欧洲卫星姿态和轨道控制系统市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 291.20 百万美元 |
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市场规模 (2029) | 512.30 百万美元 |
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按轨道类别划分的最大份额 | 狮子座 |
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CAGR (2024 - 2029) | 16.76 % |
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按国家的最大份额 | 英国 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明:主要玩家排序不分先后 |
欧洲卫星姿态和轨道控制系统市场分析
2024 年欧洲卫星姿态和轨道控制系统市场规模估计为 1.1787 亿美元,预计到 2029 年将达到 2.5579 亿美元,在预测期间(2024-2029 年)以 16.76% 的复合年增长率增长。
1.1787亿
2024年的市场规模(美元)
2.5579亿
2029年的市场规模(美元)
17.80 %
复合年增长率(2017-2023)
16.76 %
复合年增长率(2024-2029)
按卫星质量划分的最大市场
65.83 %
价值份额,100-500公斤,2022年, 100-500公斤,
微型卫星对企业数据(零售和银行)、石油、天然气和采矿以及发达国家的政府具有扩展的容量,需求量很大。由于容量扩大,对带有LEO的微型卫星的需求正在增加。
按应用划分的最大市场
78.69 %
价值份额, 通信, 2022, 通信,
政府、航天机构、国防机构、私营国防承包商和私营航天工业参与者都在强调增强各种公共和军事侦察应用的通信网络能力。
按轨道等级划分的最大市场
72.49 %
价值份额,LEO,2022, 狮子座,
LEO卫星越来越多地被用于现代通信技术。这些卫星在地球观测应用中发挥着重要作用。
按最终用户划分的最大市场
69.05 %
价值份额, 商业, 2022, 商业,
由于越来越多地将卫星用于各种电信服务,预计商业部门将占据相当大的份额。
领先的市场参与者
60.46 %
市场份额:OHB SE(2022 年), OHB SE系列,
OHB是欧洲卫星姿态和轨道控制系统市场的领先者。该公司投资于所有应用领域的关键任务技术,尤其是地球观测卫星及其组件。
到 2029 年,LEO 卫星将占据 73.6% 的显着份额,从而推动市场需求
- 在欧洲,LEO、MEO 和 GEO 卫星的 AOCS 市场受到对卫星服务(如通信、地球观测和导航)投资增加的推动,这些服务需要卫星的高精度定位和定向。
- LEO卫星用于地球观测、遥感和科学研究等应用。对高分辨率卫星图像和遥感数据的需求不断增长,预计将推动LEO领域的发展。市场成长的主要因素还来自发射到轨道的小型卫星数量的增加,这需要高效且具有成本效益的 AOCS。在2017年至2022年期间,大约有531颗卫星被发射到LEO。
- GEO卫星用于通信、广播和天气预报等应用。对高速互联网连接和数字广播的需求预计将推动 GEO 卫星 AOCS 市场的增长。市场的主要参与者包括空中客车防务和航天公司、洛克希德马丁公司和诺斯罗普·格鲁曼公司。2017 年至 2022 年间,大约有 16 颗卫星被发射到 GEO。
- MEO 卫星用于全球导航卫星系统 (GNSS),如 GPS、伽利略和北斗。汽车、航空和海事等各个行业对 GNSS 应用的需求不断增长,预计将推动 MEO 卫星 AOCS 市场的增长。Thales Alenia Space、OHB System AG 和 RUAG Space 是为 MEO 卫星提供 AOCS 的一些领先公司。2017 年至 2022 年间,大约有 16 颗卫星被发射到 MEO。预计该细分市场在预测期内的复合年增长率为 15%。
欧洲卫星姿态和轨道控制系统市场趋势
小型卫星有望在市场上产生需求
- 航天器的质量分类是确定运载火箭尺寸和将卫星送入轨道成本的主要指标之一。卫星任务的成功很大程度上取决于其飞行前质量测量的准确性和卫星的适当平衡,以便在限制范围内产生质量。卫星根据其质量进行分类。主要质量分类包括重量超过1000公斤的大型卫星。2017 年至 2022 年间,发射了超过 35 颗属于欧洲组织的大型卫星。一颗中型卫星的质量在 500 到 1,000 公斤之间,欧洲组织在 2017-2022 年期间发射了超过 15 颗此类卫星。同样,质量小于500公斤的卫星也被认为是小型卫星,大约有460+颗小型卫星从该地区发射。
- 由于卫星的开发时间较短,该地区越来越倾向于使用小型卫星,这可以降低总体任务成本。它们大大缩短了获得科学和技术成果所需的时间。小型航天器任务往往更加灵活,因此可以更好地应对新的技术机会或需求。欧洲的小型卫星产业得到了一个强大的框架的支持,该框架用于设计和制造为特定应用量身定制的小型卫星。在商业和军事航天工业需求不断增长的推动下,预计 2023 年至 2029 年间欧洲地区的运营数量将增加。
地球观测、卫星导航和连接领域的投资机会正在推动市场增长
- 欧洲国家正在认识到对航天工业进行各种投资的重要性,并增加了在地球观测、卫星导航、连通性、空间研究和创新等领域的支出,以保持在全球航天工业中的竞争力。2022 年 11 月,欧空局宣布已提议在未来三年内将太空资金增加 25%,旨在保持欧洲在地球观测方面的领先地位,扩大导航服务,并继续成为与美国进行探索的合作伙伴。欧空局已要求其 22 个国家支持 2023-2025 年 185 亿欧元的预算。2022 年 9 月,法国政府宣布计划为太空活动拨款超过 90 亿美元,在过去三年中增长了约 25%。2022 年 11 月,德国宣布拨款约 23.7 亿欧元,其中约 6.69 亿欧元用于地球观测,约 3.65 亿欧元用于电信,5000 万欧元用于技术项目,1.55 亿欧元用于空间态势感知和空间安全,3.68 亿欧元用于空间运输和运营。
- 英国航天局宣布将资助650万欧元,支持18个旨在促进英国航天工业的项目。这笔资金将通过支持高影响力、地方主导的计划和空间集群开发经理来刺激英国航天工业的增长。这18个项目将开创一系列创新的空间技术,以解决当地问题,例如利用地球观测数据加强公共服务。2023 年 4 月,英国政府宣布预计将拨款 31 亿美元用于太空相关活动。
报告涵盖的其他主要行业趋势
- 全球对卫星小型化的需求不断增长正在推动市场
- 地球观测、卫星导航和连接领域的投资机会正在推动市场增长
欧洲卫星姿态和轨道控制系统行业概况
欧洲卫星姿态和轨道控制系统市场相当整合,前五大公司占据了98.52%的份额。该市场的主要参与者是 Bradford Engineering BV、Jena-Optronik、OHB SE、SENER Group 和 Sitael S.p.A.(按字母顺序排序)。
欧洲卫星姿态和轨道控制系统市场领导者
Bradford Engineering BV
Jena-Optronik
OHB SE
SENER Group
Sitael S.p.A.
Other important companies include AAC Clyde Space, Innovative Solutions in Space BV, NewSpace Systems, Thales.
*免责声明:主要的参与者按字母顺序排序
欧洲卫星姿态和轨道控制系统市场新闻
- 2023年2月:耶拿-奥特力宣布,它已被卫星星座制造商空中客车OneWeb Satellites选中,为ASTRO CL提供用于ARROW系列小型卫星的姿态和轨道控制系统(AOCS)传感器。
- 2022 年 12 月:ASTRO CL 是 Jena-Optronik 的 ASTRO 星跟踪器系列中最小的成员,已被 Maxar 选中支持新的扩散的 LEO 卫星平台。每颗卫星将携带两个ASTRO CL星跟踪器,以实现其制导、导航和控制。
- 2022 年 11 月:美国宇航局的阿尔忒弥斯一号任务配备了 Jena-Optronik GmbH 的两个星形传感器,这将确保宇宙飞船在前往月球的途中精确对准。
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欧洲卫星姿态和轨道控制系统市场报告-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 卫星小型化
- 4.2 卫星质量
- 4.3 太空计划支出
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4.4 监管框架
- 4.4.1 法国
- 4.4.2 德国
- 4.4.3 俄罗斯
- 4.4.4 英国
- 4.5 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)
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5.1 应用
- 5.1.1 沟通
- 5.1.2 地球观测
- 5.1.3 导航
- 5.1.4 太空观测
- 5.1.5 其他的
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5.2 卫星质量
- 5.2.1 10-100公斤
- 5.2.2 100-500公斤
- 5.2.3 500-1000公斤
- 5.2.4 10公斤以下
- 5.2.5 1000公斤以上
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5.3 轨道类
- 5.3.1 地理区域
- 5.3.2 低地球轨道
- 5.3.3 矿
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5.4 最终用户
- 5.4.1 商业的
- 5.4.2 军事与政府
- 5.4.3 其他
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
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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 AAC Clyde Space
- 6.4.2 Bradford Engineering BV
- 6.4.3 Innovative Solutions in Space BV
- 6.4.4 Jena-Optronik
- 6.4.5 NewSpace Systems
- 6.4.6 OHB SE
- 6.4.7 SENER Group
- 6.4.8 Sitael S.p.A.
- 6.4.9 Thales
7. 卫星企业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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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
欧洲卫星姿态和轨道控制系统行业细分
通信、对地观测、导航、空间观测、其他按应用划分为细分市场。 10-100公斤、100-500公斤、500-1000公斤、10公斤以下、1000公斤以上被卫星质量覆盖。 GEO、LEO、MEO 被 Orbit Class 作为段覆盖。 商业、军事和政府被最终用户作为细分市场。
- 在欧洲,LEO、MEO 和 GEO 卫星的 AOCS 市场受到对卫星服务(如通信、地球观测和导航)投资增加的推动,这些服务需要卫星的高精度定位和定向。
- LEO卫星用于地球观测、遥感和科学研究等应用。对高分辨率卫星图像和遥感数据的需求不断增长,预计将推动LEO领域的发展。市场成长的主要因素还来自发射到轨道的小型卫星数量的增加,这需要高效且具有成本效益的 AOCS。在2017年至2022年期间,大约有531颗卫星被发射到LEO。
- GEO卫星用于通信、广播和天气预报等应用。对高速互联网连接和数字广播的需求预计将推动 GEO 卫星 AOCS 市场的增长。市场的主要参与者包括空中客车防务和航天公司、洛克希德马丁公司和诺斯罗普·格鲁曼公司。2017 年至 2022 年间,大约有 16 颗卫星被发射到 GEO。
- MEO 卫星用于全球导航卫星系统 (GNSS),如 GPS、伽利略和北斗。汽车、航空和海事等各个行业对 GNSS 应用的需求不断增长,预计将推动 MEO 卫星 AOCS 市场的增长。Thales Alenia Space、OHB System AG 和 RUAG Space 是为 MEO 卫星提供 AOCS 的一些领先公司。2017 年至 2022 年间,大约有 16 颗卫星被发射到 MEO。预计该细分市场在预测期内的复合年增长率为 15%。
| 沟通 |
| 地球观测 |
| 导航 |
| 太空观测 |
| 其他的 |
| 10-100公斤 |
| 100-500公斤 |
| 500-1000公斤 |
| 10公斤以下 |
| 1000公斤以上 |
| 地理区域 |
| 低地球轨道 |
| 矿 |
| 商业的 |
| 军事与政府 |
| 其他 |
| 应用 | 沟通 |
| 地球观测 | |
| 导航 | |
| 太空观测 | |
| 其他的 | |
| 卫星质量 | 10-100公斤 |
| 100-500公斤 | |
| 500-1000公斤 | |
| 10公斤以下 | |
| 1000公斤以上 | |
| 轨道类 | 地理区域 |
| 低地球轨道 | |
| 矿 | |
| 最终用户 | 商业的 |
| 军事与政府 | |
| 其他 |
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。