"Smart Market Solutions pour aider votre entreprise à gagner un avantage sur les concurrents"

Taille, part et analyse d’impact de COVID-19 du marché du système de contrôle vectoriel de poussée, par mécanisme (buse à cardan, propulseurs, aubes d’échappement et autres), par méthode (type I, type II, type III, type IV et autres), par utilisateur final (agences militaires et spatiales), par application (missiles balistiques, véhicules d’exploration spatiale, satellites, avions militaires et autres) et prévisions régionales, 2026-2034.

Dernière mise à jour: November 24, 2025 | Format: PDF | Numéro du rapport: FBI108138

 

APERÇUS CLÉS DU MARCHÉ

La taille du marché mondial des systèmes de contrôle des vecteurs de poussée était évaluée à 8,89 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 9,28 milliards USD en 2026 à 13,04 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,35 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des systèmes de contrôle vectoriel de poussée connaît une croissance robuste, avec un TCAC remarquable prévu pour la période de prévision jusqu’en 2032. Le contrôle vectoriel de poussée est utilisé par les véhicules aériens et les missiles pour naviguer dans les trois dimensions à l’aide de la poussée produite par leurs moteurs. Les surfaces aérodynamiques s’avèrent inefficaces dans les milieux vides tels que l’espace, et les systèmes de vecteurs de poussée aident à la propulsion en poussant le sujet vers l’avant grâce à la troisième loi de Newton.

Le marché des systèmes de contrôle du vecteur de poussée est motivé par la nécessité de développer un système de contrôle meilleur et plus efficace, offrant une meilleure maniabilité avec une réduction de la consommation de carburant. La demande croissante dans les secteurs de l’exploration spatiale et militaire sont également des facteurs supplémentaires qui stimulent la croissance du marché. L’achat d’avions et de missiles ainsi que l’augmentation des dépenses consacrées à l’exploration spatiale et aux voyages ont eu un impact positif sur le marché.

Le système de contrôle du vecteur de poussée fonctionne selon la troisième loi de Newton ; une force appliquée dans une direction crée une quantité égale de force dans l’autre direction. Le contrôle vectoriel de poussée est normalement utilisé dans des environnements dépourvus de support, comme l'espace, ou lorsqu'une maniabilité supplémentaire est requise. Les systèmes de contrôle vectoriel de poussée sont principalement utilisés dans les véhicules spatiaux, les avions militaires etmissiles balistiques. Le moteur principal de presque tous les véhicules aériens produit la poussée nécessaire au décollage.

Une contrainte majeure associée au développement de ces systèmes est le capital requis pour la recherche, le développement et la production des produits. Un autre aspect est du point de vue environnemental, car les gaz résiduels laissés par la combustion dans ces systèmes sont nocifs pour l'environnement.

Informations clés :

Le rapport décrira les informations clés suivantes :

  • Le rapport analyse un aperçu détaillé du secteur, y compris des informations qualitatives et quantitatives.
  • Le rapport analyse un aperçu et des prévisions du marché mondial des systèmes de contrôle des vecteurs de poussée en fonction de divers segments.
  • Le rapport analyse également une analyse PEST complète pour les quatre régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde, après avoir évalué les facteurs économiques, sociaux, politiques et technologiques affectant l’industrie mondiale des systèmes de contrôle des vecteurs de poussée dans ces régions.

Analyse régionale :

Pour obtenir des informations approfondies sur le marché, Télécharger pour la personnalisation

L’Amérique du Nord est une région dominante sur le marché, en raison de l’important trafic aérien de la région et des budgets militaires de leurs pays respectifs dans la région. Un certain nombre d’acteurs indépendants de la région contribuent également à la croissance du marché.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à l’avenir pour l’industrie des systèmes de contrôle des vecteurs de poussée. L’augmentation du budget de la défense de pays comme l’Inde, la Chine et la Corée du Sud accélère la recherche dans le secteur militaire. L’augmentation du trafic aérien dans la région, due à l’augmentation du trafic de passagers, contribue également au développement de la technologie dans l’industrie aéronautique.

Acteurs clés couverts :

  • Honeywell International Inc.
  • Systèmes BAE
  • Moog Inc.
  • Northrop Grumman Corporation
  • United Technologies Inc.
  • Société Parker-Hannifin
  • Woodward, Inc.
  • Jansen Aircraft Systems Contrôle Inc.
  • Autres

Segmentation du marché des systèmes de contrôle vectoriel de poussée :

Par mécanisme

Par méthode

Par utilisateur final

Par candidature

Par région

  • Buse à cardan
  • Propulseurs
  • Aubes d'échappement
  • Injection de fluide réactif
  • Tapez I
  • Type II
  • Type III
  • Type IV
  • Autres
  • Militaire
  • Agences spatiales

 

  • Missiles balistiques
  • Véhicules d'exploration spatiale
  • Satellites
  • Avions militaires
  • Autres
  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Russie et reste de l'Europe)
  • Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique)
  • Reste du monde (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique)

Développements clés de l’industrie :

  • En mai 2023, la Science Applications International Corporation (SAIC) a annoncé un partenariat avec la société européenne GomSpace pour le développement depetits satellitespour les agences gouvernementales américaines, les entreprises commerciales et les universités. Les sociétés ont signé un protocole d'accord (MoU) dans lequel elles proposeront des produits logiciels etvaisseau spatialcomposants ainsi que des vaisseaux spatiaux entièrement intégrés.
  • En novembre 2022, l’armée de l’air de l’Armée populaire de libération (PLAAF) a dévoilé la technologie de vecteur de poussée 2D de l’avion J-20 au salon aéronautique de Zhuhai. Le système est utilisé par l'avion F22 Raptor développé par Lockheed Martin Corporation. Le nouveau système de contrôle 2D de l'avion offre une maniabilité améliorée et une meilleure capacité de furtivité.


  • 2021-2034
  • 2025
  • 2021-2024
  • 128
Télécharger un échantillon gratuit

    man icon
    Mail icon
Services de conseil en croissance
    Comment pouvons-nous vous aider à découvrir de nouvelles opportunités et à évoluer plus rapidement ?
Aérospatial et défense Clientèle
Airbus
Mitsubishi - AD
Bae Systems
Booz Allen Hamilton
Fukuda Densji
Hanwha
Korea Aerospace Research Institute
Leonardo DRS
Lufthansa
National Space Organization, Taiwan
NEC
Nokia
Northrop Grumman Corporation
Rafael
Safran
Saudi Telecommunication Company
Swissport
Tata Advanced Systems
Teledyne
Textron