宇宙用パワーエレクトロニクスの世界市場規模調査、デバイスタイプ別(パワーディスクリート、パワーモジュール、パワーIC)、アプリケーション別(人工衛星、宇宙船・ロケット、ローバーズ 宇宙ステーション)、プラットフォームタイプ別(電力、コマンド&データ処理、ADCS、推進、TT&C、構造、熱システム)、電圧別(低電圧、中電圧、高電圧)、地域別予測 2022-2028
宇宙パワーエレクトロニクスの世界市場は、2021年に約2億500万米ドルと評価され、予測期間2022-2028年には16%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。宇宙パワーエレクトロニクスとは、人工衛星、宇宙... もっと見る
サマリー宇宙パワーエレクトロニクスの世界市場は、2021年に約2億500万米ドルと評価され、予測期間2022-2028年には16%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。宇宙パワーエレクトロニクスとは、人工衛星、宇宙船、ロケット、宇宙ステーション、ローバーで電力を調整し、ある形態から別の形態に転送するための電子機器の使用を指します。宇宙用パワーエレクトロニクスとは、人工衛星、宇宙船、打ち上げ車両、宇宙ステーション、探査機などにおいて、ある形態から別の形態へと電力を調整し、伝達するための電子機器のことである。米国航空宇宙局によると、パワーエレクトロニクスシステムは、電源と負荷に結合された入出力パワーポートを持つモジュラーパワーエレクトロニクスサブシステム(PESS)で構成されることができます。衛星製造への多額の投資、マイクロプロセッサーやFPGAの技術進歩が、宇宙エレクトロニクス市場の主要な推進要因となっています。宇宙用電子機器の設計・開発には高いコストがかかり、また放射線硬化型電子機器の現実的な試験環境を提供することが難しいため、予想される期間を通じて宇宙用電子機器市場の発展が制限される可能性があります。しかし、宇宙エレクトロニクスの製造に必要な新材料の登場や、再構成可能な衛星ペイロードのニーズの高まりにより、新たな市場の展望が開かれつつあります。これらの展望は、市場参加者にビジネスを拡大する新しい方法を提供しています。宇宙用パワーエレクトロニクスの世界市場調査において考慮した主要地域は、アジア太平洋、北米、欧州、中南米、およびその他の地域です。地域別では、北米がスペースパワーエレクトロニクス市場をリードすると予測されています。北米地域では、米国がスペース・パワー・エレクトロニクスの有利な市場となっています。衛星通信や深宇宙研究の質と効果を高めるため、米国政府は先進的な宇宙パワーエレクトロニクス技術に積極的に投資しています。への支出が増加しています。 軍の防衛・監視能力を向上させるための衛星機器や、衛星システムを利用した軍事プラットフォーム、重要インフラ、当局における既存の通信の近代化が、北米の宇宙パワーエレクトロニクス市場を牽引すると推定されます。より良い電力変換のために、ボーイングが製造したO3b mPOWER衛星は、放射線障害に強いDC-DCコンバーター・パワーモジュールを使用しています。一方、ヨーロッパとアジア太平洋地域も、今後数年間は強い成長の可能性があると予想されています。今後数年間は、インド、中国、ロシアがヨーロッパとアジア太平洋地域のスペースエレクトロニクス市場における新たな成長エンジンとなるでしょう。 本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通りです: インフィニオン・テクノロジーズ テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド ストマイクロエレクトロニクス オンセミ ルネサスエレクトロニクス株式会社 バエ・システムズ・プラック アナログ・デバイセズ社 ビシェイ・インターテクノロジー社 Nxpセミコンダクターズ 株式会社クレイン 本調査の目的は、近年の様々なセグメント&国の市場規模を定義し、今後8年間の値を予測することです。本レポートでは、調査対象地域や国ごとに、業界の質的・量的な側面を取り入れるよう設計されています。さらに、市場の将来的な成長を規定する推進要因や課題など、重要な側面に関する詳細な情報も提供しています。さらに、主要企業の競争環境とアプリケーション提供の詳細な分析とともに、関係者が投資するためのミクロ市場での利用可能な機会も盛り込むものとします。市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する: デバイスの種類別 デバイスタイプ別:パワーディスクリート パワーモジュール パワーIC アプリケーションで: 衛星 宇宙船・ロケット ルーバーズ 宇宙ステーション プラットフォームタイプ別 パワー コマンドとデータハンドリング エーディシーエス 推進力 ティーティーアンドシー 構造 サーマルシステム 電圧によって: 低電圧 中電圧 高電圧 地域別 北アメリカ U.S. カナダ ヨーロッパ 連邦王国 ドイツ フランス スペイン イタリア ROE アジア太平洋 中国 インド 日本 オーストラリア 南朝鮮 ロアパック ラテンアメリカ ブラジル メキシコ その他の地域 さらに、本調査で考慮した年は以下の通りです: 歴史的年号-2018年、2019年、2020年 基準年 - 2021年 予測期間 - 2022年~2028年 市場調査における宇宙用パワーエレクトロニクスの世界市場のターゲットオーディエンス: 主なコンサルティング会社・アドバイザーのご紹介 大企業・中堅企業・中小企業 ベンチャーキャピタル 付加価値再販業者(VAR) サードパーティナレッジプロバイダー 投資銀行家 投資家の皆様へ 目次Chapter 1. Executive Summary1.1. Market Snapshot 1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2028 (USD Billion) 1.2.1. Space Power Electronics Market, by Region, 2020-2028 (USD Billion) 1.2.2. Space Power Electronics Market, by Device Type ,2020-2028 (USD Billion) 1.2.3. Space Power Electronics Market, by Application ,2020-2028 (USD Billion) 1.2.4. Space Power Electronics Market, by Platform type ,2020-2028 (USD Billion) 1.2.5. Space Power Electronics Market, by Voltage,2020-2028 (USD Billion) 1.3. Key Trends 1.4. Estimation Methodology 1.5. Research Assumption Chapter 2. GlobalSpace Power Electronics Market Definition and Scope 2.1. Objective of the Study 2.2. Market Definition & Scope 2.2.1. Scope of the Study 2.2.2. Industry Evolution 2.3. Years Considered for the Study 2.4. Currency Conversion Rates Chapter 3. GlobalSpace Power Electronics Market Dynamics 3.1. Space Power Electronics Market Impact Analysis (2020-2028) 3.1.1. Market Drivers 3.1.1.1. Increasing demand for wide bandgap materials such as silicon carbide (SiC) and gallium nitride (GaN) 3.1.1.2. Increasing demand for small satellites 3.1.2. Market Challenges 3.1.2.1. Government policies related to spacecraft 3.1.3. Market Opportunities 3.1.3.1. Miniaturization of space DC-DC converters Chapter 4. GlobalSpace Power Electronics MarketIndustry Analysis 4.1. Porter’s 5 Force Model 4.1.1. Bargaining Power of Suppliers 4.1.2. Bargaining Power of Buyers 4.1.3. Threat of New Entrants 4.1.4. Threat of Substitutes 4.1.5. Competitive Rivalry 4.1.6. Futuristic Approach to Porter’s 5 Force Model (2018-2028) 4.2. PEST Analysis 4.2.1. Political 4.2.2. Economical 4.2.3. Social 4.2.4. Technological 4.3. Investment Adoption Model 4.4. Analyst Recommendation & Conclusion 4.5. Top investment opportunity 4.6. Top winning strategies Chapter 5. Risk Assessment: COVID-19 Impact 5.1.1. Assessment of the overall impact of COVID-19 on the industry 5.1.2. Pre COVID-19 and post COVID-19 Market scenario Chapter 6. GlobalSpace Power Electronics Market, byDevice Type 6.1. Market Snapshot 6.2. GlobalSpace Power Electronics MarketbyDeviceType , Performance - Potential Analysis 6.3. GlobalSpace Power Electronics MarketEstimates & Forecasts byDevice Type 2018-2028 (USD Billion) 6.4. Space Power Electronics Market, Sub Segment Analysis 6.4.1. Power Discrete 6.4.2. Power Module 6.4.3. Power IC Chapter 7. GlobalSpace Power Electronics Market, by Application 7.1. Market Snapshot 7.2. GlobalSpace Power Electronics Market by Application , Performance - Potential Analysis 7.3. GlobalSpace Power Electronics MarketEstimates & Forecasts by Application 2018-2028 (USD Billion) 7.4. Space Power Electronics Market, Sub Segment Analysis 7.4.1. Satellite 7.4.2. Spacecraft & Launch Vehicle 7.4.3. Rovers 7.4.4. Space stations Chapter 8. GlobalSpace Power Electronics Market, by Platform type 8.1. Market Snapshot 8.2. GlobalSpace Power Electronics Market by Platform type , Performance - Potential Analysis 8.3. GlobalSpace Power Electronics MarketEstimates & Forecasts by Platform type 2018-2028 (USD Billion) 8.4. Space Power Electronics Market, Sub Segment Analysis 8.4.1. Power 8.4.2. Command and data handling 8.4.3. ADCS 8.4.4. Propulsion 8.4.5. TT&C 8.4.6. Structure 8.4.7. Thermal system Chapter 9. GlobalSpace Power Electronics Market, by Voltage 9.1. Market Snapshot 9.2. GlobalSpace Power Electronics Market by Voltage, Performance - Potential Analysis 9.3. GlobalSpace Power Electronics MarketEstimates & Forecasts by Voltage2018-2028 (USD Billion) 9.4. Space Power Electronics Market, Sub Segment Analysis 9.4.1. Low Voltage 9.4.2. Medium Voltage 9.4.3. High Voltage Chapter 10. GlobalSpace Power Electronics Market, Regional Analysis 10.1. Space Power Electronics Market, Regional Market Snapshot 10.2. North AmericaSpace Power Electronics Market 10.2.1. U.S.Space Power Electronics Market 10.2.1.1. Animal Type breakdown estimates & forecasts, 2018-2028 10.2.1.2. Application breakdown estimates & forecasts, 2018-2028 10.2.1.3. Platform type breakdown estimates & forecasts, 2018-2028 10.2.1.4. Voltagebreakdown estimates & forecasts, 2018-2028 10.2.2. CanadaSpace Power Electronics Market 10.3. EuropeSpace Power Electronics Market Snapshot 10.3.1. U.K.Space Power Electronics Market 10.3.2. GermanySpace Power Electronics Market 10.3.3. FranceSpace Power Electronics Market 10.3.4. SpainSpace Power Electronics Market 10.3.5. ItalySpace Power Electronics Market 10.3.6. Rest of EuropeSpace Power Electronics Market 10.4. Asia-PacificSpace Power Electronics Market Snapshot 10.4.1. ChinaSpace Power Electronics Market 10.4.2. IndiaSpace Power Electronics Market 10.4.3. JapanSpace Power Electronics Market 10.4.4. AustraliaSpace Power Electronics Market 10.4.5. South KoreaSpace Power Electronics Market 10.4.6. Rest of Asia PacificSpace Power Electronics Market 10.5. Latin AmericaSpace Power Electronics Market Snapshot 10.5.1. BrazilSpace Power Electronics Market 10.5.2. MexicoSpace Power Electronics Market 10.6. Rest of The WorldSpace Power Electronics Market Chapter 11. Competitive Intelligence 11.1. Top Market Strategies 11.2. Company Profiles 11.2.1. Infineon Technologies 11.2.1.1. Key Information 11.2.1.2. Overview 11.2.1.3. Financial (Subject to Data Availability) 11.2.1.4. Application Summary 11.2.1.5. Recent Developments 11.2.2. Texas Instruments Incorporated 11.2.3. Stmicroelectronics 11.2.4. Onsemi 11.2.5. Renesas Electronics Corporation 11.2.6. Bae Systems Plc 11.2.7. Analog Devices, Inc. 11.2.8. Vishay Intertechnology, Inc. 11.2.9. Nxp Semiconductors 11.2.10. Crane Co. Chapter 12. Research Process 12.1. Research Process 12.1.1. Data Mining 12.1.2. Analysis 12.1.3. Market Estimation 12.1.4. Validation 12.1.5. Publishing 12.2. Research Attributes 12.3. Research Assumption
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