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宇宙ビジネス総覧白書2026年版

宇宙ビジネス総覧白書2026年版


■ キーメッセージ 宇宙ビジネスは、いま「重要な過渡期」にある。 2024年の世界宇宙経済規模が約6,130億ドル(商業セクター78%、政府セクター22%)に達した今、市場は成熟化と再編の局面を迎えている... もっと見る

 

 

出版年月
2026年1月29日
電子版価格
納期
ハードコピー、PDF(CD-ROM) ともに 通常4-5営業日程度
ページ数
2,600
言語
日本語

※税別価格:製本版150,000円/ 電子ファイル118,000円。製本版と電子ファイルをセットにした「コーポレートセット」もございます。価格の詳細はお問合せ下さい。※※製本とPDF版では編集上の違いによりページ数が若干異なります。


 

サマリー

■ キーメッセージ
宇宙ビジネスは、いま「重要な過渡期」にある。

2024年の世界宇宙経済規模が約6,130億ドル(商業セクター78%、政府セクター22%)に達した今、市場は成熟化と再編の局面を迎えている。本白書が描き出すのは、単なる市場規模の拡大ではなく、宇宙産業の根本的な「構造転換」のシナリオである。

3つの歴史的転換点が同時に進行している。

▼ 第1の転換:「ハードウェア中心からデータ・サービス中心へ」

衛星メーカーや打上げ企業が支配していた産業構造が、地球観測データ解析、軌道上サービス、AI活用型ソリューションへ急速にシフトしている。CAGR 11.7%を超える高成長セグメント(軌道上サービス、GeoAI、SSA/STM技術)は、すべて「データとサービス」の領域に集中している。北米ではSpaceX、Axiom、Relativity Spaceが「複数ステーション」体制へと移行し、欧州ではスタートアップが防衛・安全保障需要を源泉とした新規ビジネスを創出している。

▼ 第2の転換:「米国単極体制から多極化・ブロック化へ」

かつて北米が支配していた宇宙産業に、アジア太平洋(特に中国・インド・韓国)が急速に台頭している。中国はメガコンステレーションと商業打上げで急速に追い上げ、インドはIN-SPACeを通じた民間参入で新興市場を開拓し、日本は宇宙戦略基金による「公的VC」モデルで軌道上サービス企業を輩出している。2030年代には、「規範連合型」(アルテミス合意陣営)と「実務主義型」(多国間STM枠組み重視)の二つのガバナンス体制が並存する世界が到来する可能性が高い。

▼ 第3の転換:「規制遅延からガバナンス競争へ」

宇宙デブリ、スペーストラフィックマネジメント(STM)、データ共有、軌道資源管理─これらの課題は、もはや「管理すべき制約」ではなく、「ビジネス機会を生み出す競争領域」に転化している。TraCSS(米国)、EU SSAプログラム、日本のSSA-STM整備、UNOOSA主導の国際枠組み整備が進む中で、これらのシステム・データへのアクセスと参画権が、企業の競争力を大きく左右するようになった。規制がビジネスを制約するのではなく、規制への先制的対応が差別化要因となる時代がきたのである。

本白書は、これら3つの転換を、287項目の詳細分析/2,600ページのボリューム配分で具体化している。

市場規模・投資動向・政策枠組み・企業戦略・技術開発の全領域にわたって、2030年代へのシナリオを示唆する包括的リファレンスである。


■ 本白書が提供する「戦略的洞察」

本白書最大の価値は、市場規模データだけではなく、「なぜこのような市場構造になっているのか」「今後どう変わるのか」という「因果の鎖」を体系的に示唆することにある。

▼ 市場規模の背景にある「推進要因」の明示化

● 商業セグメントが78%(政府22%)である理由:技術コストの劇的低減、民間企業による革新、衛星需要の多様化
● 各セグメント別のCAGR差(衛星通信9~10%、軌道上サービス15%超)が示唆する産業シフト

▼ 地政学・安全保障要因の明示化

● 米国の「宇宙軍拡」(SDA、DIU、Commercial Space Strategy)が、北米ベンチャーの技術開発を加速させるメカニズム
● 中国の「軍民融合」戦略が、商業宇宙企業と国有企業の競争構図をどう変えるか
● 日本・欧州の「戦略的自律性」追求が、投資・規制・国際ルール形成にいかに反映されるか

▼ 規制・ガバナンス進化が生み出す「新ビジネス機会」の展開

● デブリ削減ガイドライン → デブリ除去サービス市場(CAGR 18%超)
● STM国際枠組み → SSA企業・STMサービス企業の成長
● 周波数割当(ITU)の複雑化 → 周波数最適化ツール・コンサルティング市場

▼ 2030年に向けた「複数シナリオ」の提示

● ベースラインシナリオ:1.8兆ドル市場への緩やかな成長(CAGR 7.8%)
● ハイグロースシナリオ:軌道上インフラ(ステーション、シスルナ拠点)の急速普及による成長(CAGR 11.7%)
● リスクシナリオ:デブリ問題の悪化、地政学的対立によるガバナンス分断、資本市場の不況


■ 提言骨子

本白書の分析から導き出される、各ステークホルダーへの実践的な提言は以下の通りである。

【投資家・ファンドマネージャーへの提言】

▼ 「バックボーン市場」と「フロンティア市場」の二層投資戦略

● 衛星通信(メガコンステレーション)、地球観測・データ解析といった「基盤産業」は、CAGR 9~11%の安定成長が見込める。ただし、競争激化と収益率低下に直面しており、「構造的な収益性改善」を見込む企業にのみ投資する。

● 軌道上サービス(デブリ除去、給油、修理)、GeoAI、SSA・STM技術といった「フロンティア」は、CAGR 15%超の高成長だが、規制不確実性と技術リスクが高い。公的ファンド・政府調達による「需要保証」が存在する企業を優先する。

▼ アジア太平洋への地理的ポートフォリオシフト

● 現在、北米への投資集中度は70%超。2030年代にはアジア太平洋の成長率が北米を上回ると予想されるため、段階的にシフト。特に、日本の宇宙戦略基金、インドのIN-SPACe、韓国の「宇宙同盟」に対応するベンチャーへのアクセスを強化する。

▼ 政策リスク・規制リスクの動的評価

● デブリ削減ガイドライン、周波数割当(ITU手続)、衛星ライセンス規制、データ保護規制といった「新興規制」が急速に導入されている。投資対象企業の「規制対応能力」(コンプライアンス体制、技術標準への準拠度)を評価スコアに組み込む。

特に、STM(スペーストラフィックマネジメント)への参画が、将来の運用許認可の必須条件になる可能性が高い。

【起業家・スタートアップへの提言】

▼ メガコンステレーション競争を避け、付加価値が高い「ニッチセグメント」を狙う

● 衛星通信・インターネットはSpaceX(Starlink)、Amazon(Project Kuiper)、OneWebといったグローバル企業が支配的。勝者なき競争に参入するのではなく、彼らが提供しない「下流サービス」や「補完サービス」に特化する。例:農業AI解析、LiDAR観測、特定周波数向けIoT機器など。

▼ 公的ファンド・政府需要を源泉とした事業設計

● 日本の宇宙戦略基金、欧州のCASSINI、米国のNASA Innovation Corps、インドのIN-SPACeといった「公的VC」は、初期段階のスタートアップを積極支援している。IPO市場が冷え込む中で、これらの「政策駆動」資金が最も信頼性が高い。

● 同時に、防衛・安全保障需要(宇宙軍、SDA、DIU等の調達)を獲得することで、初期の売上確保と収益性が大幅に改善される。

▼ 国際展開・複数国規制対応の早期構築

● スタートアップといえども、衛星・宇宙活動は国際条約・複数国の規制に服する。米国ITAR(輸出管理)、EU規制、日本の宇宙活動法といった「規制群」の理解は、事業実行の前提条件である。法律顧問を確保し、資金調達の初期段階から「規制クリア戦略」を構築する企業が、成功確率が高い。

【既存企業(衛星メーカー・通信事業者等)への提言】

▼ 事業モデルの抜本的転換:

● 「ハードウェア販売」から「データ・サービス・サブスクリプション」へ

● 衛星製造・打上げサービスの利益率は、新興企業との競争激化で低下が避けられない。一方、地球観測データ、GeoAIソリューション、衛星ブロードバンドサービスといった「下流アプリケーション」は、継続的な顧客接点と粘着性の高い収益を生む。

● Planet Labs、Maxar Technologies等が「データとSaaS」への転換で評価されているのは、これが市場の大きなトレンドだからである。

▼ M&A・提携による能力補強の戦略化

● データ解析企業(AI・ML企業)、地理情報システム(GIS)企業、防衛・セキュリティソフトウェア企業との戦略的提携・買収により、「エンドツーエンドソリューション」を提供できる企業に進化する。単独では提供できない付加価値を短期間で獲得できる。

▼ 軌道上サービス・SSA技術への早期参入

● デブリ除去、給油、修理といった「軌道上サービス」市場は、2030年までの高成長が確実視されている。Astroscaleのような専門企業の出現により、この領域は「外部調達」の対象になりつつある。既存の衛星メーカー・通信企業が軌道上サービス企業との戦略提携・投資により、新収益源を確保すべき時期である。

【政策立案者・規制当局への提言】

▼ 産業政策と規制のバランス取り直し:
「成長加速」と「持続可能性」の両立

● 宇宙デブリの増加、メガコンステレーションによる軌道混雑、周波数干渉といった「産業の外部性コスト」が可視化されている。一方、これらの課題に対応する新規ビジネス(デブリ除去、STM、周波数管理ツール)が生まれている。

● 規制をただ強化するのではなく、「規制遵守が新規ビジネス機会を生む」という構造設計が重要。デブリ除去義務化 → デブリ除去サービス市場、STM参加要件 → STM技術・サービス市場、といったメカニズムを政策的に組み込む。

▼ 公的ファンド・宇宙戦略基金の戦略的配分

● 宇宙戦略基金(日本)、CASSINIプログラム(欧州)、NASA Innovation Corps(米国)といった「公的VC」は、初期段階のハイリスク・ハイリターン企業に投資する役割を果たしている。

● 配分の際には、「エコシステム形成」「地域産業基盤の多様化」を目指し、「勝者総取り」を回避する。複数の有望企業への分散投資により、市場の健全な競争環境を維持する。

▼ 国際ルール形成への主動的参加

● STM(スペーストラフィックマネジメント)、デブリカタログ共有、周波数割当といった「グローバルガバナンス」の枠組みが、今後の産業競争力を大きく左右する。国家戦略として、これらの国際枠組み形成(UNOOSA、ITU、UN-COPUOS等)に主導的に参加し、自国企業に有利なルール設計を目指すべき時期である。


■ 利用シーン

本白書の活用シーンは、意思決定のレベルとタイムスケールによって多様に広がる。

1. 戦略的投資判断の支援

▼ ベンチャー・キャピタル、プライベートエクイティ:
メガコンステレーション飽和後の「次のホットセグメント」を発見する。地球観測AI、軌道上サービス、深宇宙探査向けインフラ、デブリ管理技術といった「新興セグメント」の投資機会を、市場規模・成長率・競争構図の3軸で評価できる。

▼ CVC(コーポレートベンチャー)・事業投資部門:
既存事業との補完性を評価し、M&A候補の企業価値測定と規制リスク評価を行う。北米・欧州・アジア太平洋の3地域のエコシステム格差を定量化することで、地域別の最適投資配分を決定できる。

2. 事業戦略の再構築

▼ 既存衛星メーカー・通信企業:
「ハードウェア販売モデルの収益頭打ち」という経営課題に対して、下流アプリケーション・データソリューション事業への軸足転換の道筋を明示する。SpaceX、Planet Labs、BlackSky、Capella Space等のニュースペース企業との競争構図を分析し、提携・M&A検討の優先順位をつけられる。

▼ 防衛・セキュリティ関連企業:
SSA/STM市場、衛星光学・SAR技術、PNT(測位・ナビゲーション)システムといった「防衛主導」から「民生波及」へのビジネス転換を企画できる。

3. 政策・規制対応の高度化

▼ 政策立案者・規制当局:
各国の宇宙政策(日米欧中印韓)を等距離で比較分析することで、「自国の産業政策・規制設計が国際的にどの位置にあるか」を客観評価できる。アルテミス合意、STM国際枠組み、宇宙資源法といった新興分野のガバナンス検討において、先進事例とリスク要因を同時に把握できる。

▼ 民間企業の経営層・コンプライアンス部門:
複数国での規制対応(日米欧中の4地域で異なる輸出管理規制、ライセンス制度、知的財産権枠組み)の「統合的リスク管理戦略」を構築できる。

4. 長期市場展望・シナリオプランニング

▼ 経営企画部門・インベストメント・リサーチチーム:
2030年代の市場規模予測(1.8兆ドル)を支える「高成長セグメント」と「成熟化セグメント」の地図を手に入れることで、10年スパンのポートフォリオ再編計画を立案できる。

▼ 研究機関・シンクタンク:
宇宙技術が気候変動対応(地球観測の精度向上)、災害対応(リアルタイム衛星通信)、デジタル・ディバイド解消(衛星IoT・ブロードバンド)にどう貢献するかを、市場ニーズとの整合性で示唆できる。

5. 技術開発・R&D優先順位の決定

▼ 宇宙機関・大学研究室:
政府予算が限定される中で、「民間ニーズとの接点が高い研究領域」(軌道上サービス用ロボティクス、AI活用型SSA、微小重力医療、宇宙採掘向け地質調査など)への研究配分を戦略的に決定できる。

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本白書は、「宇宙ビジネスの次の3年~5年」を戦略的に読み解く、必読の羅針盤である。

 

監修・発行: 一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構



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目次

Space Business Overview

【 緒言 】

【【 業界構造・市場概況 】】

【 市場規模・成長予測 】

1 世界の宇宙経済・宇宙ビジネス規模(2024年:約6,130億ドル)

  • 1.1 概要と定義
  • 1.2 市場範囲とセグメント構造

① 宇宙市場と宇宙起因ソリューション

② 商業セクターと政府セクター

  • 1.3 市場成長率(CAGR)と長期展望

① 直近の成長パターン

② サブセクター別のCAGR

  • 1.4 主要トレンド

① 低軌道メガコンステレーションの拡大

② 商業打ち上げ市場と再使用ロケット

③ 空間データ・地球観測とデジタル融合

④ 宇宙インフラ・軌道上サービス・月面経済

  • 1.5 収益構造とビジネスモデル

① 衛星通信・放送・ナビゲーション

② 地球観測・データ解析

③ 打ち上げ・インフラ・宇宙観光

  • 1.6 成長を支える推進要因

① 技術革新とコスト低減

② 地政学と安全保障ニーズ

③ デジタル経済・気候変動・SDGs対応

  • 1.7 機会:市場をリードするセグメント

① 通信・地球観測・インスペースインフラ

  • 1.8 制約要因とリスク

① 宇宙デブリと軌道環境管理

② 規制・標準化・スペーストラフィックマネジメント

③ 資本市場の変動とビジネスリスク

  • 1.9 投資動向とファイナンス

① ベンチャー投資・M&A・IPO

② 公的資金・国際機関の役割

  • 1.10 主な企業・研究機関

① 代表的な商業企業

② 主要な宇宙機関・国際組織

  • 1.11 地域別の動向

① 北米と欧州

② アジア太平洋・新興国

  • 1.12 最新動向と今後の成長見込み

① 宇宙経済1.8兆ドル時代へのシナリオ

② 投資と規制のバランス

③ 日本を含む各国への含意

2 宇宙ビジネスのコンテキストにおける政府支出比率(全体の22%)

  • 2.1 概要と数値の位置づけ
  • 2.2 市場範囲と収益ベース

① 政府支出の内訳

② 地域別の政府支出

  • 2.3 政府支出のCAGRとトレンド

① 近年の成長率

② 防衛と民生のバランス変化

  • 2.4 政府支出比率22%を生む推進要因

① 国家安全保障と戦略的自律性

② 科学探査・気候変動・公共サービス

③ 産業政策とイノベーション促進

  • 2.5 機会:政府支出が生む市場

① 公共調達を通じた商業機会

② 防衛・セキュリティ関連市場

  • 2.6 制約・リスクとガバナンス

① 財政制約と優先順位

② 規制・国際関係の制約

  • 2.7 成長見込みと今後の役割

① 2030年代に向けた政府支出の展望

② エコシステム全体への含意

3 宇宙ビジネスのコンテキストにおける商業セグメント比率(全体の78%)

  • 3.1 概要と基本構造
  • 3.2 市場範囲と収益ベース

① 商業セグメントの内訳

② 政府セグメントとの対比

  • 3.3 商業セグメントのCAGRとトレンド

① 商業収益の成長パターン

② セグメント別の成長率

  • 3.4 商業比率78%を生む推進要因

① 技術革新とコスト低減

② 需要側の構造変化

③ 政策・規制環境の変化

  • 3.5 機会:商業セグメントがリードする市場

① リードセグメントの整理

② 地域別の機会

  • 3.6 制約・リスク要因

① デブリ問題と持続可能性コスト

② 規制・安全保障と市場アクセス

  • 3.7 商業セグメントの成長見込み

① 1兆ドル規模への道筋

② セクター別成長率と商業比率の見通し

  • 3.8 関与する企業・研究機関と投資動向

① 商業セグメントを牽引する企業群

② 投資家の視点と資本配分

  • 3.9 最新動向と戦略的含意

① 商業主導時代の政策課題

② 企業・研究機関への示唆

4 宇宙ビジネスのコンテキストにおける北米市場規模

  • 4.1 概要と市場規模
  • 4.2 市場範囲と収益ベース

① 対象となるサブセグメント

② 収益構造の特徴

  • 4.3 CAGRと成長見込み

① 北米全体の成長率

② サブセグメント別のCAGR

  • 4.4 主要トレンドと推進要因

① 公的支出と官民連携

② 民間企業のイノベーションとメガコンステレーション

③ 技術集積とベンチャーエコシステム

  • 4.5 機会:北米市場をリードするセグメント

① 通信・ネットワーク関連

② 小型衛星・宇宙推進・打ち上げ

③ 深宇宙探査・宇宙観光

  • 4.6 制約・リスク要因

① 規制・官庁プロセス

② デブリ問題と環境規制

③ 資本市場と競争激化

  • 4.7 関与する企業・研究機関と投資動向

① 代表的企業とクラスター

② 投資とM&Aの動向

  • 4.8 最新動向と戦略的含意

① 2030年代の北米市場像

② 他地域・企業にとっての示唆

5 宇宙ビジネスのコンテキストにおける2030年代市場規模予測(1.8兆ドル)

  • 5.1 概要と2030年代の市場規模像
  • 5.2 市場範囲と収益ベース

① バックボーン市場の範囲

② リーチアプリケーションと宇宙起因ソリューション

  • 5.3 CAGRと成長パス

① 2020年代〜2030年代前半のCAGR

② バックボーンとリーチのCAGR差

  • 5.4 成長を牽引する主要トレンド

① 通信・測位・地球観測の高度化

② インスペース・インフラと宇宙輸送

③ 宇宙観光・レジャーと新たな消費市場

  • 5.5 推進要因と機会

① 成長を支えるマクロ要因

② 高成長が期待されるリードセグメント

  • 5.6 制約・リスクとその影響

① 宇宙デブリと軌道環境リスク

② 規制・ガバナンスと地政学

③ 資本市場と投資サイクル

  • 5.7 主なプレーヤーとエコシステム

① バックボーンを担う主要企業

② 宇宙機関・国際組織の役割

  • 5.8 投資動向と資本戦略

① ベンチャー投資・M&A・IPO

② 公的金融とPPP

  • 5.9 2030年代の成長見込みと戦略的含意

① シナリオレンジと不確実性

② 企業・研究機関への示唆

6 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるアジア太平洋市場

  • 6.1 概要と市場規模
  • 6.2 市場範囲と収益ベース

① 対象範囲と主要用途

② 国別の構成

  • 6.3 CAGRと成長見込み

① 地域全体の成長率

② サブセグメント別CAGR

  • 6.4 主要トレンドと推進要因

① 政府投資の拡大と国家戦略

② 通信需要とデジタル・ディバイド解消

③ 商業化とスタートアップ・エコシステム

  • 6.5 機会:市場をリードするセグメント

① 通信・小型衛星・宇宙推進

② 新興市場と地域協力

  • 6.6 制約・リスク要因

① 資本・人材・インフラの制約

② 規制とガバナンス

  • 6.7 関与する企業・研究機関と投資動向

① 主要プレーヤー

② 投資動向

  • 6.8 成長見込みと戦略的含意

① 2030年代のアジア太平洋市場像

② 企業・研究機関への示唆

7 宇宙ビジネスのコンテキストにおける欧州市場

  • 7.1 概要と市場規模
  • 7.2 市場範囲と収益ベース

① 上流・下流の構成

② 収益源の構造

  • 7.3 CAGRと成長見込み

① 成長率の現状

② セグメント別のCAGR

  • 7.4 主要トレンドと推進要因

① 安全保障・自律性を重視した投資

② 商業化とスタートアップエコシステム

③ EU宇宙政策と産業戦略

  • 7.5 機会:市場をリードするセグメント

① 打ち上げ・宇宙輸送

② 宇宙推進・深宇宙探査

③ 下流アプリケーション(GNSS・EO・安全保障)

  • 7.6 制約・リスク要因

① 競争力と市場シェアの低下

② 投資のボラティリティと分散

③ 規制と意思決定の複雑さ

  • 7.7 関与する企業・研究機関と投資動向

① 主な企業・研究機関

② 投資環境と最新動向

  • 7.8 成長見込みと戦略的含意

① 2030年代に向けた欧州市場の姿

② 企業・研究機関への示唆

8 宇宙ビジネスのコンテキストにおける市場成長率(CAGR 7.8-11.7%)

  • 8.1 概要と市場成長率の位置づけ
  • 8.2 市場範囲と収益ベース

① バリューチェーンと対象範囲

② 市場規模レンジと成長レンジ

  • 8.3 CAGRレンジの意味合い

① 7.8%前後のベースライン成長

② 11.7%前後のハイグロースシナリオ

  • 8.4 成長を支える主要トレンド

① 宇宙アクセスの低コスト化とメガコンステレーション

② 宇宙起因ソリューションの普及

③ インスペース・インフラと新産業

  • 8.5 推進要因

① 技術革新とコストカーブ

② 需要側の構造変化

③ 公的投資と安全保障

  • 8.6 機会:成長をリードするセグメント

① 高成長セグメントの整理

② 地域別の機会

  • 8.7 制約・リスク要因

① 宇宙デブリとスペーストラフィック

② 規制・ガバナンスの不確実性

③ 資本市場とマクロ経済

  • 8.8 関与する企業・研究機関と競争構造

① 主要企業の戦略と成長寄与

② 研究機関・宇宙機関の役割

  • 8.9 投資動向とファイナンス手法

① ベンチャー投資とM&A

② 公的ファイナンスとPPP

  • 8.10 最新動向と今後の成長見込み

① 2030〜2035年に向けたシナリオ

② 宇宙ビジネス戦略への含意

【【 投資・資金調達 】】

【 投資動向 】

9 宇宙ビジネスのコンテキストにおける打上げ企業への投資

  • 9.1 投資セグメント別の動向
  • 9.2 関与する投資機関・プレーヤー

① ベンチャーキャピタルとプライベートエクイティ

② 政府・防衛関連の調達と契約

  • 9.3 政策支援と規制環境

① 各国の支援プログラム

② 需要と供給のバランス

  • 9.4 今後のシナリオと戦略的含意

① シナリオ1:再使用・大型ロケットへの集中

② シナリオ2:ニッチ市場を狙う小型・専用ランチャー

③ シナリオ3:防衛・安全保障主導の産業基盤拡大

10 宇宙ビジネスのコンテキストにおける衛星企業への投資

  • 10.1 投資セグメント別の動向
  • 10.2 投資額・プレーヤーの特徴(特に地球観測)

① データ層・アプリケーション層への集中

② 代表的な資金調達事例

  • 10.3 関与する投資機関とエコシステム

① VC・CVC・機関投資家

② 政府・宇宙機関・公的ファンド

  • 10.4 政策支援と規制動向

① 日本の支援スキーム

② 国際的な市場環境

  • 10.5 今後のシナリオと投資機会

① シナリオ1:下流アプリケーション主導の成長

② シナリオ2:コンステレーション統合とM&A

③ シナリオ3:規制・サステナビリティ対応の強化

11 宇宙ビジネスのコンテキストにおける防衛宇宙技術投資

  • 11.1 投資セグメント別の動向
  • 11.2 関与する投資機関とプログラム

① 米国:宇宙軍・SDA・DIU

② 他国の防衛宇宙投資

  • 11.3 政策支援・調達メカニズム

① 公的投資と民間活用

② 主要技術分野別の投資

  • 11.4 今後のシナリオと戦略的含意

① シナリオ1:防衛主導の宇宙インフラ拡大

② シナリオ2:同盟国・パートナーとの共同投資

③ シナリオ3:防衛投資の民生波及と産業基盤強化

12 宇宙ビジネスのコンテキストにおける宇宙ステーション投資

  • 12.1 投資セグメント別の市場動向
  • 12.2 関与する投資機関・主要プロジェクト

① NASA CLDプログラムと4つの主要ステーション

② 民間資本と戦略投資

  • 12.3 政策支援・調達モデルの特徴

① NASAによるPPPと需要保証

② 国際機関・他国の動き

  • 12.4 今後のシナリオと投資戦略

① シナリオ1:ポストISSの「複数ステーション」体制

② シナリオ2:政府予算制約下での統合・集中

③ シナリオ3:LEO経済の基盤インフラとしての位置づけ

【 地域別投資 】

13 宇宙ビジネスにおける日本投資の現状と展望

  • 13.1 日本の宇宙投資のマクロ像
  • 13.2 政策基盤:宇宙基本計画と宇宙戦略基金
  • 13.3 宇宙戦略基金(SSF)の概要とインパクト
  • 13.4 SSFのスキームとJAXAの役割
  • 13.5 地域別投資動向とクラスター

① 首都圏(東京・神奈川)

② 東北・九州など地方クラスター

  • 13.6 関与する主要投資機関とファンド

① 政府系・公的ファンド

② 民間VC・CVC

③ 事業会社と商社

  • 13.7 上場市場とエクイティ・ストーリー
  • 13.8 民間投資の特徴と調達規模
  • 13.9 政策支援の具体策:税制・規制・調達
  • 13.10 日本投資の強み:技術アセットと官民連携
  • 13.11 課題:投資規模とリスクマネー
  • 13.12 今後のシナリオと戦略的示唆
  • 13.13 投資家・事業者にとってのポイント

14 宇宙ビジネスにおける米国投資の現状と展望

  • 14.1 米国宇宙投資のマクロ動向
  • 14.2 地域別投資動向と国際比較
  • 14.3 米国政府支出と政策支援
  • 14.4 産業基盤レポートに見る政策課題
  • 14.5 政府予算と商業連携の具体策
  • 14.6 米国宇宙経済と投資規模
  • 14.7 投資セグメント別の傾向
  • 14.8 主要な政府系・準政府系投資プレーヤー
  • 14.9 民間VCとディープテック投資家の台頭
  • 14.10 コーポレートベンチャーと戦略投資
  • 14.11 地域別エコシステム:西海岸・東海岸・中部
  • 14.12 規制・インフラ投資とOSCの役割
  • 14.13 防衛・安全保障ドライバーとしての投資
  • 14.14 リスク要因と資本市場環境
  • 14.15 今後の投資シナリオ:基調パターン
  • 14.16 投資家・事業者にとっての示唆

15 宇宙ビジネスにおける欧州投資の現状と展望

  • 15.1 欧州宇宙投資のマクロ動向
  • 15.2 地域別投資動向と主要国
  • 15.3 公的予算の構造:民生重視の欧州
  • 15.4 EUレベルの政策枠組みと支援策
  • 15.5 CASSINIとEICによるスタートアップ支援
  • 15.6 金融機関とEU機関の連携
  • 15.7 民間投資のトレンドと規模感
  • 15.8 セグメント別投資構造
  • 15.9 主要国別・ハブ別の特徴
  • 15.10 代表的な欧州スペースVCと投資ファンド
  • 15.11 Expansion Venturesとパネヨーロピアンファンド
  • 15.12 公的・民間のブレンドファイナンス
  • 15.13 欧州宇宙政策と安全保障・競争力
  • 15.14 投資環境の課題:分散・スケール不足
  • 15.15 投資環境の強み:長期性と安定性
  • 15.16 今後のシナリオ:競争力強化の方向性
  • 15.17 投資家・事業者にとっての示唆

16 宇宙ビジネスにおける中国投資の現状と展望

  • 16.1 中国宇宙投資のマクロ動向
  • 16.2 産業規模と市場ポテンシャル
  • 16.3 政策枠組みと国家戦略
  • 16.4 地域別投資クラスター

① 北京・天津・河北圏

② 長江デルタ(上海・浙江・江蘇)

③ 粤港澳大湾区と内陸都市

  • 16.5 国家系投資機関とガイダンスファンド
  • 16.6 政府系VCと国家ビッグファンド
  • 16.7 商業宇宙企業と民間VCの役割
  • 16.8 主要分野別投資動向

① 打ち上げサービス

② 衛星製造・コンステレーション

③ アプリケーション・AI・データ解析

  • 16.9 政策支援:インフラ開放と規制整備
  • 16.10 国有企業との補完関係と競争
  • 16.11 外資投資と国際化の窓口
  • 16.12 リスク要因:供給過剰と選別の進行
  • 16.13 今後のシナリオと戦略的含意

【【 政策・規制 】】

【 国家宇宙政策 】

17 宇宙ビジネスのコンテキストにおける日本宇宙政策

  • 17.1 基本法制と政策枠組み
  • 17.2 政策・政策支援と宇宙ビジネス

① 宇宙戦略基金と産業振興

② 産業・安全保障政策との連動

  • 17.3 政策規制・認証と標準化

① 宇宙活動法・宇宙資源法によるライセンス制度

② 規制の見直しと標準化

  • 17.4 国際協力・ガバナンスと関与機関

① ガバナンス構造と省庁連携

② 国際協力とルール形成

  • 17.5 今後のシナリオと宇宙ビジネスへの示唆

① シナリオ1:政府ファンドと規制改革による成長加速

② シナリオ2:デュアルユース化と安全保障主導

③ シナリオ3:人材・投資・ガバナンスの制約

18 宇宙ビジネスのコンテキストにおける米国国家宇宙政策

  • 18.1 政策の基本枠組みと目的
  • 18.2 政策支援と商業宇宙インテグレーション

① 商業宇宙統合戦略と支援ツール

② NASA・OSCによる商業支援

  • 18.3 規制・認可制度と標準化

① ライセンス・輸出管理・安全基準

② 標準化・ミッションオーソライゼーション

  • 18.4 国際協力・宇宙外交とガバナンス

① 国際パートナーシップとルール形成

② 宇宙環境の持続可能性とガバナンス

  • 18.5 関与する政府機関と今後のシナリオ

① 主な関係機関の役割

② 今後のシナリオ

19 宇宙ビジネスのコンテキストにおける欧州宇宙政策

  • 19.1 政策全体像と戦略目標
  • 19.2 政策支援・産業政策と主要プログラム

① EU宇宙計画と産業政策

  • 19.3 規制・認証・標準化の新動向

① EU Space Act / EU宇宙法構想

② 標準化と安全・サステナビリティ

  • 19.4 国際協力・安全保障・ガバナンス

① 国際協力と戦略的自律性

② ガバナンス構造と関与機関

  • 19.5 今後のシナリオと宇宙ビジネスへの含意

① シナリオ1:EU宇宙法による単一市場の確立

② シナリオ2:戦略的自律性と同盟国協力のバランス

③ シナリオ3:ガバナンスの再編とESAの位置付け

20 宇宙ビジネスのコンテキストにおける中国宇宙政策

  • 20.1 政策全体像と戦略目標
  • 20.2 政策支援・産業政策と商業宇宙

① 商業宇宙発展行動計画と支援ツール

② 軍民融合と国有企業・民間企業の役割

  • 20.3 政策規制・標準化・認証の概要

① 規制機関と商業宇宙監督

② 宇宙環境・安全ガバナンス

  • 20.4 ガバナンス・関与機関と国際協力

① 国内ガバナンス構造

② 国際協力と宇宙外交

  • 20.5 今後のシナリオと宇宙ビジネスへの含意

① シナリオ1:国家主導+商業宇宙の制度化

② シナリオ2:軍民融合の深化と安全保障宇宙の拡大

③ シナリオ3:国際環境・ガバナンスの制約と機会

21 宇宙ビジネスのコンテキストにおける印度宇宙政策

  • 21.1 政策全体像と基本方針
  • 21.2 政策支援・産業振興と役割分担

① ISRO・NSIL・IN-SPACeの役割

② 政策支援と民間誘導

  • 21.3 規制・認証・標準化の枠組み

① IN-SPACeによる認可制度とNGP

② Space Activities Billと登録制度

  • 21.4 ガバナンス・国際協力と標準化

① ガバナンス構造と関与機関

② 国際協力と宇宙外交

  • 21.5 今後のシナリオと宇宙ビジネスへの含意

① シナリオ1:民間主導の宇宙エコシステムへの移行

② シナリオ2:規制整備の遅れによるボトルネック

③ シナリオ3:国際規範形成と市場拡大の両立

【 規制枠組み 】

22 宇宙ビジネスのコンテキストにおける宇宙資源法

  • 22.1 国際法上の位置づけと基本原則
  • 22.2 主要国の宇宙資源法と規制・認証

① 米国・ルクセンブルク・日本・UAEの国内法

② ライセンス制度と認証の特徴

  • 22.3 国際協力・標準化とガバナンス

① 国際枠組みの必要性と議論

② アルテミス合意と月面活動の標準化

  • 22.4 政策・規制の論点と今後のシナリオ

① シナリオ1:国内法主導の「事実上の慣習法」形成

② シナリオ2:包括的国際枠組みの構築

③ シナリオ3:ブロック化と規範競争

23 宇宙ビジネスのコンテキストにおける火星基地

  • 23.1 火星基地ビジネスの位置づけ
  • 23.2 インフラ開発・整備の全体像
  • 23.3 火星基地インフラ開発動向

① 輸送・着陸インフラ

② エネルギー・電力インフラ

③ 通信・ナビゲーションインフラ

④ 居住・ライフサポートインフラ

⑤ ISRU・建設・ロボティクス

  • 23.4 平台・プラットフォームとしての火星基地

① インフラ・サービスプラットフォーム

② ハードウェア・ソフトウェアアーキテクチャ

  • 23.5 火星基地アーキテクチャ

① 立地とサイト選定

② 居住構造のタイプ

③ 機能配置とモジュール構成

  • 23.6 技術的・運用上の課題

① 環境・安全に関する課題

② 建設・保守の課題

③ ビジネス・市場形成の課題

  • 23.7 政策・制度動向

① 米国のMoon to Mars戦略と商業宇宙政策

② 国際法・規制枠組み

③ 他国・国際機関の動向

  • 23.8 関与する企業・研究機関

① 商業宇宙企業

② 研究機関・大学

③ ワークショップ・産学官連携

  • 23.9 宇宙ビジネスにとっての意味と展望

24 宇宙ビジネスのコンテキストにおける軌道資源管理

  • 24.1 軌道資源管理の基本概念と国際枠組み
  • 24.2 ITUによる静止軌道・非静止軌道の管理

① 静止軌道(GSO)の割当と衡平なアクセス

② 低軌道・非静止軌道(LEO/NGSO)の新たな課題

  • 24.3 規制・認証・スペーストラフィックマネジメント

① 軌道資源管理と宇宙活動規制

② 国際的STM構想とガバナンス

  • 24.4 関与する政府機関と軌道資源ガバナンス

① 主な国際・国内アクター

  • 24.5 今後のシナリオと宇宙ビジネスへの示唆

① シナリオ1:軌道容量概念に基づく「キャップ&マネージ」

② シナリオ2:STM国際枠組みの段階的形成

③ シナリオ3:ガバナンスの断片化とブロック化

25 宇宙ビジネスのコンテキストにおける周波数割当

  • 25.1 周波数割当の国際枠組みと基本概念
  • 25.2 周波数調整・登録プロセスと技術的要件

① ITUにおける衛星ネットワーク手続

② LEOメガコンステレーションと新たな課題

  • 25.3 各国の政策規制・ライセンスと周波数割当

① 国内スペクトラム規制機関と衛星ライセンス

② スペクトラム権・経済メカニズムの検討

  • 25.4 国際協力・標準化とガバナンス

① ITU・UNOOSAによる周波数管理のガバナンス

② メガコンステレーション時代の国際協調

  • 25.5 今後のシナリオと宇宙ビジネスへの影響

① シナリオ1:ITU主導の手続高度化と透明性向上

② シナリオ2:メガコンステレーション向けの新しい共有ルール

③ シナリオ3:国別政策の多様化と「スペクトラム外交」

26 宇宙ビジネスのコンテキストにおける打上げ規制

  • 26.1 打上げ規制の基本枠組みと目的
  • 26.2 政策規制とライセンス制度の構造

① 米国の打上げ規制(FAA)

② 英国など他国の制度

  • 26.3 国際協力・標準化と打上げ安全

① 安全標準と国際的連携

② スペースポートと国際パートナーシップ

  • 26.4 規制・認証の実務とガバナンス

① 打上げライセンスと認証の要素

② ガバナンスと関与機関

  • 26.5 今後のシナリオと宇宙ビジネスへの影響

① シナリオ1:性能ベース規制と一括ライセンスの拡大

② シナリオ2:国際安全標準の強化と相互承認の進展

③ シナリオ3:環境・地域社会要件の強化と立地競争

27 宇宙ビジネスのコンテキストにおける知的財産権

  • 27.1 基本原則と適用範囲
  • 27.2 ISS 協定と国際協力プロジェクトのIP枠組み

① ISS 相互政府間協定(IGA)における知財ルール

  • 27.3 宇宙ビジネスにおける特許・データ・標準化

① 特許保護と執行の課題

② 標準化・SEPと宇宙産業

28 宇宙ビジネスのコンテキストにおける知的財産権

  • 28.1 基本枠組みと適用原則
  • 28.2 ISSを例とした国際協力と特別ルール

① ISS政府間協定(IGA)の知財制度

  • 28.3 宇宙ビジネスにおける政策・標準化とIP

① 政策的論点:投資インセンティブと競争環境

② 標準化・SEPと宇宙技術

  • 28.4 規制・認証・ガバナンスの課題

① 領域性・管轄と特許侵害

② データ・ソフトウェア・営業秘密

  • 28.5 今後のシナリオと宇宙ビジネスへの含意

① シナリオ1:準領土原則の維持と契約ガバナンスの深化

② シナリオ2:国際IP条約または専門機関の創設

③ シナリオ3:IPとアクセス・公平性をめぐる政治化

【 国際協力 】

29 宇宙ビジネスのコンテキストにおける国際宇宙条約

  • 29.1 国際宇宙条約の基盤と主要原則
  • 29.2 国際協力の枠組みと国連機関の役割

① COPUOSとUNOOSAの機能

② 新たな多国間イニシアティブ

  • 29.3 宇宙ビジネスに対する主要条約の含意

① 国家責任・賠償責任と民間事業者

② 軍拡防止・安全保障と商業宇宙

  • 29.4 関与する政府機関と国内実装

① 各国政府の体制と国際条約

  • 29.5 今後のシナリオと宇宙ビジネスへの影響

① シナリオ1:既存条約の維持とソフトローの積み上げ

② シナリオ2:新たな拘束力ある枠組みの構築

③ シナリオ3:ガバナンスの分断とブロック化

30 宇宙ビジネスのコンテキストにおける多国間協力

  • 30.1 多国間協力の基本像と主な枠組み
  • 30.2 国連プロセスと宇宙ガバナンス

① COPUOS・UNOOSAによるルール形成

② 地域・機能別の多国間プログラム

  • 30.3 規範連合型イニシアティブとブロック化の兆候

① アルテミス合意とその展開

② 代替イニシアティブとガバナンスの分断リスク

  • 30.4 多国間協力に関与する政府機関と民間アクター

① 政府機関・宇宙機関の役割

② 商業セクターの参加と役割

  • 30.5 今後のシナリオと宇宙ビジネスへの含意

① シナリオ1:国連中心の多国間協力強化

② シナリオ2:規範連合の拡大とブロック化

③ シナリオ3:ハイブリッド型ガバナンスと実務主義

31 宇宙ビジネスのコンテキストにおける二国間協定

  • 31.1 二国間協定の役割と基本的性格
  • 31.2 代表的な二国間協定の構造

① 日米宇宙協力フレームワークと関連文書

② テクノロジー・セーフガード協定(TSA)と商業打上げ

  • 31.3 関与する政府機関とガバナンス

① 外交当局・宇宙機関・規制当局の役割

  • 31.4 今後のシナリオと宇宙ビジネスへの影響

① シナリオ1:二国間フレームワークの多層化とネットワーク化

② シナリオ2:技術保全協定の一般化とコンプライアンス負担の増加

③ シナリオ3:多国間枠組みへの収斂と二国間協定の補完的役割化

【【 各国・地域プログラム 】】

【 米国 】

32 米国の宇宙ビジネスのコンテキストにおけるNASA

  • 32.1 役割の全体像
  • 32.2 政策支援とビジネス振興

① コマーシャル化戦略と支援メカニズム

② 商業宇宙ステーション・輸送の促進

  • 32.3 政策規制・認証とガバナンス

① 規制機関との役割分担

② 内部ガバナンスと政策調整

  • 32.4 国際協力と標準化

① アルテミス合意と国際ルール形成

② 技術標準・相互運用性への貢献

  • 32.5 宇宙ビジネスとの関係と他政府機関

① 連邦政府内の分担と連携

② 民間とのパートナーシップの具体像

  • 32.6 今後のシナリオと論点

① 2024 NASA認可法案と予算動向

② ガバナンス強化と持続可能性

33 米国の宇宙ビジネスのコンテキストにおけるNOAA宇宙商務局

  • 33.1 組織の位置づけとミッション
  • 33.2 政策支援と産業振興

① 政策擁護と産業界との対話

② TraCSSによる宇宙交通管理サービス

  • 33.3 政策規制・認可機能

① 商業リモートセンシングのライセンス

② 規制緩和と最近の組織不安定性

  • 33.4 国際協力と標準化の側面

① 国際的SSA/STM枠組みへの貢献

② データ・ライセンス標準とティアリング

  • 33.5 ガバナンス構造と関与機関

① 省庁間役割分担におけるOSC

② 組織的脆弱性と政治的リスク

  • 33.6 今後のシナリオとビジネスへの示唆

① TraCSSと「Novel Space Activities」フレームワーク

② 宇宙ビジネスへの実務的インプリケーション

34 米国の宇宙ビジネスのコンテキストにおけるUS Space Force

  • 34.1 位置づけと全体像
  • 34.2 政策支援と商業戦略

① コマーシャル・スペース戦略

② リスク管理と産業基盤強化

  • 34.3 政策規制・認証とガバナンス

① 規制との関係と役割分担

② 内部ガバナンスと計画文書

  • 34.4 国際協力と標準化

① 国際パートナーシップ戦略

② 標準化・相互運用性の推進

  • 34.5 関与する政府機関と宇宙ビジネスへの影響

① 省庁間のガバナンス構造

② 商業企業への機会と制約

  • 34.6 今後のシナリオ

① 大国間競争下での宇宙軍拡と商業統合

② ガバナンスと持続可能性の課題

35 米国の宇宙ビジネスのコンテキストにおける民間宇宙セクター

  • 35.1 概要とマクロ動向
  • 35.2 政策支援と政府とのパートナーシップ

① 連邦政府による需要創出と投資誘導

② 競争促進と行政支援

  • 35.3 政策規制・認証と標準化

① 規制機関の役割分担

② 標準化・ベストプラクティスと民間への波及

  • 35.4 ガバナンスと国際協力

① シビル・コマーシャル・ナショナルセキュリティの三層構造

② 国際競争とパートナーシップ

  • 35.5 今後のシナリオとリスク・機会

① 成長シナリオと投資トレンド

② ガバナンス・規制リスクと対応

【 欧州 】

36 欧州の宇宙ビジネスのコンテキストにおけるArianespace

  • 36.1 位置づけとビジネスモデル
  • 36.2 政策支援と公共契約

① EU・ESA・加盟国による打上げ需要保証

② 補助金と価格競争力の課題

  • 36.3 規制・認証・ガバナンス構造

① ESA・CNES・ArianeGroupとの三角構造

② 競争法と企業統合

  • 36.4 国際協力と標準化の観点

① EU宇宙プログラムとの連携と国際ミッション

② 標準化・運用手順への関与

  • 36.5 競争環境と今後のシナリオ

① グローバル競争と欧州打上げエコシステムの再編

② 新ビジネス領域と国際協力の展望

37 欧州の宇宙ビジネスのコンテキストにおけるドイツ宇宙産業

  • 37.1 概要と産業構造
  • 37.2 政策支援と国家戦略

① 2023年連邦宇宙戦略と「ニュー・スペース」支援

② マイクロランチャー競争と追加資金

  • 37.3 政策規制・ガバナンスと関与機関

① 宇宙ガバナンスにおけるDLRの役割

② 安全保障・スペースセーフティ戦略

  • 37.4 国際協力・標準化と欧州との関係

① ESA・EUにおける立場と協力方針

② 小型ロケットと欧州発射エコシステム

  • 37.5 今後のシナリオとビジネス上の論点

① 成長機会と重点分野

② ガバナンス課題と規制環境の行方

38 欧州の宇宙ビジネスのコンテキストにおけるフランス宇宙産業

  • 38.1 概要と産業構造
  • 38.2 政策支援と投資プログラム

① France 2030と宇宙コンポーネント

② CNESによるプログラム主導と産業連携

  • 38.3 政策規制・ライセンスと標準化

① フランス宇宙作戦法(LOS)とCNESの監督権限

② ライセンス・保険・責任枠組みの実務

  • 38.4 国際協力・防衛宇宙とガバナンス

① CNESとESA・EUとの連携

② 防衛宇宙・スペースコマンドと安全保障

  • 38.5 今後のシナリオとビジネス上の論点

① ニュー・スペースと産業転換

② ガバナンス・規制リスクと事業戦略への含意

39 欧州の宇宙ビジネスのコンテキストにおける英国宇宙産業

  • 39.1 英国宇宙産業の位置づけと全体像
  • 39.2 政策支援と産業戦略

① ナショナル・スペース・ストラテジーと産業計画

② 公的投資とESA経由の支援

  • 39.3 規制・認証とガバナンス

① Space Industry Act 2018とライセンス制度

② 規制機関と統治構造

  • 39.4 国際協力・標準化と安全保障

① ESA・欧州・NATOとの連携

② 規範・標準化へのアプローチ

  • 39.5 今後のシナリオとビジネスへの含意

① 成長分野と投資機会

② 規制リスクと戦略的ポジショニング

40 欧州の宇宙ビジネスのコンテキストにおける欧州宇宙機関(ESA)

  • 40.1 ESAの基本的役割と産業政策
  • 40.2 政策支援・商業化・産業との連携

① 商業化戦略と産業支援ツール

② NASA型モデルの導入と競争的調達

  • 40.3 EUとの関係・政策規制・ガバナンス

① ESAとEU宇宙計画の役割分担

② 欧州宇宙政策と規制枠組み

  • 40.4 標準化・認証と技術ガバナンス

① ECSSを通じた欧州共通技術標準

② 認証・品質保証と産業への影響

  • 40.5 産業・国際協力・今後のシナリオ

① 欧州産業とのパートナーシップと競争力強化

② EU戦略的自律性とESAの将来

③ 欧州宇宙ビジネスへの示唆

【 アジア 】

41 アジアの宇宙ビジネスのコンテキストにおける印度(ISRO)

  • 41.1 ISROとインド宇宙政策の全体像
  • 41.2 政策支援と民間宇宙セクターの促進

① Indian Space Policy 2023とIN‑SPACe

② FDI自由化と産業集積政策

  • 41.3 規制・認証と宇宙法制の整備

① IN‑SPACe認可とNGP 2024

② Space Activities Billと国内宇宙法

  • 41.4 ガバナンス構造と関与機関

① ISRO・NSIL・IN‑SPACeの三層構造

② 国家安全保障と国際方針

  • 41.5 国際協力・標準化と今後のシナリオ

① 国際協力・市場展開

② 標準化・宇宙資源・持続可能性

③ ビジネスインプリケーション

42 アジアの宇宙ビジネスのコンテキストにおける韓国

  • 42.1 韓国宇宙産業の現状とKASA創設
  • 42.2 政策支援と産業振興

① 宇宙開発振興基本計画と産業政策

② 公民連携とロケット民営化への移行

  • 42.3 規制・認証と宇宙安全ガバナンス

① 宇宙開発振興法による許認可と安全監督

② 関連法令と民間参入枠組み

  • 42.4 国際協力・標準化と「宇宙同盟」構想

① アルテミス合意と米韓「宇宙同盟」

② 多国間ガバナンスと標準化への貢献

  • 42.5 今後のシナリオと宇宙ビジネスへの含意

① 2045宇宙ビジョンと新宇宙経済

② ビジネス上の機会と課題

43 アジアの宇宙ビジネスのコンテキストにおける中国(CNSA)

  • 43.1 CNSAと中国宇宙政策の全体像
  • 43.2 政策支援と商業宇宙振興

① 商業宇宙発展計画と政府調達

② 民間企業の台頭と市場規模

  • 43.3 規制・認証と品質管理

① 商業宇宙プロジェクトの品質監督通知

② 宇宙資源・データ商業化の法的枠組み

  • 43.4 国際協力・標準化とガバナンス

① 宇宙白書における国際協力方針

② 商業宇宙と国際化

  • 43.5 ガバナンス構造と関与機関

① 国家レベルの宇宙計画と組織配置

② 宇宙交通管理・デブリ対策の方針

  • 43.6 今後のシナリオとビジネスインプリケーション

① 成長シナリオと競争環境

② 法制度整備と国際ガバナンスへの影響

44 アジアの宇宙ビジネスのコンテキストにおける日本(JAXA)

  • 44.1 日本宇宙産業とJAXAの位置づけ
  • 44.2 政策支援・宇宙戦略基金と民間連携

① 宇宙戦略基金(Space Strategy Fund)とJAXAの役割

② 公的VC的モデルとスタートアップ支援

  • 44.3 法制度・規制・認証の枠組み

① 宇宙活動法と宇宙資源ビジネス促進法

② 改正議論とビジネス環境

  • 44.4 国際協力・標準化とJAXAの役割

① アルテミス計画・国際探査・多国間協力

② 標準化活動とCCSDS

  • 44.5 今後のシナリオとアジアにおけるビジネス含意

① 成長ドライバーと課題

② アジアの宇宙ビジネスにおける日本のポジション

【【 宇宙状況把握(SSA) 】】

【 SSAシステム 】

45 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるSpace Surveillance Network(SSN)

  • 45.1 SSNの概要と宇宙ビジネス上の位置づけ
  • 45.2 センサ・アーキテクチャとシステムフレームワーク

① センサ階層と指揮統制

② データ処理パイプラインとオーケストレーション

  • 45.3 データ処理基盤と標準化

① 主なデータフォーマットとプラットフォーム

② クラウド・SaaS型SSAと連携基盤

  • 45.4 連携インターフェースとオーケストレーションの実務

① 運用者向けサービスとインターフェース

② 国際協力・同盟ネットワークとの連携

  • 45.5 関与する企業・研究機関とエコシステム

① 政府・軍事組織

② 商業SSA企業と産業界

③ 研究機関・大学・標準化団体

  • 45.6 宇宙ビジネス上の課題と今後の展望

① 技術的・運用上の課題

② ガバナンス・ビジネスモデル上の課題

46 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるTraCSS(米国)

  • 46.1 TraCSSの目的と全体フレームワーク
  • 46.2 アーキテクチャと主要コンポーネント

① クラウドベース・モジュラー構造

② データ処理基盤とオーケストレーション

  • 46.3 プラットフォームと連携インターフェース

① 利用者向けプラットフォーム

② 商業・国際パートナーとのインターフェース

  • 46.4 関与する企業・研究機関とエコシステム

① 政府組織とプログラム体制

② 産業界・研究機関の役割

  • 46.5 宇宙ビジネス上の課題と今後のシナリオ

① 技術・運用面の課題

② 政策・ビジネス面の課題とシナリオ

47 宇宙ビジネスのコンテキストにおける欧州SSAプログラム

  • 47.1 欧州SSAプログラムの位置づけとフレームワーク
  • 47.2 アーキテクチャとサービス構造

① センサネットワークとオペレーションセンター

② サービスプロビジョンとポータル

  • 47.3 データ処理基盤とオーケストレーション

① データフローと処理チェーン

② データガバナンスとEUデータ戦略との関係

  • 47.4 プラットフォーム、連携インターフェースと関与アクター

① EUSPA・SATCEN・加盟国の役割

② 産業界とスタートアップの参画

  • 47.5 課題と今後のシナリオ

① 技術的・運用上の課題

② ガバナンス・ビジネスモデル・国際連携の課題

48 宇宙ビジネスのコンテキストにおける日本SSAシステム

  • 48.1 日本SSAシステムの全体像とフレームワーク
  • 48.2 アーキテクチャとセンサ・分析基盤

① JAXAのSSAシステム構成

② 防衛省・自衛隊のSDAアーキテクチャ

  • 48.3 データ処理基盤、オーケストレーションとプラットフォーム

① データフローと運用オーケストレーション

② 連携インターフェースと国際協力

  • 48.4 関与する企業・研究機関と産業エコシステム

① Astroscaleを中心とする民間SSA・軌道上サービス

② システムインテグレータ・IT企業・研究機関

  • 48.5 宇宙ビジネス上の課題と今後のシナリオ

① 技術・運用面の課題

② 産業・国際戦略面の課題とシナリオ

【 SSA技術 】

49 宇宙ビジネスにおけるデブリカタログの現状と展望

  • 49.1 デブリカタログの役割と基本概念
  • 49.2 代表的な公的デブリカタログ
  • 49.3 18 SDSと米国カタログの特徴
  • 49.4 ESA DISCOSの機能とデータモデル
  • 49.5 研究領域:カタログ生成と維持のアルゴリズム
  • 49.6 センサーネットワークとカタログ精度
  • 49.7 公的サービスと無料SSAプログラム
  • 49.8 民間SSA企業による独自カタログ
  • 49.9 カタログ情報の構造と内容
  • 49.10 デブリカタログの応用分野
  • 49.11 研究開発:カタログ拡張と小型デブリ
  • 49.12 カタログ統合と相互運用性
  • 49.13 アクセス形態とビジネスモデル
  • 49.14 ガバナンスとデータ共有の枠組み
  • 49.15 法的・責任上の論点
  • 49.16 実務課題:スケーラビリティと自動化
  • 49.17 実務課題:データ品質とギャップ
  • 49.18 将来動向:環境モデルとSTMインフラの中核として

50 宇宙ビジネスにおけるレーダー追跡の現状と展望

  • 50.1 宇宙ビジネスとレーダー追跡の位置づけ
  • 50.2 レーダー追跡の基本原理とSSAとの関係
  • 50.3 主な研究領域:技術カテゴリと論点
  • 50.4 地上レーダーによる宇宙監視の基盤
  • 50.5 宇宙搭載レーダー・スペースベースドレーダー
  • 50.6 フェーズドアレイ・デジタルアレイ技術
  • 50.7 高分解能イメージングレーダーとデブリ形状推定
  • 50.8 レーザーレーダー・光学フェーズドアレイの新潮流
  • 50.9 宇宙デブリ監視・衝突回避サービス
  • 50.10 再突入監視と安全保障
  • 50.11 市場動向とビジネス機会
  • 50.12 主要企業・ベンダー動向
  • 50.13 代表的な研究機関・コンソーシアム
  • 50.14 技術マップ:方式別の特徴
  • 50.15 開発の進捗:感度・分解能の向上
  • 50.16 実装例:商用長距離追跡レーダー
  • 50.17 データ解析と情報融合
  • 50.18 AI・機械学習の活用
  • 50.19 レーダー追跡の応用分野:商用衛星運用
  • 50.20 応用分野:宇宙輸送・再使用ロケット
  • 50.21 応用分野:防衛・安全保障
  • 50.22 応用分野:保険・リスク評価と金融
  • 50.23 実装・運用課題:コストとスケーラビリティ
  • 50.24 技術課題:小型デブリ検出の限界
  • 50.25 観測ギャップとデータ共有
  • 50.26 電波資源と干渉問題
  • 50.27 規制・ガバナンスの論点
  • 50.28 新興プレイヤーとスタートアップ
  • 50.29 今後の技術ロードマップ
  • 50.30 企業戦略・ビジネスモデル上のポイント
  • 50.31 まとめとしての示唆
  • 50.32 主な参考情報

51 宇宙ビジネスにおける軌道決定の現状と展望

  • 51.1 軌道決定の役割と基本概念
  • 51.2 軌道決定の観測データ源
  • 51.3 代表的な観測センサーの特徴
  • 51.4 初期軌道決定と逐次軌道決定
  • 51.5 数値手法と最適化アルゴリズム
  • 51.6 摂動モデルと力学モデリング
  • 51.7 SSAにおける軌道決定の位置づけ
  • 51.8 レーダーを用いた軌道決定の研究動向
  • 51.9 光学・レーダーのデータフュージョン
  • 51.10 光学観測に基づく精密軌道決定
  • 51.11 センサー網設計と軌道決定性能
  • 51.12 商用軌道決定サービスと企業動向
  • 51.13 軌道決定と軌道上サービス
  • 51.14 研究機関・宇宙機関の取り組み
  • 51.15 実装技術:軌道決定ソフトウェアと地上系
  • 51.16 宇宙ビジネスにおける応用領域
  • 51.17 精密軌道決定とSSTデータの活用
  • 51.18 技術課題:スケーラビリティと計算負荷
  • 51.19 技術課題:不完全・バイアス観測への対応
  • 51.20 ガバナンス・データ共有の論点
  • 51.21 将来展望:AI・自律運用とシスルナ拡張

52 宇宙ビジネスにおける光学追跡の現状と展望

  • 52.1 光学追跡の役割と特徴
  • 52.2 観測原理と測位精度
  • 52.3 主要研究領域のマッピング
  • 52.4 地上光学望遠鏡ネットワーク
  • 52.5 レーザー測距・レーザー光学追跡
  • 52.6 広視野光学センサーとsCMOSカメラ
  • 52.7 地上光学追跡の実装例
  • 52.8 宇宙機関による光学追跡インフラ
  • 52.9 宇宙ベースド光学追跡
  • 52.10 ワイドFOV SSAセンサーの研究動向
  • 52.11 データ処理・AI活用
  • 52.12 光学追跡の実績と成果
  • 52.13 宇宙ビジネスでの応用:衛星運用支援
  • 52.14 SSAサービス企業と光学ネットワーク
  • 52.15 新興カメラ・光学機器ベンダー
  • 52.16 技術課題:天候・昼夜制約
  • 52.17 技術課題:低軌道高速物体の追跡
  • 52.18 ネットワーク設計とグローバルカバレッジ
  • 52.19 データ共有と標準化
  • 52.20 将来動向:シスルナ・深宇宙への拡張
  • 52.21 ビジネスモデルとサービス形態
  • 52.22 他センサーとの比較と補完関係
  • 52.23 まとめとしての観点

53 宇宙ビジネスにおける衝突予測の現状と展望

  • 53.1 衝突予測の役割と基本概念
  • 53.2 研究領域の全体マップ
  • 53.3 軌道決定と不確実性表現
  • 53.4 最接近事象と相対運動モデル
  • 53.5 衝突確率計算アルゴリズム
  • 53.6 モンテカルロ法と高精度評価
  • 53.7 確率希釈問題と新しい統計的指標
  • 53.8 フラグメンテーションリスクの評価
  • 53.9 運用ワークフローとベストプラクティス
  • 53.10 回避マヌーバ計画と最適化
  • 53.11 機械学習・AIによる意思決定支援
  • 53.12 大規模コンステレーション向けシステム
  • 53.13 宇宙交通管理・STMへの組み込み
  • 53.14 主要企業・サービスプロバイダ
  • 53.15 実装プラットフォームと運用インタフェース
  • 53.16 研究機関・宇宙機関の取り組み
  • 53.17 データ品質・カタログ依存性の課題
  • 53.18 アラート頻度と「アラーム疲れ」
  • 53.19 規制・責任分担の論点
  • 53.20 将来動向と技術ロードマップ

【【 宇宙交通管理 】】

【 STM体制 】

54 宇宙ビジネスにおける宇宙交通管理政策

  • 54.1 宇宙交通管理政策の概要
  • 54.2 政策動向の国際的トレンド
  • 54.3 各国・地域の政策枠組みと体制

① アメリカ合衆国の体制

② 欧州連合(EU)のSTMアプローチ

③ 日本の宇宙交通管理政策と体制

  • 54.4 政策形態と実施手段

① 規制・ガイドラインとライセンス制度

② データ共有・サービス提供の仕組み

③ 経済的インセンティブと市場メカニズム

  • 54.5 連携・パートナーシップの枠組み

① 官民連携(PPP)の進展

② 国際協力と多国間枠組み

  • 54.6 宇宙ビジネスとの関係と影響

① 商業宇宙活動への影響

② 新規ビジネス機会と市場構造

  • 54.7 技術動向とイノベーション

① 観測・追跡技術の高度化

② AI・自律運用と衝突回避

  • 54.8 日本企業・団体と国際企業の関与

① 日本の主な関与組織

② グローバル企業と市場リーダー

  • 54.9 今後の課題と展望

55 宇宙ビジネスにおける軌道調整

  • 55.1 軌道調整の概要と重要性
  • 55.2 政策動向とガイドライン

① デブリ低減・STMガイドラインにおける位置づけ

  • 55.3 軌道調整の体制と技術基盤

① 地上管制と自律制御

② 推進システムと環境要因

  • 55.4 軌道調整の形態とビジネスモデル

① 衝突回避とステーションキーピングの統合

② 軌道調整サービスと軌道上サービスビジネス

  • 55.5 連携・パートナーシップと関与企業

① 軌道調整とSTM/OOS企業の連携

② 主要企業・団体の役割

  • 55.6 最新技術動向と今後の展望

56 宇宙ビジネスにおける国際協調

  • 56.1 宇宙ビジネスと国際協調の位置づけ
  • 56.2 国際的政策動向

① 国連・多国間枠組みの動き

② 主要宇宙国・地域の方針

  • 56.3 体制とガバナンス

① 国連を中心としたガバナンス構造

② 二国間・多国間協定のネットワーク

  • 56.4 協調形態とパートナーシップモデル

① 政府間協力と共同ミッション

② 公民連携と産業クラスター

③ 商業パートナーシップとサプライチェーン

  • 56.5 最新動向と注目分野

① 深宇宙探査と宇宙資源の国際協調

② 安全保障と宇宙状況把握の協力

  • 56.6 関与する企業・団体と役割

① 公的機関・宇宙機関

② 企業・スタートアップ・研究機関

  • 56.7 今後の課題と展望

57 宇宙ビジネスにおける民間STMサービス

  • 57.1 民間STMサービスの概要
  • 57.2 政策動向と制度環境
  • 57.3 体制とビジネスモデル

① サービス構造と提供形態

② 政府との役割分担と依存関係

  • 57.4 サービス形態と機能

① 主なサービスカテゴリ

② AI活用と自律運用

  • 57.5 連携・パートナーシップ

① 企業間の戦略的提携

② 政府・宇宙機関との協力

  • 57.6 市場規模と主要企業

① 市場規模・成長予測

② 主な企業の特徴

  • 57.7 最新動向と今後の課題

① 最新動向

② 課題と展望

【 STM課題 】

58 宇宙ビジネスにおけるデータ共有

  • 58.1 データ共有の意義と基本構造
  • 58.2 課題の概要

① 能力格差とデータ非対称性

② 機密性・安全保障・商業性のジレンマ

  • 58.3 主なリスク要素

① 安全運用リスク

② 経済・ビジネスリスク

  • 58.4 データ共有を巡る障壁

① 法制度・ポリシーの不整合

② 技術的・運用的障壁

  • 58.5 対策動向

① 公的データプラットフォームとオープンデータ

② SSA/STM分野での共有メカニズム

③ 国連・UNOOSAの原則とツール

  • 58.6 実務上の留意点

① データガバナンス設計

② 標準・プラットフォームへの準拠と参加

59 宇宙ビジネスにおける技術標準

  • 59.1 宇宙技術標準の位置づけと全体像
  • 59.2 課題の概要

① 標準化の断片化と重複

② データ交換と相互運用性の不足

  • 59.3 リスク要素

① 安全性リスクと責任問題

② ロックインとイノベーション制約

  • 59.4 主な技術標準と障壁

① データ・通信標準

② STM・COLA関連標準

  • 59.5 対策動向

① 国際深宇宙標準と相互運用性イニシアチブ

② 政府・業界によるSTM標準化努力

  • 59.6 留意点と実務上の示唆

① 標準選定とアーキテクチャ設計

② ガバナンスと標準化プロセスへの参加

60 宇宙ビジネスにおける責任分担

  • 60.1 宇宙ビジネスにおける責任分担の基本構造
  • 60.2 国際法レベルの責任枠組み

① 絶対責任と過失責任

② 共同打上げと共同責任

  • 60.3 民間事業者にとってのリスク要素

① 責任条約と国内法のギャップ

② オンオービットサービス・デブリ除去の不確実性

  • 60.4 宇宙ビジネスにおける障壁

① 保険・金融面の制約

② 規制・許認可における不確実性

  • 60.5 対策動向と新しい責任分担モデル

① ハイブリッド責任モデルと共有責任の検討

② 規制サンドボックスと二国間枠組み

  • 60.6 実務上の留意点とリスクマネジメント

① 契約による責任配分

② 技術標準・ベストプラクティスの遵守

  • 60.7 展望

61 宇宙ビジネスにおける法的枠組み

  • 61.1 国際法的枠組みの基本構造
  • 61.2 課題の概要

① 条約と新興ビジネスのギャップ

② 規制の断片化と国際調和の不足

  • 61.3 主なリスク要素

① 国家責任と賠償リスク

② 規制遅延と技術進歩のミスマッチ

  • 61.4 宇宙ビジネス展開上の障壁

① ライセンス手続とコンプライアンス負担

② 輸出管理・安全保障規制

  • 61.5 対策動向とガバナンス強化

① 国連・UNOOSAによる能力構築とソフトロー

② 各国の国内法整備と改正

  • 61.6 宇宙ビジネス側の留意点

① マルチレベル・コンプライアンス戦略

② 契約実務とリスク配分

  • 61.7 展望

【【 産業構造/関連サービス 】】

【 産業セグメント 】

62 宇宙ビジネスのコンテキストにおける衛星サービス産業

  • 62.1 市場概要と基本構造
  • 62.2 産業応用・商用化・実装ロードマップ

① サービスの種類と産業応用

② 商用化・実装ロードマップ

  • 62.3 業界別インサイトとエンドユース構造

① 業界別インサイト(アプリケーション分野)

② エンドユース別インサイト(商業 vs 政府)

  • 62.4 推進要因・機会・制約

① 成長を牽引する推進要因

② 成長機会:リードセグメント

③ 制約・リスク要因

  • 62.5 成長見込みと地域別動向

① 市場成長レンジ

② 地域別の特徴

  • 62.6 関与する企業・研究機関と投資動向

① 主要企業

② 研究機関と技術開発

③ 投資動向

  • 62.7 今後の展望

63 宇宙ビジネスのコンテキストにおける衛星製造産業

  • 63.1 市場概要と基本構造
  • 63.2 産業応用・商用化・実装ロードマップ

① 産業応用の全体像

② 実装ロードマップの段階

  • 63.3 業界別・エンドユース別インサイト

① 業界別インサイト(通信・防衛・観測など)

② エンドユース別インサイト(商業・政府・民生)

  • 63.4 推進要因・機会・制約

① 成長を牽引する推進要因

② 機会:リードするセグメント

③ 制約・リスク要因

  • 63.5 成長見込みと地域別動向

① 世界市場の成長レンジ

② 地域別インサイト

  • 63.6 関与する企業・研究機関とエコシステム

① 主要企業

② 研究機関・政策側の役割

  • 63.7 投資動向と今後の展望

① 投資・M&Aの傾向

② 今後の方向性

64 宇宙ビジネスのコンテキストにおける軌道上サービス産業

  • 64.1 市場概要と基本構造
  • 64.2 産業応用・商用化・実装ロードマップ

① 主なサービスカテゴリと用途

② 実装ロードマップ

  • 64.3 業界別インサイトとエンドユース構造

① サービス種別・軌道別インサイト

② エンドユース別インサイト

  • 64.4 推進要因・機会・制約

① 成長を牽引する推進要因

② 機会:リードするセグメント

③ 制約・リスク要因

  • 64.5 関与する企業・研究機関と投資動向

① 主な企業とプレーヤー

② 研究機関・政策とM&A動向

  • 64.6 成長見込みと総合的展望

65 宇宙ビジネスのコンテキストにおける打上げサービス産業

  • 65.1 市場概要と基本構造
  • 65.2 産業応用・商用化・実装ロードマップ

① 産業応用とサービス内容

② 実装ロードマップ:使い捨てから再使用へ

  • 65.3 業界別インサイトとエンドユース構造

① 業界別:衛星通信・観測・防衛・宇宙観光

② エンドユース別:商業・政府・軍事

  • 65.4 推進要因・成長機会・制約

① 主な推進要因

② 成長機会

③ 主な制約・リスク

  • 65.5 成長見込みと地域別動向

① 世界市場の成長レンジ

② 地域別トレンド

  • 65.6 関与する企業・研究機関・投資動向

① 主要企業

② 研究機関と政策

③ 投資動向

  • 65.7 総合的な展望

66 宇宙ビジネスのコンテキストにおける地上設備産業

  • 66.1 市場概要と基本構造
  • 66.2 産業応用・商用化・実装ロードマップ

① 産業応用と構成要素

② 実装ロードマップ:専用局からソフトウェア定義地上局へ

  • 66.3 業界別インサイトとエンドユース構造

① 業界別インサイト(アプリケーション・機能)

② エンドユース別インサイト(商業・政府・防衛)

  • 66.4 推進要因・機会・制約

① 成長を牽引する推進要因

② 機会:リードするセグメント

③ 制約・リスク要因

  • 66.5 成長見込みと地域別動向

① 世界市場の成長レンジ

② 地域別トレンド

  • 66.6 関与する企業・研究機関と投資動向

① 主な企業

② 研究機関と標準化

③ 投資とM&A

  • 66.7 今後の展望

67 宇宙ビジネスのコンテキストにおける宇宙採掘産業

  • 67.1 市場概要と位置づけ
  • 67.2 産業応用・商用化・実装ロードマップ

① 想定される用途とアプリケーション

② 実装ロードマップ

  • 67.3 業界別インサイトとエンドユース構造

① ターゲット天体・資源種別インサイト

② エンドユース別インサイト

  • 67.4 推進要因・機会・制約

① 成長を牽引する推進要因

② 成長機会:リードするセグメント

③ 制約・リスク要因

  • 67.5 関与する企業・研究機関とエコシステム

① 主要企業

② 研究機関・政策側の動き

  • 67.6 投資動向と将来展望

① 投資・M&Aの状況

② 総合的な成長見込み

68 宇宙ビジネスのコンテキストにおける宇宙探査産業

  • 68.1 市場概要と基本構造
  • 68.2 産業応用・商用化・実装ロードマップ

① 主要アプリケーションと用途

② 商用化・実装のロードマップ

  • 68.3 業界別インサイトとエンドユース構造

① 用途・ミッションタイプ別インサイト

② エンドユース別インサイト

  • 68.4 推進要因・機会・制約

① 成長を牽引する推進要因

② 成長機会:リードするセグメント

③ 制約・リスク要因

  • 68.5 成長見込みと地域別動向

① 市場成長レンジ

② 地域別トレンド

  • 68.6 関与する企業・研究機関と投資動向

① 主要な企業・機関

② 投資と資金調達の傾向

  • 68.7 今後の展望

69 宇宙ビジネスのコンテキストにおける宇宙旅行産業

  • 69.1 市場概要と基本構造
  • 69.2 産業応用・商用化・実装ロードマップ

① 産業応用とサービス形態

② 商用化・実装ロードマップ

  • 69.3 業界別インサイトとエンドユース構造

① サービス種別・目的地別インサイト

② エンドユース別インサイト(顧客層・用途)

  • 69.4 推進要因・機会・制約

① 成長を牽引する推進要因

② 成長機会:リードするセグメント

③ 制約・リスク要因

  • 69.5 成長見込みと地域別動向

① 市場成長レンジ

② 地域別トレンド

  • 69.6 関与する企業・研究機関と投資動向

① 主要企業

② 研究機関と規制機関

③ 投資・資金調達の動向

  • 69.7 今後の展望

【【 宇宙インフラ 】】

【 宇宙基地 】

70 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるLunar Gateway

  • 70.1 Lunar Gatewayの位置づけと目的
  • 70.2 インフラ開発・整備動向

① 構成モジュールと段階的建設

② 軌道・運用環境

  • 70.3 プラットフォーム開発・実装動向

① シスルナ・ハブとしての役割

② 通信・ナビゲーション・データプラットフォーム

③ 商業利用とサービス化の方向性

  • 70.4 アーキテクチャと技術要素

① システムアーキテクチャの特徴

② PPE・HALO・国際モジュールの役割

③ 通信・電力・ロボティクス

  • 70.5 課題とリスク

① 技術・運用上の課題

② 予算・スケジュール・政治的リスク

③ 産業・ビジネス面の課題

  • 70.6 政策・国際協力・制度動向

① Artemis計画とGatewayの政策的位置づけ

② 国際パートナーシップと二国間協定

③ 商業・軍民両用を巡る政策論点

  • 70.7 関与する企業・研究機関と産業構造

① 主要宇宙機関と産業プレイヤー

② 研究機関・大学・シンクタンク

③ シスルナ経済への波及

71 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるシスルナ空間インフラ

  • 71.1 シスルナ空間インフラの概念と位置づけ
  • 71.2 インフラ開発・整備の全体像

① 歴史的背景と現在のフェーズ

② 主なインフラ要素

  • 71.3 プラットフォームの開発・実装動向

① 輸送・物流プラットフォーム

② 通信・測位・データプラットフォーム

③ 観測・状況認識プラットフォーム

  • 71.4 アーキテクチャとシステムデザイン

① シスルナ輸送・インフラアーキテクチャ

② 通信・PNT・セキュリティアーキテクチャ

③ 経済・ビジネスアーキテクチャ

  • 71.5 課題とリスク

① 技術的・運用上の課題

② 法制度・ガバナンスの課題

③ 経済性・投資リスク

  • 71.6 政策動向と国際プログラム

① 米国の国家シスルナ戦略とArtemis

② 国際協力と商業プログラム

  • 71.7 関与する企業・研究機関・市場構造

① 主要企業と市場セグメント

② 研究機関・シンクタンクの役割

③ 地域・企業エコシステムの形成

72 宇宙ビジネスのコンテキストにおける火星基地

  • 72.1 火星基地ビジネスの位置づけ
  • 72.2 インフラ開発・整備の全体像
  • 72.3 火星基地インフラ開発動向

① 輸送・着陸インフラ

② エネルギー・電力インフラ

③ 通信・ナビゲーションインフラ

④ 居住・ライフサポートインフラ

⑤ ISRU・建設・ロボティクス

  • 72.4 平台・プラットフォームとしての火星基地

① インフラ・サービスプラットフォーム

② ハードウェア・ソフトウェアアーキテクチャ

  • 72.5 火星基地アーキテクチャ

① 立地とサイト選定

② 居住構造のタイプ

③ 機能配置とモジュール構成

  • 72.6 技術的・運用上の課題

① 環境・安全に関する課題

② 建設・保守の課題

③ ビジネス・市場形成の課題

  • 72.7 政策・制度動向

① 米国のMoon to Mars戦略と商業宇宙政策

② 国際法・規制枠組み

③ 他国・国際機関の動向

  • 72.8 関与する企業・研究機関

① 商業宇宙企業

② 研究機関・大学

③ ワークショップ・産学官連携

  • 72.9 宇宙ビジネスにとっての意味と展望

73 宇宙ビジネス文脈における月面基地

  • 73.1 月面基地構想の全体像
  • 73.2 インフラ開発・整備動向

① 電力・通信・PNTインフラ

② ISRUと建設インフラ

  • 73.3 プラットフォーム開発・実装動向

① アルテミス・ベースキャンプと基幹ハビタット

② 商業月面輸送・ロボティクスプラットフォーム

  • 73.4 アーキテクチャと技術コンセプト

① 段階的発展アーキテクチャ

② 自律建設・ロボットインフラ

  • 73.5 課題:技術・運用・ビジネス

① 技術・環境上の課題

② 経済性・ガバナンスの課題

  • 73.6 政策動向とエコシステム形成

① アルテミス計画と国際パートナー

② 民間主導の月経済構築

【 エネルギーシステム 】

74 宇宙ビジネスのエネルギーシステムにおける宇宙太陽光発電(SBSP)

  • 74.1 SBSPの概念と宇宙ビジネス上の位置づけ
  • 74.2 インフラ開発・整備動向

① 研究開発の歴史と現在のフェーズ

② 日本・JAXAのSSPS/SSPS2000からの展開

③ 欧米・中国などの取り組み

  • 74.3 プラットフォームの開発・実装動向

① 電力プラントとしてのSBSPプラットフォーム

② 宇宙インフラ・輸送との連携プラットフォーム

  • 74.4 アーキテクチャ

① 基本システムアーキテクチャ

② ワイヤレス電力伝送アーキテクチャ

  • 74.5 課題

① 工学的課題

② 経済性・ビジネスモデルの課題

③ 規制・安全・社会受容の課題

  • 74.6 政策動向

① 米国・欧州・英国の政策

② 日本の政策・ロードマップ

  • 74.7 関与する企業・研究機関

① 主な企業・市場プレイヤー

② 研究機関・学術コミュニティ

③ SBSPがもたらす宇宙ビジネス上の意義

75 宇宙ビジネスのエネルギーシステムにおける原子力電源

  • 75.1 宇宙における原子力電源の意義
  • 75.2 インフラ開発・整備動向

① ラジオアイソトープ電源(RTG/RHU)の成熟と継続利用

② キロ級核分裂炉(Kilopowerなど)の開発

③ 将来の高出力宇宙炉・推進システム

  • 75.3 プラットフォームの開発・実装動向

① 探査ミッション向け電源プラットフォーム

② 月・火星基地向け原子力電源プラットフォーム

③ 軌道上・シスルナインフラ向け原子力電源

  • 75.4 アーキテクチャ

① ラジオアイソトープ電源アーキテクチャ

② Kilopower型核分裂電源アーキテクチャ

  • 75.5 課題

① 技術・安全・信頼性の課題

② 政策・ガバナンスの課題

③ 経済性・市場形成の課題

  • 75.6 政策動向と関連イニシアチブ

① 米国の宇宙核戦略

② 国際動向

  • 75.7 関与する企業・研究機関

① 主要企業・産業プレイヤー

② 研究機関・大学と知識基盤

  • 75.8 宇宙ビジネスにおける原子力電源の展望

76 宇宙ビジネスのエネルギーシステムにおける太陽光発電

  • 76.1 宇宙における太陽光発電の位置づけ
  • 76.2 インフラ開発・整備動向

① 軌道上太陽電力インフラ

② 月面・惑星表面インフラ

③ スペースソーラーパワー(SBSP)インフラ

  • 76.3 プラットフォームの開発・実装動向

① 衛星・ステーション向け電力プラットフォーム

② 月面・惑星基地向け電力サービスプラットフォーム

③ 地球向けスペースソーラーパワープラットフォーム

  • 76.4 アーキテクチャ

① 衛星・SBSPのシステム構成

② 月面・表面システムの構成

  • 76.5 課題

① 技術・工学的課題

② 経済性・ビジネス上の課題

③ 規制・社会受容の課題

  • 76.6 政策動向と国際プログラム

① 日本のSSPS・SBSP政策

② 各国・国際機関の動向

  • 76.7 関与する企業・研究機関

① 主要企業

② 研究機関・大学

③ エコシステムと今後の展望

77 宇宙ビジネスのエネルギーシステムにおける燃料電池

  • 77.1 燃料電池の宇宙利用の意義
  • 77.2 インフラ開発・整備動向

① 歴史的展開:Gemini〜Apollo〜スペースシャトル

② 現在の宇宙燃料電池インフラと再生型燃料電池

③ 商業宇宙ミッション向け燃料電池インフラ

  • 77.3 プラットフォームの開発・実装動向

① 有人宇宙船・輸送機プラットフォーム

② 月・火星表面電力プラットフォーム(RFC)

③ 探査ローバー・小型機向け燃料電池プラットフォーム

  • 77.4 アーキテクチャ

① 基本構造と種類

② 再生型燃料電池(RFC)アーキテクチャ

  • 77.5 課題

① 燃料・酸化剤の貯蔵と供給

② システム信頼性と寿命

③ 経済性と技術成熟度

  • 77.6 政策動向と産業エコシステム

① NASAと各宇宙機関の方針

② 企業・研究機関の関与

  • 77.7 宇宙ビジネスにとっての燃料電池の展望

78 宇宙ビジネスのエネルギーシステムにおける放射性同位体発電

  • 78.1 放射性同位体発電の位置づけ
  • 78.2 インフラ開発・整備動向

① RPSミッション実績とインフラとしての成熟

② MMRTGを中心とした現行世代システム

③ 次世代RPS(高効率・スターリング系)の開発

  • 78.3 プラットフォームの開発・実装動向

① 探査機・ローバー向け電源プラットフォーム

② シスルナ・外惑星経済におけるRPS活用

  • 78.4 アーキテクチャ

① 基本構造と動作原理

② RPSプログラムと組織アーキテクチャ

  • 78.5 課題

① 燃料供給・コストの制約

② 安全性・規制・社会受容

③ 産業・ビジネス上の制約

  • 78.6 政策動向

① 米国のRPSプログラムと国家戦略

② 国際協定・国際動向

  • 78.7 関与する企業・研究機関

① 産業サプライチェーン

② 研究機関・大学・シンクタンク

  • 78.8 宇宙ビジネスにおける放射性同位体発電の展望

【【 打上げ・輸送システム 】】

【 打上げサービスプロバイダー 】

79 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるArianespace

  • 79.1 企業概要とサービスプロバイダーとしての位置づけ
  • 79.2 ローンチ・アーキテクチャ:Ariane 6とVega C

① Ariane 6:モジュラー・高柔軟ロケット

② Vega C:小型〜中型衛星向け高性能ロケット

  • 79.3 サービス構成とミッションポートフォリオ

① 「Any mission to any orbit」ソリューション

② 小型衛星ライドシェアとSSMS

  • 79.4 顧客セグメントと欧州宇宙経済における役割

① 公的顧客と欧州の宇宙アクセス

② 商業顧客・国際市場

  • 79.5 関与する企業・スタートアップとエコシステム

① 産業パートナーと統合構造

② NewSpace・スタートアップとの連携

  • 79.6 競争環境・課題・今後の方向性

① 競争と構造的課題

② 戦略的方向性

80 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるSpaceX

  • 80.1 企業概要とサービスプロバイダーとしての位置づけ
  • 80.2 技術・サービスアーキテクチャ

① 打上げ・宇宙輸送アーキテクチャ

② Starlinkコンステレーションとネットワーク構成

  • 80.3 提供サービスと市場セグメント

① 打上げサービス

② Starlink・通信サービス

  • 80.4 エコシステムと関与する企業・スタートアップの動向

① 打上げ・輸送でのパートナー・顧客

② 買収・投資・社内統合

③ NASA・商業ステーション・インフラ連携

  • 80.5 アーキテクチャ的特徴とビジネスモデルの含意

① 垂直統合とスケール経済

② 技術アーキテクチャと規模拡大の課題

  • 80.6 スタートアップ・競合との相互作用
  • 80.7 総括的な位置づけ

81 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるStoke Space

  • 81.1 企業概要とサービスプロバイダーとしての位置づけ
  • 81.2 Novaロケットのアーキテクチャ

① 二段完全再使用と独自の第二段

② 性能レンジと運用コンセプト

  • 81.3 サービス/サービスプロバイダーとしての展開

① ターゲット市場とミッションプロファイル

② 打上げインフラとレスポンシブ運用

  • 81.4 資金調達・パートナーとエコシステム上の位置づけ

① 資金調達と主要投資家

② 政府機関との関係

  • 81.5 ビジネスモデルと宇宙ビジネス上の評価

82 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるUnited Launch Alliance (ULA)

  • 82.1 企業概要とサービスプロバイダーとしての位置づけ
  • 82.2 ロケット・アーキテクチャと打上げサービス

① Vulcan Centaurの技術アーキテクチャ

② 打上げサービスメニュー

  • 82.3 市場ポジションと契約・パートナーシップ

① 国家安全保障スペース打上げ(NSSL)での役割

② 商業市場とAmazon Kuiper案件

  • 82.4 アーキテクチャとインフラの特徴

① 高エネルギーアーキテクチャと上段拡張

② 射場・統合施設と「二拠点運用」

  • 82.5 関与する企業・スタートアップの動向

① エンジン・上段・ブースタ供給

② スタートアップ・新興企業との関係

  • 82.6 競争環境とビジネスモデル上の含意

① SpaceX・Blue Originとの競合と補完

② 今後の方向性

83 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるBlue Origin

  • 83.1 企業概要とサービスプロバイダーとしての位置づけ
  • 83.2 ロケット・アーキテクチャと打上げ/宇宙旅行サービス

① New Shepard:サブオービタル宇宙旅行・実験プラットフォーム

② New Glenn:再使用型大型ロケットによる打上げサービス

③ ロケットエンジン供給者としての役割

  • 83.3 Orbital Reefと宇宙インフラ・サービス

① Orbital Reef:商業宇宙ステーション構想

② Reef Starterとスタートアップ・エコシステム

  • 83.4 他企業との関係と宇宙ビジネスにおける役割

① ULAとのBE-4エンジン提携

② AWS・Amazonグループとの連携

③ NewSpaceスタートアップとの関係

  • 83.5 サービスアーキテクチャとビジネスモデル上の含意

① 「再使用輸送+宇宙インフラ+エンジン供給」の三本柱

② 競争・補完関係と今後の展望

84 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるFirefly Aerospace

  • 84.1 企業概要とポジショニング
  • 84.2 Alphaロケットと打上げサービス

① Alphaのアーキテクチャと運用コンセプト

② レスポンシブスペースと多拠点発射体制

  • 84.3 顧客・パートナーと契約動向

① 防衛・大手企業とのマルチランチ契約

② Blue Ghost月面ランダーとCLPS

  • 84.4 Elytra軌道上サービスと宇宙輸送アーキテクチャ

① Elytra軌道車両の役割と能力

  • 84.5 ビジネスモデルと宇宙ビジネス上の位置づけ

① エンドツーエンド輸送チェーンの構築

② 成長機会と課題

85 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるRelativity Space

  • 85.1 企業概要とサービスプロバイダーとしての位置づけ
  • 85.2 Terran Rのアーキテクチャと製造コンセプト

① 再使用ロケットとしての設計

② 3Dプリント中心の「Factory of the Future」

  • 85.3 サービスラインアップと顧客・契約動向

① 打上げサービスとターゲット市場

② 打上げインフラと運用アーキテクチャ

  • 85.4 パートナー企業・スタートアップとの関係

① 衛星オペレーター・インフラ企業とのパートナーシップ

② NASA・政府機関との連携

  • 85.5 ビジネスモデル・課題と将来展望

① 3Dプリント集中モデルの優位性と見直し

② 資金調達・競合環境と成長見込み

86 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるRocket Lab

  • 86.1 企業概要とサービスプロバイダーとしての位置づけ
  • 86.2 打上げアーキテクチャ:ElectronとNeutron

① Electron:小型衛星向け高頻度ロケット

② Neutron:中型再使用ロケットのアーキテクチャ

  • 86.3 スペースシステム/衛星バス・インスペースサービス

① Photon衛星プラットフォーム

② 買収による垂直統合とコンポーネント事業

③ Kick Stage/スペースタグとしてのインスペース輸送

  • 86.4 顧客・パートナー・防衛分野の動向

① 商業・政府顧客

② スタートアップ・他企業との関係

  • 86.5 サービスアーキテクチャとビジネスモデルの含意

87 宇宙ビジネスのコンテキストにおける中国航天科技集団(CASC)

  • 87.1 企業概要と宇宙サービスプロバイダーとしての位置づけ
  • 87.2 ローンチ・アーキテクチャと宇宙輸送サービス

① 長征ロケット・ファミリー

② 新型大型ロケットと月探査アーキテクチャ

③ 打上げ拠点と商業発射場

  • 87.3 宇宙機・ミッションアーキテクチャとサービス

① 有人宇宙飛行・宇宙ステーション

② 月・火星探査・深宇宙ミッション

③ 商業打上げとブロードバンド衛星

  • 87.4 中国商業宇宙エコシステムにおけるCASCの役割

① SOEとしてのアンカー企業機能

② 投資プラットフォームとベンチャー支援

  • 87.5 競合環境・商業化の課題と将来展望

① 国際打上げ市場でのポジション

② 商業宇宙との関係と課題

88 宇宙ビジネスのコンテキストにおける印度太空研究組織(ISRO)

  • 88.1 組織概要と宇宙サービスプロバイダーとしての位置づけ
  • 88.2 打上げアーキテクチャとサービス

① 打上げ機ファミリー(PSLV・GSLV・LVM3・SSLV)

② 商業打上げサービスとNSIL

  • 88.3 宇宙機・応用サービスとアーキテクチャ

① 衛星コンステレーションと応用

② 探査ミッションと技術実証

  • 88.4 民間企業・スタートアップとの連携とエコシステム

① 規制改革とIN‑SPACe

② スタートアップとの協働(Skyroot・Agnikul・Pixxel など)

  • 88.5 ビジネスモデル・成長見通しと国際的ポジション

① 商業収益と国際顧客

② 戦略的方向性

【 ロケット技術 】

89 宇宙ビジネスにおけるハイブリッドロケット

  • 89.1 ハイブリッドロケットの基礎と市場動向
  • 89.2 先端技術トレンド

① 推進剤と燃焼機構の高度化

② 再使用ハイブリッドロケットとコスト低減

③ アディティブ・マニュファクチャリングと燃料セル

④ 安全性・環境性とグリーン推進

  • 89.3 エコシステムとビジネスモデル

① 商業・防衛両市場での位置付け

② 小型衛星打ち上げとサービス多様化

③ 周辺サービスとエコシステム形成

  • 89.4 システム統合とアーキテクチャ

① ハイブリッド推進を用いたロケット構成

② デジタル設計・試験統合

③ 再使用・回収と運用コンセプト

  • 89.5 関与する企業・スタートアップ

① 欧州・豪州のハイブリッドロケット企業

② 日本発のCAMUI・HTPB系スタートアップ

③ その他のハイブリッド推進関連企業

  • 89.6 今後の展望と戦略的インプリケーション

90 宇宙ビジネスにおける液体燃料ロケット

  • 90.1 液体燃料ロケットの基礎と市場動向
  • 90.2 先端技術トレンド

① 推進剤の多様化とメタロックス

② 再使用エンジンとフルフロー二段燃焼

③ アディティブ・マニュファクチャリングと小型エンジン

④ グリーン推進剤とストラブル液体エンジン

  • 90.3 エコシステムとビジネスモデル

① 商業打ち上げ市場と液体エンジンの位置付け

② 小型打ち上げ機とサービス多様化

③ インフラ・燃料マネジメントと周辺サービス

  • 90.4 システム統合とアーキテクチャ

① 再使用ロケットとステージング

② エンジン・アビオニクス・タンクの統合設計

③ 安全性・信頼性とテスト体制

  • 90.5 関与する企業・スタートアップ

① 主要ロケット事業者とエンジンメーカー

② 小型打ち上げ機スタートアップ

③ 推進システム・周辺技術スタートアップ

  • 90.6 今後の展望と戦略的含意

91 宇宙ビジネスにおける固体燃料ロケット

  • 91.1 固体燃料ロケットの特徴と市場動向
  • 91.2 先端技術トレンド

① 高性能固体推進薬とグリーン推進

② モータケース・構造材料と先進製造

③ 再使用固体モータと回収技術

④ 新素材・ハイブリッド推進との融合

  • 91.3 エコシステムとビジネスモデル

① 打ち上げサービスとサブオービタル事業

② 防衛・デュアルユース市場

③ コンポーネントサプライチェーンとサービス

  • 91.4 システム統合とアーキテクチャ

① 固体ロケットを用いた打ち上げアーキテクチャ

② 再使用・分離・回収システム

③ デジタルエンジニアリングとテスト統合

  • 91.5 関与する企業・スタートアップ

① 既存宇宙機関・大手企業

② 新興ロケット企業とスタートアップ

③ 推進システム・グリーンプロパルジョン系スタートアップ

④ スタートアップ支援プログラムと投資動向

  • 91.6 今後の展望と戦略的インプリケーション

92 宇宙ビジネスのコンテキストにおける再使用型ロケット

  • 92.1 市場動向と基本概念
  • 92.2 先端技術:再使用を支えるキーテクノロジー

① 推進系・エンジン技術

② 回収・再突入・着陸技術

③ 構造・製造・デジタル技術

  • 92.3 エコシステム・サプライチェーンとシステム統合

① 経済性とインフラ要件

② システム統合:ロケット〜宇宙機〜地上系

  • 92.4 関与する企業・スタートアップ:主要プレーヤーの戦略

① 大型・ヘビーリフト系

② 中型・小型系スタートアップ

  • 92.5 今後の展望と課題

93 宇宙ビジネスのコンテキストにおける小型衛星打上げロケット

  • 93.1 市場背景と役割
  • 93.2 先端技術トレンド

① 推進系・再使用・製造技術

② システム統合とアビオニクス

  • 93.3 エコシステムとビジネスモデル

① 小型ロケット市場の機会と圧力

② 代表的プレーヤーと位置づけ

  • 93.4 システム統合とサービスレイヤー

① 打上げ+軌道輸送+データまでの垂直統合

② ミッションインテグレーションと多段階バリューチェーン

  • 93.5 今後の展望と課題

① 成長ドライバー

② 構造的リスクと産業調整

94 宇宙ビジネスのコンテキストにおける大型打上げシステム

  • 94.1 市場背景と役割
  • 94.2 先端技術:推進・再使用・構造

① メタロックスとフルフロー段階燃焼

② 再使用アーキテクチャ

③ 大型構造・システム設計

  • 94.3 エコシステム:政府・商業・新興企業

① 主要プレーヤーと市場シェア

② 政策と公共投資

  • 94.4 システム統合とサービスモデル

① メガコンステレーションと大量打上げ

② ディープスペースミッションと高エネルギー軌道

  • 94.5 関与する企業・スタートアップの動向

① 既存大手と新興企業の協調・競争

  • 94.6 今後の展望と課題

95 宇宙ビジネスのコンテキストにおける超大型打上げロケット(Starship)

  • 95.1 システム概要と基本性能
  • 95.2 先端技術:Raptorエンジンと完全再使用アーキテクチャ

① Raptorエンジンとメタロックス推進

② 完全再使用構造と運用コンセプト

  • 95.3 エコシステムとビジネスモデル

① Starlink・商業打上げ・NASA HLS

② スタートアップ・サプライチェーンとの関係

  • 95.4 システム統合:軌道補給・深宇宙輸送・地上インフラ

① 軌道上推進剤補給と多用途ミッション

② 地上インフラと規制環境

  • 95.5 宇宙ビジネスへのインパクトと課題

【 推進システム 】

96 宇宙ビジネスにおけるイオン推進

  • 96.1 イオン推進の原理と特性
  • 96.2 市場動向とエコシステム

① 衛星推進市場とイオン推進

② 商業電気推進衛星市場

③ 小型衛星・キューブサット向け電気推進

  • 96.3 先端技術トレンド

① 深宇宙探査ミッションでの実績

② 新推進剤と固体ヨウ素・イオン液体

③ 小型化・モジュール化と標準プラットフォーム

  • 96.4 システム統合とミッションアーキテクチャ

① 化学推進とのハイブリッド構成

② 電源・熱設計との結合

  • 96.5 関与する企業・スタートアップ

① 主要電気推進企業

② 欧州・アジアのスタートアップ

③ 推進テスト・サービス企業

  • 96.6 戦略的インプリケーションと今後の展望

97 宇宙ビジネスにおけるホール効果推進

  • 97.1 ホール効果推進の原理と市場動向
  • 97.2 先端技術トレンド

① 高電力ホールスラスタと深宇宙応用

② 新推進剤とキセノン代替

③ 小型衛星向け低電力HET

  • 97.3 エコシステムとビジネスモデル

① 電気推進衛星とホールスラスタの役割

② 市場全体における位置付け

③ サプライチェーンとサービス

  • 97.4 システム統合とミッションアーキテクチャ

① 化学推進・イオン推進との比較と補完

② 電源・熱制御との統合設計

  • 97.5 関与する企業・スタートアップ

① 主要ホールスラスタメーカー

② 新興企業と地域動向

  • 97.6 今後の展望と戦略的含意

98 宇宙ビジネスにおける化学推進

  • 98.1 化学推進の基礎と市場動向
  • 98.2 先端技術トレンド

① 高性能推進剤とハイブリッド化

② グリーン推進剤と新規モノプロペラント

③ 小型衛星向け化学スラスターの高度化

④ パルスデトネーション・新型燃焼方式

  • 98.3 エコシステムとビジネスモデル

① 打ち上げ・衛星・防衛をまたぐ化学推進の役割

② 電気推進との補完関係

③ グリーン推進を中心とした新ビジネス

  • 98.4 システム統合とアーキテクチャ

① 打ち上げシステムにおける化学推進

② 衛星・探査機の化学スラスター

③ グリーン推進のシステム統合課題

  • 98.5 関与する企業・スタートアップ

① 既存大手と主要プレーヤー

② グリーン推進系スタートアップ

③ 推進コンポーネント・サービス企業

  • 98.6 今後の展望と戦略的インプリケーション

99 宇宙ビジネスにおける核電気推進(NEP)

  • 99.1 NEPの原理と性能ポテンシャル
  • 99.2 先端技術の開発動向

① NASAのNEP技術成熟化プログラム

② 欧州におけるNEP構想

③ 最適設計研究とミッション解析

  • 99.3 エコシステムと市場ポテンシャル

① 市場規模と成長見通し

② 政府機関・国際協力の役割

③ 商業宇宙ビジネスとの接続

  • 99.4 システム統合とミッションアーキテクチャ

① NEP宇宙機の構成と設計課題

② NTP・太陽電気推進とのハイブリッド

  • 99.5 関与する企業・スタートアップとビジネス機会

① 原子炉・電力変換系の主要プレーヤー

② 電気推進・システムインテグレータ

③ スタートアップ・研究機関のポジション

  • 99.6 戦略的インプリケーションと今後の展望

100 宇宙ビジネスにおける核熱推進(NTP)

  • 100.1 核熱推進の原理と性能ポテンシャル
  • 100.2 先端技術開発の動向

① NASA・DARPAのDRACO計画

② 材料・燃料・安全設計の高度化

③ 核熱推進デモ機とミッションコンセプト

  • 100.3 エコシステムと市場ポテンシャル

① 深宇宙輸送市場における位置付け

② 規制・安全・社会受容の課題

③ 核エネルギー産業とのシナジー

  • 100.4 システム統合とミッションアーキテクチャ

① NTPステージと打ち上げ・組立

② NTPと他推進方式のハイブリッド構成

③ 有人火星ミッションへの適用

  • 100.5 関与する企業・スタートアップとビジネス機会

① 大手防衛・宇宙企業の関与

② 原子力スタートアップとマイクロリアクター企業

③ 投資・政策とイノベーション環境

  • 100.6 将来展望と戦略的含意

101 宇宙ビジネスにおける電気推進

  • 101.1 電気推進の概要と市場動向
  • 101.2 先端技術トレンド

① ホールスラスタとイオンスラスタ

② 小型衛星向けマイクロ電気推進

③ 新推進剤とグリーンEP

④ AI・自律運用との統合

  • 101.3 エコシステムとビジネスモデル

① 衛星・OTV・宇宙サービスでの活用

② 電気推進市場と地域別動向

③ 試験設備・サプライチェーンとサービス

  • 101.4 システム統合とアーキテクチャ

① 化学推進とのハイブリッド構成

② 電源・熱設計との統合

③ コンステレーション運用と軌道管理

  • 101.5 関与する企業・スタートアップ

① 主要EPメーカー

② イノベーティブ推進スタートアップ

③ 市場プラットフォームと投資動向

  • 101.6 今後の展望と戦略的インプリケーション

【【 衛星システム 】】

【 衛星コンステレーション 】

102 宇宙ビジネスにおけるLogos Space

  • 102.1 ビジョンとコンステレーション構想

① 企業・政府向けレジリエントネットワーク

② コンステレーション規模と軌道

  • 102.2 先端技術とシステム設計

① 対ジャミング・対電子戦アーキテクチャ

② 伝送レイヤとネットワークサービス

  • 102.3 組織・資本・エコシステム

① 創業メンバーとバックグラウンド

② 資金調達と投資家

  • 102.4 システム統合と今後のロードマップ

① コンステレーション展開計画

② 地上セグメントとパートナー連携

  • 102.5 宇宙ビジネスにおける戦略的インプリケーション

103 宇宙ビジネスにおけるOneWeb

  • 103.1 コンステレーションと先端技術

① 衛星・軌道アーキテクチャ

② 通信方式と性能

  • 103.2 エコシステムと市場ポジショニング

① Eutelsatとの統合とマルチオービット戦略

② パートナー・ディストリビュータエコシステム

  • 103.3 システム統合とサービスアーキテクチャ

① 地上インフラとネットワーク構成

② サービス品質とSLA

  • 103.4 関与する企業・サプライチェーン

① 製造・打ち上げ・オペレーション

② 端末・サービスパートナー

  • 103.5 Starlinkとの比較と今後の展望

104 宇宙ビジネスにおけるProject Kuiper(Amazon)

  • 104.1 コンステレーション構成と技術的特徴

① 衛星・軌道アーキテクチャ

② フェーズドアレイアンテナと光リンク

  • 104.2 ユーザー端末技術とイノベーション

① Ka帯送受信一体型フェーズドアレイ端末

② キャリブレーションと長期安定性

  • 104.3 エコシステムとビジネス戦略

① AWS・Amazonエコシステムとの統合

② 投資規模とローンチ・パートナー

  • 104.4 競合環境とポジショニング

① Starlink・OneWebとの比較

② 規制・安全保障と市場参入

  • 104.5 宇宙ビジネス全体へのインプリケーション

105 宇宙ビジネスにおけるStarlink(SpaceX)

  • 105.1 システムアーキテクチャと先端技術

① コンステレーション構成と軌道設計

② フェーズドアレイアンテナとレーザーリンク

③ 端末・ダイレクト・トゥ・セル(DS2D)

  • 105.2 ビジネスモデルと収益構造

① 収益規模と成長シナリオ

② 垂直統合とコスト構造

③ サービスセグメントと料金戦略

  • 105.3 エコシステムと競合環境

① 競合コンステレーションとの比較

② 地上インフラ・パートナーエコシステム

  • 105.4 システム統合と運用上の課題

① 宇宙環境への影響とデブリ管理

② 規制・周波数・地政学

  • 105.5 関与する企業・スタートアップと派生ビジネス

【 衛星製造企業 】

106 宇宙ビジネスにおけるAirbusの衛星製造ビジネス

  • 106.1 事業概要と財務状況
  • 106.2 主力衛星プラットフォームと技術的強み

① Eurostar NeoとOneSat:次世代GEO通信衛星

② OneWeb用LEO衛星と量産能力

③ デブリ低減とオン軌道サービスへの布石

  • 106.3 実績と市場ポジション

① 通信・ナビゲーション・防衛衛星の幅広いポートフォリオ

② OneWeb関連ビジネスとIRIS²への接続

  • 106.4 投資・パートナーシップ動向

① Airbus OneWeb Satellitesの完全子会社化

② Astroscaleとの持続可能性パートナーシップ

  • 106.5 今後のシナリオと戦略

① 収益性改善と選択的受注へのシフト

② マルチオービット・ソフトウェア定義衛星への集中

③ サステナビリティとオン軌道サービスへの展開

107 宇宙ビジネスにおけるBoeingの衛星製造ビジネス

  • 107.1 衛星製造事業の概要

① BDS部門の規模と位置付け

  • 107.2 強みとする衛星技術領域

① 702X/702MP+プラットフォームとソフトウェア定義ペイロード

② MEO高スループット衛星:O3b mPOWER

③ GEO超高容量衛星:ViaSat‑3シリーズ

  • 107.3 実績とマーケットポジション

① 商業衛星市場での役割

② 国家安全保障宇宙でのポジション

  • 107.4 投資・パートナーシップ動向

① SES・Viasatとの長期協業

② 内部投資と事業再構成

  • 107.5 今後のシナリオと戦略

① デジタル・ソフトウェア定義衛星への集中

② マルチオービット・ハイブリッドネットワークへの対応

③ 財務面・ガバナンス面のリスクと機会

108 宇宙ビジネスにおけるL3Harris Technologiesの衛星製造ビジネス

  • 108.1 事業概要とポートフォリオ
  • 108.2 ミサイル警戒・追跡衛星:SDA向けプログラム

① Tranche 0〜3 Tracking Layer衛星

② 量産体制とインフラ

  • 108.3 PNT・通信ペイロードと衛星サブシステム

① GPS関連と次世代PNT

② 衛星通信ペイロードとアンテナ

  • 108.4 投資・M&Aと宇宙ビジネス拡張

① Aerojet Rocketdyne買収による推進ポートフォリオ拡大

  • 108.5 強みと差別化要因
  • 108.6 今後のシナリオと宇宙ビジネス上の位置づけ

① 短期:SDAプログラムの遂行と拡張

② 中期:PNT・衛星通信への横展開

③ 長期:総合防衛宇宙企業としての進化

109 宇宙ビジネスにおけるLockheed Martinの衛星製造ビジネス

  • 109.1 衛星製造事業の概要
  • 109.2 強みとする技術領域

① LM2100衛星バスとミサイル警戒衛星

② 小型衛星・分散コンステレーション

③ AI・デジタルスレッド・モデルベース開発

  • 109.3 主な衛星プログラムと実績

① GPS III / GPS IIIF

② SBIRS・Next‑Gen OPIR

③ 小型衛星・実証ミッション

  • 109.4 投資・資金調達・M&A動向

① ベンチャー投資とOrbit Fabなどへの出資

② Terran Orbitalの買収

  • 109.5 今後のシナリオと戦略

① 短期:収益回復とポートフォリオ再構築

② 中期:レジリエント宇宙アーキテクチャと商用展開

③ 長期:オン軌道サービス・月・深宇宙への拡張

110 宇宙ビジネスにおけるNorthrop Grummanの衛星製造ビジネス

  • 110.1 衛星製造事業の概要
  • 110.2 強みとする衛星技術領域

① GEOStar商業通信衛星プラットフォーム

② ミサイル警戒・国家安全保障衛星

③ NASA向け宇宙輸送・深宇宙インフラ

  • 110.3 実績と市場ポジション

① 商業通信衛星での足跡

② 軍民融合・ホストペイロード戦略

  • 110.4 投資・資金調達・スタートアップ連携

① Orbit Fabへの戦略投資とオン軌道サービス

② 商業宇宙ネットワークとの連携

  • 110.5 今後のシナリオと戦略的方向性

① 短期:売上一時減の克服と利益率維持

② 中期:レジリエント宇宙アーキテクチャと小型衛星市場

③ 長期:オン軌道サービス・月面/シスルナ経済への拡張

111 宇宙ビジネスにおけるSierra Nevada

  • 111.1 Sierra Nevada Corporationの衛星製造ビジネス
  • 111.2 事業概要と組織構造
  • 111.3 衛星製造能力とプロダクトライン

① Velocity / Horizon / Titan衛星バスライン

② 小型衛星・スペースサービス案件

  • 111.4 代表的プログラムと実績

① Dream Chaserと貨物補給・宇宙インフラ

② 防衛・情報収集ミッション

  • 111.5 投資・資金調達動向(Sierra Space)

① シリーズA/Bラウンドとバリュエーション

  • 111.6 強みと差別化要因
  • 111.7 今後のシナリオと宇宙ビジネス上の位置づけ

① 短期:Dream Chaserの運用開始と衛星バスの市場投入

② 中期:Orbital Reefとスペースサービス市場

③ 長期:防衛宇宙と商業宇宙のハイブリッド企業へ

112 宇宙ビジネスにおけるThales Groupの衛星製造ビジネス

  • 112.1 事業概要と収益構造
  • 112.2 衛星プラットフォームと技術的強み

① Spacebus NEOとSpace Inspire:柔軟なGEO通信衛星

② ナビゲーション・観測衛星とインフラ

  • 112.3 実績と市場ポジション

① 通信衛星市場でのシェアと受注動向

② IoT・5Gハイブリッドコンステレーションへの展開

  • 112.4 オン軌道サービスとスタートアップ連携

① イタリアIOSデモと欧州のオン軌道サービスリーダー

② Space Business Catalystとスタートアップアクセラレーション

  • 112.5 今後のシナリオと戦略的方向性

① 通信衛星市場の変調への対応

② マルチオービットとオン軌道サービスのシステムインテグレータへ

③ 欧州宇宙産業再編の中での立ち位置

【 衛星種別 】

113 宇宙ビジネスにおける科学衛星の詳細分析

  • 113.1 概要と市場的位置づけ
  • 113.2 カテゴリー別実装・応用動向

① 天体物理・宇宙論衛星

② 太陽・宇宙天気・ヘリオ物理衛星

③ 惑星探査・小天体探査衛星

  • 113.3 導入形態とビジネスモデル

① フラッグシップ・中型・小型ミッションの階層構造

② 小型衛星・CubeSatの科学利用と商業連携

  • 113.4 先端技術・研究開発トレンド

① センサの高感度化・マルチバンド化

② コンステレーション科学と分散計測

③ 科学データとAI・オープンサイエンス

  • 113.5 外部との連携・国際パートナーシップ
  • 113.6 関与する主な機関・企業

114 宇宙ビジネスにおける通信衛星の全体像

  • 114.1 市場規模と成長ドライバー
  • 114.2 軌道別カテゴリーと実装・応用

① GEO通信衛星

② MEO通信衛星

③ LEO通信衛星・コンステレーション

  • 114.3 カテゴリー別実装・応用動向

① ブロードキャスト・メディア

② ブロードバンド・モバイルバックホール

③ IoT・産業向け応用

④ 政府・防衛通信

  • 114.4 導入形態とビジネスモデル

① 従来型:専用衛星・容量リース

② 新興モデル:マネージドサービス・コンステレーション

③ マルチオービット・ハイブリッドネットワーク

  • 114.5 先端技術と技術トレンド

① ソフトウェア定義衛星(SDS)

② 小型衛星・量産技術

③ 高度推進・オン軌道サービス対応

④ AI・自律運用と地上系高度化

  • 114.6 外部連携・パートナーシップの構造
  • 114.7 最新動向と主要企業・団体

① 最新動向

② 主な企業と団体

115 宇宙ビジネスにおける気象衛星の詳細分析

  • 115.1 市場規模とエコシステム
  • 115.2 軌道・カテゴリー別実装と応用

① 静止気象衛星(GEO)

② 極軌道・太陽同期気象衛星(LEO)

  • 115.3 導入形態とビジネスモデル

① 公共インフラとしての衛星とデータオープン

② 下流サービス市場と民間気象会社

  • 115.4 先端技術トレンド

① 高分解能イメージングと雷観測

② 小型衛星・CubeSatによる補完観測

③ AI・ビッグデータと数値予報

  • 115.5 外部連携・パートナーシップ
  • 115.6 関与する企業・団体

116 宇宙ビジネスにおける軍事衛星の詳細分析

  • 116.1 市場規模と成長ドライバー
  • 116.2 カテゴリー別実装・応用動向

① 通信・データリンク衛星

② ISR・偵察衛星(EO/SAR・SIGINT)

③ 早期警戒・ミサイル警戒衛星

④ ナビゲーション・測位・時刻(PNT)衛星

  • 116.3 導入形態とアーキテクチャ

① 軌道別配置戦略

② プロリフェレーテッドLEOとレジリエント宇宙構成

  • 116.4 先端技術・研究開発トレンド

① 小型衛星・マイクロ衛星の軍事利用

② AI搭載衛星とオンボード処理

③ 高度イメージング・ハイパースペクトル・SAR

  • 116.5 外部連携・パートナーシップ
  • 116.6 主なプレーヤーと宇宙ビジネス上の位置づけ

117 宇宙ビジネスにおける航行測位衛星の詳細分析

  • 117.1 市場規模とバリューチェーン
  • 117.2 カテゴリー別実装・応用動向

① グローバルGNSSコンステレーション

② 主要アプリケーション分野

  • 117.3 導入形態とビジネスモデル

① 政府主導インフラとしてのGNSS

② 高精度補正サービス

③ マルチセンサ・フュージョンと「Assured PNT」

  • 117.4 先端技術とPNTの将来トレンド

① マルチコンステレーション・マルチ周波数化

② 認証・暗号化とセキュアPNT

③ LEO PNTとハイブリッド測位

④ 高精度GNSSのマス市場展開

  • 117.5 外部との連携・パートナーシップ
  • 117.6 関与する企業・団体

118 宇宙ビジネスにおける小型衛星(SmallSat)の詳細分析

  • 118.1 市場規模と成長要因
  • 118.2 カテゴリー別実装・応用動向

① 小型衛星のクラスと役割

② 主な用途別動向

  • 118.3 導入形態とビジネスモデル

① コンステレーションとマルチ衛星展開

② 打ち上げ形態:専用・ライドシェア・ピギーバック

  • 118.4 先端技術トレンド

① モジュラー設計・量産とコスト低減

② 高性能ペイロードの小型衛星搭載

③ IoT・エッジ処理・AI統合

  • 118.5 外部連携・パートナーシップとエコシステム
  • 118.6 関与する企業・団体

119 宇宙ビジネスにおける地球観測衛星の詳細分析

  • 119.1 市場規模とバリューチェーン
  • 119.2 カテゴリー別実装・応用動向

① 観測方式別:光学・SAR・マルチ/ハイパースペクトル

② アプリケーション別の実装

  • 119.3 導入形態とビジネスモデル

① データ販売からSaaS型サービスへ

② コンステレーション・シェアリングとGSaaS

  • 119.4 先端技術とトレンド

① 小型衛星コンステレーションとvLEO

② 高度センサ(SAR・ハイパースペクトル)とAI解析

③ データ融合とデジタルツイン

  • 119.5 外部連携・国際プログラムとパートナーシップ
  • 119.6 関与する企業・団体

120 宇宙ビジネスにおける超小型衛星(CubeSat)の詳細分析

  • 120.1 市場規模と成長要因
  • 120.2 カテゴリー別実装・応用動向

① フォームファクタと技術的特徴

② 主な用途別動向

  • 120.3 導入形態とビジネスモデル

① 打ち上げと運用の形態

② サービスモデルと規制対応

  • 120.4 先端技術と研究開発トレンド

① 高度なADCSとレーザー通信

② IoT・コンステレーション・自律化

  • 120.5 外部連携・パートナーシップ
  • 120.6 関与する企業・団体

【【 地球観測・リモートセンシング 】】

【 地球観測企業 】

121 Airbus Defence and Spaceの地球観測ビジネス分析

  • 121.1 事業概要と地球観測ポートフォリオ
  • 121.2 主要コンステレーションと技術的強み

① Pléiades Neo:30cm級超高解像度光学コンステレーション

② 光学・SAR・中分解能コンステレーションの統合

  • 121.3 地球観測サービスと実績

① 産業別ソリューションとユースケース

② GEOINT・防衛インテリジェンス

  • 121.4 財務状況と投資動向(宇宙・地球観測関連)
  • 121.5 今後のシナリオと戦略方向性

① マルチセンサ統合EOサービスの深化

② Pléiades Neoの商用活用拡大と競合環境

③ 組織再編とスペース事業のスケール拡大

122 BlackSkyの地球観測ビジネス分析

  • 122.1 事業概要とコンステレーション構成

① コンステレーションとセンサ性能

② Spectra AIプラットフォーム

  • 122.2 強みとする領域と主要ユースケース

① 高頻度・低レイテンシ監視と時間多様性

② 防衛・インテリジェンス・政府用途

③ 商用・民生用途

  • 122.3 財務・投資・資金調達動向

① 売上成長とバックログ

② キャッシュポジションと資金調達

  • 122.4 今後のシナリオと戦略方向性

① Gen‑3コンステレーション拡張とVHR市場への参入

② AIドリブン・リアルタイムGEOINTへの集中

③ リスクと機会

123 Capella Spaceの地球観測ビジネス分析

  • 123.1 事業概要とSARコンステレーション

① 会社概要とコンステレーション構成

② プラットフォームとデータ配信

  • 123.2 強みとする領域とユースケース

① 全天候・高分解能SARと高いイメージング容量

② 防衛・インテリジェンス分野でのポジション

③ 商用・民生分野への展開

  • 123.3 投資・資金調達とビジネススケーリング

① 資金調達と評価

② ビジネススケールと組織拡大

  • 123.4 今後のシナリオと戦略方向性

① コンステレーション拡張と高頻度監視

② ハイブリッド宇宙アーキテクチャとSDA・DIU連携

③ AI解析とSaaS型インテリジェンスへのシフト

  • 123.5 まとめ:Capella Spaceの位置づけ

124 ICEYEの地球観測ビジネス分析

  • 124.1 事業概要とSARコンステレーション
  • 124.2 強みとする領域

① 洪水・自然災害に特化したインサイト

② 世界最大のSARコンステレーションと常時監視

  • 124.3 実績と主要ユースケース

① 保険・再保険・金融分野での採用

② 政府・インフラ・防災分野

  • 124.4 投資・資金調達動向

① 成長資金調達と売上規模

  • 124.5 今後のシナリオと戦略方向性

① 災害ライフサイクル全体をカバーするプロダクト群

② SARコンステレーション拡大と新ハザード領域

③ グローバル展開とパートナーエコシステム

125 Maxar Technologiesの地球観測ビジネス分析

  • 125.1 事業概要と地球観測ポートフォリオ
  • 125.2 強みとする領域

① 超高解像度・高頻度コンステレーション

② AI・解析プラットフォームとマルチセンサ連携

  • 125.3 実績と主要顧客・ユースケース
  • 125.4 投資・資金調達・組織動向

① Advent Internationalによる買収と非公開化

② R&D・コンステレーションへの継続投資

  • 125.5 今後のシナリオと戦略方向性

① EOデータから「地理空間インテリジェンス」への移行

② マルチドメイン・宇宙状況認識への展開

③ 競争環境と差別化要因

126 Planet Labsの地球観測ビジネス分析

  • 126.1 事業概要とコンステレーション構成
  • 126.2 強みとする領域

① デイリーグローバルカバレッジと時系列データ

② 小型衛星の量産・更新と技術革新

  • 126.3 主要ユースケースと実績
  • 126.4 財務・投資・資金調達動向

① 上場企業としての成長と収益構造

② 大口契約と資金ポジション

  • 126.5 今後のシナリオと戦略

① AI・Planetary Variablesへのシフト

② 次世代コンステレーション:Pelican・Tanager・OWL

③ 市場ポジションとリスク

【 センシング技術 】

127 宇宙ビジネスにおけるLiDAR

  • 127.1 概要と技術的特徴
  • 127.2 市場規模と成長トレンド
  • 127.3 カテゴリー別実装・応用動向

① 氷床・海面・地形高度計測LiDAR

② 森林・生態系LiDAR

③ 大気・雲・風プロファイルLiDAR

  • 127.4 導入形態とビジネスモデル
  • 127.5 先端技術と研究開発トレンド

① 高効率レーザとマルチビーム・フルウェーブフォーム

② 小型衛星向けレーザ高度計と内陸水観測

  • 127.6 外部連携・パートナーシップと関与プレーヤー
  • 127.7 最新動向と今後の展望

128 宇宙ビジネスにおけるハイパースペクトルセンサー

  • 128.1 概要と技術的特徴
  • 128.2 市場規模と需要動向
  • 128.3 カテゴリー別実装・応用動向

① VNIR/SWIRハイパースペクトル

② 空間分解能とプラットフォーム

③ 主要アプリケーション

  • 128.4 導入形態とビジネスモデル
  • 128.5 先端技術と開発トレンド

① 展開光学・高分解能小型衛星

② データ圧縮・オンボード処理・AI

  • 128.6 外部連携・パートナーシップ
  • 128.7 関与する企業・団体と今後の展望

129 宇宙ビジネスにおける光学センサー

  • 129.1 光学センサーの概要と分類
  • 129.2 市場規模と成長トレンド
  • 129.3 カテゴリー別実装・応用動向

① 可視・近赤外・短波赤外イメージャ

② ハイパースペクトル・イメージング

③ 熱赤外・長波赤外センサー

④ Lidar・能動型光学センサー

  • 129.4 導入形態とアーキテクチャ
  • 129.5 先端技術とイノベーション潮流

① 小型衛星向け高性能光学ペイロード

② On‑board AIとスマートペイロード

③ VLEO・光学間リンクとの組み合わせ

  • 129.6 外部との連携・パートナーシップ
  • 129.7 最新動向と今後の展望

130 宇宙ビジネスにおける合成開口レーダー(SAR)

  • 130.1 SARの概要と技術的特性
  • 130.2 市場規模と需要動向
  • 130.3 カテゴリー別の実装・応用動向

① 軌道と周波数帯による分類

② 主な応用分野

  • 130.4 導入形態とビジネスモデル
  • 130.5 先端技術の潮流

① 高分解能・広スワス(HRWS)SAR

② 小型SARとコンステレーション設計

③ AI解析と自動化

  • 130.6 外部連携・パートナーシップ
  • 130.7 関与する主要企業・団体
  • 130.8 最新動向と今後の展望

131 宇宙ビジネスにおける赤外線センサー

  • 131.1 概要と技術的特徴
  • 131.2 市場規模と成長トレンド
  • 131.3 カテゴリー別実装・応用動向

① 短波赤外(SWIR)センサー

② 熱赤外(TIR)センサー

③ 防衛・早期警戒・宇宙状況認識

  • 131.4 導入形態とビジネスモデル
  • 131.5 先端技術の動向

① 高性能検出器と量子デバイス

② 小型衛星向けTIR・SWIRイメージャ

  • 131.6 外部連携・パートナーシップと関与プレーヤー
  • 131.7 最新動向と今後の展望

132 宇宙ビジネスにおける多波長センサー

  • 132.1 概要と技術的特徴
  • 132.2 市場規模と成長トレンド
  • 132.3 カテゴリー別実装・応用動向

① マルチスペクトルセンサー

② ハイパースペクトルセンサー

③ SWIR・VNIR・LWIRなど波長帯別の実装

  • 132.4 導入形態とビジネスモデル
  • 132.5 先端技術とイノベーション

① 展開光学・小型高分解能ハイパースペクトル

② データ圧縮とオンボード処理

③ マルチセンサ統合とAI解析

  • 132.6 外部連携・パートナーシップ
  • 132.7 関与する企業・団体と今後の展望

【 応用分野 】

133 宇宙ビジネスにおけるインフラ監視

  • 133.1 市場規模とマクロトレンド
  • 133.2 産業応用と業界別インサイト

① パイプライン・エネルギーインフラ

② 送電網・鉄道・道路・構造物

③ 建設・不動産・スマートシティ

  • 133.3 推進要因・機会・制約

① 推進要因とビジネス機会

② 制約・課題

  • 133.4 実装ロードマップとビジネスモデル

① 実装ロードマップ

② ビジネスモデル

  • 133.5 関与する企業・研究機関・投資動向

① 主要プレーヤー

② 投資動向

  • 133.6 展望

134 宇宙ビジネスにおける海洋監視

  • 134.1 市場規模とマクロトレンド
  • 134.2 産業応用と業界別インサイト

① 安全保障・違法行為監視

② 海洋環境・資源監視

③ 商業航海・保険・エネルギー

  • 134.3 推進要因・機会・制約

① 推進要因と機会

② 制約・課題

  • 134.4 実装ロードマップとビジネスモデル

① 実装ロードマップ

② ビジネスモデル

  • 134.5 関与する企業・研究機関・投資動向

① 主要企業・組織

② 投資動向

  • 134.6 展望

135 宇宙ビジネスにおける環境監視

  • 135.1 市場規模とマクロトレンド
  • 135.2 産業応用と業界別インサイト

① 森林・土地利用・サプライチェーン

② 大気質・温室効果ガス・工業排出

③ 水資源・海洋・沿岸監視

④ 気候適応・防災・レジリエンス

  • 135.3 推進要因・機会・制約

① 推進要因と機会

② 制約・課題

  • 135.4 実装ロードマップとビジネスモデル

① 実装ロードマップ

② ビジネスモデル

  • 135.5 関与する企業・研究機関・投資動向

① 主要企業と研究機関

② 投資動向

  • 135.6 展望

136 宇宙ビジネスにおける災害対応

  • 136.1 市場規模とマクロトレンド
  • 136.2 産業応用と業界別インサイト

① 災害リスク評価・予防(事前フェーズ)

② 早期警戒と状況把握(発生直前〜直後)

③ 捜索・救助・緊急対応(レスポンス)

④ 復旧・復興と長期モニタリング

  • 136.3 推進要因・機会・制約

① 推進要因とビジネス機会

② 制約・課題

  • 136.4 実装ロードマップとビジネスモデル

① 実装ロードマップ

② 代表的ビジネスモデル

  • 136.5 関与する企業・研究機関・投資動向

① 主要プレーヤー

② 投資動向

  • 136.6 展望

137 宇宙ビジネスにおける森林管理

  • 137.1 市場規模とマクロトレンド
  • 137.2 産業応用と業界別インサイト

① 森林資源・伐採計画・精密林業

② 森林減少・違法伐採・火災監視

③ 炭素ストック・カーボンクレジット・規制対応

  • 137.3 推進要因・機会・制約

① 推進要因と機会

② 制約・課題

  • 137.4 実装ロードマップとビジネスモデル

① 実装ロードマップ

② ビジネスモデル

  • 137.5 関与する企業・研究機関・投資動向

① 主な企業・機関

② 投資動向

  • 137.6 展望

138 宇宙ビジネスにおける都市計画

  • 138.1 市場規模とマクロトレンド
  • 138.2 産業応用と業界別インサイト

① 都市土地利用・ゾーニング・拡大管理

② インフラ計画・スマートシティ運営

③ 環境・レジリエンス・気候適応

  • 138.3 推進要因・機会・制約

① 推進要因とビジネス機会

② 制約・課題

  • 138.4 実装ロードマップとビジネスモデル

① 実装ロードマップ

② ビジネスモデル

  • 138.5 関与する企業・研究機関・投資動向

① 主要プレーヤー

② 投資動向

  • 138.6 展望

139 宇宙ビジネスにおける農業モニタリング

  • 139.1 市場規模とマクロトレンド
  • 139.2 産業応用の主要カテゴリ

① フィールドスケールの精密農業

② メソ〜マクロスケールの農業インテリジェンス

  • 139.3 推進要因・機会・制約

① 推進要因と機会

② 制約・課題

  • 139.4 実装ロードマップと業界別インサイト

① ロードマップの典型的ステップ

② 業界別インサイト

  • 139.5 関与する企業・研究機関・投資動向

① 主要企業とソリューション

② 研究機関・宇宙機関

③ 投資動向

  • 139.6 まとめ的インサイト

【【 通信・ナビゲーション 】】

【 衛星通信 】

140 宇宙ビジネス文脈における5G統合通信

  • 140.1 概要と基本コンセプト
  • 140.2 市場規模と成長見通し
  • 140.3 カテゴリー別実装・応用動向
  • 140.4 ブロードバンド拡張と固定アクセス
  • 140.5 IoT・産業用途での活用
  • 140.6 航空・海事・自動車などモビリティ分野
  • 140.7 導入形態とネットワークアーキテクチャ
  • 140.8 エコシステムと関与プレイヤー
  • 140.9 先端技術要素
  • 140.10 連携・パートナーシップの動向
  • 140.11 最新動向と今後の展望

141 宇宙ビジネス文脈におけるIoT通信

  • 141.1 IoT通信の概要と宇宙ビジネスにおける位置づけ
  • 141.2 市場規模と成長ポテンシャル
  • 141.3 主な実装カテゴリー
  • 141.4 分野別応用動向
  • 141.5 導入形態とアーキテクチャ
  • 141.6 エコシステム構造
  • 141.7 先端技術と標準化動向
  • 141.8 連携・パートナーシップの潮流
  • 141.9 最新動向と主要プレイヤー

142 宇宙ビジネスにおける衛星インターネット

  • 142.1 市場規模と成長ドライバー
  • 142.2 カテゴリー別実装・応用動向

① 静止衛星(GEO)ブロードバンド

② 低軌道(LEO)コンステレーション

③ 中軌道(MEO)・ハイブリッド構成

④ 衛星IoT・NTN・ダイレクト・トゥ・デバイス

  • 142.3 導入形態とビジネスモデル

① 個人・家庭向けブロードバンド

② 企業・政府・バックホール

③ マルチテナント・ホールセール・パートナーシップ

  • 142.4 エコシステムと主要プレーヤー

① バリューチェーン構造

② 代表的企業・団体

  • 142.5 先端技術とアーキテクチャ

① AI・ネットワーク自動化

② フェーズドアレイアンテナと端末技術

③ 5G/6Gとの統合・NTN

  • 142.6 連携・パートナーシップと最新動向

① MNOとの戦略提携

② 国家・地域プロジェクト

③ 競争環境とホットカンパニー

  • 142.7 課題とリスク
  • 142.8 展望

143 宇宙ビジネスにおける衛星電話通信

  • 143.1 市場規模と全体動向
  • 143.2 カテゴリー別実装・応用動向

① クラシックな衛星電話(専用端末)

② モバイル衛星サービス(音声+データ)

③ ダイレクト・トゥ・デバイス(D2D)/衛星スマートフォン通信

  • 143.3 導入形態とユースケース

① 専用衛星電話の導入形態

② D2D/衛星SMS・音声の導入形態

  • 143.4 エコシステムと主要プレーヤー

① 従来型衛星電話・MSS事業者

② D2D/NTNエコシステム

  • 143.5 先端技術とサービス進化

① 高スループット衛星(HTS)とLバンドMSS

② D2D・スマホ直収とソフトウェア無線

  • 143.6 連携・パートナーシップと最新動向

① 産業・政府との連携

② 消費者向けD2Dサービスの拡大

  • 143.7 展望と課題

144 宇宙ビジネスにおける海事通信

  • 144.1 市場規模と成長トレンド
  • 144.2 カテゴリー別実装・応用動向

① Lバンド安全通信とGMDSS

② GEO VSATブロードバンド

③ LEOコンステレーションとハイブリッド接続

  • 144.3 導入形態とユースケース

① 商船・オフショア・漁業

② クルーズ・フェリー・ヨット

③ 公共セクター・防衛・救難

  • 144.4 エコシステム・主要プレーヤー・ビジネスモデル

① エコシステム構造

② 代表的企業

  • 144.5 先端技術と今後の方向性

① マルチオービット/マルチリンク

② ソフトウェア定義衛星と光通信

③ 電子走査アンテナと小型端末

  • 144.6 連携・パートナーシップと最新動向
  • 144.7 展望と課題

145 宇宙ビジネス文脈における航空通信

  • 145.1 航空通信の位置づけと概要
  • 145.2 市場規模と成長ドライバー
  • 145.3 航空通信の主要カテゴリ
  • 145.4 カテゴリー別の実装・応用動向
  • 145.5 導入形態とビジネスモデル
  • 145.6 エコシステム構造
  • 145.7 先端技術トレンド
  • 145.8 5G・NTNとの連携
  • 145.9 連携・パートナーシップの動向
  • 145.10 最新動向と将来展望

【 測位システム 】

146 宇宙ビジネス文脈におけるBeiDou(中国)

  • 146.1 BeiDouの概要と特徴
  • 146.2 市場規模と経済的インパクト
  • 146.3 カテゴリー別実装・応用分野
  • 146.4 宇宙ビジネスにおける役割
  • 146.5 導入形態とビジネスモデル
  • 146.6 エコシステムと関与主体
  • 146.7 先端技術:ハイブリッドコンステレーションと高精度サービス
  • 146.8 連携・パートナーシップと国際展開
  • 146.9 最新動向と今後の展望

147 宇宙ビジネス文脈におけるGalileo(EU)

  • 147.1 Galileoの概要と特徴
  • 147.2 サービス構成と機能
  • 147.3 市場規模と経済的インパクト
  • 147.4 カテゴリー別実装・応用分野
  • 147.5 宇宙ビジネスにおける役割
  • 147.6 導入形態とビジネスモデル
  • 147.7 エコシステムと関与主体
  • 147.8 先端技術:高精度サービスと認証
  • 147.9 連携・パートナーシップ
  • 147.10 最新動向と今後の展望

148 宇宙ビジネス文脈におけるGLONASS(ロシア)

  • 148.1 GLONASSの概要と特徴
  • 148.2 市場と経済的インパクト
  • 148.3 主な実装カテゴリーと応用分野
  • 148.4 宇宙ビジネスにおける役割
  • 148.5 導入形態とビジネスモデル
  • 148.6 エコシステムと関与主体
  • 148.7 先端技術と近代化(K/K2衛星)
  • 148.8 連携・パートナーシップと国際展開
  • 148.9 最新動向と課題

149 宇宙ビジネス文脈におけるGPS(米国)

  • 149.1 GPSの概要と特徴
  • 149.2 GNSSの中での位置づけ
  • 149.3 GPS市場と経済的インパクト
  • 149.4 カテゴリー別実装・応用分野
  • 149.5 宇宙ビジネスとの関係
  • 149.6 導入形態とビジネスモデル
  • 149.7 エコシステムと関与主体
  • 149.8 GPS近代化と先端技術
  • 149.9 連携・パートナーシップの動向
  • 149.10 最新動向と課題

150 宇宙ビジネス文脈におけるQZSS(日本)

  • 150.1 QZSSの概要と位置づけ
  • 150.2 サービス構成と機能
  • 150.3 市場規模と経済効果
  • 150.4 カテゴリー別実装・応用動向
  • 150.5 宇宙ビジネスとの関係
  • 150.6 導入形態とサービスモデル
  • 150.7 エコシステムと関与主体
  • 150.8 先端技術:CLAS・MADOCA‑PPP・信号認証
  • 150.9 連携・パートナーシップと国際的文脈

151 宇宙ビジネス文脈における高精度測位サービス

  • 151.1 高精度測位サービスの概要
  • 151.2 市場規模と成長ポテンシャル
  • 151.3 技術カテゴリと実装形態
  • 151.4 カテゴリー別応用動向
  • 151.5 導入形態とビジネスモデル
  • 151.6 エコシステムと主要プレイヤー
  • 151.7 先端技術トレンド
  • 151.8 連携・パートナーシップと規制動向

【【 宇宙ステーション・有人宇宙飛行 】】

【 宇宙ステーション 】

152 宇宙ビジネス文脈におけるGateway(月周回ステーション)

  • 152.1 Gatewayの概要と目的
  • 152.2 市場的意義と月経済への位置づけ
  • 152.3 導入形態と構成要素
  • 152.4 エコシステムと国際パートナー
  • 152.5 先端技術と運用コンセプト
  • 152.6 月経済・ビジネスとの接点
  • 152.7 最新動向と今後の展望

153 宇宙ビジネス文脈における国際宇宙ステーション(ISS)

  • 153.1 ISSの概要と役割
  • 153.2 商業利用と市場の位置づけ
  • 153.3 導入形態と利用スキーム
  • 153.4 エコシステムとステークホルダー
  • 153.5 先端技術と実証分野
  • 153.6 民間モジュールと商業宇宙ステーションへの橋渡し
  • 153.7 連携・パートナーシップの構造
  • 153.8 最新動向とポストISS戦略

154 宇宙ビジネス文脈における中国宇宙ステーション(天宮)

  • 154.1 天宮の概要と構成
  • 154.2 市場的な位置づけと役割
  • 154.3 導入形態と利用スキーム
  • 154.4 エコシステムと関与主体
  • 154.5 先端技術と研究テーマ
  • 154.6 国際協力とパートナーシップ
  • 154.7 商業利用の展望と低軌道経済圏での位置
  • 154.8 最新動向と将来拡張計画

【 商業宇宙ステーション 】

155 宇宙ビジネス文脈におけるAxiom Station

  • 155.1 Axiom Stationの概要
  • 155.2 市場とビジネスモデル
  • 155.3 導入形態とステーション構成
  • 155.4 エコシステムと関与企業・団体
  • 155.5 先端技術とサービス内容
  • 155.6 連携・パートナーシップとミッション実績
  • 155.7 最新動向と今後の展望

156 宇宙ビジネス文脈におけるOrbital Reef(Blue Origin)

  • 156.1 Orbital Reefの概要
  • 156.2 市場とビジネスモデル
  • 156.3 導入形態とステーション構成
  • 156.4 エコシステムと主要パートナー
  • 156.5 先端技術とサービス内容
  • 156.6 連携・パートナーシップとCLDプログラム
  • 156.7 最新動向と将来展望

157 宇宙ビジネス文脈におけるStarlab

  • 157.1 Starlabの概要
  • 157.2 市場と経済的な位置づけ
  • 157.3 導入形態とステーション構成
  • 157.4 エコシステムと関与企業・団体
  • 157.5 先端技術とサービス内容
  • 157.6 連携・パートナーシップと国際展開
  • 157.7 最新動向と将来展望

158 宇宙ビジネス文脈におけるVAST宇宙ステーション

  • 158.1 概要とロードマップ
  • 158.2 市場とビジネス機会
  • 158.3 導入形態とミッション構成
  • 158.4 エコシステムと関与企業・団体
  • 158.5 先端技術:人工重力と小型商業ステーション
  • 158.6 連携・パートナーシップとビジネス戦略

【 有人宇宙船 】

159 宇宙ビジネス文脈におけるBoeing Starliner

  • 159.1 概要と基本コンセプト
  • 159.2 導入形態と運用状況
  • 159.3 実装・応用動向(ビジネス視点)
  • 159.4 技術的特徴と安全設計
  • 159.5 エコシステムとパートナーシップ

160 宇宙ビジネス文脈におけるOrion(NASA)

  • 160.1 概要とミッション位置づけ
  • 160.2 導入形態と運用アーキテクチャ
  • 160.3 エコシステムと産業連携
  • 160.4 実装・応用動向(ビジネス・政策の文脈)
  • 160.5 先端技術と設計上の特徴
  • 160.6 宇宙ビジネスにおける意味と今後の展望

161 宇宙ビジネス文脈におけるSpaceX Crew Dragon

  • 161.1 概要と基本性能
  • 161.2 導入形態とミッション・ポートフォリオ
  • 161.3 実装・応用動向(宇宙ビジネスの視点)
  • 161.4 エコシステムと産業構造
  • 161.5 先端技術と安全設計
  • 161.6 連携・パートナーシップと今後の展開

162 宇宙ビジネス文脈における有人月着陸船

  • 162.1 概要とミッション像
  • 162.2 導入形態とアーキテクチャ
  • 162.3 実装・応用動向(Starship HLSとBlue Moon HLS)
  • 162.4 エコシステムと関与企業・団体
  • 162.5 先端技術と設計上の特徴
  • 162.6 宇宙ビジネスへの影響と今後の展望

【【 先端技術統合 】】

【 AI・機械学習 】

163 宇宙ビジネス文脈におけるロボット制御

  • 163.1 概要:宇宙ロボット制御の役割
  • 163.2 アーキテクチャ:オン軌道・惑星表面ロボットの制御構造

① 軌道上マニピュレータとサービス衛星

② 月・惑星表面ロボットとテレロボティクス

  • 163.3 実装・応用動向

① 軌道上サービス・組立・製造

② 月・小惑星探査・宇宙採掘

  • 163.4 導入形態:制御ソフトウェア・プラットフォーム・運用形態

① ROSベースフレームワークとシミュレーション

② テレロボティクスと人間–ロボット協調

  • 163.5 先端技術:自律制御・デジタルツイン・AIロボティクス

① 自律化とAIベース制御

② デジタルツインとミッションエンジニアリング

  • 163.6 関与する企業・団体とパートナーシップ

164 宇宙ビジネス文脈における異常検知

  • 164.1 概要:宇宙における異常検知の位置づけ
  • 164.2 アーキテクチャ:データ駆動の異常検知パイプライン

① テレメトリ異常検知システムの構成

② マルチソース・マルチスケール異常検知

  • 164.3 実装・応用動向

① 衛星健全性監視・故障予兆検知

② 地球観測・表面異常検知・宇宙インフラ監視

  • 164.4 導入形態:運用システムへの統合と商用プラットフォーム

① ミッション制御システム/AIOps統合

② 商用異常検知プラットフォームと市場

  • 164.5 先端技術:説明可能AI・ハイブリッドモデル・自律運用

① 説明可能な異常検知と運用者インタフェース

② 深層学習アーキテクチャの比較とスタッキング

③ 自律運用・予兆保全との統合

  • 164.6 連携・パートナーシップと主要プレイヤー

165 宇宙ビジネス文脈における衛星データ解析

  • 165.1 概要:衛星データ解析とは何か
  • 165.2 アーキテクチャ:クラウド・エッジ・AIを統合するパイプライン

① データパイプラインとハイブリッドクラウド

② エッジコンピューティングとオンボードAI

  • 165.3 実装・応用動向

① 主要ユースケース:農業・保険・インフラ・防災

② デジタルツインとGeospatial AI

  • 165.4 導入形態:SaaS・API・Verticalプラットフォーム

① SaaS型解析プラットフォーム

② API連携と業界特化ソリューション

  • 165.5 先端技術トレンド

① AI・MLによる自動解析と行動インサイト

② デジタルツイン・ハイブリッドモデル・リアルタイム解析

  • 165.6 連携・パートナーシップと関与プレイヤー
  • 165.7 最新動向と今後の展望

166 宇宙ビジネス文脈における画像認識

  • 166.1 概要:宇宙分野における画像認識の位置づけ
  • 166.2 アーキテクチャ:地上クラウド処理とオンボード処理

① 地上画像解析パイプライン

② オンボード画像認識とエッジAI

  • 166.3 実装・応用動向

① 地球観測・リモートセンシングでの活用

② 宇宙機の自律運用・点検・サービス

  • 166.4 導入形態:API・SaaS・組込みソフトウェア

① 衛星画像解析プラットフォームとAPI

② 衛星バスへの組込み・エッジAIフレームワーク

  • 166.5 先端技術:時空間モデル・変化検出・生成AI

① 高度変化検出とセマンティック解析

② オンボード画像認識向けAIと生成技術

  • 166.6 連携・パートナーシップと主要プレイヤー

167 宇宙ビジネス文脈における軌道予測

  • 167.1 概要:軌道予測の役割と重要性
  • 167.2 アーキテクチャ:観測・力学モデル・確率解析

① 軌道決定・予測パイプライン

② 共分散伝播と不確実性管理

  • 167.3 実装・応用動向

① 衝突予測とスペーストラフィックマネジメント

② 再突入予測・デブリ追跡・サービス衛星

  • 167.4 導入形態:ソフトウェア製品・クラウドサービス・統合STM

① 専用ソフトウェアとオンプレ運用

② クラウドベースSSA/STMサービス

  • 167.5 先端技術:AI・機械学習・自律衝突回避

① AIによる軌道予測・共役解析

② シミュレーション環境とデジタルツイン

  • 167.6 関与する企業・団体とパートナーシップ
  • 167.7 最新動向と今後の展望

168 宇宙ビジネス文脈における自律航法

  • 168.1 概要:自律航法とは何か
  • 168.2 アーキテクチャ:センサ・フィルタ・GNCソフトウェア

① 典型的な自律GNCアーキテクチャ

② 月・深宇宙向けハイブリッド構成

  • 168.3 実装・応用動向

① 月・火星・深宇宙探査

② 編隊飛行・サービス衛星・RPO

  • 168.4 導入形態:汎用ソフトウェアスイートとミッション毎カスタム

① autoNGC・GEONS・CAPSなどの汎用モジュール

② 産業側の採用形態

  • 168.5 先端技術:AI・GNSS拡張・パルサ航法

① AI活用によるセンサ融合・異常検知

② 新しいPNT手法:パルサ・X線・一方向信号

  • 168.6 連携・パートナーシップと主要プレイヤー
  • 168.7 最新動向と今後の展望

【 ロボティクス 】

169 宇宙ビジネス文脈におけるモジュラーロボット

  • 169.1 概要:モジュラーロボットとは何か
  • 169.2 市場:宇宙ロボティクスとモジュラー化の潮流

① 宇宙ロボティクス市場における位置づけ

② モジュラーロボットとISAM・衛星サービス

  • 169.3 実装・応用動向

① 自己再構成型ロボットの宇宙応用

② 再構成可能ロボットアーム・サービス衛星

  • 169.4 導入形態・アーキテクチャ

① モジュール設計と標準インタフェース

② 段階的導入とハイブリッド構成

  • 169.5 先端技術:自己再構成・自律制御・ISAM連携

① 自律再構成アルゴリズムと故障対応

② ISAMにおけるモジュラー構造物とロボット

  • 169.6 関与する企業・団体・パートナーシップ

170 宇宙ビジネス文脈におけるロボットアーム

  • 170.1 概要:宇宙ロボットアームの役割
  • 170.2 市場:宇宙ロボティクスの中核セグメント

① ロボットアームセグメントの位置づけ

② 将来の需要ドライバー

  • 170.3 実装・応用動向

① オン軌道サービス・ISAMでの応用

② 宇宙ステーション・商業ステーションでの実証

  • 170.4 導入形態:システム構成とビジネスモデル

① プラットフォーム統合とモジュール化

② 制御・自律機能の組込み

  • 170.5 先端技術:高精度マニピュレーションと機械学習

① 状態推定・軌道計画・フィードバック制御

② 多腕システムとISAM応用

  • 170.6 関与する企業・団体とパートナーシップ

171 宇宙ビジネス文脈における宇宙ロボット

  • 171.1 概要:宇宙ロボットとは何か
  • 171.2 市場規模とセグメント

① 市場規模・成長予測

② 主要用途と収益ドライバー

  • 171.3 実装・応用動向

① オン軌道サービスと衛星ライフエクステンション

② 月・惑星探査・宇宙採掘

  • 171.4 導入形態とビジネスモデル

① ハードウェア+ソフトウェア+サービス

② 政府・防衛・商業の導入構造

  • 171.5 先端技術トレンド

① OOSロボットの知能化と機械学習

② デジタルツインと自律ロボティクス

  • 171.6 関与する企業・団体とエコシステム

172 宇宙ビジネス文脈における遠隔操作ロボット

  • 172.1 概要:遠隔操作ロボットの位置づけ
  • 172.2 市場:宇宙ロボティクス/LLTのビジネス機会

① 宇宙ロボティクス市場の中での位置づけ

② 適用分野とビジネスモデル

  • 172.3 実装・応用動向

① 月面・惑星表面テレロボティクス

② デジタルツインを用いた遠隔操作訓練

  • 172.4 導入形態・システムアーキテクチャ

① テレロボティクス体系と自律度

② 通信インフラと運用拠点

  • 172.5 先端技術:LLT・デジタルツイン・インタフェース

① 低遅延テレロボティクスと安全性

② デジタルツインとヒューマンインタフェース

  • 172.6 関与する企業・団体・パートナーシップ

173 宇宙ビジネス文脈における自律ロボット

  • 173.1 概要:宇宙における自律ロボットの位置づけ
  • 173.2 市場:宇宙RASとしての成長ポテンシャル

① 宇宙ロボティクス/RAS市場における自律ロボット

② 用途別・地域別の動向

  • 173.3 実装・応用動向

① オン軌道自律ロボットとサービスミッション

② 惑星表面・月面での自律ロボット

  • 173.4 導入形態とシステムアーキテクチャ

① 自律度レベルと運用形態

② ソフトウェアスタックとデジタルツイン

  • 173.5 先端技術:AI・視覚サーボ・学習ベース制御

① 機械学習と認識・計画・制御の統合

② ISAMと自律組立・製造

  • 173.6 関与する企業・団体とパートナーシップ

【 量子技術 】

174 宇宙ビジネス文脈における量子コンピューティング

  • 174.1 概要:宇宙と量子コンピューティング
  • 174.2 市場:QKDと宇宙関連量子市場

① 量子鍵配送(QKD)と衛星市場

② 量子計算×宇宙の応用市場

  • 174.3 カテゴリー別実装・応用動向

① ミッション計画・運用最適化

② 通信・ネットワーク・量子暗号

③ データ処理・地球観測・深宇宙探査

  • 174.4 導入形態:クラウド量子サービスとハイブリッド運用

① クラウドベース量子コンピューティング

② 量子インスパイアド最適化(QIO)

  • 174.5 先端技術:アルゴリズム・ハードウェア・量子通信

① 最適化アルゴリズムとハイブリッド枠組み

② 衛星QKDコンステレーションと量子安全通信

  • 174.6 外部連携・パートナーシップと主要プレイヤー

175 宇宙ビジネス文脈における量子センサー

  • 175.1 概要:量子センサーの意義
  • 175.2 市場:量子センサー市場における宇宙セグメント

① 市場規模と成長性

② 宇宙向け量子センサーの用途と需要

  • 175.3 カテゴリー別実装・応用動向

① 冷原子干渉計:重力・慣性計測

② 量子時計・時間・周波数標準

③ 量子磁気センサー・暗黒物質・重力波探索

  • 175.4 導入形態:宇宙機搭載とシステムアーキテクチャ

① スペースボーン量子センサーの設計指針

② 地上・衛星間ネットワーク型センサー

  • 175.5 先端技術:冷原子技術・パッケージング・市場への波及

① 冷原子技術と宇宙環境

② 小型化・民生展開と宇宙ビジネス

  • 175.6 外部連携・パートナーシップと主要プレイヤー

176 宇宙ビジネス文脈における量子暗号

  • 176.1 概要:量子暗号と宇宙
  • 176.2 市場:量子暗号・QKD市場と宇宙セグメント

① 量子暗号・QKD市場の規模

② 宇宙セグメントの位置づけ

  • 176.3 カテゴリー別実装・応用動向

① QKDと広義の量子暗号

② 宇宙での量子暗号応用カテゴリ

  • 176.4 導入形態:宇宙量子暗号システムの構成

① 宇宙区画:衛星QKDペイロード

② 地上区画:鍵管理・PQCとのハイブリッド

  • 176.5 先端技術:プロトコル・実装・競合技術

① QKDプロトコルと情報理論的安全性

② QKD vs PQC:宇宙ビジネスでの棲み分け

  • 176.6 外部連携・パートナーシップと主要プレイヤー

177 宇宙ビジネス文脈における量子通信

  • 177.1 概要:量子通信と宇宙の関係
  • 177.2 市場:衛星QKDを中心とした量子通信市場

① 市場規模と成長予測

② 需要ドライバー

  • 177.3 カテゴリー別実装・応用動向

① 衛星QKD:Trusted-node型とエンタングルメント型

② 地上–宇宙統合量子ネットワーク

③ 宇宙ミッション・インフラへの応用

  • 177.4 導入形態:システム構成とビジネスモデル

① 宇宙量子通信システムの要素

② サービス提供モデル

  • 177.5 先端技術:光リンク・プロトコル・量子ネットワーク

① 全光衛星QKDリンク技術

② プロトコルとネットワークアーキテクチャ

  • 177.6 外部連携・パートナーシップと主要プレイヤー

【【 データ・アナリティクス 】】

【 データサービス 】

178 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるAPIサービス

  • 178.1 宇宙分野におけるAPIサービスの役割
  • 178.2 統合基盤アーキテクチャとシステム連携

① EOスタックとAPIゲートウェイ

② データスペースと相互運用

  • 178.3 プロトコル・標準とAPI設計

① OGC API群とSTAC

② オープンAPIと認証・レート制御

  • 178.4 管理・分析・監視の課題

① スケーラビリティと可用性

② 監視・セキュリティ・ガバナンス

  • 178.5 関与する企業・研究機関とユースケース

① 代表的なAPI提供者とプラットフォーム

② 研究・標準化コミュニティ

179 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるクラウドストレージ

  • 179.1 宇宙データとクラウドストレージの位置づけ
  • 179.2 クラウドストレージを核とした統合基盤

① オブジェクトストレージ+クラウド最適化フォーマット

② データプラットフォームとの連携

  • 179.3 システム連携・プロトコルと標準化

① S3互換APIとデータアクセスパターン

② STACカタログとクラウドストレージ

  • 179.4 管理・分析・監視の課題

① コスト・階層管理と性能チューニング

② データライフサイクル・レプリケーション・可用性

  • 179.5 関与する企業・研究機関とエコシステム

① 主なクラウド/インフラ提供者

② 研究・コミュニティの取り組み

180 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるデータ分析サービス

  • 180.1 データ分析サービスの位置づけ
  • 180.2 統合基盤アーキテクチャ

① クラウドネイティブ地理空間プラットフォーム

② SaaS/SDaaSとの連携

  • 180.3 システム連携・プロトコルと運用モデル

① データ連携・APIレイヤ

② 分析パイプラインとML Ops

  • 180.4 管理・分析・監視の課題

① スケーラビリティ・コスト・SLA管理

② モデル精度・説明性・ガバナンス

  • 180.5 関与する企業・研究機関とエコシステム

① 代表的な地理空間AI・分析企業

② 研究機関・標準化コミュニティ

181 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるリアルタイムデータ配信

  • 181.1 リアルタイムデータ配信の意義とユースケース
  • 181.2 統合基盤アーキテクチャ

① 低遅延EOチェーンとオンボード処理

② GNSS・AIS・ADS-Bなどのリアルタイムサービス

  • 181.3 システム連携・プロトコル

① ストリーミングプロトコルと標準

② データサービス基盤との統合

  • 181.4 管理・分析・監視の課題

① レイテンシ・スループットと品質管理

② セキュリティ・サービス継続性

  • 181.5 関与する企業・研究機関と今後の方向性

① 主要プレーヤー

② 今後の発展方向

182 宇宙ビジネスのコンテキストにおける衛星データ販売

  • 182.1 衛星データ販売ビジネスの全体像
  • 182.2 データサービス統合基盤とビジネスモデル

① データ流通プラットフォームとマーケットプレイス

② ビジネスモデルの多層化

  • 182.3 システム連携・プロトコル・標準化

① ARD(Analysis Ready Data)と相互運用

② API・クラウド基盤とSaaS連携

  • 182.4 管理・分析・監視の課題

① データ品質・メタデータ・トレーサビリティ

② ライセンス・課金・アクセス制御

  • 182.5 関与する企業・研究機関とエコシステム

① データプロバイダ・アグリゲータ・解析ベンダ

② 公的機関・標準化団体

  • 182.6 今後の展望とビジネス上の論点

【 分析技術 】

183 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるパターン認識

  • 183.1 パターン認識の位置づけと適用分野
  • 183.2 統合基盤と分析ワークフロー

① GeoAIスタックと開発フレームワーク

② 変化検出・異常検出パイプライン

  • 183.3 システム連携・プロトコルと標準

① データ連携とGeoAIサービス

② フェデレーテッド処理と基盤モデル

  • 183.4 管理・分析・監視の課題

① データ品質・特徴抽出・ラベリング

② 運用監視・誤検知と説明責任

  • 183.5 関与する企業・研究機関とエコシステム

① GeoAI企業と商用パターン認識サービス

② 研究機関・国際プログラム

184 宇宙ビジネスのコンテキストにおける機械学習分析

  • 184.1 機械学習分析の位置づけと用途
  • 184.2 統合基盤とアーキテクチャ

① クラウドネイティブ+GPUネイティブなMLパイプライン

② 統合プラットフォームとAPI連携

  • 184.3 システム連携・プロトコルと標準

① データアクセス標準とクラウドネイティブフォーマット

② モデルサービングとMLOps

  • 184.4 管理・分析・監視の課題

① 計算資源・コストとスケーラビリティ

② データ品質・ラベリング・バイアス管理

  • 184.5 関与する企業・研究機関とエコシステム

① 企業:GeoAI/衛星データAIプレーヤー

② 研究機関・コミュニティ

185 宇宙ビジネスのコンテキストにおける変化検出

  • 185.1 変化検出の意義と適用分野
  • 185.2 統合基盤と変化検出ワークフロー

① クラウドネイティブな変化検出パイプライン

② EOAD型の異常・変化検出システム

  • 185.3 変化検出アルゴリズムと技術要素

① 深層学習ベース変化検出

② 統計・ルールベース異常検出との組合せ

  • 185.4 管理・分析・監視の課題

① データ品質・ラベル・誤検知

② スケーラビリティと運用監視

  • 185.5 関与する企業・研究機関とビジネス展開

① 商用変化検出サービス提供者

② 研究機関・プロジェクト

186 宇宙ビジネスのコンテキストにおける予測分析

  • 186.1 予測分析の役割とユースケース
  • 186.2 統合基盤アーキテクチャとシステム連携

① 衛星データ+異種データの統合プラットフォーム

② 予測メンテナンスと衛星運用データ連携

  • 186.3 予測モデル・プロトコルと分析技術

① 機械学習・ディープラーニングによる予測モデル

② 保険・金融における予測分析

  • 186.4 管理・分析・監視の課題

① データ品質・ラベル・外挿リスク

② オペレーション統合と意思決定プロセス

  • 186.5 関与する企業・研究機関と今後の展望

① 主な企業・サービス

② 研究機関・政策プログラム

【【 新興分野 】】

【 シスルナ経済 】

187 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるGateway利用

  • 187.1 Gatewayの役割とブレークスルー要素
  • 187.2 先端技術としての特徴と利用コンセプト

① 技術的ブレークスルー

② 利用シナリオとミッションアーキテクチャ

  • 187.3 産業・市場・投資サイドへの影響

① 深宇宙ロジスティクス市場の創出

② Gateway利用と商業機会

  • 187.4 実績と関与する企業・研究機関

① プログラム進捗と主要モジュール

② 企業・研究機関の役割

  • 187.5 宇宙ビジネスにおけるGateway利用の意義

188 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるシスルナ交通管理

  • 188.1 シスルナ交通管理の意義と課題
  • 188.2 先端技術としてのブレークスルー

① シスルナ状況認識と観測技術

② デジタルツインとシミュレーション基盤

  • 188.3 産業・市場・投資サイドへの影響

① シスルナインフラ市場とSTMニーズ

② ビジネスモデルとサービス形態

  • 188.4 実績と関与する企業・研究機関

① 研究機関・政府機関の取り組み

② 大学・産業界の研究と参画

  • 188.5 ガバナンスと今後の展望

189 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるシスルナ通信

  • 189.1 シスルナ通信の意義と全体像
  • 189.2 先端技術としてのブレークスルー

① LunaNetとネットワーク化された月通信

② RF+光通信のハイブリッドネットワーク

  • 189.3 産業・市場・投資への影響

① シスルナ通信市場の拡大

② 事業機会とビジネスモデル

  • 189.4 実績と関与プレーヤー

① Crescent Spaceと民間シスルナ通信サービス

② 日本発のシスルナ通信構想

③ 政府・研究機関の取り組み

  • 189.5 課題と今後の展望

190 宇宙ビジネスのコンテキストにおける月周回軌道活動

  • 190.1 月周回軌道活動の位置づけ
  • 190.2 技術的ブレークスルーとインフラ構想

① Lunar Gatewayと軌道ロジスティクス

② シスルナ物流ネットワークと軌道拠点

  • 190.3 産業・市場・投資への影響

① スペースロジスティクス/シスルナインフラ市場

② 民間企業の参入とビジネスモデル

  • 190.4 実績と技術成熟度

① Gateway関連モジュールと国際協力

② 民間月探査と月周回連携

  • 190.5 投資・政策・リスクの論点

① 投資機会とファイナンス構造

② 規制・安全保障・ガバナンス

  • 190.6 関与する主な企業・研究機関

191 宇宙ビジネスのコンテキストにおける月面経済

  • 191.1 月面経済のコンセプトと全体像
  • 191.2 技術的ブレークスルーと主要セクター

① ISRU・エネルギー・インフラ技術

② 輸送・通信・ナビゲーション

  • 191.3 産業・市場・投資への影響

① 市場規模予測と需要ドライバー

② 投資モデルとリスク

  • 191.4 実績と進行中のプロジェクト

① 公的プログラムと国際協力

② 民間主導の商業ミッション

  • 191.5 主なプレーヤーとエコシステム

① 企業・産業クラスター

② 研究・政策機関

【 宇宙太陽光発電 】

192 宇宙ビジネスにおけるマイクロ波送電の現状と展望

  • 192.1 マイクロ波送電技術の基礎
  • 192.2 宇宙太陽光発電における役割
  • 192.3 技術ブレークスルーの内容

① 高効率レクテナとビーム制御

② 軽量・フレキシブル送信アレイ

③ kW級地上実験から宇宙実証へ

  • 192.4 代表的な実績とデモプロジェクト

① カルテックSSPD-1/MAPLE

② 日本の地上・準軌道実験

③ 企業主導の応用実験

  • 192.5 関与する企業・研究機関

① 公的機関・大学

② スタートアップ・企業

  • 192.6 産業・市場・投資へのインパクト

① 市場規模と成長期待

② バリューチェーン上のビジネス機会

③ 投資・ファイナンスの視点

  • 192.7 法規制・安全性と社会受容性

① 電波規制と周波数割当

② 安全性評価と社会受容

  • 192.8 将来展望と宇宙ビジネスへの波及

① 宇宙太陽光発電システムへの展開

② 地上・空中プラットフォームへの応用

193 英国SBSPプログラムの現状と宇宙ビジネスへの波及

  • 193.1 英国SBSPプログラムの全体像
  • 193.2 政策枠組みとロードマップ

① 政府戦略と公的資金

② 開発タイムライン

  • 193.3 技術ブレークスルーと英国発コンセプト

① CASSIOPeiAアーキテクチャ

② 超軽量太陽電池・マイクロ波技術

③ システム統合と「SBSP Enablers」

  • 193.4 産業・市場・投資への影響

① 新規産業クラスターと雇用効果

② エネルギー市場とネットゼロ戦略

③ 投資環境とリスク評価

  • 193.5 関与する主要組織と役割

① 政府・公的機関

② 産業コンソーシアム:Space Energy Initiative

③ 研究機関・大学

  • 193.6 技術・政策面の課題と将来展望

194 宇宙ビジネスにおける静止軌道発電衛星

  • 194.1 コンセプトとアーキテクチャ
  • 194.2 技術ブレークスルーの方向性
  • 194.3 静止軌道の利点とトレードオフ
  • 194.4 実績とデモミッション
  • 194.5 政策・国家プログラムの動向
  • 194.6 産業・市場・投資へのインパクト
  • 194.7 関与する企業・スタートアップ
  • 194.8 研究機関・アカデミアの役割
  • 194.9 課題:コスト・安全性・規制
  • 194.10 宇宙ビジネス全体への位置づけ

195 宇宙ビジネスにおける地上受信施設の現状と展望

  • 195.1 地上受信施設(レクテナ)の基本概念
  • 195.2 レクテナ技術のブレークスルー

① 高効率・薄型レクテナアレイ

② 透過型・農地共存型レクテナ

③ ビーム制御連携と安全設計

  • 195.3 立地条件とサイト選定

① 緯度・電力系統との関係

② 土地利用・環境影響

  • 195.4 地上受信施設のシステム構成

① レクテナパネルと変電設備

② 監視・制御・セキュリティ機能

  • 195.5 実証プロジェクトと実績

① JAXA・日本の実証

② 欧州ESA・産業界の活動

③ 日本・海外の構想比較表

  • 195.6 産業・市場・投資への影響

① 宇宙太陽光発電市場における位置づけ

② バリューチェーン上のビジネス機会

③ 投資・ファイナンスの視点

  • 195.7 関与する企業・研究機関

① 日本のプレイヤー

② 欧米・中国等のプレイヤー

  • 195.8 技術・政策面の課題

① 電波・安全規制

② 土地政策・社会受容性

  • 195.9 今後10〜20年の展望

196 日本SBSPプログラムの現状と宇宙ビジネスへの波及

  • 196.1 日本SBSPプログラムの全体像
  • 196.2 歴史的展開とロードマップ

① SPS2000から100万kW級SSPSへ

② 段階的マイルストーン

  • 196.3 主要ブレークスルー技術

① マイクロ波無線電力伝送

② 高効率レクテナ・地上受信施設

③ 軌道上実証衛星とOHISAMA計画

  • 196.4 産業・市場・投資へのインパクト

① エネルギー・宇宙産業横断の新市場

② 日本の再エネ・GX戦略との連携

③ 金融・投資サイドの視点

  • 196.5 関与する主要組織と役割

① JAXA

② 日本スペースシステムズ(Japan Space Systems)

③ 大学・研究機関

④ 産業界

  • 196.6 宇宙ビジネスとしての位置づけと課題

【 その他新興分野 】

197 宇宙ビジネスにおける宇宙エンターテインメントの現状と展望

  • 197.1 宇宙エンターテインメントの概念と位置づけ
  • 197.2 ブレークスルー事例:人工流星・流星花火

① ALEのSKY CANVASプロジェクト

② 科学観測との二重目的

  • 197.3 宇宙を舞台にした映像・ライブコンテンツ

① 宇宙ロケ映画とSEE-1スタジオ

② VR・没入型コンテンツ

  • 197.4 ロケーションベースドエンタメと市場規模

① LBE市場の成長と宇宙体験施設

② 宇宙コンテンツとK-POP・オンラインライブ

  • 197.5 産業・市場・投資サイドへのインパクト

① 宇宙観光・宇宙ホテルとの連携

② ブランド・スポンサー・IPビジネス

  • 197.6 主なプレイヤーとエコシステム
  • 197.7 課題と今後の展望

198 宇宙ビジネスにおける宇宙ホテルの現状と展望

  • 198.1 宇宙ホテルの基本概念と位置づけ
  • 198.2 技術・ビジネス上のブレークスルー

① 再使用ロケットと打ち上げコストの低下

② 人間中心設計と人工重力

③ 商業宇宙ステーションとの統合

  • 198.3 代表的プロジェクトと実績

① Voyager StationとOrbital Assembly

② Orbital Reef・Starlab・Axiom Station

③ ISS・サブオービタルによる先行実績

  • 198.4 産業・市場・投資サイドへの影響

① 宇宙観光市場の成長

② サプライチェーンと雇用

③ 投資モデルと不動産ビジネス

  • 198.5 宇宙ビジネス全体とのシナジー

① 研究・製造・エンタメの複合利用

② 地上産業への波及効果

  • 198.6 主な企業・研究機関
  • 198.7 課題と中長期的展望

199 宇宙ビジネスにおける宇宙広告の現状と展望

  • 199.1 宇宙広告の概念と位置づけ
  • 199.2 技術的ブレークスルー

① 軌道ビルボードと衛星コンステレーション

② 成層圏マーケティングとサブオービタル演出

③ 人工流星・宇宙エンタメとの連携

  • 199.3 実績と代表的な事例

① ISS・宇宙機でのブランド露出

② 軌道ビルボード構想と社会的反応

③ 人工流星プロジェクトALE

  • 199.4 産業・市場・投資サイドへの影響

① 新たな広告チャネルとしてのポテンシャル

② バリューチェーンと関与プレイヤー

③ 投資・収益モデル

  • 199.5 規制・倫理・天文学コミュニティの懸念
  • 199.6 宇宙ビジネス全体とのシナジーと今後の展望

200 宇宙ビジネスにおける宇宙埋葬サービスの現状と展望

  • 200.1 宇宙埋葬サービスの基本概念
  • 200.2 サービス形態と技術ブレークスルー

① 多様な軌道・目的地オプション

② 打ち上げコスト低下とライドシェア

③ 成層圏散骨と近宇宙体験

  • 200.3 市場規模・産業・投資への影響

① 市場規模と成長見通し

② バリューチェーンと宇宙ビジネスとのシナジー

③ 投資・収益モデル

  • 200.4 代表的企業・サービスの特徴

① Celestis

② Elysium Space

③ Aura Flights・Heavenly Stars Fireworksなど

  • 200.5 宇宙ビジネス・社会への波及効果と課題

① 宇宙アクセス拡大の象徴的サービス

② 法規制・倫理・環境問題

③ 中長期的展望

【【 宇宙旅行・観光 】】

【 宇宙旅行企業 】

201 宇宙ビジネス文脈におけるAxiom Space

  • 201.1 事業概要とビジョン
  • 201.2 ビジネスモデルと強みとする領域
  • 201.3 実績:Private Astronaut MissionとAxiom Stationの進捗
  • 201.4 資金調達・バリュエーションと投資家構成
  • 201.5 競争環境とポジショニング
  • 201.6 今後のシナリオとリスク要因

202 宇宙ビジネス文脈におけるBlue Origin

  • 202.1 事業ポートフォリオの全体像
  • 202.2 打上げ・推進事業:New Shepard/New Glenn/BEエンジン
  • 202.3 月探査・宇宙インフラ:Blue Moon/Orbital Reef/Blue Ring
  • 202.4 資金力・政府契約と競争環境
  • 202.5 強みと弱み:技術・組織・ブランド
  • 202.6 今後のシナリオと宇宙ビジネスにおける位置づけ

203 宇宙ビジネス文脈におけるSpaceX

  • 203.1 事業全体像とビジネスモデル
  • 203.2 主力事業:打上げサービスとStarlink
  • 203.3 資金調達・バリュエーションと投資動向
  • 203.4 競争優位性:再使用性、垂直統合、打上げケイデンス
  • 203.5 今後のシナリオ:Starship、Starlink拡張、火星経済

204 宇宙ビジネス文脈におけるVirgin Galactic

  • 204.1 事業概要とビジョン
  • 204.2 プロダクトと強みとする領域
  • 204.3 実績とオペレーションの変遷
  • 204.4 顧客基盤とマーケットポジショニング
  • 204.5 財務状況と投資・資金調達動向
  • 204.6 強み:ブランド、顧客体験、技術アセット
  • 204.7 課題:キャッシュバーンと実行リスク
  • 204.8 今後のシナリオと戦略オプション

【 サービス形態 】

205 宇宙ビジネス文脈におけるISS滞在

  • 205.1 サービスとしてのISS滞在形態
  • 205.2 アーキテクチャ:輸送・居住・運用
  • 205.3 バリューチェーンと収益モデル
  • 205.4 関与する企業・スタートアップ
  • 205.5 課題:コスト構造、スケジュール制約、ポストISS移行
  • 205.6 将来シナリオとISS滞在ビジネスの位置づけ

206 宇宙ビジネス文脈におけるプライベート宇宙飛行

  • 206.1 サービス形態とセグメント
  • 206.2 アーキテクチャ:輸送手段とミッション設計
  • 206.3 バリューチェーンとエコシステム
  • 206.4 主要プレーヤと代表的ミッション
  • 206.5 規制環境と安全・倫理課題
  • 206.6 今後のシナリオと宇宙ビジネスへのインパクト

207 宇宙ビジネス文脈における亜軌道飛行

  • 207.1 サービス形態と市場動向
  • 207.2 アーキテクチャ:ロケット型とスペースプレーン型
  • 207.3 バリューチェーンとエコシステム
  • 207.4 主要企業・スタートアップ
  • 207.5 課題:安全性、規制、採算性
  • 207.6 将来展望:亜軌道飛行の位置づけ

208 宇宙ビジネス文脈における軌道飛行

  • 208.1 サービス形態と用途
  • 208.2 アーキテクチャ:打上げシステムと軌道側プラットフォーム
  • 208.3 バリューチェーンとエコシステム
  • 208.4 関与する企業・スタートアップ
  • 208.5 課題:コスト、安全性、規制・持続可能性
  • 208.6 将来展望:多層的な軌道経済の形成

209 宇宙ビジネス文脈における月周回飛行

  • 209.1 サービスとしての月周回飛行の形態
  • 209.2 アーキテクチャ:軌道設計と輸送システム
  • 209.3 バリューチェーンとビジネスエコシステム
  • 209.4 関与する企業・スタートアップと計画
  • 209.5 課題:技術リスク、採算性、規制と市場形成
  • 209.6 将来シナリオと月周回飛行の位置づけ

【【 宇宙採掘・資源利用 】】

【 資源採掘 】

210 宇宙ビジネス文脈におけるレアメタル採掘

  • 210.1 概要と対象となるレアメタル
  • 210.2 市場規模とビジネス機会
  • 210.3 実装・応用動向と導入形態

① 小惑星探査から精錬までのシーケンス

② 月・火星におけるレアアース利用

  • 210.4 先端技術:深共融溶媒とレーザー採掘
  • 210.5 連携・パートナーシップと関与企業・団体
  • 210.6 最新動向と課題・将来シナリオ

211 宇宙ビジネス文脈における火星資源利用

  • 211.1 概要と位置づけ
  • 211.2 市場とビジネス機会
  • 211.3 実装・応用動向と導入形態

① 酸素・推進剤生産

② 水・建設材料・ライフサポート

  • 211.4 先端技術と研究開発トレンド
  • 211.5 連携・パートナーシップと関与企業・団体
  • 211.6 最新動向と課題・シナリオ

212 宇宙ビジネス文脈における金属資源抽出

  • 212.1 概要と対象資源
  • 212.2 市場とビジネス機会
  • 212.3 実装・導入形態と応用

① 月・惑星レゴリスからの金属抽出

② 小惑星での金属抽出

  • 212.4 先端技術:電解・プラズマ・ROXY
  • 212.5 連携・パートナーシップと関与企業・団体
  • 212.6 最新動向と課題・シナリオ

213 宇宙ビジネス文脈における月面資源採掘

  • 213.1 概要と資源ポテンシャル
  • 213.2 市場とビジネス機会
  • 213.3 実装・応用動向と導入形態

① 水氷・酸素・金属のISRU

② ヘリウム3採掘コンセプト

  • 213.4 先端技術と開発プログラム
  • 213.5 連携・パートナーシップとエコシステム
  • 213.6 最新動向と関与する企業・団体
  • 213.7 課題と将来シナリオ

214 宇宙ビジネス文脈における小惑星採掘

  • 214.1 概要とコンセプト
  • 214.2 市場規模とビジネス機会
  • 214.3 実装・応用動向と導入形態
  • 214.4 先端技術と開発トレンド
  • 214.5 連携・パートナーシップと政策動向
  • 214.6 関与する企業・団体と最新動向
  • 214.7 課題と今後のシナリオ

215 宇宙ビジネス文脈における水氷採掘

  • 215.1 概要と位置づけ
  • 215.2 市場とビジネス機会
  • 215.3 実装・応用動向と導入形態

① 月極域の氷採掘アーキテクチャ

② 軌道燃料デポと輸送

  • 215.4 先端技術:掘削・加熱・抽出
  • 215.5 連携・パートナーシップと関与企業・団体
  • 215.6 最新動向と課題・シナリオ

【 ISRU技術 】

216 宇宙ビジネス文脈における火星ISRU

  • 216.1 概要と位置づけ
  • 216.2 市場とビジネス機会
  • 216.3 実装・応用動向と導入形態

① 酸素・燃料生産(大気・塩水・氷)

② 水・建設材・ライフサポート

  • 216.4 先端技術とシステムアーキテクチャ
  • 216.5 外部との連携・パートナーシップと関与企業・団体
  • 216.6 最新動向と課題・将来シナリオ

217 宇宙ビジネス文脈における月面ISRU

  • 217.1 概要と位置づけ
  • 217.2 市場とビジネス機会
  • 217.3 実装・応用動向と導入形態

① 資源別ISRUアプローチ

  • 217.4 先端技術とシステムアーキテクチャ

① 酸素・金属抽出技術

② システム統合とエネルギー要件

  • 217.5 外部との連携・パートナーシップと関与する企業・団体
  • 217.6 最新動向と課題・将来シナリオ

218 宇宙ビジネス文脈における建設材料製造

  • 218.1 概要と位置づけ
  • 218.2 市場とビジネス機会
  • 218.3 実装・応用動向と導入形態

① レゴリスを用いた3Dプリントと焼結

② ロボット施工と放射線遮蔽構造

  • 218.4 先端技術と企業・プロジェクト
  • 218.5 外部連携・パートナーシップとビジネス構造
  • 218.6 最新動向と課題・将来シナリオ

219 宇宙ビジネス文脈における酸素生成

  • 219.1 概要と役割
  • 219.2 市場とビジネス機会
  • 219.3 実装・導入形態と応用

① 火星:MOXIEとブライン電解

② 月:レゴリスからの酸素抽出

  • 219.4 先端技術と外部連携
  • 219.5 最新動向と課題・将来シナリオ

220 宇宙ビジネス文脈における推進剤生成

  • 220.1 概要と位置づけ
  • 220.2 市場とビジネス機会
  • 220.3 実装・応用動向と導入形態

① 火星:メタン/酸素プロペラントプラント

② 月・小惑星:水からの水素/酸素と燃料デポ

  • 220.4 先端技術とシステムアーキテクチャ
  • 220.5 連携・パートナーシップと関与企業・団体
  • 220.6 最新動向と課題・将来シナリオ

221 宇宙ビジネス文脈における水資源処理

  • 221.1 概要と役割
  • 221.2 市場とビジネス機会
  • 221.3 実装・応用動向と導入形態

① 再生型ECLSSと閉鎖水循環

② 月面・深宇宙における水処理

  • 221.4 先端技術と企業・プロジェクト
  • 221.5 外部連携・パートナーシップとビジネス構造
  • 221.6 最新動向と課題・将来シナリオ

【 宇宙採掘企業 】

222 宇宙ビジネス文脈におけるAsteroid Mining Corporation

  • 222.1 企業概要とビジョン
  • 222.2 強みとする領域

① ロボティクス:SCAR-Eプログラム

② 観測・データビジネス:Asteroid Prospecting Satellite(APS-1)

  • 222.3 プロダクトと開発計画
  • 222.4 実績と事業進捗
  • 222.5 投資・資金調達とパートナーシップ
  • 222.6 今後のシナリオとリスク

223 宇宙ビジネス文脈におけるAstroForge

  • 223.1 事業概要とビジョン
  • 223.2 強みとする領域
  • 223.3 ミッション実績と技術進捗

① ミッション1:Brokkr-1(軌道上精錬デモ)

② ミッション2:Odin(偵察フライバイ)

③ 予定ミッション:Vestriと第4ミッション

  • 223.4 投資・資金調達と規制・ライセンス
  • 223.5 事業モデルと競争環境
  • 223.6 今後のシナリオとリスク

224 宇宙ビジネス文脈におけるPlanetary Resources(休止中)

  • 224.1 企業概要とビジョン
  • 224.2 強みとする領域と技術アプローチ
  • 224.3 衛星ミッションと実績

① Arkyd-3/3R:最初の技術実証

② Arkyd-6:中波赤外(MWIR)イメージャの軌道実証

③ Arkyd-301とSpace Resource Exploration Mission(計画段階)

  • 224.4 投資・資金調達と事業環境
  • 224.5 ConsenSysによる買収と現在の状態
  • 224.6 宇宙ビジネスへのインパクトと教訓
  • 224.7 今後のシナリオとレガシー

【【 軌道上サービス 】】

【 衛星サービシング 】

225 宇宙ビジネス文脈における衛星寿命延長

  • 225.1 サービスとしての概要
  • 225.2 アーキテクチャ:サービス形態と技術構成

① ドッキング型寿命延長(MEV/MRV/Otter/LEXIなど)

② 燃料補給・モジュール交換型

  • 225.3 バリューチェーンとビジネスモデル
  • 225.4 課題:技術・法制度・市場形成
  • 225.5 関与する企業・スタートアップと今後のシナリオ

226 宇宙ビジネス文脈における軌道上修理

  • 226.1 サービスとしての概要
  • 226.2 アーキテクチャと技術要素

① 有人修理からロボット修理へ

② 典型的な修理タスクと機構

  • 226.3 バリューチェーンとビジネスモデル
  • 226.4 課題:技術・安全・法制度
  • 226.5 関与する企業・スタートアップと将来シナリオ

227 宇宙ビジネス文脈における軌道上燃料補給

  • 227.1 サービスとしての概要
  • 227.2 アーキテクチャ:デポ+シャトル型と直接補給型

① デポ+シャトル(Fuel Depot and Shuttles)

② 直接補給・ロボット補給型(RRM/OSAM-1)

  • 227.3 バリューチェーンとビジネスモデル
  • 227.4 課題:技術・安全・規制
  • 227.5 関与する企業・スタートアップ
  • 227.6 宇宙ビジネスにおける位置づけと展望

228 宇宙ビジネス文脈における軌道変更サービス

  • 228.1 サービスとしての概要
  • 228.2 アーキテクチャ:スペースタグとサービサによる軌道変更

① 軌道輸送機(Space Tug / Orbital Transfer Vehicle)

② 既存衛星の軌道変更:サービサ+ポッド

  • 228.3 バリューチェーンとビジネスモデル
  • 228.4 課題:技術・経済・規制
  • 228.5 関与する企業・スタートアップと今後の展望

229 宇宙ビジネス文脈における検査サービス

  • 229.1 サービスとしての概要
  • 229.2 アーキテクチャと技術要素

① 近接検査サービサとセンサ構成

② 遠距離監視との関係

  • 229.3 バリューチェーンとビジネスモデル
  • 229.4 課題:技術・安全・制度
  • 229.5 関与する企業・スタートアップと今後の展望

【【 宇宙製造・生産 】】

【 軌道上製造 】

230 宇宙ビジネス文脈におけるバイオ製造

  • 230.1 概要:宇宙バイオ製造とは何か
  • 230.2 実装・応用動向

① 組織工学・3Dバイオプリンティング

② 幹細胞・組織チップ・疾患モデリング

③ バイオ医薬品・結晶・その他製品

  • 230.3 導入形態とビジネスモデル

① ISS常設プラットフォーム型

② 地上・宇宙のハイブリッド製造チェーン

  • 230.4 先端技術の方向性

① バイオプリンティングとバイオアセンブリ

② 幹細胞・再生医療・合成生物学

  • 230.5 連携・パートナーシップと主要プレイヤー
  • 230.6 最新動向と今後の展望

231 宇宙ビジネス文脈における結晶成長

  • 231.1 概要:微小重力と結晶成長の関係
  • 231.2 実装・応用動向

① タンパク質・医薬品結晶成長

② 無機結晶・産業結晶と半導体材料

  • 231.3 導入形態とサービスモデル

① 宇宙機関主導から商業サービスへ

② 民間利用サービス(Space BD・Kiraraなど)

  • 231.4 先端技術と研究テーマ

① 結晶成長メカニズムの解明とプロセス制御

② 応用領域:創薬・材料・分離技術

  • 231.5 連携・パートナーシップと関与プレイヤー
  • 231.6 最新動向と今後の展望

232 宇宙ビジネス文脈における光ファイバー製造

  • 232.1 概要:なぜ宇宙で光ファイバーを作るのか
  • 232.2 実装・応用動向

① ISSでのZBLAN引き下げ実験とスケールアップ

② 応用分野:通信・レーザ・センシング

  • 232.3 導入形態とビジネスモデル

① ISS常設モジュールを利用した製造サービス

② 自由飛行型プラットフォームへの展開

  • 232.4 先端技術:プロセス・装置・品質評価

① 微小重力引き下げプロセスと装置設計

② 品質評価と地上バリューチェーン

  • 232.5 連携・パートナーシップと関与プレイヤー
  • 232.6 最新動向と今後の展望

233 宇宙ビジネス文脈における合金製造

  • 233.1 概要:微小重力が変える合金製造
  • 233.2 実装・応用動向

① 電磁浮遊炉によるコンテナレス合金処理

② スーパーアロイ・高エントロピー合金への展開

  • 233.3 導入形態とビジネスモデル

① ISS研究プラットフォームとしての合金製造

② 将来の自由飛行型宇宙工場

  • 233.4 先端技術:コンテナレス処理と宇宙AM

① コンテナレス処理と熱物性データベース

② 宇宙対応アディティブマニュファクチャリング(AM)

  • 233.5 連携・パートナーシップと関与プレイヤー
  • 233.6 最新動向と今後の展望

234 宇宙ビジネス文脈における材料科学実験

  • 234.1 概要:微小重力が材料科学にもたらすもの
  • 234.2 実装・応用動向

① 金属・合金プロセシングと電磁浮遊炉

② 泡・複雑流体・熱流動

  • 234.3 導入形態とサービス・ビジネスモデル

① ISS常設施設とマルチユーザー運用

② 商業利用への橋渡し

  • 234.4 先端技術と研究トピック

① コンテナレス処理と熱物性測定

② 金属ガラスフォームと先端合金

③ 泡・多相系・表面現象

  • 234.5 連携・パートナーシップと主要プレイヤー
  • 234.6 最新動向と今後の展望

235 宇宙ビジネス文脈における半導体製造

  • 235.1 概要:なぜ宇宙で半導体を作るのか
  • 235.2 実装・応用動向

① 結晶成長実験と材料ターゲット

② デバイスレベル製造への展開

  • 235.3 導入形態とビジネスモデル

① ISS利用型の研究・試作

② 自由飛行型スペースファブと再突入カプセル

  • 235.4 先端技術と研究テーマ

① 微小重力結晶成長のメタ分析と設計指針

② 軌道マイクロファブリケーションとチップ製造

  • 235.5 連携・パートナーシップとエコシステム
  • 235.6 最新動向と今後の展望

【 製造技術 】

236 宇宙ビジネス文脈におけるマイクログラビティ利用

  • 236.1 概要:マイクログラビティの特性と価値
  • 236.2 市場と事業機会

① In-Space Production Applicationsと成長分野

② 民間マイクログラビティ製造企業の台頭

  • 236.3 実装・応用動向

① 材料・製造:光ファイバー、結晶、薄膜

② 生命科学・バイオ製造:結晶、3D培養、疾患モデル

  • 236.4 導入形態:施設・プラットフォーム

① ISSと地上アナログ施設

② 商業ステーション・自由飛行プラットフォーム

  • 236.5 先端技術と研究トレンド

① マイクログラビティ製造プロセスの高度化

② バイオ製造と合成生物学

  • 236.6 連携・パートナーシップと主要プレイヤー
  • 236.7 最新動向と今後の展望

237 宇宙ビジネス文脈における真空環境利用

  • 237.1 概要:宇宙の真空環境が持つ特徴
  • 237.2 市場とビジネス機会

① 薄膜・デバイス向け高付加価値ニッチ市場

② 真空環境を前提とした宇宙製造インフラ

  • 237.3 実装・応用動向

① Wake Shield Facility:宇宙真空利用の実証

② 半導体・超伝導・光学薄膜への応用

  • 237.4 導入形態と運用スキーム

① シャトル由来のソーティー型運用から将来の常設工場へ

② 地上真空技術へのフィードバック

  • 237.5 先端技術:宇宙真空と製造プロセスの統合

① 宇宙超真空の特性と計測

② 真空環境下AM・マイクロファブリケーション

  • 237.6 連携・パートナーシップと主要プレイヤー
  • 237.7 最新動向と今後の展望

238 宇宙ビジネス文脈における積層造形(AM)

  • 238.1 概要と市場ポテンシャル
  • 238.2 実装・応用動向

① 軌道上AM:ISSにおける実証

② 月・火星に向けたレゴリスAMとインフラ構築

  • 238.3 導入形態と運用モデル

① ISS商業プラットフォームとしての利用

② 自由飛行工場・月面拠点でのAM

  • 238.4 先端技術と研究トレンド

① 金属AMと宇宙構造・推進系への適用

② 宇宙環境下AMの課題と自律化

  • 238.5 連携・パートナーシップと主要プレイヤー
  • 238.6 最新動向と将来展望

239 宇宙ビジネス文脈における分子線エピタキシー

  • 239.1 概要:宇宙での分子線エピタキシーとは何か
  • 239.2 実装・応用動向

① Wake Shield Facilityによる宇宙MBE実証

② 期待される応用:高純度半導体・光デバイス

  • 239.3 導入形態とビジネスモデル

① シャトル・ISSと自由飛行体を組み合わせた運用構想

② 現在の宇宙製造文脈での位置づけ

  • 239.4 先端技術と研究課題

① 宇宙ウェイク超真空とエピタキシャル成長

② 地上MBEへのフィードバックと新材料の可能性

  • 239.5 連携・パートナーシップと主要プレイヤー
  • 239.6 最新動向と今後の展望

240 宇宙ビジネス文脈における無容器プロセス

  • 240.1 概要:無容器プロセスとは何か
  • 240.2 市場とビジネス的ポテンシャル
  • 240.3 実装・応用動向

① ISS電磁浮遊炉(EML)による金属・合金処理

② JAXA静電浮遊炉(ELF)と酸化物・ガラス材料

  • 240.4 導入形態と運用スキーム

① 研究プラットフォームとしてのマルチユーザー運用

② 将来の商業利用モデル

  • 240.5 先端技術と研究トピック

① 熱物性測定とモデリング連携

② 浮遊技術の多様化とハイブリッド化

  • 240.6 連携・パートナーシップと主要プレイヤー
  • 240.7 最新動向と今後の展望

【【 サプライチェーン・物流 】】

【 宇宙サプライチェーン 】

241 宇宙ビジネスのコンテキストにおける軌道上補給

  • 241.1 軌道上補給・サービスの全体像
  • 241.2 サプライチェーンと統合基盤

① 「燃料デポ+サービス車両」アーキテクチャ

② デジタル統合基盤と運用連携

  • 241.3 システム連携・プロトコルと技術標準

① ランデブー・ドッキング・燃料転送の標準化

② 通信・管制プロトコル

  • 241.4 管理・分析・監視の課題

① 経済性・ミッション計画・フリート最適化

② 安全・セキュリティ・スペースデブリ

  • 241.5 関与する企業・研究機関とエコシステム

① 商業事業者:SpaceLogisticsと他プレーヤー

② 宇宙機関・研究機関:NASA・ESAなど

  • 241.6 今後のシナリオとビジネス上の含意

242 宇宙ビジネスのコンテキストにおける製造ネットワーク

  • 242.1 宇宙製造ネットワークの構造
  • 242.2 統合基盤とシステム連携

① PLM・ERP・MESを核とした統合

② デジタルスレッドとプロトコル

  • 242.3 管理・分析・監視の課題

① マルチティア製造の可視化とボトルネック

② レジリエンスと容量逼迫

  • 242.4 スマートファクトリーと分析技術

① 航空宇宙スマートファクトリー事例

② Industry 4.0技術と宇宙製造

  • 242.5 関与する企業・研究機関とエコシステム

① OEM・ティアサプライヤーと認証

② ソフトウェア・プラットフォーム企業

  • 242.6 今後の戦略的論点

243 宇宙ビジネスのコンテキストにおける打上げ物流

  • 243.1 打上げ物流の位置づけと範囲
  • 243.2 統合基盤とシステム連携

① 「ファクトリー to ランチパッド」を統合する基盤

② システム連携とプロトコル

  • 243.3 打上げ前処理・ペイロード統合の物流

① 射場でのペイロード処理と設備

② モバイル処理センターと分散型ロジスティクス

  • 243.4 管理・分析・監視の課題

① スケジュール遵守とサプライチェーン遅延

② コンプライアンス・危険物・トレーサビリティ

  • 243.5 関与する企業・研究機関とエコシステム

① 物流・ペイロード処理事業者

② 将来の宇宙物流とビジネス機会

244 宇宙ビジネスのコンテキストにおける地上インフラ

  • 244.1 地上インフラの範囲と役割
  • 244.2 サプライチェーンと統合基盤

① テレポート・GSaaSとハイブリッド構成

② 統合基盤としてのグラウンドシステム

  • 244.3 システム連携・プロトコルと標準化

① CCSDSとネットワーク標準

② 仮想化・クラウド連携

  • 244.4 管理・分析・監視の課題

① 高スループット・柔軟ペイロードへの対応

② SSA/SSTと安全・レジリエンス

  • 244.5 関与する企業・研究機関とエコシステム

① 地上局ネットワーク事業者と提携モデル

② 標準化機関・研究機関

  • 244.6 今後のトレンドとビジネス上の論点

245 宇宙ビジネスのコンテキストにおける部品調達

  • 245.1 宇宙部品サプライチェーンの特徴
  • 245.2 統合基盤とデジタルスレッド

① PLMを核とした統合データ基盤

② システム連携とプロトコル

  • 245.3 部品認定・標準と品質保証

① EEE部品標準と機関

② 材料・プロセス標準

  • 245.4 管理・分析・監視の課題

① サプライチェーンリスクとコンプライアンス

② データ可視化とリスク分析

  • 245.5 関与する企業・研究機関とエコシステム

① 宇宙機関・標準化機関

② 産業プレーヤーとIT・ソフトウェア企業

  • 245.6 今後のトレンドと戦略的論点

① COTS活用と偽造対策

② デジタルスレッドとサプライチェーンレジリエンス

【 ロジスティクス 】

246 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるISS補給サービス

  • 246.1 ISS補給サービスの概要
  • 246.2 ロジスティクス統合基盤とシステム連携

① NASA側統合基盤と契約モデル

② 民間側オペレーションとデータ連携

  • 246.3 プロトコル・インターフェースと標準

① ドッキング・カーゴハンドリング・安全プロトコル

② ロジスティクス・データと分析標準

  • 246.4 管理・監視・最適化の課題

① 複数プロバイダ・多国間体制の調整

② コスト効率・サービス品質・持続可能性

  • 246.5 関与する企業・研究機関とビジネス含意

① 企業:SpaceX・ノースロップ・他

② 研究機関:NASA・大学・シンクタンク

247 宇宙ビジネスのコンテキストにおける貨物輸送

  • 247.1 宇宙貨物輸送の全体像
  • 247.2 ロジスティクス統合基盤とシステム連携

① ISS補給チェーンと在庫・輸送管理

② インスペース物流ネットワークとデポ

  • 247.3 プロトコル・インターフェースと運用標準

① 貨物・コンテナ・車両インターフェース

② データ・監視プロトコル

  • 247.4 管理・分析・監視の課題

① 需要予測とミッションスケジューリング

② サステナビリティとレジリエンス

  • 247.5 関与する企業・研究機関と新興コンセプト

① ISS補給事業者と軌道上輸送ベンチャー

② サブオービタルPoint-to-Point輸送と軍民応用

③ 研究コミュニティと長期ビジョン

248 宇宙ビジネスのコンテキストにおける月面物資輸送

  • 248.1 月面物資輸送の位置づけと基本構造
  • 248.2 サプライチェーン統合基盤とシステム連携

① 地球〜月面の輸送アーキテクチャ

② 月面ロジスティクス統合と地上物流

  • 248.3 プロトコル・インターフェースと月面モビリティ

① CLPS・ランダーのインターフェースとサービス設計

② 月面上モビリティ:ローバ・ユーティリティビークル

  • 248.4 管理・分析・監視の課題

① 需要予測・キャンペーン計画と能力ギャップ

② 安全・運用リスク・サプライチェーンレジリエンス

  • 248.5 関与する企業・研究機関とビジネス機会

① CLPSプロバイダ・ランダー企業・ローバ企業

② 宇宙機関・研究プロジェクト

  • 248.6 月面物資輸送ビジネスの展望

249 宇宙ビジネスのコンテキストにおける補給ミッション

  • 249.1 補給ミッションの役割と類型
  • 249.2 ロジスティクス統合基盤とシステム連携

① ISS補給チェーンとSCM

② シスルナ補給ネットワークと「スペース・スーパーハイウェイ」

  • 249.3 プロトコル・インターフェースと運用標準

① 補給船・ステーション間インターフェース

② データ・ミッション管理プロトコル

  • 249.4 管理・分析・監視の課題

① ミッション系列最適化と不確実性

② 安全・持続可能性・政治的制約

  • 249.5 関与する企業・研究機関とビジネス機会

① 商業補給事業者とサイエンスユーザー

② 研究コミュニティと将来の補給アーキテクチャ

【【 宇宙農業・食料生産 】】

【 栽培技術 】

250 宇宙ビジネス文脈におけるLED照明技術

  • 250.1 概要:宇宙におけるLED照明の役割
  • 250.2 市場とビジネス機会

① 宇宙向けLED需要:居住・農業・実験

② 地上へのスピンオフ:室内農業とサーカディアン照明

  • 250.3 実装・応用動向

① 植物成長用LEDシステム(Veggie・APH)

② 乗員用サーカディアン照明(SSLA・Circadian Light)

  • 250.4 導入形態と運用スキーム

① 宇宙機・ステーション内への組み込み

② 地上施設:垂直農場・温室・オフィス

  • 250.5 先端技術と研究トレンド

① 光レシピとスペクトルエンジニアリング

② サーカディアン照明と健康工学

  • 250.6 連携・パートナーシップと主要プレイヤー
  • 250.7 最新動向と今後の展望

251 宇宙ビジネス文脈におけるアクアポニクス

  • 251.1 概要:アクアポニクスと宇宙農業
  • 251.2 市場とビジネス機会

① 宇宙向け:バイオ再生型生命維持システム

② 地上向け:都市型循環農業とのデュアルユース

  • 251.3 実装・応用動向

① 閉鎖生態系・宇宙養殖の実証

② 室内アクアポニクスとCEA統合

  • 251.4 導入形態と運用スキーム

① 宇宙船・ステーション内への統合

② 地上でのハイブリッド事業モデル

  • 251.5 先端技術と研究トレンド

① AI・自動化・デカップルドシステム

② BLSS・ISRUとの統合

  • 251.6 連携・パートナーシップと主要プレイヤー
  • 251.7 最新動向と今後の展望

252 宇宙ビジネス文脈におけるエアロポニクス

  • 252.1 概要:エアロポニクスとは何か
  • 252.2 市場とビジネス機会

① 宇宙向け生命維持・食料生産市場

② 地上市場:垂直農業と都市農業

  • 252.3 実装・応用動向

① ISS・マイクログラビティでの実証

② 月・火星基地農業とレゴリス利用

  • 252.4 導入形態と運用スキーム

① 宇宙船・ステーション向けモジュール構成

② 地上垂直農場とコンテナ農場

  • 252.5 先端技術と研究トレンド

① 精密ミスト制御とノズルレス技術

② CEA・AI・ロボティクスとの統合

  • 252.6 連携・パートナーシップと主要プレイヤー
  • 252.7 最新動向と今後の展望

253 宇宙ビジネス文脈における垂直農法

  • 253.1 概要:宇宙における垂直農法とCEA
  • 253.2 市場とビジネス機会

① 地上垂直農業と宇宙技術の相互強化

② Agri-Spaceという新カテゴリ

  • 253.3 実装・応用動向

① 宇宙船・ステーション内の栽培システム

② 垂直適応型温室(Vertical Adaptive Greenhouse Farm)

  • 253.4 導入形態と運用スキーム

① 商業LEOステーションと自律栽培モジュール

② 地上とのハイブリッド事業モデル

  • 253.5 先端技術:環境制御・自律運転・品種改良

① 高度環境制御とセンシング

② 自律化・ロボティクス・AI

③ 品種改良と宇宙適応作物

  • 253.6 連携・パートナーシップと主要プレイヤー
  • 253.7 最新動向と今後の展望

254 宇宙ビジネス文脈における水耕栽培

  • 254.1 概要:水耕栽培と宇宙利用の位置づけ
  • 254.2 市場とビジネス機会

① 宇宙向け:長期探査と商業ステーション

② 地上向け:室内農業・垂直農業との統合

  • 254.3 実装・応用動向

① ISSのVeggieおよび関連システム

② 受動水耕と新しい宇宙用水管理コンセプト

  • 254.4 導入形態と運用スキーム

① 宇宙船・ステーション内インテグレーション

② 地上実験施設とクローズドループ試験

  • 254.5 先端技術:環境制御・自律化・作物設計

① 高度環境制御とデータ駆動栽培

② 自律運転とロボティクス

③ ゲノム編集・品種改良と水耕最適化

  • 254.6 連携・パートナーシップと主要プレイヤー
  • 254.7 最新動向と今後の展望

255 宇宙ビジネス文脈における閉鎖生態系

  • 255.1 概要:閉鎖生態系とBLSSの位置づけ
  • 255.2 市場とビジネス機会

① 月・火星基地向け生命維持インフラ市場

② 地上応用:循環型都市・教育・農業

  • 255.3 実装・応用動向

① ESA MELiSSA:コンパートメント型閉鎖ループ

② Biosphere 2:大型閉鎖生態系からの教訓

  • 255.4 導入形態と運用スキーム

① 段階的導入:物理化学+バイオのハイブリッド

② 地上アナログ施設と長期運用試験

  • 255.5 先端技術と研究トレンド

① 植物・微生物科学とバイオリアクタ技術

② システム工学・モデル化・AI

  • 255.6 連携・パートナーシップと主要プレイヤー
  • 255.7 最新動向と今後の展望

【 応用 】

256 宇宙ビジネス文脈におけるISS植物実験

  • 256.1 ISS植物実験の位置づけと概要
  • 256.2 主要実験プラットフォームと産業応用

① Veggie:簡易宇宙菜園と商用室内農業

② Advanced Plant Habitat(APH):高機能研究チャンバーと品種改良

  • 256.3 産業応用・商用化のロードマップ

① デュアルユース戦略とISS後継ステーション

② 地上産業への転用フェーズ

  • 256.4 推進要因・ビジネス機会・制約要因

① 推進要因・機会

② 制約要因・リスク

  • 256.5 関与する企業・研究機関とエコシステム
  • 256.6 今後の展望:ISS植物実験から宇宙農業産業へ

257 宇宙ビジネス文脈における火星農業

  • 257.1 火星農業の位置づけと基本概念
  • 257.2 産業応用・商用化のシナリオ

① 火星基地向けライフサポート・インフラビジネス

② デュアルユース:地上の極限環境農業・スマート農業

  • 257.3 実装ロードマップ

① フェーズ1:地上・軌道での基礎研究とアナログ実験

② フェーズ2:地上火星アナログ拠点・閉鎖系テストベッド

③ フェーズ3:火星表面でのパスファインダー温室

④ フェーズ4:恒久基地と商業火星農場

  • 257.4 推進要因・機会・制約要因

① 推進要因・ビジネス機会

② 制約・技術課題・リスク

  • 257.5 関与する企業・研究機関とネットワーク
  • 257.6 火星農業と宇宙ビジネスの将来像

258 宇宙ビジネス文脈における月面農業

  • 258.1 月面農業の意義と基本コンセプト
  • 258.2 産業応用・商用化の方向性

① 月面拠点のライフサポートインフラとしての農業

② デュアルユース:地上CEA・資源循環技術への波及

  • 258.3 実装ロードマップと技術フェーズ

① フェーズ1:地上および軌道での前段階研究

② フェーズ2:月軌道・月面でのパスファインダー実験

③ フェーズ3:商業月面農場とサプライチェーン

  • 258.4 推進要因・機会・制約

① 推進要因・ビジネス機会

② 制約・リスク・技術課題

  • 258.5 関与する企業・研究機関と国際エコシステム
  • 258.6 今後の展望:月面農業と宇宙ビジネスの融合

259 宇宙ビジネス文脈における長期宇宙探査食料供給

  • 259.1 長期宇宙探査における食料システムの位置づけ
  • 259.2 産業応用と商用化の方向性

① 食料システム技術の事業領域

② 地上へのスピンオフと社会的インパクト

  • 259.3 実装ロードマップと技術フェーズ

① 段階的フードシステム構成

② 植物・微生物・新食品技術の統合

  • 259.4 推進要因・機会・制約

① 推進要因・新たな機会

② 制約・技術課題・ビジネスリスク

  • 259.5 関与する企業・研究機関・エコシステム
  • 259.6 今後の展望:統合フードシステムとしての宇宙探査食

【【 宇宙医療・ヘルスケア 】】

【 テレメディシン 】

260 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるホロポーテーション

  • 260.1 概要
  • 260.2 市場とビジネス機会
  • 260.3 応用対象とユースケース

① 宇宙飛行士支援・遠隔医療

② 運用・保守・教育・コラボレーション

  • 260.4 実装動向と技術スタック

① 技術構成要素

② 宇宙実証:ISSでのホロポーテーション

  • 260.5 R&D/先端技術動向

① 帯域削減・モバイル化・耐環境性

② 医療・テレメンターリングとの統合

  • 260.6 連携およびパートナーシップ
  • 260.7 最新動向

261 宇宙ビジネスのコンテキストにおける医療AIアバター

  • 261.1 概要
  • 261.2 市場とビジネス機会
  • 261.3 応用対象とユースケース

① 宇宙飛行士の連続健康モニタリング

② 地球非依存医療における意思決定支援

③ 地上の遠隔医療・教育へのスピンオフ

  • 261.4 実装動向とアーキテクチャ

① 医療アバターとデジタルツイン

② オンボードAIエージェントの構成

  • 261.5 R&D/先端技術動向

① 宇宙医療アバター研究

② AI医療エージェント開発

  • 261.6 連携およびパートナーシップ
  • 261.7 最新動向

262 宇宙ビジネスのコンテキストにおける宇宙飛行士健康管理

  • 262.1 概要
  • 262.2 市場とビジネス機会
  • 262.3 応用対象と健康リスク

① 身体的リスク領域

② 精神・行動・社会心理リスク

  • 262.4 実装動向とシステム構成

① 健康管理のライフサイクル

② ISSにおける運用体制

③ ウェアラブル・遠隔モニタリング・データ管理

  • 262.5 R&D/先端技術動向

① 自律医療・AI支援・医療アバター

② 新規計測技術・脳健康・メタボロミクス

  • 262.6 連携およびパートナーシップ
  • 262.7 最新動向

263 宇宙ビジネスのコンテキストにおける遠隔医療

  • 263.1 概要とコンセプト
  • 263.2 市場とビジネス機会
  • 263.3 応用対象とユースケース

① 宇宙飛行士・宇宙旅行者の医療支援

② 地上の極限・僻地環境へのスピンオフ

  • 263.4 実装動向と技術スタック

① 通信・プラットフォーム

② センサー・デバイス・インタフェース

  • 263.5 R&D/先端技術動向

① 医療アバター・デジタルツイン・AI意思決定支援

② XR・ホログラム・3Dテレプレゼンス

  • 263.6 連携・パートナーシップ
  • 263.7 最新動向
  • 263.8 関与する企業・団体

264 宇宙ビジネスのコンテキストにおける遠隔手術

  • 264.1 概要とコンセプト
  • 264.2 市場とビジネス機会
  • 264.3 応用対象とユースケース

① 宇宙飛行士・月面基地の外傷・急性疾患対応

② 地上の極限環境へのスピンオフ

  • 264.4 実装動向と技術スタック

① ロボットプラットフォーム(miniRAS・RAMIS)

② 通信遅延・帯域・ハプティクス

  • 264.5 R&D/先端技術動向

① 半自律・自律手術ロボット

② 宇宙アナログ・水中試験・パラボリックフライト

  • 264.6 連携およびパートナーシップ
  • 264.7 最新動向
  • 264.8 関与する企業・団体

265 宇宙ビジネスのコンテキストにおける遠隔診断

  • 265.1 概要とコンセプト
  • 265.2 市場とビジネス機会
  • 265.3 応用対象とユースケース

① 宇宙飛行士・宇宙旅行者

② 地上の極限・遠隔環境

  • 265.4 実装動向と技術スタック

① データ取得・モニタリング層

② 診断アルゴリズム・意思決定支援

③ デジタルツイン・予測診断

  • 265.5 R&D/先端技術動向

① AR/XRによる診断支援

② 宇宙アナログ・閉鎖環境での研究

  • 265.6 連携およびパートナーシップ
  • 265.7 最新動向
  • 265.8 関与する企業・団体

【 医療技術 】

266 宇宙ビジネスのコンテキストにおける宇宙医学研究

  • 266.1 概要
  • 266.2 市場とビジネス機会
  • 266.3 応用対象と研究テーマ

① 宇宙飛行士の健康・パフォーマンス

② 地上医療への応用

  • 266.4 実装動向と研究プラットフォーム

① ISS・きぼうを中心とした研究インフラ

② 宇宙アナログ・地上試験環境

  • 266.5 R&D/先端技術動向

① テレメディスン・ロボット・自律医療

② オミクス・再生医療・organ-on-a-chip

  • 266.6 連携およびパートナーシップ
  • 266.7 最新動向

267 宇宙ビジネスのコンテキストにおける宇宙放射線対策

  • 267.1 概要
  • 267.2 市場とビジネス機会
  • 267.3 応用対象と基本戦略

① 宇宙飛行士・乗員の防護

② 電子機器・衛星・インフラの防護

  • 267.4 実装動向と技術要素

① 受動遮蔽:材料・構造・ウェアラブル

② 積極的遮蔽:磁場・電場・ハイブリッド方式

③ 医学生物学的カウンターメジャー

  • 267.5 R&D/先端技術動向

① 先進材料・複合材と最適設計

② ミッション設計・運用・モニタリング

  • 267.6 連携およびパートナーシップ
  • 267.7 最新動向

268 宇宙ビジネスのコンテキストにおける筋萎縮対策

  • 268.1 概要
  • 268.2 市場とビジネス機会
  • 268.3 応用対象と課題

① 宇宙飛行士の筋萎縮メカニズム

② 地上応用対象

  • 268.4 実装動向:運動・デバイス・プロトコル

① ISSの運動カウンターメジャー

② ハイブリッドトレーニング・電気刺激・BFR

  • 268.5 R&D/先端技術動向

① 薬理的カウンターメジャーとドラッグデリバリ

② 筋シナジー解析・AI・パーソナライズドトレーニング

  • 268.6 連携およびパートナーシップ
  • 268.7 最新動向

269 宇宙ビジネスのコンテキストにおける骨密度管理

  • 269.1 概要
  • 269.2 市場とビジネス機会
  • 269.3 応用対象とリスク構造

① 宇宙飛行士における骨喪失

② 地上応用対象

  • 269.4 実装動向:運動・栄養・薬物・計測

① 運動+栄養による骨密度管理

② ビスホスホネートなどの薬理的対策

③ 新規治療候補と骨代謝モデル

④ 計測・モニタリング技術

  • 269.5 R&D/先端技術動向

① 宇宙骨粗鬆症モデルとオミクス研究

② 栄養・運動・薬物の統合最適化

  • 269.6 連携およびパートナーシップ
  • 269.7 最新動向

270 宇宙ビジネスのコンテキストにおける微小重力医療

  • 270.1 概要
  • 270.2 市場とビジネス機会
  • 270.3 応用対象とユースケース

① 創薬・バイオ医薬品開発

② 疾患・老化モデル、オルガノイド・組織工学

  • 270.4 実装動向と技術スタック

① オンボード実験プラットフォームと地上連携

② 宇宙医薬・診断のコンセプト

  • 270.5 R&D/先端技術動向

① 「マイクロ重力創薬」枠組みの確立

② スタートアップと宇宙バイオエコシステム

  • 270.6 連携およびパートナーシップ
  • 270.7 最新動向

【【 保険・金融 】】

【 宇宙保険 】

271 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるスペースデブリ保険

  • 271.1 概要と位置づけ
  • 271.2 保険モデルと補償対象

① 物的損害・運用損失のカバー

② 責任・規制違反リスクのカバー

  • 271.3 デブリと保険料・アンダーライティング

① 保険料への影響とリスク評価

② テクノロジー活用とパラメトリック志向

  • 271.4 関与する企業・プロジェクトと保険との関係

① デブリ除去・軌道上サービス事業者

② 保険会社・再保険会社・法律事務所

  • 271.5 法律・責任フレームワークとデブリ保険

① 国際条約とデブリ責任の現状

② 国内規制と保険義務への反映

  • 271.6 スペースデブリ保険の将来像と課題

272 宇宙ビジネスのコンテキストにおける衛星保険

  • 272.1 衛星保険の位置づけと基本構造
  • 272.2 保険モデルと商品タイプ

① フェーズ別ファーストパーティ保険

② 責任保険(TPL)と付帯カバー

  • 272.3 保険プログラムと市場構造

① 主要プレーヤーと商品ライン

② 市場規模とプロダクトミックス

③ プログラム設計とリスク分散

  • 272.4 法律・責任フレームワーク適応

① 国際条約と国家責任

② 国内法制と保険義務

  • 272.5 責任保険商品と今後の課題

① 衛星衝突・デブリ・サステナビリティ

② 新たなビジネスと保険イノベーション

273 宇宙ビジネスのコンテキストにおける軌道上保険

  • 273.1 軌道上保険の概要と役割
  • 273.2 保険モデルと補償範囲

① 物的損害・機能損失のカバー

② 収益補償・サービスレベルカバー

  • 273.3 責任保険商品と関与する企業

① 軌道上第三者責任とデブリ関連カバー

② 主要保険・リーガルプレーヤー

  • 273.4 保険プログラムと市場の構造

① フェーズ別からライフサイクル統合へ

② コンステレーションとポートフォリオ型設計

③ デブリ時代のアンダーライティング

  • 273.5 法律・責任フレームワークの適用

① 国際条約と国家責任

② 英国・EUなどの軌道上責任制度

③ MPL・PMLと保険額設定

  • 273.6 今後の動向と課題

274 宇宙ビジネスのコンテキストにおける打上げ保険

  • 274.1 打上げ保険の位置づけと基本構造
  • 274.2 保険モデルと商品タイプ

① ミッションフェーズ別モデル

② 補償構造と新しいモデル

  • 274.3 責任保険商品と関与するプレーヤー

① 主要保険会社・再保険会社

② ブローカーとスペシャリスト

  • 274.4 法律・責任フレームワーク

① 国際条約と「発射国」責任

② 主要国の制度例

  • 274.5 保険プログラム設計とリスク管理

① プログラム構造

② アンダーライティングと価格決定

  • 274.6 今後の動向と課題

275 宇宙ビジネスのコンテキストにおける第三者賠償保険

  • 275.1 概要と基本概念
  • 275.2 保険モデルと補償範囲

① カバーするリスクと典型的スコープ

② MPL/PMLベースの限度設定

  • 275.3 法律・責任フレームワーク適応

① 国際条約レベル

② 主要国の第三者賠償制度

  • 275.4 責任保険商品と関与する企業

① 商品設計と補償スキーム

② 主なプレーヤー

  • 275.5 保険プログラム設計と実務

① フェーズ別プログラムとタワー構造

② スモールサット・低リスクミッション向け

  • 275.6 今後の動向と課題

【 保険市場 】

276 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるクレーム処理

  • 276.1 宇宙保険市場におけるクレームの特徴
  • 276.2 クレーム発生から支払いまでの実務プロセス

① 通知・初動対応

② 調査・損害認定

③ 交渉・支払い・回収

  • 276.3 責任保険クレームと法的枠組み

① 第三者賠償クレームの特徴

② 大口クレームが市場に与える影響

  • 276.4 クレーム処理に関与する企業・組織

① アンダーライター・ブローカー・専門機関

  • 276.5 保険プログラム設計とクレームマネジメント

① タワー型・共同保険におけるクレーム分担

② クレーム経験のフィードバック

  • 276.6 今後のクレーム処理トレンドと課題

277 宇宙ビジネスのコンテキストにおけるリスク評価

  • 277.1 宇宙保険市場におけるリスク評価の位置づけ
  • 277.2 技術的リスク評価と保険プログラム

① 打上げ・衛星・軌道上の技術評価

② プロジェクト情報と「最大善意」の原則

  • 277.3 責任保険と法的リスク評価

① 国際宇宙法・国内法に基づく責任リスク

② 新興領域(軌道上サービス・ADR)の法的リスク

  • 277.4 関与する企業とリスクマネジメント実務

① ブローカー・コンサルティング会社の役割

② リスク評価と保険料・プログラム設計

  • 277.5 法律・責任フレームワークとリスク評価の連動

① ライセンス審査と引受の相互参照

② リスク定義と保険適用範囲

  • 277.6 今後のトレンドと課題

278 宇宙ビジネスのコンテキストにおける保険引受企業

  • 278.1 宇宙保険市場の概観
  • 278.2 主な保険引受企業と商品ライン

① グローバル大手アンダーライター

② ロイズ市場とスペシャリスト

  • 278.3 責任保険商品と引受企業の役割

① 責任保険ライン

② ブローカーとの連携

  • 278.4 保険プログラムと市場ダイナミクス

① タワー型・コンソーシアム型プログラム

② コンステレーション・新興宇宙企業への対応

  • 278.5 法律・責任フレームワークと引受企業への影響

① 規制・責任ルールと商品の設計

② キャパシティと損害トレンド

  • 278.6 今後の方向性と保険引受企業の戦略

279 宇宙ビジネスのコンテキストにおける保険料設定

  • 279.1 宇宙保険市場における保険料水準の全体像
  • 279.2 プロダクト別保険料設定の考え方

① 打上げ保険(Launch+L+1)

② 軌道上保険・衛星保険

③ 第三者賠償保険(TPL)

  • 279.3 責任保険商品と関与企業のプライシング戦略

① アンダーライター側の視点

② ブローカーと顧客側のアプローチ

  • 279.4 法律・責任フレームワークと保険料設定の連動

① MPL・政府補償スキームの影響

② デブリ・サステナビリティ規制と料率

  • 279.5 保険プログラム構造と保険料の分配

① タワー型・ポートフォリオ型プログラム

② パラメトリック・パフォーマンス連動商品

  • 279.6 今後のプライシングトレンドと課題

【【 持続可能性 】】

【 環境保護 】

280 宇宙ビジネスにおけるカーボンニュートラル打上げ

  • 280.1 カーボンニュートラル打上げの概念と意義
  • 280.2 ロケット打上げの環境影響
  • 280.3 環境保護に係る基本対策
  • 280.4 打上げインフラと地上設備のグリーン化
  • 280.5 グリーン推進剤と次世代ロケット技術

① グリーンケミカル推進剤

② ハイブリッドロケットと新燃焼方式

③ 再使用ロケットと高効率エンジン

  • 280.6 再生可能エネルギー由来燃料とカーボンニュートラル燃料
  • 280.7 バイオ燃料ロケットと新興企業
  • 280.8 スペースツーリズムと低排出コンセプト

① 高高度気球・カプセル方式

② 「カーボンニュートラル宇宙旅行」のマーケティング

  • 280.9 カーボンフットプリント評価とLCA手法
  • 280.10 カーボンオフセットと認証スキーム
  • 280.11 規制・政策動向と国際フレームワーク

① 欧州の環境ガイドライン

② グローバルな航空宇宙・防衛セクターの動き

  • 280.12 宇宙エコシステムとしての環境配慮設計
  • 280.13 関与する主要企業・団体
  • 280.14 最新動向と今後の課題
  • 280.15 参考情報・出典

281 宇宙ビジネスにおけるデブリ軽減策の現状と展望

  • 281.1 デブリ問題と国際ガイドライン
  • 281.2 各国・機関の規制強化動向

① 25年ルールから5年ルールへ

② 米国標準と新しい運用要件

  • 281.3 先端技術:アクティブデブリ除去とオンオービットサービス

① アクティブデブリ除去(ADR)

② Astroscaleなど民間企業の取り組み

③ オンオービットサービス市場の拡大

  • 281.4 デザイン段階からのデブリ軽減:D4Rとサステナビリティ評価

① Design for Removal(D4R)コンセプト

② Space Sustainability Rating(SSR)

  • 281.5 エコシステムと関与する企業・団体

① 公的機関・国際枠組み

② 民間企業とスタートアップ

③ シンクタンク・国際イニシアチブ

  • 281.6 最新動向と今後の展望

282 宇宙ビジネスにおける軌道離脱義務の現状と展望

  • 282.1 軌道離脱義務の基本概念
  • 282.2 国際ガイドラインと25年ルール
  • 282.3 各国規制の強化:5年ルールへの移行

① 米国FCCの5年ルール

② 欧州・国際標準の動向

  • 282.4 軌道離脱技術の最前線

① ドラッグセイル・ブレーキセイル

② 推進系による能動的デオービット

③ 電磁テザー・複合システム

  • 282.5 エコシステムとビジネス機会

① 軌道離脱義務とオンオービットサービス産業

② コンポーネント・モジュールベンダー

③ サステナビリティ格付けと投資

  • 282.6 最新動向と今後の展望

283 宇宙ビジネスにおける持続可能な宇宙利用の現状と展望

  • 283.1 概念と国際ガイドライン
  • 283.2 環境保護とデブリ・気候への配慮

① デブリ対策とゼロデブリアプローチ

② 地球環境への影響とライフサイクル視点

  • 283.3 先端技術:サステナブルな運用を支える仕組み

① スペースサステナビリティ・レーティング(SSR)

② ネットゼロスペース・イニシアティブ

  • 283.4 エコシステムと関与主体

① 国家・国際機関の役割

② 企業と投資家

③ 評価機関・研究者・シビルソサエティ

  • 283.5 最新動向と宇宙ビジネスへの意味

【 長期運用 】

284 宇宙ビジネスにおける衛星寿命延長

  • 284.1 衛星寿命延長の位置付け
  • 284.2 長期運用に係る技術的課題
  • 284.3 長期運用に向けた設計対策
  • 284.4 オンオービット・サービシングのフレームワーク

① 国際的な長期持続可能性ガイドライン

② 宇宙持続可能性政策との接続

  • 284.5 衛星寿命延長アーキテクチャ

① ドッキング型ミッション・エクステンション・ビークル

② モジュール型ミッション・エクステンション・ポッド

③ ロボティック・サービシングとアップグレード

  • 284.6 エコシステムとビジネスモデル

① サービスとしての寿命延長

② コンステレーションと運用サービス

③ 市場規模と投資動向

  • 284.7 関与する企業・団体
  • 284.8 長期運用と宇宙環境保全の統合
  • 284.9 まとめとしての示唆

285 宇宙ビジネスにおける再利用可能システム

  • 285.1 再利用可能システムの意義と背景
  • 285.2 長期運用に係る基本対策
  • 285.3 長期運用フレームワークとサステナビリティ
  • 285.4 再利用可能打上げアーキテクチャ

① 部分再使用:第一段ブースタ再利用

② 完全再使用:二段目・宇宙機の回収

③ 回収方式のバリエーション

  • 285.5 再利用システムの運用プロセスと整備
  • 285.6 エコシステムとサプライチェーン
  • 285.7 再利用と宇宙環境・気候への影響
  • 285.8 関与する主要企業・団体
  • 285.9 今後の課題と展望

286 宇宙ビジネスにおける循環型宇宙経済

  • 286.1 循環型宇宙経済の基本概念
  • 286.2 長期運用に係る対策

① 資産寿命の最大化

② スペースデブリの能動的管理

③ 現地資源利用と補給の効率化

  • 286.3 循環型宇宙経済のフレームワーク

① デブリ・資源循環を統合した政策枠組み

② 国際協調と標準化

  • 286.4 アーキテクチャ:循環型宇宙インフラの構成

① 軌道上リサイクル・製造プラットフォーム

② マルチオブジェクト除去・再利用アーキテクチャ

③ ISRUと軌道前方基地の連携

  • 286.5 エコシステムとビジネスモデル

① 循環型宇宙経済のステークホルダー構造

② サービス型ビジネスとインセンティブ設計

③ 投資と金融・保険の役割

  • 286.6 関与する企業・団体
  • 286.7 循環型宇宙経済の長期的な意義

287 宇宙ビジネスにおける責任ある宇宙行動

  • 287.1 責任ある宇宙行動の概念と長期運用
  • 287.2 長期運用に係る対策

① デブリ低減とリスク管理

② 透明性・信頼醸成措置

  • 287.3 ガバナンス・フレームワーク

① 国連・多国間プロセス

② 国家レベルの政策・標準

  • 287.4 アーキテクチャと運用慣行

① 安全・クリーン設計への組み込み

② 宇宙交通管理とデータエコシステム

  • 287.5 エコシステムと民間主体の役割

① 産業主導のベストプラクティス

② ESG・サステナビリティ経営との統合

  • 287.6 関与する企業・団体
  • 287.7 責任ある宇宙行動の今後の論点

 

 

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