Continuous Foresight bei der Aerospace Corporation
Kara Cunzeman von Aerospace Corporation spricht im Podcast über die Bedeutung von Strategic Foresight für die Raumfahrtindustrie.

121 Trends aus Fertigung und Wartung, Raumfahrt, Flugbetrieb und Luftverkehrsinfrastruktur – bewertet nach Zeithorizont und Wirkungspotenzial. Teams aus Luft- und Raumfahrt verfolgen sie in ITONICS und verknüpfen jeden Trend mit den betroffenen Projekten.

Luft- und Raumfahrt standen 2025 zwischen steigender Nachfrage und wachsenden betrieblichen Engpässen. Der weltweite Flugverkehr erreichte 105 % des Vor-Pandemie-Niveaus. Gleichzeitig fehlten mehr als 80.000 Piloten, Boeing-Auslieferungen verzögerten sich bis 2027 und Nachhaltigkeitsvorgaben verlangten Flottenumbauten, die viele Bilanzen überforderten.
Der CO₂-Grenzausgleich der EU verteuerte Transatlantikflüge um 8–12 US-Dollar pro Ticket. Mehr als 30 Flughäfen kündigten Slot-Beschränkungen an, die an Emissionswerte gekoppelt sind. Gleichzeitig beschleunigten sich technologische Entwicklungen, die vor wenigen Jahren noch weit entfernt schienen.
Nachhaltiger Flugkraftstoff erreichte 0,5 % des weltweiten Kerosinverbrauchs; große Airlines verpflichteten sich zu 10 % bis 2030. AI-gestützte Wartung reduzierte ungeplante Ausfälle bei Delta um 35 %. Alternde Flotten, Personallücken und Klimaregulierung treffen auf steigende Erwartungen an komfortables und nachhaltiges Reisen.
Die Organisationen, die 2026 vorne liegen, nutzen diesen Wendepunkt: Sie modernisieren Flotten, bauen Kompetenzen auf und behandeln betriebliche Effizienz und Umweltleistung nicht länger als Zielkonflikt, sondern als gemeinsame Voraussetzung.
Dieser Trendreport zeigt die wichtigsten Entwicklungen in Luft- und Raumfahrt.
Die Trends im diesjährigen Report zeigen, wie die Luftfahrt 2025 operative Verbesserungen gegenüber bereits etablierter Compliance und spekulativen Raumfahrtprojekten priorisierte. Direkte Leistungssteigerungen und klare ethische Rahmenbedingungen rückten in den Vordergrund.
Laser Shock Peening für höhere Ermüdungsfestigkeit skalierte schnell, weil alternde Flotten und Lieferverzögerungen die längere Nutzung vorhandener Flugzeuge wirtschaftlich notwendig machten. Das Verfahren kann die Lebensdauer von Bauteilen um 200–300 % erhöhen. Gleichzeitig gewinnt Nachhaltigkeit und Ethik in der Raumfahrt an Bedeutung, da Weltraumschrott und wachsende Satellitenflotten neue Regeln verlangen.
Geschlossene Produktionskreisläufe entwickelten sich vom Pilotprojekt zum Produktionsstandard. Materialkosten und regulatorischer Druck machen weniger Abfall wirtschaftlich notwendig. Miniaturisierte Satelliten und Investitionen in die Flottenmodernisierung beschleunigen sich durch technische Fortschritte und den Bedarf an schnellerer Einführung.
Die Branche verbindet kurzfristige betriebliche Anforderungen mit langfristiger Nachhaltigkeit. Bestehende Systeme länger zu nutzen und verlässliche Regeln für den Weltraum zu schaffen, wird dringlicher als weit entfernte Technologien.
Staatliche Anreize und strengere Emissionsvorgaben beschleunigen nachhaltige Fertigung und Wartung. Geschlossene Produktionskreisläufe und Biokomposite senken die Umweltbelastung, während wirtschaftlicher Druck kosteneffiziente Lösungen und Sekundärmärkte fördert.
Exportkontrollen und Vorschriften zur Supply-Chain-Transparenz erhöhen die Compliance-Anforderungen. Fördermittel für grüne Technologien und die Verbindung ziviler und militärischer Strategien stärken Innovation und Resilienz.
Im Folgenden stellen wir die drei wichtigsten Trends in Fertigung und Wartung vor. Laden Sie hier die vollständige Liste aller 121 Trends herunter, die Luft- und Raumfahrt 2025+ prägen.
Kurzfassung: Geschlossene Produktionssysteme reduzieren Abfall, indem Nebenprodukte als Rohstoffe in die Supply Chain zurückgeführt werden.
Aktuelle Situation: Hersteller erproben die Wiederverwendung von Metallspänen, Verbundstoffen und anderen Produktionsresten. Die Umsetzung steht wegen hoher Infrastrukturkosten noch am Anfang.
Erwartete Entwicklung: In den nächsten 4–6 Jahren werden strengere Emissionsvorgaben und Nachhaltigkeitsziele die Einführung beschleunigen. Geschlossene Kreisläufe können zum Standard werden und die Ressourceneffizienz verbessern.
Herausforderungen: Hohe Anfangskosten, effiziente Verfahren zur Rückgewinnung und eine gleichbleibende Qualität recycelter Materialien.
Zeithorizont: 4–6 Jahre
Wirkungspotenzial: Hoch
STEEP-Segment: Ökologisch

Trendentwicklung in diesem Jahr
Kurzfassung: Formveränderliche Tragflächen passen sich dynamisch an verschiedene Flugphasen an und verbessern die Aerodynamik.
Aktuelle Situation: Heutige Flugzeuge nutzen starre Tragflächen und mechanische Klappen. Prototypen formveränderlicher Flügel zeigen Potenzial für mehr Auftrieb, weniger Widerstand und geringeren Treibstoffverbrauch.
Erwartete Entwicklung: In 8–10 Jahren können Tragflächen ihre Form bei Start, Reiseflug und Landung automatisch anpassen. Das senkt Verbrauch und Emissionen und verbessert die Flugleistung.
Herausforderungen: Langlebige flexible Materialien, zuverlässige Mechanismen und anspruchsvolle Zulassungsverfahren.
Zeithorizont: 8–10 Jahre
Wirkungspotenzial: Sehr hoch
STEEP-Segment: Technologisch

Trendentwicklung in diesem Jahr
Kurzfassung: Laser Shock Peening erhöht durch Druckeigenspannungen die Lebensdauer ermüdungsgefährdeter Bauteile.
Aktuelle Situation: Das Verfahren wird bislang begrenzt bei ausgewählten Triebwerkskomponenten eingesetzt. Es verbessert deren Haltbarkeit und verlängert die Nutzungsdauer.
Erwartete Entwicklung: Künftig kann LSP auch bei Tragflächen, Rümpfen und Fahrwerken eingesetzt werden. Leichtere Bauteile mit höherer Belastbarkeit verbessern Gewicht und Effizienz.
Herausforderungen: Hohe Kosten der Lasertechnik, komplexe Integration in bestehende Fertigungslinien und Sicherheitsrisiken im Prozess.
Zeithorizont: 4–6 Jahre
Wirkungspotenzial: Mittel
STEEP-Segment: Technologisch

Trendentwicklung in diesem Jahr
Miniaturisierte Satelliten, modulare Infrastruktur und Quantennetzwerke verändern die Planung und Durchführung von Missionen. Robotik für Weltraumbergbau und neue Antriebssysteme schaffen die Grundlage für weiter entfernte und längere Missionen.
Internationale Zusammenarbeit, öffentlich-private Partnerschaften und ein wachsendes Bewusstsein für Raumfahrt fördern neue Akteure und Innovationen. Gleichzeitig verlangen geopolitischer Wettbewerb, Weltraumschrott, Planetenschutz und offene Rechtsfragen klare Regeln und nachhaltige Verfahren.
Im Folgenden stellen wir die drei wichtigsten Trends in Raumfahrt und Weltraumbetrieb vor. Laden Sie hier die vollständige Liste aller 121 Trends herunter, die Luft- und Raumfahrt 2025+ prägen.
Kurzfassung: Weltraumschrott, Planetenschutz und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen rücken stärker in den öffentlichen und wissenschaftlichen Fokus.
Aktuelle Situation: Mit mehr Satelliten und Missionen wächst der Bedarf an gemeinsamen Regeln für Weltraumschrott, Planetenschutz und die Nutzung außerirdischer Ressourcen.
Erwartete Entwicklung: Öffentlicher Druck und politische Veränderungen können neue Rahmenwerke für ethische Verfahren und nachhaltige Missionsplanung schaffen.
Herausforderungen: Eine internationale Einigung erreichen und neue Regeln wirksam durchsetzen.
Zeithorizont: 4–6 Jahre
Wirkungspotenzial: Mittel
STEEP-Segment: Sozial

Trendentwicklung in diesem Jahr
Kurzfassung: Partnerschaften zwischen staatlichen Organisationen und privaten Unternehmen verändern Finanzierung und Durchführung von Weltraummissionen.
Aktuelle Situation: NASA, ESA und andere Agenturen teilen finanzielle Risiken mit privaten Partnern und nutzen deren Technologien. So werden kommerzielle Raumstationen, Satellitenkonstellationen und Deep-Space-Programme möglich.
Erwartete Entwicklung: In den nächsten 2–4 Jahren entstehen mehr gemeinsame Missionen. Private Anbieter bringen Technologien schneller auf den Markt und machen Raumfahrt über Services und Tourismus zugänglicher.
Herausforderungen: Kommerzielle Interessen und öffentlichen Nutzen ausbalancieren, geistiges Eigentum regeln und Technologie fair zugänglich machen.
Zeithorizont: 2–4 Jahre
Wirkungspotenzial: Sehr hoch
STEEP-Segment: Politisch/Wirtschaftlich

Trendentwicklung in diesem Jahr
Kurzfassung: Robotik und AI sollen Rohstoffe auf Himmelskörpern gewinnen und die Abhängigkeit von der Erde reduzieren.
Aktuelle Situation: Autonome Systeme werden entwickelt, um Mineralien auf Mond und Asteroiden zu erkennen und abzubauen. Sie sollen mit minimaler menschlicher Unterstützung arbeiten und Ressourcen direkt vor Ort nutzbar machen.
Erwartete Entwicklung: In 8–10 Jahren können Machine Learning und Robotik Systeme ermöglichen, die Treibstoff und Baumaterial direkt im Weltraum gewinnen. Das unterstützt Langzeitmissionen und Mondbasen.
Herausforderungen: Niedrige Schwerkraft, extreme Bedingungen, zuverlässige Autonomie sowie offene Regeln zu Eigentum und Nutzung von Weltraumressourcen.
Zeithorizont: 8–10 Jahre
Wirkungspotenzial: Sehr hoch
STEEP-Segment: Technologisch/Wirtschaftlich

Trendentwicklung in diesem Jahr
Flugbetrieb und Services werden nachhaltiger, effizienter und stärker auf Passagiere ausgerichtet. Airlines nutzen SAF und testen elektrische Flugzeuge für Kurzstrecken. Programme für Wohlbefinden, weniger Abfall und transparente CO₂-Kompensation werden zunehmend Standard.
AI für vorausschauende Wartung und Turbulenzmanagement verbessert Sicherheit und Effizienz. Neue Sicherheitsgesetze und internationale Abkommen verändern Strecken und Compliance, während steigende Treibstoffkosten Investitionen in Flotten und dynamische Preise fördern.
Im Folgenden stellen wir die drei wichtigsten Trends für Flugbetrieb und Services vor. Laden Sie hier die vollständige Liste aller 121 Trends herunter, die Luft- und Raumfahrt 2025+ prägen.
Kurzfassung: Biometrische Prüfung beschleunigt Check-in und Boarding und verbessert Sicherheit und Effizienz.
Aktuelle Situation: Flughäfen und Airlines nutzen Gesichtserkennung und Fingerabdruckscanner, um Wartezeiten zu reduzieren. Pilotprogramme zeigen das Potenzial für eine breitere Einführung.
Erwartete Entwicklung: In 4–6 Jahren wird die Verbindung mit digitalen Identitäten einen kontaktlosen Ablauf vom Check-in bis zum Boarding ermöglichen.
Herausforderungen: Datenschutz, mögliche Verzerrungen der Erkennungssoftware und die Einhaltung von Datenschutzgesetzen.
Zeithorizont: 4–6 Jahre
Wirkungspotenzial: Hoch
STEEP-Segment: Technologisch

Trendentwicklung in diesem Jahr
Kurzfassung: Airlines ersetzen ältere Flotten schrittweise durch effizientere Flugzeuge, die neue Umweltstandards erfüllen.
Aktuelle Situation: Alternde Flotten, hohe Betriebskosten und strengere Umweltvorgaben erhöhen den Druck, Flugzeuge zu ersetzen oder technisch nachzurüsten.
Erwartete Entwicklung: Größere Investitionen in neue Flugzeuge und Retrofits verbinden Nachhaltigkeitsziele mit langfristigen Kosteneinsparungen.
Herausforderungen: Hoher Kapitalbedarf und lange Amortisationszeiten belasten besonders kleinere Airlines.
Zeithorizont: 4–6 Jahre
Wirkungspotenzial: Hoch
STEEP-Segment: Wirtschaftlich

Trendentwicklung in diesem Jahr
Kurzfassung: Elektrische Flugzeuge ermöglichen auf kurzen Strecken weniger Emissionen und Lärm.
Aktuelle Situation: Elektrische Flugzeuge befinden sich in der Prototypenphase. Startups und etablierte Hersteller testen Batterietechnik und notwendige Infrastruktur für emissionsärmere Kurzstrecken.
Erwartete Entwicklung: In 6–8 Jahren können bessere Batterien und regulatorische Unterstützung den Einsatz auf Regionalstrecken ausweiten. Kleinere Flughäfen werden ihre Infrastruktur entsprechend anpassen.
Herausforderungen: Begrenzte Reichweite und Nutzlast, notwendige Infrastruktur-Upgrades und die Zulassung neuer Technologien.
Zeithorizont: 6–8 Jahre
Wirkungspotenzial: Hoch
STEEP-Segment: Ökologisch

Trendentwicklung in diesem Jahr
AI, digitale Zwillinge und satellitengestützte Überwachung verbessern Effizienz und Sicherheit im Luftverkehr. Gesellschaftlicher Druck fördert nachhaltigere und transparentere Verfahren, während Automatisierung und widerstandsfähige Infrastruktur wirtschaftlich wichtiger werden.
Strengere Vorgaben für Sicherheit, Cybersicherheit und Klimaschutz verändern das Luftverkehrsmanagement. Geopolitische Spannungen verlangen flexible Luftraumstrategien. Technologie, Nachhaltigkeit und regulatorische Anpassung müssen gemeinsam skalieren.
Im Folgenden stellen wir die drei wichtigsten Trends im Infrastrukturmanagement vor. Laden Sie hier die vollständige Liste aller 121 Trends herunter, die Luft- und Raumfahrt 2025+ prägen.
Kurzfassung: Satellitengestütztes ADS-B schafft weltweite Sichtbarkeit des Luftverkehrs, besonders in abgelegenen Regionen.
Aktuelle Situation: Klassische Radarsysteme decken große und abgelegene Gebiete nur lückenhaft ab. Satellitengestütztes ADS-B ermöglicht bereits die Echtzeitverfolgung über Ozeanen und in entfernten Regionen.
Erwartete Entwicklung: In 2–4 Jahren kann satellitengestützte Überwachung auf internationalen Routen zum Standard werden. Sie verbessert Routenplanung, Koordination und Sicherheit.
Herausforderungen: Hohe Kosten der Satelliteninfrastruktur sowie internationale Zusammenarbeit und Standardisierung.
Zeithorizont: 2–4 Jahre
Wirkungspotenzial: Hoch
STEEP-Segment: Technologisch

Trendentwicklung in diesem Jahr
Kurzfassung: Neue Technologien für das Luftverkehrsmanagement senken Betriebskosten und steigern die Effizienz.
Aktuelle Situation: AI-gestützte Planung und satellitengestützte Navigation helfen bereits, Verspätungen und Treibstoffverbrauch zu reduzieren. Erste Projekte zeigen messbare Einsparungen.
Erwartete Entwicklung: In 4–6 Jahren kann die breite Einführung Abläufe vereinfachen, Kosten senken und wachsende Verkehrsvolumen effizienter bewältigen.
Herausforderungen: Neue Technologien in Altsysteme integrieren, Upgrades dauerhaft finanzieren und regulatorische Hürden überwinden.
Zeithorizont: 4–6 Jahre
Wirkungspotenzial: Sehr hoch
STEEP-Segment: Wirtschaftlich

Trendentwicklung in diesem Jahr
Kurzfassung: Neue Plattformen koordinieren Verkehrsflugzeuge und autonome Drohnen in gemeinsam genutzten Lufträumen.
Aktuelle Situation: Drohnen für Logistik und Überwachung fordern klassische Luftverkehrssysteme heraus. Erste Lösungen binden Drohnendaten in bestehende Systeme ein und reduzieren Konfliktrisiken.
Erwartete Entwicklung: In 6–8 Jahren können Plattformen gemischte Lufträume autonom steuern und Routen für bemannte und unbemannte Fluggeräte optimieren.
Herausforderungen: Regulatorische Hürden, öffentliche Sicherheit und robuste Verfahren zur Kollisionsvermeidung.
Zeithorizont: 6–8 Jahre
Wirkungspotenzial: Sehr hoch
STEEP-Segment: Technologisch

Trendentwicklung in diesem Jahr
Kara Cunzeman von Aerospace Corporation spricht im Podcast über die Bedeutung von Strategic Foresight für die Raumfahrtindustrie.

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