세계의 나노위성 및 마이크로위성 시장 : 위성 질량 별 (나노 위성 (1kg ~ 10kg), 마이크로 위성 (10kg ~ 100kg)), 구성 요소 (하드웨어, 소프트웨어 및 데이터 처리, 우주 서비스, 발사 서비스), 애플리케이션 (통신, 지구 관측 및 원격 감지, 과학 연구, 생물학적 실험, 기술 시연 및 검증, 학술 훈련, 매핑 및 내비게이션, 정찰 및 기타), 최종 사용 부문 (정부, 민간, 상업, 국방, 에너지 및 인프라 및 기타) 및 지역 2024-2032 년)

■ 영문 제목 : Nanosatellite and Microsatellite Market Report by Satellite Mass (Nanosatellite (1kg to 10kg), Microsatellite (10kg to 100kg)), Component (Hardware, Software and Data Processing, Space Services, Launch Services), Application (Communication, Earth Observation and Remote Sensing, Scientific Research, Biological Experiments, Technology Demonstration and Verification, Academic Training, Mapping and Navigation, Reconnaissance, and Others), End-Use Sector (Government, Civil, Commercial, Defense, Energy and Infrastructure, and Others), and Region 2024-2032

IMARC 회사가 출판한 조사자료로, 코드는 IMA05FE-Z0098 입니다.■ 상품 코드 : IMA05FE-Z0098
■ 조사/발행회사 : IMARC
■ 발행일 : 2024년 4월
■ 페이지수 : 145
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 항공우주 및 방위
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※본 조사 보고서는 영문 PDF 형식이며, 아래 개요 및 목차는 영어를 한국어로 자동번역한 내용입니다. 보고서의 상세한 내용은 샘플을 통해 확인해 주세요.

■ 보고서 개요

전 세계 나노위성 및 마이크로위성 시장 규모는 2023년에 30억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 16.9%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년에는 126억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 지구 관측에 대한 수요 증가, IoT 연결 보급률 증가, 우주 산업 상용화 증가 및 지속적인 기술 발전이 시장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다.
나노위성은 큐브샛이라고도 하며, 질량이 1~10kg에 이르는 소형화된 위성입니다. 일반적으로 각 변의 크기가 10센티미터인 정육면체 모양을 하고 있습니다. 나노위성은 작은 크기에도 불구하고 전력 시스템, 통신 시스템, 온보드 컴퓨터 등 다양한 하위 시스템을 탑재하고 있어 우주에서 특정 임무를 수행할 수 있습니다. 반면에 마이크로위성은 나노위성보다 약간 더 크며, 질량은 10~100kg입니다. 크기와 탑재체 용량이 더 크기 때문에 나노위성에 비해 고급 기능을 갖추고 있습니다. 마이크로위성은 지구 관측, 원격 감지 및 통신과 같은 애플리케이션에 자주 사용됩니다. 더 정교한 기기와 센서를 탑재할 수 있어 더 높은 해상도의 데이터를 수집하고 전송할 수 있습니다. 나노위성과 마이크로위성은 모두 기존의 대형 위성에 비해 저렴한 비용, 빠른 개발 시간, 여러 위성을 동시에 발사할 수 있는 기능 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 또한 크기가 작아 기존 위성 군집에 쉽게 배치하고 통합할 수 있습니다. 그 결과, 이러한 소형 위성은 최근 몇 년간 큰 인기를 얻으며 우주 산업의 성장과 혁신에 기여하고 있습니다.

나노위성과 마이크로위성은 기존의 대형 위성에 비해 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 크기가 작고 설계가 단순화되어 제조, 발사 및 운영 비용이 크게 절감되므로 더 많은 조직과 국가가 우주 탐사 및 통신에 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 또한 일기 예보, 재난 관리, 도시 계획, 환경 모니터링과 같은 애플리케이션을 위한 실시간 지구 관측 데이터의 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 나노위성과 마이크로위성은 고해상도 이미지를 캡처하고 전 세계적인 규모의 데이터를 수집할 수 있는 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이 외에도 IoT가 부상하면서 지상 인프라가 부족한 지역에서 원격 감지, 자산 추적, 통신을 지원하기 위한 위성 기반 연결에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 나노위성과 마이크로위성은 별자리를 형성하여 글로벌 커버리지를 제공하고 원활한 IoT 연결을 가능하게 할 수 있습니다. 이 외에도 민간 기업이 시장에 진입하여 위성 기반 서비스를 제공하는 등 우주 산업은 상용화를 향한 변화를 경험하고 있습니다. 나노위성과 마이크로위성은 이러한 추세에서 기업들이 별자리를 배치하고 광대역 인터넷, 지구 영상, 데이터 분석과 같은 서비스를 제공할 수 있게 함으로써 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 또한 소형화, 전자 및 통신 기술의 급속한 발전으로 더욱 성능과 효율성이 뛰어난 나노위성과 마이크로위성의 개발이 가능해졌습니다. 이로 인해 지구 관측, 기후 모니터링, 통신, 과학 연구 등 다양한 임무를 수행할 수 있는 새로운 가능성이 열렸습니다.

나노위성 및 마이크로위성 시장 동향/동인:
비용 효율성

기존의 대형 위성은 제조, 발사 및 운영 비용 측면에서 상당한 재정적 투자가 필요합니다. 이에 비해 나노위성과 마이크로위성은 훨씬 더 낮은 비용의 대안을 제공합니다. 크기가 작고 설계가 단순화되어 제조 복잡성을 줄이고 재료비를 절감할 수 있습니다. 또한 여러 개의 소형 위성을 함께 발사하여 발사 비용을 분담함으로써 다운 비용을 더욱 최소화할 수 있습니다. 이러한 비용 이점 덕분에 스타트업, 교육 기관, 개발도상국, 심지어 개인 연구자들도 우주 탐사 및 통신에 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 재정적 장벽이 낮아지면 더 많은 조직과 개인이 우주 관련 활동에 참여하게 되고, 이는 더 넓은 범위의 애플리케이션과 혁신으로 이어집니다.

지구 관측에 대한 수요 증가

나노위성과 마이크로위성은 고해상도 이미지를 촬영하고 기상 패턴, 기후 변화, 자연재해 등 다양한 환경 요인에 대한 데이터를 수집할 수 있는 경제적인 수단을 제공합니다. 이러한 데이터는 일기 예보, 환경 모니터링, 정밀 농업, 도시 계획 및 재난 관리와 같은 분야에 매우 유용합니다. 전 세계적으로 실시간 데이터를 수집할 수 있으면 더 나은 의사 결정과 자원 배분을 할 수 있습니다. 시기적절하고 정확한 지구 관측 데이터에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 이러한 정보를 수집하기 위한 비용 효율적인 플랫폼으로 나노위성과 마이크로위성에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

사물 인터넷(IoT) 연결

IoT 디바이스의 확산과 글로벌 연결의 필요성으로 인해 나노위성과 마이크로위성의 채택이 증가하고 있습니다. IoT 디바이스는 지상 인프라가 제한적이거나 존재하지 않는 지역에서 안정적인 연결이 필요합니다. 소형 위성을 별자리에 배치하면 포괄적인 글로벌 커버리지를 제공하여 IoT 디바이스 간의 원활한 통신을 촉진할 수 있습니다. 나노위성과 마이크로위성은 데이터 중계기 역할을 하여 자산 추적, 원격 감지, 환경 모니터링, 외딴 지역이나 통신이 취약한 지역의 통신과 같은 애플리케이션을 지원할 수 있습니다. 위성 네트워크를 통해 전 세계의 IoT 디바이스를 연결할 수 있게 되면 농업, 운송, 물류, 환경 모니터링과 같은 산업에 새로운 가능성이 열립니다. 이러한 IoT 연결에 대한 수요는 나노위성 및 마이크로위성 배치의 핵심 원동력입니다.

나노위성 및 마이크로위성 산업 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 글로벌 나노위성 및 마이크로위성 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 위성 질량, 구성 요소, 애플리케이션 및 최종 사용 부문을 기준으로 시장을 분류했습니다.

위성 질량별 분류:
나노위성(1kg~10kg)
마이크로위성(10kg~100kg)

나노위성(1kg~10kg)이 시장을 지배하고 있습니다.

이 보고서는 위성 질량을 기준으로 시장을 상세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 나노위성(1kg~10kg)과 마이크로위성(10kg~100kg)이 포함됩니다. 보고서에 따르면 나노위성(1kg~10kg)이 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났습니다.

나노위성은 크기가 작고 무게가 가벼워 대형 위성에 비해 상당한 비용 이점을 제공합니다. 크기가 작을수록 제조, 발사 및 운영 비용이 낮아집니다. 이러한 비용 효율성 덕분에 스타트업, 교육 기관, 심지어 예산은 제한되어 있지만 임무 수행을 위해 위성 기능이 필요한 개인 연구자 등 다양한 조직과 단체가 나노위성에 관심을 보이고 있습니다. 또한 소형화 및 전자 기술의 발전으로 나노위성의 기능이 크게 향상되었습니다. 이러한 소형 위성은 이제 강력한 온보드 컴퓨터, 소형화된 센서, 효율적인 통신 시스템 등 점점 더 정교한 하위 시스템을 갖추고 있습니다. 그 결과 나노위성은 지구 관측과 기후 모니터링부터 과학 연구와 통신에 이르기까지 다양한 임무를 수행할 수 있게 되었습니다. 또한 나노위성의 크기가 작아짐에 따라 기존 위성 군집에 보다 효율적으로 배치하고 통합할 수 있습니다. 여러 개의 나노위성을 함께 발사하여 하나의 발사체를 공유하고 규모의 경제를 활용할 수 있습니다. 이를 통해 향상된 커버리지와 데이터 수집 기능을 제공하는 위성군을 형성할 수 있습니다. 여러 개의 나노위성을 동시에 발사하고 운영할 수 있는 능력 덕분에 이 분야는 위성 질량 기준으로 가장 큰 규모로 성장했으며, 다양한 산업 및 연구 분야에서 나노위성 기술의 성장과 채택을 주도하고 있습니다.

구성 요소별 분류:

하드웨어
소프트웨어 및 데이터 처리
스페이스 서비스
런치 서비스

하드웨어는 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.

구성 요소에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 하드웨어, 소프트웨어 및 데이터 처리, 우주 서비스, 발사 서비스가 포함됩니다. 보고서에 따르면 하드웨어가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

하드웨어 구성 요소에는 구조, 전력 시스템, 추진, 통신 시스템 및 온보드 컴퓨터와 같은 위성의 물리적 구성 요소와 하위 시스템이 포함됩니다. 이러한 하드웨어 구성 요소는 위성의 기능과 작동에 필수적입니다. 이들은 지상국과의 통신, 데이터 처리 및 저장, 전력 생성 및 분배, 자세 제어, 탑재체 작동을 가능하게 합니다. 또한 나노위성과 마이크로위성의 하드웨어 구성 요소는 소형화 및 소형 설계의 핵심 요소입니다. 전자 및 재료 과학의 발전으로 더 작고 가벼우며 효율적인 하드웨어 구성 요소를 개발할 수 있게 되었습니다. 이러한 발전 덕분에 여러 기능을 하나의 소형 패키지에 통합하여 위성의 전체 크기와 무게를 줄일 수 있게 되었습니다. 이 외에도 나노위성과 마이크로위성의 하드웨어 구성 요소는 지속적인 혁신과 개선을 거칩니다. 기술이 발전함에 따라 향상된 기능, 높은 신뢰성, 향상된 효율성을 갖춘 새로운 하드웨어 구성 요소가 개발되고 있습니다. 이로 인해 업그레이드된 하드웨어 구성 요소에 대한 수요가 증가하여 하드웨어 부문의 시장 점유율이 확대되고 있습니다.

애플리케이션별 분류:

통신
지구 관측 및 원격 감지
과학 연구
생물학적 실험
기술 시연 및 검증
학술 교육
매핑 및 내비게이션
정찰
기타

시장을 지배하는 지구 관측 및 원격 감지 분야

이 보고서는 애플리케이션에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 통신, 지구 관측 및 원격 감지, 과학 연구, 생물학적 실험, 기술 시연 및 검증, 학술 교육, 매핑 및 내비게이션, 정찰 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 지구 관측 및 원격 감지 분야가 가장 큰 비중을 차지했습니다.

다양한 산업과 분야에서 정확한 최신 지구 관측 데이터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지구 관측 위성은 일기 예보, 기후 모니터링, 천연 자원 관리, 도시 계획, 환경 모니터링과 같은 애플리케이션에 유용한 정보를 제공합니다. 고해상도 이미지를 캡처하고 전 세계적으로 데이터를 수집할 수 있는 능력은 더 나은 의사 결정, 자원 배분 개선, 효과적인 재난 관리를 가능하게 합니다. 나노위성과 마이크로위성은 지구 관측을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공하여 보다 빈번한 데이터 수집과 실시간 모니터링을 가능하게 합니다. 또한 나노위성과 마이크로위성은 크기가 작고 비용이 저렴하기 때문에 별자리를 배치하는 데 이상적입니다. 소형 위성으로 구성된 위성군은 커버리지 향상, 재방문율 증가, 데이터 수집 기능 향상 등의 이점을 제공합니다. 이러한 별자리는 동적인 환경 변화를 모니터링하기 위해 지속적인 데이터 스트림이 필요한 지구 관측 및 원격 감지 애플리케이션에 특히 유용합니다.

최종 사용 분야별 분류:

정부
민간
상업
국방
에너지 및 인프라
기타

커머셜은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.

최종 용도에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 정부, 민간, 상업, 국방, 에너지 및 인프라 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 상업용이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

상업 부문에서는 다양한 애플리케이션에 대한 위성 기반 서비스의 활용도가 크게 증가했습니다. 기업들은 나노위성과 마이크로위성을 활용하여 광대역 인터넷, 지구 영상, 일기 예보, 해양 추적, 자산 모니터링과 같은 상업용 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 서비스는 통신, 농업, 운송, 에너지, 물류 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다. 소형 위성의 비용 효율성과 유연성은 혁신적인 서비스와 솔루션을 제공하고자 하는 상업 기업에게 매력적인 옵션입니다. 또한, 상업 부문에서는 우주 관련 활동에 대한 투자와 민간 부문의 참여가 활발하게 이루어지고 있습니다. 민간 기업들은 소비자에게 직접 서비스를 제공하거나 다른 산업과 협력하기 위해 자체 나노위성 및 마이크로위성을 발사하고 있습니다. 또한, 상업 부문은 나노위성과 마이크로위성의 확장성과 다재다능함의 이점을 누리고 있습니다.

지역별 분석
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카

북미는 나노위성 및 마이크로위성 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.

이 보고서는 또한 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아, 기타), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아, 기타), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코, 기타), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석을 제공했습니다. 보고서에 따르면 북미가 가장 큰 시장으로 나타났습니다.

북미에는 기존 우주 기관과 선도적인 항공우주 기업이 활발하게 활동하고 있습니다. 이 지역에는 우주 탐사의 선두에 서서 다양한 임무를 위해 소형 위성의 사용을 적극적으로 장려해 온 NASA가 있습니다. 또한 북미에는 SpaceX, Blue Origin, Planet Labs와 같은 기업을 포함한 민간 우주 산업이 활발하게 발전하고 있습니다. 이 회사들은 소형 위성 기술에 상당한 투자를 단행하여 자체 위성을 발사하고 상용 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 이 지역은 통신, 농업, 환경 모니터링, 방위 등 다양한 분야에서 위성 기반 서비스에 대한 수요가 높습니다. 북미 지역의 첨단 인프라, 기술 역량, 시장 규모는 위성 기반 솔루션을 제공하는 기업에게 매력적인 시장입니다. 또한 북미는 상업적 우주 활동에 우호적인 규제 환경을 갖추고 있습니다. FCC(연방통신위원회) 및 FAA(연방항공청)와 같은 규제 기관은 소형 위성의 배치와 운영을 촉진하고 혁신과 시장 성장을 촉진하는 정책을 시행하고 있습니다.

경쟁 환경:
주요 업체들은 나노위성과 마이크로위성을 효율적으로 생산하기 위해 첨단 제조 역량을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 이들은 안정적이고 비용 효율적인 위성 생산을 보장하기 위해 소형화 및 경량화된 부품, 간소화된 조립 공정, 품질 관리 조치에 투자하고 있습니다. 또한 수많은 주요 업체들이 나노위성과 마이크로위성으로 구성된 위성군을 배치하고 있습니다. 이러한 위성군은 더 넓은 커버리지, 향상된 데이터 수집, 더 높은 재방문율을 가능하게 합니다. 또한 기업들은 지구 관측, 원격 감지, 글로벌 통신과 같은 애플리케이션에 적합한 위성군을 형성하기 위해 여러 위성을 동시에 발사하고 있습니다. 이 외에도 시장의 플레이어들은 위성 기술을 발전시키기 위해 연구 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다. 이들은 소형화된 센서, 더 효율적인 전력 시스템, 고급 통신 모듈, 향상된 온보드 컴퓨팅 기능을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 나노위성과 마이크로위성의 성능, 신뢰성 및 기능을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이 외에도 주요 업체들은 각자의 전문성과 자원을 활용하기 위해 전략적 파트너십과 협업을 맺고 있습니다. 여기에는 위성 제조업체, 발사 서비스 제공업체, 데이터 분석 회사, 지상국 운영업체 간의 협력이 포함됩니다. 이러한 파트너십은 시장 범위를 확장하고 상호 보완적인 기능에 액세스하며 고객에게 엔드투엔드 솔루션을 제공하는 데 도움이 됩니다.

이 보고서는 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:

AAC 클라이드 스페이스
악셀 스페이스 코퍼레이션
베를린 우주 기술
곰스페이스
ISISPACE 그룹
L3해리스 테크놀로지스
록히드 마틴 코퍼레이션
Planet Labs Tb Inc.
Spacequest Ltd.
Spire Inc.
써리 위성 기술
Tyvak Nano-Satellite Systems Inc.

최근 개발:
2023년 4월, ACC 클라이드 스페이스 SDAAS 위성인 “EPICHYPER-1″이 SpaceX 로켓에 실려 성공적으로 발사되었습니다. 이 위성은 독점적인 우주 데이터 서비스(SDaaS) 계약에 따라 캐나다 기업인 Wyvern Inc.에 지구 관측 데이터를 제공할 예정입니다.
악셀스페이스는 노스스타 어스 앤 스페이스와 파트너십을 맺고 지구 관측 플랫폼인 “악셀글로브”의 GRUS 위성을 활용한 우주 상황 인식(SSA) 서비스 제공에 주력하고 있습니다.
ISISPACE 그룹은 ISILAUNCH38 임무의 일환으로 47개의 위성을 발사하여 중요한 이정표를 달성했습니다. 이 발사는 트랜스포터-6 임무의 일환으로 팰컨 9 로켓에 탑재되어 이루어졌습니다.

이 보고서의 주요 질문에 대한 답변

1. 2023년 전 세계 나노위성 및 마이크로위성 시장의 규모는 어느 정도인가요?
2. 2024-2032 년 동안 글로벌 나노 위성 및 마이크로 위성 시장의 예상 성장률은 얼마입니까?
3. 글로벌 나노 위성 및 마이크로 위성 시장을 이끄는 주요 요인은 무엇입니까?
4. COVID-19가 글로벌 나노위성 및 마이크로위성 시장에 미친 영향은 무엇인가요?
5. 위성 질량을 기준으로 한 글로벌 나노 위성 및 마이크로 위성 시장의 세분화는 무엇입니까?
6. 구성 요소에 따른 글로벌 나노 위성 및 마이크로 위성 시장의 세분화는 무엇입니까?
7. 애플리케이션에 따른 글로벌 나노 위성 및 마이크로 위성 시장의 세분화는 무엇입니까?
8. 최종 용도 부문을 기준으로 글로벌 나노 위성 및 마이크로 위성 시장을 세분화하면 어떻게됩니까?
9. 글로벌 나노 위성 및 마이크로 위성 시장의 주요 지역은 무엇입니까?
10. 글로벌 나노 위성 및 마이크로 위성 시장의 주요 기업 / 플레이어는 누구입니까?

조사 자료 이미지

■ 보고서 목차

1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 나노위성 및 마이크로위성 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 위성 질량별 시장 세분화
6.1 나노위성(1kg~10kg)
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 마이크로 위성 (10kg ~ 100kg)
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
7 구성 요소 별 시장 세분화
7.1 하드웨어
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 소프트웨어 및 데이터 처리
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 우주 서비스
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 출시 서비스
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
8 애플리케이션 별 시장 세분화
8.1 커뮤니케이션
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 지구 관측 및 원격 감지
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 과학 연구
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
8.4 생물학적 실험
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
8.5 기술 시연 및 검증
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 예측
8.6 학술 교육
8.6.1 시장 동향
8.6.2 시장 예측
8.7 매핑 및 내비게이션
8.7.1 시장 동향
8.7.2 시장 예측
8.8 정찰
8.8.1 시장 동향
8.8.2 시장 예측
8.9 기타
8.9.1 시장 동향
8.9.2 시장 예측
9 최종 용도 부문별 시장 세분화
9.1 정부
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 예측
9.2 민간
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 전망
9.3 상업용
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 전망
9.4 방위
9.4.1 시장 동향
9.4.2 시장 전망
9.5 에너지 및 인프라
9.5.1 시장 동향
9.5.2 시장 전망
9.6 기타
9.6.1 시장 동향
9.6.2 시장 전망
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 지표
15 경쟁 환경
15.1 시장 구조
15.2 주요 플레이어
15.3 주요 플레이어의 프로필
15.3.1 AAC 클라이드 스페이스
15.3.1.1 회사 개요
15.3.1.2 제품 포트폴리오
15.3.1.3 재무
15.3.2 액셀 스페이스 코퍼레이션
15.3.2.1 회사 개요
15.3.2.2 제품 포트폴리오
15.3.3 베를린 우주 기술
15.3.3.1 회사 개요
15.3.3.2 제품 포트폴리오
15.3.3.3 재무
15.3.4 곰 스페이스
15.3.4.1 회사 개요
15.3.4.2 제품 포트폴리오
15.3.4.3 재무
15.3.5 ISISPACE 그룹
15.3.5.1 회사 개요
15.3.5.2 제품 포트폴리오
15.3.5.3 재무
15.3.6 L3 해리스 기술 Inc.
15.3.6.1 회사 개요
15.3.6.2 제품 포트폴리오
15.3.6.3 재무
15.3.7 록히드 마틴 코퍼레이션
15.3.7.1 회사 개요
15.3.7.2 제품 포트폴리오
15.3.7.3 재무
15.3.7.4 SWOT 분석
15.3.8 플래닛 랩스 Tb Inc.
15.3.8.1 회사 개요
15.3.8.2 제품 포트폴리오
15.3.9 스페이스 퀘스트 주식회사
15.3.9.1 회사 개요
15.3.9.2 제품 포트폴리오
15.3.10 Spire Inc.
15.3.10.1 회사 개요
15.3.10.2 제품 포트폴리오
15.3.10.3 재무
15.3.10.4 SWOT 분석
15.3.11 써리 위성 기술
15.3.11.1 회사 개요
15.3.11.2 제품 포트폴리오
15.3.11.3 재무
15.3.12 타이박 나노 위성 시스템, Inc.
15.3.12.1 회사 개요
15.3.12.2 제품 포트폴리오

[표/그림 리스트]
표 1: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 주요 산업 하이라이트, 2023년 및 2032년
표 2: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 위성 질량별 분류 (백만 US$), 2024-2032년
표 3: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 구성 요소별 분류 (백만 US$), 2024-2032년
표 4: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 애플리케이션별 분류 (백만 US$), 2024-2032년
표 5: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 최종 용도 부문별 분류 (백만 US$), 2024-2032년
표 6: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 지역별 분류 (백만 US$), 2024-2032년
표 7: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 시장 구조
표 8: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 주요 기업

그림 1: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 주요 동인 및 과제
그림 2: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치(미화 10억 달러), 2018-2023년
그림 3: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 위성 질량별 분류(%), 2023년
그림 4: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 구성 요소별 분류(%), 2023년
그림 5: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 애플리케이션별 세분화 (%), 2023년
그림 6: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 최종 용도 부문별 세분화 (%), 2023년
그림 7: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 지역별 세분화 (%), 2023 년
그림 8: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치(미화 10억 달러), 2024-2032년
그림 9: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(나노위성 - 1kg~10kg) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 10: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(나노위성 - 1kg~10kg) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 11: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(마이크로위성 - 10kg ~ 100kg) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 12: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(마이크로위성 - 10kg ~ 100kg) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 13: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(하드웨어) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018 및 2023년
그림 14: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(하드웨어) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 15: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(소프트웨어 및 데이터 처리) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 16: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(소프트웨어 및 데이터 처리) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 17: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(우주 서비스) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 18: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(우주 서비스) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 19: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(발사 서비스) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 20: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(발사 서비스) 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년
그림 21: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(통신) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 22: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(통신) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 23: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(지구 관측 및 원격 감지) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018 및 2023년
그림 24: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(지구 관측 및 원격 감지) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 25: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(과학 연구) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 26: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(과학 연구) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 27: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(생물학적 실험) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 28: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(생물학적 실험) 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 29: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(기술 실증 및 검증) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 30: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(기술 시연 및 검증) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 31: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(학술 교육) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018 및 2023년
그림 32: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(학술 교육) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 33: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(매핑 및 내비게이션) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018 및 2023년
그림 34: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(매핑 및 내비게이션) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 35: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(정찰) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018 및 2023년
그림 36: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(정찰) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 37: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(기타) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018 및 2023년
그림 38: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(기타) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 39: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(정부) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 40: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(정부) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 41: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(민간) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 42: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(민간) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 43: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(상업용) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 44: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(상업용) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 45: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(방위) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 46: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(방위) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 47: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 (에너지 및 인프라) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 48: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(에너지 및 인프라) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 49: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 (기타 부문) 시장: 매출 가치 (백만 US$), 2018 및 2023년
그림 50: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성(기타 부문) 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년
그림 51: 북미: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치 (백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 52: 북미: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년
그림 53: 미국: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018 및 2023년
그림 54: 미국: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 55: 캐나다: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 56: 캐나다: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 57: 아시아 태평양: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 58: 아시아 태평양: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년
그림 59: 중국: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 60: 중국: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년
그림 61: 일본: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 62: 일본: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 63: 인도 인도: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 64: 인도: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 65: 대한민국: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치 (백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 66: 대한민국: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년
그림 67: 호주 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 68: 호주 호주: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 69: 인도네시아: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치 (백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 70: 인도네시아: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년
그림 71: 기타: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 판매 가치 (백만 US$), 2018 및 2023년
그림 72: 기타: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 73: 유럽: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 74: 유럽: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 75: 독일: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 76: 독일: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년
그림 77: 프랑스: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 78: 프랑스: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 79: 영국: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치 (백만 US$), 2018 및 2023년
그림 80: 영국: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년
그림 81: 이탈리아: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치 (백만 US$), 2018 및 2023년
그림 82: 이탈리아: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년
그림 83: 스페인: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 84: 스페인: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 85: 러시아: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 86: 러시아: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년
그림 87: 기타: 기타: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 88: 기타: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 89: 라틴 아메리카: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치 (백만 US$), 2018 및 2023년
그림 90: 라틴 아메리카: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 91: 브라질: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 92: 브라질: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년
그림 93: 멕시코: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 94: 멕시코: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 95: 기타: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년
그림 96: 기타: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년
그림 97: 중동 및 아프리카: 나노위성 및 마이크로위성 시장: 판매 가치 (백만 US$), 2018 및 2023년
그림 98: 중동 및 아프리카: 나노위성 및 마이크로위성 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년
그림 99: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 산업: SWOT 분석
그림 100: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 산업: 가치 사슬 분석
그림 101: 글로벌: 나노위성 및 마이크로위성 산업: 포터의 다섯 가지 힘 분석

The global nanosatellite and microsatellite market size reached US$ 3.0 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 12.6 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 16.9% during 2024-2032. The increased demand for Earth observation, rising penetration of IoT connectivity, growing space industry commercialization and constant technological advancements are some of the major factors propelling the market.

Nanosatellites, also known as CubeSats, are miniaturized satellites with a mass ranging from 1 to 10 kilograms. They typically have a cubic shape, with each side measuring 10 centimeters. Despite their small size, nanosatellites are equipped with various subsystems, such as power systems, communication systems, and onboard computers, enabling them to perform specific missions in space. Microsatellites, on the other hand, are slightly larger than nanosatellites, with a mass ranging from 10 to 100 kilograms. They have more advanced capabilities compared to nanosatellites due to their increased size and payload capacity. Microsatellites are often used for applications, such as Earth observation, remote sensing, and communication. They can carry more sophisticated instruments and sensors, allowing for higher-resolution data collection and transmission. Both nanosatellites and microsatellites offer several advantages over traditional larger satellites, including lower costs, faster development times, and the ability to launch multiple satellites simultaneously. Their compact size also allows for easier deployment and integration into existing satellite constellations. As a result, these small satellites have gained significant popularity in recent years, contributing to the growth and innovation of the space industry.

Nanosatellites and microsatellites offer a more cost-effective alternative to traditional large satellites. Their smaller size and simplified designs significantly reduce manufacturing, launch, and operational costs, making space exploration and communication more accessible to a wider range of organizations and countries. Additionally, there is a growing need for real-time Earth observation data for applications such as weather forecasting, disaster management, urban planning, and environmental monitoring. Nanosatellites and microsatellites provide a cost-effective solution to capture high-resolution imagery and collect data on a global scale. Other than this, with the rise of IoT, there is an increasing demand for satellite-based connectivity to support remote sensing, asset tracking, and communication in areas lacking terrestrial infrastructure. Nanosatellites and microsatellites can form constellations to provide global coverage and enable seamless IoT connectivity. Besides this, the space industry is experiencing a shift toward commercialization, with private companies entering the market and offering satellite-based services. Nanosatellites and microsatellites play a crucial role in this trend by enabling companies to deploy constellations and provide services such as broadband internet, Earth imaging, and data analytics. Moreover, rapid advancements in miniaturization, electronics, and communication technologies have enabled the development of more capable and efficient nanosatellites and microsatellites. This has opened up new possibilities for conducting various missions, including Earth observation, climate monitoring, telecommunications, and scientific research.

Nanosatellite and Microsatellite Market Trends/Drivers:
Cost Efficiency

Traditional large satellites require substantial financial investments in terms of manufacturing, launching, and operational expenses. In contrast, nanosatellites and microsatellites offer a significantly lower cost alternative. Their smaller size and simplified designs allow for reduced manufacturing complexity and lower material costs. Additionally, multiple small satellites can be launched together, sharing the launch costs, further minimizing down expenses. These cost advantages make space exploration and communication more accessible to startups, educational institutions, developing countries, and even individual researchers. The lower financial barrier encourages more organizations and individuals to participate in space-related activities, leading to a broader range of applications and increased innovation.

Increased Demand for Earth Observation

Nanosatellites and microsatellites provide an affordable means of capturing high-resolution imagery and collecting data on various environmental factors such as weather patterns, climate change, and natural disasters. This data is invaluable for applications such as weather forecasting, environmental monitoring, precision agriculture, urban planning, and disaster management. The ability to gather real-time data on a global scale enables better decision-making and resource allocation. The demand for timely and accurate Earth observation data continues to grow, driving the need for nanosatellites and microsatellites as cost-effective platforms for capturing such information.

Internet of Things (IoT) Connectivity

The proliferation of IoT devices and the need for global connectivity are driving the adoption of nanosatellites and microsatellites. IoT devices require reliable connectivity in areas where terrestrial infrastructure is limited or non-existent. Small satellites, when deployed in constellations, can provide comprehensive global coverage, facilitating seamless communication between IoT devices. Nanosatellites and microsatellites can serve as data relays, supporting applications such as asset tracking, remote sensing, environmental monitoring, and communication in remote or underserved regions. The ability to connect IoT devices worldwide through satellite networks opens up new possibilities for industries such as agriculture, transportation, logistics, and environmental monitoring. This demand for IoT connectivity is a key driver for the deployment of nanosatellite and microsatellite constellations.

Nanosatellite and Microsatellite Industry Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the global nanosatellite and microsatellite market report, along with forecasts at the global, regional and country levels from 2024-2032. Our report has categorized the market based on satellite mass, component, application and end-use sector.

Breakup by Satellite Mass:
Nanosatellite (1kg to 10kg)
Microsatellite (10kg to 100kg)

Nanosatellite (1kg to 10kg) dominate the market

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the satellite mass. This includes nanosatellite (1kg to 10kg) and microsatellite (10kg to 100kg). According to the report, nanosatellite (1kg to 10kg) represented the largest segment.

The compact size and reduced weight of nanosatellites offer significant cost advantages compared to larger satellites. The smaller size translates to lower manufacturing, launch, and operational costs. This cost efficiency has attracted a broader range of organizations and entities, including startups, educational institutions, and even individual researchers, who may have limited budgets but still require satellite capabilities for their missions. Additionally, advancements in miniaturization and electronics technology have significantly improved the capabilities of nanosatellites. These small satellites are now equipped with increasingly sophisticated subsystems, including powerful onboard computers, miniaturized sensors, and efficient communication systems. As a result, nanosatellites are now capable of performing a wide range of missions, from Earth observation and climate monitoring to scientific research and telecommunications. Moreover, the smaller size of nanosatellites allows for more efficient deployment and integration into existing satellite constellations. Multiple nanosatellites can be launched together, sharing a single launch vehicle and taking advantage of economies of scale. This enables the formation of constellations that provide enhanced coverage and data collection capabilities. The ability to launch and operate multiple nanosatellites simultaneously has made this segment the largest based on satellite mass, driving the growth and adoption of nanosatellite technology in various industries and research fields.

Breakup by Component:

Hardware
Software and Data Processing
Space Services
Launch Services

Hardware holds the largest share in the market

A detailed breakup and analysis of the market based on the component has also been provided in the report. This includes hardware, software and data processing, space services, and launch services. According to the report, hardware accounted for the largest market share.

The hardware component includes the physical components and subsystems of the satellite, such as the structure, power systems, propulsion, communication systems, and onboard computers. These hardware components are essential for the functionality and operation of the satellite. They enable communication with ground stations, data processing and storage, power generation and distribution, attitude control, and payload operations. Additionally, the hardware component of nanosatellites and microsatellites is a critical aspect of their miniaturization and compact design. Advancements in electronics and material science have made it possible to develop smaller, lighter, and more efficient hardware components. These advancements allow for the integration of multiple functionalities into a single compact package, reducing the overall size and weight of the satellite. Other than this, the hardware component of nanosatellites and microsatellites undergoes continuous innovation and improvement. As technology progresses, new hardware components with enhanced capabilities, higher reliability, and increased efficiency are being developed. This drives the demand for upgraded hardware components, resulting in a larger market share for the hardware segment.

Breakup by Application:

Communication
Earth Observation and Remote Sensing
Scientific Research
Biological Experiments
Technology Demonstration and Verification
Academic Training
Mapping and Navigation
Reconnaissance
Others

Earth observation and remote sensing dominate the market

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the application. This includes communication, earth observation and remote sensing, scientific research, biological experiments, technology demonstration and verification, academic training, mapping and navigation, reconnaissance, and others. According to the report, earth observation and remote sensing represented the largest segment.

The demand for accurate and up-to-date Earth observation data is increasing across various industries and sectors. Earth observation satellites provide valuable information for applications such as weather forecasting, climate monitoring, natural resource management, urban planning, and environmental monitoring. The ability to capture high-resolution imagery and collect data on a global scale allows for better decision-making, improved resource allocation, and more effective disaster management. Nanosatellites and microsatellites provide a cost-effective solution for Earth observation, enabling more frequent data acquisition and real-time monitoring. Additionally, the small size and reduced cost of nanosatellites and microsatellites make them ideal for deploying constellations. Constellations of small satellites offer advantages such as enhanced coverage, increased revisit rates, and improved data collection capabilities. These constellations are particularly useful for Earth observation and remote sensing applications, where a continuous stream of data is required for monitoring dynamic environmental changes.

Breakup by End-Use Sector:

Government
Civil
Commercial
Defense
Energy and Infrastructure
Others

Commercial holds the largest share in the market

A detailed breakup and analysis of the market based on the end-use has also been provided in the report. This includes government, civil, commercial, defense, energy and infrastructure, and others. According to the report, commercial accounted for the largest market share.

The commercial sector has witnessed a significant increase in the utilization of satellite-based services for various applications. Companies are leveraging nanosatellites and microsatellites to offer commercial services such as broadband internet, Earth imaging, weather forecasting, maritime tracking, and asset monitoring. These services cater to a wide range of industries, including telecommunications, agriculture, transportation, energy, and logistics. The cost-effectiveness and flexibility of small satellites make them an attractive option for commercial entities seeking to provide innovative services and solutions. Additionally, the commercial sector has experienced a wave of investment and private sector participation in space-related activities. Private companies are launching their own constellations of nanosatellites and microsatellites to offer services directly to consumers or to partner with other industries. Moreover, the commercial sector benefits from the scalability and versatility of nanosatellites and microsatellites.

Breakup by Region:
North America
United States
Canada
Asia Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa

North America exhibits a clear dominance in the market, accounting for the largest nanosatellite and microsatellite market share

The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, Others); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, Others); Latin America (Brazil, Mexico, Others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America was the largest market.

North America has a strong presence of established space agencies and leading aerospace companies. The region is home to NASA, which has been at the forefront of space exploration and has actively promoted the use of small satellites for various missions. Additionally, North America has a robust private space industry, including companies such as SpaceX, Blue Origin, and Planet Labs. These companies have made significant investments in small satellite technology, launching their own constellations and providing commercial services. Moreover, the region has a strong demand for satellite-based services across various sectors, including telecommunications, agriculture, environmental monitoring, and defense. The region's advanced infrastructure, technological capabilities, and market size make it an attractive market for companies offering satellite-based solutions. Moreover, North America has a favorable regulatory environment for commercial space activities. Regulatory bodies, such as the Federal Communications Commission (FCC) and Federal Aviation Administration (FAA), have implemented policies to facilitate the deployment and operation of small satellites, fostering innovation and market growth.

Competitive Landscape:
Key players are focusing on developing advanced manufacturing capabilities to produce nanosatellites and microsatellites efficiently. They are investing in miniaturized and lightweight components, streamlined assembly processes, and quality control measures to ensure reliable and cost-effective satellite production. Additionally, numerous key players are deploying satellite constellations comprising nanosatellites and microsatellites. These constellations enable enhanced coverage, improved data collection, and higher revisit rates. Companies are also launching multiple satellites simultaneously to form constellations that cater to applications such as Earth observation, remote sensing, and global communication. Other than this, players in the market are continuously investing in research and development to advance satellite technologies. They are working on miniaturized sensors, more efficient power systems, advanced communication modules, and improved onboard computing capabilities. These technological advancements aim to enhance the performance, reliability, and capabilities of nanosatellites and microsatellites. Besides this, key players are forming strategic partnerships and collaborations to leverage their combined expertise and resources. This includes collaborations between satellite manufacturers, launch service providers, data analytics companies, and ground station operators. Such partnerships help in expanding market reach, accessing complementary capabilities, and providing end-to-end solutions to customers.

The report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the key players in the market include:

AAC Clyde Space
Axelspace Corporation
Berlin Space Technologies
GomSpace
ISISPACE Group
L3harris Technologies Inc.
Lockheed Martin Corporation
Planet Labs Tb Inc.
Spacequest Ltd.
Spire Inc.
Surrey Satellite Technology
Tyvak Nano-Satellite Systems Inc.

Recent Developments:
In April 2023, ACC Clyde Space SDAAS satellite, “EPICHYPER-1”, was successfully launched on SpaceX rocket. The satellite will deliver Earth observation data to Canadian company Wyvern Inc., under an exclusive Space Data as a Service (SDaaS) deal.
Axelspace Corporation partnered with NorthStar Earth & Space, focusing on the provision of Space Situational Awareness (SSA) services using the GRUS satellites of the Earth Observation Platform called "AxelGlobe."
The ISISPACE Group accomplished a significant milestone by launching 47 satellites as part of its ISILAUNCH38 mission. The launch took place on board a Falcon 9 rocket as part of the Transporter-6 mission.

Key Questions Answered in This Report

1. What is the size of the global nanosatellite and microsatellite market in 2023?
2. What is the expected growth rate of the global nanosatellite and microsatellite market during 2024-2032?
3. What are the key factors driving the global nanosatellite and microsatellite market?
4. What has been the impact of COVID-19 on the global nanosatellite and microsatellite market?
5. What is the breakup of the global nanosatellite and microsatellite market based on the satellite mass?
6. What is the breakup of the global nanosatellite and microsatellite market based on the component?
7. What is the breakup of the global nanosatellite and microsatellite market based on the application?
8. What is the breakup of the global nanosatellite and microsatellite market based on the end-use sector?
9. What are the key regions in the global nanosatellite and microsatellite market?
10. Who are the key companies/players in the global nanosatellite and microsatellite market?
※본 조사보고서 [세계의 나노위성 및 마이크로위성 시장 : 위성 질량 별 (나노 위성 (1kg ~ 10kg), 마이크로 위성 (10kg ~ 100kg)), 구성 요소 (하드웨어, 소프트웨어 및 데이터 처리, 우주 서비스, 발사 서비스), 애플리케이션 (통신, 지구 관측 및 원격 감지, 과학 연구, 생물학적 실험, 기술 시연 및 검증, 학술 훈련, 매핑 및 내비게이션, 정찰 및 기타), 최종 사용 부문 (정부, 민간, 상업, 국방, 에너지 및 인프라 및 기타) 및 지역 2024-2032 년)] (코드 : IMA05FE-Z0098) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
※본 조사보고서 [세계의 나노위성 및 마이크로위성 시장 : 위성 질량 별 (나노 위성 (1kg ~ 10kg), 마이크로 위성 (10kg ~ 100kg)), 구성 요소 (하드웨어, 소프트웨어 및 데이터 처리, 우주 서비스, 발사 서비스), 애플리케이션 (통신, 지구 관측 및 원격 감지, 과학 연구, 생물학적 실험, 기술 시연 및 검증, 학술 훈련, 매핑 및 내비게이션, 정찰 및 기타), 최종 사용 부문 (정부, 민간, 상업, 국방, 에너지 및 인프라 및 기타) 및 지역 2024-2032 년)] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요.

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