Tamaño y participación del mercado de comunicaciones por satélite

Análisis del mercado de comunicaciones por satélite realizado por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de las comunicaciones por satélite crezca de 29.87 millones de dólares en 2025 a 34.28 millones de dólares en 2026, y se prevé que alcance los 52.49 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.89 % entre 2026 y 2031. La transición de flotas geoestacionarias a constelaciones de órbita baja (LEO) respalda esta expansión, ya que los vehículos de lanzamiento reutilizables reducen drásticamente los costes de despliegue y los estándares de conexión directa al dispositivo amplían la demanda direccionable. La escasez de espectro impulsa a los operadores hacia cargas útiles digitales y bandas de frecuencia más altas, mientras que los programas de contratación pública mitigan el riesgo de la inversión comercial. Los nuevos participantes integrados verticalmente ahora poseen los segmentos de lanzamiento, fabricación y terreno, lo que reduce el tiempo de puesta en órbita y redefine las curvas de costes en todo el mercado de las comunicaciones por satélite.
Conclusiones clave del informe
- En términos de masa satelital, las plataformas de más de 1,000 kg tenían el 78.65 % de la participación en el mercado de comunicaciones por satélite en 2025, mientras que se proyecta que la clase de 10 a 100 kg avance a una CAGR del 8.95 % hasta 2031.
- Por clase de órbita, los sistemas LEO capturaron una participación del 52.85% del tamaño del mercado de comunicaciones por satélite en 2025, y se espera que la órbita terrestre media (MEO) crezca a una CAGR del 9.68% hasta 2031.
- Por usuario final, el segmento comercial controló el 83.25% del mercado de comunicaciones por satélite en 2025, mientras que la demanda militar y gubernamental se está expandiendo a una CAGR del 10.95%.
- Por banda de frecuencia, los servicios de banda L y S mantuvieron una participación del 67.55% en 2025, y se prevé que los enlaces Q/V y ópticos aumenten a una CAGR del 9.65%.
- Por geografía, América del Norte lideró con una participación de mercado de comunicaciones satelitales del 51.21% en 2025, aunque Asia-Pacífico está en camino de lograr una CAGR del 9.45% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado mundial de comunicaciones por satélite
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Disminución de los costos de lanzamiento y cohetes reutilizables | + 1.80% | Global, concentrado en EE. UU. y China | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de las megaconstelaciones LEO que permiten la banda ancha global | + 2.20% | Implementación temprana y global en mercados desarrollados | Largo plazo (≥ 4 años) |
| HTS y las cargas útiles digitales impulsan la economía del ancho de banda | + 1.10% | Global, más fuerte en corredores de alto tráfico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Estándares 5G de satélite directo al dispositivo (3GPP NTN) | + 1.50% | Global, liderado por América del Norte y Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Subvenciones gubernamentales a la conectividad rural (BEAD, RDOF, Década Digital de la UE) | + 1.30% | América del Norte y Europa, expandiéndose a APAC | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Terminales multiórbita y multibanda que abren mercados de movilidad | + 0.90% | Global, concentrado en los sectores marítimo y de aviación | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Disminución de los costos de lanzamiento y cohetes reutilizables
SpaceX reutilizó los propulsores Falcon 9 20 veces cada uno para finales de 2024, reduciendo los costos de lanzamiento de USD 10,000 por kilogramo a USD 1,400, lo que abre las constelaciones a operadores más pequeños. [1] SpaceX, “Starlink Constellation Updates and Launch Statistics,” spacex.com El acceso más barato a la órbita permite a los fabricantes rediseñar los autobuses en torno a dispensadores estandarizados y ciclos de renovación más rápidos. Ariane 6 y las variantes reutilizables de Long March intensifican la competencia de precios, acelerando el despliegue de comunicaciones satelitales en economías emergentes. [2] Agencia Espacial Europea, “Ariane 6 Program Status,” esa.int Las agencias reguladoras ahora enfrentan manifiestos de lanzamiento congestionados, lo que obliga a la coordinación del espectro y las ranuras orbitales a ponerse al día.
Aumento de las megaconstelaciones LEO que permiten la banda ancha global
Starlink superó las 5,000 naves espaciales activas en 2024, ofreciendo un servicio de 100 Mbps a hogares rurales y usuarios marítimos. Kuiper y OneWeb de Amazon incorporan miles de unidades más, impulsando el mercado de las comunicaciones satelitales hacia redes definidas por software con enrutamiento integrado que mitiga las interferencias. El plan soberano de China de contar con 13,000 satélites para 2030 podría fragmentar los estándares de conectividad e impulsar nuevos acuerdos bilaterales para el acceso transfronterizo al espectro. Los mandatos de mitigación de escombros favorecen autobuses más grandes y duraderos con propulsión autónoma.
HTS y las cargas útiles digitales impulsan la economía del ancho de banda
Los satélites de alto rendimiento lograron una eficiencia espectral de 20 bits por hercio en 2024, y las cargas útiles definidas por software de Intelsat proporcionaron un 40 % de capacidad incremental a través de la conformación de haces en tiempo real. [3] Intelsat, “Software-Defined Payload Performance”, intelsat.com SES O3b mPOWER ofrece enlaces a escala de terabits con una latencia inferior a 150 ms, lo que permite el backhaul en la nube para plataformas petrolíferas y cruceros. La reconfiguración digital de la carga útil reduce el tiempo de respuesta a los picos de tráfico de días a minutos, lo que respalda la conectividad de ayuda en caso de desastre. Los elevados costos de los componentes limitan la adopción generalizada; sin embargo, los contratos gubernamentales y los casos de uso empresariales premium ayudan a compensar la inversión inicial. La mejora de la economía del ancho de banda reduce la brecha entre el satélite y la fibra en mercados de baja densidad, fortaleciendo el mercado de comunicaciones por satélite.
Estándares 5G de satélite directo al dispositivo (3GPP NTN)
La versión 17 del 3GPP permite que teléfonos sin modificaciones intercambien mensajes de texto y SOS con satélites; se esperaba el lanzamiento comercial del servicio iPhone 14 de Apple en 2024. T-Mobile y SpaceX realizaron pruebas de campo de mensajería bidireccional utilizando el espectro existente de 1.9 GHz. El efecto Doppler, el control de potencia y la transferencia fluida entre la tierra y el espacio requieren importantes actualizaciones de software, pero una vez estandarizadas, abren las puertas a una base multimillonaria de dispositivos direccionables. La armonización regulatoria entre las regiones de la UIT sigue incompleta, lo que retrasa el despliegue completo de los servicios de voz y datos. El potencial de ingresos de la transmisión directa al dispositivo impulsa la confianza de los inversores en todo el mercado de las comunicaciones por satélite.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Las regulaciones sobre desechos orbitales aumentan los costos de cumplimiento | -0.80% | Global, más estricto en EE. UU. y Europa | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Cuellos de botella en la asignación del espectro e interferencias entre servicios | -0.70% | Global, agudo en ranuras orbitales congestionadas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Amenazas de ciberseguridad y interferencias espacio-tierra | -0.60% | Global, mayor impacto en regiones en conflicto | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Compresión de precios de sustitutos terrestres de 5G/fibra en áreas densas | -0.90% | Mercados desarrollados, áreas urbanas y suburbanas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Las regulaciones sobre desechos orbitales aumentan los costos de cumplimiento
La FCC ahora exige la eliminación dentro de los 5 años posteriores a la misión, agregando USD 50,000–200,000 por satélite para sistemas de propulsión. [4] Comisión Federal de Comunicaciones, “Informe de mitigación de desechos orbitales”, fcc.gov Las directrices de la ESA imponen maniobras de evitación de colisiones que acortan la vida operativa hasta en 12 meses. El retraso de ClearSpace-1 y los sobrecostos de EUR 100 millones (USD 108.21 millones) resaltan la complejidad de la eliminación activa de desechos. Las aseguradoras aumentaron las primas en 15–25% en 2024, lo que llevó a los operadores a considerar los fondos de autoseguro. Un mosaico regulatorio complica las flotas multinacionales, aumentando los costos generales de gestión de programas en todo el mercado de comunicaciones por satélite.
Cuellos de botella en la asignación del espectro e interferencias entre servicios
La liberación de la banda C para el 5G de EE. UU. cuesta a los operadores de satélites 3 mil millones de USD y obliga a reajustar el equipo en el 12 % de las estaciones terrestres. [5] CTIA, “Informe de impacto de la transición de la banda C”, ctia.org La CMR-23 de la UIT no logró finalizar los marcos de la banda Ka para las solicitudes LEO, extendiendo los ciclos de coordinación a dos años. Las bandas reservadas para uso militar restringen la capacidad comercial en zonas de conflicto, lo que provoca que la congestión se extienda a los canales civiles. Los algoritmos avanzados de compartición dinámica mitigan algunas interferencias, pero requieren actualizaciones de capital intensivo en las pasarelas. Los retrasos en la coordinación de frecuencias aumentan los costos de financiación, lo que ralentiza los despliegues de constelaciones en el mercado de comunicaciones por satélite.
Análisis de segmento
Por Satellite Mass: Los satélites pequeños interrumpen el dominio de los pesos pesados
La categoría de 10 a 100 kg se expandió a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.95 % hasta 2031, mientras que las naves espaciales de más de 1,000 kg mantuvieron el 78.65 % de la cuota de mercado de las comunicaciones por satélite en 2025. Flotas de CubeSat como la constelación de 200 unidades de Planet demuestran resiliencia al sacrificar la redundancia individual por las ventajas de un enjambre. La aviónica modular y la electrónica de grado automotriz reducen los ciclos de construcción a 18 meses, lo que permite actualizaciones rápidas de sensores para casos de uso de observación de la Tierra e IoT.
Los anillos de separación estandarizados reducen los costos de integración en un 60%, y los manifiestos de viajes compartidos en cohetes reutilizables minimizan las tarifas de lanzamiento por satélite. Sin embargo, las normas más estrictas de mitigación de escombros imponen costos desproporcionados a las naves de menos de 10 kg, lo que centra la atención comercial en el rango óptimo de 10 a 100 kg. Los autobuses de clase media de 500 a 1,000 kg admiten cargas útiles de mayor potencia, como HTS de última generación y enlaces ópticos, lo que reduce las brechas de rendimiento y mantiene las opciones de viaje con dos satélites. Se espera que el tamaño del mercado de comunicaciones por satélite para plataformas ligeras continúe expandiéndose a medida que los programas espaciales nacionales buscan capacidad de imagen soberana sin incurrir en presupuestos de miles de millones de dólares.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por Orbit Class: La arquitectura híbrida gana terreno
Las redes LEO captaron el 52.85 % del mercado de comunicaciones satelitales en 2025, gracias a su latencia inferior a 50 ms, crucial para juegos en la nube y cargas de trabajo de edge computing. Las soluciones MEO alcanzan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.68 %, ofreciendo una cobertura casi global con menos de 20 satélites y una latencia de 150-300 ms, ideal para VPN empresariales y Wi-Fi de crucero. GEO sigue siendo indispensable para la radiodifusión de haz ancho y la movilidad transoceánica, a pesar de su cuota estática.
Los operadores integran enrutamiento transórbital que desvía el tráfico sensible a retardos a LEO y el vídeo masivo a haces puntuales GEO de 1000 Mbps. La propulsión eléctrica permite cambios de altitud a mitad de vida útil, protegiendo así la demanda ante la incertidumbre. Los contratos gubernamentales de ancho de banda exigen cada vez más redundancia multiórbita, lo que impulsa la asignación de capital hacia flotas flexibles. El tamaño del mercado de las comunicaciones por satélite se orientará hacia constelaciones equilibradas que aprovechen las ventajas de latencia, capacidad y cobertura en diversos regímenes orbitales.
Por el usuario final: El gasto en defensa cataliza la escala comercial
Los servicios comerciales representaron el 83.25 % de los ingresos de 2025, pero los contratos militares y gubernamentales crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.95 %, ya que el Pentágono destinó 13 000 millones de dólares al arrendamiento de capacidad comercial. La capacidad de emergencia directa a dispositivo atrae a agencias de seguridad pública que necesitan comunicaciones de respaldo a nivel nacional. Los clientes comerciales marítimos y de aviación se actualizan a la red de retorno LEO para obtener telemetría en tiempo real y transmisión de pasajeros.
Los satélites de doble uso difuminan las fronteras entre las aplicaciones civiles y de defensa, lo que permite a los operadores amortizar cargas útiles seguras entre una base de clientes más amplia. Los haces ciberreforzados tienen precios superiores entre los usuarios clasificados, lo que aumenta los márgenes. Las ONG humanitarias aprovechan el ancho de banda subsidiado durante desastres naturales, ampliando así las métricas de impacto social que ayudan a las empresas a ganar licitaciones gubernamentales y expandir el mercado de las comunicaciones satelitales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por banda de frecuencia: sistemas de banda L y S para ascender en la escala del espectro
Los sistemas de banda L y S representaron una participación del 67.55 % en 2025 gracias a su rendimiento en cualquier condición climática y al bajo coste de los terminales móviles. Los enlaces Q/V y ópticos se expanden a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.65 %, ofreciendo 20 Gbps por haz a usuarios de defensa marítima y redes troncales de centros de datos. La adopción de la banda Ka se acelera para la banda ancha de consumo, ya que los costes de los sistemas de antena en fase caen por debajo de los 400 USD. Al mismo tiempo, la banda Ku sigue siendo una opción viable para aplicaciones de radiodifusión y empresariales gracias a la familiaridad con las antenas.
La monetización de la banda C proveniente del 5G terrestre financia la actualización de las pasarelas satelitales, pero la compartición secundaria aumenta la complejidad de la gestión de interferencias. Los enlaces ópticos entre satélites evitan las pasarelas congestionadas, proporcionando troncales de terabits entre anillos LEO; sin embargo, la nubosidad limita el uso óptico directo a tierra. La escasez de espectro impulsa a los operadores a cambiar a bandas más altas, a pesar de los requisitos de apuntamiento más estrictos, lo que refuerza la diferenciación de productos en el mercado de las comunicaciones por satélite.
Análisis geográfico
Norteamérica contaba con una cuota de mercado del 51% en comunicaciones satelitales en 2025, impulsada por el prolífico ritmo de lanzamiento de Starlink y 13 000 millones de dólares en contratos de servicio del Departamento de Defensa. El portal integral de licencias de la FCC reduce drásticamente los plazos de solicitud a ocho meses, mientras que Telesat se centra en los mercados verticales empresariales y gubernamentales. Los subsidios canadienses a la banda ancha rural y las reformas del espectro en México abren mercados incrementales.
La región Asia-Pacífico avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.45 % hasta 2031, impulsada por el plan Guowang de 13 000 satélites de China y la liberalización del sector privado de la India. Japón prioriza la resiliencia ante desastres y la autonomía marítima a través de SKY Perfect JSAT, mientras que Corea del Sur exporta buses de satélites pequeños al Sudeste Asiático. La vasta extensión del territorio australiano impulsa la demanda de transporte terrestre (LEO) y geoestacionario (GEO) para la minería y la agricultura en zonas remotas. Las sólidas políticas nacionales de fabricación impulsan las cadenas de suministro regionales, lo que reduce las barreras de inversión de capital y, por consiguiente, profundiza el mercado de las comunicaciones por satélite.
Europa busca la autonomía estratégica a través del proyecto de conectividad segura IRIS² de la UE, priorizando la sostenibilidad ambiental y la mitigación de residuos. Alemania y Francia consolidan su producción con Airbus y Thales, mientras que se espera que el Reino Unido amplíe sus licencias independientes tras el Brexit. Oriente Medio y África dependen de la cobertura satelital para cubrir las brechas de conectividad, aunque el menor poder adquisitivo limita la adopción de servicios premium. Los pedidos de capacidad respaldados por fondos soberanos en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos respaldan la construcción de pasarelas, acelerando la conectividad en las rutas comerciales marítimas.

Panorama competitivo
La concentración de la industria se mantiene moderada. Intelsat US LLC, Viasat, Inc. y SpaceX poseen un inventario significativo de GEO, pero integradores verticales como SpaceX y Amazon mercantilizan la capacidad mediante la producción en masa y el suministro interno para lanzamientos. Las negociaciones de fusión entre Intelsat y SES buscan ampliar las negociaciones para incluir el precio de la carga útil y distribuir los costos de I+D entre flotas más grandes.
Los fabricantes de equipos L3Harris y Viasat integran funciones de ciberseguridad en el hardware de sus terminales, diferenciándose de los proveedores asiáticos de bajo coste. Las solicitudes de patentes para antenas de matriz en fase y enlaces cruzados ópticos aumentaron un 18 % en 2024, lo que indica un aumento en los esfuerzos para proteger la propiedad intelectual en las redes definidas por software. Los operadores de nicho se dirigen a los segmentos marítimo, aéreo y de gobiernos soberanos, aprovechando pasarelas especializadas y atención al cliente 24 horas. Las alianzas directas al dispositivo entre operadores de redes móviles y proveedores de satélite redefinen la economía del roaming, consolidando el crecimiento futuro del mercado de las comunicaciones por satélite.
Líderes de la industria de las comunicaciones por satélite
SESSA
Starlink (Corporación de Tecnologías de Exploración Espacial)
Intelsat US LLC
Hughes Network Systems, LLC
viasat, inc.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular

Desarrollos recientes de la industria
- Noviembre de 2025: La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) lanzó el satélite de comunicaciones más pesado del país, el CMS-03.
- Octubre de 2025: SpainSat NG-II, el segundo satélite de comunicaciones seguras de nueva generación construido por Airbus para España, fue lanzado con éxito desde el Centro Espacial Kennedy en Estados Unidos.
- Junio de 2025: SpaceX lanza 23 satélites Starlink desde Florida y aterriza con éxito el cohete en el mar.
- Junio de 2025: Alén Space puso en órbita su nuevo satélite, logrando un hito significativo en su misión de avanzar en las comunicaciones marítimas al validar el nuevo estándar VDES (Sistema de Intercambio de Datos VHF).
Alcance del informe sobre el mercado mundial de comunicaciones por satélite
Este informe analiza el mercado global de comunicaciones satelitales, centrándose en los servicios satelitales de voz, datos y banda ancha utilizados en aplicaciones comerciales, militares y civiles. Evalúa la dinámica del mercado, los avances tecnológicos y los factores clave de adopción, incluyendo la creciente demanda de conectividad global, comunicaciones de baja latencia y redes robustas para defensa, respuesta a emergencias y operaciones empresariales.
El mercado se clasifica por masa satelital (menos de 10 kg, 10-100 kg, 100-500 kg, 500-1,000 kg, más de 1,000 kg), clase de órbita (LEO, MEO, GEO), usuario final (comercial, militar y gubernamental, civil/emergencia/ONG/académico) y banda de frecuencia (L&S, C, Ku, Ka, Q/V y enlaces ópticos). El informe ofrece información sobre el tamaño del mercado y las previsiones en USD, un análisis del panorama competitivo, los marcos regulatorios y los avances tecnológicos que impulsan el crecimiento de la industria de las comunicaciones por satélite.
| Por debajo de 10 kg |
| 10-100 kg |
| 100-500 kg |
| 500-1,000 kg |
| Por encima de 1,000 kg |
| Órbita terrestre baja (LEO) |
| Órbita terrestre media (MEO) |
| Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) |
| Comercial |
| Militar y Gobierno |
| Civil (Emergencia/ONG/Académico) |
| Banda L y S |
| Banda C |
| Banda Ku |
| Banda Ka |
| Enlaces Q/V y ópticos |
| Norteamérica | Estados Unidos | |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| Europa | Reino Unido | |
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Russia | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japan | ||
| South Korea | ||
| Australia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Sudamérica | Brazil | |
| Resto de Sudamérica | ||
| Oriente Medio y África | Medio Oriente | Saudi Arabia |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| África | Sudáfrica | |
| Resto de Africa | ||
| Por masa de satélite | Por debajo de 10 kg | ||
| 10-100 kg | |||
| 100-500 kg | |||
| 500-1,000 kg | |||
| Por encima de 1,000 kg | |||
| Por clase de órbita | Órbita terrestre baja (LEO) | ||
| Órbita terrestre media (MEO) | |||
| Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) | |||
| Por usuario final | Comercial | ||
| Militar y Gobierno | |||
| Civil (Emergencia/ONG/Académico) | |||
| Por Banda de Frecuencia | Banda L y S | ||
| Banda C | |||
| Banda Ku | |||
| Banda Ka | |||
| Enlaces Q/V y ópticos | |||
| Por geografía | Norteamérica | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Mexico | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Russia | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| India | |||
| Japan | |||
| South Korea | |||
| Australia | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Sudamérica | Brazil | ||
| Resto de Sudamérica | |||
| Oriente Medio y África | Medio Oriente | Saudi Arabia | |
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Resto de Africa | |||
Definición de mercado
- Aplicación - Las diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la tierra, observación del espacio, navegación y otras. Los propósitos enumerados son aquellos informados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios principales o usuarios finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.), militares. Los satélites pueden tener múltiples usos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento: peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases: GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con una excentricidad de 0.14 o más como elípticas.
- tecnología de propulsión - Dentro de este segmento se han clasificado diferentes tipos de sistemas de propulsión de satélites en sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y de gas.
- Masa del satélite - Dentro de este segmento se han clasificado diferentes tipos de sistemas de propulsión de satélites en sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y de gas.
- Subsistema de satélite - Se incluyen en este segmento todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, autobuses, paneles solares y otro hardware de satélites.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| control de actitud | La orientación del satélite en relación con la Tierra y el sol. |
| INTELSAT | La 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. |
| cubosat | CubeSat 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 espacial | La minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra. |
| Nano satélites | Los 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. |
| Apogee | El 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. |
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.








