم. خلال الفترة 2017-2022 ، أطلق صاروخ Long March التابع لشركة CASC ما يقرب من 372 قمرا صناعيا إلى الفضاء لمختلف مشغلي الأقمار الصناعية على مستوى العالم. خلال الفترة 2017-2022 ، أطلقت JAXA ما يقرب من 25 قمرا صناعيا إلى الفضاء لمختلف مشغلي الأقمار الصناعية على مستوى العالم باستخدام صواريخ H-IIA و H-IIB. كما شهد برنامج الفضاء الهندي نموا كبيرا في السنوات الأخيرة ، حيث لعبت ISRO دورا رئيسيا في تطوير مركبات الإطلاق في البلاد. خلال الفترة 2017-2022 ، أطلقت صواريخ ISRO ما يقرب من 171 قمرا صناعيا إلى الفضاء لمختلف مشغلي الأقمار الصناعية على مستوى العالم.
فرص الاستثمار في السوق العالمية لمركبات إطلاق الأقمار الصناعية
- في أمريكا الشمالية، سجل الإنفاق الحكومي العالمي على برامج الفضاء رقما قياسيا بلغ حوالي 103 مليارات دولار أمريكي في عام 2021. المنطقة هي مركز الابتكار والبحث الفضائي، مع وجود أكبر وكالة فضاء في العالم، ناسا. في عام 2022 ، أنفقت حكومة الولايات المتحدة ما يقرب من 62 مليار دولار أمريكي على برامجها الفضائية ، مما يجعلها أعلى منفق على الفضاء في العالم. فيما يتعلق بالأموال المخصصة لتطوير مركبة الإطلاق ، بموجب ملخص طلب ميزانية الرئيس للسنة المالية 2023 من السنة المالية 2022-السنة المالية 2027 ، من المتوقع أن تتلقى ناسا 13.8 مليار دولار أمريكي.
- في نوفمبر 2022، أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنها طلبت من دولها ال 22 دعم ميزانية قدرها 18.5 مليار يورو للفترة 2023-2025، مع كون ألمانيا وفرنسا وإيطاليا المساهمين الرئيسيين. تم تطوير المشروع بتكلفة تقل قليلا عن 3.9 مليار دولار أمريكي وكان من المقرر في الأصل إطلاقه الافتتاحي في يوليو 2020 ، وقد تعرض المشروع لسلسلة من التأخيرات. أعلنت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا أنها وقعت اتفاقية حول مستقبل استغلال منصات الإطلاق في أوروبا لتعزيز القدرة التنافسية للمركبات الأوروبية مع ضمان الوصول الأوروبي المستقل إلى الفضاء.
- في فبراير 2023 ، أعلنت الحكومة الهندية أنه من المتوقع أن تتلقى ISRO 2 مليار دولار أمريكي لمختلف الأنشطة المتعلقة بالفضاء. في إطار الإنفاق على المخططات الرئيسية ، تم تخصيص 9,441 كرور روبية هندية لنشاط الإطلاق والبحث والتطوير على الصواريخ والمحركات والأقمار الصناعية وما إلى ذلك. في مارس 2021 ، أعلنت اليابان عن خطتها لإنفاق 4.14 مليار دولار أمريكي على الأنشطة المتعلقة بالفضاء. في مارس 2023 ، أعلنت كوريا الجنوبية أنه سيتم استخدام ما يقرب من 113.6 مليون دولار أمريكي لتطوير صاروخ حامل من الجيل التالي ، KSLV-2.
اتجاهات الصناعة الرئيسية الأخرى التي يغطيها التقرير
- ارتفاع الطلب على تصغير السواتل على الصعيد العالمي
نظرة عامة على صناعة مركبات إطلاق الأقمار الصناعية
سوق مركبات إطلاق الأقمار الصناعية موحد إلى حد ما ، حيث تحتل الشركات الخمس الأولى 160.48٪. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم مجموعة أريان ، وشركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC) ، و ROSCOSMOS ، و Space Exploration Technologies Corp. و United Launch Alliance، LLC. (مرتبة أبجديا).
رواد سوق مركبات إطلاق الأقمار الصناعية
Ariane Group
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
ROSCOSMOS
Space Exploration Technologies Corp.
United Launch Alliance, LLC.
Other important companies include Indian Space Research Organisation (ISRO), Mitsubishi Heavy Industries, Northrop Grumman Corporation, SpaceX, The Boeing Company.
*إخلاء المسؤولية: يتم ترتيب اللاعبين الرئيسيين حسب الترتيب الأبجدي
أخبار سوق مركبات إطلاق الأقمار الصناعية
- March 2023 أطلقت ISRO 36 قمرا صناعيا للاتصالات من Oneweb على متن صاروخها LVM3 إلى المدار الأرضي المنخفض.
- August 2022 حمل صاروخ أطلس V التابع لتحالف الإطلاق المتحد SBIRS GEO-6 ، الذي بنته شركة لوكهيد مارتن للقوات الجوية الأمريكية ، وتم إطلاقه من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية.
- أبريل 2022 انطلق صاروخ Long March 3B من قاعدة الإطلاق Xichang باستخدام قمر الاتصالات Chinasat 6D أو Zhongxing 6D.
مجانا مع هذا التقرير
تقرير سوق مركبات إطلاق الأقمار الصناعية - 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 مالك مركبة الإطلاق
- 4.3 الإنفاق على البرامج الفضائية
-
4.4 الإطار التنظيمي
- 4.4.1 عالمي
- 4.4.2 أستراليا
- 4.4.3 البرازيل
- 4.4.4 كندا
- 4.4.5 الصين
- 4.4.6 فرنسا
- 4.4.7 ألمانيا
- 4.4.8 الهند
- 4.4.9 إيران
- 4.4.10 اليابان
- 4.4.11 نيوزيلندا
- 4.4.12 روسيا
- 4.4.13 سنغافورة
- 4.4.14 كوريا الجنوبية
- 4.4.15 الإمارات العربية المتحدة
- 4.4.16 المملكة المتحدة
- 4.4.17 الولايات 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 فئة المدار
- 5.1.1 جغرافي
- 5.1.2 ليو
- 5.1.3 مِلكِي
-
5.2 إطلاق مركبة Mtow
- 5.2.1 ثقيل
- 5.2.2 بين الكواكب
- 5.2.3 ضوء
- 5.2.4 واسطة
-
5.3 منطقة
- 5.3.1 آسيا والمحيط الهادئ
- 5.3.1.1 حسب البلد
- 5.3.1.1.1 الصين
- 5.3.1.1.2 الهند
- 5.3.1.1.3 نيوزيلندا
- 5.3.2 أوروبا
- 5.3.2.1 حسب البلد
- 5.3.2.1.1 روسيا
- 5.3.3 أمريكا الشمالية
- 5.3.3.1 حسب البلد
- 5.3.3.1.1 الولايات المتحدة
- 5.3.4 باقي العالم
- 5.3.4.1 حسب البلد
- 5.3.4.1.1 إيران
- 5.3.4.1.2 باقي العالم
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 Ariane Group
- 6.4.2 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.3 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.4 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.5 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.6 ROSCOSMOS
- 6.4.7 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.8 SpaceX
- 6.4.9 The Boeing Company
- 6.4.10 United Launch Alliance, LLC.
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 مركبات إطلاق الأقمار الصناعية
يتم تغطية GEO و LEO و MEO كأجزاء بواسطة Orbit Class. يتم تغطية الثقيلة ، بين الكواكب ، الخفيفة ، المتوسطة كقطاعات بواسطة مركبة الإطلاق Mtow. يتم تغطية آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية كقطاعات حسب المنطقة.
- أثناء الإطلاق، عادة ما يتم وضع قمر صناعي أو مركبة فضائية في واحدة من العديد من المدارات الخاصة حول الأرض. يمكن أيضا إطلاقه في رحلة بين الكواكب باستخدام مركبة إطلاق مدفوعة بمحركات الصواريخ. تدور الأقمار الصناعية حول الأرض على مسافات متفاوتة اعتمادا على تصميمها والغرض الأساسي منها. كل مسافة لها فوائدها وتحدياتها الخاصة ، بما في ذلك زيادة التغطية وانخفاض كفاءة الطاقة. تشمل الأقمار الصناعية في مدار أرضي متوسط (MEO) سواتل ملاحية ومتخصصة مصممة لمراقبة منطقة معينة. تقع معظم أقمار علوم الأرض ، بما في ذلك نظام مراقبة الأرض التابع لناسا ، في مدار أرضي منخفض (LEO).
- الأقمار الصناعية المختلفة المصنعة والمطلقة في هذه المدارات لها تطبيقات مختلفة. فعلى سبيل المثال، من عام 2017 إلى عام 2022، تم نشر ما يقرب من 4131 قمرا صناعيا في المدار الأرضي المنخفض، مع التركيز بشكل أساسي على الاتصالات ومراقبة الأرض. وقد شيدت معظم السواتل ال 57 التي أطلقت في المدار الأرضي المتوسط لأغراض الملاحة/تحديد المواقع العالمية. وبالمثل، فإن معظم السواتل الموجودة في المدار الثابت بالنسبة للأرض والبالغ عددها 147 ساتلا قد نشرت لأغراض الاتصالات ورصد الأرض.
- LEO هو المدار الأكثر استخداما نظرا لمزاياه المختلفة، مثل القرب القريب، ووجود محطة الفضاء الدولية (ISS)، وعدم الإكراه على اتباع مسار خط الاستواء. في هذا المدار ، تسافر الأقمار الصناعية بسرعة حوالي 7.8 كم في الثانية وتستغرق حوالي 90 دقيقة للدوران حول الأرض ، مما يعني أن محطة الفضاء الدولية تسافر حول الأرض حوالي 16 مرة في اليوم.
- من المتوقع أن يؤدي الاستخدام المتزايد للأقمار الصناعية في مجالات مثل الذكاء الإلكتروني وعلوم الأرض والتصوير بالليزر والذكاء الإلكتروني والتصوير البصري والأرصاد الجوية إلى زيادة الطلب على مركبات الإطلاق. من المتوقع أن ينمو السوق بنسبة 210٪ في عام 2029 ، متجاوزا المبلغ المسجل في عام 2023.
| جغرافي |
| ليو |
| مِلكِي |
| ثقيل |
| بين الكواكب |
| ضوء |
| واسطة |
| آسيا والمحيط الهادئ | حسب البلد | الصين |
| الهند | ||
| نيوزيلندا | ||
| أوروبا | حسب البلد | روسيا |
| أمريكا الشمالية | حسب البلد | الولايات المتحدة |
| باقي العالم | حسب البلد | إيران |
| باقي العالم |
| فئة المدار | جغرافي | ||
| ليو | |||
| مِلكِي | |||
| إطلاق مركبة Mtow | ثقيل | ||
| بين الكواكب | |||
| ضوء | |||
| واسطة | |||
| منطقة | آسيا والمحيط الهادئ | حسب البلد | الصين |
| الهند | |||
| نيوزيلندا | |||
| أوروبا | حسب البلد | روسيا | |
| أمريكا الشمالية | حسب البلد | الولايات المتحدة | |
| باقي العالم | حسب البلد | إيران | |
| باقي العالم | |||
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.