حجم سوق النانو والأقمار الصناعية الصغيرة
|
|
فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
|
|
حجم السوق (2024) | 3.42 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 5.32 مليار دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب فئة المدار | ليو |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 10.20 % |
|
|
أكبر حصة حسب المنطقة | آسيا والمحيط الهادئ |
|
|
تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق النانو والأقمار الصناعية الصغيرة
يقدر حجم سوق النانو والأقمار الصناعية الصغيرة بـ 3.04 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.20٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
الأقمار الصناعية LEO تقود الطلب في السوق
- أثناء الإطلاق، عادةً ما يتم وضع القمر الصناعي أو المركبة الفضائية في أحد المدارات الخاصة العديدة حول الأرض، أو يمكن إطلاقه في رحلة بين الكواكب. هناك ثلاثة أنواع أساسية من مدارات الأرض، وهي المدار الثابت بالنسبة للأرض (GEO)، والمدار الأرضي المتوسط، والمدار الأرضي المنخفض. تميل العديد من أقمار الطقس والاتصالات إلى أن تكون لها مدارات أرضية عالية، وهي الأبعد عن السطح. تشمل الأقمار الصناعية الموجودة في المدار الأرضي المتوسط أقمارًا ملاحية ومتخصصة مصممة لرصد منطقة معينة. معظم الأقمار الصناعية العلمية، بما في ذلك نظام مراقبة الأرض التابع لناسا، موجودة في مدار أرضي منخفض.
- ويشهد سوق النانو والأقمار الصناعية الصغيرة نموًا قويًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، والتي تستخدم للاتصالات والملاحة ومراقبة الأرض والاستطلاع العسكري والمهام العلمية. بين عامي 2017 و2022، تم تصنيع وإطلاق حوالي 2900 قمر صناعي صغير من مدار الأرض الأرضي من أمريكا الشمالية وحدها، وذلك لتطبيقات الاتصالات في المقام الأول. وقد دفع هذا شركات مثل SpaceX وOneWeb وAmazon إلى التخطيط لإطلاق آلاف الأقمار الصناعية إلى المدار الأرضي المنخفض.
- في السنوات الأخيرة، زاد استخدام الجيش للأقمار الصناعية MEO وGEO بسبب مزاياها، بما في ذلك زيادة قوة الإشارة، وتحسين قدرات الاتصالات ونقل البيانات، ومساحة تغطية أكبر. على سبيل المثال، تعمل شركة Raytheon Technologies وشركة Millennium Space Systems التابعة لشركة Boeing على تطوير أول نموذج أولي لحمولات MEO OPIR لتتبع مسار الصواريخ (MTC) لاكتشاف وتتبع الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لصالح قوة الفضاء الأمريكية.
سيعرض القطاع العسكري نموا ملحوظا خلال فترة التوقعات
وتستخدم السواتل العسكرية في توصيفين محددين للبعثات، هما المراقبة والاستطلاع. يمكن أن توفر الأقمار الصناعية العسكرية تغطية مستمرة لمنطقة ما ويمكن استخدامها للإنذار المبكر إذا تم اكتشاف صاروخ باليستي عابر للقارات. يمكن لأجهزة الاستشعار الموجودة على هذه الأقمار الصناعية أيضا اكتشاف الانفجارات النووية وتحديد موقع التفجير أثناء نقل المعلومات الهامة لتقييم الضربة الاستراتيجية. على سبيل المثال ، في سبتمبر 2021 ، أعلنت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية (DAPA) عن تطوير نظام استطلاع محلي للأقمار الصناعية الصغيرة باستثمار قدره 11.2 مليار وون كوري (9.6 مليون دولار أمريكي).
ويشمل الجيل الجديد من سواتل الاستطلاع العسكري تشغيل العديد من السواتل الصغيرة للكشف عن الأنشطة التي لا تستطيع سواتل الاستطلاع العسكرية العادية اكتشافها. إلى جانب المراقبة ، يمكن للأقمار الصناعية العسكرية أيضا القيام بعمليات استراتيجية وتكتيكية. وبصرف النظر عن مراقبة تطور أسلحة العدو، يمكن للأقمار الصناعية التحقق من الامتثال الدولي لمعاهدات الحد من الأسلحة والمساعدة في الاستهداف الاستراتيجي من خلال التحديد المسبق لنشر الأصول العسكرية في نقاط المراقبة الاستراتيجية في حالة نشوب نزاع مسلح. وبما أنه يمكن إطلاق السواتل النانوية والمتناهية الصغر كحمولة ثانوية، فإن اعتمادها يتزايد بسبب الاستخدام المتزايد للسواتل في الحرب التكتيكية. من المتوقع أن تؤدي الزيادة في متطلبات C4ISR لقوات الدفاع العالمية إلى زيادة الطلب على الأقمار الصناعية العسكرية خلال فترة التنبؤ.
من المتوقع أن تهيمن أمريكا الشمالية على السوق خلال فترة التنبؤ
اعتبارا من عام 2022 ، كان لأمريكا الشمالية أعلى حصة سوقية في أسواق الأقمار الصناعية النانوية والمتناهية الصغر. إن زيادة الإنفاق في قطاع الفضاء ، والعدد المتزايد من أنشطة استكشاف الفضاء ، والعدد المتزايد من عمليات إطلاق الأقمار الصناعية النانوية والمتناهية الصغر تدفع نمو السوق في جميع أنحاء الولايات المتحدة. في عام 2021 ، أنفقت حكومة الولايات المتحدة ما يقرب من 54.6 مليار دولار أمريكي على برامجها الفضائية ، لتصبح الدولة ذات أعلى إنفاق فضائي في العالم.
أطلقت الولايات المتحدة أكثر من نصف السواتل النانوية والمتناهية الصغر في العالم. علاوة على ذلك ، تطلق الدولة العديد من الأقمار الصناعية النانوية والمتناهية الصغر كل عام لتطبيقات مختلفة مثل مراقبة الأرض والاستشعار عن بعد والاتصالات والعمليات العسكرية. أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 210 أقمار صناعية نانوية في عام 2021 ، مع إطلاق أكثر من 75٪ في عام 2020.
علاوة على ذلك ، في نوفمبر 2021 ، وقع مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية (AFRL) عقدا بقيمة 8.4 مليون دولار أمريكي مع شركة Tyvak Nano-Satellite Systems Inc. لدعم تجربة الطيران ، والتي من المتوقع إطلاقها في عام 2024. بموجب العقد ، ستزود الشركة AFRL بمركبة فضائية قادرة على المناورة بين VLEO و LEO لإجراء قياسات حمولة المستشعر. علاوة على ذلك ، فإن القمر الصناعي النانوي LORIS ، الذي يرمز إلى القمر الصناعي لصور الاستطلاع في المدار المنخفض ، والذي طوره الطلاب في مختبرات أنظمة الفضاء بجامعة دالهوزي في كندا ، جاهز للذهاب إلى الفضاء. يبلغ طول القمر الصناعي النانوي 20 سم وعرضه 10 سم ، ووزنه أقل من 2 كجم. لذلك ، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أنشطة استكشاف الفضاء وزيادة الإنفاق على قطاع الفضاء في الولايات المتحدة وكندا إلى دفع نمو السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
نظرة عامة على صناعة النانو والأقمار الصناعية الصغيرة
سوق النانو والأقمار الصناعية الصغيرة مجزأ، حيث تشغل الشركات الخمس الكبرى 35.53%. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم شركة Axelspace Corporation، وشركة China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)، وICEYE Ltd.، وLeoStella، وPlanet Labs Inc. (مرتبة أبجديًا).
رواد سوق النانو والأقمار الصناعية الصغيرة
Axelspace Corporation
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
ICEYE Ltd.
LeoStella
Planet Labs Inc.
Other important companies include Astrocast, Capella Space Corp., German Orbital Systems, GomSpaceApS, Satellogic, SpaceQuest Ltd.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق النانو والأقمار الصناعية الصغيرة
- مايو 2022 قامت LeoStella بتسليم قمرين صناعيين إلى BlackSky في مجمع Rocket Lab Launch 1 في نيوزيلندا، مما يضيف إلى قدرات إعادة الزيارة المتزايدة بسرعة لكوكبة BlackSky المتنامية.
- مايو 2022 كجزء من مهمة Transporter-5، تم إطلاق خمسة أقمار صناعية أخرى وهي ICEYE-X17 و-X18 و-X19 و-X20 و-X24.
- مارس 2022 أطلقت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بنجاح الأقمار الصناعية Tiankun-2 إلى مدار قطبي منخفض حول الأرض عند الإطلاق الأول للصاروخ Long March 6A.
تقرير سوق النانو والسواتل الصغيرة – 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 الإنفاق على البرامج الفضائية
-
4.3 الإطار التنظيمي
- 4.3.1 عالمي
- 4.3.2 أستراليا
- 4.3.3 البرازيل
- 4.3.4 كندا
- 4.3.5 الصين
- 4.3.6 فرنسا
- 4.3.7 ألمانيا
- 4.3.8 الهند
- 4.3.9 إيران
- 4.3.10 اليابان
- 4.3.11 نيوزيلندا
- 4.3.12 روسيا
- 4.3.13 سنغافورة
- 4.3.14 كوريا الجنوبية
- 4.3.15 الإمارات العربية المتحدة
- 4.3.16 المملكة المتحدة
- 4.3.17 الولايات المتحدة
- 4.4 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 فئة المدار
- 5.2.1 جغرافي
- 5.2.2 ليو
- 5.2.3 مِلكِي
-
5.3 المستخدم النهائي
- 5.3.1 تجاري
- 5.3.2 الحكومة العسكرية
- 5.3.3 آخر
-
5.4 تقنية الدفع
- 5.4.1 كهربائي
- 5.4.2 على أساس الغاز
- 5.4.3 الوقود السائل
-
5.5 منطقة
- 5.5.1 آسيا والمحيط الهادئ
- 5.5.2 أوروبا
- 5.5.3 أمريكا الشمالية
- 5.5.4 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 Astrocast
- 6.4.2 Axelspace Corporation
- 6.4.3 Capella Space Corp.
- 6.4.4 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.5 German Orbital Systems
- 6.4.6 GomSpaceApS
- 6.4.7 ICEYE Ltd.
- 6.4.8 LeoStella
- 6.4.9 Planet Labs Inc.
- 6.4.10 Satellogic
- 6.4.11 SpaceQuest Ltd
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 النانو والأقمار الصناعية الصغيرة
يتم تغطية الاتصالات ومراقبة الأرض والملاحة ومراقبة الفضاء وغيرها كقطاعات حسب التطبيق. تتم تغطية GEO وLEO وMEO كقطاعات حسب فئة Orbit. تتم تغطية القطاعات التجارية والعسكرية والحكومية كقطاعات بواسطة المستخدم النهائي. تتم تغطية الكهرباء والغاز والوقود السائل كقطاعات بواسطة Propulsion Tech. تتم تغطية منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية كقطاعات حسب المنطقة.
- أثناء الإطلاق، عادةً ما يتم وضع القمر الصناعي أو المركبة الفضائية في أحد المدارات الخاصة العديدة حول الأرض، أو يمكن إطلاقه في رحلة بين الكواكب. هناك ثلاثة أنواع أساسية من مدارات الأرض، وهي المدار الثابت بالنسبة للأرض (GEO)، والمدار الأرضي المتوسط، والمدار الأرضي المنخفض. تميل العديد من أقمار الطقس والاتصالات إلى أن تكون لها مدارات أرضية عالية، وهي الأبعد عن السطح. تشمل الأقمار الصناعية الموجودة في المدار الأرضي المتوسط أقمارًا ملاحية ومتخصصة مصممة لرصد منطقة معينة. معظم الأقمار الصناعية العلمية، بما في ذلك نظام مراقبة الأرض التابع لناسا، موجودة في مدار أرضي منخفض.
- ويشهد سوق النانو والأقمار الصناعية الصغيرة نموًا قويًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، والتي تستخدم للاتصالات والملاحة ومراقبة الأرض والاستطلاع العسكري والمهام العلمية. بين عامي 2017 و2022، تم تصنيع وإطلاق حوالي 2900 قمر صناعي صغير من مدار الأرض الأرضي من أمريكا الشمالية وحدها، وذلك لتطبيقات الاتصالات في المقام الأول. وقد دفع هذا شركات مثل SpaceX وOneWeb وAmazon إلى التخطيط لإطلاق آلاف الأقمار الصناعية إلى المدار الأرضي المنخفض.
- في السنوات الأخيرة، زاد استخدام الجيش للأقمار الصناعية MEO وGEO بسبب مزاياها، بما في ذلك زيادة قوة الإشارة، وتحسين قدرات الاتصالات ونقل البيانات، ومساحة تغطية أكبر. على سبيل المثال، تعمل شركة Raytheon Technologies وشركة Millennium Space Systems التابعة لشركة Boeing على تطوير أول نموذج أولي لحمولات MEO OPIR لتتبع مسار الصواريخ (MTC) لاكتشاف وتتبع الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لصالح قوة الفضاء الأمريكية.
| تواصل |
| مراقبة الأرض |
| ملاحة |
| مراقبة الفضاء |
| آحرون |
| جغرافي |
| ليو |
| مِلكِي |
| تجاري |
| الحكومة العسكرية |
| آخر |
| كهربائي |
| على أساس الغاز |
| الوقود السائل |
| آسيا والمحيط الهادئ |
| أوروبا |
| أمريكا الشمالية |
| باقي العالم |
| طلب | تواصل |
| مراقبة الأرض | |
| ملاحة | |
| مراقبة الفضاء | |
| آحرون | |
| فئة المدار | جغرافي |
| ليو | |
| مِلكِي | |
| المستخدم النهائي | تجاري |
| الحكومة العسكرية | |
| آخر | |
| تقنية الدفع | كهربائي |
| على أساس الغاز | |
| الوقود السائل | |
| منطقة | آسيا والمحيط الهادئ |
| أوروبا | |
| أمريكا الشمالية | |
| باقي العالم |
تعريف السوق
- طلب - يتم تصنيف التطبيقات أو الأغراض المختلفة للأقمار الصناعية إلى الاتصالات ومراقبة الأرض ومراقبة الفضاء والملاحة وغيرها. الأغراض المذكورة هي تلك التي أبلغ عنها مشغل القمر الصناعي ذاتيًا.
- المستخدم النهائي - يتم وصف المستخدمين الأساسيين أو المستخدمين النهائيين للقمر الصناعي على أنهم مدنيون (أكاديميون، هواة)، تجاريون، حكوميون (أرصاد جوية، علمية، إلخ)، وعسكريون. يمكن أن تكون الأقمار الصناعية متعددة الاستخدامات، سواء للتطبيقات التجارية أو العسكرية.
- إطلاق مركبة MTOW - تعني مركبة الإطلاق MTOW (الوزن الأقصى للإقلاع) الحد الأقصى لوزن مركبة الإطلاق أثناء الإقلاع، بما في ذلك وزن الحمولة والمعدات والوقود.
- فئة المدار - وتنقسم مدارات الأقمار الصناعية إلى ثلاث فئات واسعة وهي GEO، LEO، وMEO. الأقمار الصناعية في المدارات الإهليلجية لها أوج وحضيض تختلف اختلافًا كبيرًا عن بعضها البعض، وتصنف مدارات الأقمار الصناعية ذات الانحراف المركزي 0.14 وأعلى على أنها إهليلجية.
- تقنية الدفع - تحت هذا الجزء، تم تصنيف أنواع مختلفة من أنظمة الدفع الساتلية على أنها أنظمة دفع تعمل بالكهرباء والوقود السائل والغاز.
- كتلة القمر الصناعي - تحت هذا الجزء، تم تصنيف أنواع مختلفة من أنظمة الدفع الساتلية على أنها أنظمة دفع تعمل بالكهرباء والوقود السائل والغاز.
- النظام الفرعي للأقمار الصناعية - يتم تضمين جميع المكونات والأنظمة الفرعية التي تشمل الوقود الدافع والحافلات والألواح الشمسية والأجهزة الأخرى للأقمار الصناعية ضمن هذا القطاع.
منهجية البحث
تتبع شركة 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 تحديد المتغيرات المطلوبة للتنبؤ بالسوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة الثانية بناء نموذج السوق: تم تقديم تقديرات حجم السوق للسنوات التاريخية والمتوقعة من حيث الإيرادات والحجم. بالنسبة لتحويل المبيعات إلى حجم، يظل متوسط سعر البيع (ASP) ثابتًا طوال فترة التنبؤ لكل بلد، ولا يعد التضخم جزءًا من التسعير.
- الخطوة 3 التحقق من الصحة والانتهاء: في هذه الخطوة المهمة، يتم التحقق من صحة جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء الأبحاث الأساسيين من السوق الذي تمت دراسته. يتم اختيار المشاركين عبر المستويات والوظائف لتكوين صورة شاملة للسوق الذي تمت دراسته.
- الخطوة الرابعة مخرجات البحث: التقارير المشتركة والمهام الاستشارية المخصصة وقواعد البيانات ومنصات الاشتراك.