1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推計の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 グローバル・グリッド式イオン推進機の年間販売額(2020年~2031年)
2.1.2 グリッド式イオン推進器の地域別市場分析(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 グリッド式イオン推進器の地域別(国/地域)現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.2 グリッド式イオン推進機セグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 ステディタイプ
2.2.2 非定常型
2.3 グリッド式イオン推進機の販売量(タイプ別)
2.3.1 グローバル格子型イオン推進機の販売市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.2 グリッド式イオンスラスターの売上高と市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.3 グリッド式イオンスラスターの売上価格(タイプ別)(2020-2025)
2.4 グリッド式イオン推進機のアプリケーション別セグメント
2.4.1 衛星
2.4.2 ロケット
2.5 グリッド式イオンスラスターの売上高(用途別)
2.5.1 グリッド式イオン推進機の販売市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.2 グリッド式イオンスラスターの売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 グリッド式イオン推進機の販売価格(用途別)(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グリッド式イオンスラスターの企業別内訳データ
3.1.1 グローバル格子型イオン推進器の年間販売量(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グリッド式イオン推進機の企業別売上高市場シェア(2020-2025)
3.2 グリッド式イオン推進機の年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グリッド式イオン推進機の企業別売上高(2020-2025)
3.2.2 グリッド式イオン推進機の売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グリッド式イオンスラスターの企業別販売価格
3.4 主要メーカーのグリッド式イオン推進機の製造地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーのグリッド式イオン推進機の製品立地分布
3.4.2 主要メーカーのグリッド式イオン推進機製品ラインナップ
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別グリッド式イオン推進機の歴史的市場動向(2020-2025)
4.1 地域別グリッド式イオン推進器の世界市場規模(2020-2025)
4.1.1 地域別グリッド式イオン推進機の年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別グリッド式イオン推進機の年間売上高(2020-2025)
4.2 世界グリッド式イオン推進機市場規模(地域別/国別)(2020-2025)
4.2.1 グリッド式イオンスラスターの年間販売額(地域別)(2020-2025)
4.2.2 グリッド式イオンスラスターの年間売上高(地域別)(2020-2025)
4.3 アメリカズ グリッド式イオン推進機の売上成長率
4.4 アジア太平洋地域 グリッド式イオン推進機の売上成長
4.5 欧州グリッド式イオンスラスターの売上高成長率
4.6 中東・アフリカ地域 グリッド式イオン推進機の売上高成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカズ グリッド式イオン推進機の国別販売額
5.1.1 アメリカズ グリッド式イオン推進機の国別販売額(2020-2025)
5.1.2 アメリカズ グリッド式イオン推進機の売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカズ グリッド式イオン推進機の販売量(タイプ別)(2020-2025)
5.3 アメリカズ グリッド式イオン推進機の販売量(用途別)(2020-2025)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋
6.1 APAC グリッド式イオン推進機の販売地域別動向
6.1.1 APAC地域別グリッド式イオンスラスター販売量(2020-2025)
6.1.2 APAC グリッド式イオンスラスターの地域別売上高(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)グリッド式イオン推進機の販売量(2020-2025)
6.3 APAC グリッド式イオン推進機の販売量(地域別)(2020-2025)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国・台湾
7 ヨーロッパ
7.1 ヨーロッパのグリッド式イオン推進機(国別)
7.1.1 ヨーロッパのグリッド式イオン推進機販売量(2020-2025年)
7.1.2 ヨーロッパのグリッド式イオン推進機売上高(国別)(2020-2025)
7.2 ヨーロッパ グリッド式イオン推進機 タイプ別販売量(2020-2025)
7.3 ヨーロッパのグリッド式イオン推進機の販売量(用途別)(2020-2025)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ グリッド式イオン推進機(国別)
8.1.1 中東・アフリカ グリッド式イオン推進機 売上高(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ地域 グリッド式イオン推進機 売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ グリッド式イオン推進機 タイプ別販売量(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ地域 グリッド式イオン推進機 アプリケーション別販売量(2020-2025)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 格子型イオン推進機の製造コスト構造分析
10.3 格子型イオン推進機の製造プロセス分析
10.4 格子型イオン推進機の産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 グリッド式イオン推進機の販売代理店
11.3 グリッド式イオン推進機の顧客
12 地域別グリッド式イオン推進機のグローバル市場予測レビュー
12.1 地域別グリッド式イオン推進機市場規模予測
12.1.1 地域別グリッド式イオン推進器市場予測(2026-2031)
12.1.2 地域別グリッド式イオン推進器の年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031年)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031年)
12.6 グローバル・グリッド式イオン・スラスターのタイプ別予測(2026-2031)
12.7 グローバルグリッドイオンスラスター市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 SITAEL (Angel)
13.1.1 SITAEL(Angel)企業情報
13.1.2 SITAEL (Angel) グリッド式イオン推進機の製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 SITAEL (Angel) グリッド式イオン推進機の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 SITAEL (Angel) 主な事業概要
13.1.5 SITAEL (Angel) 最新動向
13.2 Bellatrix Aerospace
13.2.1 Bellatrix Aerospace 会社情報
13.2.2 Bellatrix Aerospace グリッド式イオン推進機製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 Bellatrix Aerospace グリッド式イオン推進機の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 Bellatrix Aerospace 主な事業概要
13.2.5 ベラトリックス・エアロスペースの最新動向
13.3 ブセック
13.3.1 ブセック会社情報
13.3.2 ブセック グリッド式イオン推進機 製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 ブセック グリッド式イオン推進機の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 Busek 主な事業概要
13.3.5 Busekの最新動向
13.4 NASA
13.4.1 NASA 会社情報
13.4.2 NASA グリッド式イオン推進機の製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 NASA グリッド式イオン推進機の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 NASA 主な事業概要
13.4.5 NASAの最新動向
13.5 Accion Systems
13.5.1 Accion Systems 会社情報
13.5.2 Accion Systems グリッド式イオン推進機の製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 Accion Systems グリッド式イオン推進機の売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.5.4 Accion Systems 主な事業概要
13.5.5 Accion Systemsの最新動向
13.6 アヴィオ
13.6.1 Avio 会社概要
13.6.2 Avio グリッド式イオン推進機の製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 Avio グリッド式イオン推進機の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.6.4 Avio 主な事業概要
13.6.5 Avioの最新動向
13.7 ThrustMe
13.7.1 ThrustMe 会社情報
13.7.2 ThrustMe グリッド式イオン推進機の製品ポートフォリオと仕様
13.7.3 ThrustMe グリッド式イオンスラスターの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.7.4 ThrustMe 主な事業概要
13.7.5 ThrustMeの最新動向
13.8 ArianeGroup
13.8.1 ArianeGroup 会社概要
13.8.2 アリアングループ グリッド式イオン推進機製品ポートフォリオと仕様
13.8.3 ArianeGroup グリッド式イオンスラスターの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.8.4 アリアングループ 主な事業概要
13.8.5 アリアングループの最新動向
14 研究結果と結論
13.8.2 アリアングループ グリッド式イオン推進機の製品ポートフォリオと仕様
1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Gridded Ion Thrusters Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Gridded Ion Thrusters by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Gridded Ion Thrusters by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Gridded Ion Thrusters Segment by Type
2.2.1 Steady Type
2.2.2 Unsteady Type
2.3 Gridded Ion Thrusters Sales by Type
2.3.1 Global Gridded Ion Thrusters Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Gridded Ion Thrusters Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Gridded Ion Thrusters Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Gridded Ion Thrusters Segment by Application
2.4.1 Satellite
2.4.2 Rockets
2.5 Gridded Ion Thrusters Sales by Application
2.5.1 Global Gridded Ion Thrusters Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Gridded Ion Thrusters Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Gridded Ion Thrusters Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Gridded Ion Thrusters Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Gridded Ion Thrusters Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Gridded Ion Thrusters Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Gridded Ion Thrusters Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Gridded Ion Thrusters Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Gridded Ion Thrusters Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Gridded Ion Thrusters Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Gridded Ion Thrusters Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Gridded Ion Thrusters Product Location Distribution
3.4.2 Players Gridded Ion Thrusters Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for Gridded Ion Thrusters by Geographic Region
4.1 World Historic Gridded Ion Thrusters Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Gridded Ion Thrusters Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Gridded Ion Thrusters Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Gridded Ion Thrusters Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Gridded Ion Thrusters Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Gridded Ion Thrusters Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Gridded Ion Thrusters Sales Growth
4.4 APAC Gridded Ion Thrusters Sales Growth
4.5 Europe Gridded Ion Thrusters Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Gridded Ion Thrusters Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Gridded Ion Thrusters Sales by Country
5.1.1 Americas Gridded Ion Thrusters Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Gridded Ion Thrusters Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Gridded Ion Thrusters Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Gridded Ion Thrusters Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Gridded Ion Thrusters Sales by Region
6.1.1 APAC Gridded Ion Thrusters Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Gridded Ion Thrusters Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Gridded Ion Thrusters Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Gridded Ion Thrusters Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Gridded Ion Thrusters by Country
7.1.1 Europe Gridded Ion Thrusters Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Gridded Ion Thrusters Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Gridded Ion Thrusters Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Gridded Ion Thrusters Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Gridded Ion Thrusters by Country
8.1.1 Middle East & Africa Gridded Ion Thrusters Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Gridded Ion Thrusters Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Gridded Ion Thrusters Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Gridded Ion Thrusters Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Gridded Ion Thrusters
10.3 Manufacturing Process Analysis of Gridded Ion Thrusters
10.4 Industry Chain Structure of Gridded Ion Thrusters
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Gridded Ion Thrusters Distributors
11.3 Gridded Ion Thrusters Customer
12 World Forecast Review for Gridded Ion Thrusters by Geographic Region
12.1 Global Gridded Ion Thrusters Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Gridded Ion Thrusters Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Gridded Ion Thrusters Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global Gridded Ion Thrusters Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Gridded Ion Thrusters Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 SITAEL (Angel)
13.1.1 SITAEL (Angel) Company Information
13.1.2 SITAEL (Angel) Gridded Ion Thrusters Product Portfolios and Specifications
13.1.3 SITAEL (Angel) Gridded Ion Thrusters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 SITAEL (Angel) Main Business Overview
13.1.5 SITAEL (Angel) Latest Developments
13.2 Bellatrix Aerospace
13.2.1 Bellatrix Aerospace Company Information
13.2.2 Bellatrix Aerospace Gridded Ion Thrusters Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Bellatrix Aerospace Gridded Ion Thrusters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Bellatrix Aerospace Main Business Overview
13.2.5 Bellatrix Aerospace Latest Developments
13.3 Busek
13.3.1 Busek Company Information
13.3.2 Busek Gridded Ion Thrusters Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Busek Gridded Ion Thrusters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Busek Main Business Overview
13.3.5 Busek Latest Developments
13.4 NASA
13.4.1 NASA Company Information
13.4.2 NASA Gridded Ion Thrusters Product Portfolios and Specifications
13.4.3 NASA Gridded Ion Thrusters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 NASA Main Business Overview
13.4.5 NASA Latest Developments
13.5 Accion Systems
13.5.1 Accion Systems Company Information
13.5.2 Accion Systems Gridded Ion Thrusters Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Accion Systems Gridded Ion Thrusters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Accion Systems Main Business Overview
13.5.5 Accion Systems Latest Developments
13.6 Avio
13.6.1 Avio Company Information
13.6.2 Avio Gridded Ion Thrusters Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Avio Gridded Ion Thrusters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Avio Main Business Overview
13.6.5 Avio Latest Developments
13.7 ThrustMe
13.7.1 ThrustMe Company Information
13.7.2 ThrustMe Gridded Ion Thrusters Product Portfolios and Specifications
13.7.3 ThrustMe Gridded Ion Thrusters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 ThrustMe Main Business Overview
13.7.5 ThrustMe Latest Developments
13.8 ArianeGroup
13.8.1 ArianeGroup Company Information
13.8.2 ArianeGroup Gridded Ion Thrusters Product Portfolios and Specifications
13.8.3 ArianeGroup Gridded Ion Thrusters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 ArianeGroup Main Business Overview
13.8.5 ArianeGroup Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 グリッドイオンスラスターは、宇宙探査や衛星推進のための非常に効率的な推進装置であり、主にイオンを利用して推力を生成する仕組みを持っています。この技術は、特に長期間の宇宙ミッションにおいて、その高い比推力により、エネルギーを節約しながら高い速度を達成できることが評価されています。 グリッドイオンスラスターの基本的な構造は、グリッドと呼ばれる2つの電極にアイオンを生成し、これを加速する方式に基づいています。アイオンは、通常、希ガス(たとえばキセノンなど)を用いた電気的な方法により生じます。発生したアイオンは、正の電荷を持つため、負の電荷を帯びたグリッドによって加速され、推進力となります。このプロセスは非常に効率的で、高速な排出が可能です。 グリッドイオンスラスターの特徴の一つは、その高い比推力です。比推力は、単位質量の推進剤から得られる推力の指標であり、グリッドイオンスラスターは数千秒という高い比推力を持つことが多いです。これは、化学ロケットが持つ数百秒という比推力に比べて非常に優れた性能であり、宇宙空間における航行能力を大幅に向上させます。 また、グリッドイオンスラスターは静圧推進に分類されます。これは、推進剤を使用した際に、加速したイオンが周囲の媒体と衝突しないため、推進効率が極めて高くなります。この特性により、グリッドイオンスラスターは長期間の作動が可能であり、特に深宇宙探査に適しています。 種類については、グリッドイオンスラスターには, 主に2種類があります。1つは、単一グリッド方式で、もう1つはダブルグリッド方式です。単一グリッド方式は、単一の電極を用いた比較的簡単な設計ですが、加速効率がやや低下する傾向があります。一方、ダブルグリッド方式は、二つのグリッドを使用することで加速効率が高くなり、より強力な推力を生成することができます。 用途としては、グリッドイオンスラスターは、地球周回軌道にある通信衛星や、科学探査機、さらには惑星探査機など様々な分野で利用されています。特に、ナビゲーションや軌道制御、姿勢制御においてその能力を発揮しています。長期間のミッションでは、例えば火星探査機や深宇宙探査機において、推進力の持続性が非常に重要であり、グリッドイオンスラスターの能力が重宝されています。 関連技術としては、イオン化技術や電気的エネルギー変換技術が挙げられます。イオン化には、電子ビームや高周波の放電方式が用いられることがあり、これにより推進剤が効率良くイオン化されます。さらに、電源管理技術や冷却技術も重要な要素であり、特に長時間の運転が求められるシステムでは、熱管理が重要になります。 また、最近ではこの技術を基にした新しい推進システムが開発されており、より高効率で環境に優しい推進システムが求められています。例えば、マイクロプローブや深宇宙探査のための新型グリッドイオンスラスターが研究されています。このような新技術の開発は、将来の宇宙探査能力を大いに改善する可能性を秘めており、科学的発見や人類の宇宙活動の拡張に寄与することでしょう。 グリッドイオンスラスターは、その高効率かつ高推力の性能から、今後の宇宙探査にとって重要な役割を担うと考えられています。新たな技術革新とともに、より多くのミッションでその利用が進むことで、宇宙開発の新しい扉が開かれることが期待されています。こうした技術の進化は、宇宙探査だけでなく、地球環境への配慮や資源の獲得など、多岐にわたる可能性を持つと言えるでしょう。ですから、グリッドイオンスラスターは単なる推進システムにとどまらず、将来の宇宙技術の根幹をなすものであると考えられています。 |
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