2022-2027年中国临近空间飞行器行业深度分析及发展趋势研究预测报告
第一章 临近空间飞行器的相关定义概念
第二章 临近空间飞行器的发展环境
2.1 政策环境
2.1.1 军民融合规划布局
2.1.2 军工体制改革动向
2.1.3 卫星导航产业政策
2.1.4 民用空间基础规划
2.1.5 智能制造政策布局
2.2 经济环境
2.2.1 宏观经济概况
2.2.2 工业运行情况
2.2.3 固定资产投资
2.2.4 国防军费支出
2.2.5 疫后经济展望
2.3 技术环境
2.3.1 火箭发射技术
2.3.2 航空制造技术
2.3.3 3D打印技术
2.3.4 新材料技术
2.4 产业环境
2.4.1 卫星产业链结构分析
2.4.2 卫星产业相关行业划分
2.4.3 全球卫星产业收入规模
2.4.4 卫星发射发展规模分析
2.4.5 全球卫星存量状况分析
2.4.6 全球卫星区域分布状况
2.4.7 中国卫星发射情况分析
2.4.8 中国卫星应用规模情况
2.4.9 卫星互联网发展前景分析
第三章 2020-2022年临近空间飞行器行业发展情况分析
3.1 国际临近空间飞行器发展综况
3.1.1 各国布局逐步加快
3.1.2 美国临空飞行器布局
3.1.3 俄罗斯临空飞行器布局
3.1.4 其它国家临空飞行器
3.2 全球临空飞行器技术研究进展
3.2.1 临近空间原位科学探测进展
3.2.2 临近空间浮空器研究进展
3.2.3 临近空间无人机研究进展
3.2.4 高超声速飞行器研究进展
3.2.5 超声速亚轨道飞行器研究进展
3.3 中国临近空间飞行器发展综况
3.3.1 国内临空飞行器研发
3.3.2 临空飞行器应用概况
3.3.3 临空飞行器应用需求
3.4 临近空间飞行的法律研究
3.4.1 临近空间飞行的法律特征
3.4.2 临近空间飞行的法律地位
3.4.3 临近空间飞行的法律性质
3.4.4 临近空间飞行的法治状况
3.4.5 临近空间飞行的法律建议
3.4.6 临近空间立法策略的选择
3.5 临近空间飞行器军事用途
3.5.1 远程打击
3.5.2 侦察监视
3.5.3 通信中继
3.5.4 导航定位
3.5.5 综合预警
3.5.6 电子对抗
3.5.7 典型武器
3.5.8 技术挑战
3.5.9 应用前景
3.6 临近空间飞行器民事用途
3.6.1 通讯导航
3.6.2 城市服务
3.6.3 对地观测
3.6.4 海洋监测
3.6.5 气象预测
3.6.6 灾后救援
3.6.7 近太空旅行
3.7 临近空间飞行器发展问题及对策
3.7.1 发展存在的问题
3.7.2 发展的主要对策
第四章 平流层飞艇产业发展情况分析
4.1 平流层飞艇基本介绍
4.1.1 飞艇介绍
4.1.2 工作原理
4.1.3 应用领域
4.1.4 技术门槛
4.1.5 运用模式
4.2 国外平流层飞艇技术发展布局
4.2.1 技术发展阶段
4.2.2 欧洲
4.2.3 法国
4.2.4 美国
4.2.5 日本
4.2.6 韩国
4.3 中国平流层飞艇研发进程分析
4.3.1 平流层飞艇应用优势
4.3.2 平流层飞艇研究历程
4.3.3 平流层飞艇研发进展
4.3.4 平流层飞艇发展困境
4.3.5 平流层飞艇研制路线
4.4 平流层飞艇技术难点分析
4.4.1 总体布局设计
4.4.2 超压囊体设计
4.4.3 能源系统技术
4.4.4 飞行控制技术
4.4.5 定点着陆问题
4.5 平流层飞艇技术发展趋势及前景
4.5.1 发展趋势分析
4.5.2 未来发展展望
第五章 高空长航时无人机产业发展分析
5.1 高空长航时无人机基本概述
5.1.1 基本概念分析
5.1.2 主要发展特点
5.1.3 研发状况概述
5.2 高空长航时无人机典型产品分析
5.2.1 全球典型无人机
5.2.2 “全球鹰”无人机
5.2.3 “螳螂”无人机
5.2.4 “翼龙”无人机
5.2.5 “捕食者”无人机
5.2.6 “人鱼海神”无人机
5.3 临近空间长航时无人机发展综况
5.3.1 技术攻关进展情况
5.3.2 重点应用领域分析
5.3.3 动力设备发展态势
5.4 临近空间长航时太阳能无人机发展综况
5.4.1 太阳能无人机应用价值
5.4.2 太阳能无人机技术历程
5.4.3 太阳能无人机技术特点
5.4.4 国外太阳能无人机研究
5.4.5 国内太阳能无人机研究
5.5 临近空间长航时太阳能无人机技术难点
5.5.1 太阳能电池技术问题
5.5.2 能量平衡的总体设计
5.5.3 翼载等相关设计问题
5.5.4 高升力气动设计问题
5.5.5 大展弦比机翼设计问题
5.5.6 推进系统设计相关问题
5.6 高空长航时无人机发展趋势分析
5.6.1 更加注重隐身性能
5.6.2 应用领域加速拓展
5.6.3 充分利用新型能源
5.6.4 自主能力不断提高
第六章 临近空间飞行器的能源支撑技术
6.1 传统能源技术
6.1.1 高能蓄电池技术
6.1.2 太阳能电池技术
6.1.3 氢氧燃料电池技术
6.2 磁流体发电技术
6.2.1 磁流体发电原理
6.2.2 磁流体技术介绍
6.2.3 磁流体发电装置
6.2.4 磁流体发电特点
6.2.5 磁流体发电应用
6.2.6 磁流体发电前景
6.3 飞轮储能技术
6.3.1 系统基本结构
6.3.2 系统工作原理
6.3.3 系统关键技术
6.3.4 应用领域分析
6.3.5 全球发展格局
6.3.6 技术研发状况
6.4 微波输能技术
6.4.1 技术基本概述
6.4.2 关键技术分析
6.4.3 应用方案设计
6.4.4 国外研究状况
6.4.5 国内研究状况
6.4.6 未来发展展望
6.5 激光传输技术
6.5.1 技术基本介绍
6.5.2 技术发展回顾
6.5.3 技术发展状况
6.5.4 技术发展趋势
第七章 临近空间飞行器通信应用分析
7.1 临近空间通信行业发展综述
7.1.1 临近空间通信特点
7.1.2 临空通信系统构成
7.1.3 临空通讯应用案例
7.1.4 临空通信发展前景
7.2 临近空间通信平台系统与平面通信系统的组网
7.2.1 与卫星通信网组网
7.2.2 与短波通信网组网
7.2.3 与地-空(空-空)通信网组网
7.3 临近空间平台通信系统的关键技术
7.3.1 SOA技术
7.3.2 切换技术
7.3.3 异构网络技术
7.3.4 软件无线电技术
7.4 美国临近空间通信支援系统发展分析
7.4.1 积极发展临近空间通信中继系统
7.4.2 注重发展临近空间导航定位系统
7.4.3 重点开展临近空间通信技术试验
7.4.4 美国临近空间通信系统发展启示
7.5 临近空间太阳能无人机在应急通信中的应用
7.5.1 太阳能无人机应用特点分析
7.5.2 太阳能无人机的应用方向分析
7.5.3 太阳能无人机的典型应用场景
7.5.4 临近空间太阳能无人机的关键技术
7.5.5 临近空间太阳能无人机的效益分析
第八章 临近空间飞行器导航应用分析
8.1 临近空间飞行器导航系统介绍
8.1.1 北斗导航定位系统
8.1.2 天文导航定位系统
8.1.3 惯性/北斗/天文组合导航系统
8.2 临近空间飞行器导航应用分析
8.2.1 飞行器导航应用方案
8.2.2 飞行器导航应用领域
8.2.3 飞行器导航应用方向
8.3 临近空间飞行器区域导航系统
8.3.1 系统结构分析
8.3.2 几何布局技术
8.3.3 自身定位技术
8.3.4 优化重构技术
8.3.5 系统发展展望
8.4 全球主要卫星导航系统
8.4.1 相关概念介绍
8.4.2 子午卫星导航系统(NNSS)
8.4.3 全球定位系统(GPS)
8.4.4 格洛纳斯系统(GLONASS)
8.4.5 伽利略卫星导航系统(GALILEO)
8.4.6 北斗卫星导航系统(BDS)
8.5 中国卫星导航产业发展综述
8.5.1 产业链分析
8.5.2 行业发展历程
8.5.3 行业发展特点
8.5.4 市场发展规模
8.5.5 企业人员情况
8.5.6 企业分布格局
8.5.7 行业发展展望
8.6 中国卫星导航上市企业分析
8.6.1 上市企业规模分析
8.6.2 典型上市企业运营
8.7 中国北斗导航系统商业化应用分析
8.7.1 基础产品应用
8.7.2 终端服务应用
8.7.3 高端行业应用
第九章 临近空间飞行器遥感应用分析
9.1 遥感技术相关概述
9.1.1 遥感卫星的特点
9.1.2 遥感卫星技术发展史
9.1.3 遥感卫星技术分类
9.1.4 遥感卫星技术体系
9.1.5 遥感卫星技术应用
9.1.6 遥感卫星技术趋势
9.2 临近空间飞行器在遥感领域的应用
9.2.1 临近空间飞行器遥感应用优势
9.2.2 临近空间飞行器遥感应用领域
9.2.3 临近空间飞行器遥感应用前景
9.3 全球卫星遥感产业发展态势
9.3.1 全球在轨遥感卫星
9.3.2 全球遥感卫星市场
9.3.3 遥感卫星发展热点
9.4 中国卫星遥感产业发展态势
9.4.1 遥感卫星产业链分析
9.4.2 国内遥感卫星系列分析
9.4.3 国内遥感卫星发展历程
9.4.4 遥感卫星相关政策规划
9.4.5 国内遥感卫星数量规模
9.4.6 民用遥感卫星发展前景
9.4.7 遥感卫星数据应用机遇
9.4.8 遥感卫星市场增量预测
9.5 卫星遥感领域的技术应用趋势
9.5.1 新型技术应用价值
9.5.2 人工智能+卫星遥感
9.5.3 大数据+卫星遥感
9.5.4 互联网+卫星遥感
第十章 2019-2022年临近空间飞行器重点企业发展分析
10.1 Google
10.1.1 企业发展概况
10.1.2 业务板块分析
10.1.3 财务运营状况
10.1.4 谷歌气球项目
10.1.5 项目运作原理
10.1.6 技术发展阶段
10.1.7 技术发展借鉴
10.1.8 项目技术进展
10.1.9 项目合作动态
10.2 光启科学有限公司
10.2.1 企业发展概况
10.2.2 财务运营状况
10.2.3 产品研发优势
10.2.4 主要产品业务
10.2.5 业务布局状况
10.2.6 项目研发进展
10.2.7 相关技术突破
10.2.8 未来发展展望
10.3 北京新兴东方航空装备股份有限公司
10.3.1 企业基本概况
10.3.2 主要业务模式
10.3.3 产业发展布局
10.3.4 经营效益分析
10.3.5 业务经营分析
10.3.6 财务状况分析
10.3.7 核心竞争力分析
10.3.8 公司发展战略
10.3.9 未来前景展望
10.4 中国航天科技集团有限公司
10.4.1 企业发展概况
10.4.2 主要经营范围
10.4.3 企业发射记录
10.4.4 产品研发动态
10.5 中国航天科工集团有限公司
10.5.1 企业基本概况
10.5.2 技术发展实力
10.5.3 业务发展布局
10.5.4 临近空间项目
第十一章 临近空间飞行器发展前景展望
11.1 临近空间飞行器发展机遇
11.1.1 卫星产业政策规划机遇
11.1.2 卫星细分产业发展机遇
11.1.3 临近空间飞行器民用价值前景
11.1.4 临近空间飞行器军事应用前景
11.1.5 临近飞行器细分领域发展展望
11.2 临近空间飞行器发展方向分析
11.2.1 总体发展趋势
11.2.2 细分市场趋势
11.2.3 空间集群发展
11.2.4 仿生学应用
11.2.5 核动力应用
11.2.6 军事应用方向
图表目录
图表1 临近空间区域划分
图表2 临界空间大气温度的高度变化
图表3 各高度上温度的季节变化
图表4 富克流星雷达观测的经向小时风场
图表5 557.7nm气辉强度与太阳F10.7指数的相关关系
图表6 120km高度上温度与地磁指数(Kp)的相关关系
图表7 太阳质子事件引起的臭氧含量变化
图表8 临近空间飞行器与通信卫星的比较优势
图表9 临近空间飞行器的绝对优势
图表10 低动态临近空间飞行器飞行轨迹
图表11 临近空间飞行器的设计思想、特点与关键技术
图表12 典型低动态临近空间飞行器及其主要特点与主要用途
图表13 典型高动态临近空间飞行器计划及其主要技术与主要用途
图表14 军民融合政策变迁
图表15 军民融合政策变迁(续)
图表16 高端装备、智能制造发展相关政策
图表17 2015-2019年国内生产总值及其增长速度
图表18 2015-2019年三次产业增加值占国内生产总值比重
图表19 2020年GDP初步核算数据
图表20 2019年各月累计营业收入与利润总额同比增速
图表21 2019年规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
图表22 2019-2020年规模以上工业增加值同比增长速度
图表23 2020年规模以上工业生产主要数据
图表24 2014-2018年三次产业投资占固定资产投资(不含农户)比重
图表25 2018年分行业固定资产投资(不含农户)增长速度
图表26 2018年固定资产投资新增主要生产与运营能力
图表27 2019年固定资产投资(不含农户)同比增速
图表28 2019年固定资产投资(不含农户)主要数据
图表29 2019-2020年固定资产投资(不含农户同比增速)
图表30 2011-2019年中国国防预算及增速
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