亚太地区空间推进市场规模
|
研究期 | 2017 - 2029 |
|
市场规模 (2024) | USD 58.65 Billion |
|
市场规模 (2029) | USD 95.25 Billion |
|
按推进技术划分的最大份额 | 液体燃料 |
|
CAGR (2024 - 2029) | 11.22 % |
|
按国家的最大份额 | 中国 |
|
市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
||
![]() |
||
*免责声明:主要玩家排序不分先后 |

亚太地区空间推进市场分析
2024 年亚太地区太空推进市场规模估计为 518.2 亿美元,预计到 2029 年将达到 881.7 亿美元,在预测期间(2024-2029 年)以 11.22% 的复合年增长率增长。
518.2亿
2024年的市场规模(美元)
881.7亿
2029年的市场规模(美元)
11.21 %
复合年增长率(2017-2023)
11.22 %
复合年增长率(2024-2029)
推进技术的最大市场
73.93 %
价值份额,液体燃料,2022 年, 液体燃料,
基于液体燃料的推进技术具有高效、可控、可靠、寿命长等特点,正成为航天任务的理想选择。它可用于卫星的各种轨道类别。
按推进技术划分的增长最快的市场
15.74 %
预计复合年增长率,基于天然气,2023-2029 年, 气体基,
在该地区,基于气体的推进系统的采用因其成本效益和可靠性而实现了可观的增长率。这些推进系统也易于轨道维护、机动和姿态控制。
按国家/地区划分的最大市场
91.42 %
价值份额, 中国, 2022, 中国,
中国政府对用于通信、广播、导航、天气预报、灾害监测和资源测量等领域的卫星系统的投资推动了对卫星制造的需求。
领先的市场参与者
9.97 %
市场份额:阿丽亚娜集团(2022 年), 阿丽亚娜集团,

阿丽亚娜集团是市场上的第二大参与者。该公司已被欧盟委员会选中开发欧洲首批可重复使用和环保的发射器,以运行两个主要项目。
第二大市场参与者
5.11 %
市场份额,穆格公司,2022 年, 穆格公司,

穆格公司是市场上的第三大参与者。该公司专注于创新,目前正在开发水动力卫星推进系统。
预计在预测期内,电力推进的使用将激增
- 卫星的推进系统通常用于推动航天器并协调其进入轨道的位置。基于气体的推进系统,如冷气推进器和绿色推进剂,在亚太卫星市场有应用。冷气推进器使用压缩气体(通常是氮气)作为推进剂。虽然相对简单可靠,但这些系统提供低推力,主要用于姿态控制和微小的轨道调整。日本和印度等国家正在积极研究和开发用于卫星推进的绿色推进剂技术,以提高运行效率并降低与有毒推进剂相关的风险。
- 另一方面,电力推进通常用于保持商业通信卫星的站点。由于其高比冲,它是一些空间科学任务的主要推进力。泰雷兹、IHI公司和阿丽亚娜集团是该地区一些重要的推进系统供应商。预计该地区新发射的卫星将在预测期内加速市场增长。
- 液体推进系统继续在亚太地区广泛用于初级推进和大型轨道机动。这些系统通常采用使用液态推进剂(如液氧和液氢)的液体火箭发动机。液体推进提供高推力能力,可实现快速轨道插入和重大轨迹变化。在 2023 年至 2029 年期间,预计市场在预测期内将激增 96%。预计基于气体的推进系统将主导市场。
增加对太空初创企业的投资
- 卫星的推进系统通常用于推动航天器进入轨道并协调航天器在轨道上的位置。也可以使用气体推进剂,但由于其密度低且难以应用常规泵送方法而不常见。液体是可取的,因为它们具有相当高的密度和高比冲。
- 事实证明,支持运动的推进系统非常高效和可靠。这些系统包括肼系统、其他单推进或双推进系统、混合动力系统和冷/热空气系统,这些系统用于需要强推力或快速机动时。因此,当化学系统的总冲量足以满足飞行任务要求时,化学系统仍然是首选的空间推进技术。2021 年 5 月,Bellatrix Aerospace 宣布测试了该国第一个私人建造的霍尔推进器,这是一种用于卫星的电力推进系统。
- 电力推进的应用通常用于保持商业通信卫星的站点,并且由于其高比冲而成为一些空间科学任务的主要推进力。预计该地区新发射的卫星将在预测期内加速市场增长。
亚太地区太空推进市场趋势
中国、印度、日本和韩国的支出增加是增长动力
- 对卫星推进系统的需求是由各国在卫星计划上的支出增加推动的,例如制造和发射多达13,000颗卫星的国家卫星互联网星座。中国的卫星网一直在与商业公司合作,为建设国王星座制定蓝图。值得注意的是,这些卫星和其他小型卫星需要机载推进,以减少碰撞的机会并减轻低地球轨道上的碎片问题。该地区的几家公司正在开发空间推进技术。2022年5月,在中国卫星星座计划激增的情况下,中国卫星电力推进公司康田东力宣布获得数百万元天使轮融资。该公司的主要产品是霍尔推进器和微波电力推进系统,后者计划在今年12月之前进行在轨测试。
- 同样,2023 年 2 月,印度政府宣布,印度空间研究组织预计将获得 20 亿美元用于各种与太空相关的活动,包括开发液体推进系统中心 (LPSC) 和 ISRO 推进综合体。2021 年 3 月,日本宣布在太空相关活动上花费 41.4 亿美元。该国提到已拨款189亿日元用于H3火箭的开发。2020年1月,日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)提到,拨款36亿日元用于研究和开发可显著改善油耗和减轻环境负担的核心发动机技术,以及静音超音速飞机和零排放飞机(电动推进系统)的研发。
亚太地区空间推进产业概况
亚太太空推进市场是分散的,前五大公司占据了15.08%。该市场的主要参与者是阿丽亚娜集团、霍尼韦尔国际公司、穆格公司、诺斯罗普·格鲁曼公司和赛峰集团(按字母顺序排序)。
亚太地区空间推进市场领导者
Ariane Group
Honeywell International Inc.
Moog Inc.
Northrop Grumman Corporation
Safran SA
Other important companies include Sitael S.p.A., Space Exploration Technologies Corp., Thales.
*免责声明:主要的参与者按字母顺序排序
亚太太空推进市场新闻
- 2023 年 2 月:泰雷兹阿莱尼亚航天公司已与韩国航空航天研究院 (KARI) 签订合同,为其 GEO-KOMPSAT-3 (GK3) 卫星提供集成电力推进。
- 2022 年 12 月:GKN Aerospace 与 ArianeGroup 签订合同,供应下一阶段的 Ariane 6 涡轮机和 Vulcain 喷嘴。该合同涵盖 14 个阿丽亚娜 6 发射器的制造和供应,预计将于 2025 年投入生产。吉凯恩宇航目前专注于将新颖和创新的技术产业化并整合到阿丽亚娜6号产品中。
- 2022年11月:作为阿尔忒弥斯一号任务的一部分,诺斯罗普·格鲁曼公司的两台五级固体火箭助推器帮助发射了美国宇航局太空发射系统SLS的首次飞行。这是一系列专注于深空探索的阿尔忒弥斯任务中的第一个。
此报告免费
我们提供一套全面的全球和本地指标,以说明卫星行业的基本面。客户可以通过市场数据、趋势和专家分析存储库支持的细粒度细分信息,对各种卫星和运载火箭进行深入的市场分析。关于卫星发射、卫星质量、卫星应用、空间计划支出、推进系统、最终用户等的数据和分析,以综合报告和基于Excel的数据工作表的形式提供。
亚太地区空间推进市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 太空计划支出
-
4.2 监管框架
- 4.2.1 澳大利亚
- 4.2.2 日本
- 4.2.3 新加坡
- 4.3 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分(包括以美元计算的市场规模、2029 年预测和增长前景分析)
-
5.1 推进技术
- 5.1.1 电的
- 5.1.2 天然气
- 5.1.3 液体燃料
-
5.2 国家
- 5.2.1 澳大利亚
- 5.2.2 中国
- 5.2.3 印度
- 5.2.4 日本
- 5.2.5 新西兰
- 5.2.6 新加坡
- 5.2.7 韩国
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介(包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析)。
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Honeywell International Inc.
- 6.4.3 Moog Inc.
- 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.5 Safran SA
- 6.4.6 Sitael S.p.A.
- 6.4.7 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.8 Thales
7. 卫星企业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
-
8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 2017-2022年按地区、美元、亚太地区划分的太空项目支出
- 图 2:
- 亚太地区空间推进市场:价值,美元,2017-2029
- 图 3:
- 2017-2029 年按推进技术划分的太空推进市场价值:亚太地区美元
- 图 4:
- 2017年与2023年相比,2029年:按推进技术划分的太空推进市场价值份额,亚太地区
- 图 5:
- 2017-2029年亚太地区电力市场价值
- 图 6:
- 天然气市场价值:美元,亚太地区,2017-2029
- 图 7:
- 2017-2029年亚太地区液体燃料市场价值
- 图 8:
- 2017-2029年:按国家、美元、亚太地区划分的太空推进市场价值
- 图 9:
- 2017年与2023年相比,2029年按国家/地区划分的空间推进市场价值份额(%)。
- 图 10:
- 2017-2029年澳大利亚太空推进市场价值
- 图 11:
- 2017-2029年中国航天推进市场价值
- 图 12:
- 2017-2029年印度太空推进市场价值
- 图 13:
- 2017-2029年日本太空推进市场价值
- 图 14:
- 2017-2029年新西兰太空推进市场价值
- 图 15:
- 2017-2029年新加坡太空推进市场价值
- 图 16:
- 2017-2029年韩国太空推进市场价值
- 图 17:
- 2017-2029年亚太地区空间推进市场最活跃公司的战略举措数量
- 图 18:
- 2017-2029年亚太地区空间推进市场公司战略行动总数
- 图 19:
- 亚太地区空间推进市场市场份额:%(2022 年)
亚太地区空间推进产业细分
电动、天然气、液体燃料被 Propulsion Tech 作为细分市场覆盖。 澳大利亚、中国、印度、日本、新西兰、新加坡、韩国按国家/地区划分。
- 卫星的推进系统通常用于推动航天器并协调其进入轨道的位置。基于气体的推进系统,如冷气推进器和绿色推进剂,在亚太卫星市场有应用。冷气推进器使用压缩气体(通常是氮气)作为推进剂。虽然相对简单可靠,但这些系统提供低推力,主要用于姿态控制和微小的轨道调整。日本和印度等国家正在积极研究和开发用于卫星推进的绿色推进剂技术,以提高运行效率并降低与有毒推进剂相关的风险。
- 另一方面,电力推进通常用于保持商业通信卫星的站点。由于其高比冲,它是一些空间科学任务的主要推进力。泰雷兹、IHI公司和阿丽亚娜集团是该地区一些重要的推进系统供应商。预计该地区新发射的卫星将在预测期内加速市场增长。
- 液体推进系统继续在亚太地区广泛用于初级推进和大型轨道机动。这些系统通常采用使用液态推进剂(如液氧和液氢)的液体火箭发动机。液体推进提供高推力能力,可实现快速轨道插入和重大轨迹变化。在 2023 年至 2029 年期间,预计市场在预测期内将激增 96%。预计基于气体的推进系统将主导市场。
推进技术 | 电的 |
天然气 | |
液体燃料 | |
国家 | 澳大利亚 |
中国 | |
印度 | |
日本 | |
新西兰 | |
新加坡 | |
韩国 |
市场定义
- 应用 - 卫星的各种应用或目的分为通信、地球观测、空间观测、导航等。列出的用途是卫星运营商自我报告的用途。
- 最终用户 - 卫星的主要用户或最终用户被描述为民用(学术、业余)、商业、政府(气象、科学等)、军事。卫星可以多用途,用于商业和军事应用。
- 运载火箭MTOW - 运载火箭MTOW(最大起飞重量)是指运载火箭在起飞过程中的最大重量,包括有效载荷、设备和燃料的重量。
- 轨道类 - 卫星轨道分为三大类,即 GEO、LEO 和 MEO。椭圆轨道上的卫星具有彼此显着不同的远地点和近地点,并将偏心率为 0.14 或更高的卫星轨道归类为椭圆轨道。
- 推进技术 - 在这一领域,不同类型的卫星推进系统被归类为电动、液体燃料和气体推进系统。
- 卫星质量 - 在这一领域,不同类型的卫星推进系统被归类为电动、液体燃料和气体推进系统。
- 卫星子系统 - 包括推进剂、公共汽车、太阳能电池板、卫星其他硬件在内的所有组件和子系统都包括在这一部分。
关键词 | 定义 |
---|---|
姿态控制 | 卫星相对于地球和太阳的方向。 |
国际通信卫星组织 | 国际电信卫星组织运营着一个用于国际传输的卫星网络。 |
地球静止轨道 (GEO) | 地球上的地球静止卫星在赤道上方 35,786 公里(22,282 英里)的轨道上与地球绕其轴旋转的方向和速度相同,使它们看起来固定在天空中。 |
近地轨道 (LEO) | 低地球轨道卫星的轨道距离地球160-2000公里,全轨道大约需要1.5小时,仅覆盖地球表面的一部分。 |
中地球轨道 (MEO) | MEO卫星位于LEO上方和GEO卫星下方,通常在北极和南极上空的椭圆轨道上或赤道轨道上运行。 |
甚小孔径终端 (VSAT) | 超小孔径终端是一种直径通常小于 3 米的天线 |
立方体卫星 | 立方体卫星是一类基于10厘米立方体外形的微型卫星。立方体卫星每颗重量不超过 2 公斤,通常使用市售组件进行结构和电子设备。 |
小型卫星运载火箭(SSLV) | 小型卫星运载火箭(SSLV)是一种三级运载火箭,配置有三个固体推进级和一个基于液体推进的速度调整模块(VTM)作为终端级 |
太空采矿 | 小行星采矿是从小行星和其他小行星(包括近地物体)中提取材料的假设。 |
纳米卫星 | 纳米卫星被粗略地定义为任何重量小于 10 公斤的卫星。 |
自动识别系统(AIS) | 自动识别系统(AIS)是一种自动跟踪系统,用于通过与附近的其他船舶、AIS基站和卫星交换电子数据来识别和定位船舶。卫星 AIS (S-AIS) 是用于描述卫星何时用于检测 AIS 特征的术语。 |
可重复使用的运载火箭 (RLV) | 可重复使用的运载火箭(RLV)是指设计为基本完好无损地返回地球的运载火箭,因此可以多次发射,或包含可由发射操作人回收的运载火箭级,以便将来用于基本相似的运载火箭的运行。 |
远地点 | 椭圆卫星轨道上离地球表面最远的点。保持地球圆形轨道的地球同步卫星首先发射到远地点为22,237英里的高度椭圆轨道。 |
研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步:确定关键变量: 为了建立稳健的预测方法,步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程,设置市场预测所需的变量,并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步:建立市场模型: 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。对于销售额转换为数量,每个国家/地区的平均销售价格 (ASP) 在整个预测期内保持不变,通货膨胀不是定价的一部分。
- 步骤 3:验证并最终确定: 在这一重要步骤中,所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的,以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步:研究成果: 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台。