■ 영문 제목 : Global Satellite Platform Market Growth 2025-2031 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPK23JU1010 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 119 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 기계&장치 |
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LPI (LP Information)의 최신 조사 보고서는 위성 플랫폼의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 위성 플랫폼 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 위성 플랫폼 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 세계의 위성 플랫폼 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다. 본 보고서는 위성 플랫폼의 세계시장에 관해서 조사, 분석한 자료로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 포함하고 있습니다. 또한, 주요지역의 종류별 시장규모 (서비스 캐빈, 추진 모듈, 리턴 캡슐)와 용도별 시장규모 (농업, 에너지, 지도 작성, 신호 통신) 데이터도 수록되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 세계의 위성 플랫폼 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 위성 플랫폼 시장분석 - 종류별 위성 플랫폼 시장규모 2020년-2025년 (서비스 캐빈, 추진 모듈, 리턴 캡슐) - 용도별 위성 플랫폼 시장규모 2020년-2025년 (농업, 에너지, 지도 작성, 신호 통신) 기업별 위성 플랫폼 시장분석 - 기업별 위성 플랫폼 판매량 - 기업별 위성 플랫폼 매출액 - 기업별 위성 플랫폼 판매가격 - 주요기업의 위성 플랫폼 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 위성 플랫폼 판매량 2020년-2025년 - 지역별 위성 플랫폼 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 위성 플랫폼 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 위성 플랫폼 시장규모 : 종류별 - 미주의 위성 플랫폼 시장규모 : 용도별 - 미국 위성 플랫폼 시장규모 - 캐나다 위성 플랫폼 시장규모 - 멕시코 위성 플랫폼 시장규모 - 브라질 위성 플랫폼 시장규모 아시아 시장 - 아시아의 위성 플랫폼 시장규모 2020년-2025년 - 아시아의 위성 플랫폼 시장규모 : 종류별 - 아시아의 위성 플랫폼 시장규모 : 용도별 - 중국 위성 플랫폼 시장규모 - 일본 위성 플랫폼 시장규모 - 한국 위성 플랫폼 시장규모 - 동남아시아 위성 플랫폼 시장규모 - 인도 위성 플랫폼 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 위성 플랫폼 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 위성 플랫폼 시장규모 : 종류별 - 유럽의 위성 플랫폼 시장규모 : 용도별 - 독일 위성 플랫폼 시장규모 - 프랑스 위성 플랫폼 시장규모 - 영국 위성 플랫폼 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 위성 플랫폼 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 위성 플랫폼 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 위성 플랫폼 시장규모 : 용도별 - 이집트 위성 플랫폼 시장규모 - 남아프리카 위성 플랫폼 시장규모 - 중동GCC 위성 플랫폼 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 위성 플랫폼의 제조원가 구조 분석 - 위성 플랫폼의 제조 프로세스 분석 - 위성 플랫폼의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 위성 플랫폼의 유통업체 - 위성 플랫폼의 주요 고객 지역별 위성 플랫폼 시장 예측 - 지역별 위성 플랫폼 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 지역 예측 - 아시아 지역 예측 - 유럽 지역 예측 - 중동/아프리카 지역 예측 - 위성 플랫폼의 종류별 시장예측 (서비스 캐빈, 추진 모듈, 리턴 캡슐) - 위성 플랫폼의 용도별 시장예측 (농업, 에너지, 지도 작성, 신호 통신) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - Lockheed Martin, Northrop Gruman, Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space, CASC, Boeing Defense, ISS-Reshetnev Company, Maxar Technologies, Raytheon, Planet Labs, Dynetics, LeoSat Enterprises, Ball Aerospace, OHB, AAC Clyde Space, ISIS 조사의 결론 |
Satellite Platform (Satellite Platform) Is Composed Of Satellite Service (Guarantee) System And Can Support A Combination Of One Or Several Payloads. The Satellite Platform Is Actually The Rest Of The Satellite Except For The Payload Or Payload Bay. The Satellite Platform Can Be Combined Into One Or Several Cabins By The Satellite Service (Guarantee) System, Such As Service Cabin, Propulsion Cabin And Return Cabin.
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Satellite Platform Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Satellite Platform sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Satellite Platform sales for 2025 through 2031. With Satellite Platform sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Satellite Platform industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Satellite Platform landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Satellite Platform portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Satellite Platform market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Satellite Platform and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Satellite Platform.
The global Satellite Platform market size is projected to grow from US$ million in 2024 to US$ million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of % from 2025 to 2031.
United States market for Satellite Platform is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
China market for Satellite Platform is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Europe market for Satellite Platform is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key Satellite Platform players cover Lockheed Martin, Northrop Gruman, Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space, CASC, Boeing Defense, ISS-Reshetnev Company, Maxar Technologies and Raytheon, etc. In terms of revenue, the global two largest companies occupied for a share nearly % in 2024.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Satellite Platform market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
Service Cabin
Propulsion Module
Return Capsule
Segmentation by application
Agriculture
Energy
Mapping
Signal Communication
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
Lockheed Martin
Northrop Gruman
Thales Alenia Space
Airbus Defence and Space
CASC
Boeing Defense
ISS-Reshetnev Company
Maxar Technologies
Raytheon
Planet Labs
Dynetics
LeoSat Enterprises
Ball Aerospace
OHB
AAC Clyde Space
ISIS
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Satellite Platform market?
What factors are driving Satellite Platform market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Satellite Platform market opportunities vary by end market size?
How does Satellite Platform break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
※참고 정보 위성 플랫폼은 우주 공간에서 임무를 수행하는 위성의 핵심 구성 요소로서, 다양한 탑재체와 시스템을 지지하고 운영하는 기반을 의미합니다. 이는 위성이 목적하는 임무를 효율적이고 안정적으로 수행하기 위한 필수적인 구조와 기능을 제공합니다. 위성 플랫폼은 단순히 탑재체를 싣고 다니는 뼈대가 아니라, 탑재체가 필요로 하는 에너지, 통신, 자세 제어, 온도 조절 등의 환경을 제공하고 이를 통합적으로 관리하는 복합적인 시스템입니다. 위성 플랫폼의 주요 특징으로는 첫째, **견고성과 신뢰성**을 들 수 있습니다. 우주 환경은 지구와는 비교할 수 없을 정도로 가혹합니다. 발사 과정에서의 엄청난 진동과 충격, 궤도에서의 극심한 온도 변화, 우주 방사선 노출 등 극한의 조건을 견뎌내야 하므로, 플랫폼은 매우 견고하게 설계되어야 하며 어떠한 오류도 발생하지 않도록 높은 신뢰성을 확보해야 합니다. 둘째, **모듈화 및 확장성**입니다. 현대의 위성 플랫폼은 특정 임무에 최적화되면서도 다양한 탑재체를 장착하거나 향후 업그레이드를 고려할 수 있도록 모듈화된 설계를 채택하는 경우가 많습니다. 이는 개발 시간과 비용을 절감하고, 다양한 임무 요구사항에 유연하게 대처할 수 있게 합니다. 셋째, **자원 효율성**입니다. 우주선에서 사용할 수 있는 에너지, 무게, 부피는 매우 제한적입니다. 따라서 플랫폼은 이러한 자원을 최대한 효율적으로 사용하여 임무를 수행할 수 있도록 최적화되어야 합니다. 각 시스템의 전력 소모를 최소화하고, 경량화 설계를 적용하는 것이 중요합니다. 넷째, **독립적인 시스템 운영 능력**입니다. 위성 플랫폼 자체적으로도 위성의 생존과 안정적인 운영을 위한 다양한 기능을 수행합니다. 이는 지상 관제소와의 통신이 원활하지 않거나 긴급 상황이 발생했을 때 위성이 스스로 판단하고 대응할 수 있는 능력을 의미합니다. 위성 플랫폼은 그 크기와 복잡성에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 가장 일반적인 분류는 위성의 **크기 및 질량**에 따른 구분입니다. 소형 위성(Small Satellite), 중형 위성(Medium Satellite), 대형 위성(Large Satellite) 등으로 나눌 수 있으며, 각각의 분류는 탑재할 수 있는 페이로드의 크기, 요구되는 수명, 제공되는 기능 등에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 큐브샛(CubeSat)과 같은 초소형 위성은 표준화된 규격을 사용하여 저렴하고 빠르게 개발할 수 있으며, 특정 연구 또는 기술 실증 임무에 주로 활용됩니다. 반면, 지구 관측이나 통신을 위한 대형 위성은 고성능의 복잡한 탑재체를 장착하고 장기간 임무를 수행하기 위해 더욱 정교하고 복잡한 플랫폼을 요구합니다. 또한, 위성 플랫폼은 **임무 목적**에 따라서도 특징이 달라집니다. 예를 들어, 지구 관측 위성은 높은 해상도의 이미지를 얻기 위해 정밀한 자세 제어 시스템과 안정적인 전력 공급이 중요합니다. 통신 위성은 대용량 데이터를 효율적으로 송수신하기 위한 고성능 안테나 및 통신 장비를 지원해야 합니다. 과학 위성은 우주 환경이나 천체를 정밀하게 관측하기 위한 특수 센서와 장비를 탑재하며, 이러한 센서들이 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 안정적인 온도 및 전력 환경을 제공하는 것이 플랫폼의 중요한 역할입니다. 위성 플랫폼을 구성하는 주요 서브시스템으로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫째, **구조 서브시스템 (Structure Subsystem)**입니다. 이는 위성의 모든 구성 요소를 지지하고 보호하는 뼈대 역할을 합니다. 발사체의 충격, 우주 공간의 온도 변화, 진공 환경 등에 견딜 수 있도록 설계되며, 가볍고 강성이 높은 재료(예: 알루미늄 합금, 복합 재료)가 사용됩니다. 또한, 탑재체 장착을 위한 인터페이스와 작동 중 발생하는 열을 외부로 방출하기 위한 방열 구조를 포함합니다. 둘째, **전력 서브시스템 (Electrical Power Subsystem, EPS)**입니다. 위성 운영에 필요한 전력을 생산, 저장, 분배하는 역할을 담당합니다. 태양광 패널(Solar Array)이 주요 전력 생산 장치이며, 생산된 전력은 배터리(Battery)에 저장되어 태양광이 없는 야간이나 지구의 그림자 속에서도 안정적으로 전력을 공급합니다. 또한, 위성의 각 서브시스템에 필요한 전압과 전류를 안정적으로 공급하기 위한 전력 제어 장치(Power Control Unit, PCU)가 포함됩니다. 셋째, **추진 서브시스템 (Propulsion Subsystem)**입니다. 위성의 궤도를 변경하거나 자세를 제어하기 위한 추력을 발생시키는 역할을 합니다. 추진제의 종류에 따라 화학 추진(Chemical Propulsion), 전기 추진(Electric Propulsion), 하이브리드 추진 등 다양한 방식이 사용될 수 있으며, 위성의 임무 요구사항과 효율성을 고려하여 선택됩니다. 궤도 유지(Orbital Maneuvering) 및 자세 제어(Attitude Control)를 위한 소형 추력기(Thruster)들이 주요 구성 요소입니다. 넷째, **자세 결정 및 제어 서브시스템 (Attitude Determination and Control Subsystem, ADCS)**입니다. 위성의 정확한 방향과 자세를 파악하고 유지하는 역할을 담당합니다. 이를 위해 항성 센서(Star Tracker), 태양 센서(Sun Sensor), 지구 센서(Earth Sensor) 등과 같은 자세 센서와 반응 휠(Reaction Wheel), 자이로스코프(Gyroscope), 자기 토커(Magnetorquer) 등과 같은 자세 제어 액추에이터가 사용됩니다. 정밀한 자세 제어는 지구 관측, 망원경 임무 등에서 매우 중요합니다. 다섯째, **명령 및 데이터 처리 서브시스템 (Command and Data Handling Subsystem, C&DH)**입니다. 위성의 모든 서브시스템으로부터 데이터를 수집하고, 지상으로부터 받은 명령을 해석하여 각 서브시스템으로 전달하는 중앙 제어 기능을 수행합니다. 온보드 컴퓨터(On-board Computer)가 핵심 장치이며, 위성의 전반적인 운영을 관리하고 데이터를 처리하여 저장하거나 지상으로 송신합니다. 여섯째, **통신 서브시스템 (Communication Subsystem)**입니다. 지상 관제소와의 데이터 송수신 및 명령 수신을 담당합니다. 안테나(Antenna), 송수신기(Transceiver), 전력 증폭기(Power Amplifier) 등으로 구성되며, 위성의 임무 수행 결과를 보고하거나 새로운 명령을 받아들이는 데 필수적입니다. 데이터 전송 속도, 주파수 대역, 통신 거리 등이 중요한 고려 사항입니다. 일곱째, **온도 제어 서브시스템 (Thermal Control Subsystem, TCS)**입니다. 위성의 각 부품이 최적의 작동 온도를 유지할 수 있도록 관리합니다. 우주 공간의 극심한 온도 변화와 내부 장비에서 발생하는 열을 효과적으로 관리하기 위해 단열재(Insulation), 히터(Heater), 방열판(Radiator), 열전사기(Heat Pipe) 등 다양한 장치가 사용됩니다. 이러한 서브시스템들은 서로 유기적으로 연결되어 위성 플랫폼으로서 통합된 기능을 수행합니다. 위성 플랫폼의 설계는 위성의 임무 성공과 직결되므로, 각 서브시스템의 성능뿐만 아니라 이들 간의 통합 및 상호 운용성을 고려한 종합적인 접근이 필요합니다. 최근에는 **모듈형 위성 플랫폼** 기술이 주목받고 있습니다. 이는 표준화된 인터페이스를 가진 모듈들을 조합하여 다양한 임무에 맞게 위성을 신속하게 구성할 수 있도록 하는 방식입니다. 이를 통해 위성 개발 주기 단축, 비용 절감, 재사용성 증대 등의 이점을 얻을 수 있습니다. 또한, 인공지능(AI) 기술의 발전은 위성 플랫폼의 자율 운영 능력을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 예를 들어, AI 기반의 자율적인 자세 제어, 고장 진단 및 복구, 데이터 분석 등이 가능해지면서 위성의 임무 수행 능력이 더욱 강화되고 있습니다. 위성 플랫폼은 위성의 심장과도 같은 존재로서, 첨단 기술의 집약체라고 할 수 있습니다. 앞으로도 더욱 발전된 기술을 바탕으로 다양한 우주 임무를 수행하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됩니다. |
※본 조사보고서 [세계의 위성 플랫폼 시장예측 2025년-2031년] (코드 : LPK23JU1010) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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