第一章 臨近空間飛行器的相關概念 1.1 臨近空間的基本概念 1.1.1 臨近空間 1.1.2 臨近空間優(yōu)勢 1.2 臨近空間環(huán)境的概述 1.2.1 臨近空間環(huán)境的概念 1.2.2 臨近空間環(huán)境參數(shù) 1.2.3 臨近空間環(huán)境特征 1.2.4 臨近空間環(huán)境探測 1.2.5 臨近空間環(huán)境預報 1.3 臨近空間飛行器基本綜述 1.3.1 臨空飛行器概念 1.3.2 飛行器研究歷程 1.3.3 臨空飛行器優(yōu)勢 1.3.4 飛行器主要材料 1.3.5 飛行器主要類別
第二章 臨近空間飛行器的發(fā)展環(huán)境 2.1 政策環(huán)境 2.1.1 軍民融合政策解讀 2.1.2 軍工體制改革動向 2.1.3 衛(wèi)星產業(yè)扶持政策 2.1.4 民用空間基礎規(guī)劃 2.1.5 智能制造成國家戰(zhàn)略 2.2 經濟環(huán)境 2.2.1 經濟運行總體概況 2.2.2 工業(yè)經濟運行形勢 2.2.3 宏觀經濟發(fā)展趨勢 2.3 技術環(huán)境 2.3.1 航天技術 2.3.2 航空技術 2.3.3 新材料技術 2.4 產業(yè)環(huán)境 2.4.1 全球衛(wèi)星市場發(fā)展 2.4.2 衛(wèi)星產業(yè)發(fā)展態(tài)勢 2.4.3 衛(wèi)星制造行業(yè)形勢 2.4.4 衛(wèi)星產業(yè)鏈的發(fā)展 2.4.5 衛(wèi)星國際合作分析 2.4.6 衛(wèi)星應用發(fā)展機遇
第三章 2016-2018年臨近空間飛行器行業(yè)發(fā)展情況分析 3.1 國外臨近空間飛行器發(fā)展成果 3.1.1 美國的臨空飛行器 3.1.2 俄羅斯臨空飛行器 3.1.3 其它國家臨空飛行器 3.2 臨近空間飛行器發(fā)展現(xiàn)狀 3.2.1 低動態(tài)臨近空間飛行器 3.2.2 高動態(tài)臨近空間飛行器 3.3 臨近空間飛行器軍事用途 3.3.1 遠程打擊 3.3.2 偵察監(jiān)視 3.3.3 通信中繼 3.3.4 導航定位 3.3.5 綜合預警 3.3.6 電子對抗 3.4 臨近空間飛行器民事用途 3.4.1 建設服務 3.4.2 資源勘探 3.4.3 氣象預測 3.4.4 災后救援 3.4.5 近太空旅行
第四章 2016-2018年平流層飛艇產業(yè)發(fā)展情況分析 4.1 平流層飛艇基本介紹 4.1.1 飛艇介紹 4.1.2 工作原理 4.1.3 應用領域 4.1.4 技術門檻 4.1.5 發(fā)展機遇 4.2 平流層飛艇研發(fā)成果 4.2.1 “天舟”01試驗艇 4.2.2 pfk300試驗艇 4.2.3 fkdy浮升一體化飛艇 4.2.4 fkc-1~fkc-3超視距飛艇 4.2.5 中高空演示驗證艇 4.2.6 平流層飛艇“圓夢號” 4.3 主要國家平流層飛艇發(fā)展情況分析 4.3.1 歐洲 4.3.2 中國 4.3.3 美國 4.3.4 日本 4.3.5 韓國 4.3.6 俄羅斯
第五章 2016-2018年高空長航時無人機產業(yè)發(fā)展分析 5.1 高空長航時無人機基本概念 5.2 高空長航時無人機發(fā)展特點 5.2.1 高速大載荷飛行 5.2.2 隱身飛行設計 5.2.3 新型驅動能源 5.2.4 先進氣動布局 5.2.5 綜合任務載荷組件 5.3 高空長航時無人機技術發(fā)展思路 5.3.1 無人機能源動力技術 5.3.2 無人機自主導航技術 5.3.3 測控和信息傳輸技術 5.3.4 軟件使能自主控制技術 5.3.5 空天地多機分布協(xié)同技術 5.3.6 多目標組合優(yōu)化設計技術 5.3.7 氣動-隱身一體化設計技術 5.4 高空長航時無人機重點產品研發(fā)進展 5.4.1 “西風”無人機 5.4.2 “鬼眼”無人機 5.4.3 “禿鷹”無人機項目 5.4.4 “太陽神”系列無人機 5.4.5 “全球觀察者”無人機 5.5 高空長航時無人機發(fā)展趨勢分析 5.5.1 更加注重隠身性能 5.5.2 應用領域加速拓展 5.5.3 充分利用新型能源 5.5.4 自主能力不斷提高
第六章 臨近空間飛行器的能源支撐技術 6.1 傳統(tǒng)能源技術 6.1.1 高能蓄電池技術 6.1.2 太陽能電池技術 6.1.3 氫氧燃料電池技術 6.2 磁流體發(fā)電技術 6.2.1 磁流體發(fā)電原理 6.2.2 磁流體技術介紹 6.2.3 磁流體發(fā)電裝置 6.2.4 磁流體發(fā)電優(yōu)點 6.2.5 磁流體發(fā)電前景 6.3 飛輪儲能技術 6.3.1 系統(tǒng)基本結構 6.3.2 系統(tǒng)工作原理 6.3.3 系統(tǒng)關鍵技術 6.3.4 技術研發(fā)現(xiàn)狀 6.4 微波輸能技術 6.4.1 技術基本概述 6.4.2 關鍵技術分析 6.4.3 應用方案設計
第七章 2016-2018年臨近空間通信行業(yè)發(fā)展分析 7.1 臨近空間通信行業(yè)發(fā)展綜述 7.1.1 臨近空間通信特點 7.1.2 臨空通信系統(tǒng)構成 7.1.3 衛(wèi)星通信發(fā)展過程 7.1.4 衛(wèi)星通信業(yè)務分析 7.1.5 衛(wèi)星通信應用領域 7.2 臨近空間通信平臺系統(tǒng)與平面通信系統(tǒng)的組網 7.2.1 與衛(wèi)星通信網組網 7.2.2 與短波通信網組網 7.2.3 與地-空(空-空)通信網組網 7.3 臨近空間平臺通信系統(tǒng)的關鍵技術 7.3.1 soa技術 7.3.2 切換技術 7.3.3 異構網絡技術 7.3.4 軟件無線電技術 7.4 2016-2018年衛(wèi)星通信行業(yè)軍事應用分析 7.4.1 市場應用格局 7.4.2 美國應用分析 7.4.3 歐洲應用分析 7.4.4 俄羅斯應用分析 7.4.5 中國軍事應用分析 7.4.6 其他國家應用分析 7.5 2016-2018年衛(wèi)星通信行業(yè)民商業(yè)應用分析 7.5.1 市場應用格局 7.5.2 業(yè)務份額分析 7.5.3 消費者服務業(yè)務 7.5.4 衛(wèi)星固定業(yè)務 7.5.5 衛(wèi)星移動業(yè)務 7.6 臨近空間通信行業(yè)未來發(fā)展前景分析 7.6.1 國外行業(yè)發(fā)展前景 7.6.2 國內行業(yè)發(fā)展前景 7.6.3 通信衛(wèi)星發(fā)展空間
第八章 2016-2018年臨近空間導航行業(yè)發(fā)展分析 8.1 臨近空間飛行器導航系統(tǒng)發(fā)展情況 8.1.1 北斗導航定位系統(tǒng) 8.1.2 天文導航定位系統(tǒng) 8.1.3 慣性/北斗/天文組合導航系統(tǒng) 8.2 全球主要衛(wèi)星導航系統(tǒng) 8.2.1 相關概念介紹 8.2.2 子午衛(wèi)星導航系統(tǒng)(nnss) 8.2.3 全球定位系統(tǒng)(gps) 8.2.4 格洛納斯系統(tǒng)(glonass) 8.2.5 伽利略衛(wèi)星導航系統(tǒng)(galileo) 8.2.6 北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)(bds) 8.3 中國衛(wèi)星導航產業(yè)發(fā)展綜述 8.3.1 產業(yè)鏈分析 8.3.2 行業(yè)發(fā)展歷程 8.3.3 行業(yè)發(fā)展特點 8.3.4 市場發(fā)展規(guī)模 8.3.5 高精度導航發(fā)展 8.3.6 消費類導航發(fā)展 8.4 中國衛(wèi)星導航產業(yè)區(qū)域分析 8.4.1 區(qū)域分布格局 8.4.2 環(huán)渤海區(qū)域 8.4.3 珠三角區(qū)域 8.4.4 長三角區(qū)域 8.4.5 華中地區(qū) 8.4.6 西部地區(qū) 8.5 中國北斗導航系統(tǒng)商業(yè)化應用分析 8.5.1 基礎產品應用 8.5.2 終端服務應用 8.5.3 高端行業(yè)應用 8.6 中國臨近空間導航產業(yè)發(fā)展前景 8.6.1 發(fā)展環(huán)境優(yōu)化 8.6.2 應用前景分析 8.6.3 產業(yè)鏈前景分析 8.6.4 國際化發(fā)展前景
第九章 2016-2018年臨近空間遙感行業(yè)發(fā)展分析 9.1 臨近空間遙感產業(yè)發(fā)展概述 9.1.1 遙感衛(wèi)星特點 9.1.2 行業(yè)發(fā)展歷程 9.1.3 技術應用分析 9.2 全球衛(wèi)星遙感產業(yè)發(fā)展態(tài)勢 9.2.1 商業(yè)成像運營商格局 9.2.2 高分辨率在軌衛(wèi)星數(shù)量 9.2.3 高分辨率遙感商業(yè)化 9.2.4 市場發(fā)展規(guī)模及預測 9.3 中國遙感衛(wèi)星系列發(fā)展概述 9.3.1 主要衛(wèi)星系列介紹 9.3.2 風云系列衛(wèi)星 9.3.3 中巴資源系列衛(wèi)星 9.3.4 環(huán)境與減災系列衛(wèi)星 9.3.5 高分系列衛(wèi)星 9.3.6 海洋系列衛(wèi)星 9.4 中國臨近空間遙感行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 9.4.1 遙感衛(wèi)星技術突破 9.4.2 衛(wèi)星商業(yè)化發(fā)展分析 9.4.3 標桿企業(yè)發(fā)展分析 9.5 遙感衛(wèi)星商業(yè)化經驗借鑒 9.5.1 歐洲經驗借鑒 9.5.2 美國經驗借鑒 9.5.3 加拿大經驗借鑒 9.5.4 印度經驗借鑒
第十章 2016-2018年臨近空間飛行器重點企業(yè)發(fā)展分析 10.1 google 10.1.1 企業(yè)發(fā)展概況 10.1.2 氣球工作原理 10.1.3 項目研發(fā)進展 10.1.4 項目測試情況 10.1.5 超級網絡覆蓋 10.2 光啟科學 10.2.1 企業(yè)發(fā)展概況 10.2.2 經營效益分析 10.2.3 企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 10.2.4 產品研發(fā)優(yōu)勢 10.2.5 產品研發(fā)動態(tài) 10.2.6 企業(yè)戰(zhàn)略合作 10.3 華麗家族 10.3.1 企業(yè)發(fā)展概況 10.3.2 經營效益分析 10.3.3 產品發(fā)展方向 10.3.4 項目發(fā)展動態(tài) 10.3.5 產品研發(fā)動向
第十一章 臨近空間飛行器發(fā)展前景展望 11.1 臨近空間飛行器發(fā)展機遇 11.1.1 發(fā)展?jié)摿薮?/span> 11.1.2 未來發(fā)展趨勢 11.1.3 衛(wèi)星產業(yè)融合前景 11.1.4 商業(yè)小衛(wèi)星融合趨勢 11.2 臨近空間飛行器軍事應用展望 11.2.1 信息支援前景 11.2.2 防御與進攻對抗 11.2.3 維修保障效能前景 11.2.4 快速補充和全球打擊
圖表目錄 圖表:臨近空間區(qū)域劃分 圖表:臨界空間大氣溫度的高度變化 圖表:各高度上溫度的季節(jié)變化 圖表:富克流星雷達觀測的經向小時風場 圖表:557.7nm氣輝強度與太陽f10.7指數(shù)的相關關系 圖表:120km高度上溫度與地磁指數(shù)(kp)的相關關系 圖表:太陽質子事件引起的臭氧含量變化 圖表:臨近空間飛行器與通信衛(wèi)星的比較優(yōu)勢 圖表:臨近空間飛行器的設計思想、特點與關鍵技術 圖表:衛(wèi)星產業(yè)相關政策匯總 圖表:2016-2018年中國生產總值增長速度(季度同比) 圖表:2015-2018年全國糧食產量 圖表:2016-2018年固定資產投資(不含農戶)名義增速(累計同比) 圖表:2016-2018年房地產開發(fā)投資名義增速(累計同比) 圖表:2016-2018年社會消費品零售總額名義增速(月度同比) 圖表:2016-2018年居民消費價格上漲情況(月度同比) 圖表:2016-2018年工業(yè)生產者出廠價格漲跌情況(月度同比) 圖表:2015-2018年總人口和自然增長率 圖表:2016-2018年各月累計主營業(yè)務收入與利潤總額同比增速 圖表:2016-2018年各月累計利潤率與每百元主營業(yè)務收入中的成本 圖表:2018年分經濟類型主營業(yè)務收入與利潤總額同比增速 圖表:2018年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標 圖表:2018年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經濟效益指標 圖表:2018年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標(分行業(yè)) 圖表:銥星系統(tǒng)示意圖 圖表:微型地球觀測衛(wèi)星 proba-v4 圖表:2018年全球航天產業(yè)、衛(wèi)星產業(yè)收入結構 圖表:2018年在軌運行衛(wèi)星任務分布情況 圖表:2009-2018年全球衛(wèi)星產業(yè)總收入情況 圖表:2018年全球衛(wèi)星產業(yè)各領域收入占比 圖表:2009-2018年全球衛(wèi)星產業(yè)收入對比分析 圖表:商業(yè)衛(wèi)星成本比例 圖表:中國與美國衛(wèi)星數(shù)量對比(按用途) 圖表:中國與美國衛(wèi)星數(shù)量對比(按客戶) 圖表:2009-2018年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入情況 圖表:2018年發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量比例 圖表:2018年發(fā)射衛(wèi)星收入比例 圖表:2018年全球衛(wèi)星制造商發(fā)射的衛(wèi)星收入比例 圖表:2018年全球geo衛(wèi)星訂單數(shù)量分布 圖表:2008-2018年全球geo衛(wèi)星訂單數(shù)量變化 圖表:2008-2018年全球發(fā)射的立方體衛(wèi)星數(shù)量 圖表:2009-2018年中國火箭發(fā)射次數(shù)及投送航天器數(shù)量 圖表:x-51a歷次試飛情況 圖表:美國導彈防御局超高空飛艇 圖表:美國全球鷹超高空無人機 圖表:典型低動態(tài)臨近空間飛行器及其主要特點與主要用途 圖表:典型高動態(tài)臨近空間飛行器計劃及其主要技術與主要用途 圖表:高空長航時無人機技術發(fā)展新思路的框架 圖表:“西風”無人機的飛行試驗情況 圖表:美國航空航天局“太陽神”系列無人機及相關試驗情況 圖表:“全球觀測者”驗證機的主要特征 圖表:“全球觀測者”2技術參數(shù)和性能指標 圖表:“全球觀測者”無人機應用案例 圖表:歷年太陽能電池技術專利增長狀況 圖表:太陽能電池主要技術領域專利分布圖 圖表:太陽能電池技術熱點變遷 圖表:太陽能電池優(yōu)先權專利國家分布 圖表:主要國家太陽能電池技術領域比例圖 圖表:飛輪儲能系統(tǒng)結構簡圖 圖表:飛輪儲能系統(tǒng)工作原理簡圖 圖表:不同材料飛輪的最大儲能能力 圖表:幾種電機的相關性能參數(shù)對比 圖表:整流天線組成原理圖 圖表:平面整流天線性能 圖表:mpt系統(tǒng)應用方案 圖表:2.45 ghz整流天線面積與系統(tǒng)能量轉換效率比較 圖表:5.8 ghz整流天線面積與系統(tǒng)能量轉換效率比較 圖表:臨近空間通信系統(tǒng) 圖表:衛(wèi)星通信發(fā)展過程 圖表:衛(wèi)星通信系統(tǒng)按業(yè)務分類 圖表:衛(wèi)星通信行業(yè)構成 圖表:軟件無線電基本結構 圖表:2018年國外軍事通信衛(wèi)星在軌數(shù)量分布 圖表:2018年國外軍事通信衛(wèi)星數(shù)量分布(按用途) 圖表:2018年國外軍事通信衛(wèi)星數(shù)量分布(按軌道) 圖表:美國主要衛(wèi)星通信系統(tǒng) 圖表:歐洲主要衛(wèi)星通信系統(tǒng) 圖表:俄羅斯主要衛(wèi)星通信系統(tǒng) 圖表:其他國家軍用通信衛(wèi)星體系和能力 圖表:民商用衛(wèi)星通信占比情況(按國家) 圖表:2010-2018年衛(wèi)星通信運營服務收入占比 圖表:2005-2018年衛(wèi)星通信地面設備制造營業(yè)收入占比 圖表:2010-2018年衛(wèi)星通信服務業(yè)務占比 圖表:2012-2018年衛(wèi)星通信服務業(yè)務增速 圖表:2010-2018年消費者服務業(yè)務占比 圖表:2012-2018年消費者服務業(yè)務增速 圖表:2010-2018年衛(wèi)星固定業(yè)務收入情況 圖表:2010-2018年衛(wèi)星移動業(yè)務營業(yè)收入情況 圖表:2012-2018年衛(wèi)星移動業(yè)務營業(yè)收入增速情況 圖表:北斗導航定位系統(tǒng)工作原理 圖表:臨近空間飛行器無源定位系統(tǒng)工作原理 圖表:臨近空間飛行器天文導航系統(tǒng)測量原理 圖表:臨近空間飛行器慣性/北斗/天文組合導航系統(tǒng) 圖表:臨近空間飛行器綜合導航系統(tǒng)中的信息融合過程 圖表:機遇自適應信息分配算法的聯(lián)邦濾波算法 圖表:臨近空間飛行器組合導航故障檢測、重構系統(tǒng)情況 圖表:中國衛(wèi)星導航產業(yè)鏈 圖表:2005-2018年中國衛(wèi)星導航產業(yè)產值 圖表:中國高精度gnss產業(yè)鏈 圖表:中國消費gps產業(yè)鏈 圖表:北斗衛(wèi)星導航相關政策 圖表:北斗衛(wèi)星導航三大應用市場 圖表:北斗導航軍事應用 圖表:衛(wèi)星導航產業(yè)鏈價值分布變化 圖表:天基遙感衛(wèi)星特點 圖表:遙感技術應用三大體系 圖表:2018年衛(wèi)星對地觀測直接市場分布 圖表:國外主要商業(yè)成像衛(wèi)星運營商 圖表:2018年國外在軌工作成像高分辨率衛(wèi)星數(shù)量 圖表:中國主要遙感衛(wèi)星系列介紹 圖表:高分系列七顆衛(wèi)星特點 圖表:美國商業(yè)遙感政策發(fā)展階段 圖表:谷歌氣球 圖表:光啟科學低空飛行器及懸浮站 圖表:光啟科學臨近空間飛行器 圖表:臨近空間飛行器擬投資項目 圖表:華麗家族臨近空間飛行器項目主要應用領域 圖表:華麗家族臨近空間飛行器具體產品及應用領域 圖表:未來臨近空間高超聲速巡航導彈典型作戰(zhàn)方式 圖表:臨近空間飛行器威脅能力排序 圖表:外軍未來高超聲速巡航導彈威脅發(fā)展預測 圖表:平流層信息平臺想象圖 圖表:美軍海象大型平流層運輸飛艇
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