全球低地球轨道 (LEO) 卫星有效载荷市场 – 行业趋势和 2031 年预测

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全球低地球轨道 (LEO) 卫星有效载荷市场 – 行业趋势和 2031 年预测

  • ICT
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  • Jun 2024
  • Global
  • 350 页面
  • 桌子數: 220
  • 图号: 60

Global Low Earth Orbit Leo Satellite Payload Market

市场规模(十亿美元)

CAGR :  % Diagram

Diagram Forecast Period
2024 –2031
Diagram Market Size (Base Year)
USD 16.54 Billion
Diagram Market Size (Forecast Year)
USD 25.96 Billion
Diagram CAGR
%
Diagram Major Markets Players
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全球低地球轨道 (LEO) 卫星有效载荷市场,按类型(小型卫星、中型卫星、大型卫星、立方体卫星)、频率(L 波段、S 波段、X 波段、C 波段、Ka 波段、Ku 波段及其他)、应用(通信和导航、地球观测和遥感、监视、科学及其他)、子系统(有效载荷、电信、电力系统、推进系统、卫星总线及其他)、最终用途(商业、政府和军事、民用及其他)划分 - 行业趋势和预测到 2031 年。

低地球轨道(LEO)卫星有效载荷市场

 

低地球轨道 (LEO) 卫星有效载荷市场分析和规模

低地球轨道 (LEO) 卫星有效载荷市场正在经历显著增长,这得益于小型化、人工智能集成和改进的推进技术的进步。可重复使用的火箭、增强型卫星通信系统和具有成本效益的制造工艺等创新正在推动市场扩张。对高速互联网、地球观测和物联网连接的需求不断增长,进一步推动了这一充满活力的行业的发展和潜力。

2023 年全球低地球轨道 (LEO) 卫星有效载荷市场规模价值 165.4 亿美元,预计到 2031 年将达到 259.6 亿美元,2024 年至 2031 年预测期内的复合年增长率为 5.80%。除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察外,Data Bridge 市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消费分析和 pestle 分析。

报告范围和市场细分       

报告指标

细节

预测期

2024 至 2031 年

基准年

2023

历史岁月

2022(可定制为 2016 - 2021)

定量单位

收入(单位:十亿美元)、销量(单位:台)、定价(美元)

涵盖的领域

类型(小型卫星、中型卫星、大型卫星、立方体卫星)、频率(L 波段、S 波段、X 波段、C 波段、Ka 波段、Ku 波段等)、应用(通信和导航、地球观测和遥感、监视、科学等)、子系统(有效载荷、电信、电力系统、推进系统、卫星总线等)、最终用途(商业、政府和军事、民用等)

覆盖国家

北美洲的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区 (APAC) 的其他地区、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东和非洲 (MEA) 的其他地区、巴西、阿根廷和南美洲其他地区

涵盖的市场参与者

空中客车公司 (法国)、RTX (美国)、泰雷兹公司 (法国)、洛克希德马丁公司 (美国)、霍尼韦尔国际公司 (美国)、L3Harris Technologies, Inc. (美国)、波音公司 (美国)、Viasat, Inc. (美国)、SpaceX (美国)、MDA (加拿大)、LUCIX CORPORATION (美国)、三菱电机公司 (日本)、ISRO (印度)、通用动力任务系统公司 (美国) 和诺斯罗普·格鲁曼公司 (美国)

市场机会

  • 信息技术 (IT) 和电信行业对网络即服务 (NAAS) 的采用激增
  • 云计算的兴起

市场定义

低地球轨道 (LEO) 卫星有效载荷是指卫星携带的仪器、传感器和设备,这些卫星通常设计为在距离地球 180 至 2,000 公里的轨道上运行。这些有效载荷可以包括通信设备、摄像机、科学仪器和其他用于数据收集、成像和监控的工具,支持天气预报、地球观测和电信等各种应用。

低地球轨道 (LEO) 卫星有效载荷市场动态     

驱动程序

  • 宽带连接需求增加

对宽带连接的需求不断增长,尤其是在偏远和服务不足的地区,这极大地推动了低地球轨道卫星有效载荷市场的发展。Starlink 和 OneWeb 等卫星星座通过扩展全球宽带网络体现了这一趋势。例如,Starlink 的部署旨在为全球农村地区提供高速互联网接入,解决数字鸿沟问题,并通过满足这些人群日益增长的连接需求来促进市场增长。

  • 卫星技术的进步

卫星技术的进步(例如组件的小型化)使有效载荷更具成本效益。这使得更小、更便宜的卫星能够提供增强的功能,包括更高的数据吞吐量和更高的可靠性。例如,紧凑而高效的立方体卫星以极低的成本提供高质量的数据,彻底改变了地球观测和通信服务,推动了低地球轨道卫星有效载荷市场的增长。

机会

  • 卫星发射数量不断增加

由于 SpaceX 等公司率先采用可重复使用火箭技术,发射成本大幅降低,卫星发射次数不断增加,这显著推动了低地球轨道卫星有效载荷市场的发展。例如,SpaceX 的 Falcon 9 可重复使用火箭大幅降低了卫星发射成本,从而增加了发射频率。发射机会的激增促进了更频繁的有效载荷部署,从而推动了市场增长并扩大了卫星服务。

  • 不断增长的商业应用和服务

低地球轨道卫星有效载荷的商业应用不断扩大,推动了市场增长。由于低地球轨道卫星的功能,地球观测、天气预报和资产跟踪等服务蓬勃发展。此外,低地球轨道卫星提供的全球覆盖对于物联网 (IoT) 网络的普及至关重要。例如,Planet Labs 等公司利用低地球轨道卫星进行高分辨率地球成像,而 Swarm Technologies 等物联网初创公司则使用低地球轨道卫星在偏远地区实现全球连接。

限制/挑战

  • 初期投资高

开发、发射和维护低地球轨道卫星有效载荷所需的大量资本投资对潜在市场进入者来说是一种阻碍,限制了市场扩张。这一财务障碍阻碍了低地球轨道卫星有效载荷市场的增长和可及性,限制了新参与者的机会,阻碍了整个行业的发展。

  • 数据安全问题

通过低地球轨道卫星有效载荷传输和存储敏感数据时,数据安全问题严重阻碍了市场增长。为缓解潜在威胁,需要采取强大的加密和网络安全措施,这增加了复杂性和成本,阻碍了潜在用户和投资者参与低地球轨道卫星服务。   

本市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响,分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用领域和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩展、市场技术创新。如需获取更多市场信息,请联系 Data Bridge Market Research 获取分析师简报;我们的团队将帮助您做出明智的市场决策,实现市场增长。

最新动态

  • 2021 年,Planet Labs 宣布以约 2800 万美元收购荷兰一家专门从事地球表面数据的公司 VanderSat。VanderSat 的专长在于将公共卫星数据与专有算法相结合,以分析土壤湿度和地表温度,从而增强对环境条件的洞察
  • 2021 年,部署了五颗 Astrocast 卫星,用于收集和传输来自各种远程站点的数据,包括气象浮标、井口传感器和污染监测器。这些卫星增强了地球观测能力,有助于改善对环境参数的监测,并增强我们对气候模式的了解
  • 2022 年,美国太空发展局 (SDA) 授予洛克希德马丁公司一份价值近 7 亿美元的原型合同,用于开发和制造 42 颗小型卫星。这些卫星是该机构传输层第 1 部分的一部分,对于推进联合全域作战至关重要,可实现地球和太空域之间的无缝连接,从而增强军事能力
  • 2021 年,SpaceX 获得美国联邦通信委员会的授权,将 2,824 颗卫星发射到近地轨道,旨在将高速宽带互联网接入扩展到服务不足的人群。这家总部位于美国的卫星通信公司的这一举措与弥合数字鸿沟的努力相一致,为无法获得可靠互联网服务的个人提供连接

低地球轨道 (LEO) 卫星有效载荷市场范围

市场根据类型、频率、应用、子系统和最终用途进行细分。这些细分市场之间的增长情况将帮助您分析行业中增长缓慢的细分市场,并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察,帮助他们做出战略决策,确定核心市场应用。

类型

  • 小型卫星
  • 中型卫星
  • 大型卫星
  • 立方体卫星

 频率

  • L 波段
  • S波段
  • X 波段
  • C波段
  • Ka波段
  • Ku波段
  • 其他的

 应用

  • 通信和导航
  • 地球观测与遥感
  • 监视
  • 科学
  • 其他的

 子系统

  • 有效载荷
    • 地球观测
    • 沟通
    • 导航
    • 其他的
  • 电信
    • 天线
    • 应答器
    • 其他的
  • 电力系统
    • 太阳能电池
    • 电池
    • 其他的
  • 推进系统
    • 推进器
    • 推进剂储罐
    • 阀门和调节器
    • 其他的
  • 卫星巴士
  • 其他的

 最终用途

  • 商业的
  • 政府和军队
  • 民事
  • 其他的

低地球轨道 (LEO) 卫星有效载荷市场区域分析/见解

对市场进行分析,并按上述国家、类型、频率、应用、子系统和最终用途提供市场规模洞察和趋势。

市场报告涉及的国家包括北美洲的美国、加拿大和墨西哥、欧洲的德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、亚太地区(APAC)的中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区(APAC)的其他地区、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东和非洲(MEA)的其他地区、南美洲的巴西、阿根廷和南美洲其他地区。

预计欧洲地区将在低地球轨道 (LEO) 卫星有效载荷市场中实现最高增长。这一增长归因于太空商业化的提高和蓬勃发展的区域航天工业。对 LEO 卫星有效载荷的需求有望飙升,从而推动欧洲航天领域的创新和机遇。

受政府对太空技术的大量投资推动,北美有望主导低地球轨道 (LEO) 卫星有效载荷市场。美国专注于军事通信卫星开发,引领该地区低地球轨道卫星有效载荷领域的创新和增长。

报告的国家部分还提供了影响单个市场因素和国内市场监管变化,这些因素和变化会影响市场的当前和未来趋势。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测单个国家市场情景的一些指标。此外,在提供国家数据的预测分析时,还考虑了全球品牌的存在和可用性以及它们因来自本地和国内品牌的大量或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和低地球轨道 (LEO) 卫星有效载荷市场份额分析

市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用主导地位。以上提供的数据点仅与公司对市场的关注有关。

市场上的一些主要参与者包括:

  • 空中客车(法国)
  • RTX(美国)
  • 泰雷兹(法国)
  • 洛克希德·马丁公司(美国)
  • 霍尼韦尔国际公司(美国)
  • L3Harris Technologies, Inc.(美国)
  • 波音(美国)
  • Viasat, Inc.(美国)
  • SpaceX(美国)
  • MDA(加拿大)
  • LUCIX CORPORATION(美国)
  • 三菱电机株式会社(日本)
  • 印度空间研究组织 (ISRO)
  • 通用动力任务系统公司(美国)
  • 诺斯罗普·格鲁曼公司(美国)


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研究方法

Data collection and base year analysis are done using data collection modules with large sample sizes. The stage includes obtaining market information or related data through various sources and strategies. It includes examining and planning all the data acquired from the past in advance. It likewise envelops the examination of information inconsistencies seen across different information sources. The market data is analysed and estimated using market statistical and coherent models. Also, market share analysis and key trend analysis are the major success factors in the market report. To know more, please request an analyst call or drop down your inquiry.

The key research methodology used by DBMR research team is data triangulation which involves data mining, analysis of the impact of data variables on the market and primary (industry expert) validation. Data models include Vendor Positioning Grid, Market Time Line Analysis, Market Overview and Guide, Company Positioning Grid, Patent Analysis, Pricing Analysis, Company Market Share Analysis, Standards of Measurement, Global versus Regional and Vendor Share Analysis. To know more about the research methodology, drop in an inquiry to speak to our industry experts.

可定制

Data Bridge Market Research is a leader in advanced formative research. We take pride in servicing our existing and new customers with data and analysis that match and suits their goal. The report can be customized to include price trend analysis of target brands understanding the market for additional countries (ask for the list of countries), clinical trial results data, literature review, refurbished market and product base analysis. Market analysis of target competitors can be analyzed from technology-based analysis to market portfolio strategies. We can add as many competitors that you require data about in the format and data style you are looking for. Our team of analysts can also provide you data in crude raw excel files pivot tables (Fact book) or can assist you in creating presentations from the data sets available in the report.

Frequently Asked Questions

The Low Earth Orbit (LEO) Satellite Payload Market size will be worth USD 25.96 billion by 2031.
The Low Earth Orbit (LEO) Satellite Payload Market growth rate will be 5.80% by 2031.
Increased Demand for Broadband Connectivity and Advancements in Satellite Technology are the growth drivers of the Low Earth Orbit (LEO) Satellite Payload Market.
The type, frequency, application, sub-system, and end-use are the factors on which the Low Earth Orbit (LEO) Satellite Payload Market research is based.
The major companies in the Low Earth Orbit (LEO) Satellite Payload Marke are AIRBUS (France), RTX (U.S.), Thales (France), Lockheed Martin Corporation (U.S.), Honeywell International Inc. (U.S.), L3Harris Technologies, Inc. (U.S.), Boeing (U.S.), Viasat, Inc. (U.S.), SpaceX (U.S.), MDA (Canada), LUCIX CORPORATION (U.S.), Mitsubishi Electric Corporation (Japan), ISRO (India), General Dynamics Mission Systems, Inc. (U.S.), and Northrop Grumman Corporation (U.S.).