赤外線地球観測衛星の世界市場展望・分析・予測(~2032年):近赤外衛星、短波赤外衛星、中波赤外衛星、長波・熱赤外衛星、遠赤外衛星、多波長・ハイパースペクトル赤外衛星、その他

• 英文タイトル:Global Infrared Earth Observation Satellites Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Infrared Earth Observation Satellites Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「赤外線地球観測衛星の世界市場展望・分析・予測(~2032年):近赤外衛星、短波赤外衛星、中波赤外衛星、長波・熱赤外衛星、遠赤外衛星、多波長・ハイパースペクトル赤外衛星、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ03684
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、174ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:機械&装置
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界の赤外線地球観測衛星市場は、主要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の12億4,000万米ドルから2032年には22億8,800万米ドルへと、年平均成長率(CAGR)8.2%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。

赤外線リモートセンシング衛星は、赤外線帯域での放射、反射、温度、スペクトル情報を取得することを主な機能とする宇宙ベースの地球観測製品です。これらの衛星は、近赤外、短波長赤外、中波長赤外、長波長赤外、熱赤外、および赤外ハイパースペクトルセンシングを通じて地球を観測し、陸、海、大気、人工物からの赤外線信号を校正済みリモートセンシングデータに変換します。本調査の範囲は、主に赤外線地球観測のために設計された完全な衛星、衛星プラットフォーム、ペイロード統合システム、コンステレーション衛星など、専用の赤外線リモートセンシングミッション機能を備えた衛星システムを対象としています。主要な製品形態には、大型環境監視衛星、気象赤外線観測衛星、熱赤外地表面温度衛星、商用熱赤外小型衛星、赤外ハイパースペクトル衛星、温室効果ガス監視衛星、森林火災監視衛星、軍民両用赤外線偵察衛星が含まれます。典型的な製品は、宇宙船バス、赤外線光学系、冷却型または非冷却型検出器アセンブリ、スキャン型またはプッシュブルーム型撮像機構、搭載処理ユニット、姿勢・軌道制御サブシステム、熱制御サブシステム、データ伝送サブシステム、およびミッションサポート地上セグメントで構成されます。主要な技術には、赤外線検出器工学、極低温冷却、光学機械熱統合設計、放射校正、搭載データ圧縮、姿勢制御、軌道制御、および多衛星協調観測が含まれます。重要な仕様には、空間分解能、熱感度、スペクトル範囲、再訪頻度、観測幅、校正精度、ダウンリンク容量、軌道寿命が含まれます。主な機能には、地表面温度抽出、ホットスポット検出、ヒートアイランド現象監視、農業水ストレス評価、鉱物マッピング、温室効果ガス排出量監視、雲頂温度観測、海洋および陸域の熱環境監視、防衛情報監視が含まれます。2025年には、赤外線リモートセンシング衛星の世界出荷数は約30~45ユニットで、業界平均価格は1ユニットあたり約1万8,000~5万5,000千米ドルであり、赤外線リモートセンシング衛星の世界粗利益率は18%~32%でした。

赤外線リモートセンシング衛星産業のアップストリーム(上流)セグメントは、赤外線検出器、極低温冷却器、赤外線光学材料、宇宙グレード電子部品、搭載型電源モジュール、熱制御材料、精密構造体、姿勢制御部品、データ伝送機器を中心に構築されています。これらの投入物のうち、検出器、冷却システム、光学機械熱統合が、画質、熱感度、定量的抽出精度に最も強い影響を与えます。ミッドストリーム(中流)セグメントには、宇宙船製造、衛星バス統合、赤外線ペイロード統合、環境試験、発射インターフェース適合、コンステレーション展開が含まれます。主要な障壁は、部品性能に限定されず、ペイロードとプラットフォームの整合性、校正安定性、軌道上信頼性、および宇宙グレード品質を維持しつつコストを削減する能力も含まれます。ダウンストリーム(下流)セグメントは、気象学、天然資源、生態系監視、農業、水管理、エネルギー、都市ガバナンス、緊急対応、防衛セキュリティ、商用地理空間データサービスを網羅しています。その結果、この市場は狭い赤外線センサー市場ではなく、システムレベルの宇宙製造産業として捉えるべきです。

世界の競争環境は、2つの並行するトラックに沿って発展しています。大規模な政府資金提供による赤外線リモートセンシング衛星は、信頼性、長い耐用年数、校正精度、観測の継続性を引き続き重視しています。これらのミッションは主に気象学、気候科学、環境ガバナンス、国家安全保障を支援し、通常、高いプロジェクト価値と長い開発サイクルを伴います。一方、商用熱赤外および赤外ハイパースペクトル小型衛星は、低コスト、高い再訪頻度、迅速な展開、アプリケーションシナリオへの直接的な連携に重点を置き、異なる方向へ進んでいます。これらの小型衛星の浸透度は、森林火災監視、灌漑管理、都市熱マッピング、産業熱排出監視、温室効果ガス観測の分野で増加しています。地域別に見ると、ヨーロッパと北米は、ハイエンドミッション契約、気象赤外線機器、初期商用熱コンステレーションにおいて依然として強力です。中国は、国家環境衛星、商用リモートセンシングコンステレーション、小型衛星製造を加速しており、日本と韓国は、政府支援の地球観測プログラムと地域需要を通じて安定した能力を維持しています。

需要は、従来の気象および資源調査から、環境ガバナンス、気候監視、商用熱インテリジェンスサービスへとシフトしています。気象赤外線観測は、雲頂温度測定、水蒸気分析、海面および地表面温度監視、災害警報を支援するため、依然として市場の基盤となっています。熱赤外地表面温度監視は、農業水管理、ヒートアイランド評価、エネルギーインフラ監視、生態系評価において価値が高まっています。短波長赤外および赤外ハイパースペクトルセンシングは、鉱物識別、植生水分評価、温室効果ガス検出、産業排出監視において、より強力な定量的価値を提供しています。コンステレーションの展開が進むにつれて、業界の焦点は孤立した画像取得から継続的な監視へと移行しています。顧客基盤も、政府機関から農業技術、保険、エネルギー、電力会社、都市管理、環境コンプライアンスの利用者へと拡大しています。

政策および投資環境は、この産業の長期的な展望を改善しています。気候変動、炭素会計、より頻繁な森林火災、食料安全保障への懸念、異常気象などの要因により、赤外線リモートセンシングは、公共ガバナンスと商業リスク管理にとってますます重要なインフラとなっています。政府プログラムは、環境監視、気象衛星更新、商用宇宙調達を引き続き支援しており、民間企業は、新規衛星リリース、コンステレーション拡張、製造施設投資、産業パートナーシップを通じて提供能力を向上させています。将来の成長は、高い単価だけでなく、高再訪頻度コンステレーション、低コスト衛星プラットフォーム、搭載型インテリジェント処理、赤外ハイパースペクトル定量的アプリケーション、より成熟したデータ製品の商業化によっても牽引されるでしょう。主なリスクは、打ち上げ遅延、軌道上故障、校正の複雑さ、商業的な支払い意欲の不足、政府予算の変動です。全体として、赤外線リモートセンシング衛星は、従来の地球観測宇宙船製造よりも強い成長モメンタムを維持すると予想されます。

レポートの範囲

この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、ステークホルダーに対し、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合し、世界の赤外線地球観測衛星市場の360度の視点を提供します。過去の生産、収益、販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要動向と成長要因を明らかにしています。

市場をスペクトル範囲別およびアプリケーション別にセグメント化することで、本調査は量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析しています。

詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ)を網羅し、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。各地域の主要製品、競争環境、下流の需要動向が明確に詳述されています。

重要な競争インテリジェンスは、製造業者(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、地域全体におけるトッププレイヤーのポジショニングを分析することで、戦略的な強みを明らかにしています。

簡潔なサプライチェーン概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的ギャップと満たされていない需要を特定しています。

市場セグメンテーション

企業別
エアバス・ディフェンス・アンド・スペース
タレス・アレーニア・スペース
OHB SE
ロッキード・マーティン・スペース
ノースロップ・グラマン
中国航天科技集団公司
長光衛星技術有限公司
銀河航天
上海衛星データ技術有限公司
民和宇宙技術有限公司
三菱電機株式会社
日本電気株式会社
韓国航空宇宙産業株式会社
サリー・サテライト・テクノロジー
ミューオン・スペース
スパイア・グローバル株式会社
プラネット・ラブズ PBC
スペース・フライト・ラボラトリー
ロフト・オービタル
スペクトル範囲別セグメント
近赤外衛星
短波長赤外衛星
中波長赤外衛星
長波長および熱赤外衛星
遠赤外衛星
マルチバンドおよびハイパースペクトル赤外衛星
その他
衛星質量クラス別セグメント
ナノサテライト(10 kg以下)
マイクロサテライト(10~100 kg)
小型衛星(100~500 kg)
中型衛星(500~1,000 kg)
大型衛星(1,000 kg超)
その他
アプリケーション別セグメント
気候監視
農業
森林火災・ホットスポット検出
温室効果ガス監視
鉱物
産業監視
ISR(情報、監視、偵察)
その他
地域別販売
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
中国台湾
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
その他のアジア
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米
中東、アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

章の概要

第1章:赤外線地球観測衛星の研究範囲を定義し、スペクトル範囲別およびアプリケーション別などに市場をセグメント化し、セグメントの規模と成長の可能性を強調します。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。
第3章:製造業者の状況を分析します。販売量と収益でランク付けし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点をマッピングし、製品タイプ別の製造業者パフォーマンスを詳述し、M&Aの動きと並行して集中度を評価します。
第4章:高利益率の製品セグメントを解き明かします。販売、収益、ASP(平均販売価格)、技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。
第5章:下流市場の機会をターゲットとします。アプリケーション別に販売、収益、価格を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別に主要顧客をプロファイリングします。
第6章:世界の生産能力、稼働率、市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。
第7章:北米:アプリケーション別および国別に販売と収益を内訳し、主要メーカーをプロファイリングし、成長要因と障壁を評価します。
第8章:ヨーロッパ:アプリケーション別およびメーカー別に地域の販売、収益、市場を分析し、成長要因と障壁を指摘します。
第9章:アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別に販売と収益を定量化し、主要メーカーをプロファイリングし、高ポテンシャルの拡大領域を明らかにします。
第10章:中南米:アプリケーション別、国別に販売と収益を測定し、主要メーカーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定します。
第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別、国別に販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資見通しと市場の障壁を概説します。
第12章:製造業者を詳細にプロファイリングします。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述します。2025年の主要メーカーの製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を提示します。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コスト要因、さらに下流チャネルと流通業者の役割を分析します。
第14章:市場のダイナミクス:推進要因、抑制要因、規制の影響、リスク軽減戦略を探求します。
第15章:実用的な結論と戦略的提言。

このレポートの重要性

標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、お客様が以下を可能にします。

高成長地域(第7章~第11章)と高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分できます。

コストと需要のインテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉できます。

競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くことができます。

上流と下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から守ることができます。

この360°インテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変えることができます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 赤外線地球観測衛星の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 スペクトル範囲別の市場区分
1.2.1 スペクトル範囲別の世界の赤外線地球観測衛星市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 近赤外線衛星
1.2.3 短波赤外線衛星
1.2.4 中波赤外線衛星
1.2.5 長波および熱赤外線衛星
1.2.6 遠赤外線衛星
1.2.7 マルチバンドおよびハイパースペクトル赤外線衛星
1.2.8 その他
1.3 衛星質量クラス別の市場区分
1.3.1 衛星質量クラス別の世界の赤外線地球観測衛星市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.3.2 ナノ衛星(10 kg以下)
1.3.3 マイクロ衛星(10~100 kg)
1.3.4 小型衛星(100~500 kg)
1.3.5 中型衛星(500~1,000 kg)
1.3.6 大型衛星(1,000 kg超)
1.3.7 その他
1.4 用途別市場区分
1.4.1 用途別世界の赤外線地球観測衛星市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 気候モニタリング
1.4.3 農業
1.4.4 山火事およびホットスポットの検知
1.4.5 温室効果ガスのモニタリング
1.4.6 鉱物
1.4.7 産業モニタリング
1.4.8 ISR
1.4.9 その他
1.5 仮定および制限事項
1.6 調査目的
1.7 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の赤外線地球観測衛星の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別 世界の赤外線地球観測衛星の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別 世界の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界の赤外線地球観測衛星の販売台数推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の赤外線地球観測衛星の販売台数
2.4.1 販売台数の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界の販売台数市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界の赤外線地球観測衛星の生産能力と稼働率(2021年対2025年対2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年対2025年対2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界赤外線地球観測衛星販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界赤外線地球観測衛星メーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 近赤外線衛星:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 短波赤外線衛星:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 中波赤外線衛星:主要メーカー別市場シェア
3.5.4 長波および熱赤外線衛星:主要メーカー別市場シェア
3.5.5 遠赤外線衛星:主要メーカー別市場シェア
3.5.6 マルチバンドおよびハイパースペクトル赤外線衛星:主要メーカー別市場シェア
3.5.7 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の赤外線地球観測衛星市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 スペクトル範囲別 世界の赤外線地球観測衛星の販売実績
4.1.1 スペクトル範囲別 世界の赤外線地球観測衛星の販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 スペクトル帯域別 世界の赤外線地球観測衛星売上高(2021年~2032年)
4.1.3 スペクトル帯域別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 衛星質量クラス別 世界の赤外線地球観測衛星の販売実績
4.2.1 衛星質量クラス別 世界の赤外線地球観測衛星販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 衛星質量クラス別 世界の赤外線地球観測衛星売上高(2021年~2032年)
4.2.3 衛星質量クラス別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 製品技術の差別化
4.4 サブタイプ別の動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.4.1 高成長ニッチ市場と導入の推進要因
4.4.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.4.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界赤外線地球観測衛星の販売状況
5.1.1 用途別世界売上高(過去実績および予測)(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界売上高市場シェア(2021-2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途の事例研究
5.2 用途別世界赤外線地球観測衛星売上高
5.2.1 用途別世界売上高(過去および予測)(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界の生産分析
6.1 世界の赤外線地球観測衛星の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量 (2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
6.3.5 韓国
6.3.6 台湾
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021-2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米の赤外線地球観測衛星:用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米の赤外線地球観測衛星市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 欧州の赤外線地球観測衛星:用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州の赤外線地球観測衛星市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および収益(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域の主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域の赤外線地球観測衛星の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域の赤外線地球観測衛星市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米の赤外線地球観測衛星の販売数量および売上高(用途別) (2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米の赤外線地球観測衛星市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東およびアフリカ
11.1 中東およびアフリカの販売数量と売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東およびアフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東およびアフリカの赤外線地球観測衛星の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカの赤外線地球観測衛星市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース
12.1.1 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース社の企業情報
12.1.2 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース社の事業概要
12.1.3 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース社の赤外線地球観測衛星の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 エアバス・ディフェンス・アンド・スペースの赤外線地球観測衛星:生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 エアバス・ディフェンス・アンド・スペースの赤外線地球観測衛星:2025年の製品別販売数量
12.1.6 エアバス・ディフェンス・アンド・スペースの赤外線地球観測衛星:2025年の用途別販売数量
12.1.7 2025年のエアバス・ディフェンス・アンド・スペース社製赤外線地球観測衛星の地域別売上高
12.1.8 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース社製赤外線地球観測衛星のSWOT分析
12.1.9 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース社の最近の動向
12.2 タレス・アレニア・スペース社
12.2.1 タレス・アレニア・スペース社の企業情報
12.2.2 タレス・アレニア・スペース社の事業概要
12.2.3 タレス・アレニア・スペース社の赤外線地球観測衛星:製品モデル、説明および仕様
12.2.4 タレス・アレニア・スペース社の赤外線地球観測衛星:生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.2.5 2025年のタレス・アレニア・スペース社製赤外線地球観測衛星の製品別売上高
12.2.6 2025年のタレス・アレニア・スペース社製赤外線地球観測衛星の用途別売上高
12.2.7 2025年のタレス・アレニア・スペース社製赤外線地球観測衛星の地域別売上高
12.2.8 タレス・アレニア・スペースの赤外線地球観測衛星に関するSWOT分析
12.2.9 タレス・アレニア・スペースの最近の動向
12.3 OHB SE
12.3.1 OHB SEの企業情報
12.3.2 OHB SEの事業概要
12.3.3 OHB SEの赤外線地球観測衛星の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 OHB SEの赤外線地球観測衛星の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のOHB SEの赤外線地球観測衛星の製品別販売状況
12.3.6 2025年のOHB SEの赤外線地球観測衛星の用途別販売状況
12.3.7 2025年のOHB SE赤外線地球観測衛星の地域別売上高
12.3.8 OHB SE赤外線地球観測衛星のSWOT分析
12.3.9 OHB SEの最近の動向
12.4 ロッキード・マーティン・スペース
12.4.1 ロッキード・マーティン・スペース社の概要
12.4.2 ロッキード・マーティン・スペース社の事業概要
12.4.3 ロッキード・マーティン・スペース社の赤外線地球観測衛星:製品モデル、説明および仕様
12.4.4 ロッキード・マーティン・スペースの赤外線地球観測衛星:生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 ロッキード・マーティン・スペースの赤外線地球観測衛星:2025年の製品別販売数量
12.4.6 2025年のロッキード・マーティン・スペース社製赤外線地球観測衛星の用途別売上高
12.4.7 2025年のロッキード・マーティン・スペース社製赤外線地球観測衛星の地域別売上高
12.4.8 ロッキード・マーティン・スペース社製赤外線地球観測衛星のSWOT分析
12.4.9 ロッキード・マーティン・スペース社の最近の動向
12.5 ノースロップ・グラマン
12.5.1 ノースロップ・グラマン社に関する情報
12.5.2 ノースロップ・グラマン社の事業概要
12.5.3 ノースロップ・グラマン社の赤外線地球観測衛星:製品モデル、説明および仕様
12.5.4 ノースロップ・グラマン社の赤外線地球観測衛星:生産能力、売上高、価格、収益および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のノースロップ・グラマン社製赤外線地球観測衛星の製品別売上高
12.5.6 2025年のノースロップ・グラマン社製赤外線地球観測衛星の用途別売上高
12.5.7 2025年のノースロップ・グラマン社製赤外線地球観測衛星の地域別売上高
12.5.8 ノースロップ・グラマン社製赤外線地球観測衛星のSWOT分析
12.5.9 ノースロップ・グラマン社の最近の動向
12.6 中国航天科技集団
12.6.1 中国航天科技集団の企業情報
12.6.2 中国航天科技集団の事業概要
12.6.3 中国航天科技集団の赤外線地球観測衛星:製品モデル、説明および仕様
12.6.4 中国航天科技集団の赤外線地球観測衛星:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 中国航天科技集団の最近の動向
12.7 長光衛星技術有限公司
12.7.1 長光衛星技術有限公司の企業情報
12.7.2 長光衛星技術有限公司の事業概要
12.7.3 長光衛星技術有限公司の赤外線地球観測衛星:製品モデル、説明および仕様
12.7.4 長光衛星技術有限公司の赤外線地球観測衛星:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.7.5 長光衛星技術株式会社の最近の動向
12.8 GalaxySpace
12.8.1 GalaxySpaceの企業情報
12.8.2 GalaxySpaceの事業概要
12.8.3 GalaxySpaceの赤外線地球観測衛星の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 ギャラクシースペースの赤外線地球観測衛星の生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 ギャラクシースペースの最近の動向
12.9 上海衛星データテクノロジー株式会社
12.9.1 上海衛星データテクノロジー株式会社 企業情報
12.9.2 上海衛星データテクノロジー株式会社の事業概要
12.9.3 上海衛星データテクノロジー株式会社の赤外線地球観測衛星の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 上海衛星データテクノロジー株式会社の赤外線地球観測衛星の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.9.5 上海ウェイシン・データ・テクノロジー株式会社の最近の動向
12.10 ミノスペース・テクノロジー株式会社
12.10.1 ミノスペース・テクノロジー株式会社 企業情報
12.10.2 ミノスペース・テクノロジー株式会社 事業概要
12.10.3 ミノスペース・テクノロジー株式会社 赤外線地球観測衛星の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 ミノスペース・テクノロジー株式会社 赤外線地球観測衛星の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 ミノスペース・テクノロジー株式会社の最近の動向
12.11 三菱電機株式会社
12.11.1 三菱電機株式会社 企業情報
12.11.2 三菱電機株式会社 事業概要
12.11.3 三菱電機株式会社 赤外線地球観測衛星の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 三菱電機株式会社 赤外線地球観測衛星の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 三菱電機株式会社の最近の動向
12.12 NEC株式会社
12.12.1 NEC株式会社 企業情報
12.12.2 NEC株式会社 事業概要
12.12.3 NEC株式会社の赤外線地球観測衛星:製品モデル、説明および仕様
12.12.4 NEC株式会社の赤外線地球観測衛星:生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 NEC株式会社の最近の動向
12.13 韓国航空宇宙産業(KAI)
12.13.1 韓国航空宇宙産業(KAI)の企業情報
12.13.2 韓国航空宇宙産業(KAI)の事業概要
12.13.3 韓国航空宇宙産業(KAI)の赤外線地球観測衛星の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 韓国航空宇宙産業(KAI)の赤外線地球観測衛星:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 韓国航空宇宙産業(KAI)の最近の動向
12.14 サリー・サテライト・テクノロジー社(Surrey Satellite Technology Ltd.)
12.14.1 サリー・サテライト・テクノロジー社(Surrey Satellite Technology Ltd.)の企業情報
12.14.2 サリー・サテライト・テクノロジー社 事業概要
12.14.3 サリー・サテライト・テクノロジー社 赤外線地球観測衛星の製品モデル、説明および仕様
12.14.4 サリー・サテライト・テクノロジー社 赤外線地球観測衛星の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 サリー・サテライト・テクノロジー社(Surrey Satellite Technology Ltd.)の最近の動向
12.15 ミューオン・スペース(Muon Space)
12.15.1 ミューオン・スペース(Muon Space)の企業情報
12.15.2 ミューオン・スペース(Muon Space)の事業概要
12.15.3 ミューオン・スペース社の赤外線地球観測衛星:製品モデル、説明および仕様
12.15.4 ミューオン・スペース社の赤外線地球観測衛星:生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 ミューオン・スペースの最近の動向
12.16 スパイア・グローバル社
12.16.1 スパイア・グローバル社の企業情報
12.16.2 スパイア・グローバル社の事業概要
12.16.3 Spire Global, Inc.の赤外線地球観測衛星の製品モデル、説明および仕様
12.16.4 Spire Global, Inc.の赤外線地球観測衛星の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 スパイア・グローバル社(Spire Global, Inc.)の最近の動向
12.17 プラネット・ラボズ PBC(Planet Labs PBC)
12.17.1 プラネット・ラボズ PBC(Planet Labs PBC)の企業情報
12.17.2 プラネット・ラボズ PBC(Planet Labs PBC)の事業概要
12.17.3 プラネット・ラボズ PBC(Planet Labs PBC)の赤外線地球観測衛星の製品モデル、説明および仕様
12.17.4 プラネット・ラボズPBCの赤外線地球観測衛星の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.17.5 プラネット・ラボズPBCの最近の動向
12.18 スペース・フライト・ラボラトリー
12.18.1 スペース・フライト・ラボラトリーの企業情報
12.18.2 スペース・フライト・ラボラトリーの事業概要
12.18.3 スペース・フライト・ラボラトリーの赤外線地球観測衛星:製品モデル、説明および仕様
12.18.4 スペース・フライト・ラボラトリーの赤外線地球観測衛星:生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.18.5 スペース・フライト・ラボラトリーの最近の動向
12.19 ロフト・オービタル
12.19.1 ロフト・オービタル社情報
12.19.2 ロフト・オービタルの事業概要
12.19.3 ロフト・オービタルの赤外線地球観測衛星:製品モデル、説明および仕様
12.19.4 ロフト・オービタル社の赤外線地球観測衛星の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.19.5 ロフト・オービタル社の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 赤外線地球観測衛星の産業チェーン
13.2 赤外線地球観測衛星の上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 赤外線地球観測衛星の統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 赤外線地球観測衛星の販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 赤外線地球観測衛星市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税措置の影響
15 世界の赤外線地球観測衛星に関する調査の主な結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. スペクトル帯域別 世界の赤外線地球観測衛星市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 衛星質量クラス別 世界の赤外線地球観測衛星市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表3. 用途別世界赤外線地球観測衛星市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 地域別世界赤外線地球観測衛星売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表5. 地域別世界赤外線地球観測衛星販売台数の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
表6. 新興市場における国別売上高の成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表7. 地域別世界赤外線地球観測衛星生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台数)
表8. メーカー別世界赤外線地球観測衛星販売台数(台数)、2021年~2026年
表9. 世界の赤外線地球観測衛星の販売シェア(メーカー別)(2021年~2026年)
表10. 世界の赤外線地球観測衛星の売上高(メーカー別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表11. 世界の赤外線地球観測衛星の売上高ベースの市場シェア(メーカー別) (2021年~2026年)
表12. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表13. 赤外線地球観測衛星の売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界のメーカー別内訳、2025年
表14. 世界の赤外線地球観測衛星のメーカー別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表15. 世界の赤外線地球観測衛星のメーカー別平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2026年
表16. 主要メーカーの赤外線地球観測衛星の製造拠点および本社
表17. 世界の赤外線地球観測衛星市場の集中率(CR5)
表18. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表19. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表20. スペクトル帯域別世界赤外線地球観測衛星販売台数(台)、2021-2026年
表21. スペクトル帯域別世界赤外線地球観測衛星販売台数(台)、2027-2032年
表22. スペクトル帯域別 世界の赤外線地球観測衛星売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表23. スペクトル帯域別 世界の赤外線地球観測衛星売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表24. 衛星質量クラス別 世界の赤外線地球観測衛星販売台数(台)、2021年~2026年
表25. 衛星質量クラス別世界赤外線地球観測衛星販売数量(台)、2027年~2032年
表26. 衛星質量クラス別世界赤外線地球観測衛星売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表27. 衛星質量クラス別 世界の赤外線地球観測衛星売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表28. 主要製品タイプ別技術仕様
表29. 用途別 世界の赤外線地球観測衛星販売台数(台)、2021年~2026年
表30. 用途別世界赤外線地球観測衛星販売台数(台)、2027年~2032年
表31. 赤外線地球観測衛星の高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表32. 用途別世界赤外線地球観測衛星売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表33. 用途別世界赤外線地球観測衛星売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表34. 地域別主要顧客
表35. 用途別主要顧客
表36. 地域別世界赤外線地球観測衛星生産台数(台)、2021年~2026年
表37. 地域別世界赤外線地球観測衛星生産台数(台)、2027年~2032年
表38. 北米における赤外線地球観測衛星の成長促進要因と市場障壁
表39. 北米の赤外線地球観測衛星の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表40. 北米の赤外線地球観測衛星の販売台数(台):国別(2021年対2025年対2032年)
表41. 欧州の赤外線地球観測衛星の成長促進要因と市場障壁
表42. 欧州の赤外線地球観測衛星の売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表43. 欧州の赤外線地球観測衛星の販売台数(単位)国別 (2021年対2025年対2032年)
表44. アジア太平洋地域の赤外線地球観測衛星の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表45. アジア太平洋地域の赤外線地球観測衛星の販売台数(台)国別 (2021年対2025年対2032年)
表46. アジア太平洋地域の赤外線地球観測衛星の成長促進要因および市場障壁
表47. 東南アジアの赤外線地球観測衛星の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 中南米における赤外線地球観測衛星の投資機会と主要な課題
表49. 中南米における赤外線地球観測衛星の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表50. 中東・アフリカにおける赤外線地球観測衛星の投資機会と主な課題
表51. 中東・アフリカにおける赤外線地球観測衛星の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表52. エアバス・ディフェンス・アンド・スペース社の情報
表53. エアバス・ディフェンス・アンド・スペース社の概要および主要事業
表54. エアバス・ディフェンス・アンド・スペース社の製品モデル、説明および仕様
表55. エアバス・ディフェンス・アンド・スペース社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表56. 2025年のエアバス・ディフェンス・アンド・スペースの製品別売上高構成比
表57. 2025年のエアバス・ディフェンス・アンド・スペースの用途別売上高構成比
表58. 2025年のエアバス・ディフェンス・アンド・スペースの地域別売上高構成比
表59. エアバス・ディフェンス・アンド・スペースの赤外線地球観測衛星に関するSWOT分析
表60. エアバス・ディフェンス・アンド・スペースの最近の動向
表61. タレス・アレニア・スペース社の概要
表62. タレス・アレニア・スペース社の概要および主要事業
表63. タレス・アレニア・スペース社の製品モデル、説明および仕様
表64. タレス・アレニア・スペース社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表65. 2025年のタレス・アレニア・スペースの製品別売上高構成比
表66. 2025年のタレス・アレニア・スペースの用途別売上高構成比
表67. 2025年のタレス・アレニア・スペースの地域別売上高構成比
表68. タレス・アレニア・スペースの赤外線地球観測衛星に関するSWOT分析
表69. タレス・アレニア・スペースの最近の動向
表70. OHB SEの企業情報
表71. OHB SEの概要および主要事業
表72. OHB SEの製品モデル、説明および仕様
表73. OHB SEの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率 (2021年~2026年)
表74. 2025年のOHB SEの製品別売上高構成比
表75. 2025年のOHB SEの用途別売上高構成比
表76. 2025年のOHB SEの地域別売上高構成比
表77. OHB SEの赤外線地球観測衛星に関するSWOT分析
表78. OHB SEの最近の動向
表79. ロッキード・マーティン・スペース社の情報
表80. ロッキード・マーティン・スペース社の概要および主要事業
表81. ロッキード・マーティン・スペースの製品モデル、概要および仕様
表82. ロッキード・マーティン・スペースの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表83. 2025年のロッキード・マーティン・スペースの製品別売上高構成比
表84. 2025年のロッキード・マーティン・スペースの用途別売上高構成比
表85. 2025年のロッキード・マーティン・スペースの地域別売上高構成比
表86. ロッキード・マーティン・スペースの赤外線地球観測衛星に関するSWOT分析
表87. ロッキード・マーティン・スペースの最近の動向
表88. ノースロップ・グラマン・コーポレーションに関する情報
表89. ノースロップ・グラマン社の概要および主要事業
表90. ノースロップ・グラマン社の製品モデル、説明および仕様
表91. ノースロップ・グラマン社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表92. 2025年のノースロップ・グラマン社 製品別売上高構成比
表93. 2025年のノースロップ・グラマン社 用途別売上高構成比
表94. 2025年のノースロップ・グラマン社 地域別売上高構成比
表95. ノースロップ・グラマン社 赤外線地球観測衛星のSWOT分析
表96. ノースロップ・グラマン社の最近の動向
表97. 中国航天科技集団の企業情報
表98. 中国航天科技集団の概要および主要事業
表99. 中国航天科技集団の製品モデル、説明および仕様
表100. 中国航天科技集団の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、価格(千米ドル/台)および粗利益率 (2021-2026年)
表101. 中国航天科技集団の最近の動向
表102. 長光衛星技術有限公司の企業情報
表103. 長光衛星技術有限公司の概要および主要事業
表104. 長光衛星技術有限公司の製品モデル、概要および仕様
表105. 長光衛星技術有限公司の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表106. 長光衛星技術有限公司の最近の動向
表107. GalaxySpaceの企業情報
表108. GalaxySpaceの概要および主要事業
表109. ギャラクシースペースの製品モデル、概要および仕様
表110. ギャラクシースペースの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表111. ギャラクシースペースの最近の動向
表112. 上海衛星データテクノロジー株式会社の企業情報
表113. 上海衛星データテクノロジー株式会社の概要および主要事業
表114. 上海衛星データテクノロジー株式会社の製品モデル、概要および仕様
表115. 上海衛星データテクノロジー株式会社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、価格(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表116. 上海衛星データテクノロジー株式会社の最近の動向
表117. MinoSpace Technology Co., Ltd.の企業情報
表118. ミノスペース・テクノロジー株式会社の概要および主要事業
表119. ミノスペース・テクノロジー株式会社の製品モデル、説明および仕様
表120. ミノスペース・テクノロジー株式会社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表121. ミノスペース・テクノロジー株式会社の最近の動向
表122. 三菱電機株式会社の企業情報
表123. 三菱電機株式会社の概要および主要事業
表124. 三菱電機株式会社の製品モデル、概要および仕様
表125. 三菱電機株式会社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表126. 三菱電機株式会社の最近の動向
表127. NEC株式会社の企業情報
表128. NEC株式会社の概要および主要事業
表129. NEC株式会社の製品モデル、説明および仕様
表130. NEC株式会社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表131. NEC株式会社の最近の動向
表132. 韓国航空宇宙産業(KAI)の企業情報
表133. 韓国航空宇宙産業(KAI)の概要および主要事業
表134. 韓国航空宇宙産業(KAI)の製品モデル、概要および仕様
表135. 韓国航空宇宙産業(KAI)の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表136. 韓国航空宇宙産業(KAI)の最近の動向
表137. サリー・サテライト・テクノロジー(Surrey Satellite Technology Ltd.)の企業情報
表138. サリー・サテライト・テクノロジーの概要および主要事業
表139. サリー・サテライト・テクノロジーの製品モデル、概要および仕様
表140. サリー・サテライト・テクノロジー社:生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表141. サリー・サテライト・テクノロジー社:最近の動向
表142. ミューオン・スペース社:企業情報
表143. ミューオン・スペースの概要および主要事業
表144. ミューオン・スペースの製品モデル、概要および仕様
表145. ミューオン・スペースの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表146. ミューオン・スペースの最近の動向
表147. スパイア・グローバル社(Spire Global, Inc.)の企業情報
表148. スパイア・グローバル社(Spire Global, Inc.)の概要および主要事業
表149. スパイア・グローバル社(Spire Global, Inc.)の製品モデル、説明および仕様
表150. スパイア・グローバル社(Spire Global, Inc.)の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率 (2021年~2026年)
表151. スパイア・グローバル社の最近の動向
表152. プラネット・ラボズPBCの企業情報
表153. プラネット・ラボズPBCの概要および主要事業
表154. Planet Labs PBCの製品モデル、説明および仕様
表155. Planet Labs PBCの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表156. Planet Labs PBCの最近の動向
表157. スペース・フライト・ラボラトリー社の企業情報
表158. スペース・フライト・ラボラトリー社の概要および主要事業
表159. スペース・フライト・ラボラトリー社の製品モデル、概要および仕様
表160. スペース・フライト・ラボラトリー社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表161. スペース・フライト・ラボラトリー社の最近の動向
表162. ロフト・オービタル社の情報
表163. ロフト・オービタル社の概要および主要事業
表164. ロフト・オービタル社の製品モデル、説明および仕様
表165. ロフト・オービタル社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表166. ロフト・オービタル社の最近の動向
表167. 主要原材料の分布
表168. 主要原材料の主要サプライヤー
表169. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表170. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表171. 販売代理店一覧
表172. 市場動向および市場の変遷
表173. 市場の推進要因および機会
表174. 市場の課題、リスク、および制約要因
表175. 本レポートの調査プログラム/設計
表176. 二次情報源からの主要データ情報
表177. 一次情報源からの主要データ情報


図表一覧
図1. 赤外線地球観測衛星製品の概要
図2. スペクトル帯域別世界の赤外線地球観測衛星市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図3. 近赤外線衛星製品の概要
図4. 短波赤外線衛星製品の概要
図5. 中波赤外線衛星製品の概要
図6. 長波長および熱赤外線衛星製品図
図7. 遠赤外線衛星製品図
図8. マルチバンドおよびハイパースペクトル赤外線衛星製品図
図9. その他製品図
図10. 衛星質量クラス別世界赤外線地球観測衛星市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. ナノ衛星(10 kg以下)の製品画像
図12. マイクロ衛星(10~100 kg)の製品画像
図13. 小型衛星(100~500 kg)の製品画像
図14. 中型衛星(500~1,000 kg)の製品画像
図15. 大型衛星(>1,000 kg)の製品画像
図16. その他の製品画像
図17. 用途別世界赤外線地球観測衛星市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図18. 気候モニタリング
図19. 農業
図20. 山火事およびホットスポットの検出
図21. 温室効果ガスのモニタリング
図22. 鉱物
図23. 産業モニタリング
図24. ISR
図25. その他
図26. 赤外線地球観測衛星レポートの対象期間
図27. 世界の赤外線地球観測衛星の売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図28. 世界の赤外線地球観測衛星の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図29. 地域別 世界の赤外線地球観測衛星売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図30. 地域別 世界の赤外線地球観測衛星売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図31. 世界の赤外線地球観測衛星の販売台数(台)、2021年~2032年
図32. 地域別世界の赤外線地球観測衛星の販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
図33. 地域別世界の赤外線地球観測衛星の販売台数における市場シェア(2021年~2032年)
図34. 世界の赤外線地球観測衛星の生産能力、生産台数および稼働率(台数)、2021年対2025年対2032年
図35. 2025年の赤外線地球観測衛星販売台数における上位5社および上位10社のメーカー別市場シェア
図36. 世界の赤外線地球観測衛星の売上高ベースの市場シェアランキング (2025年)
図37. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図38. 2025年の近赤外線衛星のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図39. 2025年の短波長赤外線衛星のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図40. 2025年の中波赤外線衛星の売上高ベースのメーカー別市場シェア
図41. 2025年の長波・熱赤外線衛星の売上高ベースのメーカー別市場シェア
図42. 2025年の遠赤外線衛星の売上高ベースのメーカー別市場シェア
図43. 2025年のマルチバンドおよびハイパースペクトル赤外線衛星の売上高ベースのメーカー別市場シェア
図44. 2025年のその他製品の売上高ベースのメーカー別市場シェア
図45. スペクトル帯域別の世界の赤外線地球観測衛星の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図46. スペクトル範囲別、世界の赤外線地球観測衛星の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図47. スペクトル範囲別、世界の赤外線地球観測衛星の平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2032年
図48. 衛星質量クラス別 世界の赤外線地球観測衛星の販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図49. 衛星質量クラス別 世界の赤外線地球観測衛星の売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図50. 衛星質量クラス別 世界の赤外線地球観測衛星の平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021~2032年
図51. 用途別世界赤外線地球観測衛星販売市場シェア(2021年~2032年)
図52. 用途別世界赤外線地球観測衛星売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図53. 用途別世界赤外線地球観測衛星平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021-2032年
図54. 世界赤外線地球観測衛星の生産能力、生産量および稼働率(台数)、2021-2032年
図55. 地域別世界赤外線地球観測衛星生産市場シェア(2021-2032年)
図56. 生産能力の促進要因と制約要因
図57. 北米における赤外線地球観測衛星の生産成長率(台数)、2021-2032年
図58. 欧州における赤外線地球観測衛星の生産成長率(台数)、2021-2032年
図59. 中国における赤外線地球観測衛星の生産成長率(台数)、2021-2032年
図60. 日本における赤外線地球観測衛星の生産成長率(台数)、2021-2032年
図61. 韓国における赤外線地球観測衛星の生産成長率(台数)、2021-2032年
図62. 中国台湾における赤外線地球観測衛星の生産成長率(台数)、2021年~2032年
図63. 北米における赤外線地球観測衛星の販売台数(前年比)(台数)、2021年~2032年
図64. 北米における赤外線地球観測衛星の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. 2025年の北米における赤外線地球観測衛星の売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図66. 北米における赤外線地球観測衛星の販売数量(台数)の用途別内訳(2021年~2032年)
図67. 北米の赤外線地球観測衛星の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図68. 米国の赤外線地球観測衛星の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. カナダの赤外線地球観測衛星売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. メキシコの赤外線地球観測衛星売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. 欧州の赤外線地球観測衛星販売台数の前年比(台)、2021年~2032年
図72. 欧州の赤外線地球観測衛星売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. 2025年の欧州赤外線地球観測衛星トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)
図74. 用途別欧州赤外線地球観測衛星販売台数(台)、2021年~2032年
図75. 欧州の赤外線地球観測衛星の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図76. ドイツの赤外線地球観測衛星の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. フランスにおける赤外線地球観測衛星の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 英国における赤外線地球観測衛星の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. イタリアにおける赤外線地球観測衛星の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. ロシアの赤外線地球観測衛星の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. アジア太平洋地域の赤外線地球観測衛星の販売台数(前年比)、2021年~2032年
図82. アジア太平洋地域の赤外線地球観測衛星の売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 2025年のアジア太平洋地域における赤外線地球観測衛星の主要8メーカーの売上高(百万米ドル)
図84. 用途別アジア太平洋地域における赤外線地球観測衛星の販売数量(台数)(2021年~2032年)
図85. アジア太平洋地域の赤外線地球観測衛星の用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図86. インドネシアの赤外線地球観測衛星の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図87. 日本の赤外線地球観測衛星の売上高 (百万米ドル)、2021-2032年
図88. 韓国における赤外線地球観測衛星の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図89. 中国台湾における赤外線地球観測衛星の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図90. インドの赤外線地球観測衛星の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図91. 中南米の赤外線地球観測衛星の販売台数(前年比)、2021年~2032年
図92. 中南米の赤外線地球観測衛星の売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. 中南米における赤外線地球観測衛星の主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図94. 中南米における赤外線地球観測衛星の販売数量(台数)の用途別内訳(2021年~2032年)
図95. 中南米における赤外線地球観測衛星の用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図96. ブラジルにおける赤外線地球観測衛星の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図97. アルゼンチンにおける赤外線地球観測衛星の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図98. 中東・アフリカにおける赤外線地球観測衛星の販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図99. 中東・アフリカにおける赤外線地球観測衛星の売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図100. 中東・アフリカ地域における赤外線地球観測衛星の主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図101. 中東・アフリカ地域における赤外線地球観測衛星の販売数量(台数)の用途別内訳(2021年~2032年)
図102. 中東・アフリカにおける赤外線地球観測衛星の用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図103. GCC諸国における赤外線地球観測衛星の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図104. トルコにおける赤外線地球観測衛星の売上高 (百万米ドル)、2021年~2032年
図105. エジプトの赤外線地球観測衛星売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図106. 南アフリカの赤外線地球観測衛星売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図107. 赤外線地球観測衛星の産業チェーンマップ
図108. 地域別赤外線地球観測衛星製造拠点の分布(%)
図109. 赤外線地球観測衛星の生産プロセス
図110. 地域別赤外線地球観測衛星の生産コスト構造
図111. 流通チャネル(直接販売対代理店販売)
図112. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図113. データの三角測量
図114. インタビュー対象となった主要幹部

※赤外線地球観測衛星とは、地球から放射される、あるいは地球表面で反射される赤外線を利用して、地球のさまざまな物理量を観測する人工衛星のことです。私たちの目に見える可視光線よりも波長が長く、電波よりも短い電磁波である赤外線は、その波長帯によって異なる情報をもたらします。例えば、物体が持つ熱を直接観測できるため、太陽光が当たらない夜間や、雲の下、あるいは可視光では捉えにくい現象の観測に強みを持っています。地球上のあらゆる物体は温度に応じた赤外線を放射しており、この放射エネルギーを捉えることで、地表面や海面の温度、雲の温度、大気中の水蒸気量などを精密に計測できるのが大きな特徴です。
赤外線地球観測衛星は、観測する赤外線の波長帯、軌道の種類、ミッションの目的によって多岐にわたります。
波長帯では、主に近赤外線、中赤外線、遠赤外線(熱赤外線)に分類されます。近赤外線は、植生の活性度や水分の状態、特定の鉱物の識別などに利用され、可視光と合わせて地表面の状況を詳細に把握するのに役立ちます。中赤外線は、森林火災や火山活動のような高温現象の検出、あるいは特定のガスの吸収帯観測に用いられます。最も広く利用される熱赤外線は、物体が放射する熱エネルギーを捉えるため、地表面温度、海面水温、雲頂温度、大気中の水蒸気量などを計測し、地球全体のエネルギー収支や気象現象の理解に不可欠な情報を提供します。
軌道の種類では、主に極軌道衛星と静止軌道衛星があります。極軌道衛星は、地球を南北に周回し、同じ地点を1日に数回観測することで、地球全体の広範囲を網羅的に観測できます。一方、静止軌道衛星は、赤道上空約3万6千kmを地球の自転と同じ速度で周回するため、常に同じ地域を継続的に監視することができ、短時間での変化を追跡する気象観測などに特に有効です。
ミッションの目的では、気象観測衛星、環境監視衛星、災害監視衛星、資源探査衛星などがあり、それぞれの目的に特化したセンサーや観測戦略が採用されています。

赤外線地球観測衛星の用途は非常に広範囲に及び、私たちの生活や地球環境の理解に不可欠な情報を提供しています。
まず、気象観測において中心的な役割を担っています。雲の高さや種類、動き、大気中の水蒸気分布、海面水温、大気温度の鉛直プロファイルなどを継続的に観測し、天気予報の精度向上や台風・ハリケーンなどの予測に貢献しています。特に、夜間でも雲や地表面の温度を把握できるため、24時間体制での監視が可能です。
次に、環境監視は重要な用途の一つです。森林火災の早期発見とその規模の把握、火山噴火による高温域や火山灰の分布、海洋汚染(油流出など)の検知、氷河や氷床の融解状況の監視、都市のヒートアイランド現象の解析などに活用されます。また、温室効果ガス(二酸化炭素、メタンなど)の濃度分布や変動を精密に観測し、地球温暖化研究の基礎データを提供しています。
資源管理にも貢献しています。農業分野では、作物のストレス状態や生育状況、土壌水分量を監視することで、精密農業の実現や食料生産の効率化を支援します。漁業分野では、表層水温の分布から好漁場を予測するのに役立ちます。地質調査においては、特定の鉱物や岩石の識別にも利用されることがあります。
災害監視においてもその価値を発揮します。火山の噴火活動の監視、森林火災の延焼状況の把握、洪水発生時の浸水域の推定、地震発生後の地表温度変化の観測(前兆現象との関連を研究する試みも含まれます)など、迅速な状況把握と対応に不可欠な情報を提供します。
さらに、気候変動研究においては、地球全体の放射収支、長期的な地表面・海面水温の変化、極地の氷の変化など、地球温暖化のメカニズム解明と将来予測のための貴重なデータを提供し続けています。

赤外線地球観測衛星を支える技術は多岐にわたり、常に進化を続けています。
最も重要なのがセンサー技術です。赤外線を検出するための検出器は、冷却型と非冷却型があり、特に高感度な観測には極低温に冷却された検出器が必要です。検出器アレイ(Focal Plane Array: FPA)の大型化により、広範囲を高空間分解能で一度に観測できるようになりました。検出器材料の進化やノイズ低減技術により、より微細な温度変化や微弱な赤外線放射を捉えることが可能になっています。
光学系も極めて重要です。赤外線を効率良く集め、検出器に導くための望遠鏡やレンズは、高い精度と安定性が求められます。特定の波長帯のみを透過させるフィルター技術も、目的の情報を選択的に抽出するために不可欠です。
冷却技術は、高感度な赤外線検出器を極低温(例えば、液体ヘリウム温度に近い数Kから、より一般的な80K程度まで)に保つために不可欠です。スターリングクーラー、パルスクーラー、熱電冷却素子などの機械式冷却器や、放射冷却器などが用いられます。これらの冷却器は、衛星の限られた電力内で長時間安定して動作することが求められます。
衛星から地上へのデータ処理・伝送技術も不可欠です。観測によって得られる膨大なデータを効率的に圧縮し、高速で地上局へ伝送する技術が求められます。地上では、受信した生データに対し、キャリブレーション(校正)、ノイズ除去、幾何補正などの処理を行い、物理量に変換されたプロダクトを作成します。近年では、画像処理アルゴリズムの高度化や、機械学習・AIを活用したデータ解析により、より迅速かつ高精度な情報抽出が可能になっています。
最後に、衛星本体を構成する衛星バス技術も重要です。高精度な姿勢制御により、目的とする地域を正確に観測し続けることができます。長期間のミッションを支えるための安定した電力供給システムや、適切な軌道を維持するための推進システムも欠かせません。これらの技術が一体となって、赤外線地球観測衛星は私たちの地球を宇宙から見守り続けているのです。
世界の産業調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンターです。
• 英文レポート名:Global Infrared Earth Observation Satellites Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032
• 日本語訳:赤外線地球観測衛星の世界市場展望・分析・予測(~2032年):近赤外衛星、短波赤外衛星、中波赤外衛星、長波・熱赤外衛星、遠赤外衛星、多波長・ハイパースペクトル赤外衛星、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ03684 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)