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商品コード MM09125084895D◆2025年4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 2024/4/5
英文 188 ページグローバル

3Dプリンティング衛星市場 - コンポーネント別、衛星質量別、用途別、地域別:世界市場規模・市場予測レポート(〜2030年)航空宇宙/防衛市場

3D Printed Satellite Market by Component (Antenna, Bracket, Shield, Housing and Propulsion), Satellite Mass (Nano and microsatellite, small satellite, medium and large satellite), Application and Region - Global Forecast to 2030



全体要約

3Dプリンティング衛星市場は、2024年に1億1200万XX米ドルから2030年には4億8700万XX米ドルに成長すると予測されており、CAGRは27.7%です。この市場は、宇宙探査をよりアクセスしやすく、手頃な価格にする可能性を秘めています。特にミニチュア化された衛星が注目され、ハウジングセグメントが市場シェアの最大を占めるとされています。市場の主要企業には、Maxar Space Systems(米国)、Boeing(米国)、3D Systems(米国)、Northrop Grumman Corporation(米国)、Fleet Space Technologies Pty Ltd(オーストラリア)が含まれます。

北米地域は、技術革新と強い産業基盤を背景に市場をリードしています。この地域は、技術企業や研究機関のエコシステムが豊かであり、3Dプリンティング技術の活用が進んでいます。市場の成長には、政府の支援や投資も寄与します。これにより、北米は3Dプリンティング衛星市場において競争優位性を保っています。

関連する質問

112百万USD (2024年)

27.7% (2024年から2030年)

Maxar Space Systems (US), Boeing (US), 3D Systems (US), Northrop Grumman Corporation (US), Fleet Space Technologies Pty Ltd (Australia)

カスタマイズ製品の開発の増加、衛星製造におけるコスト効率、軽量コンポーネントへの需要の増加


概要

衛星産業は、3Dプリント衛星の未来を形成する技術的進歩の融合によって、激しい変革を遂げています。3Dプリント衛星は、急速な技術革新によって重要な岐路に立たされており、世界的なサプライチェーンの脆弱性や地政学的な変化が加速しています。積極的な3Dプリント衛星、3Dプリント衛星部品のアウトソーシング、戦略的パートナーシップにますます重点が置かれる中、業界は急速に変化する環境における3Dプリント衛星の持続可能性と準備態勢を確保するために進化しています。
3Dプリント衛星市場は、2024年の112百万米ドルから2030年には487百万米ドルに成長すると予測されており、2024年から2030年までの年平均成長率は27.7%です。3Dプリント衛星市場は、宇宙探査をよりアクセスしやすく、手頃な価格にする可能性があります。衛星製造のコストと複雑さを削減することにより、3Dプリントはより多くの国や企業が宇宙産業に参加することを可能にするかもしれません。また、物理的な重量が少ない衛星は、宇宙ミッションでより高い優先度が与えられます。なぜなら、その重量は衛星に使用されるコンポーネントの製造にかかるコストに直接影響するからです。Maxar Space Systems(アメリカ)、Boeing(アメリカ)、3D Systems(アメリカ)、Northrop Grumman Corporation(アメリカ)、およびFleet Space Technologies Pty Ltd(オーストラリア)は、3Dプリント衛星市場で活動している主要なプレーヤーの一部です。
「小型衛星セグメントは、予測期間中に3Dプリント衛星市場で最も高い成長を占めるでしょう。」
衛星の質量に基づいて、3Dプリント衛星市場はナノおよびマイクロ衛星、小型衛星、中型および大型衛星に分類されています。コンポーネントおよびシステムの小型化によって推進される衛星の小型化は、宇宙産業における変革的なトレンドです。このトレンドを実現するための重要な要素の一つは、3D印刷技術であり、これは小型衛星に最適な複雑で軽量な構造の作成を促進します。
「住宅セグメントは、予測期間中に3Dプリント衛星市場の最大市場シェアを占めると予想されています。」
構成要素に基づいて、3Dプリント衛星市場はアンテナ、ブラケット、シールド、ハウジング、推進に分類されました。予測期間中、ハウジングセグメントは最大の市場シェアを持っています。これは、3Dプリントされたハウジングが衛星の構成要素に対して正確なフィット感を提供し、重量を軽減し、性能を最適化するからです。
「北米市場は予測期間中に市場をリードすると予測されています。」
北米は、重要な宇宙支出、革新的な技術、そして強固な産業基盤のおかげで、この市場でリードしています。この地域は、技術企業や研究機関の強力なエコシステムを誇り、付加製造技術における革新と専門知識を促進しています。さらに、北米は世界の宇宙産業の重要な部分を占めており、衛星製造における3D印刷のコラボレーションと導入に十分な機会を提供。加えて、支援的な規制環境と地域内での投資の好意は、この新興市場セグメントの成長に寄与しています。これらの要因は総じて北米を3D印刷衛星市場の最前線に位置づけ、技術的進歩と市場のリーダーシップにおいて競争上の優位性を提供。
マクサー・スペース・システムズ(米国)、ボーイング(米国)、3Dシステムズ(米国)、ノースロップ・グラマン・コーポレーション(米国)、およびフリート・スペース・テクノロジーズ・プライベート・リミテッド(オーストラリア)は、3Dプリント衛星市場で活動する主要な企業の一部です。
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プライマリの内訳
この調査には、コンポーネントサプライヤーからTier 1企業およびOEMに至るまで、さまざまな業界専門家の見解が含まれています。一次データの内訳は以下の通りです:
・企業タイプ別:Tier 1–35%;Tier 2–45%;Tier 3–20%
・役職別:Cレベル–35%;ディレクター–25%;その他–40%
地域別:北米–40%;ヨーロッパ–30%;アジア太平洋–20%;その他の地域–10%
調査対象
この研究は、さまざまなセグメントとサブセグメントにわたる3D印刷衛星市場を対象としています。この市場のサイズと成長潜在能力を、衛星の質量、用途、コンポーネント、製造技術、地域に基づいて推定することを目的としています。この研究には、市場の主要プレーヤーに関する詳細な競争分析も含まれており、彼らの企業プロフィール、ソリューションやビジネスオファリングに関連する主要な観察、最近の開発、および彼らが採用した主要な市場戦略が含まれています。
このレポートを購入する主な利点:このレポートは、市場リーダーや新規参入者に、全体の3Dプリント衛星市場およびそのサブセグメントにおける収益数字の最も近い推定値に関する情報を提供します。レポートは3Dプリント衛星市場の全エコシステムをカバーしています。利害関係者は、競争状況を理解し、ビジネスをより良く位置づけるための洞察を得て、適切な市場参入戦略を計画するのに役立ちます。また、レポートは利害関係者が市場の動向を理解し、主要な市場の推進要因、制約、課題、および機会に関する情報を提供します。
このレポートは以下のポイントについての洞察を提供します。
市場成長に影響を与える主要な要因(カスタマイズ製品の開発の増加、衛星生産におけるコスト効率、宇宙産業からの軽量部品の需要の増加、3D印刷プロジェクトへの政府投資)、制約(高い初期コスト、厳しい業界認証とプロセス管理の欠如)、機会(生産時間を短縮する新しい3D印刷技術の開発、印刷技術の進展)、および課題(製品品質の適合、原材料の限られた供給と高コスト)。
・製品開発/革新:3Dプリント衛星市場における今後の技術、研究開発活動、新製品及びサービスの発表に関する詳細な洞察です。
• 市場開発:収益性の高い市場に関する包括的な情報 – 報告書は、さまざまな地域にわたる3Dプリント衛星市場を分析しています。
・市場の多様化:3Dプリント衛星市場における新しいソリューション、未開拓の地域、最近の動向、および投資に関する包括的な情報。
• 競合評価:Maxar Space Systems(米国)、Boeing(米国)、3D Systems, Inc(米国)、Northrop Grumman(米国)、Fleet Space Technologies Pty Ltd(オーストラリア)など、3Dプリント衛星市場の主要プレーヤーの市場シェア、成長戦略、サービス提供に関する詳細な評価です。

※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 イントロダクション 18

    • 1.1 調査の目的 18
    • 1.2 市場の定義 18
      • 1.2.1 包含・除外事項 19
    • 1.3 調査範囲 20
      • 1.3.1 対象市場 20
      • 1.3.2 対象地域 20
      • 1.3.3 対象年 21
    • 1.4 通貨 21
    • 1.5 ステークホルダー 22
    • 1.6 リセッション時のインパクト 22
  • 2 調査手法 23

    • 2.1 リサーチデータ 23
      • 2.1.1 二次データ 25
        • 2.1.1.1 二次情報の主要データ 25
      • 2.1.2 一次データ 26
        • 2.1.2.1 主な回答者 26
        • 2.1.2.2 一次情報の主要データ 26
        • 2.1.2.3 業界エキスパートの考察 27
    • 2.2 要因分析 27
      • 2.2.1 イントロダクション 27
      • 2.2.2 需要サイド指標 28
      • 2.2.3 供給サイド指標 28
      • 2.2.4 リセッション時のインパクト分析 28
    • 2.3 市場規模予測 28
      • 2.3.1 ボトムアップアプローチ 29
        • 2.3.1.1 市場規模の推定方法(需要サイド) 29
      • 2.3.2 トップダウンアプローチ 30
    • 2.4 データのトライアンギュレーション 31
    • 2.5 調査の前提 32
    • 2.6 調査上の制約 32
    • 2.7 リスク評価 33
  • 3 エグゼクティブサマリー 34

  • 4 更なる考察 37

    • 4.1 3Dプリンティング衛星市場プレイヤーにとって魅力的な事業機会 37
    • 4.2 3Dプリンティング衛星の市場、衛星質量別 37
    • 4.3 3Dプリンティング衛星の市場、コンポーネント別 38
    • 4.4 3Dプリンティング衛星の市場、用途別 38
  • 5 市場概要 39

    • 5.1 イントロダクション 39
    • 5.2 市場ダイナミクス 39
      • 5.2.1 促進要因 40
        • 5.2.1.1 衛星製造における機能部品のカスタマイズの必要性 40
        • 5.2.1.2 衛星製造におけるコスト効率 40
        • 5.2.1.3 宇宙産業からの軽量部品需要の増加 40
        • 5.2.1.4 政府による三次元印刷プロジェクトへの投資 41
        • 5.2.1.5 宇宙部品の短いサプライチェーン 43
      • 5.2.2 抑制要因 44
        • 5.2.2.1 3Dプリンティング機器の高コスト 44
        • 5.2.2.2 厳しい業界認証と工程管理の欠如 44
      • 5.2.3 市場機会 44
        • 5.2.3.1 生産時間を短縮する新しい3Dプリンティング技術の開発 44
        • 5.2.3.2 印刷技術の進歩 45
      • 5.2.4 課題 46
        • 5.2.4.1 製品品質コンプライアンス 46
        • 5.2.4.2 原材料の入手制限と高コスト 46
    • 5.3 お客様のビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 47
    • 5.4 バリューチェーン分析 48
      • 5.4.1 研究開発 48
      • 5.4.2 原料 48
      • 5.4.3 部品・製品メーカー(OEM) 48
      • 5.4.4 インテグレーターとシステムプロバイダー 49
      • 5.4.5 エンドユーザー 49
    • 5.5 価格分析 49
      • 5.5.1 3Dプリンティング衛星の平均販売価格(主要プレーヤー別 49
      • 5.5.2 3Dプリンティング衛星の平均販売価格(衛星質量別 50
      • 5.5.3 地域別指標価格分析 50
    • 5.6 事業データ 51
    • 5.7 ボリュームデータ 51
    • 5.8 エコシステムマップ 52
      • 5.8.1 主要企業 52
      • 5.8.2 未上場企業・中小企業 52
      • 5.8.3 エンドユーザー 52
    • 5.9 ユースケース分析 54
      • 5.9.1 積層造形によるチタン製インサートの再設計 54
      • 5.9.2 衛星搭載構造の3Dプリンティング 54
      • 5.9.3 3Dプリンターによるエンジン最適化 55
      • 5.9.4 レーザー金属蒸着によるエンジンブレードの修理 55
      • 5.9.5 流体システムにおける3Dプリンティング 55
    • 5.10 技術分析 56
      • 5.10.1 革新的な3Dプリンティング技術 56
      • 5.10.2 4Dプリンティング 57
      • 5.10.3 人工知能(AI) 57
    • 5.11 3Dプリンティング衛星市場における技術ロードマップ 58
    • 5.12 規制の概観 59
    • 5.13 取引データ分析 61
    • 5.14 主要会議とイベント、2024-2025年 63
    • 5.15 主なステークホルダーと購入基準 64
      • 5.15.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 64
      • 5.15.2 購買基準 65
    • 5.16 衛星製造のビジネスモデル 66
      • 5.16.1 ビルド・トゥ・オーダー 66
      • 5.16.2 標準化されたプラットフォーム 67
      • 5.16.3 コンステレーション・マニュファクチャリング 67
    • 5.17 総所有コスト 68
    • 5.18 従来の印刷方法に対する3D印刷の利点 69
    • 5.19 3Dプリンティング衛星のアウトソーシング 70
    • 5.20 投資と資金調達のシナリオ 71
  • 6 業界トレンド 73

    • 6.1 イントロダクション 73
    • 6.2 技術トレンド 73
      • 6.2.1 衛星の小型化 74
      • 6.2.2 先端材料 74
      • 6.2.3 エレクトロニクスの統合 74
      • 6.2.4 ハイブリッド製造 75
      • 6.2.5 大規模宇宙3Dプリンティング 75
    • 6.3 メガトレンドの影響 75
      • 6.3.1 グローバル・コネクティビティとコミュニケーション 75
      • 6.3.2 宇宙探査と商業化 76
      • 6.3.3 サステナビリティ 76
    • 6.4 サプライチェーン分析 76
    • 6.5 特許分析 78
  • 7 3Dプリンティング衛星市場:製造技術別 83

    • 7.1 イントロダクション 83
    • 7.2 FDM(Fused Deposition Modeling):溶融堆積法 83
    • 7.3 選択的レーザー焼結法(SLS) 83
    • 7.4 電子ビーム溶解(EBM) 83
    • 7.5 ダイレクトメタルレーザー焼結(DMLS) 84
    • 7.6 その他の技法 84
  • 8 3Dプリンティング衛星の市場、衛星質量別 85

    • 8.1 イントロダクション 86
    • 8.2 超小型衛星 87
      • 8.2.1 戦術的通信機器における広範な可能性が市場を牽引 87
    • 8.3 小型人工衛星 87
    • 8.4 中・大型衛星 88
      • 8.4.1 軽量構造によるコスト優位性が市場を牽引 88
  • 9 3Dプリンティング衛星の市場、コンポーネント別 89

    • 9.1 イントロダクション 90
    • 9.2 アンテナ 91
      • 9.2.1 アンテナ設計の革新が市場を牽引 91
    • 9.3 ブラケット 91
      • 9.3.1 優れた構造的完全性が市場を牽引 91
    • 9.4 シールド 92
      • 9.4.1 放射線によるダメージからの保護が市場を牽引 92
    • 9.5 ハウジング 92
      • 9.5.1 衛星性能の最適化が市場を牽引 92
    • 9.6 推進タイプ 93
      • 9.6.1 効率的な燃焼と熱伝達が市場を牽引 93
  • 10 3Dプリンティング衛星の市場、用途別 94

    • 10.1 イントロダクション 95
    • 10.2 技術開発 96
      • 10.2.1 衛星部品の迅速な試作が市場を牽引 96
    • 10.3 コミュニケーション 96
    • 10.4 ナビゲーション 97
      • 10.4.1 精度と性能の向上が市場を牽引 97
    • 10.5 地球観測・リモートセンシング 97
      • 10.5.1 複雑な部品設計の容易さが市場を牽引 97
  • 11 3Dプリンティング衛星の市場、地域別 98

    • 11.1 イントロダクション 99
    • 11.2 地域別不況の影響度分析 100
    • 11.3 北米 100
      • 11.3.1 PESTLE分析(外部環境) 100
      • 11.3.2 リセッション時のインパクト分析 102
      • 11.3.3 3Dプリンティング衛星プログラム 102
      • 11.3.4 米国 102
      • 11.3.5 カナダ 103
        • 11.3.5.1 共同イニシアティブと野心的な宇宙開発計画が市場を牽引 103
    • 11.4 ヨーロッパ 103
      • 11.4.1 PESTLE分析(外部環境) 103
      • 11.4.2 リセッション時のインパクト分析 104
      • 11.4.3 3Dプリンティング衛星プログラム 105
      • 11.4.4 英国 105
      • 11.4.5 フランス 106
        • 11.4.5.1 3Dプリンティング部品による衛星打ち上げの増加が市場を牽引 106
      • 11.4.6 イタリア 106
        • 11.4.6.1 市場を牽引する特殊3Dプリンティング材料の開発に注力 106
      • 11.4.7 スペイン 106
      • 11.4.8 その他のヨーロッパ 106
    • 11.5 アジア太平洋 107
      • 11.5.1 PESTLE分析(外部環境) 107
      • 11.5.2 リセッション時のインパクト分析 108
      • 11.5.3 3Dプリンティング衛星プログラム 109
      • 11.5.4 中国 110
        • 11.5.4.1 市場を牽引する生産コスト削減要求の高まり 110
      • 11.5.5 日本 110
        • 11.5.5.1 衛星コンステレーションの小型化が市場を牽引 110
      • 11.5.6 インド 110
      • 11.5.7 オーストラリア 111
        • 11.5.7.1 宇宙技術への政府投資が市場を牽引 111
      • 11.5.8 その他のアジア太平洋 111
    • 11.6 その他の地域 111
      • 11.6.1 PESTLE分析(外部環境) 111
      • 11.6.2 リセッション時のインパクト分析 112
      • 11.6.3 3Dプリンティング衛星プログラム 113
      • 11.6.4 中東・アフリカ 113
        • 11.6.4.1 活況を呈するIT産業が市場を牽引 113
      • 11.6.5 ラテンアメリカ 114
        • 11.6.5.1 継続的な提携と技術的進歩が市場を牽引 114
  • 12 競合情勢 115

    • 12.1 イントロダクション 115
    • 12.2 主要プレイヤーの戦略 115
    • 12.3 MARKET RANKING ANALYSIS, 2023 116
    • 12.4 REVENUE ANALYSIS, 2020-2023 116
    • 12.5 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 117
    • 12.6 企業評価マトリックス:主要企業 <num4>年 119
      • 12.6.1 STARS 119
      • 12.6.2 EMERGING LEADERS 119
      • 12.6.3 PERVASIVE PLAYERS 119
      • 12.6.4 PARTICIPANTS 119
      • 12.6.5 企業フットプリント 121
    • 12.7 企業評価マトリックス:スタートアップ / 中小企業 <num4>年 124
      • 12.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 124
      • 12.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 124
      • 12.7.3 DYNAMIC COMPANIES 124
      • 12.7.4 STARTING BLOCKS 124
      • 12.7.5 競合ベンチマーキング 125
    • 12.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 127
    • 12.9 BRAND/PRODUCT COMPARISON 129
    • 12.10 競合シナリオ 130
      • 12.10.1 市場評価フレームワーク 130
      • 12.10.2 製品展開 130
      • 12.10.3 ディール 131
      • 12.10.4 その他 133
  • 13 企業プロファイル 135

    • 13.1 主要企業 135
      • 13.1.1 MAXAR SPACE SYSTEMS 135
      • 13.1.2 NORTHROP GRUMMAN 138
      • 13.1.3 FLEET SPACE TECHNOLOGIES PTY LTD 141
      • 13.1.4 3D SYSTEMS, INC 143
      • 13.1.5 BOEING 146
      • 13.1.6 THALES ALENIA SPACE 149
      • 13.1.7 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 152
      • 13.1.8 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 155
      • 13.1.9 CRP TECHNOLOGY S.R.L 158
      • 13.1.10 SWISSTO12 160
      • 13.1.11 REDWIRE CORPORATION 163
      • 13.1.12 RUAG GROUP 165
      • 13.1.13 MOOG INC 168
      • 13.1.14 RENISHAW PLC 170
      • 13.1.15 ZENITH TECNICA 172
    • 13.2 他の有力企業 174
      • 13.2.1 OC OERLIKON MANAGEMENT AG 174
      • 13.2.2 STRATASYS 174
      • 13.2.3 SIDUS SPACE 175
      • 13.2.4 EXONE 175
      • 13.2.5 HEXCEL CORPORATION 176
      • 13.2.6 NANO DIMENSION 177
      • 13.2.7 OPTOMEC INC 178
      • 13.2.8 OPTISYS INC 178
      • 13.2.9 TRUMPF 179
      • 13.2.10 ANYWAVES 179
      • 13.2.11 DAWN AEROSPACE 180
  • 14 付録 181

    • 14.1 ディスカッションガイド 181
    • 14.2 ナレッジストア 183
    • 14.3 カスタマイズオプション 185
    • 14.4 関連レポート 185
    • 14.5 執筆者の詳細 186

※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.”

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