موقف الأقمار الصناعية في أمريكا الشمالية ونظام التحكم في المدار حجم السوق
|
|
فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
|
|
حجم السوق (2024) | 1.66 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 2.62 مليار دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب فئة المدار | ليو |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 13.95 % |
|
|
أكبر حصة حسب البلد | الولايات المتحدة الأمريكية |
|
|
تركيز السوق | عال |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق موقف الأقمار الصناعية ونظام التحكم في المدار في أمريكا الشمالية
يقدر حجم سوق نظام التحكم في المدار وموقف الأقمار الصناعية في أمريكا الشمالية بمبلغ 1.77 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.95٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
1.77 مليار
حجم السوق في عام 2024 (دولار أمريكي)
3.40 مليار
حجم السوق في عام 2029 (دولار أمريكي)
38.21 %
معدل النمو السنوي المركب (2017-2023)
13.95 %
معدل النمو السنوي المركب (2024-2029)
أكبر سوق من حيث كتلة الأقمار الصناعية
65.83 %
حصة القيمة ، 100-500 كجم ، 2022, 100-500 كجم,
وتفرض السواتل الصغيرة ذات السعة الموسعة على بيانات المؤسسات (البيع بالتجزئة والخدمات المصرفية)، والنفط، والغاز، والتعدين، والحكومات في البلدان المتقدمة، طلبا مرتفعا. ويتزايد الطلب على السواتل الصغيرة ذات المدار الأرضي المنخفض بسبب توسيع سعتها.
أكبر سوق حسب التطبيق
78.69 %
حصة القيمة, انتقال, 2022
تؤكد الحكومات ووكالات الفضاء ووكالات الدفاع ومقاولو الدفاع من القطاع الخاص والجهات الفاعلة في صناعة الفضاء الخاصة على تعزيز قدرات شبكة الاتصالات لمختلف تطبيقات الاستطلاع العامة والعسكرية.
أكبر سوق حسب فئة المدار
72.49 %
حصة القيمة ، LEO ، 2022, ليو,
ويتزايد اعتماد سواتل المدار الأرضي المنخفض في تكنولوجيات الاتصالات الحديثة. وتؤدي هذه السواتل دورا هاما في تطبيقات رصد الأرض.
أكبر سوق من قبل المستخدم النهائي
69.05 %
حصة القيمة, تجاري, 2022
ومن المتوقع أن يحتل القطاع التجاري حصة كبيرة بسبب الاستخدام المتزايد للسواتل في مختلف خدمات الاتصالات.
لاعب رائد في السوق
42.69 %
الحصة السوقية لشركة Sitael S.p.A.، 2022, سيتايل س. ب. أ.,
SITAEL SpA هي اللاعب الرائد في السوق. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع مختلف أجزاء ومكونات الأقمار الصناعية ، إلى جانب أنظمة الملاحة مثل أنظمة التوجيه والملاحة والتحكم (AOCS / GNC).
زيادة إطلاق سواتل المدار الأرضي المنخفض تقود الطلب في السوق
- يشهد سوق الأقمار الصناعية AOCS نموا قويا ، مدفوعا بالطلب المتزايد على سواتل المدار الأرضي المنخفض ، والتي تستخدم في الاتصالات والملاحة ومراقبة الأرض والاستطلاع العسكري والبعثات العلمية. بين عامي 2017 و 2022 ، تم إطلاق ما يقرب من 3021 قمرا صناعيا في المدار الأرضي المنخفض. بالإضافة إلى ذلك ، يتزايد الطلب على AOCS بسبب الحاجة المتزايدة للوصول إلى الإنترنت عالي السرعة ، لا سيما في المناطق الريفية والنائية. وقد أدى ذلك إلى قيام شركات مثل SpaceX و OneWeb و Amazon بالتخطيط لإطلاق آلاف الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض.
- بالإضافة إلى ذلك، ل ضمان الأداء السليم لسواتل المدار الثابت بالنسبة للأرض ، يجب أن تؤدي AOCS مجموعة من المهام، بما في ذلك التحكم في اتجاه القمر الصناعي وتثبيت موضع. توفر الشركات المصنعة مثل Honeywell Aerospace مجموعة من منتجات AOCS و خدمات سواتل المدار الثابت بالنسبة للأرض، بما في ذلك نظام التحكم في الزخم والموقف (MACS) ومتعقب النجوم الرقمي (DST). بين عامي 2017 و 2022 ، تقريبا تم إطلاق 33 قمرا صناعيا في GEO.
- في السنوات الأخيرة، نما استخدام الجيش للأقمار الصناعية MEO بسبب مزاياها المختلفة ، بما في ذلك زيادة قوة الإشارة وتحسين الاتصالات ونقل البيانات القدرات ، ومنطقة تغطية أكبر. على سبيل المثال ، ذكاء Raytheon Technologies & الفضاء وبوينغ أنظمة الفضاء الألفية تطوير أول النموذج الأولي لاحتجاز مسار الصواريخ (MTC) MEO OPIR حمولات للكشف والتتبع صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت ل SSC التابعة لقوة الفضاء الأمريكية والتي من المتوقع أن تستخدم أنظمة AOCS المختلفة للحفاظ على مدارها. بين عامي 2017 و 2022 ، تم إطلاق ما يقرب من سبعة أقمار صناعية في MEO. السوق بشكل عام هو من المتوقع أن ينمو بنسبة 14.77٪ خلال الفترة 2023-2029.
اتجاهات سوق نظام التحكم في المدار وموقف الأقمار الصناعية في أمريكا الشمالية
تستعد الأقمار الصناعية الصغيرة لخلق الطلب في السوق
- يعد تصنيف المركبات الفضائية حسب الكتلة أحد المقاييس الرئيسية لتحديد حجم مركبة الإطلاق وتكلفة إطلاق الأقمار الصناعية إلى المدار. يعتمد نجاح مهمة القمر الصناعي على دقة قياس كتلته قبل الرحلة والتوازن المناسب للقمر الصناعي لإنتاج الكتلة ضمن حدود.
- يتم تصنيف الأقمار الصناعية وفقا للكتلة. نوع التصنيف الرئيسي هو الأقمار الصناعية الكبيرة التي يزيد وزنها عن 1000 كجم. خلال 2017-2022 ، كانت حوالي 45+ من الأقمار الصناعية الكبيرة التي تم إطلاقها مملوكة لمنظمات أمريكا الشمالية. القمر الصناعي متوسط الحجم هو قمر صناعي كتلته بين 500 و 1000 كجم. تم تشغيل أكثر من 80 قمرا صناعيا تم إطلاقها من قبل منظمات أمريكا الشمالية. وبالمثل ، تعتبر الأقمار الصناعية التي تقل كتلتها عن 500 كجم أقمارا صناعية صغيرة ، وتم إطلاق حوالي 2900+ قمر صناعي صغير في هذه المنطقة.
- هناك اتجاه متزايد نحو الأقمار الصناعية الصغيرة في المنطقة بسبب وقت تطويرها الأقصر الذي يمكن أن يقلل من تكاليف المهمة الإجمالية. لقد جعلوا من الممكن تقليل الوقت اللازم للحصول على نتائج علمية وتكنولوجية بشكل كبير. تميل بعثات المركبات الفضائية الصغيرة إلى أن تكون مرنة وبالتالي يمكن أن تكون أكثر استجابة للفرص أو الاحتياجات التكنولوجية الجديدة. ويدعم صناعة السواتل الصغيرة في الولايات المتحدة وجود إطار متين لتصميم وتصنيع سواتل صغيرة مصممة خصيصا لخدمة ملامح تطبيقات محددة. من المتوقع أن يرتفع عدد الأقمار الصناعية العاملة في أمريكا الشمالية خلال الفترة 2023-2029 بسبب الطلب المتزايد في قطاع الفضاء التجاري والعسكري.
فرص الاستثمار في السوق
- في أمريكا الشمالية، سجل الإنفاق الحكومي على برامج الفضاء رقما قياسيا بلغ حوالي 24 مليار في عام 2022. 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. وفيما يتعلق بالمنح البحثية والاستثمارية، خصصت حكومات المنطقة والقطاع الخاص أموالا للبحث والابتكار في قطاع الفضاء. تنفق الوكالات موارد الميزانية المتاحة عن طريق تقديم وعود مالية تسمى الالتزامات. على سبيل المثال ، حتى فبراير 2023 ، وزعت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) 333 مليون دولار أمريكي كمنح بحثية.
- في أكتوبر 2020، منحت وكالة تطوير الفضاء (SDA) عقدا بقيمة 149 مليون دولار لشركة سبيس إكس لتصميم وتصنيع وإطلاق قمر صناعي عسكري جديد قادر على تتبع وتوفير إنذارات مبكرة لإطلاق الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت. تم منح عقد مماثل بقيمة 193 مليون دولار أمريكي لشركة L3Harris خلال نفس الإطار الزمني. ومن المقرر أن يتم تصنيع ما مجموعه ثمانية أقمار صناعية من قبل الشركتين ومن المفترض أن تكون الجزء الأول الحاسم من شريحة تتبع طبقة SDA 0 ، والتي تم تصميمها لتوفير تتبع الصواريخ لوزارة الدفاع من الفضاء باستخدام أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء. بصرف النظر عن الولايات المتحدة ، يضيف قطاع الفضاء الكندي 2.3 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الكندي ويوظف 10000 شخص ، وفقا للحكومة الكندية. تشير تقارير الحكومة إلى أن 90٪ من شركات الفضاء الكندية هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. ميزانية وكالة الفضاء الكندية (CSA) متواضعة ، والإنفاق المقدر في الميزانية للفترة 2022-2023 هو 329 مليون دولار أمريكي.
اتجاهات الصناعة الرئيسية الأخرى التي يغطيها التقرير
- من المتوقع أن يفتح الطلب العالمي المتزايد على تصغير الأقمار الصناعية نطاقا جديدا من الفرص
نظرة عامة على صناعة نظام التحكم في المدار وموقف الأقمار الصناعية في أمريكا الشمالية
تم توحيد سوق نظام التحكم في المدار وموقف الأقمار الصناعية في أمريكا الشمالية إلى حد ما ، حيث تشغل الشركات الخمس الأولى 82.65٪. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم Jena-Optronik و OHB SE و SENER Group و Sitael S.p.A. و Thales (مرتبة أبجديا).
قادة سوق موقف الأقمار الصناعية ونظام التحكم في المدار في أمريكا الشمالية
Jena-Optronik
OHB SE
SENER Group
Sitael S.p.A.
Thales
Other important companies include AAC Clyde Space, Innovative Solutions in Space BV, NewSpace Systems.
*إخلاء المسؤولية: يتم ترتيب اللاعبين الرئيسيين حسب الترتيب الأبجدي
موقف الأقمار الصناعية في أمريكا الشمالية ونظام التحكم في المدار أخبار السوق
- February 2023 أعلنت Jena-Optronik أنه تم اختيارها من قبل الشركة المصنعة لكوكبة الأقمار الصناعية Airbus OneWeb Satellites لتزويد ASTRO CL بجهاز استشعار أنظمة التحكم في الموقف والمدار (AOCS) لعائلة ARROW من الأقمار الصناعية الصغيرة.
- ديسمبر 2022 تم اختيار ASTRO CL ، أصغر عضو في عائلة تعقب النجوم ASTRO من Jena-Optronik ، لدعم منصة الأقمار الصناعية LEO الجديدة المنتشرة في Maxar. سيحمل كل قمر صناعي جهازي تعقب للنجوم ASTRO CL لتمكين التوجيه والملاحة والتحكم.
- November 2022 تم تجهيز مهمة ناسا Artemis I بمستشعرين نجمين من Jena-Optronik GmbH ، مما يضمن المحاذاة الدقيقة لسفينة الفضاء في طريقها إلى القمر.
مجانا مع هذا التقرير
تقرير سوق نظام التحكم في المدار وموقف الأقمار الصناعية في أمريكا الشمالية - 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 كندا
- 4.4.2 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 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
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 AAC Clyde Space
- 6.4.2 Innovative Solutions in Space BV
- 6.4.3 Jena-Optronik
- 6.4.4 NewSpace Systems
- 6.4.5 OHB SE
- 6.4.6 SENER Group
- 6.4.7 Sitael S.p.A.
- 6.4.8 Thales
7. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية 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
موقف الأقمار الصناعية في أمريكا الشمالية وتجزئة صناعة نظام التحكم في المدار
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.
- يشهد سوق الأقمار الصناعية AOCS نموا قويا ، مدفوعا بالطلب المتزايد على سواتل المدار الأرضي المنخفض ، والتي تستخدم في الاتصالات والملاحة ومراقبة الأرض والاستطلاع العسكري والبعثات العلمية. بين عامي 2017 و 2022 ، تم إطلاق ما يقرب من 3021 قمرا صناعيا في المدار الأرضي المنخفض. بالإضافة إلى ذلك ، يتزايد الطلب على AOCS بسبب الحاجة المتزايدة للوصول إلى الإنترنت عالي السرعة ، لا سيما في المناطق الريفية والنائية. وقد أدى ذلك إلى قيام شركات مثل SpaceX و OneWeb و Amazon بالتخطيط لإطلاق آلاف الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض.
- بالإضافة إلى ذلك، ل ضمان الأداء السليم لسواتل المدار الثابت بالنسبة للأرض ، يجب أن تؤدي AOCS مجموعة من المهام، بما في ذلك التحكم في اتجاه القمر الصناعي وتثبيت موضع. توفر الشركات المصنعة مثل Honeywell Aerospace مجموعة من منتجات AOCS و خدمات سواتل المدار الثابت بالنسبة للأرض، بما في ذلك نظام التحكم في الزخم والموقف (MACS) ومتعقب النجوم الرقمي (DST). بين عامي 2017 و 2022 ، تقريبا تم إطلاق 33 قمرا صناعيا في GEO.
- في السنوات الأخيرة، نما استخدام الجيش للأقمار الصناعية MEO بسبب مزاياها المختلفة ، بما في ذلك زيادة قوة الإشارة وتحسين الاتصالات ونقل البيانات القدرات ، ومنطقة تغطية أكبر. على سبيل المثال ، ذكاء Raytheon Technologies & الفضاء وبوينغ أنظمة الفضاء الألفية تطوير أول النموذج الأولي لاحتجاز مسار الصواريخ (MTC) MEO OPIR حمولات للكشف والتتبع صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت ل SSC التابعة لقوة الفضاء الأمريكية والتي من المتوقع أن تستخدم أنظمة AOCS المختلفة للحفاظ على مدارها. بين عامي 2017 و 2022 ، تم إطلاق ما يقرب من سبعة أقمار صناعية في MEO. السوق بشكل عام هو من المتوقع أن ينمو بنسبة 14.77٪ خلال الفترة 2023-2029.
| 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 |
| 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 |
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.