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2023년 전 세계 우주선 항공 전자 기기 시장 규모는 23억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 34억 7천만 달러에서 2032년까지 82억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 11.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 피>
비행, 항법, 통신 등 우주선 제어 및 작동을 담당하는 컴퓨팅 장치를 우주선 항공전자공학이라고 합니다. 이러한 시스템을 사용하면 비행 작업 중 우주선에 대한 명령 및 제어, 우주선 데이터 관리, 통신 촉진, 우주선에 전력 공급 등이 가능합니다. 또한 우주선의 자세는 항공전자공학에 의해 규제됩니다. 이러한 시스템은 우주선의 궤적을 관리하고 비행 활동 전반에 걸쳐 명령 및 비행 제어를 용이하게 하는 데 도움이 됩니다. 이는 우주선의 '지능' 역할을 하는 여러 구성 요소로 구성됩니다.
Airbus, L3Harris Technologies, Inc., 미국 항공우주국(NASA) 등과 같은 주요 핵심 업체가 시장에 참여하면 미래의 잠재적 역량을 촉진하고 시장의 상당한 성장을 돕습니다.
위성 개발 및 출시 증가로 시장 발전 촉진
기술 발전, 민간 투자 증가, 우주의 전략적 중요성에 대한 이해 확대 등 여러 가지 상호 연결된 요인이 전 세계 우주 지출 증가에 기여하고 있습니다. 이러한 확장은 통신, 항법, 지구 관측 능력을 향상시키는 위성 및 로켓 기술의 발전에 힘입어 이루어졌습니다. 소매업, 재난 관리 등 분야에서 우주 기반 기술에 대한 의존도가 높아지는 것도 이러한 성장을 주도합니다.
예를 들어, 2023년 Space Foundation.org의 보고서에 따르면 2023년 총 글로벌 우주 예산은 5,700억 달러에 달해 2022년 수정된 총액인 5,310억 달러보다 7.4% 증가했습니다. 이러한 증가는 일치합니다. 업계의 5년 CAGR은 7.3%로 지난 10년간 우주 경제 규모의 거의 두 배에 달합니다.
위성을 우주로 보내는 비용은 지난 20년 동안 거의 10배나 감소하여 정부와 민간 조직 모두 우주 임무에 참여하는 것이 재정적으로 더 타당해졌습니다. 또한 우주 산업 분야의 민간 자금이 전례 없이 증가했습니다. 정부는 우주 개발에 민간 부문의 참여를 장려하고 있습니다. 예를 들어 인도 정부는 상업용 우주 시장을 활용하기 위해 2019년에 NSIL(New Space India Limited)을 설립했습니다. 2023년 4월, 민간 부문이 우주 산업에 참여할 수 있도록 인도 우주 정책이 비준되었습니다.
게다가 더 많은 국가가 우주에 진출하고 있어 투자 환경이 더욱 다양해지고 있습니다. 룩셈부르크와 호주는 야심찬 우주 계획을 시작했으며 개발도상국도 우주 연구 및 개발을 위한 자원을 할당하기 시작했습니다.
앞으로 2024년부터 2032년까지 전 세계적으로 상당수의 위성 발사 계획이 있는데, 이는 글로벌 우주 산업의 탄탄한 궤적을 나타냅니다.
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방사선 내성 COTS 전자 제품 및 기술 혁신을 통한 비용 효율성으로 시장 성장 촉진
우주선 항공전자공학에 내방사선 COTS(상용 기성품) 전자 장치를 사용하는 것은 성능과 신뢰성을 유지하면서 비용을 절감하는 핵심 동인입니다. 이는 우주 임무가 더욱 까다로워지고 재정적 제한이 강화됨에 따라 특히 중요합니다. COTS(상업용 기성품) 전자 장치를 사용하면 기존의 방사선 경화 부품에 비해 상당한 비용 절감이 가능합니다. 스마트 백플레인 기술을 사용하면 방사선이 많은 환경에서 일반 COTS 모듈을 채택하여 전체 시스템 비용을 약 70~75% 절감하는 동시에 임무 신뢰성 표준을 충족할 수 있습니다.
예를 들어 2024년 8월 미국의 군사 연구원들은 신뢰성이 높은 차세대 전자 장치에 대한 방사선 유발 단일 사건 효과(SEE)에 대한 새로운 테스트 접근 방식을 요구했습니다.
테스트 및 검증에 드는 높은 비용과 하위 시스템의 복잡한 통합으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음
항공전자공학을 우주선에 통합하는 데에는 성능, 신뢰성, 비용에 영향을 미칠 수 있는 다양한 과제와 단점이 있습니다. COTS(상업용 기성품) 전자 장치를 사용하면 비용을 절감할 수 있지만 이러한 구성 요소를 항공 전자 시스템에 통합하려면 우주 조건에서 안정성을 보장하기 위해 테스트 및 인증 프로세스에 상당한 투자가 필요합니다.
또한 열악한 환경을 견딜 수 있는 특수 구성 요소의 필요성으로 인해 비용이 증가할 수 있으므로 많은 임무에서 예산 관리가 중요한 문제가 됩니다. CDH(명령 및 데이터 처리), FSW(비행 소프트웨어) 및 통신 시스템과 같은 다양한 항공전자 하위 시스템을 통합하는 것은 복잡할 수 있습니다. 각 하위 시스템은 다른 하위 시스템과 호환되어야 하므로 상호 운용성을 보장하기 위해 신중한 계획과 설계가 필요합니다. 이러한 복잡성으로 인해 통합 오류가 발생할 위험이 증가하여 임무 성공이 위태로워질 수 있습니다.
AI와 ML의 통합과 자율 운영에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진
글로벌 우주선 항공 전자 공학 시장 성장은 새로운 기술과 진화하는 임무 요구 사항에 따른 상당한 혁신에 의해 촉진됩니다.
AI와 머신러닝을 항공 전자 시스템에 통합하면 혁신적인 기회가 제공됩니다. 이러한 기술은 탐색, 결함 감지 및 데이터 분석의 자동화를 향상시켜 우주선이 더 자율적으로 작동할 수 있도록 해줍니다. 이는 실시간 인간 감독이 제한된 장기 임무에 특히 유용합니다.
예를 들어 Orbit Aerospace는 AFWERX로부터 극초음속 비행의 이상 현상을 감지하고 관리하기 위해 인공 지능을 활용하는 180만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 회사는 모든 비행 영역에서 보다 안정적인 비행 운영을 보장하기 위해 기계 학습 도구를 만들고 있습니다. In Orbit의 목표는 특히 초음속으로 지구 대기를 통과하는 왕복 여행이 발생할 때 우주 정거장을 오가는 화물 운송을 용이하게 하는 것입니다. In Orbit의 엔지니어들은 인공 지능을 활용하여 차량의 신뢰성을 높이는 데 열중하고 있습니다.
자율 운영에 대한 수요가 증가함에 따라 무인 항공기( UAV) 및 우주선. 이러한 시스템은 UAM(Urban Air Mobility) 시나리오 및 심우주 탐사 임무와 같은 복잡한 환경에서 보다 안전하고 효율적인 작업을 촉진할 수 있습니다.
위성 별자리의 복잡성과 SWaP-C 제약이 주요 장벽으로 작용
CubeSats와 같은 소형 우주선은 SWaP-C(크기, 무게, 전력 및 비용) 제약과 관련된 고유한 문제에 직면합니다. 이러한 시스템은 비용 절감과 안정성 및 성능 요구 사이의 균형을 유지하여 임무 성공에 영향을 줄 수 있는 절충안으로 이어지는 경우가 많습니다.
위성 집합의 증가로 인해 위성 간 통신, 동기화 및 협력 운영과 관련된 항공 전자 설계가 복잡해졌습니다. 여러 위성이 일관되게 작동할 수 있도록 보장하면 임무 계획 및 실행이 더욱 복잡해집니다.
항공 전자 시스템이 발전함에 따라 안전 표준을 충족할 수 있도록 새로운 기술을 제공할 수 있는 업데이트된 인증 프레임워크에 대한 필요성이 점점 커지고 있습니다. 이러한 발전은 제조업체와 규제 기관 모두에게 과제를 안겨줍니다.
게다가 미세 중력에 장기간 노출되면 장비와 승무원 모두의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 항공 전자 시스템은 확장된 임무 동안 작동 안정성을 보장하기 위해 이러한 효과를 고려하여 설계되어야 합니다.
우주선 항공 전자 공학이 직면한 과제는 기술 발전, 운영 요구 사항, 환경 고려 사항을 포함하여 다면적입니다.
COTSAT 이니셔티브 및 신속한 프로토타이핑 기능을 통한 비용 절감
COTSAT(우주 비행 전자 공학 및 기술의 비용 최적화 테스트)의 개발은 예측 기간 동안 시장 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이 이니셔티브는 비용을 절감하는 동시에 우주선 항공 전자 공학의 신뢰성과 성능을 향상시키는 데 중점을 두어 발전하는 항공 우주 환경에서 중추적인 요소가 되도록 합니다.
COTSAT는 빠른 프로토타이핑을 촉진하는 동시에 우주선 기술 개발 및 구축과 관련된 비용을 줄이는 데 중점을 둡니다. CheapSat라고 불리는 최초의 프로토type 우주선은 과학 실험을 수행하고 새로운 기술을 시연하기 위해 설계된 잠재적인 비용 효율적인 우주선 시리즈 중 첫 번째 우주선입니다. 우주선 플랫폼은 잠재적인 우주 생명 과학 페이로드를 처리할 수 있는 유연한 아키텍처를 유지하면서 다양한 원격 감지 페이로드를 위한 저렴한 우주 접근을 지원하도록 설계되었습니다.
COTSAT은 우주선 설계 비용을 크게 절감할 수 있는 방법을 보여주고 향후 임무에서 우주선 하드웨어와 소프트웨어, 관련 기술의 재사용을 극대화하기 위한 기술과 기술을 창출하는 것을 목표로 합니다. 이 전략은 신속한 프로토타이핑의 발전을 활용하여 빠른 대응 능력을 촉진할 것입니다.
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위성 발사에 대한 수요 증가로 급속한 성장을 이룰 준비가 되어 있는 LEO
type 궤도를 기준으로 시장은 LEO, MEO, GEO로 구분됩니다. LEO는 2023년 세계 최대 우주선 항공전자 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. LEO 궤도에서 위성을 발사하려는 주요 최종 사용자의 수요 증가는 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. LEO의 위성 발사 증가에 기여하는 요소에는 운영 효율성, 기술 발전 및 경제적 고려 사항이 포함됩니다. 예를 들어, 2022년 4월 LeoStella는 실시간 이미지를 제공하는 우주 기반 정보 회사를 위해 BlackSky Global 20 위성을 LEO에 출시했습니다.
비용 효율성과 발사 효율성을 바탕으로 한 CubeSat 및 소형 위성 리더십
위성 type를 기준으로 큐브위성과 소형위성, 중형위성, 대형위성으로 시장이 나누어진다. Cubesat 및 소형 위성은 2023년 세계 우주선 항공 전자 공학 시장을 장악했으며 앞으로도 그럴 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 나타냅니다. CubeSats 및 소형 위성은 기존 위성에 비해 구축 및 발사 비용이 훨씬 저렴합니다. 컴팩트한 크기 덕분에 더 큰 로켓을 보조 페이로드로 공유하여 전체 발사 비용을 효과적으로 절감할 수 있어 해당 부문의 성장에 기여합니다.
또한 우주 산업이 계속 발전함에 따라 응용 분야의 유연성, 기술 발전, 다양한 이해관계자의 접근성 향상과 같은 요소가 우주 탐사 및 활용의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 준비가 되어 있습니다. 예를 들어, 2024년 7월 Firefly Aerospace는 회사의 Alpha 로켓의 첫 비행을 사용하여 NASA가 자금을 지원하는 임무의 일환으로 CubeSat 8대를 궤도에 성공적으로 배치했습니다. CubeSat의 배치는 Firefly의 타임라인에 맞춰 로켓 상단이 정지된 후 약 35분 후에 시작되었으며 완료하는 데 약 11분이 걸릴 것으로 예상되었습니다.
향상된 연결성에 대한 높은 수요로 인해 기타 부문이 시장을 주도했습니다
구성요소별로 시장은 명령 및 데이터 처리 시스템, 모터 제어 전자 장치, 프로세서 및 메모리, GPS 수신기 등으로 분류됩니다.
기타 부문은 2023년 우주선 항공 전자 공학 시장을 지배했습니다. 기타 부문에는 항법 시스템, 위협 보호 시스템, 성능 모니터 데이터 수집 등이 포함됩니다. 연결성 및 데이터 전송 솔루션을 향상시키기 위해 신속한 위성 애플리케이션에 대한 다양한 주요 고객의 수요가 증가하면서 내비게이션 시스템이 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 1월 중앙유럽기술연구소(Central European Institute of Technology)는 HAM 및 무선 활동을 위한 BDSAT-2 통신 위성을 발사했습니다. 이러한 구성 요소의 복잡한 설계와 통합은 위성이 우주에서 의도한 기능을 수행하는 능력의 기본이며 해당 부문의 성장을 촉진합니다.
국가 안보 문제가 시장 성장을 촉진함에 따라 국방 부문에서 위성 수요가 급증하고 있습니다
최종 사용자별로 시장은 상업, 국방, 민간 및 정부 부문으로 세분화됩니다. 국방은 2024~2032년 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 국방 최종 사용자의 위성 투자에 대한 관심 증가는 몇 가지 전략 및 기술 요인에 의해 주도됩니다. 이러한 투자는 국가 안보를 강화하고 작전 역량을 향상하며 첨단 기술을 활용하는 데 매우 중요합니다.
국방 최종 사용자의 위성 투자 증가는 향상된 감시, 보안 통신, 정확한 항법 및 기술 발전의 이점에 대한 필요성에 영향을 받은 다각적인 추세를 반영합니다. 위협이 진화하는 가운데 국가들이 계속해서 국가 안보를 우선시함에 따라 현대 국방 전략을 수립하는 데 위성의 역할이 더욱 중요해질 것입니다. 예를 들어, 인도는 향후 몇 년 동안 2024년 3월에 우주 관련 계약 체결에 약 30억 달러를 할당하여 외국 위성에 대한 의존도를 줄이고 대응 우주 역량을 강화할 계획입니다.
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지역별로는 우주선 항공 전자 기기 시장이 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카에서 연구됩니다.
North America Spacecraft Avionics Market Size, 2023 (USD Billion)
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북미는 전 세계 우주선 항공전자공학 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 지역에서는 기술 발전, 상업 및 민간 부문의 위성 발사 수요 증가, 막대한 국방비 지출로 인해 투자가 급증하고 있습니다. 국방에 대한 정부 지출의 증가는 국방 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 미국 국방부는 첨단 항공전자공학 역량을 갖춘 국방 우주 프로그램에 지속적으로 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 상업, 민간 및 정부 기관도 미국의 우주 프로그램에 대한 투자를 크게 늘리고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월 NASA는 임무와 활동을 지원하기 위해 지구 과학 프로그램에 24억 달러를 할당했습니다. 이는 지구 시스템 과학을 장려하고 자연 재해를 줄이고 기후 조치를 지원하며 천연 자원을 감독하기 위한 정보의 가용성을 향상시킵니다.
아시아 태평양은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역으로 추정됩니다. 중국, 인도, 일본, 호주는 우주 산업에 막대한 투자를 집중하고 있습니다. 정부는 국가 안보를 위한 우주의 전략적 중요성을 인식하고 있습니다. 중국, 인도, 호주는 외국 기술에 의존하지 않고 지역 위협을 독립적으로 모니터링할 수 있는 역량을 강화하고 있습니다. 또한, 특히 중국, 인도, 일본을 중심으로 우주 분야 민간 기업의 증가는 정부의 노력을 보완하기 위해 상업 벤처가 시작되면서 주목할 만합니다. 예를 들어 CASC(중국항공우주과학기술공사)는 2023년 1월 2022년에 50회 이상 발사한 후 중국 정부가 2023년에 60회 우주 임무와 200대 이상의 우주선을 발사할 계획이라고 발표했습니다.
유럽은 예측 기간 동안 두 번째로 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 유럽 정부는 경제 회복과 탄력성을 위해 우주 기술의 중요성을 인식하고 우주 기술에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 독일과 프랑스도 우주 탐사와 위성 기술 개발에 예산을 늘리고 있다. 예를 들어, ESA(유럽 우주국)의 2024년 예산은 83억 7천만 달러이며 필수 및 선택 프로그램에 자금이 할당됩니다. 회원국은 국민총생산(GNP)을 기준으로 하는 필수 프로그램에 기여하고 있으며 ESA는 우주 프로그램에 대한 산업 계약을 통해 각 회원국에 투자하고 있습니다.
지구의 나머지 지역은 중동, 아프리카, 라틴 아메리카를 포함합니다. 연구 기간 동안 중동 및 아프리카의 성장은 온건할 것입니다. 이러한 성장은 우주 부문 개발에 대한 관심 증가와 이스라엘, 사우디아라비아, UAE의 야심찬 우주 프로그램 출시에 기인합니다. 예를 들어, 2023년 3월 이스라엘 항공우주산업(IAI)은 이스라엘 국방부를 위해 풍경용 레이더 이미징 및 지리적 영역 분석에 중점을 둔 Ofeq 13 지구 관측 위성을 발사했습니다.
라틴 아메리카 국가들은 주로 우주 서비스와 우주 관련 장비에 집중되어 있습니다. 이 지역의 시장 성장은 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아의 우주 발사 계약 증가로 인해 가속화될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 7월 아르헨티나는 NASA의 아르테미스 협정(Artemis Accords)에 가입하여 28번째로 가입한 국가가 되었습니다. 아르테미스 협정은 달에 초점을 맞춘 평화로운 우주 탐험을 장려하기 위해 고안되었습니다. 이 협정은 우주 탐사에서 협력의 중요성을 강조하고 우주 탐사 노력에 있어 국제 협력, 안전 및 개방성에 대한 지침을 제시합니다.
다양한 응용 분야에서 성능을 향상시키기 위해 기술 발전에 중점을 두는 선도 기업
우주선 항공전자공학 시장의 선두 기업들은 다양한 응용 분야에서 성능을 향상시키기 위해 기술 발전에 우선순위를 두고 있습니다. AI 통합, 연결 솔루션 개선, 내비게이션 기능 강화 등의 표준에 집중함으로써 업계는 향후 상당한 성장과 혁신을 이룰 준비가 되어 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월에는 임무에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 입증된 성능 기록을 갖춘 안정적이고 기술적으로 진보되었으며 비용 효율적인 솔루션이 필요합니다. L3Harris는 통신 시스템, 거리 안전 수신기, 배전, 데이터 수집, 비행 컴퓨터, 내비게이션 기능 등 완전한 항공 전자 장치 세트를 제공합니다.
이 보고서는 심층적인 시장 분석을 제공합니다. 이는 R&D 역량, 공급망 관리, 경쟁 환경, 제조 역량 및 운영 서비스 최적화 등 모든 주요 측면으로 구성됩니다. 또한 이 보고서는 글로벌 시장 동향, 성장 분석 및 규모에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요인 외에도 최근 몇 년 동안 글로벌 시장의 성장에 기여한 여러 요인에 주로 중점을 둡니다.
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속성 | 세부정보 |
학습 기간 | 2019-2032 |
기준 연도 | 2023 |
예상 연도 | 2024 |
예측 기간 | 2024-2032 |
과거 기간 | 2019-2022 |
성장률 | 2024년부터 2032년까지 CAGR 11.4% |
단위 | 가치(10억 달러) |
세분화 | 궤도 type 기준
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위성 type
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구성요소별
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최종 사용자별
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지역별
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