Tamaño y participación del mercado de satélites de propulsión eléctrica

Resumen del mercado de satélites de propulsión eléctrica
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Análisis del mercado de satélites de propulsión eléctrica por Mordor Intelligence

Se estima que el tamaño del mercado de satélites de propulsión eléctrica será de 55.23 mil millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 89.84 mil millones de dólares para 2030, creciendo a una CAGR del 10.22 % durante el período de pronóstico (2025-2030).

La industria de los satélites de propulsión eléctrica está experimentando un crecimiento transformador impulsado por el aumento de las inversiones en la exploración espacial y el avance tecnológico. La Agencia Espacial Europea ha demostrado un fuerte compromiso al proponer un aumento del 25% en la financiación espacial, asignando 18.5 millones de euros para 2023-2025 para mantener el liderazgo de Europa en proyectos espaciales. Las principales agencias espaciales de todo el mundo están intensificando su enfoque en la propulsión eléctrica para el desarrollo de satélites, con la NASA asegurando 98 millones de dólares para el desarrollo de la propulsión eléctrica solar y la ISRO recibiendo aproximadamente 2 millones de dólares para diversas actividades relacionadas con el espacio. Este aumento en la financiación institucional se complementa con inversiones del sector privado, ejemplificadas por la empresa eléctrica china de satélites Kongtian Dongli, que obtuvo una financiación de varios millones de yuanes en una ronda de financiación ángel.

La industria está experimentando un cambio significativo hacia las asociaciones colaborativas y la innovación tecnológica. En febrero de 2023, IENAI SPACE consiguió dos contratos cruciales de la ESA para avanzar en sus sistemas de propulsión ATHENA, mientras que Dawn Aerospace formó una asociación con DLR en abril de 2023 para mejorar el rendimiento de los combustibles ecológicos para satélites y misiones en el espacio profundo. Estas colaboraciones están fomentando el desarrollo de soluciones de propulsión más eficientes y ambientalmente sostenibles. La tendencia hacia la sostenibilidad es particularmente evidente en la creciente adopción de tecnologías de propulsión ecológica y el enfoque en la reducción de los desechos espaciales mediante sistemas de propulsión mejorados.

El mercado está experimentando un rápido avance en las capacidades y aplicaciones de los sistemas de propulsión. En abril de 2023, Exotrail firmó un importante contrato con Astro Digital para múltiples sistemas de propulsión eléctrica para equipos espaciales, lo que demuestra la creciente demanda de soluciones de propulsión flexibles adecuadas para satélites de entre 5 kg y 1,000 kg. La industria está viendo una mayor integración de los sistemas de propulsión eléctrica en diversas aplicaciones satelitales, desde comunicaciones y radiodifusión hasta misiones científicas y de observación de la Tierra. Esta versatilidad está impulsando la innovación en la tecnología de propulsión, y los fabricantes están desarrollando sistemas más compactos, eficientes y potentes.

El sector comercial desempeña un papel cada vez más importante en el crecimiento del mercado, y las empresas privadas impulsan la innovación y la expansión del mercado. El contrato de febrero de 2023 de Thales Alenia Space con el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea (KARI) para sistemas de propulsión eléctrica integrados pone de relieve la creciente colaboración internacional en el sector espacial comercial. La industria está siendo testigo de un cambio de paradigma desde la propulsión química tradicional a los sistemas de propulsión eléctrica, impulsado por ventajas como una mayor eficiencia del combustible, una mayor vida útil de las misiones y una mayor capacidad de carga útil. Esta transición es particularmente evidente en el despliegue de grandes constelaciones de satélites, donde la propulsión eléctrica ofrece importantes beneficios operativos y de costos en el mercado de satélites totalmente eléctricos.

Análisis de segmentos: tipo de propulsión

Segmento totalmente eléctrico en el mercado de satélites de propulsión eléctrica

El segmento de los satélites totalmente eléctricos domina el mercado de los satélites de propulsión eléctrica, con una cuota de mercado de aproximadamente el 71 % en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada por la creciente adopción de sistemas de propulsión totalmente eléctricos en los satélites debido a su mayor eficiencia de combustible, menor peso, mayor vida útil de las misiones y mayor capacidad de carga útil. La tecnología ha ganado especial impulso en el sector de los satélites comerciales, donde los operadores están aprovechando estas ventajas para los satélites geoestacionarios que requieren una cantidad importante de combustible para mantener sus posiciones orbitales. Por ejemplo, en 2023, varios fabricantes de satélites han elegido sistemas de propulsión totalmente eléctricos para sus satélites de comunicaciones de próxima generación, lo que demuestra la confianza de la industria en esta tecnología. La miniaturización de los satélites, en particular los smallsats y los CubeSats, ha acelerado aún más la demanda de soluciones de propulsión totalmente eléctricas, ya que estos sistemas ofrecen capacidades de propulsión compactas, eficientes y rentables.

Análisis del mercado de satélites de propulsión eléctrica: gráfico por tipo de propulsión
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Segmento híbrido en el mercado de satélites de propulsión eléctrica

El segmento híbrido está experimentando el crecimiento más rápido en el mercado de satélites de propulsión eléctrica, con una CAGR proyectada de aproximadamente el 14.5 % durante 2024-2029. Este crecimiento acelerado se atribuye a la capacidad única del segmento de combinar la propulsión eléctrica con la propulsión química tradicional, lo que ofrece a los operadores una mayor flexibilidad en los perfiles de misión. Los sistemas híbridos utilizan eficazmente la propulsión eléctrica para el mantenimiento de la posición y la órbita, mientras que emplean la propulsión química para las maniobras orbitales iniciales y primarias. El enfoque cada vez mayor en las operaciones espaciales sostenibles y la necesidad de soluciones de propulsión versátiles han impulsado importantes esfuerzos de investigación y desarrollo en tecnologías de propulsión híbrida. Las principales empresas aeroespaciales están desarrollando y mejorando activamente los sistemas de propulsión híbridos, con varias demostraciones exitosas de estas tecnologías en misiones satelitales recientes. La adaptabilidad de los sistemas híbridos a diversos requisitos de misión y su potencial para optimizar tanto la eficiencia del combustible como las capacidades de empuje continúan impulsando su adopción en diferentes aplicaciones satelitales.

Análisis de segmentos: Usuario final

Segmento comercial en el mercado de satélites de propulsión eléctrica

El segmento comercial domina el mercado de satélites totalmente eléctricos, representando aproximadamente el 96% de la participación de mercado en 2024. Esta importante participación de mercado está impulsada principalmente por el creciente despliegue de satélites para diversos servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y aplicaciones de monitoreo meteorológico. El crecimiento del segmento se ve reforzado aún más por la creciente demanda de satélites geoestacionarios que requieren una cantidad significativa de propulsor para mantener sus posiciones orbitales. Los sistemas de propulsión eléctrica, en particular los propulsores de efecto Hall y los propulsores iónicos, proporcionan un empuje eficiente y continuo durante períodos prolongados, lo que permite a los satélites conservar el propulsor y extender su vida útil operativa. Los principales operadores y fabricantes de satélites están adoptando cada vez más la tecnología de propulsión eléctrica para sus satélites comerciales, reconociendo sus beneficios en términos de mejor economía de combustible, tiempos de misión más prolongados, mayor maniobrabilidad y menores costos operativos.

Segmento militar en el mercado de satélites de propulsión eléctrica

Se prevé que el segmento militar presente la mayor tasa de crecimiento en el mercado de sistemas de propulsión satelital durante el período 2024-2029, con una CAGR esperada de aproximadamente el 36 %. Este notable crecimiento está impulsado por el aumento de las inversiones en equipos satelitales para mejorar las capacidades de defensa y vigilancia. Las organizaciones militares de todo el mundo están reconociendo la importancia estratégica de los satélites de propulsión eléctrica para la vigilancia continua e ininterrumpida, la recopilación de inteligencia y las comunicaciones seguras. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por diversas iniciativas gubernamentales y programas de modernización de la defensa. Por ejemplo, varios satélites de comunicaciones militares cuyo lanzamiento está previsto para los próximos años están siendo equipados con sistemas avanzados de propulsión eléctrica, lo que demuestra la creciente adopción de esta tecnología en aplicaciones militares. La capacidad de los sistemas de propulsión eléctrica para proporcionar duraciones de misión prolongadas y una maniobrabilidad mejorada los hace especialmente valiosos para operaciones militares que requieren una presencia orbital sostenida y capacidades de posicionamiento precisas.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de satélites de propulsión eléctrica

Mercado de satélites de propulsión eléctrica en Asia-Pacífico

La región de Asia y el Pacífico representa una parte importante del mercado mundial de satélites de propulsión eléctrica, y representará aproximadamente el 26 % del valor del mercado mundial en 2024. El crecimiento de la región está impulsado principalmente por un enfoque cada vez mayor en el desarrollo de satélites de próxima generación y la expansión de las actividades de exploración espacial. La industria de fabricación de satélites de China ha experimentado un rápido crecimiento, con varios institutos académicos y empresas industriales desarrollando diversas tecnologías de propulsión eléctrica para satélites, incluidos propulsores de efecto Hall, propulsores de iones, resistencias, arcorreactores, propulsores de plasma pulsado y propulsores de plasma de microondas. El ambicioso programa espacial de la India y las crecientes capacidades en satélites de propulsión eléctrica se alinean con sus objetivos de innovación tecnológica y eficiencia de costos. La industria de propulsión espacial de Japón ha avanzado rápidamente, particularmente en el desarrollo de sistemas de propulsión eléctrica que utilizan campos eléctricos para acelerar e impulsar iones, lo que proporciona una mayor eficiencia y resistencia que los sistemas de propulsión química tradicionales. La creciente utilización de la tecnología de propulsión de plasma y el aumento de las inversiones en investigación y desarrollo están fortaleciendo aún más la posición de la región en el mercado global.

Análisis del mercado de satélites de propulsión eléctrica: tasa de crecimiento prevista por región
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El mercado de los satélites de propulsión eléctrica en Europa

El mercado europeo de satélites de propulsión eléctrica ha experimentado una transformación significativa, mostrando una disminución de aproximadamente el 23% en el valor de mercado de 2019 a 2024. A pesar de esta tendencia histórica, la región mantiene su importancia estratégica en la industria espacial global a través de la innovación continua y el avance tecnológico. La adopción de satélites de propulsión eléctrica por parte de Francia representa un paso significativo en las capacidades espaciales del país, enfatizando la sostenibilidad, la innovación y la colaboración. El Reino Unido ha establecido una sólida reputación de innovación y excelencia tecnológica en esta industria, con numerosas empresas involucradas en el diseño y la construcción de satélites para diversos propósitos. El compromiso de la Agencia Espacial Europea con el desarrollo de sistemas satelitales de próxima generación con capacidades de propulsión eléctrica tiene como objetivo reducir los costos de lanzamiento y la masa de la carga útil. El enfoque de la región en las actividades espaciales sostenibles y la reducción del impacto ambiental a través de sistemas de propulsión eléctrica se alinea con los objetivos ambientales europeos más amplios. La presencia de importantes actores de la industria e instituciones de investigación continúa impulsando el avance tecnológico en el sector, mientras que los marcos regulatorios sólidos garantizan un desarrollo seguro y responsable de las actividades espaciales.

Mercado de satélites de propulsión eléctrica en América del Norte

Se prevé que el mercado de satélites de propulsión eléctrica de América del Norte crezca aproximadamente un 10 % anual entre 2024 y 2029, lo que demuestra la sólida posición de mercado de la región y la continua innovación en tecnología espacial. Estados Unidos mantiene su posición de liderazgo en el desarrollo y lanzamiento de satélites, con un sólido ecosistema de aplicaciones comerciales y de defensa. El crecimiento de la región está impulsado por las misiones de exploración espacial en curso realizadas por la NASA y el aumento de los lanzamientos de satélites por parte del Departamento de Defensa de los EE. UU. El creciente interés del sector comercial en la tecnología de propulsión eléctrica para satélites ha llevado a importantes inversiones en investigación y desarrollo, en particular en el desarrollo de sistemas de propulsión más eficientes y rentables. El compromiso de Canadá de garantizar una cobertura de Internet de alta velocidad en todo el país a través de comunicaciones por satélite ha creado oportunidades de mercado adicionales. La presencia de empresas aeroespaciales líderes, instalaciones de investigación avanzadas y políticas gubernamentales de apoyo continúa fortaleciendo la posición de América del Norte en el mercado global. El enfoque de la región en el desarrollo de tecnologías de propulsión innovadoras y la expansión de las aplicaciones satelitales en varios sectores asegura un crecimiento sostenido en los próximos años.

Mercado de satélites de propulsión eléctrica en el resto del mundo

La región del Resto del Mundo, que comprende varios mercados espaciales emergentes, muestra una creciente adopción de satélites de propulsión eléctrica para avanzar en la exploración espacial, la comunicación y la investigación científica. Australia ha mostrado un dinamismo particular en la industria espacial, con varias empresas e instituciones de investigación trabajando activamente en tecnologías satelitales y sistemas de propulsión. La región hace un énfasis significativo en las actividades espaciales sostenibles y en la reducción del impacto ambiental de las operaciones espaciales, lo que hace que los sistemas de propulsión eléctrica sean una opción cada vez más atractiva. La creciente demanda de sistemas satelitales avanzados, impulsada por aplicaciones en las comunicaciones, la observación de la Tierra y la investigación científica, ha sido un factor clave para el crecimiento del mercado. El desarrollo de capacidades autóctonas en fabricación de satélites y tecnología de propulsión eléctrica se ha convertido en una prioridad para muchos países de esta región. El aumento de las colaboraciones internacionales y las transferencias de tecnología están ayudando a acelerar la adopción de sistemas de propulsión eléctrica. Las agencias espaciales y las instituciones de investigación de la región están trabajando activamente para desarrollar conocimientos especializados en esta tecnología, al tiempo que se centran en la creación de marcos regulatorios de apoyo para facilitar el crecimiento de la industria.

Panorama competitivo

Principales empresas del mercado de satélites de propulsión eléctrica

El mercado se caracteriza por la innovación continua de productos, y las empresas se centran en el desarrollo de tecnologías avanzadas de propulsión eléctrica para mejorar el rendimiento y la longevidad de los satélites. Los principales actores están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para crear sistemas de propulsión más eficientes y potentes, en particular en propulsores de efecto Hall y tecnologías de propulsión iónica. Las asociaciones y colaboraciones estratégicas con agencias espaciales e instituciones de investigación se han vuelto cada vez más comunes, lo que permite a las empresas aprovechar la experiencia y los recursos compartidos. Las empresas también están ampliando sus capacidades de fabricación y su presencia global a través del establecimiento de nuevas instalaciones y asociaciones regionales. El énfasis en las operaciones espaciales sostenibles y la reducción de los desechos espaciales ha llevado a las empresas a desarrollar soluciones de propulsión más conscientes del medio ambiente, mientras que la agilidad operativa se ha vuelto crucial a medida que las empresas se adaptan a las demandas del mercado y los requisitos tecnológicos en rápida evolución. El mercado de sistemas de propulsión satelital está siendo testigo de estas tendencias a medida que las empresas se esfuerzan por la innovación y la sostenibilidad.

Mercado consolidado liderado por actores globales

El mercado de satélites de propulsión eléctrica presenta una estructura consolidada dominada por grandes conglomerados aeroespaciales y de defensa globales, con empresas como Airbus SE, Safran SA y Boeing Company que ocupan posiciones de mercado significativas. Estos líderes de la industria aprovechan sus amplias capacidades de investigación, cadenas de suministro establecidas y relaciones de larga data con agencias espaciales para mantener su ventaja competitiva. El mercado se caracteriza por altas barreras de entrada debido a los sofisticados requisitos tecnológicos y las sustanciales inversiones de capital necesarias para la investigación y el desarrollo.

La industria ha sido testigo de una consolidación estratégica a través de fusiones y adquisiciones, como lo ejemplifica la adquisición de Aerojet Rocketdyne Holdings por parte de L3Harris Technologies. Esta tendencia refleja el movimiento de la industria hacia la combinación de capacidades complementarias y el logro de economías de escala. Los actores regionales y las empresas especializadas como Busek Co. Inc. y Sitael SpA mantienen su presencia en el mercado a través de su experiencia en nichos y la innovación enfocada en tecnologías de propulsión específicas, mientras que los conglomerados más grandes ofrecen soluciones espaciales integrales que incluyen sistemas de propulsión tanto eléctricos como químicos. El mercado de sistemas de propulsión satelital continúa evolucionando con estos movimientos estratégicos.

La innovación y la colaboración impulsan el éxito futuro

El éxito en el mercado de la propulsión eléctrica para satélites depende cada vez más de la capacidad de las empresas para desarrollar sistemas de propulsión más eficientes, fiables y rentables, manteniendo al mismo tiempo unas relaciones sólidas con los principales interesados ​​de la industria espacial. Los actores actuales deben seguir invirtiendo en tecnologías de última generación, en particular en sistemas de propulsión eléctrica de alta potencia y materiales avanzados, y al mismo tiempo ampliar su oferta de servicios para incluir soluciones satelitales integrales. Establecer alianzas sólidas con fabricantes y operadores de satélites, mantener una relación estrecha con las agencias espaciales y desarrollar soluciones personalizables para diferentes plataformas satelitales son estrategias cruciales para mantener el liderazgo del mercado.

Para los actores emergentes y los contendientes, el éxito radica en identificar y explotar segmentos de mercado nichos, desarrollar soluciones de propulsión especializadas para aplicaciones específicas y establecer alianzas estratégicas con actores establecidos. El enfoque creciente en la sostenibilidad ambiental y la mitigación de desechos espaciales presenta oportunidades para que las empresas desarrollen soluciones de propulsión innovadoras y ecológicas. Además, la creciente tendencia hacia satélites y constelaciones más pequeños crea oportunidades para que las empresas desarrollen sistemas de propulsión especializados para estas aplicaciones. El cumplimiento normativo, en particular en lo que respecta a la mitigación de desechos espaciales y la asignación de frecuencias, sigue siendo un factor crítico para todos los participantes del mercado. Empresas como una empresa de electricidad satelital están bien posicionadas para capitalizar estas tendencias emergentes.

Líderes de la industria de satélites de propulsión eléctrica

  1. Airbus SE

  2. Corporación Northrop Grumman

  3. Safran SA

  4. Thales

  5. La compania boeing

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de satélites de propulsión eléctrica
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Desarrollos recientes de la industria

  • 2023 de febrero: Thales Alenia Space ha contratado al Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea (KARI) para proporcionar la propulsión eléctrica integrada en su satélite GEO-KOMPSAT-3 (GK3).
  • 2022 de Diciembre:Se espera que L3Harris Technologies Inc. adquiera Aerojet Rocketdyne Holdings en un acuerdo por aproximadamente 4.7 mil millones de dólares. Se espera que el acuerdo se complete en 2023
  • Septiembre 2022:Durante el Congreso Astronáutico Internacional, Airbus y Exotrail firmaron un acuerdo para la integración del nuevo sistema de propulsión eléctrica de clase 300W a 600W de Exotrail, como parte de la cartera de plataformas satelitales de observación de la Tierra de Airbus. El acuerdo tiene como objetivo la compra y entrega de la versión de propulsión de 300W una vez finalizadas las actividades de calificación en 2024, tras un rápido desarrollo del nuevo producto.

Tabla de contenido del informe sobre la industria de satélites de propulsión eléctrica

1. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

2. INFORMAR OFERTAS

3. INTRODUCCIÓN

  • 3.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 3.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 3.3

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Gasto en programas espaciales
  • 4.2 Marco regulatorio
    • 4.2.1 Global
    • 4.2.2 Australia
    • 4.2.3 Brasil
    • 4.2.4 Canadá
    • 4.2.5 de china
    • 4.2.6 Francia
    • 4.2.7 Alemania
    • 4.2.8 la India
    • 4.2.9 Irán
    • 4.2.10 Japón
    • 4.2.11 Nueva Zelanda
    • 4.2.12 Rusia
    • 4.2.13 Singapore
    • 4.2.14 Corea del Sur
    • 4.2.15 Emiratos Árabes Unidos
    • 4.2.16 Reino Unido
    • 4.2.17 Estados Unidos
  • 4.3 Cadena de valor y análisis del canal de distribución

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)

  • 5.1 Tipo de propulsión
    • 5.1.1 Totalmente eléctrico
    • híbrido 5.1.2
  • 5.2 Usuario final
    • Comercial 5.2.1
    • 5.2.2 Military
  • 5.3 Región
    • 5.3.1 Asia-Pacífico
    • 5.3.2 Europa
    • 5.3.3 América del Norte
    • 5.3.4 Resto del mundo

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos de negocio principales, datos financieros, número de empleados, información clave, clasificación en el mercado, cuota de mercado, productos y servicios y análisis de los últimos acontecimientos).
    • 6.4.1 Acción Systems Inc.
    • 6.4.2 Compañía de cohetes Ad Astra
    • 6.4.3 Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.
    • 6.4.4 Airbus SE
    • 6.4.5 Busek Co. Inc.
    • 6.4.6 Corporación Northrop Grumman
    • 6.4.7 Safran S.A.
    • 6.4.8 Sitael SpA
    • 6.4.9 Tales
    • 6.4.10 La empresa Boeing

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES

8. APÉNDICE

  • 8.1 Resumen global
    • Compendio del 8.1.1
    • 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter
    • 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
    • 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
  • 8.2 Fuentes y referencias
  • 8.3 Lista de tablas y figuras
  • 8.4 Información principal
  • 8.5 Paquete de datos
  • 8.6 Glosario de términos
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Alcance del informe sobre el mercado mundial de satélites de propulsión eléctrica

Los vehículos totalmente eléctricos e híbridos se segmentan por tipo de propulsión. Los vehículos comerciales y militares se segmentan por usuario final. Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica se segmentan por región.
Tipo de propulsión
Completamente eléctrico
Híbrido
Usuario final
Comercial
Militares
Región
Asia-Pacífico
Europa
Norteamérica
Resto del mundo
Tipo de propulsiónCompletamente eléctrico
Híbrido
Usuario finalComercial
Militares
RegiónAsia-Pacífico
Europa
Norteamérica
Resto del mundo
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Definición de mercado

  • RESTAURANTES DE SERVICIO COMPLETO - Un establecimiento de restauración donde los clientes se sientan en una mesa, dan su pedido a un camarero y se les sirve la comida en una mesa.
  • SERVICIOS RÁPIDOS RESTAURANTES - Un establecimiento de foodservice que brinda a los clientes comodidad, rapidez y oferta de alimentos a precios más bajos. Los clientes suelen servirse ellos mismos y llevar su propia comida a la mesa.
  • CAFÉS Y BARES - Un tipo de negocio de servicios de alimentos que incluye bares y pubs con licencia para servir bebidas alcohólicas para consumo, cafeterías que sirven refrescos y comidas ligeras, así como tiendas de té y café especiales, barras de postres, barras de batidos y barras de jugos.
  • COCINA EN LA NUBE - Una empresa de servicios de alimentos que utiliza una cocina comercial con el fin de preparar alimentos para entrega a domicilio o para llevar únicamente, sin clientes que cenen en el restaurante.
Palabra claveDefinición
control de actitudLa orientación del satélite en relación con la Tierra y el sol.
INTELSATLa Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite opera una red de satélites para transmisión internacional.
Órbita terrestre geoestacionaria (GEO)Los satélites geoestacionarios en la Tierra orbitan a 35,786 km (22,282 millas) sobre el ecuador en la misma dirección y a la misma velocidad con la que la Tierra gira sobre su eje, lo que los hace parecer fijos en el cielo.
Órbita terrestre baja (LEO)Los satélites de órbita terrestre baja orbitan entre 160 y 2000 km sobre la Tierra, tardan aproximadamente 1.5 horas en completar una órbita y solo cubren una parte de la superficie terrestre.
Órbita terrestre media (MEO)Los satélites MEO están ubicados encima de LEO y debajo de los satélites GEO y normalmente viajan en una órbita elíptica sobre los polos norte y sur o en una órbita ecuatorial.
Terminal de muy pequeña apertura (VSAT)El terminal de apertura muy pequeña es una antena que normalmente tiene menos de 3 metros de diámetro.
cubosatCubeSat es una clase de satélites en miniatura basados ​​en un factor de forma que consta de cubos de 10 cm. Los CubeSats no pesan más de 2 kg por unidad y normalmente utilizan componentes disponibles comercialmente para su construcción y electrónica. 
Pequeños vehículos de lanzamiento de satélites (SSLV)El vehículo de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) es un vehículo de lanzamiento de tres etapas configurado con tres etapas de propulsión sólida y un módulo de ajuste de velocidad (VTM) basado en propulsión líquida como etapa terminal.
Minería espacialLa minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra.
Nano satélitesLos nanosatélites se definen vagamente como cualquier satélite que pese menos de 10 kilogramos.
Sistema de identificación automática (AIS)El sistema de identificación automática (AIS) es un sistema de seguimiento automático que se utiliza para identificar y localizar barcos mediante el intercambio de datos electrónicos con otros barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. AIS por satélite (S-AIS) es el término utilizado para describir cuándo se utiliza un satélite para detectar firmas AIS.
Vehículos de lanzamiento reutilizables (RLV)Vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV) significa un vehículo de lanzamiento que está diseñado para regresar a la Tierra sustancialmente intacto y, por lo tanto, puede lanzarse más de una vez o que contiene etapas de vehículo que pueden ser recuperadas por un operador de lanzamiento para uso futuro en la operación de un vehículo de lanzamiento similar.
ApogeeEl punto de la órbita elíptica de un satélite más alejado de la superficie de la Tierra. Los satélites geosincrónicos que mantienen órbitas circulares alrededor de la Tierra se lanzan primero a órbitas muy elípticas con apogeos de 22,237 millas.
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y previstos se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas a volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no es parte del precio.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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