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商品コード IM0912207489RI
出版日 2024/3/2
IMARC
英文143 ページグローバル

人工衛星搭載物市場予測 - タイプ別、軌道別、周波数帯域別、用途別、エンドユーザー別、地域別:2024年〜2032年

Satellite Payload Market Report by Type (Minisatellite, Microsatellite, Nanosatellite, and Others), Orbit (Low Earth Orbit (LEO), Medium Earth Orbit (MEO), Geostationary Earth Orbit (GEO), Beyond Geosynchronous Orbit), Frequency Band (C, K/KU/KA Band, S and L Band, X Band, VHF and UHF Band, and Others), Application (Earth Observation and Remote Sensing, Satellite Communication, Science and Exploration, Mapping and Navigation, Space Observation, and Others), End User (Commercial, Academic, Government and Military, and Others), and Region 2024-2032


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商品コード IM0912207489RI◆2025年3月版も出版されている時期ですので、お問い合わせ後すぐに確認いたします。
出版日 2024/3/2
IMARC
英文 143 ページグローバル

人工衛星搭載物市場予測 - タイプ別、軌道別、周波数帯域別、用途別、エンドユーザー別、地域別:2024年〜2032年

Satellite Payload Market Report by Type (Minisatellite, Microsatellite, Nanosatellite, and Others), Orbit (Low Earth Orbit (LEO), Medium Earth Orbit (MEO), Geostationary Earth Orbit (GEO), Beyond Geosynchronous Orbit), Frequency Band (C, K/KU/KA Band, S and L Band, X Band, VHF and UHF Band, and Others), Application (Earth Observation and Remote Sensing, Satellite Communication, Science and Exploration, Mapping and Navigation, Space Observation, and Others), End User (Commercial, Academic, Government and Military, and Others), and Region 2024-2032



全体要約

2023年の世界の人工衛星搭載物市場規模は176億ドルに達しました。2024年から2032年の間に年平均成長率(CAGR)5.33%で285億ドルに成長する見込みです。市場を推進する要因には、5Gの統合、再生可能エネルギーの監視における製品利用の増加、デジタル農業の成長、災害管理および緊急対応システムへの需要の高まり、そして宇宙観光産業の台頭などがあります。

人工衛星搭載物は、衛星システム内の重要な構成要素であり、通信、リモートセンシング、宇宙探査など、多様な機能を担っています。市場では、ナノ衛星が最大のセグメントを占めており、低軌道衛星(LEO)の需要も高まっています。特に、通信衛星搭載物は、グローバルインターネット接続や地球観測を支える重要な役割を果たしています。

関連する質問

17.6 Billion USD (2023)

5.33% (2024-2032)

Airbus SE, Gomspace A/S, Honeywell International Inc., L3harris Technologies Inc., Lockheed Martin Corporation, Maxar Technologies Inc., Mitsubishi Electric Corporation, Northrop Grumman Corporation, Sierra Nevada Corporation, Thales Group, The Aerospace Corporation, The Boeing Company

5G統合の進展, 再生可能エネルギー源の監視用製品の需要増加, 小型衛星および立方体衛星の成長


概要

2023年の世界衛星ペイロード市場規模は、176億米ドルに達しました。IMARCグループは、2032年までに市場が285億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)5.33%で成長すると予測しています。5Gの統合の増加、再生可能エネルギー源の監視における製品の使用の増加、デジタル農業の成長、災害管理および緊急対応システム向け製品の需要の高まり、宇宙旅行産業の台頭などが、市場を後押しする要因の一部です。
衛星ペイロードは、衛星システム内の重要なコンポーネントであり、軌道中において重要な機能を果たします。これらのペイロードは、衛星が宇宙にある間の通信能力を担い、共有電源とトランスポンダーを用いながら独立した通信回路と運用システムを維持します。彼らは多目的であり、CubeSat、大小の衛星を含む様々な衛星サイズへの統合が可能です。彼らは、アンテナ、カメラ、熱赤外スペクトロメーター、フォトメーター、トランスポンダー、リピーターなどの装置を含みます。これらのペイロードは、ナビゲーション、通信、リモートセンシング、宇宙探査、イメージングにおいて重要な役割を果たします。これらのペイロードによって収集されたデータは、さらなる分析と処理のために地上受信器に送信されます。さらに、場合によっては、ペイロードに貨物、乗客、乗務員、弾薬、または研究と実験のための科学機器が含まれることがあり、衛星ミッションにおけるその多様な有用性を示しています。
世界市場は、宇宙探査の取り組みの増加によって大きく推進されています。この流れに伴い、スモールサットやキューブサットを含む衛星の成長がペイロードコンポーネントの需要を促進しています。さらに、グローバルなインターネット接続の需要の高まりが、通信衛星ペイロードの展開を推進しています。これに加えて、これらのペイロードは、気象監視や災害管理アプリケーションにおける地球観測において重要な役割を果たしています。さらに、防衛機関は、安全な通信、監視、偵察のために衛星ペイロードを使用しており、市場を刺激しています。これらのペイロードは、作物の監視と管理データを提供することで、精密農業を支援し、市場を推進しています。また、ペイロードは、気候変動や自然災害に関するデータを収集することによって環境監視にも貢献し、市場を強化しています。小型化の進展により、スモールおよびキューブサットミッションにおいて、より小型で費用対効果の高いペイロードが可能になっています。さらに、商業衛星オペレーターの艦隊の拡大が、ペイロードの需要を増加させています。
衛星ペイロード市場のトレンド/ドライバー:
世界中の航空宇宙産業における重要な成長
航空宇宙産業の世界的な重要な成長は、市場に好影響を与えています。航空宇宙部門が堅調に発展し、通信、地球観測、ナビゲーション、科学研究のための衛星展開が増加する中で、高度で革新的な衛星ペイロードの需要が高まっています。衛星は航空宇宙アプリケーションにおいて重要であり、通信、監視、データ収集、宇宙探査を促進します。さらに、衛星コンステレーションや宇宙観光事業などの民間宇宙探査企業とイニシアティブの出現は、衛星ペイロードの必要性を増幅させます。航空宇宙産業の拡大は、信頼性のある衛星ベースのソリューションの重要性を強調し、継続的な研究開発の努力を促進し、より洗練された効率的なペイロード技術へとつながります。その結果、航空宇宙産業と衛星ペイロードセクターの相互関係が市場の成長を促進し、ますます相互接続された世界において、接続性、データ機能、科学探査および商業アプリケーションの機会を提供します。
低軌道(LEO)に基づく地球観測画像ペイロードの需要の増加
低軌道(LEO)ベースおよび地球観測画像ペイロードに対する需要の増加が市場を後押ししています。LEO衛星の利用が、グローバルなブロードバンドインターネットカバレッジやリモートセンシングといったアプリケーションによって継続的に拡大する中で、高解像度の地球画像をキャプチャするために設計された先進的なペイロードの需要が高まっています。地球観測ペイロードは、環境モニタリング、災害管理、農業、都市計画など、複数の重要な機能を可能にします。さらに、農業、林業、インフラ開発などの産業におけるリアルタイムで高品質な衛星画像の需要が高まっています。小型衛星コンステレーションの進展もこの需要に寄与しており、膨大な量の地球データをキャプチャおよび送信できるコンパクトで効率的なペイロードが求められています。このトレンドは、ペイロード技術の革新を促進するだけでなく、衛星産業におけるパートナーシップや投資を育成し、最終的には市場の成長を促し、多様なアプリケーションに対して適時かつ正確な地球観測データの提供を保証します。
宇宙技術分野における研究開発(R&D)活動の増加
宇宙技術における研究開発(R&D)活動の増加は、市場成長を促進しています。公的および私的機関による強化されたR&D努力は、衛星ペイロードの設計、機能、性能の進歩を促進しました。これらの取り組みにより、通信、地球観測、科学研究、宇宙探査といった幅広いアプリケーションに対応できる、より効率的で高度な多機能ペイロードの開発が進められます。宇宙技術セクター内でのミニチュア化、人工知能、先進材料などの最先端技術の追求は、ペイロードの革新に直接的な影響を与えます。さらに、宇宙機関、学術機関、民間宇宙企業間の協力の増加は、知識の共有を促進し、画期的なペイロードソリューションの開発を加速しています。宇宙技術が進化し続ける中、広範なR&D投資によって促進される衛星ペイロード市場は、宇宙関連サービスやアプリケーションに対する増大する需要に応えるための能力、信頼性、適応性の向上から恩恵を受けるでしょう。
衛星ペイロード産業のセグメンテーション:
IMARCグループは、全球衛星ペイロード市場調査レポートの各セグメントにおける主要なトレンドの分析を提供し、2024年から2032年の間の全球、地域、国レベルの予測を行っています。私たちのレポートでは、市場をタイプ、軌道、周波数帯、アプリケーション、および最終ユーザーに基づいてカテゴライズしています。
タイプ別の内訳:
ミニ衛星
マイクロサテライト
ナノサテライト
その他
ナノサテライトは市場を支配しています。
このレポートでは、タイプに基づいて市場の詳細な内訳と分析が提供されています。これには、ミニ衛星、マイクロ衛星、ナノ衛星などが含まれます。レポートによると、ナノ衛星が最も大きなセグメントを占めていました。
ナノサテライトは、そのコンパクトなサイズと重量が特徴であり、地球観測から通信、科学研究に至るまで様々な用途においてコスト効果の高いソリューションとして登場しています。これらの小型でありながら高度な能力を持つ衛星は、機能性を最大限に引き出すために進んだペイロード技術に依存しており、商業および科学ミッションでますます人気が高まっています。グローバルな接続性と地球監視のために展開されるナノサテライトコンステレーションへの関心の高まりは、データを効率的にキャプチャし伝送するための革新的なペイロードの需要を促進しています。
さらに、彼らの展開は新たなニーズに迅速に対応する柔軟性によって推進されています。これにより、衛星ペイロード分野における急速な技術革新が促進されています。このセグメントの宇宙へのアクセスを民主化し、貴重なデータサービスを提供する能力は、衛星ペイロード市場全体の拡大に大きく貢献しており、グローバルな規模での接続性、データ分析、そして科学的洞察の向上を約束しています。
軌道別の内訳:
低軌道 (LEO)
中高度地球軌道 (MEO)
静止地球軌道 (GEO)
静止軌道を超えて
低軌道(LEO)が市場を支配しています。
このレポートでは、軌道に基づいて市場の詳細な内訳と分析を提供。これには低軌道(LEO)、中軌道(MEO)、静止軌道(GEO)、および超静止軌道が含まれます。レポートによると、低軌道(LEO)が最も大きなセグメントを占めています。
LEO衛星は、地球に比較的近い距離に配置されており、グローバルインターネットカバレッジ、地球観測、リモートセンシングなどのさまざまな用途で重要な役割を果たしています。このセグメントは、いくつかの理由で市場の拡大を促進しています。まず、数多くの衛星からなるLEOコンステレーションは、データ収集と通信を最適化するために、効率的で軽量かつ高性能なペイロードを必要とします。
第二に、リアルタイムデータと接続性の需要がLEOペイロードにおけるイノベーションを促進しています。これらの衛星は、高速インターネットアクセスと低遅延の地球画像を提供するのに適しています。また、LEO衛星の打ち上げコストの減少もその普及に寄与し、高度なペイロード技術への投資を引き付けています。その結果、LEOセグメントは衛星ペイロード市場の成長の最前線にあり、強化されたグローバル接続性、迅速なデータ伝送、革新的な地球観測能力を提供。
周波数帯別の内訳:
Cバンド、K/KU/KAバンド
SバンドおよびLバンド
Xバンド
VHFおよびUHFバンド
その他
このレポートでは、周波数帯に基づいた市場の詳細な内訳と分析が提供されています。これにはCバンド、K/KU/KAバンド、Sバンド、Lバンド、Xバンド、VHFおよびUHFバンド、その他が含まれます。
C, K/KU/KAバンドは、衛星通信において重要な役割を果たしており、ブロードバンドインターネット、テレビ放送、軍事通信サービスを提供。高速データ伝送とグローバル接続性の需要は、特に商業部門で継続的に増加しています。これらのバンドで運用される革新的なペイロードは、これらのニーズを効率的に満たすために不可欠です。さらに、軍事および防衛産業は安全な通信システムに依存しており、これらのバンドにおける高度なペイロードの需要を押し上げています。
さらに、SバンドとLバンドは、リモートセンシング、地球観測、科学研究など、さまざまな分野での用途があります。地球モニタリング、環境研究、災害管理は、貴重なデータを収集するためにこれらのバンドで動作するペイロードに大きく依存しています。宇宙探査や天文学などの科学ミッションは、データ伝送や通信のためにSバンドおよびLバンドのペイロードに依存しています。これらのアプリケーションの継続的な拡大は、ペイロード技術の開発を促進し、市場の成長を促します。
用途別の内訳:
地球観測とリモートセンシング
衛星通信
科学と探査
地図作成とナビゲーション
宇宙観測
その他
衛星通信が市場を支配しています。
この報告書は、アプリケーションに基づいた市場の詳細な内訳と分析を提供。これには、地球観測およびリモートセンシング、衛星通信、科学と探査、マッピングとナビゲーション、宇宙観測などが含まれています。報告書によると、衛星通信は最大のセグメントを占めていました。
衛星通信アプリケーションは、ブロードバンドインターネットの提供、テレビ放送、安全な軍事通信、海上および航空接続、災害対応通信など、さまざまなサービスを包含しています。この広範な範囲は、多様な通信ニーズをサポートする先進的かつ多目的な衛星ペイロードの需要を後押ししています。特に遠隔地や十分にサービスが行き届いていない地域でのグローバルな接続の必要性がますます高まっていることは、データ伝送効率とカバレッジを向上させる革新的なペイロードの重要性を強調しています。
さらに、静止軌道および非静止軌道の星座を含む高スループット衛星システムの開発は、相互接続された世界の要求に応えるために最先端のペイロード技術に依存しています。衛星通信がその足跡を広げるにつれて、衛星ペイロードは世界的な接続性の未来を形作る上で重要な役割を果たし、世界中で信頼性が高く高品質な通信サービスを確保します。
エンドユーザー別の内訳:
商業
アカデミック
政府と軍隊
その他
商業が市場を支配しています。
この報告書では、エンドユーザーに基づく市場の詳細な内訳と分析が提供されています。これには商業、学術、政府、軍事、その他が含まれます。報告書によると、商業が最も大きなセグメントを占めています。
商業主体は、通信、放送、農業、海事、輸送などさまざまな産業にわたります。これらは、業務やサービスを支えるために衛星ペイロードに大きく依存しています。商業部門における衛星ベースの通信、データ転送、およびリモートセンシングサービスに対する需要の高まりは、革新的で高性能なペイロードの必要性を推進しています。商業衛星オペレーター、インターネットサービスプロバイダー、及び放送局は、リーチを拡大し、サービスの質を向上させ、新たな収益源を探求するために先進的なペイロードに投資しています。
さらに、グローバルな接続性とデータサービスのために衛星コンステレーションを展開する商業宇宙企業の出現が市場をさらに推進しています。商業部門の市場主導の革新への強調と付加価値サービスの提供が、衛星ペイロード市場の成長を支えています。これにより、接続性の向上、データ分析、さまざまな業界におけるビジネス機会が提供されます。
地域別の内訳:
北アメリカ
アメリカ合衆国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東およびアフリカ
北アメリカは明確な優位性を示し、最大の市場シェアを占めています。
市場調査報告書は、北米(アメリカ合衆国とカナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシアなど)、ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ロシアなど)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコなど)、中東およびアフリカを含むすべての主要地域市場の包括的な分析を提供。報告書によると、北米は最大の市場シェアを占めています。
北米は、衛星ペイロード市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。この地域の航空宇宙および衛星産業における重要性と高度な技術力が、最先端のペイロードソリューションに対する需要を生み出しています。北米における主要な宇宙機関、民間宇宙企業、衛星オペレーターの存在が、衛星ペイロードの急速な拡大に寄与しています。
さらに、地域における衛星通信、地球観測、および宇宙探査の取り組みの採用が進むことで、効率的で革新的なペイロード技術の必要性が強調されています。北アメリカの戦略的な協力、研究開発への投資、規制の支援は、市場の成長をさらに促進しています。この地域では、小型衛星コンステレーションや宇宙観光事業などの新しい宇宙技術が出現しているため、高度なペイロードに対する需要は引き続き高まっています。
競争状況:
トップ企業は、革新に対する揺るぎないコミットメント、広範な研究開発、戦略的コラボレーションを通じて市場を強化しています。これらの業界リーダーは、通信、地球観測、ナビゲーション、宇宙探査を含む幅広いアプリケーションに対応した最先端のソリューションを開発し、ペイロード技術の限界を押し広げ続けています。彼らのミニチュア化、効率の向上、先進材料への relentlessな追求は、ペイロードが技術の最前線に留まることを保証します。さらに、これらの企業は、政府の宇宙機関、学術機関、新興宇宙スタートアップと積極的にコラボレーションし、知識の共有を促進し、イノベーションを加速する協力的なエコシステムを育んでいます。その結果、トップ企業は、航空宇宙産業の進化するニーズに応える信頼性の高い高性能ペイロードを提供することによって市場の成長を後押しし、最終的には接続性、データ能力、宇宙探査の進展を促進しています。
この報告書は、衛星ペイロード市場における競争環境の包括的な分析を提供。また、主要企業の詳細なプロフィールも提供されています。
エアバスSE
ゴムスペースA/S
ハネウェル・インターナショナル社
エルスリーハリス・テクノロジーズ株式会社
ロッキード・マーチン社
マクサー・テクノロジーズ社
三菱電機株式会社
ノースロップ・グラマン社
シエラネバダコーポレーション
タレスグループ
航空宇宙公社
ボーイング社。
最近の動向:
2023年9月、エアバスSEとエールフランス-KLMは、エアバスA350のコンポーネントサポートに特化したジョイントベンチャーを設立するための独占交渉に入りました。
2023年8月、Gomspace A/SはJuventas CubeSatの実装に関するESAとの契約変更通知にサインしました。契約金額は1,500,000ユーロです。
本レポートで回答された主な質問
2023年の世界の衛星ペイロード市場の規模はどれくらいでしたか?
2024年から2032年までのグローバル衛星ペイロード市場の予想成長率は何ですか。
3. グローバル衛星ペイロード市場を推進する主要な要因は何ですか?
4. COVID-19が世界の衛星ペイロード市場に与えた影響は何ですか?
5. グローバル衛星ペイロード市場の構成は、タイプに基づいてどのようになっていますか?
6. 地球の軌道に基づく世界の衛星ペイロード市場の内訳は何ですか?
7. アプリケーション別のグローバル衛星ペイロード市場の内訳は何ですか?
エンドユーザーに基づく世界の衛星ペイロード市場の内訳は何ですか?
9. グローバル衛星ペイロード市場の主要地域はどこですか?
グローバル衛星ペイロード市場の主要企業は誰ですか?

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

目次

  • 1 序文

  • 2 調査範囲と手法

    • 2.1 調査の目的
    • 2.2 ステークホルダー
    • 2.3 データソース
      • 2.3.1 一次情報
      • 2.3.2 二次情報
    • 2.4 市場予測
      • 2.4.1 ボトムアップアプローチ
      • 2.4.2 トップダウンアプローチ
    • 2.5 予測手法
  • 3 エグゼクティブサマリー

  • 4 イントロダクション

    • 4.1 概要
    • 4.2 主要な産業動向
  • 5 グローバルにおける人工衛星搭載物市場

    • 5.1 市場概要
    • 5.2 市場パフォーマンス
    • 5.3 Covid-<num2>の影響
    • 5.4 市場予測
  • 6 市場の内訳、タイプ別

    • 6.1 ミニサテライト
      • 6.1.1 市場動向
      • 6.1.2 市場予測
    • 6.2 マイクロサテライト
    • 6.3 ナノサテライト
    • 6.4 その他
  • 7 市場の内訳、軌道別

    • 7.1 低軌道(LEO)
      • 7.1.1 市場動向
      • 7.1.2 市場予測
    • 7.2 中軌道(MEO)
    • 7.3 静止軌道(GEO)
    • 7.4 ジオシンクロナス・オービットを超えて
  • 8 市場の内訳、周波数帯域別

    • 8.1 C、K/KU/KAバンド
      • 8.1.1 市場動向
      • 8.1.2 市場予測
    • 8.2 SおよびLバンド
    • 8.3 Xバンド
    • 8.4 VHFおよびUHF帯
    • 8.5 その他
  • 9 市場の内訳、用途別

    • 9.1 地球観測とリモートセンシング
      • 9.1.1 市場動向
      • 9.1.2 市場予測
    • 9.2 衛星通信
    • 9.3 科学と探検
    • 9.4 マッピング・ナビゲーション
    • 9.5 宇宙観測
    • 9.6 その他
  • 10 市場の内訳、エンドユーザー別

    • 10.1 商業用
      • 10.1.1 市場動向
      • 10.1.2 市場予測
    • 10.2 アカデミック
    • 10.3 政府・軍関係
    • 10.4 その他
  • 11 市場の内訳、地域別

    • 11.1 北米
      • 11.1.1 米国
        • 11.1.1.1 市場動向
        • 11.1.1.2 市場予測
      • 11.1.2 カナダ
        • 11.1.2.1 市場動向
        • 11.1.2.2 市場予測
    • 11.2 アジア太平洋
      • 11.2.1 中国
        • 11.2.1.1 市場動向
        • 11.2.1.2 市場予測
      • 11.2.2 日本
      • 11.2.3 インド
      • 11.2.4 韓国
      • 11.2.5 オーストラリア
      • 11.2.6 インドネシア
      • 11.2.7 その他
    • 11.3 ヨーロッパ
      • 11.3.1 ドイツ
        • 11.3.1.1 市場動向
        • 11.3.1.2 市場予測
      • 11.3.2 フランス
      • 11.3.3 英国
      • 11.3.4 イタリア
      • 11.3.5 スペイン
      • 11.3.6 ロシア
      • 11.3.7 その他
    • 11.4 ラテンアメリカ
      • 11.4.1 ブラジル
        • 11.4.1.1 市場動向
        • 11.4.1.2 市場予測
      • 11.4.2 メキシコ
      • 11.4.3 その他
    • 11.5 中東・アフリカ
      • 11.5.1 市場動向
      • 11.5.2 市場の内訳、国別
      • 11.5.3 市場予測
  • 12 SWOT分析

    • 12.1 概要
    • 12.2 強み
    • 12.3 弱み
    • 12.4 市場機会
    • 12.5 脅威
  • 13 バリューチェーン分析

  • 14 ポーターのファイブフォース分析

    • 14.1 概要
    • 14.2 買い手の交渉力
    • 14.3 サプライヤーの交渉力
    • 14.4 競争の激しさ
    • 14.5 新規参入の脅威
    • 14.6 代替品の脅威
  • 15 価格分析

  • 16 競合情勢

    • 16.1 市場構造
    • 16.2 主要企業
    • 16.3 主要企業のプロファイル
      • 16.3.1 Airbus SE
        • 16.3.1.1 企業概要
        • 16.3.1.2 製品ポートフォリオ
        • 16.3.1.3 財務情報
        • 16.3.1.4 SWOT分析
      • 16.3.2 Gomspace A/S
      • 16.3.3 Honeywell International Inc
      • 16.3.4 L3harris Technologies Inc
      • 16.3.5 Lockheed Martin Corporation
      • 16.3.6 Maxar Technologies Inc
      • 16.3.7 Mitsubishi Electric Corporation
      • 16.3.8 Northrop Grumman Corporation
      • 16.3.9 Sierra Nevada Corporation
      • 16.3.10 Thales Group
      • 16.3.11 The Aerospace Corporation
      • 16.3.12 The Boeing Company

※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”


Description

The global satellite payload market size reached US$ 17.6 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 28.5 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 5.33% during 2024-2032. The increasing 5G integration, the rising product use in monitoring renewable energy sources, the growth of digital agriculture, the escalating product demand for disaster management and emergency response systems, and the emerging space tourism industry are some of the factors propelling the market. Satellite payloads are integral components within satellite systems, serving essential functions during their orbit. These payloads are responsible for communication capabilities while a satellite is in space, operating with shared power supplies and transponders while maintaining independent communication circuitry and operational systems. They are versatile, finding integration within various satellite sizes, including CubeSats, small, medium, and large satellites. They encompass a range of equipment, such as antennas, cameras, thermal infrared spectrometers, photometers, transponders, and repeaters. These payloads play pivotal roles in navigation, communication, remote sensing, space exploration, and imaging. The data collected by these payloads is transmitted to ground receivers for further analysis and processing. Additionally, in some cases, payloads may include cargo, passengers, flight crew, ammunition, or scientific instruments for research and experimentation, showcasing their multifaceted utility in satellite missions. The global market is majorly driven by the increasing space exploration initiatives. In line with this, the growth of satellites, including smallsats and cubesats, fuels the demand for payload components. Furthermore, the rising demand for global internet connectivity is driving the deployment of communication satellite payloads. Apart from this, these payloads play a crucial role in Earth observation for weather monitoring and disaster management applications. Moreover, the defense agencies use satellite payloads for secure communication, surveillance, and reconnaissance, catalyzing the market. These payloads assist in precision agriculture by providing crop monitoring and management data, propelling the market. Besides, the payloads contribute to environmental monitoring by collecting data on climate change and natural disasters, bolstering the market. Advancements in miniaturization allow for smaller, cost-effective payloads in small and CubeSat missions. Additionally, the expanding fleets of commercial satellite operators increase the payload demand. Satellite Payload Market Trends/Drivers: Significant growth in the aerospace industry across the globe The significant growth in the aerospace industry globally is favorably impacting the market. The demand for advanced and innovative satellite payloads intensifies as the aerospace sector experiences robust development, including increased satellite deployment for communication, Earth observation, navigation, and scientific research. Satellites are vital in aerospace applications, facilitating communication, surveillance, data collection, and space exploration. Moreover, the emergence of private space exploration companies and initiatives, such as satellite constellations and space tourism ventures, amplifies the need for satellite payloads. The aerospace industry's expansion underscores the importance of reliable satellite-based solutions and propels ongoing research and development efforts, leading to more sophisticated and efficient payload technologies. Consequently, the symbiotic relationship between the aerospace and satellite payload sectors drives market growth, offering enhanced connectivity, data capabilities, and opportunities for scientific exploration and commercial applications in an increasingly interconnected world. Increasing demand for low Earth orbit (LEO)-based and earth observation imagery payloads The increasing demand for low Earth orbit (LEO)-based and Earth observation imagery payloads is bolstering the market. As the utilization of LEO satellites continues to expand, driven by applications like global broadband internet coverage and remote sensing, there is a growing need for advanced payloads designed to capture high-resolution Earth imagery. Earth observation payloads enable multiple critical functions, including environmental monitoring, disaster management, agriculture, and urban planning. Furthermore, the demand for real-time, high-quality satellite imagery for industries like agriculture, forestry, and infrastructure development is rising. The advancement of small satellite constellations also contributes to this demand, as they require compact, efficient payloads capable of capturing and transmitting vast amounts of Earth data. This trend not only fuels innovation in payload technology but also fosters partnerships and investments in the satellite industry, ultimately driving market growth and ensuring the availability of timely and accurate Earth observation data for diverse applications worldwide. Rising research and development (R&D) activities in the field of space technologies The increasing research and development (R&D) activities in space technologies are fostering market growth. Heightened R&D efforts, led by public and private entities, propelled advancements in satellite payload design, functionality, and performance. These endeavors lead to the development of more efficient, sophisticated, and versatile payloads capable of catering to a wide range of applications, from communication and Earth observation to scientific research and space exploration. Pursuing cutting-edge technologies, such as miniaturization, artificial intelligence, and advanced materials, within the space technology sector directly impacts payload innovation. Additionally, the growing collaboration between space agencies, academic institutions, and private space companies fosters knowledge sharing and accelerates the development of groundbreaking payload solutions. As space technologies continue to evolve, spurred by extensive R&D investments, the satellite payload market stands to benefit from enhanced capabilities, reliability, and adaptability, meeting the increasing demand for space-based services and applications across the globe. Satellite Payload Industry Segmentation: IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the global satellite payload market report, along with forecasts at the global, regional and country level for 2024-2032. Our report has categorized the market based on type, orbit, frequency band, application, and end user. Breakup by Type: Minisatellite Microsatellite Nanosatellite Others Nanosatellite dominates the market The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the type. This includes minisatellite, microsatellite, nanosatellite, and others. According to the report, nanosatellite represented the largest segment. Nanosatellites, characterized by their compact size and weight, have emerged as cost-effective solutions for various applications, from Earth observation to communication and scientific research. These small but highly capable satellites rely on advanced payload technologies to maximize their functionality, making them increasingly popular for commercial and scientific missions. The growing interest in nanosatellite constellations, deployed for global connectivity and Earth monitoring, fuels the demand for innovative payloads designed to capture and transmit data efficiently. Moreover, their deployment is driven by their agility in responding to emerging needs, fostering rapid technological advancements in the satellite payload sector. This segment's ability to democratize access to space and deliver valuable data services contributes significantly to the overall expansion of the satellite payload market, promising enhanced connectivity, data analytics, and scientific insights on a global scale. Breakup by Orbit: Low Earth Orbit (LEO) Medium Earth Orbit (MEO) Geostationary Earth Orbit (GEO) Beyond Geosynchronous Orbit Low earth orbit (LEO) dominates the market The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the orbit. This includes low earth orbit (LEO), medium earth orbit (MEO), geostationary earth orbit (GEO), and beyond geosynchronous orbit. According to the report, low earth orbit (LEO) represented the largest segment. LEO satellites, positioned at relatively close distances to Earth, play a critical role in various applications such as global internet coverage, Earth observation, and remote sensing. This segment is driving market expansion for several reasons. First, LEO constellations, comprising numerous satellites, demand efficient, lightweight, high-performance payloads to optimize data collection and communication. Second, the demand for real-time data and connectivity fuels innovation in LEO payloads, as these satellites are well-suited for delivering high-speed internet access and Earth imagery with low latency. Additionally, the decreasing launch costs for LEO satellites contribute to their proliferation, attracting investments in advanced payload technology. As a result, the LEO segment is at the forefront of the satellite payload market's growth, offering enhanced global connectivity, rapid data transmission, and revolutionary Earth observation capabilities. Breakup by Frequency Band: C, K/KU/KA Band S and L Band X Band VHF and UHF Band Others The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the frequency band. This includes C, K/KU/KA Band, S and L Band, X Band, VHF and UHF Band, and others. C, K/KU/KA Band is instrumental in satellite communication, providing broadband internet, television broadcasting, and military communication services. The demand for high-speed data transmission and global connectivity continues to grow, particularly in the commercial sector. Innovative payloads operating in these bands are essential to meet these needs efficiently. Moreover, the military and defense industry rely on secure communication systems, boosting the demand for advanced payloads in these bands. Furthermore, the S and L bands find applications in various fields, including remote sensing, Earth observation, and scientific research. Earth monitoring, environmental studies, and disaster management heavily depend on payloads operating in these bands to collect valuable data. Scientific missions, such as space exploration and astronomy, rely on S and L band payloads for data transmission and communication. The continuous expansion of these applications drives the development of payload technology, fostering market growth. Breakup by Application: Earth Observation and Remote Sensing Satellite Communication Science and Exploration Mapping and Navigation Space Observation Others Satellite communication dominates the market The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the application. This includes earth observation and remote sensing, satellite communication, science and exploration, mapping and navigation, space observation, and others. According to the report, satellite communication represented the largest segment. Satellite communication applications encompass various services, including broadband internet provision, television broadcasting, secure military communications, maritime and aviation connectivity, and disaster response communication. This broad scope fuels the demand for advanced and versatile satellite payloads supporting diverse communication needs. The ever-increasing need for global connectivity, especially in remote and underserved regions, underscores the importance of innovative payloads that enhance data transmission efficiency and coverage. Furthermore, the development of high-throughput satellite systems, including geostationary and non-geostationary constellations, relies on cutting-edge payload technology to meet the demands of an interconnected world. As satellite communication expands its footprint, satellite payloads play a pivotal role in shaping the future of global connectivity, ensuring reliable and high-quality communication services worldwide. Breakup by End User: Commercial Academic Government and Military Others Commercial dominates the market The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the end user. This includes commercial, academic, government and military, and others. According to the report, commercial represented the largest segment. Commercial entities span various industries, including telecommunications, broadcasting, agriculture, maritime, and transportation, which heavily rely on satellite payloads to support their operations and services. The growing demand for satellite-based communication, data transmission, and remote sensing services in the commercial sector propels the need for innovative and high-performance payloads. Commercial satellite operators, internet service providers, and broadcasters invest in advanced payloads to expand their reach, improve service quality, and explore new revenue streams. Additionally, the emergence of commercial space companies deploying satellite constellations for global connectivity and data services further drives the market as they seek efficient and cost-effective payload solutions. The commercial segment's emphasis on market-driven innovation and the delivery of value-added services sustains the growth of the satellite payload market, offering enhanced connectivity, data analytics, and business opportunities across diverse industries. Breakup by Region: North America United States Canada Asia-Pacific China Japan India South Korea Australia Indonesia Others Europe Germany France United Kingdom Italy Spain Russia Others Latin America Brazil Mexico Others Middle East and Africa North America exhibits a clear dominance, accounting for the largest market share The market research report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America accounted for the largest market share. North America is pivotal in driving growth within the satellite payload market. The region's prominence in the aerospace and satellite industries and its advanced technological capabilities fuel the demand for cutting-edge payload solutions. The presence of major space agencies, private space companies, and satellite operators in North America contributes to the rapid expansion of satellite payloads. Additionally, the rising adoption of satellite communication, Earth observation, and space exploration initiatives in the region underscores the need for efficient and innovative payload technologies. North America's strategic collaborations, investments in research and development, and regulatory support further stimulate market growth. As the region witnesses the emergence of new space technologies, including small satellite constellations and space tourism ventures, the demand for advanced payloads continues to escalate. Competitive Landscape: Top companies are strengthening the market through their unwavering commitment to innovation, extensive research and development, and strategic collaborations. These industry leaders continually push the boundaries of payload technology, developing cutting-edge solutions that cater to a broad spectrum of applications, from communication and Earth observation to navigation and space exploration. Their relentless pursuit of miniaturization, enhanced efficiency, and advanced materials ensures that payloads remain at the forefront of technological advancement. Furthermore, these companies actively collaborate with government space agencies, academic institutions, and emerging space startups, fostering a collaborative ecosystem that drives knowledge sharing and accelerates innovation. As a result, top companies bolster the market's growth by delivering reliable, high-performance payloads that cater to the evolving needs of the aerospace industry, ultimately advancing connectivity, data capabilities, and space exploration. The report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the satellite payload market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Airbus SE Gomspace A/S Honeywell International Inc. L3harris Technologies Inc. Lockheed Martin Corporation Maxar Technologies Inc. Mitsubishi Electric Corporation Northrop Grumman Corporation Sierra Nevada Corporation Thales Group The Aerospace Corporation The Boeing Company. Recent Developments: In September 2023, Airbus SE and Air France-KLM entered exclusive negotiations to create a joint venture dedicated to Airbus A350 component support. In August 2023, Gomspace A/S signed a Contract Change notice with ESA for €1.500.000 for the Juventas CubeSat implementation. Key Questions Answered in This Report 1. What was the size of the global satellite payload market in 2023? 2. What is the expected growth rate of the global satellite payload market during 2024-2032? 3. What are the key factors driving the global satellite payload market? 4. What has been the impact of COVID-19 on the global satellite payload market? 5. What is the breakup of the global satellite payload market based on the type? 6. What is the breakup of the global satellite payload market based on the orbit? 7. What is the breakup of the global satellite payload market based on the application? 8. What is the breakup of the global satellite payload market based on the end user? 9. What are the key regions in the global satellite payload market? 10. Who are the key players/companies in the global satellite payload market?

Table of Contents

  • 1 Preface

  • 2 Scope and Methodology

    • 2.1 Objectives of the Study
    • 2.2 Stakeholders
    • 2.3 Data Sources
      • 2.3.1 Primary Sources
      • 2.3.2 Secondary Sources
    • 2.4 Market Estimation
      • 2.4.1 Bottom-Up Approach
      • 2.4.2 Top-Down Approach
    • 2.5 Forecasting Methodology
  • 3 Executive Summary

  • 4 Introduction

    • 4.1 Overview
    • 4.2 Key Industry Trends
  • 5 Global Satellite Payload Market

    • 5.1 Market Overview
    • 5.2 Market Performance
    • 5.3 Impact of COVID-19
    • 5.4 Market Forecast
  • 6 Market Breakup by Type

    • 6.1 Minisatellite
      • 6.1.1 Market Trends
      • 6.1.2 Market Forecast
    • 6.2 Microsatellite
      • 6.2.1 Market Trends
      • 6.2.2 Market Forecast
    • 6.3 Nanosatellite
      • 6.3.1 Market Trends
      • 6.3.2 Market Forecast
    • 6.4 Others
      • 6.4.1 Market Trends
      • 6.4.2 Market Forecast
  • 7 Market Breakup by Orbit

    • 7.1 Low Earth Orbit (LEO)
      • 7.1.1 Market Trends
      • 7.1.2 Market Forecast
    • 7.2 Medium Earth Orbit (MEO)
      • 7.2.1 Market Trends
      • 7.2.2 Market Forecast
    • 7.3 Geostationary Earth Orbit (GEO)
      • 7.3.1 Market Trends
      • 7.3.2 Market Forecast
    • 7.4 Beyond Geosynchronous Orbit
      • 7.4.1 Market Trends
      • 7.4.2 Market Forecast
  • 8 Market Breakup by Frequency Band

    • 8.1 C, K/KU/KA Band
      • 8.1.1 Market Trends
      • 8.1.2 Market Forecast
    • 8.2 S and L Band
      • 8.2.1 Market Trends
      • 8.2.2 Market Forecast
    • 8.3 X Band
      • 8.3.1 Market Trends
      • 8.3.2 Market Forecast
    • 8.4 VHF and UHF Band
      • 8.4.1 Market Trends
      • 8.4.2 Market Forecast
    • 8.5 Others
      • 8.5.1 Market Trends
      • 8.5.2 Market Forecast
  • 9 Market Breakup by Application

    • 9.1 Earth Observation and Remote Sensing
      • 9.1.1 Market Trends
      • 9.1.2 Market Forecast
    • 9.2 Satellite Communication
      • 9.2.1 Market Trends
      • 9.2.2 Market Forecast
    • 9.3 Science and Exploration
      • 9.3.1 Market Trends
      • 9.3.2 Market Forecast
    • 9.4 Mapping and Navigation
      • 9.4.1 Market Trends
      • 9.4.2 Market Forecast
    • 9.5 Space Observation
      • 9.5.1 Market Trends
      • 9.5.2 Market Forecast
    • 9.6 Others
      • 9.6.1 Market Trends
      • 9.6.2 Market Forecast
  • 10 Market Breakup by End User

    • 10.1 Commercial
      • 10.1.1 Market Trends
      • 10.1.2 Market Forecast
    • 10.2 Academic
      • 10.2.1 Market Trends
      • 10.2.2 Market Forecast
    • 10.3 Government and Military
      • 10.3.1 Market Trends
      • 10.3.2 Market Forecast
    • 10.4 Others
      • 10.4.1 Market Trends
      • 10.4.2 Market Forecast
  • 11 Market Breakup by Region

    • 11.1 North America
      • 11.1.1 United States
        • 11.1.1.1 Market Trends
        • 11.1.1.2 Market Forecast
      • 11.1.2 Canada
        • 11.1.2.1 Market Trends
        • 11.1.2.2 Market Forecast
    • 11.2 Asia-Pacific
      • 11.2.1 China
        • 11.2.1.1 Market Trends
        • 11.2.1.2 Market Forecast
      • 11.2.2 Japan
        • 11.2.2.1 Market Trends
        • 11.2.2.2 Market Forecast
      • 11.2.3 India
        • 11.2.3.1 Market Trends
        • 11.2.3.2 Market Forecast
      • 11.2.4 South Korea
        • 11.2.4.1 Market Trends
        • 11.2.4.2 Market Forecast
      • 11.2.5 Australia
        • 11.2.5.1 Market Trends
        • 11.2.5.2 Market Forecast
      • 11.2.6 Indonesia
        • 11.2.6.1 Market Trends
        • 11.2.6.2 Market Forecast
      • 11.2.7 Others
        • 11.2.7.1 Market Trends
        • 11.2.7.2 Market Forecast
    • 11.3 Europe
      • 11.3.1 Germany
        • 11.3.1.1 Market Trends
        • 11.3.1.2 Market Forecast
      • 11.3.2 France
        • 11.3.2.1 Market Trends
        • 11.3.2.2 Market Forecast
      • 11.3.3 United Kingdom
        • 11.3.3.1 Market Trends
        • 11.3.3.2 Market Forecast
      • 11.3.4 Italy
        • 11.3.4.1 Market Trends
        • 11.3.4.2 Market Forecast
      • 11.3.5 Spain
        • 11.3.5.1 Market Trends
        • 11.3.5.2 Market Forecast
      • 11.3.6 Russia
        • 11.3.6.1 Market Trends
        • 11.3.6.2 Market Forecast
      • 11.3.7 Others
        • 11.3.7.1 Market Trends
        • 11.3.7.2 Market Forecast
    • 11.4 Latin America
      • 11.4.1 Brazil
        • 11.4.1.1 Market Trends
        • 11.4.1.2 Market Forecast
      • 11.4.2 Mexico
        • 11.4.2.1 Market Trends
        • 11.4.2.2 Market Forecast
      • 11.4.3 Others
        • 11.4.3.1 Market Trends
        • 11.4.3.2 Market Forecast
    • 11.5 Middle East and Africa
      • 11.5.1 Market Trends
      • 11.5.2 Market Breakup by Country
      • 11.5.3 Market Forecast
  • 12 SWOT Analysis

    • 12.1 Overview
    • 12.2 Strengths
    • 12.3 Weaknesses
    • 12.4 Opportunities
    • 12.5 Threats
  • 13 Value Chain Analysis

  • 14 Porters Five Forces Analysis

    • 14.1 Overview
    • 14.2 Bargaining Power of Buyers
    • 14.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 14.4 Degree of Competition
    • 14.5 Threat of New Entrants
    • 14.6 Threat of Substitutes
  • 15 Price Analysis

  • 16 Competitive Landscape

    • 16.1 Market Structure
    • 16.2 Key Players
    • 16.3 Profiles of Key Players
      • 16.3.1 Airbus SE
        • 16.3.1.1 Company Overview
        • 16.3.1.2 Product Portfolio
        • 16.3.1.3 Financials
        • 16.3.1.4 SWOT Analysis
      • 16.3.2 Gomspace A/S
        • 16.3.2.1 Company Overview
        • 16.3.2.2 Product Portfolio
      • 16.3.3 Honeywell International Inc
        • 16.3.3.1 Company Overview
        • 16.3.3.2 Product Portfolio
        • 16.3.3.3 Financials
        • 16.3.3.4 SWOT Analysis
      • 16.3.4 L3harris Technologies Inc
        • 16.3.4.1 Company Overview
        • 16.3.4.2 Product Portfolio
        • 16.3.4.3 Financials
      • 16.3.5 Lockheed Martin Corporation
        • 16.3.5.1 Company Overview
        • 16.3.5.2 Product Portfolio
        • 16.3.5.3 Financials
        • 16.3.5.4 SWOT Analysis
      • 16.3.6 Maxar Technologies Inc
        • 16.3.6.1 Company Overview
        • 16.3.6.2 Product Portfolio
        • 16.3.6.3 Financials
      • 16.3.7 Mitsubishi Electric Corporation
        • 16.3.7.1 Company Overview
        • 16.3.7.2 Product Portfolio
        • 16.3.7.3 Financials
        • 16.3.7.4 SWOT Analysis
      • 16.3.8 Northrop Grumman Corporation
        • 16.3.8.1 Company Overview
        • 16.3.8.2 Product Portfolio
        • 16.3.8.3 Financials
        • 16.3.8.4 SWOT Analysis
      • 16.3.9 Sierra Nevada Corporation
        • 16.3.9.1 Company Overview
        • 16.3.9.2 Product Portfolio
      • 16.3.10 Thales Group
        • 16.3.10.1 Company Overview
        • 16.3.10.2 Product Portfolio
        • 16.3.10.3 Financials
        • 16.3.10.4 SWOT Analysis
      • 16.3.11 The Aerospace Corporation
        • 16.3.11.1 Company Overview
        • 16.3.11.2 Product Portfolio
        • 16.3.11.3 SWOT Analysis
      • 16.3.12 The Boeing Company
        • 16.3.12.1 Company Overview
        • 16.3.12.2 Product Portfolio
        • 16.3.12.3 Financials
        • 16.3.12.4 SWOT Analysis

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