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市場調査レポート
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1679294

高高度疑似衛星市場の2030年までの予測: プラットフォーム別、高度範囲別、ペイロード別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

High Altitude Pseudo Satellite Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Platform (Platform, Airships, Balloon Systems and Other Platforms), Altitude Range, Payload, Application, End User and By Geography


出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=143.57円
高高度疑似衛星市場の2030年までの予測: プラットフォーム別、高度範囲別、ペイロード別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2025年03月03日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の高高度疑似衛星市場は2024年に1億130万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは19.2%で成長し、2030年には2億9,060万米ドルに達すると予測されています。

高高度疑似衛星(HAPS)は無人航空機(UAV)の一種で、成層圏を民間航空機よりはるかに高い高度(通常18~20km)で飛行します。太陽エネルギーを利用することで、この太陽電池式UAVは数カ月から数年にわたり滞空することができます。従来の衛星の数分の一の価格で、HAPSは継続的な通信、監視、環境モニタリング機能を提供することを目的としています。HAPSは、海洋監視、災害救援、国境警備、孤立した場所での移動通信ネットワークの構築など、さまざまな目的に使用できます。

永続的な監視とモニタリングへの高まる需要

HAPSは、継続的な空中監視、国境警備、偵察任務のために、世界中の政府や防衛機関によって使用されています。これらのプラットフォームは、特定地域の継続的なデータ収集を提供するため、従来の衛星とは明らかに異なる優位性を持っています。さらに、HAPS技術は環境調査、農業、災害管理などの分野にも役立っています。リアルタイム分析と高解像度の画像を提供する能力によって、さまざまな産業で受け入れられ、市場の成長をさらに後押ししています。

天候依存と運用上の課題

HAPSプラットフォームは成層圏で運用され、強風、温度変化、低気圧などの極端な気象条件にさらされます。これらの要因は、HAPSの安定性と性能に影響を与え、潜在的な運用中断につながる可能性があります。さらに、過酷な環境は機体の構造や部品の摩耗や損傷を引き起こし、機体の寿命や信頼性に影響を与えるため、市場成長の妨げとなります。

通信と接続性における役割の拡大

農村部やサービスが行き届いていない場所では、HAPS機器は通信リレーの役割を果たし、高速インターネットや接続を提供することができます。地上インフラがほとんどない地域では、この能力は特に有用です。HAPSを通信に利用することで、デジタルデバイドを解消し、災害救援や緊急通信など多くの用途を促進することができます。5Gのような最先端の通信技術を取り入れることで、信頼性の高い大容量接続ソリューションを提供するHAPSの能力はさらに強化されます。

規制と空域の制限

航空当局は、民間機や軍用機の運航との衝突を防ぐため、高高度プラットフォームに対して厳格なガイドラインを課しています。さらに、通信ベースのHAPSシステム用の周波数帯域を確保するには、世界の規制機関の承認が必要であり、これが配備を遅らせる要因となっています。国によって無人航空機システムの運用に関する方針が異なるため、国際的なプロジェクトはさらに複雑になります。

COVID-19の影響

COVID-19の流行は、HAPS市場にさまざまな影響を与えました。一方では、施錠中の遠隔監視と通信ソリューションに対する需要の高まりが、さまざまな用途へのHAPSの採用を促進しました。ヘルスケア、物流、緊急対応におけるリアルタイムのデータと接続性のニーズは、HAPSプラットフォームの価値を浮き彫りにしました。一方、パンデミックはサプライチェーンや製造工程を混乱させ、遅延やコスト増につながりました。景気低迷と航空宇宙プロジェクトへの投資減少も市場に影響を与えています。

予測期間中は無人航空機(UAV)分野が最大になる見込み

無人航空機(UAV)セグメントは、その汎用性、柔軟性、様々なペイロードを運ぶ能力により、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。監視、通信、環境モニタリングにおけるUAVの需要の高まりが、HAPSプラットフォームの採用を後押ししています。UAVの設計、推進力、センサー統合における技術進歩は、その能力と市場の可能性をさらに高めています。

予測期間中、環境モニタリング分野のCAGRが最も高くなる見込み

予測期間中、環境モニタリング分野は、広範囲に渡って継続的かつ高解像度のデータを提供できることから、最も高い成長率を記録すると予測されています。用途としては、大気の質のモニタリング、気候変動の追跡、自然災害の評価などが挙げられます。高度なセンサーとイメージング技術の統合は、環境モニタリングにおけるHAPSの精度と有効性を高めます。持続可能性と環境保護への関心の高まりが、HAPSソリューションの需要を後押ししています。

最大シェアの地域:

予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、研究開発への投資が高いこと、主要なHAPSメーカーが存在することがその支配的地位に貢献しているためです。軍用および民生用アプリケーションにおける高度な監視および通信ソリューションに対する需要の高まりが、北米におけるHAPSの採用を後押ししています。さらに、HAPSプラットフォームの開発と展開を支援する政府のイニシアティブと政策が、市場の成長をさらに後押ししています。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、通信産業の拡大、都市化の進展、航空宇宙技術への投資の増加により、アジア太平洋地域が最も高いCAGRを示すと予測されます。中国、日本、韓国などの国々は、政府のイニシアティブや戦略的パートナーシップに支えられ、HAPSプラットフォームの採用を主導しています。遠隔地やサービスが行き届いていない地域での接続と監視ソリューションに対する需要の高まりが、アジア太平洋地域の市場成長をさらに後押ししています。

無料カスタマイズサービス:

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます:

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の高高度疑似衛星市場:プラットフォーム別

  • 無人航空機(UAV)
  • 飛行船
  • バルーンシステム
  • その他のプラットフォーム

第6章 世界の高高度疑似衛星市場:高度範囲別

  • 10~20キロ
  • 20~30キロ
  • 30~40キロ
  • その他の高度範囲

第7章 世界の高高度疑似衛星市場:ペイロード別

  • 通信システム
  • イメージングシステム
    • 電気光学/赤外線(EO/IR)センサー
    • 合成開口レーダー(SAR)
  • 監視と偵察
    • 電子諜報(ELINT)
    • 信号諜報(SIGINT)
  • 気象・環境センサー
  • ナビゲーションおよび測位システム
  • その他のペイロード

第8章 世界の高高度疑似衛星市場:用途別

  • 環境モニタリング
  • 農業と林業
  • 災害管理
  • 海洋および沿岸監視
  • 天気予報
  • リモートセンシング
  • 通信リレー
  • セキュリティと監視
  • 気象追跡
  • マッピングと地図作成
  • その他の用途

第9章 世界の高高度疑似衛星市場:エンドユーザー別

  • 航空宇宙・航空
  • 政府
  • 防衛
  • 商業
  • その他のエンドユーザー

第10章 世界の高高度疑似衛星市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • AALTO Haps Ltd.
  • AeroVironment, Inc.
  • Amprius Technologies
  • BAE Systems plc
  • Thales
  • Involve Group SRL
  • ETL Systems Ltd.
  • Mira Aerospace
  • Sceye Inc.
  • SoftBank Corp.
  • Stratospheric Platforms Ltd.
  • Stratosyst s.r.o.
  • TAO Trans Atmospheric Operations GmbH
  • UAVOS Inc.
  • Zero 2 Infinity S.L
  • Bluebird Aero System
図表

List of Tables

  • Table 1 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Platform (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Airships (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Balloon Systems (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Other Platforms (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Altitude Range (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By 10-20 km (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By 20-30 km (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By 30-40 km (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Other Altitude Ranges (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Payload (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Communication Systems (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Imaging Systems (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Electro-optical/Infrared (EO/IR) Sensors (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Synthetic Aperture Radar (SAR) (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Surveillance & Reconnaissance (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Electronic Intelligence (ELINT) (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Signal Intelligence (SIGINT) (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Weather & Environmental Sensors (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Navigation & Positioning Systems (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Other Payloads (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Environmental Monitoring (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Agriculture & Forestry (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Disaster Management (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Ocean & Coastal Monitoring (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Weather Forecasting (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Remote Sensing (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Communication Relay (2022-2030) ($MN)
  • Table 31 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Security & Surveillance (2022-2030) ($MN)
  • Table 32 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Meteorology Tracking (2022-2030) ($MN)
  • Table 33 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Mapping & Cartography (2022-2030) ($MN)
  • Table 34 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
  • Table 35 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 36 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Aerospace & Aviation (2022-2030) ($MN)
  • Table 37 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Government (2022-2030) ($MN)
  • Table 38 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Defence (2022-2030) ($MN)
  • Table 39 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Commercial (2022-2030) ($MN)
  • Table 40 Global High Altitude Pseudo Satellite Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC28877

According to Stratistics MRC, the Global High Altitude Pseudo Satellite Market is accounted for $101.3 million in 2024 and is expected to reach $290.6 million by 2030 growing at a CAGR of 19.2% during the forecast period. A High Altitude Pseudo Satellite (HAPS) is a type of unmanned aerial vehicle (UAV) that flies in the stratosphere at altitudes much higher than those of commercial airplanes, usually between 18 and 20 kilometers. Through the use of solar energy, these solar-powered UAVs may stay in the air for months or even years. At a fraction of the price of conventional satellites, HAPS are intended to offer continuous communication, surveillance, and environmental monitoring capabilities. They may be used for a number of purposes, including as marine surveillance, disaster relief, border security, and setting up mobile communication networks in isolated locations.

Market Dynamics:

Driver:

Growing demand for persistent surveillance and monitoring

HAPS are being used by governments and defense organizations all around the world for ongoing aerial surveillance, border security, and reconnaissance tasks. These platforms provide continuous data collecting over specific regions, which gives them a distinct edge over conventional satellites. Furthermore, HAPS technology is helping sectors including environmental research, agriculture, and catastrophe management. Their acceptance in a variety of industries is further boosted by their capacity to provide real-time analytics and high-resolution pictures boost the market growth.

Restraint:

Weather dependency and operational challenges

HAPS platforms operate in the stratosphere, where they are exposed to extreme weather conditions, including high winds, temperature variations, and low atmospheric pressure. These factors can impact the stability and performance of HAPS, leading to potential operational disruptions. Additionally, the harsh environment can cause wear and tear on the vehicle's structure and components, affecting their longevity and reliability thereby hindering the market growth.

Opportunity:

Expanding role in telecommunications and connectivity

In rural and underserved locations, HAPS devices can act as communication relays, offering high-speed internet and connection. In areas with little to no terrestrial infrastructure, this capacity is especially useful. The use of HAPS in telecommunications can help close the digital divide and facilitate a number of uses, such as disaster relief and emergency communications. By incorporating cutting-edge communication technologies like 5G, HAPS's ability to provide dependable and high-capacity connection solutions is further enhanced.

Threat:

Regulatory and airspace restrictions

Aviation authorities impose strict guidelines on high-altitude platforms to prevent conflicts with commercial and military aircraft operations. Additionally, securing frequency bands for communication-based HAPS systems requires approvals from global regulatory bodies, which can slow down deployments. Different countries have varying policies regarding the operation of unmanned aerial systems, creating further complexity for international projects.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic has had a mixed impact on the HAPS market. On one hand, the increased demand for remote monitoring and communication solutions during lockdowns has driven the adoption of HAPS for various applications. The need for real-time data and connectivity in healthcare, logistics, and emergency response has highlighted the value of HAPS platforms. On the other hand, the pandemic has disrupted supply chains and manufacturing processes, leading to delays and increased costs. The economic downturn and reduced investment in aerospace projects have also affected the market.

The unmanned aerial vehicles (UAVs) segment is expected to be the largest during the forecast period

The unmanned aerial vehicles (UAVs) segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to their versatility, flexibility, and ability to carry various payloads. The growing demand for UAVs in surveillance, communication, and environmental monitoring drives the adoption of HAPS platforms. Technological advancements in UAV design, propulsion, and sensor integration further enhance their capabilities and market potential.

The environmental monitoring segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the environmental monitoring segment is predicted to witness the highest growth rate due to their ability to provide continuous and high-resolution data over large areas. Applications include monitoring air quality, tracking climate change, and assessing natural disasters. The integration of advanced sensors and imaging technologies enhances the accuracy and effectiveness of HAPS in environmental monitoring. The growing focus on sustainability and environmental protection drives the demand for HAPS solutions.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share attributed to high investment in research and development, and presence of major HAPS manufacturers contribute to its dominant position. The growing demand for advanced surveillance and communication solutions in military and civilian applications drives the adoption of HAPS in North America. Additionally, government initiatives and policies supporting the development and deployment of HAPS platforms further support market growth.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR driven by the expanding telecommunications industry, rising urbanization, and increasing investment in aerospace technologies. Countries like China, Japan, and South Korea are leading the adoption of HAPS platforms, supported by government initiatives and strategic partnerships. The growing demand for connectivity and surveillance solutions in remote and underserved areas further drives market growth in Asia Pacific.

Key players in the market

Some of the key players in High Altitude Pseudo Satellite market include AALTO Haps Ltd, AeroVironment, Inc, Amprius Technologies, BAE Systems plc, Thales, Involve Group SRL, ETL Systems Ltd., Mira Aerospace, Sceye Inc., SoftBank Corp., Stratospheric Platforms Ltd., Stratosyst s.r.o., TAO Trans Atmospheric Operations GmbH, UAVOS Inc., Zero 2 Infinity S.L and Bluebird Aero System.

Key Developments:

In February 2025, SoftBank Corp., ZutaCore and Foxconn collaborated on design and development of rack-integrated solution optimized for ZutaCore's 2-phase DLC technology used in AI servers that utilize NVIDIA accelerated computing.

In February 2025, Thales, and Cubic, has announced a collaboration to drive innovation and simplify connectivity management. Cubic will enhance its eSIM solution capabilities to align with the latest GSMA standards, ensuring seamless global connectivity across industries such as automotive, transportation, and agriculture.

In December 2024, BAE Systems Leonardo and Japan aircraft industrial enhancement Co Ltd (JAIEC), have reached an agreement to form a new company under a business joint venture for the Global Combat Air Programme (GCAP), subject to regulatory approvals.

Platforms Covered:

  • Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
  • Airships
  • Balloon Systems
  • Other Platforms

Altitude Ranges Covered:

  • 10-20 km
  • 20-30 km
  • 30-40 km
  • Other Altitude Ranges

Payloads Covered:

  • Communication Systems
  • Imaging Systems
  • Surveillance & Reconnaissance
  • Weather & Environmental Sensors
  • Navigation & Positioning Systems
  • Other Payloads

Applications Covered:

  • Environmental Monitoring
  • Agriculture & Forestry
  • Disaster Management
  • Ocean & Coastal Monitoring
  • Weather Forecasting
  • Remote Sensing
  • Communication Relay
  • Security & Surveillance
  • Meteorology Tracking
  • Mapping & Cartography
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Aerospace & Aviation
  • Government
  • Defence
  • Commercial
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global High Altitude Pseudo Satellite Market, By Platform

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
  • 5.3 Airships
  • 5.4 Balloon Systems
  • 5.5 Other Platforms

6 Global High Altitude Pseudo Satellite Market, By Altitude Range

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 10-20 km
  • 6.3 20-30 km
  • 6.4 30-40 km
  • 6.5 Other Altitude Ranges

7 Global High Altitude Pseudo Satellite Market, By Payload

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Communication Systems
  • 7.3 Imaging Systems
    • 7.3.1 Electro-optical/Infrared (EO/IR) Sensors
    • 7.3.2 Synthetic Aperture Radar (SAR)
  • 7.4 Surveillance & Reconnaissance
    • 7.4.1 Electronic Intelligence (ELINT)
    • 7.4.2 Signal Intelligence (SIGINT)
  • 7.5 Weather & Environmental Sensors
  • 7.6 Navigation & Positioning Systems
  • 7.7 Other Payloads

8 Global High Altitude Pseudo Satellite Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Environmental Monitoring
  • 8.3 Agriculture & Forestry
  • 8.4 Disaster Management
  • 8.5 Ocean & Coastal Monitoring
  • 8.6 Weather Forecasting
  • 8.7 Remote Sensing
  • 8.8 Communication Relay
  • 8.9 Security & Surveillance
  • 8.10 Meteorology Tracking
  • 8.11 Mapping & Cartography
  • 8.12 Other Applications

9 Global High Altitude Pseudo Satellite Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Aerospace & Aviation
  • 9.3 Government
  • 9.4 Defence
  • 9.5 Commercial
  • 9.6 Other End Users

10 Global High Altitude Pseudo Satellite Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 AALTO Haps Ltd.
  • 12.2 AeroVironment, Inc.
  • 12.3 Amprius Technologies
  • 12.4 BAE Systems plc
  • 12.5 Thales
  • 12.6 Involve Group SRL
  • 12.7 ETL Systems Ltd.
  • 12.8 Mira Aerospace
  • 12.9 Sceye Inc.
  • 12.10 SoftBank Corp.
  • 12.11 Stratospheric Platforms Ltd.
  • 12.12 Stratosyst s.r.o.
  • 12.13 TAO Trans Atmospheric Operations GmbH
  • 12.14 UAVOS Inc.
  • 12.15 Zero 2 Infinity S.L
  • 12.16 Bluebird Aero System