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宇宙センサー市場 – 2032年までの世界規模と今後の業界動向

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宇宙センサーは航空分野で極めて重要であり、ガスレベルを追跡し、宇宙船内の乗員が適切な濃度環境下にあることを確認するために活用されます。

出版物ID: REP03351
発行日: 01/11/2025
ページ: 400
地域/対象範囲: グローバル
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説明

宇宙センサー市場概要

宇宙センサー市場規模は2024年に79億608万米ドルと評価され、2032年までに145億2556万米ドルに達すると予測されており、2025年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)7.9%で成長する見込みです。

宇宙センサーは航空分野において極めて重要であり、ガスレベルを追跡し、宇宙船内の乗員が適切な濃度環境下にあることを確認するために活用される。宇宙センサーは宇宙飛行士に宇宙船の環境および外気圏に関するデータを提供する。効率的な宇宙センサーは宇宙飛行士の安全を確保し、地球と大気の科学的探査・調査を支援する。

センサータスキングの主な目的は、所定期間内に追跡する対象物の数、あるいは総合スコアのいずれかを最適化することです。各対象物には優先度指数やスコアを付与し、他対象物との相対的重要性を示すことができます。例えば、特定のセンサーの視野内に数回観測された対象物は、より重要度が高くなるとみなされる場合があります。民間・軍事双方の用途における宇宙の重要性と意義は、過去数年間で著しく高まっています。

地球を周回する宇宙機の増加は、これらの宇宙機の安全な運用に影響を及ぼしている。多くの国々が宇宙を戦場と見なし、今後の紛争において軍事活動の重要性が増すと認識している。このため、宇宙状況認識(SSA)データおよび宇宙防衛活動(SDA)のための予測的宇宙状況認識への需要が大幅に増加している。地球周回軌道上の宇宙機を保護する最適な方法は、SSAセンサースイートに統合された各種光学センサを用いて、その直近の周囲環境を継続的に監視することである。

一酸化炭素(CO)検知は航空学を含む多様な応用分野で不可欠である。有人宇宙船における主要な懸念事項は大気状態である。監視が必要なもう一つの重要ガスは酸素である。酸素は人間の健康、安全、活動能力にとって極めて重要である。十分な酸素レベルは宇宙飛行士の安全と生産性を保証する。宇宙船内での健全な二酸化炭素レベルの監視と維持は容易ではない。特に新鮮な空気を吸うために窓を開けられない宇宙船のような密閉環境では、二酸化炭素レベルの制御が極めて重要である。

宇宙センサー市場動向分析

宇宙センサー市場の成長要因-量子センサーとナノテクノロジーの普及拡大

先進技術は宇宙センサーの性能向上を約束し、より精密で効率的、かつ多機能化を実現します。量子センサーは加速度、磁場、重力場といった物理変数の微小な変動さえも捕捉可能です。そのため、極めて高精度な測定を必要とする用途に最適です。量子もつれと重ね合わせの応用によって実現されるこれらのセンサーの高精度性は、科学研究、航法、位置特定に不可欠です。

宇宙機の運用と同期に不可欠な測位・航法・時刻(PNT)システムの精度は、量子センサーによって大幅に向上させることができる。これらのセンサーは、重力場の極めて精密なマップを提供することで、惑星探査や天体研究を支援する。量子磁力計は、航法や科学研究に役立つ磁場に関する精密な情報を提供する。

ナノテクノロジーは原子・分子レベルでの物質操作を扱い、新規特性を有する材料やデバイスの創出を可能とする。ナノテクノロジーにより小型軽量なセンサーの開発が可能となり、これは特に宇宙ミッションにおいて有利である。宇宙船の効率向上と打ち上げコスト削減には、ペイロード重量の低減が不可欠だからだ。

宇宙センサー市場の機会-地球観測と環境モニタリングの需要増加

環境モニタリングと地球観測の需要拡大に伴い、宇宙センサー市場は急速に拡大し、数多くの機会を提供しています。都市化、森林伐採、自然災害、気候変動など、様々な環境要因に関する包括的かつ精密なデータを収集するためには、高度な宇宙センサーが不可欠です。

気候変動の影響を監視・軽減するため、政府、国際機関、民間企業は高度なセンサーを搭載した地球観測衛星に多額の投資を行っている。これらのセンサーが提供する高解像度画像とリアルタイムデータにより、ハリケーン、洪水、山火事などの自然災害をより正確に予測・管理できる。また、土地利用の変化、作物の生育状況、土壌水分を把握することで、持続可能な農業実践を促進する。

ハイパースペクトル撮像、合成開口レーダー(SAR)、熱赤外線センサーなどの先進技術の統合により、環境変化を追跡する能力がかつてない精度で向上している。地球環境問題が深刻化する中、包括的で信頼性の高い地球観測データへの需要は高まり続けており、先進的な宇宙センサーの開発と展開は重要かつ収益性の高い市場機会となっている。

宇宙センサー市場セグメント分析:

宇宙センサー市場は、タイプ、プラットフォーム、用途、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されています

タイプ別では、光学センサーセグメントが予測期間中に市場を支配すると予想される

光学センサーは宇宙センサー産業において重要な役割を担っています。光ファイバーセンサーは、重量とスペースの制約が重要な宇宙用途に最適です。従来のセンサーよりも大幅に軽量かつコンパクトだからです。温度、圧力、ひずみ、化学組成といった様々な物理的要因を検出する際、これらのセンサーは優れた感度と精度を提供します。宇宙環境で一般的な電磁妨害(EMI)は光ファイバーに影響を与えません。したがって、信号劣化の可能性なく確実にデータを送信できます。

衛星、宇宙ステーション、宇宙船の構造健全性は、すべて光センサーによって監視されています。ひずみ、応力、変形を検知・測定することで、宇宙構造物の信頼性と安全性を保証します。これらのセンサーは、宇宙船内外の温度、圧力、湿度など、機器や宇宙飛行士の安全に影響を与える環境パラメータを追跡する上で不可欠です。光センサーは、宇宙船の姿勢、位置決め、運動制御のための正確な情報を提供するため、航法・誘導システムに不可欠です。

光学リモートセンシングは、可視光、近赤外線、短波長赤外線のセンサーを活用し、地表の目標物から反射される太陽放射を検出することで地球表面の画像を形成する(受動型リモートセンシング)。天然物と合成物は波長によって光の反射・吸収特性が異なるため、物体はスペクトル反射特性によって識別可能となる。

エンドユーザー別では、防衛分野が2024年に最大のシェアを占めた

宇宙センシング技術は、ミサイル警戒・追跡・防衛能力に重大なリスクをもたらす極超音速兵器などの潜在的脅威に対応するイノベーションに活用された。これらのセンサーは高速脅威を検知・追跡し、タイムリーな防衛措置を確保することで、国家安全保障の強化に重要な役割を果たしている。

高度なセンサーを搭載した衛星は、軍事・安全保障任務においても不可欠である。これには諜報・監視・偵察(ISR)が含まれ、軍備管理協定の遵守確認や世界的な安全保障状況の監視に貢献する。宇宙ベースのISR能力により、持続的な世界規模の活動監視が可能となり、軍事作戦、脅威評価、戦略計画に不可欠な情報を提供する。これらのセンサーは情報収集、敵対勢力の動きの追跡、条約遵守の検証を支援する。

センサー技術の継続的な革新により、高度で精密かつ堅牢なセンサーが開発されてきた。こうした進展は防衛システムの能力を向上させ、脅威の特定と無力化における有効性を高めている。軍事力を強化し新たな脅威に対抗するため、複数の国々が防衛予算を増額している。国家安全保障を強化するため、宇宙ベースのセンサーシステムへの大規模な投資が行われている。

宇宙センサー市場の地域別分析:

予測期間において北米が市場を支配すると予想される

北米は、堅調な航空宇宙・防衛産業、政府による多額の投資、主要テクノロジー企業の強力な存在感に支えられ、宇宙センサー市場を支配している。特に米国は、NASA、国防総省(DoD)、米国海洋大気庁(NOAA)などの機関からの多額の資金提供により最先端に位置している。これらの組織は、高度な宇宙センサー技術に大きく依存する数多くの宇宙ミッションやプロジェクトを主導している。

また、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン、レイセオン・テクノロジーズなどの大手航空宇宙・防衛関連企業が存在することで、宇宙センサーの革新と開発のための活気あるエコシステムが育まれています。この地域では、ミサイル防衛や宇宙状況認識などの国家安全保障上の課題への取り組みが重視されており、それが高度なセンサーの需要をさらに加速させています。

北米は、世界的な宇宙探査の取り組みを主導し、地球観測能力の向上に尽力しており、最先端のセンサー技術の開発を絶えず推進しています。人工知能、機械学習、量子センシングなどの先進技術を宇宙センサーアプリケーションに統合することは、この重要な分野における同地域のリーダーシップと革新性を示す好例です。

宇宙ベースのスマートセンサーおよび電子機器の世界市場は地域によって大きな差異を示し、北米が主導的立場にあり、次いで欧州、アジア太平洋地域が続く。北米は6億2410万米ドルを占め市場を支配している。この主導的地位は、特に米国における政府と民間セクター双方の宇宙技術・研究への多大な投資に起因する。

宇宙センサー市場主要プレイヤー

ロッキード・マーティン社(米国)

ノースロップ・グラマン社(米国)

レイセオン・テクノロジーズ社(米国)

ボーイング・ディフェンス、スペース&セキュリティ(米国)

タレス・アレニア・スペース(フランス)

BAEシステムズ・ピーエルシー(英国)

L3Harris Technologies(アメリカ合衆国)

ハネウェル・インターナショナル・インク(米国)

シエラネバダ・コーポレーション(米国)

スペースX(米国)

ボール・エアロスペース・アンド・テクノロジーズ社(米国)

マキサー・テクノロジーズ(米国)

イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ社(IAI)(イスラエル)

レオナルドS.p.A.(イタリア)

キネティック・グループ・ピーエルシー(英国)

Teledyne Technologies Incorporated(米国)

FLIR Systems(米国)

ハリス・コーポレーション(米国)

OHB SE(ドイツ)

ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ(イスラエル)

ラインメタルAG(ドイツ)

エアロスペース・コーポレーション(米国)

サリー・サテライト・テクノロジー・リミテッド(SSTL)(英国)

アストロ・デジタル(米国)

ロケットラボ(米国)

プラネット・ラボズ社(米国)およびその他の主要プレイヤー。

宇宙センサー市場における主要な業界動向:

2024年3月、AGENIUM SpaceはSIMERA Senseに対しAIソリューションを供給する長期パートナーシップを締結した。この提携には、Simera SenseのxScape製品ライン向けにカスタマイズされた人工知能(AI)ソリューションを用いた画像処理地上セグメントパイプラインを設計する技術提携が含まれ、エンドツーエンド製品の実現を可能とする。

2024年1月、ロッキード・マーティンとNVIDIAは、予測予測の進歩につながる可能性のあるAI駆動のデジタルツインを実証しました。このプロジェクトは、NOAAの重要なデータパイプラインの1つである海面水温を実証し、衛星データとモデルデータからのマルチセンサー融合と短期的な温度異常を強調するという重要なマイルストーンを達成しました。

第1章:はじめに

 1.1 範囲と対象範囲

第2章:エグゼクティブサマリー

第3章:市場概況

 3.1 市場動向

  3.1.1 推進要因

  3.1.2 抑制要因

  3.1.3 機会

  3.1.4 課題

 3.2 市場動向分析

 3.3 PESTLE分析

 3.4 ポーターの5つの力分析

 3.5 産業バリューチェーン分析

 3.6 エコシステム

 3.7 規制環境

 3.8 価格動向分析

 3.9 特許分析

 3.10 技術進化

 3.11 投資の集中領域

 3.12 輸出入分析

第4章:宇宙センサー市場(タイプ別)(2018-2032年)

 4.1 宇宙センサー市場の概況と成長エンジン

 4.2 市場概要

 4.3 IMUセンサー

  4.3.1 概要と市場概況

  4.3.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:台数)

  4.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会

  4.3.4 地域別セグメンテーション分析

 4.4 GPSセンサー

 4.5 スターセンサー

 4.6 光学センサー

 4.7 合成開口レーダーセンサー

 4.8 その他 {温度センサー

 4.9 振動センサー

 4.10 圧力センサー

 4.11 ガスセンサー}

第5章:プラットフォーム別宇宙センサー市場(2018-2032年)

 5.1 宇宙センサー市場の概況と成長エンジン

 5.2 市場概要

 5.3 衛星

  5.3.1 概要と市場概況

  5.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)

  5.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会

  5.3.4 地域別セグメンテーション分析

 5.4 カプセル/貨物

 5.5 惑星間宇宙船および探査機

 5.6 ローバー/宇宙船着陸機

 5.7 打ち上げロケット

第6章:用途別宇宙センサー市場(2018-2032年)

 6.1 宇宙センサー市場の概況と成長エンジン

 6.2 市場概要

 6.3 姿勢・軌道制御システム

  6.3.1 概要と市場概況

  6.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)

  6.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会

  6.3.4 地域別セグメンテーション分析

 6.4 コマンド&データ処理システム

 6.5 テレメトリー追跡およびコマンド

 6.6 熱システム

 6.7 推進剤供給システム

 6.8 その他 {ロケットモーター

 6.9 地上移動・航法システム

 6.10 接舷・ドッキングシステム

 6.11 ロボットアーム/マニピュレータシステム

 6.12 推力ベクトル制御システム

 6.13 エンジンバルブ制御システム

 6.14 太陽電池アレイ駆動機構}

第7章:エンドユーザー別宇宙センサー市場(2018-2032年)

 7.1 宇宙センサー市場の概況と成長エンジン

 7.2 市場概要

 7.3 民間

  7.3.1 概要と市場概況

  7.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)

  7.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会

  7.3.4 地域別セグメンテーション分析

 7.4 防衛

 7.5 商業

第8章:企業プロファイルと競合分析

 8.1 競争環境

  8.1.1 競合ベンチマーキング

  8.1.2 メーカー別宇宙センサー市場シェア(2024年)

  8.1.3 業界BCGマトリックス

  8.1.4 ヒートマップ分析

  8.1.5 合併と買収  

 8.2 ロッキード・マーティン社(米国)

  8.2.1 会社概要

  8.2.2 主要幹部

  8.2.3 会社概要

  8.2.4 市場における当社の役割

  8.2.5 持続可能性と社会的責任

  8.2.6 事業セグメント

  8.2.7 製品ポートフォリオ

  8.2.8 事業実績

  8.2.9 主要な戦略的施策と最近の動向

  8.2.10 SWOT分析

 8.3 ノースロップ・グラマン社(米国)

 8.4 レイセオン・テクノロジーズ社(米国)

 8.5 ボーイング・ディフェンス

 8.6 スペース・アンド・セキュリティ(米国)

 8.7 タレス・アレニア・スペース(フランス)

 8.8 BAEシステムズPLC(イギリス)

 8.9 L3ハリス・テクノロジーズ(アメリカ)

 8.10 ハネウェル・インターナショナル・インク(アメリカ)

 8.11 シエラネバダ社(米国)

 8.12 スペースX(米国)

 8.13 ボール・エアロスペース・アンド・テクノロジーズ社(米国)

 8.14 マクサー・テクノロジーズ(米国)

 8.15 イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ社(IAI)(イスラエル)

 8.16 レオナルドS.P.A.(イタリア)

 8.17 キネティック・グループ・ピーエルシー(イギリス)

 8.18 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレイテッド(アメリカ合衆国)

 8.19 フライアール・システムズ(米国)

 8.20 ハリス・コーポレーション(米国)

 8.21 OHB SE(ドイツ)

 8.22 ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ(イスラエル)

 8.23 ラインメタルAG(ドイツ)

 8.24 ザ・エアロスペース・コーポレーション(アメリカ)

 8.25 サリー・サテライト・テクノロジー・リミテッド(SSTL)(イギリス)

 8.26 アストロ・デジタル(米国)

 8.27 ロケットラボ(アメリカ)

 8.28 プラネット・ラブス社(米国)およびその他の主要プレイヤー。

第9章:地域別グローバル宇宙センサー市場

 9.1 概要

 9.2 北米宇宙センサー市場

  9.2.1 主要市場動向、成長要因および機会

  9.2.2 主要企業

  9.2.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  9.2.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)

  9.2.4.1 IMUセンサー

  9.2.4.2 GPSセンサー

  9.2.4.3 星センサー

  9.2.4.4 光学センサー

  9.2.4.5 合成開口レーダーセンサー

  9.2.4.6 その他 {温度センサー

  9.2.4.7 振動センサー

  9.2.4.8 圧力センサー

  9.2.4.9 ガスセンサー}

  9.2.5 プラットフォーム別 過去及び予測市場規模

  9.2.5.1 衛星

  9.2.5.2 カプセル/貨物

  9.2.5.3 惑星間宇宙船及び探査機

  9.2.5.4 ローバー/宇宙船着陸機

  9.2.5.5 打ち上げロケット

  9.2.6 用途別 過去及び予測市場規模

  9.2.6.1 姿勢・軌道制御システム

  9.2.6.2 指令・データ処理システム

  9.2.6.3 テレメトリ追跡およびコマンド

  9.2.6.4 熱システム

  9.2.6.5 推進剤供給システム

  9.2.6.6 その他 {ロケットモーター

  9.2.6.7 地上移動・航法システム

  9.2.6.8 接舷・ドッキングシステム

  9.2.6.9 ロボットアーム/マニピュレータシステム

  9.2.6.10 推力ベクトル制御システム

  9.2.6.11 エンジンバルブ制御システム

  9.2.6.12 太陽電池アレイ駆動機構}

  9.2.7 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模

  9.2.7.1 民間

  9.2.7.2 防衛

  9.2.7.3 商事

  9.2.8 国別 過去及び予測市場規模

  9.2.8.1 米国

  9.2.8.2 カナダ

  9.2.8.3 メキシコ

 9.3. 東欧の宇宙センサー市場

  9.3.1 主要市場動向、成長要因および機会

  9.3.2 主要企業

  9.3.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  9.3.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)

  9.3.4.1 IMUセンサー

  9.3.4.2 GPSセンサー

  9.3.4.3 星センサー

  9.3.4.4 光学センサー

  9.3.4.5 合成開口レーダーセンサー

  9.3.4.6 その他 {温度センサー

  9.3.4.7 振動センサー

  9.3.4.8 圧力センサー

  9.3.4.9 ガスセンサー}

  9.3.5 プラットフォーム別 過去及び予測市場規模

  9.3.5.1 衛星

  9.3.5.2 カプセル/貨物

  9.3.5.3 惑星間宇宙船及び探査機

  9.3.5.4 ローバー/宇宙船着陸機

  9.3.5.5 打ち上げロケット

  9.3.6 用途別 過去及び予測市場規模

  9.3.6.1 姿勢・軌道制御システム

  9.3.6.2 指令・データ処理システム

  9.3.6.3 テレメトリ追跡およびコマンド

  9.3.6.4 熱システム

  9.3.6.5 推進剤供給システム

  9.3.6.6 その他 {ロケットモーター

  9.3.6.7 地上移動・航法システム

  9.3.6.8 接舷・ドッキングシステム

  9.3.6.9 ロボットアーム/マニピュレータシステム

  9.3.6.10 推力ベクトル制御システム

  9.3.6.11 エンジンバルブ制御システム

  9.3.6.12 太陽電池アレイ駆動機構}

  9.3.7 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模

  9.3.7.1 民間

  9.3.7.2 防衛

  9.3.7.3 商事

  9.3.8 国別 過去及び予測市場規模

  9.3.8.1 ロシア

  9.3.8.2 ブルガリア

  9.3.8.3 チェコ共和国

  9.3.8.4 ハンガリー

  9.3.8.5 ポーランド

  9.3.8.6 ルーマニア

  9.3.8.7 東欧その他

 9.4. 西ヨーロッパ宇宙センサー市場

  9.4.1 主要市場動向、成長要因および機会

  9.4.2 主要企業

  9.4.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  9.4.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)

  9.4.4.1 IMUセンサー

  9.4.4.2 GPSセンサー

  9.4.4.3 星センサー

  9.4.4.4 光学センサー

  9.4.4.5 合成開口レーダーセンサー

  9.4.4.6 その他 {温度センサー

  9.4.4.7 振動センサー

  9.4.4.8 圧力センサー

  9.4.4.9 ガスセンサー}

  9.4.5 プラットフォーム別 過去及び予測市場規模

  9.4.5.1 衛星

  9.4.5.2 カプセル/貨物

  9.4.5.3 惑星間宇宙船及び探査機

  9.4.5.4 ローバー/宇宙船着陸機

  9.4.5.5 打ち上げロケット

  9.4.6 用途別 過去及び予測市場規模

  9.4.6.1 姿勢・軌道制御システム

  9.4.6.2 指令・データ処理システム

  9.4.6.3 テレメトリ追跡およびコマンド

  9.4.6.4 熱システム

  9.4.6.5 推進剤供給システム

  9.4.6.6 その他 {ロケットモーター

  9.4.6.7 地上移動・航法システム

  9.4.6.8 接舷・ドッキングシステム

  9.4.6.9 ロボットアーム/マニピュレータシステム

  9.4.6.10 推力ベクトル制御システム

  9.4.6.11 エンジンバルブ制御システム

  9.4.6.12 太陽電池アレイ駆動機構}

  9.4.7 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模

  9.4.7.1 民間

  9.4.7.2 防衛

  9.4.7.3 商事

  9.4.8 国別 過去及び予測市場規模

  9.4.8.1 ドイツ

  9.4.8.2 イギリス

  9.4.8.3 フランス

  9.4.8.4 オランダ

  9.4.8.5 イタリア

  9.4.8.6 スペイン

  9.4.8.7 西ヨーロッパその他

 9.5. アジア太平洋地域宇宙センサー市場

  9.5.1 主要市場動向、成長要因および機会

  9.5.2 主要企業

  9.5.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  9.5.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)

  9.5.4.1 IMUセンサー

  9.5.4.2 GPSセンサー

  9.5.4.3 星センサー

  9.5.4.4 光学センサー

  9.5.4.5 合成開口レーダーセンサー

  9.5.4.6 その他 {温度センサー

  9.5.4.7 振動センサー

  9.5.4.8 圧力センサー

  9.5.4.9 ガスセンサー}

  9.5.5 プラットフォーム別 過去及び予測市場規模

  9.5.5.1 衛星

  9.5.5.2 カプセル/貨物

  9.5.5.3 惑星間宇宙船および探査機

  9.5.5.4 ローバー/宇宙船着陸機

  9.5.5.5 打ち上げロケット

  9.5.6 用途別 過去及び予測市場規模

  9.5.6.1 姿勢・軌道制御システム

  9.5.6.2 指令・データ処理システム

  9.5.6.3 テレメトリ追跡およびコマンド

  9.5.6.4 熱システム

  9.5.6.5 推進剤供給システム

  9.5.6.6 その他 {ロケットモーター

  9.5.6.7 地上移動・航法システム

  9.5.6.8 接舷・ドッキングシステム

  9.5.6.9 ロボットアーム/マニピュレータシステム

  9.5.6.10 推力ベクトル制御システム

  9.5.6.11 エンジンバルブ制御システム

  9.5.6.12 太陽電池アレイ駆動機構}

  9.5.7 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模

  9.5.7.1 民間

  9.5.7.2 防衛

  9.5.7.3 商事

  9.5.8 国別 過去及び予測市場規模

  9.5.8.1 中国

  9.5.8.2 インド

  9.5.8.3 日本

  9.5.8.4 韓国

  9.5.8.5 マレーシア

  9.5.8.6 タイ

  9.5.8.7 ベトナム

  9.5.8.8 フィリピン

  9.5.8.9 オーストラリア

  9.5.8.10 ニュージーランド

  9.5.8.11 アジア太平洋地域その他

 9.6. 中東・アフリカ宇宙センサー市場

  9.6.1 主要市場動向、成長要因および機会

  9.6.2 主要企業

  9.6.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  9.6.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)

  9.6.4.1 IMUセンサー

  9.6.4.2 GPSセンサー

  9.6.4.3 星センサー

  9.6.4.4 光学センサー

  9.6.4.5 合成開口レーダーセンサー

  9.6.4.6 その他 {温度センサー

  9.6.4.7 振動センサー

  9.6.4.8 圧力センサー

  9.6.4.9 ガスセンサー}

  9.6.5 プラットフォーム別 過去及び予測市場規模

  9.6.5.1 衛星

  9.6.5.2 カプセル/貨物

  9.6.5.3 惑星間宇宙船および探査機

  9.6.5.4 ローバー/宇宙船着陸機

  9.6.5.5 打ち上げロケット

  9.6.6 用途別 過去及び予測市場規模

  9.6.6.1 姿勢・軌道制御システム

  9.6.6.2 指令・データ処理システム

  9.6.6.3 テレメトリ追跡およびコマンド

  9.6.6.4 熱システム

  9.6.6.5 推進剤供給システム

  9.6.6.6 その他 {ロケットモーター

  9.6.6.7 地上移動・航法システム

  9.6.6.8 接舷・ドッキングシステム

  9.6.6.9 ロボットアーム/マニピュレータシステム

  9.6.6.10 推力ベクトル制御システム

  9.6.6.11 エンジンバルブ制御システム

  9.6.6.12 太陽電池アレイ駆動機構}

  9.6.7 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模

  9.6.7.1 民間

  9.6.7.2 防衛

  9.6.7.3 商事

  9.6.8 国別 過去及び予測市場規模

  9.6.8.1 トルコ

  9.6.8.2 バーレーン

  9.6.8.3 クウェート

  9.6.8.4 サウジアラビア

  9.6.8.5 カタール

  9.6.8.6 アラブ首長国連邦

  9.6.8.7 イスラエル

  9.6.8.8 南アフリカ

 9.7. 南米宇宙センサー市場

  9.7.1 主要市場動向、成長要因および機会

  9.7.2 主要企業

  9.7.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  9.7.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)

  9.7.4.1 IMUセンサー

  9.7.4.2 GPSセンサー

  9.7.4.3 星センサー

  9.7.4.4 光学センサー

  9.7.4.5 合成開口レーダーセンサー

  9.7.4.6 その他 {温度センサー

  9.7.4.7 振動センサー

  9.7.4.8 圧力センサー

  9.7.4.9 ガスセンサー}

  9.7.5 プラットフォーム別 過去及び予測市場規模

  9.7.5.1 衛星

  9.7.5.2 カプセル/貨物

  9.7.5.3 惑星間宇宙船および探査機

  9.7.5.4 ローバー/宇宙船着陸機

  9.7.5.5 打ち上げロケット

  9.7.6 用途別 過去及び予測市場規模

  9.7.6.1 姿勢・軌道制御システム

  9.7.6.2 指令・データ処理システム

  9.7.6.3 テレメトリ追跡およびコマンド

  9.7.6.4 熱システム

  9.7.6.5 推進剤供給システム

  9.7.6.6 その他 {ロケットモーター

  9.7.6.7 地上移動・航法システム

  9.7.6.8 接合・ドッキングシステム

  9.7.6.9 ロボットアーム/マニピュレータシステム

  9.7.6.10 推力ベクトル制御システム

  9.7.6.11 エンジンバルブ制御システム

  9.7.6.12 太陽電池アレイ駆動機構}

  9.7.7 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模

  9.7.7.1 一般向け

  9.7.7.2 防衛

  9.7.7.3 商事

  9.7.8 国別 過去及び予測市場規模

  9.7.8.1 ブラジル

  9.7.8.2 アルゼンチン

  9.7.8.3 南米その他

第10章 アナリストの見解と結論

10.1 提言と総括的分析

10.2 潜在的な市場戦略

第11章 研究方法論

11.1 研究プロセス

11.2 主要調査

11.3 二次調査

Q1: 宇宙センサー市場調査レポートにおける予測期間はどの程度ですか?

A1: 宇宙センサー市場調査レポートにおける予測期間は2025年から2032年です。

Q2:宇宙センサー市場の主要企業は?

A2: ロッキード・マーティン社(米国)、ノースロップ・グラマン社(米国)、レイセオン・テクノロジーズ社(米国)、ボーイング・ディフェンス、スペース&セキュリティ(米国)、エアバス・ディフェンス・アンド・スペース(オランダ)、タレス・アレニア・スペース(フランス)、BAEシステムズ社(英国)、L3ハリス・テクノロジーズ(米国)、ハネウェル・インターナショナル(米国)、シエラネバダ・コーポレーション(米国)、スペースX(米国)、ボール・エアロスペース・アンド・テクノロジーズ(米国)、マキサー・テクノロジーズ(米国)、イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ(IAI)(イスラエル)、レオナルドS.p.A.(イタリア)、キネティック・グループ(英国)、テレダイン・テクノロジーズ(米国)、FLIRシステムズ(米国)、ハリス・コーポレーション(米国)、OHB SE(ドイツ)、ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ(イスラエル)、ラインメタルAG(ドイツ)、ザ・エアロスペース・コーポレーション(米国)、サリー・サテライト・テクノロジー・リミテッド(SSTL)(英国)、アストロ・デジタル(米国)、ロケットラボ(米国)、プラネット・ラボズ・インク(米国)およびその他の主要企業。

Q3: 宇宙センサー市場のセグメントは?

A3: 宇宙センサー市場は、タイプ、プラットフォーム、用途、エンドユーザー、地域によって区分されます。タイプ別では、IMUセンサー、GPSセンサー、星センサー、光学センサー、合成開口レーダーセンサー、その他(温度センサー、振動センサー、圧力センサー、ガスセンサー)に分類されます。プラットフォーム別では、衛星、カプセル/貨物機、惑星間探査機・探査機、ローバー/着陸機、打ち上げロケットに分類されます。用途別では、姿勢・軌道制御システム、指令・データ処理システム、テレメトリ・追跡・指令システム、熱システム、推進剤供給システム、その他(ロケットモーター、地上移動・航法システム、接合・ドッキングシステム、ロボットアーム/マニピュレーターシステム、推力ベクトル制御システム、エンジンバルブ制御システム、太陽電池アレイ駆動機構)に分類される。エンドユーザー別では、民生、防衛、商業に分類される。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、東欧(ブルガリア、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、その他東欧)、西欧(ドイツ、英国、フランス、オランダ、イタリア、ロシア、スペイン、その他西ヨーロッパ)、アジア太平洋(中国、インド、日本、東南アジアなど)、南アメリカ(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカなど)で分析されます。

Q4: 宇宙センサー市場とは何ですか?

A4: 宇宙センサーは航空分野で重要な役割を果たします。ガスレベルを監視し、宇宙船内のガスが適正レベルにあることを保証するためです。宇宙センサーは宇宙飛行士に宇宙船内および外部大気の環境情報を提供します。効果的な宇宙センサーは宇宙飛行士の安全を確保し、地球と大気の科学的観測・発見を支援します。

Q5: 宇宙センサー市場の規模はどのくらいですか?

A5: 宇宙センサー市場規模は2024年に79億608万米ドルと評価され、2025年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)7.9%で成長し、2032年までに145億2556万米ドルに達すると予測されています。

Chapter 1: Introduction

 1.1 Scope and Coverage

Chapter 2:Executive Summary

Chapter 3: Market Landscape

 3.1 Market Dynamics

  3.1.1 Drivers

  3.1.2 Restraints

  3.1.3 Opportunities

  3.1.4 Challenges

 3.2 Market Trend Analysis

 3.3 PESTLE Analysis

 3.4 Porter’s Five Forces Analysis

 3.5 Industry Value Chain Analysis

 3.6 Ecosystem

 3.7 Regulatory Landscape

 3.8 Price Trend Analysis

 3.9 Patent Analysis

 3.10 Technology Evolution

 3.11 Investment Pockets

 3.12 Import-Export Analysis

Chapter 4: Space Sensor Market by Type (2018-2032)

 4.1 Space Sensor Market Snapshot and Growth Engine

 4.2 Market Overview

 4.3 IMU Sensors

  4.3.1 Introduction and Market Overview

  4.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units

  4.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities

  4.3.4 Geographic Segmentation Analysis

 4.4 GPS Sensors

 4.5 Star Sensors

 4.6 Optical Sensors

 4.7 Synthetic Aperture Radar Sensors

 4.8 Others {Temperature Sensors

 4.9 Vibration Sensors

 4.10 Pressure Sensors

 4.11 Gas Sensors}

Chapter 5: Space Sensor Market by Platform (2018-2032)

 5.1 Space Sensor Market Snapshot and Growth Engine

 5.2 Market Overview

 5.3 Satellites

  5.3.1 Introduction and Market Overview

  5.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units

  5.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities

  5.3.4 Geographic Segmentation Analysis

 5.4 Capsules/Cargos

 5.5 Interplanetary Spacecraft & Probes

 5.6 Rovers/Spacecraft Landers

 5.7 Launch Vehicle

Chapter 6: Space Sensor Market by Application (2018-2032)

 6.1 Space Sensor Market Snapshot and Growth Engine

 6.2 Market Overview

 6.3 Attitude & orbit control system

  6.3.1 Introduction and Market Overview

  6.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units

  6.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities

  6.3.4 Geographic Segmentation Analysis

 6.4 Command & data handling system

 6.5 Telemetry tracking and command

 6.6 Thermal system

 6.7 Propellent feed system

 6.8 Others {Rocket motors

 6.9 Surface mobility and navigation system

 6.10 Berthing and Docking system

 6.11 Robotic arm/Manipulator system

 6.12 Thrust vector control system

 6.13 Engine valve control system

 6.14 Solar array drive mechanism}

Chapter 7: Space Sensor Market by End-User (2018-2032)

 7.1 Space Sensor Market Snapshot and Growth Engine

 7.2 Market Overview

 7.3 Civil

  7.3.1 Introduction and Market Overview

  7.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units

  7.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities

  7.3.4 Geographic Segmentation Analysis

 7.4 Défense

 7.5 Commercial

Chapter 8: Company Profiles and Competitive Analysis

 8.1 Competitive Landscape

  8.1.1 Competitive Benchmarking

  8.1.2 Space Sensor Market Share by Manufacturer (2024)

  8.1.3 Industry BCG Matrix

  8.1.4 Heat Map Analysis

  8.1.5 Mergers and Acquisitions  

 8.2 LOCKHEED MARTIN CORPORATION (USA)

  8.2.1 Company Overview

  8.2.2 Key Executives

  8.2.3 Company Snapshot

  8.2.4 Role of the Company in the Market

  8.2.5 Sustainability and Social Responsibility

  8.2.6 Operating Business Segments

  8.2.7 Product Portfolio

  8.2.8 Business Performance

  8.2.9 Key Strategic Moves and Recent Developments

  8.2.10 SWOT Analysis

 8.3 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION (USA)

 8.4 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION (USA)

 8.5 BOEING DEFENSE

 8.6 SPACE & SECURITY (USA)

 8.7 THALES ALENIA SPACE (FRANCE)

 8.8 BAE SYSTEMS PLC (UNITED KINGDOM)

 8.9 L3HARRIS TECHNOLOGIES (USA)

 8.10 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. (USA)

 8.11 SIERRA NEVADA CORPORATION (USA)

 8.12 SPACEX (USA)

 8.13 BALL AEROSPACE & TECHNOLOGIES CORP. (USA)

 8.14 MAXAR TECHNOLOGIES (USA)

 8.15 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD. (IAI) (ISRAEL)

 8.16 LEONARDO S.P.A. (ITALY)

 8.17 QINETIQ GROUP PLC (UNITED KINGDOM)

 8.18 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED (USA)

 8.19 FLIR SYSTEMS (USA)

 8.20 HARRIS CORPORATION (USA)

 8.21 OHB SE (GERMANY)

 8.22 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS (ISRAEL)

 8.23 RHEINMETALL AG (GERMANY)

 8.24 THE AEROSPACE CORPORATION (USA)

 8.25 SURREY SATELLITE TECHNOLOGY LIMITED (SSTL) (UNITED KINGDOM)

 8.26 ASTRO DIGITAL (USA)

 8.27 ROCKET LAB (USA)

 8.28 PLANET LABS INC. (USA) AND OTHER MAJOR PLAYERS.

Chapter 9: Global Space Sensor Market By Region

 9.1 Overview

 9.2. North America Space Sensor Market

  9.2.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  9.2.2 Top Key Companies

  9.2.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  9.2.4 Historic and Forecasted Market Size by Type

  9.2.4.1 IMU Sensors

  9.2.4.2 GPS Sensors

  9.2.4.3 Star Sensors

  9.2.4.4 Optical Sensors

  9.2.4.5 Synthetic Aperture Radar Sensors

  9.2.4.6 Others {Temperature Sensors

  9.2.4.7 Vibration Sensors

  9.2.4.8 Pressure Sensors

  9.2.4.9 Gas Sensors}

  9.2.5 Historic and Forecasted Market Size by Platform

  9.2.5.1 Satellites

  9.2.5.2 Capsules/Cargos

  9.2.5.3 Interplanetary Spacecraft & Probes

  9.2.5.4 Rovers/Spacecraft Landers

  9.2.5.5 Launch Vehicle

  9.2.6 Historic and Forecasted Market Size by Application

  9.2.6.1 Attitude & orbit control system

  9.2.6.2 Command & data handling system

  9.2.6.3 Telemetry tracking and command

  9.2.6.4 Thermal system

  9.2.6.5 Propellent feed system

  9.2.6.6 Others {Rocket motors

  9.2.6.7 Surface mobility and navigation system

  9.2.6.8 Berthing and Docking system

  9.2.6.9 Robotic arm/Manipulator system

  9.2.6.10 Thrust vector control system

  9.2.6.11 Engine valve control system

  9.2.6.12 Solar array drive mechanism}

  9.2.7 Historic and Forecasted Market Size by End-User

  9.2.7.1 Civil

  9.2.7.2 Défense

  9.2.7.3 Commercial

  9.2.8 Historic and Forecast Market Size by Country

  9.2.8.1 US

  9.2.8.2 Canada

  9.2.8.3 Mexico

 9.3. Eastern Europe Space Sensor Market

  9.3.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  9.3.2 Top Key Companies

  9.3.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  9.3.4 Historic and Forecasted Market Size by Type

  9.3.4.1 IMU Sensors

  9.3.4.2 GPS Sensors

  9.3.4.3 Star Sensors

  9.3.4.4 Optical Sensors

  9.3.4.5 Synthetic Aperture Radar Sensors

  9.3.4.6 Others {Temperature Sensors

  9.3.4.7 Vibration Sensors

  9.3.4.8 Pressure Sensors

  9.3.4.9 Gas Sensors}

  9.3.5 Historic and Forecasted Market Size by Platform

  9.3.5.1 Satellites

  9.3.5.2 Capsules/Cargos

  9.3.5.3 Interplanetary Spacecraft & Probes

  9.3.5.4 Rovers/Spacecraft Landers

  9.3.5.5 Launch Vehicle

  9.3.6 Historic and Forecasted Market Size by Application

  9.3.6.1 Attitude & orbit control system

  9.3.6.2 Command & data handling system

  9.3.6.3 Telemetry tracking and command

  9.3.6.4 Thermal system

  9.3.6.5 Propellent feed system

  9.3.6.6 Others {Rocket motors

  9.3.6.7 Surface mobility and navigation system

  9.3.6.8 Berthing and Docking system

  9.3.6.9 Robotic arm/Manipulator system

  9.3.6.10 Thrust vector control system

  9.3.6.11 Engine valve control system

  9.3.6.12 Solar array drive mechanism}

  9.3.7 Historic and Forecasted Market Size by End-User

  9.3.7.1 Civil

  9.3.7.2 Défense

  9.3.7.3 Commercial

  9.3.8 Historic and Forecast Market Size by Country

  9.3.8.1 Russia

  9.3.8.2 Bulgaria

  9.3.8.3 The Czech Republic

  9.3.8.4 Hungary

  9.3.8.5 Poland

  9.3.8.6 Romania

  9.3.8.7 Rest of Eastern Europe

 9.4. Western Europe Space Sensor Market

  9.4.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  9.4.2 Top Key Companies

  9.4.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  9.4.4 Historic and Forecasted Market Size by Type

  9.4.4.1 IMU Sensors

  9.4.4.2 GPS Sensors

  9.4.4.3 Star Sensors

  9.4.4.4 Optical Sensors

  9.4.4.5 Synthetic Aperture Radar Sensors

  9.4.4.6 Others {Temperature Sensors

  9.4.4.7 Vibration Sensors

  9.4.4.8 Pressure Sensors

  9.4.4.9 Gas Sensors}

  9.4.5 Historic and Forecasted Market Size by Platform

  9.4.5.1 Satellites

  9.4.5.2 Capsules/Cargos

  9.4.5.3 Interplanetary Spacecraft & Probes

  9.4.5.4 Rovers/Spacecraft Landers

  9.4.5.5 Launch Vehicle

  9.4.6 Historic and Forecasted Market Size by Application

  9.4.6.1 Attitude & orbit control system

  9.4.6.2 Command & data handling system

  9.4.6.3 Telemetry tracking and command

  9.4.6.4 Thermal system

  9.4.6.5 Propellent feed system

  9.4.6.6 Others {Rocket motors

  9.4.6.7 Surface mobility and navigation system

  9.4.6.8 Berthing and Docking system

  9.4.6.9 Robotic arm/Manipulator system

  9.4.6.10 Thrust vector control system

  9.4.6.11 Engine valve control system

  9.4.6.12 Solar array drive mechanism}

  9.4.7 Historic and Forecasted Market Size by End-User

  9.4.7.1 Civil

  9.4.7.2 Défense

  9.4.7.3 Commercial

  9.4.8 Historic and Forecast Market Size by Country

  9.4.8.1 Germany

  9.4.8.2 UK

  9.4.8.3 France

  9.4.8.4 The Netherlands

  9.4.8.5 Italy

  9.4.8.6 Spain

  9.4.8.7 Rest of Western Europe

 9.5. Asia Pacific Space Sensor Market

  9.5.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  9.5.2 Top Key Companies

  9.5.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  9.5.4 Historic and Forecasted Market Size by Type

  9.5.4.1 IMU Sensors

  9.5.4.2 GPS Sensors

  9.5.4.3 Star Sensors

  9.5.4.4 Optical Sensors

  9.5.4.5 Synthetic Aperture Radar Sensors

  9.5.4.6 Others {Temperature Sensors

  9.5.4.7 Vibration Sensors

  9.5.4.8 Pressure Sensors

  9.5.4.9 Gas Sensors}

  9.5.5 Historic and Forecasted Market Size by Platform

  9.5.5.1 Satellites

  9.5.5.2 Capsules/Cargos

  9.5.5.3 Interplanetary Spacecraft & Probes

  9.5.5.4 Rovers/Spacecraft Landers

  9.5.5.5 Launch Vehicle

  9.5.6 Historic and Forecasted Market Size by Application

  9.5.6.1 Attitude & orbit control system

  9.5.6.2 Command & data handling system

  9.5.6.3 Telemetry tracking and command

  9.5.6.4 Thermal system

  9.5.6.5 Propellent feed system

  9.5.6.6 Others {Rocket motors

  9.5.6.7 Surface mobility and navigation system

  9.5.6.8 Berthing and Docking system

  9.5.6.9 Robotic arm/Manipulator system

  9.5.6.10 Thrust vector control system

  9.5.6.11 Engine valve control system

  9.5.6.12 Solar array drive mechanism}

  9.5.7 Historic and Forecasted Market Size by End-User

  9.5.7.1 Civil

  9.5.7.2 Défense

  9.5.7.3 Commercial

  9.5.8 Historic and Forecast Market Size by Country

  9.5.8.1 China

  9.5.8.2 India

  9.5.8.3 Japan

  9.5.8.4 South Korea

  9.5.8.5 Malaysia

  9.5.8.6 Thailand

  9.5.8.7 Vietnam

  9.5.8.8 The Philippines

  9.5.8.9 Australia

  9.5.8.10 New Zealand

  9.5.8.11 Rest of APAC

 9.6. Middle East & Africa Space Sensor Market

  9.6.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  9.6.2 Top Key Companies

  9.6.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  9.6.4 Historic and Forecasted Market Size by Type

  9.6.4.1 IMU Sensors

  9.6.4.2 GPS Sensors

  9.6.4.3 Star Sensors

  9.6.4.4 Optical Sensors

  9.6.4.5 Synthetic Aperture Radar Sensors

  9.6.4.6 Others {Temperature Sensors

  9.6.4.7 Vibration Sensors

  9.6.4.8 Pressure Sensors

  9.6.4.9 Gas Sensors}

  9.6.5 Historic and Forecasted Market Size by Platform

  9.6.5.1 Satellites

  9.6.5.2 Capsules/Cargos

  9.6.5.3 Interplanetary Spacecraft & Probes

  9.6.5.4 Rovers/Spacecraft Landers

  9.6.5.5 Launch Vehicle

  9.6.6 Historic and Forecasted Market Size by Application

  9.6.6.1 Attitude & orbit control system

  9.6.6.2 Command & data handling system

  9.6.6.3 Telemetry tracking and command

  9.6.6.4 Thermal system

  9.6.6.5 Propellent feed system

  9.6.6.6 Others {Rocket motors

  9.6.6.7 Surface mobility and navigation system

  9.6.6.8 Berthing and Docking system

  9.6.6.9 Robotic arm/Manipulator system

  9.6.6.10 Thrust vector control system

  9.6.6.11 Engine valve control system

  9.6.6.12 Solar array drive mechanism}

  9.6.7 Historic and Forecasted Market Size by End-User

  9.6.7.1 Civil

  9.6.7.2 Défense

  9.6.7.3 Commercial

  9.6.8 Historic and Forecast Market Size by Country

  9.6.8.1 Turkiye

  9.6.8.2 Bahrain

  9.6.8.3 Kuwait

  9.6.8.4 Saudi Arabia

  9.6.8.5 Qatar

  9.6.8.6 UAE

  9.6.8.7 Israel

  9.6.8.8 South Africa

 9.7. South America Space Sensor Market

  9.7.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  9.7.2 Top Key Companies

  9.7.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  9.7.4 Historic and Forecasted Market Size by Type

  9.7.4.1 IMU Sensors

  9.7.4.2 GPS Sensors

  9.7.4.3 Star Sensors

  9.7.4.4 Optical Sensors

  9.7.4.5 Synthetic Aperture Radar Sensors

  9.7.4.6 Others {Temperature Sensors

  9.7.4.7 Vibration Sensors

  9.7.4.8 Pressure Sensors

  9.7.4.9 Gas Sensors}

  9.7.5 Historic and Forecasted Market Size by Platform

  9.7.5.1 Satellites

  9.7.5.2 Capsules/Cargos

  9.7.5.3 Interplanetary Spacecraft & Probes

  9.7.5.4 Rovers/Spacecraft Landers

  9.7.5.5 Launch Vehicle

  9.7.6 Historic and Forecasted Market Size by Application

  9.7.6.1 Attitude & orbit control system

  9.7.6.2 Command & data handling system

  9.7.6.3 Telemetry tracking and command

  9.7.6.4 Thermal system

  9.7.6.5 Propellent feed system

  9.7.6.6 Others {Rocket motors

  9.7.6.7 Surface mobility and navigation system

  9.7.6.8 Berthing and Docking system

  9.7.6.9 Robotic arm/Manipulator system

  9.7.6.10 Thrust vector control system

  9.7.6.11 Engine valve control system

  9.7.6.12 Solar array drive mechanism}

  9.7.7 Historic and Forecasted Market Size by End-User

  9.7.7.1 Civil

  9.7.7.2 Défense

  9.7.7.3 Commercial

  9.7.8 Historic and Forecast Market Size by Country

  9.7.8.1 Brazil

  9.7.8.2 Argentina

  9.7.8.3 Rest of SA

Chapter 10 Analyst Viewpoint and Conclusion

10.1 Recommendations and Concluding Analysis

10.2 Potential Market Strategies

Chapter 11 Research Methodology

11.1 Research Process

11.2 Primary Research

11.3 Secondary Research

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