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光衛星通信の世界市場規模調査&予測、コンポーネント別(送信機、受信機、その他)、アプリケーション別(通信、監視・セキュリティ、地球観測・追跡・モニタリング、研究・宇宙探査、その他)、地域分析、2022-2029年


Global Optical Satellite Communication Market Size study & Forecast, by Component (Transmitters, Receivers, Other) by Application (Telecommunication, Surveillance and Security, Earth Observation, Tracking and Monitoring, Research and Space Exploration, Others) and Regional Analysis, 2022-2029

世界の光衛星通信市場は、2021年に約75億2000万米ドルと評価され、予測期間2022-2029年には21.30%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。光衛星通信は、自由空間光通信(FSOC)としても知られ、レーザ... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2023年5月15日 US$4,950
シングルユーザライセンス(印刷不可)
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200 英語

 

サマリー

世界の光衛星通信市場は、2021年に約75億2000万米ドルと評価され、予測期間2022-2029年には21.30%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。光衛星通信は、自由空間光通信(FSOC)としても知られ、レーザービームを使用して宇宙空間を通じて情報を伝送する通信方法であり、通常は衛星間または衛星から地上の受信機まで伝送します。この技術は、高帯域幅、狭いビーム発散、低干渉といった光の特性を利用し、宇宙空間での高速・大容量データ伝送を可能にします。光衛星通信市場は、マルチメディアサービスの需要増加や携帯電話ユーザー数の増加などを背景に拡大しています。

光衛星通信は、電波やマイクロ波などの従来の無線周波数(RF)通信方式に比べていくつかの利点があります。その重要性は、過去数十年の間に徐々に高まっています。Statistaによると、2021年、メディア・エンターテインメント事業の価値は2兆3400億米ドルに達し、2026年末には2兆9300億米ドルに達すると予想されています。さらに、2022年には、「米国で実施された『最も利用されているメディアサービス』に関する調査において、デジタルビデオコンテンツが87%の回答者に選ばれている」という。スペースの増加を促進するもう一つの重要な要素は、携帯電話ユーザー数です。Statistaによると、世界のスマートフォンモバイルネットワーク契約数は2022年に66億件以上に達し、2028年には78億件を超えると予想されています。さらに、最も多くのスマートフォンモバイルネットワーク契約数を保有している国は、中国、インド、米国でした。また、2021年には、米国が世界人口の82.2%を占め、スマートフォンの普及率が最も高くなると予想されています。また、宇宙ミッションへの支出の増加や光衛星通信の技術的進歩は、予測期間中、同市場に有利な成長見通しをもたらすでしょう。しかし、光衛星通信のコストが高いため、2022年から2029年の予測期間を通じて、市場の成長が阻害されます。

光衛星通信の世界市場調査において考慮された主要地域は、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、およびその他の地域です。北米は、通信セクターの成長と地域内の先進技術の高い採用により、収益面で市場を支配しています。Statistaによると、2022年4月、地球周回軌道上の5,465基のアクティブ人工衛星のうち、米国は約3,433基のオペレーション人工衛星を占めています。さらに、アジア太平洋地域は、携帯電話の普及やデジタル衛星放送の増加などにより、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されます。

本レポートに含まれる主な市場関係者は以下の通りです:
アナリティカルスペース社(米国)
ATLAS Space Operations, Inc.(米国)、
National Aeronautics and Space Administration (米国)、
BridgeSat Inc.(米国)、
Maxar Technologies(米国)、
三菱電機株式会社(日本)、
SITAEL S.p.A. (日本)、
Ball Aerospace & Technologies (米国)、
レーザーライトコミュニケーションズ(米国)
ヒスデサット・セルヴィシオス・エストラテゴス、S.A.

市場の最近の動向
 2022年6月、三菱電機株式会社はレーザー通信端末用の光受信機の試作機を発売した。レーザー光を利用した宇宙光通信と、地上光ファイバー通信の汎用帯域である1.5m帯の入射光線の位置を特定する機能を世界で初めて搭載したものです。

世界の光衛星通信市場レポートスコープ:
過去データ 2019年~2020年~2021年
推計基準年 2021年
予測期間 2022年~2029年
レポート対象 売上高予測、企業ランキング、競合環境、成長要因、トレンド
対象セグメント コンポーネント、アプリケーション、地域
地域範囲 北米、欧州、アジア太平洋、中南米、その他の地域
カスタマイズ範囲 レポート購入時に無料カスタマイズ(アナリストの作業時間8時間分まで)。国別、地域別、セグメント別スコープの追加・変更*。




本調査の目的は、近年における様々なセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後数年間の値を予測することである。本レポートは、調査対象国において、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。

また、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情報も提供しています。さらに、主要企業の競争環境と製品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潜在的な機会も組み込んでいます。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します:

コンポーネント別
トランスミッター
レシーバー
その他

アプリケーション別
通信機器
監視・セキュリティ
地球観測
追跡・監視
研究・宇宙探査
その他


地域別
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ROE
アジア・パシフィック
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
ロアパック
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
RoLA
その他の地域(Rest of the World

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目次

Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2019-2029 (USD Billion)
1.2.1. Optical Satellite Communication Market, by Region, 2019-2029 (USD Billion)
1.2.2. Optical Satellite Communication Market, by Component, 2019-2029 (USD Billion)
1.2.3. Optical Satellite Communication Market, by Application, 2019-2029 (USD Billion)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global Optical Satellite Communication 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. Global Market Dynamics
3.1. Optical Satellite Communication Market Impact Analysis (2019-2029)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Rise in demand for multimedia services
3.1.1.2. Increase in number of Mobile Phone Users

3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. High Cost of Optical Satellite Communication
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Increasing spending in space missions
3.1.3.2. Rising technological advancement in Optical Satellite Communication

Chapter 4. Global Optical Satellite Communication Market Industry 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
4.2. Futuristic Approach to Porter’s 5 Force Model (2019-2029)
4.3. PEST Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.4. Top investment opportunity
4.5. Top winning strategies
4.6. Industry Experts Prospective
4.7. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Risk Assessment: COVID-19 Impact
5.1. Assessment of the overall impact of COVID-19 on the industry
5.2. Pre COVID-19 and post COVID-19 Market scenario
Chapter 6. Global Optical Satellite Communication Market, by Component
6.1. Market Snapshot
6.2. Global Optical Satellite Communication Market by Component, Performance - Potential Analysis
6.3. Global Optical Satellite Communication Market Estimates & Forecasts by Component 2019-2029 (USD Billion)
6.4. Optical Satellite Communication Market, Sub Segment Analysis
6.4.1. Transmitters
6.4.2. Receivers
6.4.3. Other

Chapter 7. Global Optical Satellite Communication Market, by Application
7.1. Market Snapshot
7.2. Global Optical Satellite Communication Market by Application, Performance - Potential Analysis
7.3. Global Optical Satellite Communication Market Estimates & Forecasts by Application 2019-2029 (USD Billion)
7.4. Optical Satellite Communication Market, Sub Segment Analysis
7.4.1. Telecommunication
7.4.2. Surveillance and Security
7.4.3. Earth Observation
7.4.4. Tracking and Monitoring
7.4.5. Research and Space Exploration
7.4.6. Others
Chapter 8. Global Optical Satellite Communication Market, Regional Analysis
8.1. Optical Satellite Communication Market, Regional Market Snapshot
8.2. North America Optical Satellite Communication Market
8.2.1. U.S. Optical Satellite Communication Market
8.2.1.1. Component breakdown estimates & forecasts, 2019-2029
8.2.1.2. Application breakdown estimates & forecasts, 2019-2029
8.2.2. Canada Optical Satellite Communication Market
8.3. Europe Optical Satellite Communication Market Snapshot
8.3.1. U.K. Optical Satellite Communication Market
8.3.2. Germany Optical Satellite Communication Market
8.3.3. France Optical Satellite Communication Market
8.3.4. Spain Optical Satellite Communication Market
8.3.5. Italy Optical Satellite Communication Market
8.3.6. Rest of Europe Optical Satellite Communication Market
8.4. Asia-Pacific Optical Satellite Communication Market Snapshot
8.4.1. China Optical Satellite Communication Market
8.4.2. India Optical Satellite Communication Market
8.4.3. Japan Optical Satellite Communication Market
8.4.4. Australia Optical Satellite Communication Market
8.4.5. South Korea Optical Satellite Communication Market
8.4.6. Rest of Asia Pacific Optical Satellite Communication Market
8.5. Latin America Optical Satellite Communication Market Snapshot
8.5.1. Brazil Optical Satellite Communication Market
8.5.2. Mexico Optical Satellite Communication Market
8.5.3. Rest of Latin America Optical Satellite Communication Market
8.6. Rest of The World Optical Satellite Communication Market

Chapter 9. Competitive Intelligence
9.1. Top Market Strategies
9.2. Company Profiles
9.2.1. Analytical Space, Inc. (US)
9.2.1.1. Key Information
9.2.1.2. Overview
9.2.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
9.2.1.4. Product Summary
9.2.1.5. Recent Developments
9.2.2. ATLAS Space Operations, Inc. (US),
9.2.3. National Aeronautics and Space Administration (US),
9.2.4. BridgeSat Inc. (US),
9.2.5. Maxar Technologies (US),
9.2.6. Mitsubishi Electric Corporation (Japan),
9.2.7. SITAEL S.p.A. (Japan),
9.2.8. Ball Aerospace & Technologies (US),
9.2.9. Laser Light Communications (US)
9.2.10. Hisdesat Servicios Estratégicos, S.A.

Chapter 10. Research Process
10.1. Research Process
10.1.1. Data Mining
10.1.2. Analysis
10.1.3. Market Estimation
10.1.4. Validation
10.1.5. Publishing
10.2. Research Attributes
10.3. Research Assumption

 

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Summary

Global Optical Satellite Communication Market is valued at approximately USD 7.52 billion in 2021 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 21.30% over the forecast period 2022-2029. Optical satellite communication, also known as free-space optical communication (FSOC), is a method of communication that uses laser beams to transmit information through space, typically between satellites or from satellites to ground-based receivers. This technology leverages the properties of light, such as its high bandwidth, narrow beam divergence, and low interference, to enable high-speed and high-capacity data transmission in space. The Optical Satellite Communication market is expanding because of factors such as a rise in demand for multimedia services and increase in number of Mobile Phone Users.

Optical satellite communication offers several advantages over traditional radio frequency (RF) communication methods, such as radio waves and microwaves. Its importance has progressively increased during the last few decades. According to the Statista, in 2021, the value of the media and entertainment business reached USD 2.34 trillion and expected to reach USD 2.93 trillion by the end of 2026. Furthermore, in 2022, "Digital video content was selected by 87% of respondents in a survey conducted on "Most used media services" in the United States. Another important component driving space increase is the number of Mobile Phone Users. As per Statista, the global number of smartphone mobile network subscriptions reached over 6.6 billion in 2022 and is expected to exceed 7.8 billion by 2028. Furthermore, the countries holding the most smartphone mobile network subscriptions were China, India, and the United States. In addition, in 2021, the United States accounts most significant smartphone penetration rates with 82.2% population around the world. Also, increasing spending in space missions and rising technological advancement in Optical Satellite Communication would create a lucrative growth prospectus for the market over the forecast period. However, the high cost of Optical Satellite Communication stifles market growth throughout the forecast period of 2022-2029.

The key regions considered for the Global Optical Satellite Communication Market study include Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Rest of the World. North America dominated the market in terms of revenue, owing to the growth in the telecommunication sector and high adoption of advanced technologies within the region. According to the Statista, in April 2022, the United States accounts for about 3,433 operational artificial satellites out of the 5,465 active artificial satellites around the Earth orbit. Furthermore, Asia Pacific is expected to grow with a highest CAGR during the forecast period, owing to factors such as in the usage of mobile phones and a rise in the number of digital satellite broadcasting in the market space.

Major market player included in this report are:
Analytical Space, Inc. (US)
ATLAS Space Operations, Inc. (US),
National Aeronautics and Space Administration (US),
BridgeSat Inc. (US),
Maxar Technologies (US),
Mitsubishi Electric Corporation (Japan),
SITAEL S.p.A. (Japan),
Ball Aerospace & Technologies (US),
Laser Light Communications (US)
Hisdesat Servicios Estratégicos, S.A.

Recent Developments in the Market:
 In June 2022, Mitsubishi Electric Corp launched an optical receiver prototype for laser communication terminals. The prototype is the very first to incorporate space optical communication utilizing laser beams as well as a capability to determine the location of incoming rays in the 1.5-m band, which is a general-purpose band utilized for terrestrial optical fiber communications.

Global Optical Satellite Communication Market Report Scope:
Historical Data 2019-2020-2021
Base Year for Estimation 2021
Forecast period 2022-2029
Report Coverage Revenue forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth factors, and Trends
Segments Covered Component, Application, Region
Regional Scope North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Rest of the World
Customization Scope Free report customization (equivalent up to 8 analyst’s working hours) with purchase. Addition or alteration to country, regional & segment scope*




The objective of the study is to define market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values to the coming years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within countries involved in the study.

The report also caters detailed information about the crucial aspects such as driving factors & challenges which will define the future growth of the market. Additionally, it also incorporates potential opportunities in micro markets for stakeholders to invest along with the detailed analysis of competitive landscape and product offerings of key players. The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Component
Transmitters
Receivers
Other

By Application
Telecommunication
Surveillance and Security,
Earth Observation,
Tracking and Monitoring,
Research and Space Exploration
Others


By Region:
North America
U.S.
Canada
Europe
UK
Germany
France
Spain
Italy
ROE
Asia Pacific
China
India
Japan
Australia
South Korea
RoAPAC
Latin America
Brazil
Mexico
RoLA
Rest of the World



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Table of Contents

Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2019-2029 (USD Billion)
1.2.1. Optical Satellite Communication Market, by Region, 2019-2029 (USD Billion)
1.2.2. Optical Satellite Communication Market, by Component, 2019-2029 (USD Billion)
1.2.3. Optical Satellite Communication Market, by Application, 2019-2029 (USD Billion)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global Optical Satellite Communication 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. Global Market Dynamics
3.1. Optical Satellite Communication Market Impact Analysis (2019-2029)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Rise in demand for multimedia services
3.1.1.2. Increase in number of Mobile Phone Users

3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. High Cost of Optical Satellite Communication
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Increasing spending in space missions
3.1.3.2. Rising technological advancement in Optical Satellite Communication

Chapter 4. Global Optical Satellite Communication Market Industry 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
4.2. Futuristic Approach to Porter’s 5 Force Model (2019-2029)
4.3. PEST Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.4. Top investment opportunity
4.5. Top winning strategies
4.6. Industry Experts Prospective
4.7. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Risk Assessment: COVID-19 Impact
5.1. Assessment of the overall impact of COVID-19 on the industry
5.2. Pre COVID-19 and post COVID-19 Market scenario
Chapter 6. Global Optical Satellite Communication Market, by Component
6.1. Market Snapshot
6.2. Global Optical Satellite Communication Market by Component, Performance - Potential Analysis
6.3. Global Optical Satellite Communication Market Estimates & Forecasts by Component 2019-2029 (USD Billion)
6.4. Optical Satellite Communication Market, Sub Segment Analysis
6.4.1. Transmitters
6.4.2. Receivers
6.4.3. Other

Chapter 7. Global Optical Satellite Communication Market, by Application
7.1. Market Snapshot
7.2. Global Optical Satellite Communication Market by Application, Performance - Potential Analysis
7.3. Global Optical Satellite Communication Market Estimates & Forecasts by Application 2019-2029 (USD Billion)
7.4. Optical Satellite Communication Market, Sub Segment Analysis
7.4.1. Telecommunication
7.4.2. Surveillance and Security
7.4.3. Earth Observation
7.4.4. Tracking and Monitoring
7.4.5. Research and Space Exploration
7.4.6. Others
Chapter 8. Global Optical Satellite Communication Market, Regional Analysis
8.1. Optical Satellite Communication Market, Regional Market Snapshot
8.2. North America Optical Satellite Communication Market
8.2.1. U.S. Optical Satellite Communication Market
8.2.1.1. Component breakdown estimates & forecasts, 2019-2029
8.2.1.2. Application breakdown estimates & forecasts, 2019-2029
8.2.2. Canada Optical Satellite Communication Market
8.3. Europe Optical Satellite Communication Market Snapshot
8.3.1. U.K. Optical Satellite Communication Market
8.3.2. Germany Optical Satellite Communication Market
8.3.3. France Optical Satellite Communication Market
8.3.4. Spain Optical Satellite Communication Market
8.3.5. Italy Optical Satellite Communication Market
8.3.6. Rest of Europe Optical Satellite Communication Market
8.4. Asia-Pacific Optical Satellite Communication Market Snapshot
8.4.1. China Optical Satellite Communication Market
8.4.2. India Optical Satellite Communication Market
8.4.3. Japan Optical Satellite Communication Market
8.4.4. Australia Optical Satellite Communication Market
8.4.5. South Korea Optical Satellite Communication Market
8.4.6. Rest of Asia Pacific Optical Satellite Communication Market
8.5. Latin America Optical Satellite Communication Market Snapshot
8.5.1. Brazil Optical Satellite Communication Market
8.5.2. Mexico Optical Satellite Communication Market
8.5.3. Rest of Latin America Optical Satellite Communication Market
8.6. Rest of The World Optical Satellite Communication Market

Chapter 9. Competitive Intelligence
9.1. Top Market Strategies
9.2. Company Profiles
9.2.1. Analytical Space, Inc. (US)
9.2.1.1. Key Information
9.2.1.2. Overview
9.2.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
9.2.1.4. Product Summary
9.2.1.5. Recent Developments
9.2.2. ATLAS Space Operations, Inc. (US),
9.2.3. National Aeronautics and Space Administration (US),
9.2.4. BridgeSat Inc. (US),
9.2.5. Maxar Technologies (US),
9.2.6. Mitsubishi Electric Corporation (Japan),
9.2.7. SITAEL S.p.A. (Japan),
9.2.8. Ball Aerospace & Technologies (US),
9.2.9. Laser Light Communications (US)
9.2.10. Hisdesat Servicios Estratégicos, S.A.

Chapter 10. Research Process
10.1. Research Process
10.1.1. Data Mining
10.1.2. Analysis
10.1.3. Market Estimation
10.1.4. Validation
10.1.5. Publishing
10.2. Research Attributes
10.3. Research Assumption

 

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