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世界の超低軌道衛星市場レポート:動向、予測、競争分析(2031年まで)

• 英文タイトル:Very Low Earth Orbit Satellite Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031

Very Low Earth Orbit Satellite Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031「世界の超低軌道衛星市場レポート:動向、予測、競争分析(2031年まで)」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRCLC5DC09641
• 出版社/出版日:Lucintel / 2025年11月
• レポート形態:英文、PDF、約150ページ
• 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日)
• 産業分類:半導体・電子
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
主要データポイント:今後7年間の成長予測=年率20% 詳細情報は以下をご覧ください。本市場レポートは、2031年までの超低軌道衛星市場における動向、機会、予測を、タイプ別(重量≤200kg、200kg<重量≤500kg、重量>500kg)、用途別(民生用・軍事用)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)に分析しています。

超低軌道衛星市場の動向と予測
世界の超低軌道衛星市場の将来は、民生市場と軍事市場における機会を背景に有望である。 世界の超低軌道衛星市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)20%で成長すると予測されている。この市場の主な推進要因は、グローバルな接続ソリューションへの需要増加、IoTおよび衛星サービスの採用拡大、リアルタイムデータ伝送の必要性の高まりである。

• Lucintelの予測によると、タイプ別カテゴリーでは重量200kg以下が予測期間中に最も高い成長率を示す見込み。
• アプリケーション別カテゴリーでは、軍事用途がより高い成長率を示すと予測。
• 地域別では、APAC(アジア太平洋地域)が予測期間中に最も高い成長率を示す見込み。
150ページ以上の包括的なレポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を得てください。一部の見解を含むサンプル図を以下に示します。

超低軌道衛星市場における新興トレンド
超低軌道衛星市場は、高データレート需要、スペクトル効率の向上、電子システムの小型化を原動力とする複数の主要トレンドによって形成されています。これらのトレンドは、衛星コンステレーションの普及と効率的な無線通信の必要性への直接的な対応です。焦点は、よりスマートで統合性が高く、コスト効率に優れたソリューションの創出にあります。
• 推進技術の進歩:主要トレンドの一つは、VLEOにおける大気抵抗を相殺できる電気スラスタやホールスラスタなどの先進推進システムの開発である。このトレンドの影響は極めて大きく、VLEO衛星の運用寿命を数週間から数年に延長し、ミッションの経済的実現性を高める。軌道安定性の維持と衛星の大気圏早期再突入防止に不可欠である。
• 小型化と量産化の焦点:市場ではVLEO衛星(例:キューブサット)の小型化と量産技術開発が進んでいる。この傾向は衛星開発・打ち上げコストを劇的に削減し、市場を根本的に変革している。グローバルブロードバンドやリアルタイム地球観測などの用途向け大規模コンステレーションの迅速な展開を可能にし、より多くのプレイヤーが宇宙にアクセスできる環境を創出している。
• AIと機械学習の統合:VLEO衛星に人工知能(AI)と機械学習を組み込み、機上データ処理とミッション自律性を実現する動きが顕在化している。衛星が関連データのみを識別・送信するといったリアルタイム判断を可能にすることで、地上局との常時通信の必要性を低減し、データ伝送効率を向上させる。
• 高解像度光学システムの開発:VLEO衛星向け高解像度光学・合成開口レーダー(SAR)ペイロードの開発が主要トレンドである。低高度での運用により、より精細な画像取得が可能となる。このトレンドは、大型高価な望遠鏡を必要とせず、都市計画・環境監視・軍事偵察などの地球観測アプリケーションに前例のない詳細度を提供することで市場を再構築している。
• 軌道離脱と宇宙デブリ低減の重視:宇宙デブリ低減のため、軌道離脱機構をVLEO衛星に統合する傾向が見られる。これには衛星寿命終了時に自動展開するドラッグセイルなどの技術が含まれる。この傾向は、重大な環境・規制上の懸念に対処し、将来ミッションのための実行可能な軌道空間としてのVLEOの持続可能性を確保することで市場に影響を与えている。
これらの新興トレンドは、知的で相互接続された高効率ソリューションへの革新を推進することで、VLEO衛星市場を根本的に再構築している。先進推進技術と小型化への注力はコスト削減と拡張性向上の鍵であり、AIと高解像度撮像の推進はより強力で適応性の高いシステムを生み出している。これらの潮流は総合的かつ先進的な通信・観測プラットフォームへの市場全体の移行を浮き彫りにしている。

超低軌道衛星市場の最近の動向
超低軌道衛星市場は、診断能力の強化とワークフローの効率化に対する世界的なニーズに牽引され、いくつかの重要な進展が見られます。これらの進歩は、画質向上、走査速度の向上、新技術の統合を目的としています。市場は、より精密で効率的な医療診断の時代を支えるために進化しています。
• 試験衛星・ミッションの打ち上げ:政府や民間企業による多数の試験衛星・ミッションの打ち上げが主要な進展である。これらは推進システム、大気抵抗低減技術、先進センサーペイロードを検証する。この進展は、VLEO衛星設計の改良、実用性の検証、コンステレーションの商業展開加速に不可欠な実データを提供する点で極めて重要である。
• 低コスト打ち上げサービスの進展:低コスト打ち上げサービスと相乗り機会の増加も進展の一つであり、VLEO衛星の展開をより手頃な価格にしています。この進展の影響は宇宙の民主化であり、中小企業や研究機関の参入障壁を下げ、VLEOアプリケーションを巡るイノベーションと新たなビジネスモデルの創出を促進しています。
• 特殊材料の開発:市場では、低高度における原子状酸素の腐食効果に耐えられるVLEO衛星向け特殊材料の開発が進んでいる。これには新コーティングや複合材料が含まれる。この進展はVLEO衛星の耐久性と寿命を向上させ、頻繁な交換の必要性を減らし、ミッションの費用対効果を高めることで市場に影響を与えている。
• 新規データ処理・ダウンリンク技術:VLEO衛星向けに設計された新たなデータ処理技術と高速ダウンリンク技術の開発が主要な進展である。低高度化により高データレートが実現可能となった。この技術革新は、災害対応や環境監視などの応用において極めて重要な、地球観測衛星からの大量データのリアルタイム伝送を可能にし、市場に影響を与えている。
• ハイブリッド推進システムの導入:化学推進器と電気推進器など異なる技術を組み合わせ性能を最適化するハイブリッド推進システムが市場に登場している。このシステムは、迅速な軌道調整のための高推力操作と、長期的な軌道維持のための低推力・高効率操作の両方を可能にする。この開発は、VLEOミッションの柔軟性と信頼性を高めることで市場に影響を与えている。
これらの近年の進展は、技術をより強力かつアクセスしやすく安全なものにすることで、超低軌道衛星市場全体を変革している。高容量スキャナーとAIアルゴリズムへの注力は効率性と精度を向上させ、クラウドプロバイダーとの連携や規制当局の認可は普及を促進している。これらの進歩は病理学と患者ケアの未来にとって極めて重要である。
超低軌道衛星市場の戦略的成長機会
超低軌道衛星市場は、主要アプリケーション分野において重要な戦略的成長機会を迎えようとしている。これらの機会は、高品質で効率的かつ協調的な診断ツールへの需要増大によって牽引される。これらの分野を戦略的に狙う企業は、新たな収益源を活用し、急速に進化する市場で競争優位性を確保できる。
• 高解像度地球観測:都市計画、農業、防衛分野における高解像度地球観測データへの需要が主要な成長機会である。低高度で運用されるVLEO衛星は、前例のない詳細度と高速な再訪率を備えた画像を提供可能。この機会は、新たなセンサーやデータ分析プラットフォームの開発を促進し、より精密で実用的な知見をもたらす点で極めて重要である。
• グローバルブロードバンド接続:特に遠隔地やサービス未到達地域におけるグローバルブロードバンドインターネットの提供は、大きな成長機会を提示する。VLEOコンステレーションは従来型衛星に代わる低遅延ソリューションを提供可能。この機会は、接続性に対する世界的な重要ニーズへの対応、新たな消費者・企業市場の開拓、従来型通信事業者の優位性への挑戦を通じて市場に影響を与えている。
• 科学研究と大気調査:VLEOは科学研究と大気調査に独自の軌道環境を提供する。衛星は高軌道からは困難な上層大気の現地測定に活用可能。この機会は新たな科学的知見の創出と気候変動の理解深化をもたらし、政策決定の根拠となる。
• 軍事・情報監視:軍事・情報分野は強力な成長機会を秘めています。VLEO衛星は高速再訪時間と高解像度撮像能力により、持続的な監視・偵察に活用可能です。この機会は、電子戦システムが大量のサンプルを管理し、専門家と連携し、動物医療の診断処理時間を改善する実用的なソリューションを提供することで市場に影響を与えています。
• 気候・環境モニタリング:気候変動、汚染、自然災害の監視は拡大する機会である。VLEO衛星は地球規模でのリアルタイムデータ提供が可能だ。この機会は、環境変化の追跡、緊急事態対応、規制執行の効率化に必要なツールを政府・組織に提供することで市場に影響を与え、より持続可能な未来に貢献している。
これらの戦略的成長機会が超低軌道衛星市場の未来を形作っている。感染症治療、慢性疾患管理、ドナー不足対策の融合により、高性能かつ統合された診断ソリューションに対する多様で拡大する需要が生まれている。市場プレイヤーはこれらの主要応用分野に焦点を当てることで、技術進歩を求める世界的な動きを活用し、長期的な成功に向けたポジションを確立できる。
超低軌道衛星市場の推進要因と課題
超低軌道衛星市場の動向は、主要な推進要因と課題の複合的な影響を受けています。より迅速で正確な診断の必要性と慢性疾患の増加は強力な推進要因です。しかし、市場は初期コストの高さや既存医療システムへの新技術統合の複雑さといった重大な障壁にも直面しています。
超低軌道衛星市場を牽引する要因は以下の通りである:
1. 低遅延接続の需要:低遅延・高速インターネットおよび通信サービスへの需要増加が主要な推進要因である。VLEO衛星は地球に近接しているため、高軌道衛星よりも大幅に遅延を低減でき、グローバルブロードバンドやIoTなどのリアルタイムアプリケーションに最適である。
2. 高解像度画像の必要性:VLEO衛星は地球に近いため、低コストかつ高頻度で高解像度画像を撮影可能。詳細かつ最新の視覚データが必要な地球観測、測量、監視アプリケーションの主要な推進要因である。
3. 衛星技術の小型化:衛星コンポーネントとペイロードの継続的な小型化が重要な推進要因。 これにより、小型・軽量・低コストなVLEO衛星の開発が可能となり、業界の主要トレンドである衛星コンステレーションとして大量打ち上げが実現する。
4. 推進システムの進歩:VLEO高度における大気抵抗を相殺可能な先進推進システムの開発が主要な推進要因である。電気スラスタなどの技術は衛星寿命を延長し、VLEOミッションの持続可能性と経済性を高める。
5. 打ち上げサービスのコスト削減:再利用可能なロケットや相乗りプログラムを主因とする打ち上げコストの低減が重要な推進力である。これにより、地球規模のカバー範囲と高データスループットを実現するために必要な大規模コンステレーションへのVLEO衛星の展開がより手頃な価格で行えるようになる。
超低軌道衛星市場における課題は以下の通りである:
1. 大気抵抗と軌道減衰:VLEO衛星にとって最大の課題は、この低高度における顕著な大気抵抗による急速な軌道減衰である。これを克服するには高度な継続的推進技術が必要であり、衛星の複雑性、重量、電力消費を増大させる。
2. 宇宙デブリ対策:特に大規模コンステレーションにおけるVLEO衛星の急増は、宇宙デブリ問題への懸念を高めている。 衝突防止とVLEO環境の長期的な持続可能性を確保するためには、効果的な軌道離脱システムと宇宙交通管理システムの開発が重要な課題である。
3. 規制と周波数帯割当の障壁:国際宇宙法、周波数帯割当、軌道スロット調整という複雑な環境をナビゲートすることは大きな課題である。明確な規制の欠如は不確実性を生み、大規模なVLEOコンステレーションの開発を妨げる可能性がある。
超低軌道衛星市場は、高度な診断技術の緊急性と新たな標的療法の強力な能力に牽引され、急成長が見込まれている。しかし、導入コストの高さ、データ管理の重大な課題、分断された規制環境の複雑さといった要因が市場の成長軌道を阻害している。これらの障壁を克服することが、市場の将来的な成功にとって極めて重要となる。
超低軌道衛星企業一覧
市場参入企業は提供する製品品質を競争基盤としている。主要プレイヤーは製造施設の拡張、研究開発投資、インフラ整備に注力し、バリューチェーン全体での統合機会を活用している。こうした戦略により超低軌道衛星企業は需要増に対応し、競争優位性を確保、革新的な製品・技術を開発、生産コストを削減、顧客基盤を拡大している。 本レポートで取り上げる超低軌道衛星企業の一部:
• Cspace
• CASIC
• Albedo Space
• Earth Observant
• Redwire Space

超低軌道衛星市場:セグメント別
本調査では、タイプ別、用途別、地域別のグローバル超低軌道衛星市場予測を包含する。
超低軌道衛星市場:タイプ別 [2019年~2031年の価値]:
• 重量 ≤ 200 kg
• 200 kg < 重量 ≤ 500 kg • 重量 > 500 kg

超低軌道衛星市場:用途別 [2019年~2031年の価値]:
• 民生用
• 軍事用

超低軌道衛星市場の国別展望
超低軌道衛星市場は、宇宙産業において新興かつ急速に発展している分野です。通常高度300km未満で運用されるVLEO衛星は、低遅延、高解像度画像、打ち上げコスト削減など、大きな利点を提供します。これらの進展は、接続性強化、地球観測、科学研究に対する世界的な推進力によって牽引されています。
• 米国:米国市場は政府および民間からの多額の投資に支えられ、VLEO技術において主導的立場にある。企業は大気抵抗を相殺し衛星寿命を延長する先進推進システムの開発に注力している。主要な進展として、宇宙機関による衛星群の近代化が挙げられ、高解像度画像と低遅延通信におけるVLEOの利点を活用している。
• 中国:中国はVLEO能力を戦略的優先課題と位置付け、急速に推進している。国内衛星グループの設立や衛星コンステレーションへの大規模投資が進められている。軌道維持用ホールスラスタ技術や、商用・軍事用途向け衛星の量産化を可能とする先進製造施設など、新たなVLEO衛星技術の試験を積極的に実施中である。
• ドイツ:ドイツ市場は欧州宇宙セクターの主要プレイヤーであり、地球観測と科学研究に重点を置いている。開発は高解像度画像取得と環境モニタリングのためのVLEO活用に集中している。ドイツの先進センサーと衛星コンポーネントに関する専門知識は、特に欧州宇宙機関との連携において、VLEOミッションにとって極めて重要である。
• インド:野心的な宇宙探査・通信計画に牽引され、インドのVLEO市場は成長段階にある。衛星製造・打ち上げの自国能力構築に開発が集中。主要プロジェクトはNASAとの共同ミッション「NISAR」の打ち上げであり、低軌道を活用して様々な科学・商業用途向けの全天候型高解像度画像を提供する。
• 日本:日本の市場は技術主導型で、先端研究と高性能製品に重点を置いている。開発は地球観測や科学ミッション向けの超高効率・小型化VLEO衛星の創出に集中している。同国の強力な電子機器・航空宇宙産業は、特にVLEOの課題を克服する新素材や推進システムの開発において、イノベーションの主要な推進力となっている。
世界の超低軌道衛星市場の特徴
市場規模推定:超低軌道衛星市場の価値ベース($B)における規模推定。
動向と予測分析:市場動向(2019~2024年)および予測(2025~2031年)をセグメント別・地域別に分析。
セグメンテーション分析:超低軌道衛星市場の価値ベース($B)における規模を、タイプ別、用途別、地域別に分析。
地域別分析:北米、欧州、アジア太平洋、その他地域別の超低軌道衛星市場の内訳。
成長機会:超低軌道衛星市場における各種タイプ、用途、地域別の成長機会の分析。
戦略的分析:M&A、新製品開発、超低軌道衛星市場の競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界の競争激化度分析。

本レポートは以下の11の主要な質問に回答します:
Q.1. 重量別(200kg以下、200kg超~500kg以下、500kg超)、用途別(民生用・軍事用)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)における超低軌道衛星市場の最も有望な高成長機会は何か?
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か?この市場における主要な課題とビジネスリスクは何か?
Q.5. この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は何か?
Q.6. この市場における新たなトレンドとその背景にある理由は何か?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがあるか?
Q.8. 市場における新たな展開は何か? これらの展開を主導している企業は?
Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰か? 主要プレイヤーは事業成長のためにどのような戦略的取り組みを推進しているか?
Q.10. この市場における競合製品にはどのようなものがあり、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか?
Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が発生し、業界にどのような影響を与えたか?

レポート目次

目次

1. エグゼクティブサマリー

2. 市場概要
2.1 背景と分類
2.2 サプライチェーン

3. 市場動向と予測分析
3.1 世界の超低軌道衛星市場の動向と予測
3.2 業界の推進要因と課題
3.3 PESTLE分析
3.4 特許分析
3.5 規制環境

4. タイプ別世界超低軌道衛星市場
4.1 概要
4.2 タイプ別魅力度分析
4.3 重量≤200kg:動向と予測(2019-2031年)
4.4 重量200kg<重量≤500kg:動向と予測(2019-2031年)
4.5 重量>500 kg:動向と予測(2019-2031年)

5. 用途別世界超低軌道衛星市場
5.1 概要
5.2 用途別魅力度分析
5.3 民生用途:動向と予測(2019-2031年)
5.4 軍事用途:動向と予測 (2019-2031)

6. 地域別分析
6.1 概要
6.2 地域別超低軌道衛星市場

7. 北米超低軌道衛星市場
7.1 概要
7.2 北米超低軌道衛星市場(タイプ別)
7.3 北米超低軌道衛星市場:用途別
7.4 米国超低軌道衛星市場
7.5 メキシコ超低軌道衛星市場
7.6 カナダ超低軌道衛星市場

8. 欧州超低軌道衛星市場
8.1 概要
8.2 欧州超低軌道衛星市場:タイプ別
8.3 欧州超低軌道衛星市場:用途別
8.4 ドイツ超低軌道衛星市場
8.5 フランス超低軌道衛星市場
8.6 スペイン超低軌道衛星市場
8.7 イタリア超低軌道衛星市場
8.8 英国超低軌道衛星市場

9. アジア太平洋地域(APAC)超低軌道衛星市場
9.1 概要
9.2 アジア太平洋地域超低軌道衛星市場(タイプ別)
9.3 アジア太平洋地域超低軌道衛星市場(用途別)
9.4 日本超低軌道衛星市場
9.5 インド超低軌道衛星市場
9.6 中国超低軌道衛星市場
9.7 韓国超低軌道衛星市場
9.8 インドネシア超低軌道衛星市場

10. その他の地域(ROW)超低軌道衛星市場
10.1 概要
10.2 その他の地域(ROW)超低軌道衛星市場:タイプ別
10.3 その他の地域(ROW)超低軌道衛星市場:用途別
10.4 中東超低軌道衛星市場
10.5 南米超低軌道衛星市場
10.6 アフリカ超低軌道衛星市場

11. 競合分析
11.1 製品ポートフォリオ分析
11.2 事業統合
11.3 ポーターの5つの力分析
• 競合の激しさ
• バイヤーの交渉力
• サプライヤーの交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入の脅威
11.4 市場シェア分析

12. 機会と戦略分析
12.1 バリューチェーン分析
12.2 成長機会分析
12.2.1 タイプ別成長機会
12.2.2 用途別成長機会
12.3 グローバル超低軌道衛星市場における新興トレンド
12.4 戦略分析
12.4.1 新製品開発
12.4.2 認証とライセンス
12.4.3 合併、買収、契約、提携、合弁事業

13. バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル
13.1 競合分析
13.2 Cspace
• 会社概要
• 超低軌道衛星事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.3 CASIC
• 会社概要
• 超低軌道衛星事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.4 Albedo Space
• 会社概要
• 超低軌道衛星事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.5 Earth Observant
• 会社概要
• 超低軌道衛星事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.6 レッドワイヤー・スペース
• 会社概要
• 超低軌道衛星事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス

14. 付録
14.1 図表一覧
14.2 表一覧
14.3 調査方法論
14.4 免責事項
14.5 著作権
14.6 略語と技術単位
14.7 弊社について
14.8 お問い合わせ

図表一覧

第1章
図1.1:世界の超低軌道衛星市場の動向と予測
第2章
図2.1:超低軌道衛星市場の用途
図2.2:世界の超低軌道衛星市場の分類
図2.3:世界の超低軌道衛星市場のサプライチェーン
第3章
図3.1:超低軌道衛星市場の推進要因と課題
図3.2:PESTLE分析
図3.3:特許分析
図3.4:規制環境
第4章
図4.1:2019年、2024年、2031年のタイプ別世界超低軌道衛星市場規模
図4.2:タイプ別世界超低軌道衛星市場規模(10億ドル)の動向
図4.3:タイプ別世界超低軌道衛星市場予測(10億ドル)
図4.4:世界超低軌道衛星市場における重量≤200kgの動向と予測(2019-2031年)
図4.5:世界超低軌道衛星市場における重量200kg超~500kg以下の動向と予測(2019-2031年)
図4.6:世界超低軌道衛星市場における重量500kg超の動向と予測(2019-2031年)
第5章
図5.1:2019年、2024年、2031年の用途別世界超低軌道衛星市場
図5.2:用途別世界超低軌道衛星市場(10億ドル)の動向
図5.3:用途別世界超低軌道衛星市場予測(10億ドル)
図5.4:世界超低軌道衛星市場における民生用途の動向と予測(2019-2031年)
図5.5:世界超低軌道衛星市場における軍事用途の動向と予測(2019-2031年)
第6章
図6.1:地域別世界超低軌道衛星市場動向(2019-2024年、$B)
図6.2:地域別世界超低軌道衛星市場予測(2025-2031年、$B)
第7章
図7.1:北米超低軌道衛星市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図7.2:北米超低軌道衛星市場の動向:タイプ別(2019-2024年、10億ドル)
図7.3: 北米超低軌道衛星市場規模予測(2025-2031年、単位:10億ドル)
図7.4:北米超低軌道衛星市場規模(用途別、2019年、2024年、2031年)
図7.5:北米超低軌道衛星市場規模推移(用途別、2019-2024年、単位:10億ドル) (2019-2024)
図7.6:用途別 北米超低軌道衛星市場予測(2025-2031年、10億ドル)
図7.7:米国超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図7.8:メキシコ超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図7.9:カナダ超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第8章
図8.1:欧州超低軌道衛星市場のタイプ別推移(2019年、2024年、2031年)
図8.2:欧州超低軌道衛星市場($B)のタイプ別動向(2019-2024年)
図8.3:欧州超低軌道衛星市場($B)のタイプ別予測 (2025-2031)
図8.4:欧州超低軌道衛星市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図8.5:欧州超低軌道衛星市場の動向(用途別、2019-2024年、10億ドル)
図8.6:欧州超低軌道衛星市場規模予測(用途別、2025-2031年、10億ドル)
図8.7:ドイツ超低軌道衛星市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.8:フランス超低軌道衛星市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル) (2019-2031)
図8.9:スペイン超低軌道衛星市場の動向と予測(10億ドル)(2019-2031)
図8.10:イタリア超低軌道衛星市場の動向と予測(10億ドル)(2019-2031)
図8.11:英国超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第9章
図9.1:APAC超低軌道衛星市場のタイプ別推移(2019年、2024年、2031年)
図9.2:APAC超低軌道衛星市場($B)のタイプ別動向(2019-2024年)
図9.3:APAC超低軌道衛星市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図9.4:APAC超低軌道衛星市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図9.5:APAC超低軌道衛星市場の動向:用途別(2019-2024年、10億ドル)
図9.6:APAC超低軌道衛星市場規模予測(用途別、2025-2031年、$B)
図9.7:日本超低軌道衛星市場動向と予測(2019-2031年、$B)
図9.8:インド超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.9:中国超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.10:韓国超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.11:インドネシア超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第10章
図10.1:2019年、2024年、2031年のROW超低軌道衛星市場(タイプ別)
図10.2:ROW超低軌道衛星市場(タイプ別、2019-2024年)の動向($B)
図10.3: ROW超低軌道衛星市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図10.4:ROW超低軌道衛星市場の用途別推移(2019年、2024年、2031年)
図10.5:ROW超低軌道衛星市場($B)の用途別動向 (2019-2024)
図10.6:ROW超低軌道衛星市場規模予測(用途別、2025-2031年、10億ドル)
図10.7:中東超低軌道衛星市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図10.8:南米超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図10.9:アフリカ超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第11章
図11.1:世界の超低軌道衛星市場におけるポーターの5つの力分析
図11.2:世界の超低軌道衛星市場における主要プレイヤーの市場シェア(%)(2024年)
第12章
図12.1:タイプ別グローバル超低軌道衛星市場の成長機会
図12.2:用途別グローバル超低軌道衛星市場の成長機会
図12.3:地域別グローバル超低軌道衛星市場の成長機会
図12.4:グローバル超低軌道衛星市場における新興トレンド

表一覧

第1章
表1.1:超低軌道衛星市場の成長率(2023-2024年、%)およびCAGR(2025-2031年、%)-タイプ別・用途別
表1.2:超低軌道衛星市場の地域別魅力度分析
表1.3:世界超低軌道衛星市場のパラメータと属性
第3章
表3.1:世界超低軌道衛星市場の動向(2019-2024年)
表3.2:世界超低軌道衛星市場の予測(2025-2031年)
第4章
表4.1:タイプ別世界超低軌道衛星市場の魅力度分析
表4.2:世界超低軌道衛星市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表4.3:世界超低軌道衛星市場における各種タイプの市場規模とCAGR (2025-2031)
表4.4:世界超低軌道衛星市場における重量≤200kgの動向(2019-2024)
表4.5:世界超低軌道衛星市場における重量≤200kgの予測(2025-2031)
表4.6:世界超低軌道衛星市場における重量200kg超~500kg以下の動向(2019-2024年)
表4.7:世界超低軌道衛星市場における重量200kg超~500kg以下の予測(2025-2031年)
表4.8:世界超低軌道衛星市場における重量>500 kgの動向(2019-2024年)
表4.9:世界超低軌道衛星市場における重量>500 kgの予測(2025-2031年)
第5章
表5.1:用途別グローバル超低軌道衛星市場の魅力度分析
表5.2:グローバル超低軌道衛星市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表5.3:世界超低軌道衛星市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表5.4:世界超低軌道衛星市場における民生用途の動向(2019-2024年)
表5.5:世界の超低軌道衛星市場における民生用途の予測(2025-2031年)
表5.6:世界の超低軌道衛星市場における軍事用途の動向(2019-2024年)
表5.7:世界の超低軌道衛星市場における軍事用途の予測(2025-2031年)
第6章
表6.1:世界の超低軌道衛星市場における各地域の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表6.2:世界の超低軌道衛星市場における各地域の市場規模とCAGR(2025-2031年)
第7章
表7.1:北米超低軌道衛星市場の動向(2019-2024年)
表7.2:北米超低軌道衛星市場の予測(2025-2031年)
表7.3:北米超低軌道衛星市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表7.4:北米超低軌道衛星市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表7.5:北米超低軌道衛星市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表7.6:北米超低軌道衛星市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表7.7:米国超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年)
表7.8:メキシコ超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年)
表7.9:カナダ超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年)
第8章
表8.1:欧州超低軌道衛星市場の動向(2019-2024年)
表8.2:欧州超低軌道衛星市場の予測(2025-2031年)
表8.3:欧州超低軌道衛星市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.4:欧州超低軌道衛星市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.5:欧州超低軌道衛星市場における各種用途別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.6:欧州超低軌道衛星市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.7:ドイツ超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.8:フランス超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.9:スペイン超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.10:イタリア超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.11:英国超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年)
第9章
表9.1:アジア太平洋地域超低軌道衛星市場の動向 (2019-2024)
表9.2:アジア太平洋地域超低軌道衛星市場の予測(2025-2031)
表9.3:APAC超低軌道衛星市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.4:APAC超低軌道衛星市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.5:APAC超低軌道衛星市場における各種用途別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.6:APAC超低軌道衛星市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.7:日本の超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.8:インドの超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.9:中国の超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.10:韓国超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.11:インドネシア超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年)
第10章
表10.1:その他の地域(ROW)超低軌道衛星市場の動向(2019-2024年)
表10.2:その他の地域(ROW)超低軌道衛星市場の予測(2025-2031年)
表10.3:ROW超低軌道衛星市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.4:ROW超低軌道衛星市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.5:ROW超低軌道衛星市場における各種用途別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.6:ROW超低軌道衛星市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.7:中東超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.8:南米超低軌道衛星市場の動向と予測 (2019-2031)
表10.9:アフリカ超低軌道衛星市場の動向と予測(2019-2031)
第11章
表11.1:セグメント別超低軌道衛星サプライヤーの製品マッピング
表11.2:超低軌道衛星メーカーの運用統合
表11.3:超低軌道衛星収益に基づくサプライヤーランキング
第12章
表12.1:主要超低軌道衛星メーカーによる新製品発売(2019-2024年)
表12.2:グローバル超低軌道衛星市場における主要競合他社の取得認証

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Market Overview
2.1 Background and Classifications
2.2 Supply Chain

3. Market Trends & Forecast Analysis
3.1 Global Very Low Earth Orbit Satellite Market Trends and Forecast
3.2 Industry Drivers and Challenges
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Patent Analysis
3.5 Regulatory Environment

4. Global Very Low Earth Orbit Satellite Market by Type
4.1 Overview
4.2 Attractiveness Analysis by Type
4.3 Weight ≤ 200 kg: Trends and Forecast (2019-2031)
4.4 200 kg < Weight ≤ 500 kg: Trends and Forecast (2019-2031)
4.5 Weight > 500 kg: Trends and Forecast (2019-2031)

5. Global Very Low Earth Orbit Satellite Market by Application
5.1 Overview
5.2 Attractiveness Analysis by Application
5.3 Civil: Trends and Forecast (2019-2031)
5.4 Military: Trends and Forecast (2019-2031)

6. Regional Analysis
6.1 Overview
6.2 Global Very Low Earth Orbit Satellite Market by Region

7. North American Very Low Earth Orbit Satellite Market
7.1 Overview
7.2 North American Very Low Earth Orbit Satellite Market by Type
7.3 North American Very Low Earth Orbit Satellite Market by Application
7.4 United States Very Low Earth Orbit Satellite Market
7.5 Mexican Very Low Earth Orbit Satellite Market
7.6 Canadian Very Low Earth Orbit Satellite Market

8. European Very Low Earth Orbit Satellite Market
8.1 Overview
8.2 European Very Low Earth Orbit Satellite Market by Type
8.3 European Very Low Earth Orbit Satellite Market by Application
8.4 German Very Low Earth Orbit Satellite Market
8.5 French Very Low Earth Orbit Satellite Market
8.6 Spanish Very Low Earth Orbit Satellite Market
8.7 Italian Very Low Earth Orbit Satellite Market
8.8 United Kingdom Very Low Earth Orbit Satellite Market

9. APAC Very Low Earth Orbit Satellite Market
9.1 Overview
9.2 APAC Very Low Earth Orbit Satellite Market by Type
9.3 APAC Very Low Earth Orbit Satellite Market by Application
9.4 Japanese Very Low Earth Orbit Satellite Market
9.5 Indian Very Low Earth Orbit Satellite Market
9.6 Chinese Very Low Earth Orbit Satellite Market
9.7 South Korean Very Low Earth Orbit Satellite Market
9.8 Indonesian Very Low Earth Orbit Satellite Market

10. ROW Very Low Earth Orbit Satellite Market
10.1 Overview
10.2 ROW Very Low Earth Orbit Satellite Market by Type
10.3 ROW Very Low Earth Orbit Satellite Market by Application
10.4 Middle Eastern Very Low Earth Orbit Satellite Market
10.5 South American Very Low Earth Orbit Satellite Market
10.6 African Very Low Earth Orbit Satellite Market

11. Competitor Analysis
11.1 Product Portfolio Analysis
11.2 Operational Integration
11.3 Porter’s Five Forces Analysis
• Competitive Rivalry
• Bargaining Power of Buyers
• Bargaining Power of Suppliers
• Threat of Substitutes
• Threat of New Entrants
11.4 Market Share Analysis

12. Opportunities & Strategic Analysis
12.1 Value Chain Analysis
12.2 Growth Opportunity Analysis
12.2.1 Growth Opportunities by Type
12.2.2 Growth Opportunities by Application
12.3 Emerging Trends in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market
12.4 Strategic Analysis
12.4.1 New Product Development
12.4.2 Certification and Licensing
12.4.3 Mergers, Acquisitions, Agreements, Collaborations, and Joint Ventures

13. Company Profiles of the Leading Players Across the Value Chain
13.1 Competitive Analysis
13.2 Cspace
• Company Overview
• Very Low Earth Orbit Satellite Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.3 CASIC
• Company Overview
• Very Low Earth Orbit Satellite Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.4 Albedo Space
• Company Overview
• Very Low Earth Orbit Satellite Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.5 Earth Observant
• Company Overview
• Very Low Earth Orbit Satellite Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.6 Redwire Space
• Company Overview
• Very Low Earth Orbit Satellite Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing

14. Appendix
14.1 List of Figures
14.2 List of Tables
14.3 Research Methodology
14.4 Disclaimer
14.5 Copyright
14.6 Abbreviations and Technical Units
14.7 About Us
14.8 Contact Us

List of Figures

Chapter 1
Figure 1.1: Trends and Forecast for the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market
Chapter 2
Figure 2.1: Usage of Very Low Earth Orbit Satellite Market
Figure 2.2: Classification of the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market
Figure 2.3: Supply Chain of the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market
Chapter 3
Figure 3.1: Driver and Challenges of the Very Low Earth Orbit Satellite Market
Figure 3.2: PESTLE Analysis
Figure 3.3: Patent Analysis
Figure 3.4: Regulatory Environment
Chapter 4
Figure 4.1: Global Very Low Earth Orbit Satellite Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 4.2: Trends of the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Type
Figure 4.3: Forecast for the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Type
Figure 4.4: Trends and Forecast for Weight ≤ 200 kg in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Figure 4.5: Trends and Forecast for 200 kg < Weight ≤ 500 kg in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Figure 4.6: Trends and Forecast for Weight > 500 kg in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Chapter 5
Figure 5.1: Global Very Low Earth Orbit Satellite Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 5.2: Trends of the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Application
Figure 5.3: Forecast for the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Application
Figure 5.4: Trends and Forecast for Civil in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Figure 5.5: Trends and Forecast for Military in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Chapter 6
Figure 6.1: Trends of the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Region (2019-2024)
Figure 6.2: Forecast for the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Region (2025-2031)
Chapter 7
Figure 7.1: North American Very Low Earth Orbit Satellite Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.2: Trends of the North American Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 7.3: Forecast for the North American Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 7.4: North American Very Low Earth Orbit Satellite Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.5: Trends of the North American Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 7.6: Forecast for the North American Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 7.7: Trends and Forecast for the United States Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) (2019-2031)
Chapter 8
Figure 8.1: European Very Low Earth Orbit Satellite Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.2: Trends of the European Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 8.3: Forecast for the European Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 8.4: European Very Low Earth Orbit Satellite Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.5: Trends of the European Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 8.6: Forecast for the European Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 8.7: Trends and Forecast for the German Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.8: Trends and Forecast for the French Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.10: Trends and Forecast for the Italian Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) (2019-2031)
Chapter 9
Figure 9.1: APAC Very Low Earth Orbit Satellite Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.2: Trends of the APAC Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 9.3: Forecast for the APAC Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 9.4: APAC Very Low Earth Orbit Satellite Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.5: Trends of the APAC Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 9.6: Forecast for the APAC Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.8: Trends and Forecast for the Indian Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) (2019-2031)
Chapter 10
Figure 10.1: ROW Very Low Earth Orbit Satellite Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.2: Trends of the ROW Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 10.3: Forecast for the ROW Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 10.4: ROW Very Low Earth Orbit Satellite Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.5: Trends of the ROW Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 10.6: Forecast for the ROW Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.8: Trends and Forecast for the South American Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.9: Trends and Forecast for the African Very Low Earth Orbit Satellite Market ($B) (2019-2031)
Chapter 11
Figure 11.1: Porter’s Five Forces Analysis of the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market
Figure 11.2: Market Share (%) of Top Players in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2024)
Chapter 12
Figure 12.1: Growth Opportunities for the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market by Type
Figure 12.2: Growth Opportunities for the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market by Application
Figure 12.3: Growth Opportunities for the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market by Region
Figure 12.4: Emerging Trends in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market

List of Tables

Chapter 1
Table 1.1: Growth Rate (%, 2023-2024) and CAGR (%, 2025-2031) of the Very Low Earth Orbit Satellite Market by Type and Application
Table 1.2: Attractiveness Analysis for the Very Low Earth Orbit Satellite Market by Region
Table 1.3: Global Very Low Earth Orbit Satellite Market Parameters and Attributes
Chapter 3
Table 3.1: Trends of the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 3.2: Forecast for the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Chapter 4
Table 4.1: Attractiveness Analysis for the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market by Type
Table 4.2: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 4.3: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Table 4.4: Trends of Weight ≤ 200 kg in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for Weight ≤ 200 kg in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of 200 kg < Weight ≤ 500 kg in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 4.7: Forecast for 200 kg < Weight ≤ 500 kg in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Table 4.8: Trends of Weight > 500 kg in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 4.9: Forecast for Weight > 500 kg in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Chapter 5
Table 5.1: Attractiveness Analysis for the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market by Application
Table 5.2: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 5.3: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Table 5.4: Trends of Civil in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 5.5: Forecast for Civil in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Table 5.6: Trends of Military in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 5.7: Forecast for Military in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Chapter 6
Table 6.1: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 6.2: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Chapter 7
Table 7.1: Trends of the North American Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 7.2: Forecast for the North American Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Table 7.3: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 7.4: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Table 7.5: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 7.6: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Table 7.7: Trends and Forecast for the United States Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Table 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Table 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Chapter 8
Table 8.1: Trends of the European Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 8.2: Forecast for the European Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Table 8.3: Market Size and CAGR of Various Type in the European Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 8.4: Market Size and CAGR of Various Type in the European Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Table 8.5: Market Size and CAGR of Various Application in the European Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 8.6: Market Size and CAGR of Various Application in the European Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Table 8.7: Trends and Forecast for the German Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Table 8.8: Trends and Forecast for the French Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Table 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Table 8.10: Trends and Forecast for the Italian Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Table 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Chapter 9
Table 9.1: Trends of the APAC Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 9.2: Forecast for the APAC Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Table 9.3: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 9.4: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Table 9.5: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 9.6: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Table 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Table 9.8: Trends and Forecast for the Indian Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Table 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Table 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Table 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Chapter 10
Table 10.1: Trends of the ROW Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 10.2: Forecast for the ROW Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Table 10.3: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 10.4: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Table 10.5: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2024)
Table 10.6: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Very Low Earth Orbit Satellite Market (2025-2031)
Table 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Table 10.8: Trends and Forecast for the South American Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Table 10.9: Trends and Forecast for the African Very Low Earth Orbit Satellite Market (2019-2031)
Chapter 11
Table 11.1: Product Mapping of Very Low Earth Orbit Satellite Suppliers Based on Segments
Table 11.2: Operational Integration of Very Low Earth Orbit Satellite Manufacturers
Table 11.3: Rankings of Suppliers Based on Very Low Earth Orbit Satellite Revenue
Chapter 12
Table 12.1: New Product Launches by Major Very Low Earth Orbit Satellite Producers (2019-2024)
Table 12.2: Certification Acquired by Major Competitor in the Global Very Low Earth Orbit Satellite Market
※超低軌道衛星とは、地球の地表から約160キロメートルから2000キロメートルの範囲に位置する衛星のことを指します。一般的に、超低軌道衛星はその名の通り、非常に低い軌道で運用されるため、通信や観測において特有の利点があります。このような衛星は、地球の重力や大気の影響を受けやすく、高速で地球を回るため、特定の用途において非常に効果的です。
超低軌道衛星の主な種類としては、通信衛星、地球観測衛星、ナビゲーション衛星、科学研究衛星などが挙げられます。通信衛星は、主にインターネットサービスの提供やデータ通信、テレビ放送などを目的としています。例えば、SpaceXのStarlinkプロジェクトは、超低軌道衛星を用いて広範囲にインターネット接続を提供することを目指しています。地球観測衛星は、自然災害の監視、環境調査、農業の生産管理など、多岐にわたる用途で使用されています。このような衛星は、高解像度の画像を取得し、地球上の変化をリアルタイムで観察することが可能です。

ナビゲーション衛星は、位置情報サービスを提供するために使用され、多くのスマートフォンや自動車のナビゲーションシステムに組み込まれています。科学研究衛星は、宇宙環境や地球の大気、気候変動など、様々な科学的データを収集し、研究者にとって貴重な情報源となります。

超低軌道衛星の特徴の一つは、地球に近い軌道を持つために、通信遅延が非常に少ないという点です。これは、高速で移動するため、地上との間の信号伝達が迅速に行われ、ユーザー体験が向上します。また、超低軌道にある衛星は、通常、軌道高度が低いため、エネルギー消費も比較的少なく、効率的な通信が可能です。

一方で、超低軌道衛星にはいくつかの課題も存在します。例えば、衛星の寿命が短く、大気の影響を受けやすいことが挙げられます。また、軌道が低いため、他の宇宙物体との衝突リスクも高くなります。そのため、衛星の運用には高度な運用管理が求められます。さらに、超低軌道衛星を多く運用する場合、地上の基地局との通信インフラの整備も重要な課題となります。

関連技術としては、通信技術やデータ処理技術、人工知能(AI)を活用したデータ分析などが挙げられます。特に、AIを用いたデータ解析は、収集された大量のデータから有益な情報を抽出するために必要不可欠です。また、高性能な通信アンテナや軌道制御技術も、超低軌道衛星の運用において重要な役割を果たします。

近年、超低軌道衛星の利用は急速に拡大しており、商業、軍事、科学の分野での需要が高まっています。多くの企業や国が超低軌道衛星の打ち上げを計画しており、将来的にはこれらの衛星が地球上の情報社会を支える重要なインフラになると期待されています。超低軌道衛星の本格的な活用により、私たちの生活はますます便利になることでしょう。