軌道上データセンター市場 - 世界および地域別分析:今後の展開、エコシステム、課題に注目
In-Orbit Data Centers Market - Global and Regional Analysis: Focus on Future Deployment, Ecosystem, and Challenges
軌道上データセンター市場の概要
軌道上データセンター市場は、2029年には17億7,670万ドルに達すると予測され、CAGR 67.40%で成長し、2035年には390億9,050万ドルに達すると予測される。軌道上データセンター... もっと見る
サマリー 軌道上データセンター市場の概要
軌道上データセンター市場は、2029年には17億7,670万ドルに達すると予測され、CAGR 67.40%で成長し、2035年には390億9,050万ドルに達すると予測される。軌道上データセンター市場は、AIの自動化、量子ストレージ、高効率太陽光発電のブレークスルーによって急速な進歩を遂げている。エヌビディア・コーポレーション、IBM、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・ディベロップメントLPなどの企業は、米航空宇宙局(NASA)や欧州宇宙機関(ESA)と共同で、AIモデルの訓練、リアルタイム分析、クラウド・コンピューティングをかつてないスピードで処理できる、スケーラブルで放射線に強いデータセンターを宇宙に展開する探査に取り組んでいる。自律保守システムが改善されるにつれて、こうした軌道上のデータハブは、地上データセンターに代わる、費用対効果が高く、カーボンニュートラルなものになる可能性を秘めている。2035年までには、地球低軌道(LEO)と太陽系宇宙にあるギガワットスケールのコンピューティングクラスターが、シームレスで超安全なデータ処理を可能にし、電気通信から深宇宙探査までの産業に革命をもたらすと期待されている。
軌道上データセンターの紹介
BIS Researchが実施した市場調査では、軌道上データセンターを、軌道上から直接膨大な量のデータを処理、保存、送信するように設計された宇宙ベースのコンピューティング施設と定義し、地上のインフラへの依存を減らしている。これらの高度なシステムは、衛星、AI主導のエッジコンピューティング、耐放射線サーバ、光通信ネットワークを利用して、地球低軌道(LEO)で重要なワークロードを処理する。この市場には、ハードウェアコンポーネント(サーバー、ストレージシステム、ネットワーク機器)、電源、展開システム、AI最適化技術が含まれる。データ消費、AIアプリケーション、衛星通信の急激な成長に後押しされ、軌道上データセンターは、遅延、帯域幅の制約、エネルギー効率、気候への影響に関連する課題に対処することを目指し、グローバルなクラウドコンピューティングとデータ処理の次のフロンティアとして位置づけられている。
市場紹介
軌道上データセンター市場は、効率的で持続可能なデジタルインフラに対する需要の高まりに対応する変革的ソリューションとして台頭しつつある。軌道上データセンターは、低遅延のデータ処理、地上でのエネルギー消費の削減、グローバルな接続性の向上を実現する先進的な衛星システムを利用し、宇宙ならではの利点を活用している。放射線耐性プロセッサー、自由空間光通信、モジュール式ペイロードなどの最先端コンポーネントで設計されたこれらのデータセンターは、AI、IoT、クラウド・コンピューティング・アプリケーション向けに拡張性のある革新的なプラットフォームを提供する。宇宙技術への投資の増加、データトラフィックの増加、持続可能性の目標により、市場は大幅な成長を遂げ、データの処理と保存の方法をグローバルに再定義する態勢が整っている。
産業への影響
軌道上データセンター市場が産業界に与える影響は、電気通信、AI、クラウドコンピューティング、宇宙探査などの分野に及び、データ処理とグローバル・コネクティビティのイノベーションを推進している。これらの宇宙ベースのセンターは、リアルタイムのデータ分析を可能にし、地上のインフラ依存を軽減し、災害管理、防衛、先端研究などのアプリケーションの待ち時間の課題に対処する。太陽光発電のような持続可能なエネルギーソリューションや、放射線に強いシステムや光通信の最先端技術を活用することで、世界的な持続可能性の目標に沿ったものとなっている。さらに、この進化は、航空宇宙企業、技術プロバイダー、政府機関の間の協力を促進し、衛星の製造、エンジニアリング、データ管理における機会を創出する。軌道上データセンターは、業界全体の効率性、拡張性、革新性を高めることで、デジタル・エコシステムを再定義する。
インフラ開発会社(Star Cloud, Inc.、NTT Corporation、Axiom Space, Inc.、OrbitsEdge)、通信会社(Skyloom、SKY Perfect JSAT Holdings Inc.、Kepler Communications Inc.)、データ処理会社(KP Labs.)、データセンター・ハードウェア会社(Advanced Micro Devices, Inc、NVIDIAコーポレーション、IBM、Hewlett Packard Enterprise Development LP)、宇宙機関(アメリカ航空宇宙局、欧州宇宙機関(ESA))などである。これらの企業は、戦略的パートナーシップ、提携、買収に重点を置き、製品ラインナップを充実させ、市場での存在感を高めている。
市場細分化:
セグメンテーション1:コンポーネント別
- アンテナ
- 電源
- ペイロード
o サーバー
o ストレージ・システム
o ネットワーキング・デバイス
o その他
市場をリードするペイロード(コンポーネント別)
ペイロードは、宇宙空間における高度なコンピューティング、ストレージ、ネットワークシステムのハウジングと運用において重要な役割を果たすことから、コンポーネント別では軌道上データセンター市場をリードすると予想されている。ペイロードには、放射線耐性サーバー、大容量ストレージシステム、光ネットワーク機器などが含まれ、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ(HPE)などの企業は、過酷な宇宙環境でも堅牢な性能を確保できるよう技術革新を進めている。ペイロード分野は、衛星システムにシームレスに統合できるように設計されたモジュール式、軽量、エネルギー効率に優れた技術の進歩によってさらに活性化している。ペイロードは軌道上データセンターの運用バックボーンを形成するため、防衛、電気通信、地球観測などの産業における高性能データ処理、AI主導の分析、安全な通信に対する需要の高まりによって、その重要性が増している。
セグメンテーション2:地域別
- 米国
- 欧州
- アジア太平洋
米国は、技術的優位性、堅牢な宇宙インフラ、民間および政府機関の戦略的投資により、軌道上データセンター市場を支配すると予想される。ヒューレット・パッカード・エンタープライズ(HPE)、エヌビディア・コーポレーション、IBM、スペースXなどの企業は、米航空宇宙局(NASA)や米国防総省と協力して、宇宙ベースの運用に向けた放射線硬化型サーバー、AI主導の自動化、高性能コンピューティング(HPC)ソリューションの開拓に取り組んでいる。米国の優位性は、広範な衛星ネットワーク、AIとクラウド・コンピューティングの深い専門知識、強力な官民パートナーシップによってさらに強化されている。超安全で低遅延のコンピューティングに対する需要が高まる中、米国は今後数年で軌道上データセンターを展開し、次世代デジタル・インフラと惑星間コンピューティング・ネットワークの基盤を整える好位置につけている。
軌道上データセンター市場の最新動向
- Star Cloud, Inc.は2024年10月に1,000万ドル以上を調達し、AIトレーニング用の宇宙ベースのデータセンターを開発し、ギガワット規模の容量の達成を目指している。同社は、エヌビディアのインセプション・プログラムの一環として、2025年に実証衛星を打ち上げ、24時間365日の太陽光発電を利用してエネルギーコストを削減する計画だ。同社は、宇宙を利用したデータセンターは、地上の代替案よりもコスト効率が大幅に向上すると主張しているが、打ち上げコスト、システムの耐久性、インフラのメンテナンスについては課題が残っている。
- NTTとスカイパーフェクトJSATは、2022年4月の合弁会社Space Compassを通じて、高速光伝送による地上、空中、宇宙ベースの通信をリンクさせることで、グローバルな接続性を強化する宇宙統合コンピューティングネットワークを開拓している。このイニシアチブは、シームレスなデータ交換とリアルタイムの地球観測のために高高度プラットフォーム局(HAPS)と低軌道衛星を利用し、Beyond 5Gと6Gネットワークをサポートします。
- アクシオム・スペース社は、2026年に最初のモジュールを打ち上げる予定のアクシオム・ステーションの一部として、世界初の軌道データセンターを開発することで、商業宇宙インフラを推進している。当初はISSと統合され、その後独立したプラットフォームとなるこのデータセンターは、ケプラー・コミュニケーションズ社およびスカイルーム・グローバル社と共同で光衛星間リンク(OISL)を利用し、最大10Gbpsの高速データ伝送を可能にする。
- OrbitsEdgeは、地球低軌道(LEO)に高性能マイクロデータセンターを配備し、衛星が生成した膨大な量のデータを宇宙で直接処理する計画で、宇宙ベースのエッジコンピューティングに革命を起こしている。2022年8月にヒューレット・パッカード・エンタープライズ(HPE)およびVaya Spaceと提携した同社は、コンパクトなハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)システムを衛星に統合し、伝送遅延と帯域幅の制約を軽減することで、宇宙ベースの分析をより効率的にしようとしている。
需要 - 推進要因、制約、機会
市場の推進要因:データセンターへの支出の増加
データセンターに対する需要の高まりは、グロース・キャピタル、バイアウト企業、不動産、インフラ投資家など、幅広い投資家の関心を集めている。米国市場では、サーバー容量の指標として消費電力で測定されるデータセンター需要は、2022年の17ギガワット(GW)から2030年には35GWに成長すると予想されている。米国は世界のデータセンターの約40%を占めている。
2024年7月、大手投資会社のBlackstoneは、現在進行中の建設プロジェクトを含む既存の資産550億ドルに加え、今後の開発のために700億ドルを割り当て、データセンター・ポートフォリオを拡大しました。AIがもたらす変革の影響、今後5年間の世界のデータセンター設備投資額は2兆ドル、うち米国だけで1兆ドルを予測。
データセンターに対する需要の高まりにより、データセンター業界は、特に最新のアプリケーションによって生成される膨大なデータの管理という大きな課題に直面している。このため、これらの課題に対処するため、軌道上データセンターなどの革新的なソリューションが模索されている。例えば、2022年8月、OrbitsEdgeはHPEと提携し、地球低軌道(LEO)の衛星内に収容されるコンパクトなデータセンターを開発した。これらの宇宙ベースのデータセンターは、軌道上で直接データを処理・分析し、大量の情報を地球に伝送する必要性を減らすことを目的としている。このアプローチは、帯域幅の制約を緩和するだけでなく、地球観測や衛星通信などのアプリケーションのデータ処理の効率を高める。
市場の課題高い初期開発・導入コスト
軌道上データセンターの開発と展開には、主に宇宙技術、インフラ、打ち上げ費用の複雑さに起因する多額の初期費用がかかる。宇宙空間にデータセンターを設置するには、高度な材料、専門的なエンジニアリング、高コストの衛星打ち上げが必要となり、初期投資が大幅にかさむ。宇宙ベースのデータセンターはまだ初期段階にあり、ロジスティクスの実現可能性、規制当局の承認、宇宙から地球への接続の統合といった課題が財政的負担を増やしている。こうした制約を考えると、こうしたデータセンターの経済的な実行可能性はしばしば疑問視されており、この新興技術への投資は計算されたリスクとなっている。
高い初期費用にもかかわらず、軌道上データセンターはコンピューティングの未来に変革の機会をもたらす。太陽エネルギーへの無制限のアクセスや、地上インフラへの依存度の低減といった長期的なメリットは、運用コストを長期的に相殺することができる。さらに、土地や電力の制約がなくなることで、地球の物理的制約を超えたスケーラビリティが保証される。
市場機会:宇宙ロジスティクスとインフラの進歩
宇宙ロジスティクスとインフラの進化は、データ・ストレージとデータ処理における画期的な革新への道を開きつつあり、軌道上データ・センターが変革の機会として浮上している。宇宙輸送システムのコスト効率と信頼性が高まるにつれ、地球の大気圏外に高性能コンピューティング施設を配備することの実現可能性は、ますます具体的になってきている。自動化された宇宙空間での組み立て、燃料補給ステーション、高度なドッキング機構の開発によって運用上の障壁が軽減され、宇宙ベースのデータセンターが地球のデジタル・エコシステムの現実的な延長となりつつある。
2024年2月、Star Cloud, Inc.は、宇宙でのAIトレーニングデータセンターを開発するために1,000万ドル以上の資金を確保し、軌道上コンピューティングの商業的可能性に対する投資家の信頼が高まっていることを強調した。このイニシアチブは、宇宙輸送と軌道ステーションのインフラストラクチャーの進歩が、宇宙のエッジでのデータ処理の新時代をどのように触媒しているかを浮き彫りにしている。現在、企業は衛星とクラウドの接続やAIに最適化されたワークロードを利用しており、軌道上データセンターはハイパフォーマンス・コンピューティング、サイバーセキュリティ、惑星間データ伝送に革命を起こそうとしている。
このレポートは組織にどのような付加価値をもたらすのか?
製品/イノベーション戦略:製品セグメントでは、アンテナ、電源、ペイロードなどのコンポーネントに基づいて、軌道上データセンターの多様なアプリケーションに関する洞察を提供します。ペイロードには、サーバー、ストレージシステム、ネットワーク機器などが含まれる。 継続的な技術革新、デジタルインフラへの投資の拡大、クラウドやエッジコンピューティングの需要の高まりが、軌道上データセンターの採用を後押ししている。その結果、軌道上データセンター市場は高成長・高収益のビジネスモデルであり、業界のプレーヤーにとって将来的に大きなチャンスとなる。
成長/マーケティング戦略:軌道上データセンター市場は急速なペースで成長している。同市場は、既存および新興の市場プレーヤーに莫大な機会を提供している。このセグメントで取り上げる戦略には、M&A、製品投入、提携・協力、事業拡大、投資などがある。企業が市場での地位を維持・強化するために好む戦略には、主に製品開発が含まれる。
競争戦略:本調査で分析およびプロファイリングした軌道上データセンター市場の主要企業には、自動車および自動車領域の専門知識を有する専門家が含まれています。さらに、パートナーシップ、契約、提携などの包括的な競争環境は、市場の未開拓の収益ポケットを理解する上で読者を支援することが期待される。
調査方法
データ予測とモデリングの要因
- 市場分析で考慮した基本通貨は米ドルである。米ドル以外の通貨は、その年の平均為替レートを考慮し、すべての統計計算で米ドルに換算している。
- 通貨換算レートは Oanda ウェブサイトの過去の為替レートを使用した。
- 本調査研究では、2021 年 1 月から 2025 年 2 月までのほぼすべての最近の動向を考慮した。
- 報告書に記載された情報は、綿密な一次インタビュー、調査、二次分析の結果である。
- 関連情報が入手できない場合は、代理指標と外挿を採用した。
- 将来のいかなる景気後退も、市場の推定と予測には考慮されていない。
- 現在使用されている技術は、大きな技術的ブレークスルーがない限り、予測期間中存続すると予想される。
市場の推定と予測
この調査研究では、軌道上データセンター市場に関する広範かつ技術的、市場志向的、商業的な調査のために、公認出版物、著名な著者による記事、ホワイトペーパー、企業の年次報告書、ディレクトリ、主要データベースなどの広範な二次情報源を使用して、有用かつ効果的な情報を収集します。
市場工学のプロセスでは、市場統計の計算、市場規模の推定、市場予測、市場分解、データの三角測量などを行います(このような定量データプロセスの方法論については、さらに詳しいセクションで説明します)。一次調査は、市場の主要企業のセグメンテーションタイプや業界動向に関する情報を収集し、市場数を検証するために実施されました。
一次調査
一次情報源には、軌道上データセンター市場の業界専門家やエコシステムの様々な利害関係者が含まれています。最高経営責任者(CEO)、副社長、マーケティング責任者、技術・イノベーション責任者などの回答者にインタビューを行い、本調査研究の質的・量的側面の両方を入手・検証している。
一次情報源から得られた主なデータは以下の通りである:
- すべての数値とグラフの検証と三角測量
- レポートのセグメンテーションと主要な定性的調査結果の検証
- 競合状況の把握
- 市場タイプ別の各種市場数の検証
- 地域別分析における個別市場の割合
二次調査
この調査研究では、広範な二次調査、ディレクトリ、企業のウェブサイト、年次報告書を使用する。また、Hoovers、Bloomberg、Businessweek、Factivaなどのデータベースを活用し、世界市場の広範かつ技術的、市場志向的、商業的な調査に役立つ効果的な情報を収集している。前述のデータソースに加え、アメリカ航空宇宙局(NASA)、ISA、IEAなど、その他のデータソースやウェブサイトの助けを借りて研究を行った。
セカンダリーリサーチは、業界のバリューチェーン、収益モデル、市場の金銭的連鎖、主要プレイヤーの総体、現在および潜在的なユースケースとアプリケーションに関する重要な情報を得るために行われた。
二次調査から得られた主なデータは以下の通りである:
- セグメンテーションとパーセンテージシェア
- 市場価値のデータ
- 市場トッププレーヤーの主要業界動向
- 市場の様々な側面、主要トレンド、技術革新の新たな領域に関する定性的洞察
- 数学的・統計的計算のための定量的データ
主要市場プレーヤーと競合の概要
軌道上データセンター市場でプロファイルされている企業は、企業カバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透度を分析した主要専門家から収集した情報に基づいて選定されています。
この市場で著名な企業は以下の通りです:
- インフラ開発企業
o Star Cloud, Inc.
o NTT株式会社
o Axiom Space, Inc.
o オービッツエッジ
- 通信会社
o スカイルーム
o スカパーJSATホールディングス
o ケプラー・コミュニケーションズ
- データ処理会社
o KPラボ
- データセンター・ハードウェア企業
o アドバンスト・マイクロ・デバイス社
o エヌビディア・コーポレーション
o IBM
o ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・ディベロップメントLP
- 宇宙機関
o アメリカ航空宇宙局
o 欧州宇宙機関(ESA)
前述のプールに属さない企業も、本レポートのさまざまなセクション(該当する場合)において、十分に紹介されている。
ページTOPに戻る
目次 エグゼクティブ・サマリー
範囲と定義
1 市場
1.1 データセンターの動向:現在と将来への影響評価
1.1.1 データセンターのキャパシティ:現在と将来
1.1.2 データセンターの電力消費シナリオ
1.1.3 気候変動に関する国連政府間パネルのデータセンター市場への影響
1.1.4 その他の産業動向
1.1.4.1 HPCクラスタの開発
1.1.4.2 ブロックチェーンへの取り組み
1.1.4.3 スーパーコンピューティング
1.1.4.4 5Gと6Gの発展
1.1.4.5 サーバー/ラック密度の影響
1.1.5 データセンターのトレンドが軌道上データセンター市場の需要に与える影響
1.1.5.1 データセンター産業の課題
1.1.5.2 ソリューションとしての軌道上データセンター
1.2 研究開発レビュー
1.2.1 特許出願動向(国別、企業別)
1.3 ステークホルダー分析
1.3.1 ユースケース
1.3.2 エンドユーザーと購買基準
1.4 市場ダイナミクスの概要
1.4.1 市場促進要因
1.4.1.1 データセンターへの支出の増加
1.4.1.2 AIとクラウドコンピューティングの統合の進展
1.4.1.3 持続可能性と環境に対するプレッシャー
1.4.2 市場の阻害要因
1.4.2.1 高い初期開発・導入コスト
1.4.2.2 宇宙空間の運用と保守の複雑さ
1.4.3 市場機会
1.4.3.1 宇宙ロジスティクスとインフラの進歩
1.4.3.2 宇宙関連企業とハイテク企業の戦略的提携
1.5 軌道内データセンターの技術要件
1.5.1 地球低軌道(LEO)衛星
1.5.1.1 現在の市場、今後の展開
1.5.1.2 軌道内データセンターへの影響
1.5.2 高高度プラットフォーム局
1.5.2.1 現在の市場、今後の展開
1.5.2.2 軌道上データセンターへの影響
1.5.3 光衛星間通信
1.5.3.1 現在の市場、今後の展開
1.5.3.2 軌道上データセンターへの影響
1.5.4 宇宙用ソーラーパネル
1.5.4.1 現在の市場、今後の展開
1.5.4.2 軌道上データセンターへの影響
1.5.5 宇宙グレード耐放射線エレクトロニクス
1.5.5.1 現在の市場、今後の展開
1.5.5.2 軌道上データセンターへの影響
1.6 地上データセンターと宇宙データセンターの導入コスト比較
1.6.1 地上データセンターのCAPEXとOPEX
1.6.2 衛星と宇宙ステーションのCAPEXとOPEX
1.6.3 宇宙におけるデータセンター展開の潜在的コスト分析
2 アプリケーション
2.1 アプリケーションのセグメント化
2.2 軌道上データセンター市場(用途別)
2.2.1 衛星画像の分析
2.2.1.1 現在の方法
2.2.1.2 軌道上データセンターのインパクト
2.2.2 宇宙船のテレメトリ監視と衛星航法システム
2.2.2.1 現在の方法
2.2.2.2 軌道上データセンターのインパクト
2.2.3 惑星探査データ解析
2.2.3.1 現在の方法
2.2.3.2 軌道上データセンターのインパクト
2.2.4 宇宙天気予報
2.2.4.1 現在の方法
2.2.4.2 軌道上データセンターのインパクト
3 製品
3.1 製品セグメント
3.2 製品概要
3.3 軌道上データセンター市場(コンポーネント別)
3.3.1 アンテナ
3.3.2 電源
3.3.3 ペイロード
3.3.3.1 サーバー
3.3.3.2 ストレージ・システム
3.3.3.3 ネットワーキング・デバイス
3.3.3.4 その他
4 地域
4.1 地域別概要
4.2 米国
4.2.1 地域概要
4.2.2 市場成長の推進要因
4.2.3 市場の課題要因
4.2.4 進行中のプロジェクト
4.2.5 主要企業
4.2.6 製品
4.3 ヨーロッパ
4.3.1 地域概要
4.3.2 市場成長の推進要因
4.3.3 市場の課題要因
4.3.4 進行中のプロジェクト
4.3.5 主要企業
4.3.6 製品
4.4 アジア太平洋地域
4.4.1 地域概要
4.4.2 市場成長の推進要因
4.4.3 市場の課題要因
4.4.4 進行中のプロジェクト
4.4.5 主要企業
4.4.6 製品
5 市場-競合ベンチマーキングと企業プロフィール
5.1 ネクスト・フロンティア
5.2 地理的評価
5.3 インフラ開発企業
5.3.1 Star Cloud, Inc.
5.3.1.1 概要
5.3.1.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.3.1.3 トップ・コンペティター
5.3.1.4 ターゲット顧客/エンドユーザー
5.3.1.5 キーパーソン
5.3.1.6 アナリストの見解
5.3.2 日本電信電話株式会社
5.3.2.1 概要
5.3.2.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.3.2.3 競合他社
5.3.2.4 ターゲット顧客/エンドユーザー
5.3.2.5 キーパーソン
5.3.2.6 アナリストの見解
5.3.3 Axiom Space, Inc.
5.3.3.1 概要
5.3.3.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.3.3.3 競合他社
5.3.3.4 ターゲット顧客/エンドユーザー
5.3.3.5 キーパーソン
5.3.3.6 アナリストの見解
5.3.4 オービッツエッジ
5.3.4.1 概要
5.3.4.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.3.4.3 競合他社
5.3.4.4 ターゲット顧客/エンドユーザー
5.3.4.5 キーパーソン
5.3.4.6 アナリストの見解
5.4 通信事業者
5.4.1 スカイルーム
5.4.1.1 概要
5.4.1.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.4.1.3 競合企業
5.4.1.4 ターゲット顧客/エンドユーザー
5.4.1.5 キーパーソン
5.4.1.6 アナリストの見解
5.4.2 スカパーJSATホールディングス
5.4.2.1 概要
5.4.2.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.4.2.3 競合他社
5.4.2.4 ターゲット顧客/エンドユーザー
5.4.2.5 キーパーソン
5.4.2.6 アナリストの見解
5.4.3 ケプラー・コミュニケーションズ
5.4.3.1 概要
5.4.3.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.4.3.3 トップ・コンペティター
5.4.3.4 ターゲット顧客/エンドユーザー
5.4.3.5 キーパーソン
5.4.3.6 アナリストの見解
5.5 データ処理企業
5.5.1 KP Labs.
5.5.1.1 概要
5.5.1.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.5.1.3 競合企業
5.5.1.4 ターゲット顧客/エンドユーザー
5.5.1.5 キーパーソン
5.5.1.6 アナリストの見解
5.6 データセンター・ハードウェア企業
5.6.1 アドバンスト・マイクロ・デバイス社
5.6.1.1 概要
5.6.1.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.6.1.3 トップ・コンペティター
5.6.1.4 ターゲット顧客/エンドユーザー
5.6.1.5 キーパーソン
5.6.1.6 アナリストの見解
5.6.2 エヌビディア・コーポレーション
5.6.2.1 概要
5.6.2.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.6.2.3 トップ・コンペティター
5.6.2.4 ターゲット顧客/エンドユーザー
5.6.2.5 キーパーソン
5.6.2.6 アナリストの見解
5.6.3 IBM
5.6.3.1 概要
5.6.3.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.6.3.3 トップ・コンペティター
5.6.3.4 ターゲット顧客/エンドユーザー
5.6.3.5 キーパーソン
5.6.3.6 アナリストの見解
5.6.4 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ開発LP
5.6.4.1 概要
5.6.4.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.6.4.3 競合他社
5.6.4.4 ターゲット顧客/エンドユーザー
5.6.4.5 キーパーソン
5.6.4.6 アナリストの見解
5.7 宇宙機関
5.7.1 アメリカ航空宇宙局(NASA)
5.7.1.1 概要
5.7.1.2 ミッション
5.7.1.3 その他の機関
5.7.1.4 キーパーソン
5.7.1.5 アナリストの見解
5.7.2 欧州宇宙機関(ESA)
5.7.2.1 概要
5.7.2.2 ミッション
5.7.2.3 その他の機関
5.7.2.4 キーパーソン
5.7.2.5 アナリストの見解
6 調査方法
6.1 データソース
6.1.1 一次データソース
6.1.2 セカンダリー・データ・ソース
6.1.3 データ三角測量
6.2 市場の推定と予測
図表一覧
図1:軌道上データセンター市場(シナリオ、2029年、2030年、2035年
図2:軌道上データセンター市場、地域別、2029年、2030年、2035年
図3:軌道上データセンター市場、コンポーネント別、2029年、2030年、2035年
図4: 主要イベント
図5:世界のデータセンター容量の増加予測(GW、2023年、2030年
図6: 予測エネルギー消費割合(データセンター別)、TWh、2023年
図7:データセンターのエネルギー消費割合(構成要素別)
図8: 再生可能エネルギーを利用する企業、2021年
図9: データセンター市場におけるHPCクラスタの動向
図10:5Gモバイル総接続数のシェア(地域別)、2023年および2030年
図11: 主要データセンターセグメントにおけるラック電力密度の増加
図 12: データセンターにおけるさまざまなラック密度の比較
図13: データセンター業界が直面する主な課題
図 14: インオービットデータセンターの主な利点
図15: 特許分析(国別)、2021年1月~2025年2月
図16: 特許分析(企業別)、2021年1月~2025年2月
図17: 企業の動向
図18: インオービットデータセンター市場におけるエンドユーザーカテゴリー
図19:軌道上データセンター市場における購買基準
図20:市場を動かす要因の影響分析(2029年~2035年
図21:北米と欧州:データセンター投資の主要拠点
図22: 推定世界データ創出量、ゼタバイトまたは数十億テラバイト
図23:2023年におけるIoT導入の増加予測
図 24: 2021 年と 2023 年に欧州と欧州の一部の国でクラウドコンピューティングサービスを購入する企業の割合
図25:データセンターの推定エネルギー消費量(国別)、2022年
図26:地球低軌道(LEO)衛星のシェア
図27:HAPSの状況
図28:衛星数(アプリケーション別)、2022年と2023年
図29:宇宙用太陽電池市場のサプライヤーとメーカー
図 30:宇宙に打ち上げられる物体の年間数(2020~2023年
図 31:データセンター技術の設備投資
図 32:2021年、2022年、2023年の画像衛星数
図33:データの三角測量
図34:トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ
図35:仮定と限界
表一覧
表1:市場スナップショット
表2:地域別のビジネスチャンス
表3:トレンドの概要
表4:データセンターの環境指標
表5:データセンターの液体冷却イノベーションにおける最近の投資と開発
表6:データセンター開発にかかる推定コスト
表7:宇宙ステーションの推定コスト内訳
表8:衛星の設備投資と運用コストの内訳
表9:宇宙データセンター運用の推定コスト分析
表10:衛星画像解析データのさまざまな解析方法
表11:宇宙船のテレメトリ監視と衛星航法システムのさまざまな方法
表12:主要な衛星航法システム
表13:惑星探査への応用
表14:宇宙天気予報の恩恵を受ける産業分野
表15:軌道上データセンター市場(地域別)、百万ドル、2029年~2035年
表16:米国の軌道上データセンター探査プロジェクト
表17:米国の軌道上データセンター市場(コンポーネント別)、百万ドル、2029年~2035年
表18:欧州の軌道上データセンター探査プロジェクト
表19:欧州の軌道上データセンター市場(コンポーネント別)、百万ドル、2029年~2035年
表20:アジア太平洋地域の軌道上データセンター探査プロジェクト
表21:アジア太平洋地域の軌道上データセンター市場(コンポーネント別)、百万ドル、2029年~2035年
ページTOPに戻る
プレスリリース
BISリサーチのプレミアムマーケットインテリジェンス調査によると、世界の軌道上データセンター市場は2035年までに390億9050万ドルに達すると予測されている。また、予測期間2029-2035年のCAGRは67.40%になると予測している。
軌道上データセンター市場は、強化された冷却、遅延の低減、グローバルな接続性など、宇宙の利点を活用することでデータ処理に革命をもたらすと期待されている。今後10年間で、AI、量子ストレージ、光通信の進歩がスケーラビリティと効率性を促進する。大手ハイテク企業や宇宙機関はプロトタイプに積極的に投資しており、商業化へのシフトを示している。衛星ネットワークが拡大するにつれ、軌道上データセンターは、クラウド・コンピューティング、エッジ処理、深宇宙探査をサポートする上で重要な役割を果たすことになる。
本レポートのUSP
- 軌道上データセンター市場で事業を展開する主要企業が採用する動向に焦点を当てた専門セクション
- 軌道上データセンター市場の全体像を提供するエコシステムで事業展開する企業の競争状況
- 軌道上データセンター市場の地域別、用途別、製品セグメント別の定性・定量分析
アナリストの視点
BISリサーチの主席アナリスト、Debraj Chakraborty氏によると、「世界の軌道上データセンター市場は、宇宙空間における超安全で低遅延なデータ処理およびストレージソリューションに対する需要の高まりによって、今後数年間で著しい成長が見込まれる。この成長は、AI、エッジコンピューティング、IoTなどの先端技術の採用が増加していることに加え、地球観測、通信、防衛などの用途で衛星配備が急増していることが背景にある。政府や民間企業は、技術的な課題を克服し拡張性を高めるためのパートナーシップやイノベーションに注力し、宇宙インフラに多額の投資を行っている。主要な業界リーダーは、軌道上データセンターを最適化するために、放射線硬化型コンピューティングシステム、エネルギー効率の高い電源ソリューション、自律運用の進歩を優先すると予想される。市場が成熟するにつれて、これらのセンターは、惑星間通信、リアルタイム分析、次世代宇宙経済の進化をサポートし、グローバルデジタルインフラストラクチャにおいて変革的な役割を果たすと予想される。"
主な企業
本レポートに掲載されている主要企業には、Star Cloud, Inc.、NTT Corporation、Axiom Space, Inc.、OrbitsEdge、Skyloom、SKY Perfect JSAT Holdings Inc.、Kepler Communications Inc.、KP Labs.、Advanced Micro Devices, Inc.、NVIDIA Corporation、IBM、Hewlett Packard Enterprise Development LP、米航空宇宙局(NASA)、欧州宇宙機関(ESA)などが含まれる。
本レポートで扱う主な質問
- 軌道上データセンター市場の成長を促進する主な要因は何か?
- 軌道上データセンター市場の主要プレーヤーは誰で、それぞれの市場開拓の展開は?
- 軌道上データセンター市場の関係者間で目立つ提携や協力関係は?
- 軌道上データセンター市場で優位に立つために主要企業が採用している戦略は?
- 軌道上データセンター市場の成長性という観点からの将来展望は?
- 軌道上データセンターの現在の市場予測、および2029年から2035年までの予測成長軌道は?
- 2029~2035年の予測期間で市場をリードすると予測される製品セグメントは?
- 軌道上データセンター市場における最終用途産業の成長の影響は?
- 軌道上データセンター市場の導入率が最も高いのはどの地域か、また、どのような要因が市場をリードしているのか?
ページTOPに戻る
Summary In-Orbit Data Centers Market Overview
The in-orbit data centers market is projected to be $1,776.7 million in 2029, and it is expected to grow at a CAGR of 67.40% and reach $39,090.5 million by 2035. The in-orbit data centers market experiences rapid advancements, driven by breakthroughs in AI automation, quantum storage, and high-efficiency solar power. Companies like NVIDIA Corporation, IBM, and Hewlett Packard Enterprise Development LP, in collaboration with National Aeronautics and Space Administration (NASA) and European Space Agency (ESA), for the exploration to deploy scalable, radiation-hardened data centers in space, capable of handling AI model training, real-time analytics, and cloud computing at unprecedented speeds. As autonomous maintenance systems improve, these orbital data hubs have potential to become a cost-effective, carbon-neutral alternative to terrestrial data centers. By 2035, gigawatt-scale computing clusters in low Earth orbit (LEO) and cislunar space are expected to enable seamless, ultra-secure data processing, revolutionizing industries from telecommunications to deep-space exploration.
Introduction to In-Orbit Data Centers
The market study conducted by BIS Research defines in-orbit data centers as space-based computing facilities designed to process, store, and transmit vast amounts of data directly from orbit, reducing reliance on terrestrial infrastructure. These advanced systems utilize satellites, AI-driven edge computing, radiation-hardened servers, and optical communication networks to handle critical workloads in low Earth orbit (LEO). The market encompasses hardware components (servers, storage systems, networking devices), power sources, deployment systems, and AI optimization technologies. Driven by the exponential growth in data consumption, AI applications, and satellite communications, in-orbit data centers aim to address challenges related to latency, bandwidth constraints, energy efficiency, and climate impact positioning them as next frontier in global cloud computing and data processing.
Market Introduction
The in-orbit data centers market is emerging as a transformative solution to address the growing demand for efficient and sustainable digital infrastructure. By utilizing the unique advantages of space, these data centers use advanced satellite systems for low-latency data processing, reduced terrestrial energy consumption, and improved global connectivity. Designed with cutting-edge components like radiation-hardened processors, free-space optical communication, and modular payloads, they offer scalable and innovative platforms for AI, IoT, and cloud computing applications. With increasing investments in space technologies, rising data traffic, and sustainability goals, the market is poised for substantial growth, redefining how data is processed and stored globally.
Industrial Impact
The industrial impact of the in-orbit data centers market spans sectors like telecommunications, AI, cloud computing, and space exploration, driving innovation in data processing and global connectivity. These space-based centers enable real-time data analytics, reduce terrestrial infrastructure dependency, and address latency challenges for applications such as disaster management, defense, and advanced research. By utilizing sustainable energy solutions like solar power and cutting-edge technologies in radiation-hardened systems and optical communications, they align with global sustainability goals. Moreover, this evolution promotes collaboration among aerospace companies, technology providers, and government agencies, creating opportunities in satellite manufacturing, engineering, and data management. In-orbit data centers redefine the digital ecosystem by enhancing efficiency, scalability, and innovation across industries.
Infrastructure developers (Star Cloud, Inc., NTT Corporation, Axiom Space, Inc. and OrbitsEdge), Comunication Companies (Skyloom, SKY Perfect JSAT Holdings Inc. and Kepler Communications Inc.), Data Processing Companies (KP Labs.), Data Center Hardware Companies (Advanced Micro Devices, Inc., NVIDIA Corporation, IBM and Hewlett Packard Enterprise Development LP) and Space Agencies (National Aeronautics and Space Administration and European Space Agency (ESA)) These companies have been focusing on strategic partnerships, collaborations, and acquisitions to enhance their product offerings and expand their market presence.
Market Segmentation:
Segmentation 1: by Component • Antenna • Power Source • Payload o Servers o Storage Systems o Networking Devices o Others
Payload to Lead the Market (by Component)
Payload is expected to lead the in-orbit data centers market by component, driven by its critical role in housing and operating advanced computing, storage, and networking systems in space. With payloads encompassing radiation-hardened servers, high-capacity storage systems, and optical networking devices, companies like Hewlett Packard Enterprise (HPE) are innovating to ensure robust performance in harsh space environments. The payload segment is further boosted by advancements in modular, lightweight, and energy-efficient technologies designed for seamless integration into satellite systems. As payloads form the operational backbone of in-orbit data centers, their significance is amplified by the growing demand for high-performance data processing, AI-driven analytics, and secure communications for industries like defense, telecommunications, and earth observation.
Segmentation 2: by Region • U.S. • Europe • Asia-Pacific
U.S. is expected to dominate the in-orbit data centers market, driven by technological superiority, robust space infrastructure, and strategic investments from private and government entities. Companies like Hewlett Packard Enterprise (HPE), NVIDIA Corporation, IBM, and SpaceX, in collaboration with National Aeronautics and Space Administration (NASA) and the U.S. Department of Defense, are pioneering radiation-hardened servers, AI-driven automation, and high-performance computing (HPC) solutions for space-based operations. The country’s dominance is further reinforced by its extensive satellite networks, deep expertise in AI and cloud computing, and strong public-private partnerships. With the growing demand for ultra-secure, low-latency computing, the U.S. is well-positioned to deploy in-orbit data centers in the coming years, setting the foundation for next-generation digital infrastructure and interplanetary computing networks.
Recent Developments in the In-Orbit Data Centers Market
• Star Cloud, Inc. has raised over $10 million in October 2024 to develop space-based data centers for AI training, aiming to achieve gigawatt-scale capacity. The company plans to launch a demonstration satellite in 2025 as part of Nvidia’s Inception program, utilizing 24/7 solar power to reduce energy costs. The company has claimed its space-based data centers will be significantly more cost-effective than terrestrial alternatives, though challenges remain about launch costs, system durability, and infrastructure maintenance. • NTT Corporation and Sky Perfect JSAT, through their joint venture Space Compass in April 2022, are pioneering space-integrated computing networks to enhance global connectivity by linking terrestrial, aerial, and space-based communication via high-speed optical transmission. This initiative supports Beyond 5G and 6G networks, utilizing High-Altitude Platform Stations (HAPS) and low Earth orbit satellites for seamless data exchange and real-time Earth observation. • Axiom Space, Inc. is advancing commercial space infrastructure by developing the world’s first orbital data center as part of Axiom Station, set to launch its first module in 2026. Initially integrated with the ISS before becoming an independent platform, this data center will utilize optical inter-satellite links (OISLs) in collaboration with Kepler Communications and Skyloom Global, enabling high-speed data transmission of up to 10 Gbps. • OrbitsEdge is revolutionizing space-based edge computing by planning to deploy high-performance micro data centers in low Earth orbit (LEO) to process vast amounts of satellite-generated data directly in space. Partnering with Hewlett Packard Enterprise (HPE) and Vaya Space in August 2022, the company is integrating compact, high-performance computing (HPC) systems into satellites to reduce transmission latency and bandwidth constraints, making space-based analytics more efficient.
Demand - Drivers, Limitations, and Opportunities
Market Drivers: Increasing Data Center Spending
The growing demand for data centers has drawn interest from a wide range of investors, including growth capital, buyout firms, real estate, and infrastructure investors. In the U.S. market, data center demand measured by power consumption as an indicator of server capacity is expected to grow from 17 gigawatts (GW) in 2022 to 35 GW by 2030 approximately. U.S. represents approximately 40% of the global data centers.
In July 2024 Blackstone, a major investment firm expanded its data center portfolio with $70.0 billion allocated for future developments, in addition to its existing $55.0 billion in assets, including ongoing construction projects. AI’s transformative impact, predicting $2.0 trillion in global data center capital expenditures over the next five years, with $1.0 trillion in the U.S. alone.
Due to the growing demand for data centers, the industry faces significant challenges, particularly in managing the vast amounts of data generated by modern applications. This has led to the exploration of innovative solutions, such as in-orbit data centers, to address these challenges. For instance, in August 2022 OrbitsEdge partnered with HPE to develop compact data centers housed within satellites in low Earth orbit (LEO). These space-based data centers aim to process and analyze data directly in orbit, reducing the need to transmit large volumes of information back to Earth. This approach not only alleviates bandwidth constraints but also enhances the efficiency of data processing for applications such as Earth observation and satellite communications.
Market Challenges: High Initial Development and Deployment Costs
The development and deployment of in-orbit data centers come with substantial upfront costs, primarily driven by the complexities of space technology, infrastructure, and launch expenses. Establishing a data center in space requires advanced materials, specialized engineering, and high-cost satellite launches, making the initial investment significantly higher. Deploying space-based data centers is still in its early stages, with challenges such as logistical feasibility, regulatory approvals, and the integration of space-to-Earth connectivity adding to the financial burden. Given these constraints, the economic viability of these data centers is often questioned, making investment in this emerging technology a calculated risk.
Despite the high initial costs, in-orbit data centers present a transformative opportunity for the future of computing. The long-term benefits, such as unlimited access to solar energy and reduced dependence on terrestrial infrastructure, can offset operational costs over time. Moreover, the elimination of land and power constraints ensures scalability beyond Earth’s physical limitations.
Market Opportunities: Advancements in Space Logistics and Infrastructure
The evolution of space logistics and infrastructure is paving the way for groundbreaking innovations in data storage and processing, with in-orbit data centers emerging as a transformative opportunity. As space transportation systems become more cost-effective and reliable, the feasibility of deploying high-performance computing facilities beyond Earth's atmosphere is becoming increasingly tangible. The development of automated in-space assembly, refueling stations, and advanced docking mechanisms is reducing operational barriers, making space-based data centers a viable extension of Earth's digital ecosystem.
In February 2024, Star Cloud, Inc. secured over $10 million in funding to develop AI training data centers in space, highlighting growing investor confidence in the commercial potential of in-orbit computing. This initiative highlights how advancements in space transportation and orbital station infrastructure are catalyzing a new era of data processing at the edge of space. With companies now using satellite-to-cloud connectivity and AI-optimized workloads, in-orbit data centers stand to revolutionize high-performance computing, cybersecurity, and interplanetary data transmission.
How can this report add value to an organization?
Product/Innovation Strategy: The product segment provides insights into the diverse applications of in-orbit data centers based on component, including antenna, power source and payload. Payload further includes servers, storage systems, networking devices and others Continuous technological innovations, growing investments in digital infrastructure, and rising demand for cloud and edge computing have been driving the adoption of these in-orbit data centers. Consequently, the in-orbit data centers market represents a high-growth and high-revenue business model with substantial opportunities for industry players in the future.
Growth/Marketing Strategy: The in-orbit data centers market has been growing at a rapid pace. The market offers enormous opportunities for existing and emerging market players. Some of the strategies covered in this segment are mergers and acquisitions, product launches, partnerships and collaborations, business expansions, and investments. The strategies preferred by companies to maintain and strengthen their market position primarily include product development.
Competitive Strategy: The key players in the in-orbit data centers market analyzed and profiled in the study include professionals with expertise in the automobile and automotive domains. Additionally, a comprehensive competitive landscape such as partnerships, agreements, and collaborations are expected to aid the reader in understanding the untapped revenue pockets in the market.
Research Methodology
Factors for Data Prediction and Modelling
• The base currency considered for the market analysis is US$. Currencies other than the US$ have been converted to the US$ for all statistical calculations, considering the average conversion rate for that particular year. • The currency conversion rate was taken from the historical exchange rate on the Oanda website. • Nearly all the recent developments from January 2021 to February 2025 have been considered in this research study. • The information rendered in the report is a result of in-depth primary interviews, surveys, and secondary analysis. • Where relevant information was not available, proxy indicators and extrapolation were employed. • Any economic downturn in the future has not been taken into consideration for the market estimation and forecast. • Technologies currently used are expected to persist through the forecast with no major technological breakthroughs.
Market Estimation and Forecast
This research study involves the usage of extensive secondary sources, such as certified publications, articles from recognized authors, white papers, annual reports of companies, directories, and major databases to collect useful and effective information for an extensive, technical, market-oriented, and commercial study of the in-orbit data centers market.
The market engineering process involves the calculation of the market statistics, market size estimation, market forecast, market crackdown, and data triangulation (the methodology for such quantitative data processes is explained in further sections). The primary research study has been undertaken to gather information and validate the market numbers for segmentation types and industry trends of the key players in the market.
Primary Research
The primary sources involve industry experts from the in-orbit data centers market and various stakeholders in the ecosystem. Respondents such as CEOs, vice presidents, marketing directors, and technology and innovation directors have been interviewed to obtain and verify both qualitative and quantitative aspects of this research study.
The key data points taken from primary sources include:
• validation and triangulation of all the numbers and graphs • validation of reports segmentation and key qualitative findings • understanding the competitive landscape • validation of the numbers of various markets for market type • percentage split of individual markets for geographical analysis
Secondary Research
This research study involves the usage of extensive secondary research, directories, company websites, and annual reports. It also makes use of databases, such as Hoovers, Bloomberg, Businessweek, and Factiva, to collect useful and effective information for an extensive, technical, market-oriented, and commercial study of the global market. In addition to the aforementioned data sources, the study has been undertaken with the help of other data sources and websites, such as the National Aeronautics and Space Administration (NASA), ISA, and IEA.
Secondary research was done in order to obtain crucial information about the industry’s value chain, revenue models, the market’s monetary chain, the total pool of key players, and the current and potential use cases and applications.
The key data points taken from secondary research include:
• segmentations and percentage shares • data for market value • key industry trends of the top players of the market • qualitative insights into various aspects of the market, key trends, and emerging areas of innovation • quantitative data for mathematical and statistical calculations
Key Market Players and Competition Synopsis
The companies that are profiled in the in-orbit data centers market have been selected based on inputs gathered from primary experts who have analyzed company coverage, product portfolio, and market penetration. Some of the prominent names in this market are:
• Infrastructure developers o Star Cloud, Inc. o NTT Corporation o Axiom Space, Inc. o OrbitsEdge
• Comunication Companies o Skyloom o SKY Perfect JSAT Holdings Inc. o Kepler Communications Inc.
• Data Processing Companies o KP Labs.
• Data Center Hardware Companies o Advanced Micro Devices, Inc. o NVIDIA Corporation o IBM o Hewlett Packard Enterprise Development LP
• Space Agencies o National Aeronautics and Space Administration o European Space Agency (ESA)
Companies not part of the aforementioned pool have been well represented across different sections of the report (wherever applicable).
ページTOPに戻る
Table of Contents Executive Summary Scope and Definition 1 Markets 1.1 Data Center Trends: Current and Future Impact Assessment 1.1.1 Data Center Capacities: Current and Future 1.1.2 Data Center Power Consumption Scenario 1.1.3 Impact of United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change on Data Center Market 1.1.4 Other Industrial Trends 1.1.4.1 HPC Cluster Developments 1.1.4.2 Blockchain Initiatives 1.1.4.3 Supercomputing 1.1.4.4 5G and 6G Developments 1.1.4.5 Impact of Server/Rack Density 1.1.5 Impact of Data Center Trends on the Demand for In-Orbit Data Centers Market 1.1.5.1 Challenges to the Data Center Industry 1.1.5.2 In-Orbit Data Centers as Solution 1.2 Research and Development Review 1.2.1 Patent Filing Trend (by Country, by Company) 1.3 Stakeholder Analysis 1.3.1 Use Case 1.3.2 End User and Buying Criteria 1.4 Market Dynamics Overview 1.4.1 Market Drivers 1.4.1.1 Increasing Data Center Spending 1.4.1.2 Growing Integration of AI and Cloud Computing 1.4.1.3 Sustainability and Environmental Pressures 1.4.2 Market Restraints 1.4.2.1 High Initial Development and Deployment Costs 1.4.2.2 Complexity of Space Operations and Maintenance 1.4.3 Market Opportunities 1.4.3.1 Advancements in Space Logistics and Infrastructure 1.4.3.2 Strategic Collaborations Between Space and Tech Giants 1.5 Technology Requirements for In-Orbit Data Centers 1.5.1 Low Earth Orbit (LEO) Satellite 1.5.1.1 Current Market, Future Deployments 1.5.1.2 Impact on In-Orbit Data Centers 1.5.2 High-altitude Platform Stations 1.5.2.1 Current Market, Future Deployments 1.5.2.2 Impact on In-Orbit Data Centers 1.5.3 Optical Inter-Satellite Communication 1.5.3.1 Current Market, Future Deployments 1.5.3.2 Impact on In-Orbit Data Centers 1.5.4 Space-Grade Solar Panels 1.5.4.1 Current Market, Future Deployments 1.5.4.2 Impact on In-Orbit Data Centers 1.5.5 Space Grade Radiation Hardened Electronics 1.5.5.1 Current Market, Future Deployments 1.5.5.2 Impact on In-Orbit Data Centers 1.6 Cost Comparison in Deploying Terrestrial Data Centers vs Space-based Data Centers 1.6.1 Terrestrial Data Centers CAPEX and OPEX 1.6.2 Satellite and Space Station CAPEX and OPEX 1.6.3 Potential Cost Analysis of Data Center Deployment in Space 2 Application 2.1 Application Segmentation 2.2 In-Orbit Data Centers Market (by Application) 2.2.1 Satellite Imagery Analysis 2.2.1.1 Current Methods 2.2.1.2 Impact of In-Orbit Data Center 2.2.2 Spacecraft Telemetry Monitoring And Satellite Navigation Systems 2.2.2.1 Current Methods 2.2.2.2 Impact of In-Orbit Data Center 2.2.3 Planetary Exploration Data Analysis 2.2.3.1 Current Methods 2.2.3.2 Impact of In-Orbit Data Center 2.2.4 Space Weather Forecasting 2.2.4.1 Current Methods 2.2.4.2 Impact of In-Orbit Data Centers 3 Products 3.1 Product Segmentation 3.2 Product Summary 3.3 In-Orbit Data Centers Market (by Component) 3.3.1 Antenna 3.3.2 Power Source 3.3.3 Payload 3.3.3.1 Servers 3.3.3.2 Storage Systems 3.3.3.3 Networking Devices 3.3.3.4 Others 4 Regions 4.1 Regional Summary 4.2 U.S. 4.2.1 Regional Overview 4.2.2 Driving Factors for Market Growth 4.2.3 Factors Challenging the Market 4.2.4 Ongoing Projects 4.2.5 Key Companies 4.2.6 Product 4.3 Europe 4.3.1 Regional Overview 4.3.2 Driving Factors for Market Growth 4.3.3 Factors Challenging the Market 4.3.4 Ongoing Projects 4.3.5 Key Companies 4.3.6 Product 4.4 Asia-Pacific 4.4.1 Regional Overview 4.4.2 Driving Factors for Market Growth 4.4.3 Factors Challenging the Market 4.4.4 Ongoing Projects 4.4.5 Key Companies 4.4.6 Product 5 Markets - Competitive Benchmarking and Company Profiles 5.1 Next Frontiers 5.2 Geographic Assessment 5.3 Infrastructure Developers 5.3.1 Star Cloud, Inc. 5.3.1.1 Overview 5.3.1.2 Top Products/Product Portfolio 5.3.1.3 Top Competitors 5.3.1.4 Target Customers/End Users 5.3.1.5 Key Personnel 5.3.1.6 Analyst View 5.3.2 NTT Corporation 5.3.2.1 Overview 5.3.2.2 Top Products/Product Portfolio 5.3.2.3 Top Competitors 5.3.2.4 Target Customers/End Users 5.3.2.5 Key Personnel 5.3.2.6 Analyst View 5.3.3 Axiom Space, Inc. 5.3.3.1 Overview 5.3.3.2 Top Products/Product Portfolio 5.3.3.3 Top Competitors 5.3.3.4 Target Customers/End Users 5.3.3.5 Key Personnel 5.3.3.6 Analyst View 5.3.4 OrbitsEdge 5.3.4.1 Overview 5.3.4.2 Top Products/Product Portfolio 5.3.4.3 Top Competitors 5.3.4.4 Target Customers/End Users 5.3.4.5 Key Personnel 5.3.4.6 Analyst View 5.4 Comunication Companies 5.4.1 Skyloom 5.4.1.1 Overview 5.4.1.2 Top Products/Product Portfolio 5.4.1.3 Top Competitors 5.4.1.4 Target Customers/End Users 5.4.1.5 Key Personnel 5.4.1.6 Analyst View 5.4.2 SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 5.4.2.1 Overview 5.4.2.2 Top Products/Product Portfolio 5.4.2.3 Top Competitors 5.4.2.4 Target Customers/End Users 5.4.2.5 Key Personnel 5.4.2.6 Analyst View 5.4.3 Kepler Communications Inc. 5.4.3.1 Overview 5.4.3.2 Top Products/Product Portfolio 5.4.3.3 Top Competitors 5.4.3.4 Target Customers/End Users 5.4.3.5 Key Personnel 5.4.3.6 Analyst View 5.5 Data Processing Companies 5.5.1 KP Labs. 5.5.1.1 Overview 5.5.1.2 Top Products/Product Portfolio 5.5.1.3 Top Competitors 5.5.1.4 Target Customers/End Users 5.5.1.5 Key Personnel 5.5.1.6 Analyst View 5.6 Data Center Hardware Companies 5.6.1 Advanced Micro Devices, Inc. 5.6.1.1 Overview 5.6.1.2 Top Products/Product Portfolio 5.6.1.3 Top Competitors 5.6.1.4 Target Customers/End Users 5.6.1.5 Key Personnel 5.6.1.6 Analyst View 5.6.2 NVIDIA Corporation 5.6.2.1 Overview 5.6.2.2 Top Products/Product Portfolio 5.6.2.3 Top Competitors 5.6.2.4 Target Customers/End Users 5.6.2.5 Key Personnel 5.6.2.6 Analyst View 5.6.3 IBM 5.6.3.1 Overview 5.6.3.2 Top Products/Product Portfolio 5.6.3.3 Top Competitors 5.6.3.4 Target Customers/End Users 5.6.3.5 Key Personnel 5.6.3.6 Analyst View 5.6.4 Hewlett Packard Enterprise Development LP 5.6.4.1 Overview 5.6.4.2 Top Products/Product Portfolio 5.6.4.3 Top Competitors 5.6.4.4 Target Customers/End Users 5.6.4.5 Key Personnel 5.6.4.6 Analyst View 5.7 Space Agencies 5.7.1 National Aeronautics and Space Administration (NASA) 5.7.1.1 Overview 5.7.1.2 Missions 5.7.1.3 Other Agencies 5.7.1.4 Key Personnel 5.7.1.5 Analyst View 5.7.2 European Space Agency (ESA) 5.7.2.1 Overview 5.7.2.2 Missions 5.7.2.3 Other Agencies 5.7.2.4 Key Personnel 5.7.2.5 Analyst View 6 Research Methodology 6.1 Data Sources 6.1.1 Primary Data Sources 6.1.2 Secondary Data Sources 6.1.3 Data Triangulation 6.2 Market Estimation and Forecast List of Figures Figure 1: In-Orbit Data Centers Market, Scenario, 2029, 2030 and 2035 Figure 2: In-Orbit Data Centers Market, by Region, 2029, 2030 and 2035 Figure 3: In-Orbit Data Centers Market, by Component, 2029, 2030 and 2035 Figure 4: Key Events Figure 5: Estimated Increase in Global Data Center Capacity, GW, 2023 and 2030 Figure 6: Anticipated Percentage of Energy Consumption (by Data Center), TWh, 2023 Figure 7: Percentage of Energy Consumption of a Data Center (by Different Components) Figure 8: Companies Using Renewable Sources of Energy, 2021 Figure 9: HPC Cluster Developments in the Data Center Market Figure 10: Share of Total 5G Mobile Connections (by Region), 2023 and 2030 Figure 11: Increasing Rack Power Density Across Key Data Center Segments Figure 12: Comparison of Different Rack Density in Data Center Figure 13: Key Challenges Faced by the Data Center Industry Figure 14: Key Advantages of In-Orbit Data Centers Figure 15: Patent Analysis (by Country), January 2021-February 2025 Figure 16: Patent Analysis (by Company), January 2021-February 2025 Figure 17: Company Developments Figure 18: End-User Category in the In-Orbit Data Centers Market Figure 19: Buying Criteria in the In-Orbit Data Centers Market Figure 20: Impact Analysis of Market Navigating Factors, 2029-2035 Figure 21: North America and Europe: Leading Hubs for Data Center Investments Figure 22: Estimated Global Data Creation, Zettabytes or Billions of Terabytes Figure 23: Estimated Increase in IoT Adoption in 2023 Figure 24: Percentage of Enterprises Buying Cloud Computing Services in Europe and Some Countries in Europe, 2021 and 2023 Figure 25: Estimated Data Centers Energy Consumption (by Country), 2022 Figure 26: Share of Low Earth Orbit (LEO) Satellite Figure 27: HAPS Landscape Figure 28: Number of Satellites (by Application), 2022 and 2023 Figure 29: Suppliers and Manufacturers of Space-Grade Solar Cells in the Market Figure 30: Annual Number of Objects Launched into Space, 2020-2023 Figure 31: Data Center Technology Capital Expenditure Figure 32: Number of Imaging Satellites in 2021, 2022, and 2023 Figure 33: Data Triangulation Figure 34: Top-Down and Bottom-Up Approach Figure 35: Assumptions and Limitations List of Tables Table 1: Market Snapshot Table 2: Opportunities across Region Table 3: Trends Overview Table 4: Data Center Environmental Metrics Table 5: Recent Investments and Developments in Data Center Liquid Cooling Innovations Table 6: Estimated Cost of Data Center Development Table 7: Estimated Cost Breakdown of a Space Station Table 8: Satellite CapEx and OpEx Breakdown Table 9: Estimated Cost Analysis of Operating Space Data Centers Table 10: Different Methods of Analysis Data from Satellite Imagery Analysis Table 11: Different Methods of Spacecraft Telemetry Monitoring and Satellite Navigation Systems Table 12: Top Satellite Navigational Systems Table 13: Applications for Planetary Exploration Table 14: Industrial Sectors Benefiting from Space Weather Forecasting Table 15: In-Orbit Data Centers Market (by Region), $Million, 2029-2035 Table 16: In-Orbit Data Center Exploration Projects in the U.S. Table 17: U.S. In-Orbit Data Centers Market (by Component), $Million, 2029-2035 Table 18: In-Orbit Data Center Exploration Projects in Europe Table 19: Europe In-Orbit Data Centers Market (by Component), $Million, 2029-2035 Table 20: In-Orbit Data Center Exploration Prjpjects in Asia-Pacific Table 21: Asia-Pacific In-Orbit Data Centers Market (by Component), $Million, 2029-2035
ページTOPに戻る
Press Release
According to a premium market intelligence study by BIS Research, the global in-orbit data centers market is projected to reach $39,090.5 million by 2035. The study also highlights that the market is set to witness a CAGR of 67.40% during the forecast period 2029-2035.
The in-orbit data centers market is expected to revolutionize data processing by utilizing the advantages of space, including enhanced cooling, reduced latency, and global connectivity. Over the next decade, advancements in AI, quantum storage, and optical communications will drive scalability and efficiency. Leading tech firms and space agencies are actively investing in prototypes, indicating a shift towards commercialization. As satellite networks expand, in-orbit data centers will play a crucial role in supporting cloud computing, edge processing, and deep-space exploration.
USPs of this report
• A dedicated section focusing on the trends adopted by the key players operating in the in-orbit data centers market • Competitive landscape of the companies operating in the ecosystem offering a holistic view of the in-orbit data centers market landscape • Qualitative and quantitative analysis of the in-orbit data centers market at the region level and granularity by application and product segments
Analyst Perspective
According to Debraj Chakraborty, Principal Analyst, BIS Research, “The global in-orbit data centers market is expected for remarkable growth in the coming years, driven by the increasing demand for ultra-secure, low-latency data processing and storage solutions in space. This growth is driven by the rising adoption of advanced technologies such as AI, edge computing, and IoT, alongside the surge in satellite deployments for applications like earth observation, telecommunications, and defense. Governments and private players are making substantial investments in space infrastructure, focusing on partnerships and innovations to overcome technical challenges and enhance scalability. Key industry leaders are expected to prioritize advancements in radiation-hardened computing systems, energy-efficient power solutions, and autonomous operations to optimize in-orbit data centers. As the market matures, these centers are anticipated to play a transformative role in global digital infrastructure, supporting interplanetary communication, real-time analytics, and the evolution of next-generation space economies.”
Key Companies Profiled
The key players profiled in the report include Star Cloud, Inc., NTT Corporation, Axiom Space, Inc., OrbitsEdge, Skyloom, SKY Perfect JSAT Holdings Inc., Kepler Communications Inc., KP Labs., Advanced Micro Devices, Inc., NVIDIA Corporation, IBM, Hewlett Packard Enterprise Development LP, National Aeronautics and Space Administration (NASA), and European Space Agency (ESA)
Key Questions Answered in the Report
• What are the main factors driving the growth of the in-orbit data centers market? • Who are the key players in the in-orbit data centers market, and what are their respective market exploration developments? • What partnerships or collaborations are prominent among stakeholders in the in-orbit data centers market? • What are the strategies adopted by the key companies to gain a competitive edge in the in-orbit data centers market? • What is the futuristic outlook for the in-orbit data centers market in terms of growth potential? • What is the current market estimation for in-orbit data centers, and what growth trajectory is projected from 2029 to 2035? • Which product segment is expected to lead the market over the forecast period 2029-2035? • What could be the impact of growing end-use industries in the in-orbit data centers market? • Which regions demonstrate the highest in-orbit data centers market adoption rates, and what factors contribute to their leadership?
ページTOPに戻る
本レポートと同分野(宇宙・防衛)の最新刊レポート
- Aerospace Materials Market Size, Share, and Analysis, By Material Type (Composites, Aluminum Alloys, Titanium Alloys, and Steel Alloys), By Aircraft Type (Commercial, Military, Business & General Aviation, and Spacecraft), By Application (Airframes, Interiors, Engines, and Others), By Region (North America, Europe, Asia-Pacific, and Rest of the World), And Regional Forecast 2024-2034
- 欧州フライトシミュレータ市場:用途、製品、国レベル分析に焦点:2024-2034年の分析と予測
- アジア太平洋地域のフライトシミュレータ市場用途、製品、国レベル分析に焦点:2024-2034年の分析と予測
- 持続可能な航空燃料市場 - 世界および地域別分析:用途、エンジンタイプ、燃料タイプ、製造技術、混合能力、国別フォーカス - 2025-2035年の分析と予測
- 宇宙用電源市場 - 世界および地域別分析:用途、製品、国レベルにフォーカスした分析 - 2024-2034年の分析と予測
- 宇宙ベースレーザー通信市場 - 世界および地域別分析:エンドユーザー, アプリケーション, ソリューション, コンポーネント, 範囲, 国別 - 2025-2035年の分析と予測
- 諜報・監視・偵察(ISR)航空機とドローン市場 - 世界および地域別分析:アプリケーション、プラットフォーム、コンポーネント、サポートサービス、国にフォーカス - 2025-2035年の分析と予測
- 先進宇宙用複合材料市場 - 世界および地域別分析:プラットフォーム、コンポーネント、材料、製造プロセス、サービス、国にフォーカス - 2025-2035年の分析と予測
- 航空バッテリー用NCA市場 - 世界および地域別分析:製品、用途、国別分析に焦点:2025-2034年の分析と予測
- 航空バッテリー用NCM市場 - 世界と地域別分析:製品、用途、国別分析に焦点:2025-2034年の分析と予測
BIS Research社の航空宇宙分野での最新刊レポート
本レポートと同じKEY WORD(ecosystem)の最新刊レポート
よくあるご質問
BIS Research社はどのような調査会社ですか?
多数のアナリストチームと大規模な業界専門家のネットワークを擁するBISリサーチは、市場に影響を与える革新的な技術に関して、高度なマーケットインテリジェンスを提供しています。特に、新興テクノロジーに関す... もっと見る
調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?
在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-4日と見て下さい。
但し、一部の調査レポートでは、発注を受けた段階で内容更新をして納品をする場合もあります。
発注をする前のお問合せをお願いします。
注文の手続きはどのようになっていますか?
1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
2)見積書やサンプルの提示をいたします。
3)お客様指定、もしくは弊社の発注書をメール添付にて発送してください。
4)データリソース社からレポート発行元の調査会社へ納品手配します。
5) 調査会社からお客様へ納品されます。最近は、pdfにてのメール納品が大半です。
お支払方法の方法はどのようになっていますか?
納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書(必要に応じて納品書も)を発送いたします。
お客様よりデータリソース社へ(通常は円払い)の御振り込みをお願いします。
請求書は、納品日の日付で発行しますので、翌月最終営業日までの当社指定口座への振込みをお願いします。振込み手数料は御社負担にてお願いします。
お客様の御支払い条件が60日以上の場合は御相談ください。
尚、初めてのお取引先や個人の場合、前払いをお願いすることもあります。ご了承のほど、お願いします。
データリソース社はどのような会社ですか?
当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
世界各国の「市場・技術・法規制などの」実情を調査・収集される時には、データリソース社にご相談ください。
お客様の御要望にあったデータや情報を抽出する為のレポート紹介や調査のアドバイスも致します。
|
|