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中國臨近空間飛行器行業盈利預測及市場競爭力研究報告2019-2025年(圖)

     中國臨近空間飛行器行業盈利預測及市場競爭力研究報告2019-2025年
    
     報告編號(no):140360
     詳細介紹
    
     第一章 臨近空間飛行器的相關定義概念
     1.1 臨近空間的基本概念
     1.1.1 臨近空間
     1.1.2 臨近空間優勢
     1.2 臨近空間環境的概述
     1.2.1 臨近空間環境的概念
     1.2.2 臨近空間環境參數
     1.2.3 臨近空間環境特征
     1.2.4 臨近空間環境探測
     1.2.5 臨近空間環境預報
     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 臨空飛行器優勢
     1.4 臨近空間飛行器的分類
     1.4.1 臨空飛行器常見分類
     1.4.2 低動態臨近空間飛行器
     1.4.3 高動態臨近空間飛行器
     第二章 臨近空間飛行器的發展環境
     2.1 政策環境
     2.1.1 軍民融合政策規劃
     2.1.2 軍工體制改革動向
     2.1.3 導航產業政策
     2.1.4 民用空間基礎規劃
     2.1.5 智能制造試點推進
     2.2 經濟環境
     2.2.1 宏觀經濟概況
     2.2.2 工業運行情況
     2.2.3 固定資產投資
     2.2.4 宏觀經濟展望
     2.3 技術環境
     2.3.1 航天技術
     2.3.2 航空技術
     2.3.3 新材料技術
     2.4 產業環境
     2.4.1 產業鏈結構分析
     2.4.2 產業相關行業劃分
     2.4.3 全球產業運行狀況
     2.4.4 我國數量發射規模
     2.4.5 我國產業發展特點
     第三章 2017-2019年臨近空間飛行器行業發展情況分析
     3.1 國外臨近空間飛行器發展綜況
     3.1.1 各國布局逐步加快
     3.1.2 美國臨空飛行器布局
     3.1.3 俄羅斯臨空飛行器布局
     3.1.4 其它國家臨空飛行器
     3.2 國內臨近空間飛行器發展綜況
     3.2.1 我國臨空飛行器發展回顧
     3.2.2 我國臨空飛行器技術進展
     3.3 臨近空間飛行的法律研究
     3.3.1 臨近空間飛行的法律特征
     3.3.2 臨近空間飛行的法律地位
     3.3.3 臨近空間飛行的法律性質
     3.3.4 臨近空間飛行的法律建議
     3.4 臨近空間飛行器軍事用途
     3.4.1 遠程打擊
     3.4.2 偵察監視
     3.4.3 通信中繼
     3.4.4 導航定位
     3.4.5 綜合預警
     3.4.6 電子對抗
     3.4.7 典型武器
     3.4.8 技術挑戰
     3.4.9 應用前景
     3.5 臨近空間飛行器民事用途
     3.5.1 通信領域
     3.5.2 海洋監測
     3.5.3 氣象預測
     3.5.4 災后救援
     3.5.5 近太空旅行
     第四章 平流層飛艇產業發展情況分析
     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 運用模式
     4.1.6 發展趨勢
     4.2 中國平流層飛艇研發進程分析
     4.2.1 平流層飛艇應用優勢
     4.2.2 平流層飛艇研究歷程
     4.2.3 平流層飛艇研發進展
     4.2.4 平流層飛艇發展困境
     4.2.5 平流層飛艇研制路線
     4.3 主要國家平流層飛艇發展分析
     4.3.1 歐洲
     4.3.2 法國
     4.3.3 美國
     4.3.4 日本
     4.3.5 韓國
     4.4 平流層飛艇技術難點分析
     4.4.1 總體布局設計
     4.4.2 超壓囊體設計
     4.4.3 能源系統技術
     4.4.4 飛行控制技術
     4.4.5 定點著陸問題
     4.5 平流層飛艇技術發展趨勢及前景
     4.5.1 發展趨勢分析
     4.5.2 未來發展展望
     第五章 高空長航時無人機產業發展分析
     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展特點
     5.2.1 高速大載荷飛行
     5.2.2 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 高空長航時無人機重點產品分析
     5.3.1 “翼龍”無人機
     5.3.2 “蒼鷺”無人機
     5.3.3 “全球鷹”無人機
     5.3.4 “捕食者”無人機
     5.3.5 “人魚海神”無人機
     5.4 臨近空間長航時無人機發展綜況
     5.4.1 技術研發及應用歷程
     5.4.2 典型產品及參數分析
     5.4.3 產品研發動態分析
     5.4.4 技術攻關進展情況
     5.4.5 重點應用領域分析
     5.4.6 動力設備發展態勢
     5.5 高空長航時太陽能無人機發展技術
     5.5.1 飛行器總體綜合設計
     5.5.2 高升阻比氣動力設計
     5.5.3 高性能電機和螺旋槳
     5.5.4 先進太陽能電池和儲能系統
     5.5.5 全復合材料機體設計與制造
     5.5.6 能源綜合管理系統
     5.6 高空長航時無人機發展趨勢分析
     5.6.1 更加注重性能
     5.6.2 應用領域加速拓展
     5.6.3 充分利用新型能源
     5.6.4 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 磁流體發電技術
     6.2.1 磁流體發電原理
     6.2.2 磁流體技術介紹
     6.2.3 磁流體發電裝置
     6.2.4 磁流體發電特點
     6.2.5 磁流體發電應用
     6.2.6 磁流體發電前景
     6.3 飛輪儲能技術
     6.3.1 系統基本結構
     6.3.2 系統工作原理
     6.3.3 系統關鍵技術
     6.3.4 應用領域分析
     6.3.5 全球發展格局
     6.3.6 技術研發狀況
     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
     6.4.4 國外研究狀況
     6.4.5 國內研究狀況
     6.4.6 未來發展展望
     第七章 臨近空間通信行業發展分析
     7.1 臨近空間通信行業發展綜述
     7.1.1 臨近空間通信特點
     7.1.2 臨空通信系統構成
     7.1.3 臨空通信發展前景
     7.2 臨近空間通信平臺系統與平面通信系統的組網
     7.2.1 與通信網組網
     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 美國臨近空間通信支援系統發展分析
     7.4.1 積極發展臨近空間通信中繼系統
     7.4.2 注重發展臨近空間導航定位系統
     7.4.3 重點開展臨近空間通信技術試驗
     7.4.4 美國臨近空間通信系統發展啟示
     7.5 臨近空間太陽能無人機在應急通信中的應用
     7.5.1 太陽能無人機應用特點分析
     7.5.2 太陽能無人機的應用方向分析
     7.5.3 太陽能無人機的典型應用場景
     7.5.4 臨近空間太陽能無人機的關鍵技術
     7.5.5 臨近空間太陽能無人機的效益分析
     第八章 臨近空間導航行業發展分析
     8.1 臨近空間飛行器導航系統發展情況
     8.1.1 北斗導航定位系統
     8.1.2 天文導航定位系統
     8.1.3 慣性/北斗/天文組合導航系統
     8.2 臨近空間飛行器區域導航系統
     8.2.1 系統結構分析
     8.2.2 幾何布局技術
     8.2.3 自身定位技術
     8.2.4 優化重構技術
     8.2.5 系統發展展望
     8.3 全球主要導航系統
     8.3.1 相關概念介紹
     8.3.2 子午導航系統(nnss)
     8.3.3 全球定位系統(gps)
     8.3.4 格洛納斯系統(glonass)
     8.3.5 伽利略導航系統(galileo)
     8.3.6 北斗導航系統(bds)
     8.4 中國導航產業發展綜述
     8.4.1 產業鏈分析
     8.4.2 產值規模分析
     8.4.3 企業人員規模
     8.4.4 區域發展格局
     8.4.5 重點系統分析
     8.4.6 高精度導航產業
     8.4.7 消費類導航產業
     8.4.8 產業規模預測
     8.5 中國導航重點上市企業分析
     8.5.1 重點上市企業
     8.5.2 營業收入規模
     8.5.3 利潤規模狀況
     8.6 中國北斗導航系統商業化應用分析
     8.6.1 基礎產品應用
     8.6.2 終端服務應用
     8.6.3 高端行業應用
     第九章 臨近空間遙感行業發展分析
     9.1 臨近空間遙感技術發展概述
     9.1.1 遙感的特點
     9.1.2 遙感技術發展史
     9.1.3 遙感技術分類
     9.1.4 遙感技術體系
     9.1.5 遙感技術應用
     9.1.6 遙感技術趨勢
     9.2 全球遙感產業發展態勢
     9.2.1 遙感發射規模分析
     9.2.2 商業遙感發展模式
     9.2.3 支持遙感發展
     9.2.4 商業遙感公司運作情況
     9.2.5 各國遙感發展計劃
     9.3 中國遙感產業發展態勢
     9.3.1 遙感技術發展進程
     9.3.2 遙感技術發展突破
     9.3.3 遙感行業發展狀況
     9.3.4 遙感發射動態分析
     9.3.5 民用遙感服務狀況
     9.3.6 民用遙感體系完善
     9.3.7 遙感應用體系形成
     9.3.8 加快遙感布局
     9.4 遙感產業發展問題及對策
     9.4.1 遙感產業存在的問題
     9.4.2 遙感產業的發展建議
     9.4.3 遙感產業的發展方向
     9.5 遙感領域的技術應用趨勢
     9.5.1 大數據+遙感
     9.5.2 互聯網+遙感
     9.5.3 人工智能+遙感
     第十章 2017-2019年臨近空間飛行器重點企業發展分析
     10.1 google
     10.1.1 企業發展概況
     10.1.2 業務板塊分析
     10.1.3 財務運營狀況
     10.1.4 谷歌氣球項目
     10.1.5 項目運作原理
     10.1.6 項目盈利模式
     10.1.7 項目發展困境
     10.2 光啟科學有限公司
     10.2.1 企業發展概況
     10.2.2 財務運營狀況
     10.2.3 產品研發優勢
     10.2.4 主要產品業務
     10.2.5 業務布局狀況
     10.2.6 項目研發進展
     10.2.7 相關技術突破
     10.2.8 未來發展展望
     10.3 華麗家族股份有限公司
     10.3.1 企業發展概況
     10.3.2 財務運營狀況
     10.3.3 產品應用領域
     10.3.4 業務運營進展
     10.3.5 項目合作案例
     10.3.6 核心競爭力分析
     10.3.7 未來前景展望
     第十一章 臨近空間飛行器發展前景展望
     11.1 臨近空間飛行器發展機遇
     11.1.1 產業政策機遇分析
     11.1.2 細分產業需求機遇
     11.1.3 臨近空間飛行器前景看好
     11.1.4 臨近空間飛行器軍事應用前景
     11.2 臨近空間飛行器發展方向分析
     11.2.1 總體發展趨勢
     11.2.2 細分市場趨勢
     11.2.3 空間集展
     11.2.4 仿生學應用
     11.2.5 核動力應用
     11.2.6 軍事應用方向
     圖表目錄
     圖表1 臨近空間區域劃分
     圖表2 臨界空間大氣溫度的高度變化
     圖表3 各高度上溫度的季節變化
     圖表4 富克流星雷達觀測的經向小時風場
     圖表5 557.7nm氣輝強度與太陽f10.7指數的相關關系
     圖表6 120km高度上溫度與地磁指數(kp)的相關關系
     圖表7 太陽質子事件引起的臭氧含量變化
     圖表8 臨近空間飛行器與通信的比較優勢
     圖表9 臨近空間飛行器的優勢
     圖表10 低動態臨近空間飛行器飛行軌跡
     圖表11 臨近空間飛行器的設計思想、特點與關鍵技術
     圖表12 典型低動態臨近空間飛行器及其主要特點與主要用途
     圖表13 典型高動態臨近空間飛行器計劃及其主要技術與主要用途
     圖表14 我國國內生產總值同比增長
     圖表15 規模以上工業增加值同比增長速度
     圖表16 規模以上工業生產主要數據
     圖表17 2017年按領域分固定資產投資(不含農戶)及其占比
     圖表18 2017年分行業固定資產投資(不含農戶)及其增長速度
     圖表19 2017年固定資產投資新增主要生產與運營能力
     圖表20 固定資產投資(不含農戶)同比增速
     圖表21 固定資產投資(不含農戶)主要數據
     圖表22 產業鏈分析
     圖表23 制造業相關企業主體
     圖表24 發射服務業相關企業主體
     圖表25 地面設備制造業相關企業主體
     圖表26 應用及運營服務業相關企業主體(一)
     圖表27 應用及運營服務業相關企業主體(二)
     圖表28 全球產業總收入規模
     圖表29 不同業務收入情況
     圖表30 2017年全球發射類型數量占比情況
     圖表31 x-51a飛行試驗剖面
     圖表32 美國sr-71“黑鳥”有人駕駛戰略偵察機背負d-21無人偵察機
     圖表33 美國的臨近空間高超聲速飛行器
     圖表34 低速臨空飛行器在海上預報中的應用設想
     圖表35 平流層飛艇技術難點
     圖表36 國外主要太陽能無人機參數表
     圖表37 國外太陽能無人機典型型號
     圖表38 國外主要渦輪增壓無人機參數表國外渦輪增壓無人機典型型號
     圖表39 國外渦輪增壓無人機典型型號
     圖表40 太陽能電池的工作原理(一)
     圖表41 太陽能電池的工作原理(二)
     圖表42 太陽能電池的工作原理(三)
     圖表43 太陽能電池組件
     圖表44 多晶硅太陽能電池芯片運作原理
     圖表45 飛輪儲能系統結構簡圖
     圖表46 飛輪儲能系統構成
     圖表47 飛輪儲能系統工作原理簡圖
     圖表48 不同材料飛輪的儲能能力
     圖表49 幾種電機的相關性能參數對比
     圖表50 托卡馬克裝置中電源系統的飛輪發電機組參數
     圖表51 世界上第一種飛輪儲能電動車
     圖表52 飛輪全電力推進系統原理示意圖
     圖表53 并網飛輪儲能風電控制系統示意圖
     圖表54 風力柴油發電系統和飛輪儲能系統
     圖表55 飛輪儲能技術應用參數
     圖表56 整流天線組成原理圖
     圖表57 平面整流天線性能
     圖表58 mpt系統應用方案
     圖表59 2.45 ghz整流天線面積與系統能量轉換效率比較
     圖表60 5.8 ghz整流天線面積與系統能量轉換效率比較
     圖表61 臨近空間通信系統示意圖
     圖表62 臨近空間平臺通信中繼應用示意圖
     圖表63 臨近空間平臺導航定位應用示意圖
     圖表64 基于太陽能無人機的空中局域網系統組成
     圖表65 基于太陽能無人機的空中局域網應用示意
     圖表66 無人機應用場景及載荷配置情況
     圖表67 太陽能無人機海洋應急通信保障應用示意
     圖表68 系統組成及信息傳輸拓撲
     圖表69 北斗導航定位系統工作原理
     圖表70 臨近空間飛行器無源定位系統工作原理
     圖表71 臨近空間飛行器天文導航系統測量原理
     圖表72 臨近空間飛行器慣性/北斗/天文組合導航系統
     圖表73 臨近空間飛行器綜合導航系統中的信息融合過程
     圖表74 機遇自適應信息分配算法的聯邦濾波算法
     圖表75 臨近空間飛行器組合導航故障檢測、重構系統情況
     圖表76 基于臨近空間飛行器的區域導航系統結構體系
     圖表77 臨近空間飛行器對地球表面的覆蓋
     圖表78 不同高度情況下臨近空間飛行器的覆蓋半徑
     圖表79 不同高度情況下的覆蓋半徑
     圖表80 當h=20km時不同仰角下飛行器的覆蓋半徑
     圖表81 當仰角β=15°時不同高度情況下飛行器的覆蓋半徑
     圖表82 接收機與各臨近空間飛行器的幾何構型
     圖表83 利用導航系統對臨近空間飛行器進行精密定軌
     圖表84 利用地基偽對臨近空間飛行器定位(即“倒定位”法)
     圖表85 3種常用的“倒定位”方法
     圖表86 “子午儀”導航系統的組成
     圖表87 中國導航產業鏈
     圖表88 中國高精度gnss產業鏈
     圖表89 中國消費gps產業鏈
     圖表90 應用產業市場全景
     圖表91 2017年導航上市公司營業收入排行榜
     圖表92 2017年導航上市公司歸屬于股東的凈利潤排行榜
     圖表93 遙感特點
     圖表94 遙感技術應用三大體系
     圖表95 2017-2019年全球遙感發射數量統計情況
     圖表96 2017-2019年中國遙感發射數量統計情況
     圖表97 高分二號(gf-2)
     圖表98 以影像為主的多種遙感源
     圖表99 遙感集市構造的“互聯網+遙感”生態圈
     圖表100 2015-2016年alphabet綜合收益表
     圖表101 2015-2015年alphabet收入分部門資料
     圖表102 2015-2016年alphabet收入分地區資料
     圖表103 2016-2017年alphabet綜合收益表
     圖表104 2016-2017年alphabet收入分部門資料
     圖表105 2016-2017年alphabet收入分地區資料
     圖表106 2017-2019年alphabet綜合收益表
     圖表107 2016-2017年alphabet收入分部門資料
     圖表108 2017-2019年alphabet收入分地區資料
     圖表109 谷歌氣球
     圖表110 2015-2016年光啟科學綜合收益表
     圖表111 2015-2016年光啟科學分部資料
     圖表112 2015-2016年光啟科學收入分地區資料
     圖表113 2016-2017年光啟科學綜合收益表
     圖表114 2016-2017年光啟科學分部資料
     圖表115 2017-2019年光啟科學綜合收益表
     圖表116 2017-2019年光啟科學收入分地區資料
     圖表117 光啟科學低空飛行器及懸浮站
     圖表118 光啟科學臨近空間飛行器
     圖表119 2017-2019年華麗家族股份有限公司總資產及凈資產規模
     圖表120 2017-2019年華麗家族股份有限公司營業收入及增速
     圖表121 2017-2019年華麗家族股份有限公司凈利潤及增速
     圖表122 2017年華麗家族股份有限公司主營業務分行業、地區
     圖表123 2017-2019年華麗家族股份有限公司營業利潤及營業利潤率
     圖表124 2017-2019年華麗家族股份有限公司凈資產收益率
     圖表125 2017-2019年華麗家族股份有限公司短期償債能力指標
     圖表126 2017-2019年華麗家族股份有限公司資產負債率水平
     圖表127 2017-2019年華麗家族股份有限公司運營能力指標
     圖表128 華麗家族臨近空間飛行器具體產品及應用領域
     圖表129 華麗家族臨空飛行器
     圖表130 未來臨近空間高超聲速巡航典型作戰方式
     圖表131 臨近空間飛行器威脅能力排序
     圖表132 外軍未來高超聲速巡航威脅發展預測 



產品屬性/技術參數:


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