Цін: рекомендуємо скористатися перевагами трансформації всієї ланцюга виробництва, яку приносить космічна фотогальваніка, та продовжувати уважно стежити за впровадженням у виробничому секторі з інтенсивним каталізом
CICC зазначила, що в контексті активного розвитку комерційної аерокосмічної галузі космічна фотогальванія, як основний напрямок модернізації енергетичної системи, рухається до нового етапу технічного оновлення маршрутів і промислової доставки під впливом пакетної мережі сузір’я. Оскільки сузір’я на низькій орбіті країни вступає в період інтенсивного розгортання, потужність одного супутника продовжує зростати, а потужність космічних обчислень розвивається для стимулювання дослідження нових сценаріїв застосування, рекомендується усвідомити трансформацію всього ланцюга галузі, спричинену космічною фотогальванікою, і продовжувати звертати увагу на інтенсивний каталіз впровадження виробничої галузі.
Повний текст нижче
CICC | Космічна фотогальвантика: зростаючий ринок супутникової енергії
Дослідження CICC
У контексті жвавого розвитку комерційної аерокосмічної галузі космічна фотогальваніка, як основний напрямок модернізації енергетичної системи, рухається до нового етапу технічного оновлення маршрутів і промислової доставки під впливом пакетної мережі сузір’я. Оскільки сузір’я на низькій орбіті нашої країни вступає в період інтенсивного розгортання, потужність окремих супутників продовжує зростати, а потужність космічних обчислень сприяє дослідженню нових сценаріїв застосування, ми рекомендуємо усвідомити трансформацію всього ланцюга галузі, спричинену космічною фотогальванікою, і продовжувати звертати увагу на інтенсивний каталіз впровадження виробничої галузі.
Анотація
Космічна економіка стала основним напрямом науково-технічної конкуренції, а фотогальваніка є пріоритетним джерелом енергії для космічного середовища. Сонячна енергія — це ефективний і довгостроковий спосіб постачання енергії в космосі, а сонячні батареї є ключем до потужності електропостачання. Сонячна батарея (сонячне крило) у підсистемі живлення супутника визначає потужність живлення та потужність супутника. Оскільки виробництво супутників вступає в еру масового виробництва «індустріалізації», глобальне розташування супутників на низькій орбіті прискорюється на тлі нестачі орбітальних і спектральних ресурсів та посилення міжнародних правил. Водночас нові сценарії застосування, такі як космічні обчислювальні потужності, ще більше відкривають простір для попиту на енергоспоживання супутників. Ми вважаємо, що кількість супутників + розширення енергоспоживання одного супутника спільно сприяє новому попиту на зниження витрат і підвищення ефективності космічних сонячних батарей (сонячних крил).
Шлях космічної фотогальванічної технології поступово розвивається, а ринковий простір є широким і перспективним. У складному космічному середовищі та постійно змінюваній площі та формі сонячного крила, щоб адаптуватися до потреб співвідношення енергії до маси + гнучкості + економічної ефективності, технологія супутникових батарей розвивається від раннього кристалічного кремнію (поганий опромінюваний стійкість, складність) →→арсенід галію (висока вартість) до високоефективних розчинів HJT та інших кристалічних кремнієвих рішень, а також перовскитів або кристалічних кремнієво-перовскитових багатоскладних рішень, і з’являються різноманітні технології. Ми вважаємо, що з 2025 по 2030 роки основним попитом космічної фотогальванії залишатиметься супутники на низькій орбіті, які обслуговують традиційні сфери застосування, а розмір ринку може сягати 100 мільярдів юанів; Після 2030 року, якщо космічні обчислювальні потужності увійдуть у оптимістичний етап розгортання, очікується, що попит на космічні фотогальванічні системи призведе до поступового розширення.
Зрозумійте ітерацію космічної фотогальванічної комірки, щоб забезпечити розширення прибутку + передові виробничі потужності, які є першими рушниками всього ланцюга індустрії. Ми обираємо весь ланцюг космічної фотогальванічної індустрії, і в короткостроковій перспективі рекомендується звертати увагу на цикл верифікації, який забезпечує фактичне зоряне вікно підприємств, а в довгостроковій — відстежувати обсяг замовлень на поставки, отриманий проектами сузір’я в рамках розвитку комерційної аерокосмічної галузі. Водночас ми вважаємо, що китайські виробники фотогальваніки активно впроваджують високоефективні технології кристалічного кремнію та перовскіту в космічному середовищі, серед яких підприємства з можливістю верифікації на орбіті та посадки на виробничу лінію очікують певну перевагу першоподібного двигуна і очікують лідерство у вивільненні еластичності зростання.
Ризик
Розвиток комерційної аерокосмічної галузі не виправдав очікувань; Технологічна ітерація та індустріалізація не виправдовують очікувань.
(Джерело статті: People’s Financial News)
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Цін: рекомендуємо скористатися перевагами трансформації всієї ланцюга виробництва, яку приносить космічна фотогальваніка, та продовжувати уважно стежити за впровадженням у виробничому секторі з інтенсивним каталізом
CICC зазначила, що в контексті активного розвитку комерційної аерокосмічної галузі космічна фотогальванія, як основний напрямок модернізації енергетичної системи, рухається до нового етапу технічного оновлення маршрутів і промислової доставки під впливом пакетної мережі сузір’я. Оскільки сузір’я на низькій орбіті країни вступає в період інтенсивного розгортання, потужність одного супутника продовжує зростати, а потужність космічних обчислень розвивається для стимулювання дослідження нових сценаріїв застосування, рекомендується усвідомити трансформацію всього ланцюга галузі, спричинену космічною фотогальванікою, і продовжувати звертати увагу на інтенсивний каталіз впровадження виробничої галузі.
Повний текст нижче
CICC | Космічна фотогальвантика: зростаючий ринок супутникової енергії
Дослідження CICC
У контексті жвавого розвитку комерційної аерокосмічної галузі космічна фотогальваніка, як основний напрямок модернізації енергетичної системи, рухається до нового етапу технічного оновлення маршрутів і промислової доставки під впливом пакетної мережі сузір’я. Оскільки сузір’я на низькій орбіті нашої країни вступає в період інтенсивного розгортання, потужність окремих супутників продовжує зростати, а потужність космічних обчислень сприяє дослідженню нових сценаріїв застосування, ми рекомендуємо усвідомити трансформацію всього ланцюга галузі, спричинену космічною фотогальванікою, і продовжувати звертати увагу на інтенсивний каталіз впровадження виробничої галузі.
Анотація
Космічна економіка стала основним напрямом науково-технічної конкуренції, а фотогальваніка є пріоритетним джерелом енергії для космічного середовища. Сонячна енергія — це ефективний і довгостроковий спосіб постачання енергії в космосі, а сонячні батареї є ключем до потужності електропостачання. Сонячна батарея (сонячне крило) у підсистемі живлення супутника визначає потужність живлення та потужність супутника. Оскільки виробництво супутників вступає в еру масового виробництва «індустріалізації», глобальне розташування супутників на низькій орбіті прискорюється на тлі нестачі орбітальних і спектральних ресурсів та посилення міжнародних правил. Водночас нові сценарії застосування, такі як космічні обчислювальні потужності, ще більше відкривають простір для попиту на енергоспоживання супутників. Ми вважаємо, що кількість супутників + розширення енергоспоживання одного супутника спільно сприяє новому попиту на зниження витрат і підвищення ефективності космічних сонячних батарей (сонячних крил).
Шлях космічної фотогальванічної технології поступово розвивається, а ринковий простір є широким і перспективним. У складному космічному середовищі та постійно змінюваній площі та формі сонячного крила, щоб адаптуватися до потреб співвідношення енергії до маси + гнучкості + економічної ефективності, технологія супутникових батарей розвивається від раннього кристалічного кремнію (поганий опромінюваний стійкість, складність) →→арсенід галію (висока вартість) до високоефективних розчинів HJT та інших кристалічних кремнієвих рішень, а також перовскитів або кристалічних кремнієво-перовскитових багатоскладних рішень, і з’являються різноманітні технології. Ми вважаємо, що з 2025 по 2030 роки основним попитом космічної фотогальванії залишатиметься супутники на низькій орбіті, які обслуговують традиційні сфери застосування, а розмір ринку може сягати 100 мільярдів юанів; Після 2030 року, якщо космічні обчислювальні потужності увійдуть у оптимістичний етап розгортання, очікується, що попит на космічні фотогальванічні системи призведе до поступового розширення.
Зрозумійте ітерацію космічної фотогальванічної комірки, щоб забезпечити розширення прибутку + передові виробничі потужності, які є першими рушниками всього ланцюга індустрії. Ми обираємо весь ланцюг космічної фотогальванічної індустрії, і в короткостроковій перспективі рекомендується звертати увагу на цикл верифікації, який забезпечує фактичне зоряне вікно підприємств, а в довгостроковій — відстежувати обсяг замовлень на поставки, отриманий проектами сузір’я в рамках розвитку комерційної аерокосмічної галузі. Водночас ми вважаємо, що китайські виробники фотогальваніки активно впроваджують високоефективні технології кристалічного кремнію та перовскіту в космічному середовищі, серед яких підприємства з можливістю верифікації на орбіті та посадки на виробничу лінію очікують певну перевагу першоподібного двигуна і очікують лідерство у вивільненні еластичності зростання.
Ризик
Розвиток комерційної аерокосмічної галузі не виправдав очікувань; Технологічна ітерація та індустріалізація не виправдовують очікувань.
(Джерело статті: People’s Financial News)