世界の宇宙船市場(~2030年):種類別(無人宇宙船、有人宇宙船、人工衛星、宇宙ステーション)、エンドユーザー別(軍事、商業)、地域別

【英語タイトル】Spacecraft Market Forecasts to 2030 – Global Analysis By Type (Unmanned Spacecraft, Manned Spacecraft, Satellites and Space Stations), End User (Military and Commercial) and By Geography

Stratistics MRCが出版した調査資料(SMRC24NOV228)・商品コード:SMRC24NOV228
・発行会社(調査会社):Stratistics MRC
・発行日:2024年8月
・ページ数:200 Pages
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:航空宇宙
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

Stratistics MRCによると、世界の宇宙船市場は2024年に68億9500万ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は8.1%で、2030年には110億200万ドルに達する見込みです。宇宙船は、宇宙空間を移動または運用するために設計された乗り物または機械です。宇宙船は、極端な温度、真空、放射線など、宇宙の過酷な条件に耐えられるように特別に設計されています。宇宙船は、科学研究、探査、通信、衛星配備など、さまざまな目的を果たします。小型の無人探査機から、スペースシャトルや宇宙ステーションのような大型の有人探査機まで、その種類はさまざまです。ミッションの目的に応じて、宇宙船は科学機器や望遠鏡、実験装置を搭載し、天体や宇宙、地球そのものに関する実験やデータ収集を行います。
市場のダイナミクス

推進要因:
推進要因:衛星通信によるグローバルな接続性への需要の高まり
グローバルな接続性に対する需要の高まりが、衛星通信と宇宙船技術の進歩を促進しています。衛星は、特に地上インフラが限られている遠隔地やサービスが行き届いていない地域において、広大な距離の通信を容易にすることで、グローバル・コネクティビティを実現する上で重要な役割を果たしています。これらの宇宙船は、電気通信、インターネット・サービス、放送、気象観測、ナビゲーション・システムなど、幅広いアプリケーションをサポートしています。コンポーネントの小型化と小型衛星の登場により、衛星を利用したサービスへのアクセス可能性と価格も拡大し、より多くの組織や国が宇宙経済に参加できるようになりました。

制約:
開発コストの高さ
高い開発費は、宇宙船プロジェクトにとって重要な課題であり、政府機関と民間企業の両方に影響を与えます。これらのコストは、研究開発、試験、製造、統合など、幅広い費用を含みます。宇宙船に必要な最先端技術には、特殊な材料や精密なエンジニアリングが要求されることが多く、さらに費用がかさみます。政府宇宙機関にとっては、予算の制約によってミッションの範囲が制限されたり、スケジュールが遅れたりする可能性があり、科学探査や国益に影響を及ぼします。

チャンス
政府宇宙計画
政府宇宙計画は、探査と科学的発見の限界を押し広げるため、宇宙船技術を積極的に強化しています。これらのイニシアチブは、推進システムの進歩、ペイロード容量の向上、燃料効率の改善、宇宙の過酷な条件に耐えるより堅牢な材料の開発に重点を置いています。また、人工知能、高度なセンサー、自律航行システムなどの最先端技術を統合して、運用効率を高め、ミッションのリスクを軽減することにも重点を置いています。さらに、政府機関は業界のリーダーや研究機関と協力して専門知識やリソースを活用し、宇宙船の設計と製造におけるイノベーションを促進しています。

脅威
打上げ可能時間の制限
打上げの可用性が制限されると、宇宙船の運用やミッションのスケジュールに大きな支障をきたす可能性があります。打上げの可用性とは、宇宙空間にペイロードを送り込むことができるロケットのスケジュールと能力を指します。運用可能な発射台の数、打上げ頻度、適切な打上げ窓の有無など、すべての要因がこの制限に影響します。しかし、打上げ可能回数が制限されている場合、宇宙船ミッションは計画スケジュールの遅れに直面する可能性があります。このような遅延は、科学実験、衛星の配備、惑星間ミッションに影響を与える可能性があります。

コビッド19の影響
Covid-19の流行は、世界中の宇宙船の運用やミッションに大きな影響を与えました。多くの宇宙機関や企業は、現地で働く人員の制限、サプライチェーンの混乱、試験・開発能力の低下などにより、遅延や困難に直面しました。また、社会的距離を置くための措置や渡航制限により、複雑なミッションに不可欠な国際チーム間の協力も妨げられました。しかし、SpaceX社やOneWeb社などによる商業衛星の打上げは、労働力の制限や物流の制約のために延期または再スケジュールされました。

予測期間中は有人宇宙船分野が最大になる見込み
有人宇宙船セグメントは、有人宇宙船を強化し、地球周回軌道を超えた有人ミッションを可能にすることに重点を置くことで、予測期間中に最大になると予想されています。この強化には、宇宙飛行士を長期間維持できる生命維持システム、信頼性の高い惑星間旅行のための高度な航行・通信システム、宇宙放射線や微小小惑星に対する強固なシールドなど、いくつかの重要な側面が含まれます。さらに、これらの宇宙船は人間工学とヒューマンファクターを考慮して設計されており、長期間のミッションでも乗組員の快適性と効率性を確保します。

予測期間中のCAGRは軍事分野が最も高い見込み
軍事分野は、国家安全保障と国防に不可欠な能力の強化に注力することで、予測期間中のCAGRが最も高くなると予想されます。この取り組みには、偵察・監視のための画像システムの改良、安全なデータ伝送のための通信機能の強化、操縦性と軌道制御のための推進システムの改良など、衛星技術の進歩が含まれます。また、スペースデブリや敵対行為などの潜在的な脅威に耐えることのできる、弾力性のある宇宙船アーキテクチャの開発にも重点が置かれています。

最大のシェアを占める地域
アジア太平洋地域は、宇宙船技術における能力を強化することにより、世界の宇宙情勢に変革的な変化をもたらし、推定期間中、市場で最大のシェアを占めています。インド、中国、日本、韓国のような国々は、衛星技術、月探査ミッション、さらには火星ミッションに多額の投資を行っており、宇宙探査における実力の高まりを示しています。これらの国々は、国家の威信を重視するだけでなく、国際的な協力関係やパートナーシップを育み、技術力を向上させることにも力を注いでいます。こうした新興宇宙開発国の宇宙船技術の急速な進歩は、この地域全体の通信、地球観測、気候監視、災害管理能力の向上に貢献しています。

CAGRが最も高い地域:
ヨーロッパ地域は、予測期間中に有益な成長を目撃すると予測されています。ヨーロッパの政府規制は、宇宙船技術と運用の進歩に極めて重要な役割を果たしています。厳しいながらも先進的な政策を実施することで、ヨーロッパ当局は宇宙探査における革新と安全を助長する環境を育成しています。これらの規制は通常、環境への影響、安全基準、衛星通信のスペクトル管理、地域全体の宇宙活動のライセンス要件などの側面をカバーしています。

市場の主要プレーヤー
宇宙船市場の主要企業には、Blue Origin Enterprises、Boeing Company、Lockheed Martin Corporation、Maxar Technologies、Northrop Grumman Corporation、Orbital Sciences Corporation、Sierra Nevada Corporation、Thales Alenia Space、Vector Launch, Inc、York Space Systemsなどがあります。

主な進展:
2024年1月、日本は月面に宇宙船を打ち上げ、精密着陸技術を実証し、宇宙開発計画を再活性化。宇宙航空研究開発機構(JAXA)の月探査用スマートランダー(SLIM)は月面に着陸し、地球との通信を再確立。日本は打ち上げコストを削減することで、将来的にはより頻繁なミッションの実施を目指します。

2023年11月、シエラ・スペース社が次期スペースシャトル「ドリームチェイサー」を発表。ドリームチェイサーは7人の宇宙飛行士を宇宙に運ぶことができます。NASAと契約し、国際宇宙ステーション(ISS)への物資輸送ミッションを7回実施。ドリームチェイサーは最大15回の再使用が可能で、コロラド州の施設で生産中。

2023年10月、インドの宇宙新興企業アグニクル・コスモスは、初ロケット打ち上げに先立ち、2,670万ドルの追加資金を確保したと発表。この開発は、インドの宇宙船が月面着陸に成功したこともあり、民間宇宙企業への関心と投資が高まる中で行われました。

対象となる種類
– 無人宇宙船
– 有人宇宙船
– 人工衛星
– 宇宙ステーション

対象エンドユーザー
– 軍事
– 商用

対象地域
– 北アメリカ
アメリカ
カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
イタリア
フランス
スペイン
その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
その他のアジア太平洋地域
– 南アメリカ
アルゼンチン
ブラジル
チリ
その他の南アメリカ諸国
– 中東/アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
カタール
南アフリカ
その他の中東/アフリカ

レポート内容
– 地域および国レベルセグメントの市場シェア評価
– 新規参入企業への戦略的提言
– 2022年、2023年、2024年、2026年、2030年の市場データをカバー
– 市場動向(促進要因、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、推奨事項)
– 市場予測に基づく主要ビジネスセグメントにおける戦略的提言
– 主要な共通トレンドをマッピングした競合のランドスケープ
– 詳細な戦略、財務、最近の動向を含む企業プロファイリング
– 最新の技術進歩をマッピングしたサプライチェーン動向

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❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 エンドユーザー分析
3.7 新興市場
3.8 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 宇宙船の世界市場、種類別
5.1 はじめに
5.2 無人宇宙船
5.3 有人宇宙船
5.4 人工衛星
5.4.1 地球観測衛星
5.4.2 通信衛星
5.4.3 航法衛星
5.5 宇宙ステーション
6 宇宙船の世界市場、エンドユーザー別
6.1 はじめに
6.2 軍事用
6.3 商業用
7 宇宙船の世界市場、地域別
7.1 はじめに
7.2 北アメリカ
7.2.1 アメリカ
7.2.2 カナダ
7.2.3 メキシコ
7.3 ヨーロッパ
7.3.1 ドイツ
7.3.2 イギリス
7.3.3 イタリア
7.3.4 フランス
7.3.5 スペイン
7.3.6 その他のヨーロッパ
7.4 アジア太平洋
7.4.1 日本
7.4.2 中国
7.4.3 インド
7.4.4 オーストラリア
7.4.5 ニュージーランド
7.4.6 韓国
7.4.7 その他のアジア太平洋地域
7.5 南アメリカ
7.5.1 アルゼンチン
7.5.2 ブラジル
7.5.3 チリ
7.5.4 その他の南アメリカ地域
7.6 中東/アフリカ
7.6.1 サウジアラビア
7.6.2 アラブ首長国連邦
7.6.3 カタール
7.6.4 南アフリカ
7.6.5 その他の中東/アフリカ地域
8 主要開発
8.1 合意、パートナーシップ、提携、合弁事業
8.2 買収と合併
8.3 新製品の発売
8.4 拡張
8.5 その他の主要戦略
9 企業プロフィール
9.1 Blue Origin Enterprises
9.2 Boeing Company
9.3 Lockheed Martin Corporation
9.4 Maxar Technologies
9.5 Northrop Grumman Corporation
9.6 Orbital Sciences Corporation
9.7 Sierra Nevada Corporation
9.8 Thales Alenia Space
9.9 Vector Launch, Inc
9.10 York Space Systems
表一覧
表1 宇宙船の世界市場展望、地域別(2022-2030年)(MNドル)
表2 宇宙船の世界市場展望、種類別(2022-2030年) ($MN)
表3 宇宙船の世界市場展望、無人宇宙船別 (2022-2030) ($MN)
表4 宇宙船の世界市場展望、有人宇宙船別 (2022-2030) ($MN)
表5 宇宙船の世界市場展望、衛星別 (2022-2030) ($MN)
表6 宇宙船の世界市場展望、地球観測衛星別 (2022-2030) ($MN)
表7 宇宙船の世界市場展望、通信衛星別 (2022-2030) ($MN)
表8 宇宙船の世界市場展望、航法衛星別 (2022-2030) ($MN)
表9 宇宙船の世界市場展望、宇宙ステーション別 (2022-2030) ($MN)
表10 宇宙船の世界市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表11 宇宙船の世界市場展望、軍事別 (2022-2030) ($MN)
表12 宇宙船の世界市場展望:商用(2022〜2030年)別 ($MN)
表13 北アメリカ宇宙船の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表14 北アメリカ宇宙船の市場展望、種類別(2022〜2030年) ($MN)
表15 北アメリカ宇宙船の市場展望、無人宇宙船別 (2022-2030) ($MN)
表16 北アメリカ宇宙船の市場展望、有人宇宙船別 (2022-2030) ($MN)
表17 北アメリカ宇宙船の市場展望、衛星別 (2022-2030) ($MN)
表18 北アメリカ宇宙船の市場展望、地球観測衛星別 (2022-2030) ($MN)
表19 北アメリカ宇宙船の市場展望、通信衛星別 (2022-2030) ($MN)
表20 北アメリカ宇宙船の市場展望、航法衛星別 (2022-2030) ($MN)
表21 北アメリカ宇宙船の市場展望、宇宙ステーション別 (2022-2030) ($MN)
表22 北アメリカ宇宙船の市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表23 北アメリカ宇宙船の市場展望:軍事(2022〜2030年)別 ($MN)
表24 北アメリカ宇宙船の市場展望、商用(2022〜2030年)別 ($MN)
表25 ヨーロッパ宇宙船の市場展望、国別(2022〜2030年) ($MN)
表26 ヨーロッパ宇宙船の市場展望、種類別(2022〜2030年) ($MN)
表27 ヨーロッパ宇宙船の市場展望、無人宇宙船別 (2022-2030) ($MN)
表28 ヨーロッパ宇宙船の市場展望、有人宇宙船別 (2022-2030) ($MN)
表29 ヨーロッパ宇宙船の市場展望、衛星別 (2022-2030) ($MN)
表30 ヨーロッパ宇宙船の市場展望、地球観測衛星別 (2022-2030) ($MN)
表31 ヨーロッパ宇宙船の市場展望、通信衛星別(2022〜2030年) ($MN)
表32 ヨーロッパの宇宙船の市場展望、航法衛星別 (2022-2030) ($MN)
表33 ヨーロッパ宇宙船の市場展望、宇宙ステーション別(2022〜2030年) ($MN)
表34 ヨーロッパ宇宙船の市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表35 ヨーロッパ宇宙船の市場展望:軍用(2022〜2030年)別 ($MN)
表36 ヨーロッパ宇宙船の市場展望:商用(2022〜2030年)別 ($MN)
表37 アジア太平洋地域の宇宙船の市場展望:国別(2022〜2030年) ($MN)
表38 アジア太平洋地域の宇宙船の市場展望:種類別(2022〜2030年) ($MN)
表39 アジア太平洋地域の宇宙船の市場展望、無人宇宙船別 (2022-2030) ($MN)
表40 アジア太平洋地域の宇宙船の市場展望、有人宇宙船別 (2022-2030) ($MN)
表41 アジア太平洋地域の宇宙船の市場展望、衛星別 (2022-2030) ($MN)
表42 アジア太平洋地域の宇宙船の市場展望、地球観測衛星別 (2022-2030) ($MN)
表43 アジア太平洋地域の宇宙船の市場展望、通信衛星別 (2022-2030) ($MN)
表44 アジア太平洋地域の宇宙船の市場展望、航法衛星別 (2022-2030) ($MN)
表45 アジア太平洋地域の宇宙船の市場展望、宇宙ステーション別 (2022-2030) ($MN)
表46 アジア太平洋地域の宇宙船の市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表47 アジア太平洋地域の宇宙船の市場展望:軍用(2022〜2030年)別 ($MN)
表48 アジア太平洋地域の宇宙船の市場展望:商用(2022〜2030年)別 ($MN)
表49 南アメリカの宇宙船の市場展望:国別(2022〜2030年) ($MN)
表50 南アメリカの宇宙船の市場展望:種類別(2022〜2030年) ($MN)
表51 南アメリカの宇宙船の市場展望、無人宇宙船別 (2022-2030) ($MN)
表52 南アメリカの宇宙船の市場展望、有人宇宙船別 (2022-2030) ($MN)
表53 南アメリカの宇宙船の市場展望、衛星別 (2022-2030) ($MN)
表54 南アメリカの宇宙船の市場展望、地球観測衛星別 (2022-2030) ($MN)
表55 南アメリカの宇宙船の市場展望、通信衛星別 (2022-2030) ($MN)
表56 南アメリカの宇宙船の市場展望、航法衛星別 (2022-2030) ($MN)
表57 南アメリカの宇宙船の市場展望、宇宙ステーション別 (2022-2030) ($MN)
表58 南アメリカの宇宙船の市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表59 南アメリカの宇宙船の市場展望:軍用(2022〜2030年)別 ($MN)
表60 南アメリカの宇宙船の市場展望:商用(2022〜2030年)別 ($MN)
表61 中東/アフリカ宇宙船の市場展望:国別(2022〜2030年) ($MN)
表62 中東/アフリカ宇宙船の市場展望:種類別(2022〜2030年) ($MN)
表63 中東/アフリカ宇宙船の市場展望:無人宇宙船別(2022〜2030年) ($MN)
表64 中東/アフリカ宇宙船の市場展望、有人宇宙船別 (2022-2030) ($MN)
表65 中東/アフリカ宇宙船の市場展望、衛星別 (2022-2030) ($MN)
表 66 中東/アフリカ宇宙船の市場展望、地球観測衛星別 (2022-2030) ($MN)
表67 中東/アフリカ宇宙船の市場展望、通信衛星別 (2022-2030) ($MN)
表68 中東/アフリカ宇宙船の市場展望、航法衛星別 (2022-2030) ($MN)
表69 中東/アフリカ宇宙船の市場展望、宇宙ステーション別 (2022-2030) ($MN)
表70 中東/アフリカ宇宙船の市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表71 中東/アフリカ宇宙船の市場展望:軍事(2022-2030年)別 ($MN)
表72 中東/アフリカ宇宙船の市場展望:商用(2022〜2030年)別 ($MN)

According to Stratistics MRC, the Global Spacecraft Market is accounted for $6.895 billion in 2024 and is expected to reach $11.002 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.1% during the forecast period. A spacecraft is a vehicle or machine designed to travel or operate in outer space. It is specifically engineered to endure the harsh conditions of space, including extreme temperatures, vacuum, and radiation. Spacecraft serve various purposes, such as scientific research, exploration, communication, and satellite deployment. They can range from small, unmanned probes to large, crewed vehicles like the space shuttle and space stations. Depending on their mission objectives, spacecraft may carry scientific instruments, telescopes, or experimental payloads to conduct experiments and gather data about celestial bodies, the universe, or the Earth itself.

Market Dynamics:

Driver:
Growing demand for global connectivity through satellite communication
The increasing demand for global connectivity is driving advancements in satellite communication and spacecraft technology. Satellites play a crucial role in enabling global connectivity by facilitating communication across vast distances, especially in remote or underserved regions where terrestrial infrastructure is limited. These spacecraft support a wide range of applications, including telecommunications, internet services, broadcasting, weather monitoring, and navigation systems. Miniaturization of components and the advent of small satellites have also expanded the accessibility and affordability of satellite-based services, allowing more organizations and countries to participate in the space economy.

Restraint:
High development costs
High development costs pose a significant challenge for spacecraft projects, impacting both government agencies and private companies alike. These costs encompass a wide range of expenses, including research and development, testing, manufacturing, and integration. Cutting-edge technologies required for spacecraft often demand specialized materials and precision engineering, further driving up expenses. For governmental space agencies, budget constraints can limit the scope of missions or delay timelines, affecting scientific exploration and national interests.

Opportunity:
Government space programs
Government space programs are actively enhancing spacecraft technology to push the boundaries of exploration and scientific discovery. These initiatives focus on advancing propulsion systems, enhancing payload capacity, improving fuel efficiency, and developing more robust materials to withstand the harsh conditions of space. There's a strong emphasis on integrating cutting-edge technologies such as artificial intelligence, advanced sensors, and autonomous navigation systems to increase operational efficiency and reduce mission risks. Additionally, government agencies collaborate with industry leaders and research institutions to leverage expertise and resources, fostering innovation in spacecraft design and manufacturing.

Threat:
Limited launch availability
Limited launch availability can significantly hinder a spacecraft's operations and mission timelines. Launch availability refers to the schedule and capacity of launch vehicles capable of delivering payloads into space. Factors such as the number of operational launch pads, the frequency of launches, and the availability of suitable launch windows all contribute to this limitation. However, when launch availability is limited, spacecraft missions may face delays in their planned schedules. These delays can impact scientific experiments, satellite deployments and interplanetary missions alike.

Covid-19 Impact:
The Covid-19 pandemic significantly impacted spacecraft operations and missions worldwide. Many space agencies and companies faced delays and challenges due to restrictions on personnel working on-site, supply chain disruptions, and reduced capacity for testing and development. Social distancing measures and travel restrictions also hampered collaboration among international teams essential for complex missions. However, commercial satellite launches by companies like SpaceX and OneWeb were postponed or rescheduled due to workforce limitations and logistical constraints.

The Manned Spacecraft segment is expected to be the largest during the forecast period
Manned Spacecraft segment is expected to be the largest during the forecast period by focusing on enhancing spacecraft to accommodate human presence and enable crewed missions beyond Earth's orbit. This enhancement encompasses several critical aspects, including life support systems capable of sustaining astronauts for extended durations, advanced navigation and communication systems for reliable interplanetary travel, and robust shielding against cosmic radiation and micrometeoroids. Furthermore, these spacecraft are designed with ergonomics and human factors in mind, ensuring crew comfort and efficiency during long-duration missions.

The Military segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Military segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period by focusing on bolstering capabilities crucial for national security and defense. This initiative includes advancements in satellite technology, such as improved imaging systems for reconnaissance and surveillance, enhanced communication capabilities for secure data transmission, and upgraded propulsion systems for maneuverability and orbit control. Emphasis is also placed on developing resilient spacecraft architectures capable of withstanding potential threats like space debris and hostile actions.

Region with largest share:
Asia Pacific region commanded the largest share of the market during the extrapolated period by enhancing their capabilities in spacecraft technology, marking a transformative shift in the global space landscape. Countries like India, China, Japan and South Korea are making substantial investments in satellite technology, lunar exploration missions, and even Mars missions, showcasing their growing prowess in space exploration. These nations are not only focusing on national prestige but also on fostering international collaborations and partnerships to advance their technological capabilities. The rapid advancement in spacecraft technology from these emerging space nations is contributing to improved telecommunications, earth observation, climate monitoring and disaster management capabilities across the region.

Region with highest CAGR:
Europe region is projected to witness profitable growth over the forecast period. Government regulations in Europe are playing a pivotal role in advancing spacecraft technology and operations. By implementing stringent yet progressive policies, European authorities are fostering an environment conducive to innovation and safety in space exploration. These regulations typically cover aspects such as environmental impact, safety standards, spectrum management for satellite communications, and licensing requirements for space activities across the region.

Key players in the market
Some of the key players in Spacecraft market include Blue Origin Enterprises, Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Maxar Technologies, Northrop Grumman Corporation, Orbital Sciences Corporation, Sierra Nevada Corporation, Thales Alenia Space, Vector Launch, Inc and York Space Systems.

Key Developments:
In January 2024, Japan launched a spacecraft on the Moon to demonstrate precision landing technology and reinvigorate its space program. The Japan Aerospace Exploration Agency's (JAXA) Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) landed on the Moon's surface and re-established communication with Earth. By reducing the cost of launching, Japan aims to carry out more frequent missions in the future.

In November 2023, Sierra Space introduced its next “Dream Chaser” space shuttle. Dream Chaser can take seven astronauts into space. The spacecraft contracts with NASA to provide seven cargo delivery missions to the International Space Station (ISS). Dream Chaser is reusable up to 15 times and is in production in the Colorado Facility.

In October 2023, Indian space startup Agnikul Cosmos announced that it secured an additional $26.7 million in funding ahead of its inaugural rocket launch. This development comes amid increased interest and investment in private space firms, driven in part by the successful landing of an Indian spacecraft on the moon.

Types Covered:
• Unmanned Spacecraft
• Manned Spacecraft
• Satellites
• Space Stations

End Users Covered:
• Military
• Commercial

Regions Covered:
• North America
US
Canada
Mexico
• Europe
Germany
UK
Italy
France
Spain
Rest of Europe
• Asia Pacific
Japan
China
India
Australia
New Zealand
South Korea
Rest of Asia Pacific
• South America
Argentina
Brazil
Chile
Rest of South America
• Middle East & Africa
Saudi Arabia
UAE
Qatar
South Africa
Rest of Middle East & Africa

What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements

1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 End User Analysis
3.7 Emerging Markets
3.8 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Spacecraft Market, By Type
5.1 Introduction
5.2 Unmanned Spacecraft
5.3 Manned Spacecraft
5.4 Satellites
5.4.1 Earth Observation Satellites
5.4.2 Communications Satellites
5.4.3 Navigation Satellites
5.5 Space Stations
6 Global Spacecraft Market, By End User
6.1 Introduction
6.2 Military
6.3 Commercial
7 Global Spacecraft Market, By Geography
7.1 Introduction
7.2 North America
7.2.1 US
7.2.2 Canada
7.2.3 Mexico
7.3 Europe
7.3.1 Germany
7.3.2 UK
7.3.3 Italy
7.3.4 France
7.3.5 Spain
7.3.6 Rest of Europe
7.4 Asia Pacific
7.4.1 Japan
7.4.2 China
7.4.3 India
7.4.4 Australia
7.4.5 New Zealand
7.4.6 South Korea
7.4.7 Rest of Asia Pacific
7.5 South America
7.5.1 Argentina
7.5.2 Brazil
7.5.3 Chile
7.5.4 Rest of South America
7.6 Middle East & Africa
7.6.1 Saudi Arabia
7.6.2 UAE
7.6.3 Qatar
7.6.4 South Africa
7.6.5 Rest of Middle East & Africa
8 Key Developments
8.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
8.2 Acquisitions & Mergers
8.3 New Product Launch
8.4 Expansions
8.5 Other Key Strategies
9 Company Profiling
9.1 Blue Origin Enterprises
9.2 Boeing Company
9.3 Lockheed Martin Corporation
9.4 Maxar Technologies
9.5 Northrop Grumman Corporation
9.6 Orbital Sciences Corporation
9.7 Sierra Nevada Corporation
9.8 Thales Alenia Space
9.9 Vector Launch, Inc
9.10 York Space Systems
List of Tables
Table 1 Global Spacecraft Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
Table 2 Global Spacecraft Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
Table 3 Global Spacecraft Market Outlook, By Unmanned Spacecraft (2022-2030) ($MN)
Table 4 Global Spacecraft Market Outlook, By Manned Spacecraft (2022-2030) ($MN)
Table 5 Global Spacecraft Market Outlook, By Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 6 Global Spacecraft Market Outlook, By Earth Observation Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 7 Global Spacecraft Market Outlook, By Communications Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 8 Global Spacecraft Market Outlook, By Navigation Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 9 Global Spacecraft Market Outlook, By Space Stations (2022-2030) ($MN)
Table 10 Global Spacecraft Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
Table 11 Global Spacecraft Market Outlook, By Military (2022-2030) ($MN)
Table 12 Global Spacecraft Market Outlook, By Commercial (2022-2030) ($MN)
Table 13 North America Spacecraft Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
Table 14 North America Spacecraft Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
Table 15 North America Spacecraft Market Outlook, By Unmanned Spacecraft (2022-2030) ($MN)
Table 16 North America Spacecraft Market Outlook, By Manned Spacecraft (2022-2030) ($MN)
Table 17 North America Spacecraft Market Outlook, By Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 18 North America Spacecraft Market Outlook, By Earth Observation Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 19 North America Spacecraft Market Outlook, By Communications Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 20 North America Spacecraft Market Outlook, By Navigation Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 21 North America Spacecraft Market Outlook, By Space Stations (2022-2030) ($MN)
Table 22 North America Spacecraft Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
Table 23 North America Spacecraft Market Outlook, By Military (2022-2030) ($MN)
Table 24 North America Spacecraft Market Outlook, By Commercial (2022-2030) ($MN)
Table 25 Europe Spacecraft Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
Table 26 Europe Spacecraft Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
Table 27 Europe Spacecraft Market Outlook, By Unmanned Spacecraft (2022-2030) ($MN)
Table 28 Europe Spacecraft Market Outlook, By Manned Spacecraft (2022-2030) ($MN)
Table 29 Europe Spacecraft Market Outlook, By Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 30 Europe Spacecraft Market Outlook, By Earth Observation Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 31 Europe Spacecraft Market Outlook, By Communications Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 32 Europe Spacecraft Market Outlook, By Navigation Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 33 Europe Spacecraft Market Outlook, By Space Stations (2022-2030) ($MN)
Table 34 Europe Spacecraft Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
Table 35 Europe Spacecraft Market Outlook, By Military (2022-2030) ($MN)
Table 36 Europe Spacecraft Market Outlook, By Commercial (2022-2030) ($MN)
Table 37 Asia Pacific Spacecraft Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
Table 38 Asia Pacific Spacecraft Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
Table 39 Asia Pacific Spacecraft Market Outlook, By Unmanned Spacecraft (2022-2030) ($MN)
Table 40 Asia Pacific Spacecraft Market Outlook, By Manned Spacecraft (2022-2030) ($MN)
Table 41 Asia Pacific Spacecraft Market Outlook, By Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 42 Asia Pacific Spacecraft Market Outlook, By Earth Observation Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 43 Asia Pacific Spacecraft Market Outlook, By Communications Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 44 Asia Pacific Spacecraft Market Outlook, By Navigation Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 45 Asia Pacific Spacecraft Market Outlook, By Space Stations (2022-2030) ($MN)
Table 46 Asia Pacific Spacecraft Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
Table 47 Asia Pacific Spacecraft Market Outlook, By Military (2022-2030) ($MN)
Table 48 Asia Pacific Spacecraft Market Outlook, By Commercial (2022-2030) ($MN)
Table 49 South America Spacecraft Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
Table 50 South America Spacecraft Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
Table 51 South America Spacecraft Market Outlook, By Unmanned Spacecraft (2022-2030) ($MN)
Table 52 South America Spacecraft Market Outlook, By Manned Spacecraft (2022-2030) ($MN)
Table 53 South America Spacecraft Market Outlook, By Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 54 South America Spacecraft Market Outlook, By Earth Observation Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 55 South America Spacecraft Market Outlook, By Communications Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 56 South America Spacecraft Market Outlook, By Navigation Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 57 South America Spacecraft Market Outlook, By Space Stations (2022-2030) ($MN)
Table 58 South America Spacecraft Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
Table 59 South America Spacecraft Market Outlook, By Military (2022-2030) ($MN)
Table 60 South America Spacecraft Market Outlook, By Commercial (2022-2030) ($MN)
Table 61 Middle East & Africa Spacecraft Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
Table 62 Middle East & Africa Spacecraft Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
Table 63 Middle East & Africa Spacecraft Market Outlook, By Unmanned Spacecraft (2022-2030) ($MN)
Table 64 Middle East & Africa Spacecraft Market Outlook, By Manned Spacecraft (2022-2030) ($MN)
Table 65 Middle East & Africa Spacecraft Market Outlook, By Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 66 Middle East & Africa Spacecraft Market Outlook, By Earth Observation Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 67 Middle East & Africa Spacecraft Market Outlook, By Communications Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 68 Middle East & Africa Spacecraft Market Outlook, By Navigation Satellites (2022-2030) ($MN)
Table 69 Middle East & Africa Spacecraft Market Outlook, By Space Stations (2022-2030) ($MN)
Table 70 Middle East & Africa Spacecraft Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
Table 71 Middle East & Africa Spacecraft Market Outlook, By Military (2022-2030) ($MN)
Table 72 Middle East & Africa Spacecraft Market Outlook, By Commercial (2022-2030) ($MN)

★調査レポート[世界の宇宙船市場(~2030年):種類別(無人宇宙船、有人宇宙船、人工衛星、宇宙ステーション)、エンドユーザー別(軍事、商業)、地域別] (コード:SMRC24NOV228)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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