| ■ 영문 제목 : Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Market by AUV (Shallow, Medium, Large), ROV (Observation Class, Medium/Small, Work Class), Application (Military, Oil & Gas, Oceanography, Search & Salvage), Propulsion, System, Speed, Shape, Region – Global Forecast to 2031 | |
| ■ 상품코드 : AS 2327 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 6월 ■ 페이지수 : 565 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 항공우주&방위 | |
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Marketsandmarkets에 따르면, 전 세계 무인 수중 차량(UUV) 시장 규모는 2026년 69억 1천만 달러에서 2031년 192억 2천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 22.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 출하량(신규 인도량) 측면에서 볼 때, 시장 규모는 2026년 22,845대에서 2031년에는 67,263대로 증가할 것으로 전망됩니다. 해군, 해양 운영사 및 연구 기관들이 수중 자산 점검, 해저 지도 작성, 해양 환경 모니터링, 대기뢰 작전 또는 감시 임무 수행을 위해 더 안전하고 위험이 적은 방법을 모색함에 따라 UUV 시장은 확대되고 있습니다. 또한 센서, 배터리, 항법 시스템 및 수중 통신 기술의 발전으로 AUV와 ROV가 더 길고 복잡한 임무를 더 효과적으로 수행할 수 있게 됨에 따라 시장 성장이 뒷받침되고 있다.
■ 보고서 목차
주요 내용2025년 유럽 UUV 시장은 매출 점유율 34.4%를 차지했다. 자율 수중 차량(AUV) 부문은 예측 기간 동안 24.4%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망된다. 군사 및 방위 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상된다. 콩스버그(Kongsberg), L3해리스 테크놀로지스(L3Harris Technologies, Inc.), 오션이어링 인터내셔널(Oceaneering International, Inc.)은 높은 시장 점유율과 폭넓은 제품 포트폴리오를 바탕으로 UUV 시장의 주요 기업으로 꼽혔다. 하이드로미아(Hydromea), Msubs, 에코서브 로보틱스(ecoSUB Robotics)는 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 스타트업 및 중소기업 중에서 두각을 나타냈으며, 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증했다. 무인 수중 차량(UUV) 산업이 성장하고 있는 이유는 국방, 해양 에너지, 연구 분야의 사용자들이 잠수부나 유인 선박에만 의존하지 않고 수중에서 작업할 수 있는 더 안전한 방법을 필요로 하기 때문이다. AUV와 ROV는 해저 지도 제작, 파이프라인 및 케이블 검사, 대기뢰 작전, 감시, 수색 및 인양, 해양 모니터링 등에 사용된다. 또한 배터리, 센서, 소나, 항법 및 통신 시스템의 발전으로 인해 이러한 차량이 더 오랜 시간 동안 반복적인 임무를 수행할 수 있게 되어 시장 성장이 뒷받침되고 있다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신UUV 시장은 주로 다이버와 유인 선박에 대한 위험을 줄이면서 수중 검사, 측량, 감시, 대수뢰 작전, 수색 및 인양, 환경 모니터링 작업을 수행해야 할 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 역사적으로 이 시장은 해양 검사를 위한 유선 ROV, 해저 조사를 위한 기본형 AUV, 그리고 석유·가스, 국방, 해양 연구 분야에 사용되는 임무 전용 차량에 초점을 맞춰 왔습니다. 그러나 현재는 심해 및 장시간 임무를 위한 완전 자율형 UUV, 복잡한 해저 작전을 위한 하이브리드 UUV-ROV 플랫폼, AI 지원 항법 및 임무 제어, 대용량 배터리 및 효율적인 추진 시스템, 그리고 감시 및 해양 모니터링을 위한 다중 UUV 운용으로 시장이 전환되고 있다. 이러한 변화는 임무 지속 시간 연장, 더 정확한 수중 위치 파악, 향상된 소나 및 영상 탑재체, 해저 인프라의 안전한 검사, 자율 시스템의 국방 분야 활용 확대, 그리고 수중 데이터의 정기적 수집 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 진화는 UUV 제조사, 시스템 통합업체, 항법 및 소나 공급업체, 영상 시스템 제공업체, 배터리 및 해저 전력 공급업체, 추진 및 스러스터 제조사, 자율 주행 소프트웨어 제공업체, 해군, 해양 보안 기관, 해양 에너지 운영사, 연구 기관, 해양 모니터링 기관 등에 영향을 미칩니다. 시장 생태계UUV 시장에는 AUV 및 ROV 제조사, 시스템 및 임무 탑재체 공급업체, 시스템 통합업체, 최종 사용자 등 여러 주요 참여자가 포함됩니다. 콩스버그(Kongsberg), 텔레다인(Teledyne), 사브(Saab), 제너럴 다이내믹스(General Dynamics)와 같은 AUV 제조사들은 해저 지도 제작, 기뢰 대응, 감시, 해양 연구 및 장기간 수중 임무를 위한 자율 플랫폼을 제공합니다. 오션니어링(Oceaneering), FET, 아이로브(EyeROV), 블루아이(Blueye)와 같은 ROV 제조사들은 해양 에너지, 국방, 연구 분야 전반에 걸쳐 검사, 유지보수, 수리, 측량 및 수색 작전을 위한 유선 원격 조종 시스템을 공급합니다. 시스템 및 임무 탑재체 공급업체들은 소나, 영상 센서, 항법 시스템, 음향 통신 장비, 배터리, 추진 시스템, 환경 센서와 같은 핵심 하위 시스템을 제공합니다. 이러한 공급업체들은 차량의 항속 시간, 수중 위치 파악, 데이터 수집 및 임무 수행 능력을 향상시킴으로써 AUV 및 ROV 제조사 모두를 지원합니다. 이 생태계의 최종 사용자로는 해군, 해양 석유·가스 운영사, 해상 풍력 기업, 해양 연구 기관, 항만 당국, 해양 보안 기관 등이 있으며, 이들은 UUV를 활용하여 위험을 줄이고 수중 가시성을 개선하며, 다이버나 유인 선박이 접근하기 어렵거나 위험한 지역에서 임무를 수행합니다. 지역예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 UUV 시장이 될 전망아시아 태평양 지역은 해안 방어 수요 확대, 현지화된 해저 제조 분야에 대한 대규모 투자, 그리고 해양 에너지 인프라의 급속한 구축에 힘입어 예측 기간 동안 UUV 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 영토 분쟁과 전략적 항로 확보의 필요성으로 인해, 해당 지역의 해군들은 기뢰 제거, 해저 감시, 대잠수함 추적 등 우선순위가 높은 임무를 수행하기 위해 자율 및 원격 조종 시스템을 통합하여 함대를 현대화하고 있다. 이러한 규제 및 군사적 수요는 인력에 대한 운영 위험을 줄여주는 대형 배수량 및 장거리 항해 능력을 갖춘 무인 플랫폼 구축을 위한 막대한 국가 자금 지원에 힘입고 있다. 또한, 이 지역의 상업 해운 부문은 대규모 해상 풍력 발전 단지와 심해 케이블 점검을 지원하기 위해 무인 플랫폼 도입을 가속화하고 있으며, 이를 통해 운영사는 고가의 기존 수상 지원 선박에 의존하지 않고도 광역 조사 및 정기적인 구조물 상태 모니터링을 보다 효율적으로 수행할 수 있게 되었습니다. 무인 수중 차량(AUV 및 ROV) 시장 규모, 점유율, 동향 및 성장: 기업 평가 매트릭스UUV 시장에서 콩스버그(Kongsberg)는 자율 수중 차량 분야에서 확고한 입지를 갖추고 있으며, 강력한 HUGIN AUV 포트폴리오와 해저 매핑, 측량, 국방, 장시간 수중 임무에 걸친 역량을 바탕으로 주요 기업으로 자리매김하고 있습니다. 또한 이 회사의 AUV는 소나, 카메라, 해저 지형 프로파일러, 환경 센서 등 다양한 페이로드를 지원하므로 시스템 수준에서도 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 반면, 포럼 에너지 테크놀로지스(Forum Energy Technologies)는 ROV 시스템, 특히 관측용 및 작업용 ROV 전반에 걸친 ‘서브 애틀랜틱(Sub Atlantic)’ 및 ‘페리(Perry)’ 제품 라인을 통해 특화된 역할을 수행하고 있어 신흥 선도 기업으로 분류됩니다. 그러나 포럼의 입지는 ROV에 더 중점을 두고 있어, AUV 및 자율 수중 시스템 전반을 아우르는 콩스베르그의 폭넓은 사업 영역에 비해 상대적으로 좁은 편입니다. 주요 시장 참여 기업 – 무인 수중 차량(AUV) 기업
최근 동향2026년 6월 : 노르웨이의 콩스베르그 마리타임(Kongsberg Maritime)과 이탈리아의 드라스(Drass)는 차세대 고도로 자율적인 수중 차량 및 해군 솔루션을 공동 개발하기 위한 주요 전략적 파트너십을 체결했다. 이번 협약은 음향 센서, 첨단 소나, 자율 주행 소프트웨어 및 항법 플랫폼 분야에서 콩스베르그가 보유한 시장 선도적 입지와, 소형 유인 잠수함, 중형 해저 플랫폼 및 내압형 배터리 인프라 분야에서 드라스가 보유한 전문성을 결합한 것이다. 이번 산업 협력은 유인-무인 협업(MUM-T) 역량을 확대하고, 중요한 해상 국경과 수중 인프라를 보호하기 위해 확장성이 뛰어난 수중 감시 시스템을 제공하는 데 중점을 두고 있다. 2026년 5월 : 싱가포르에서 열린 샹그릴라 대화에서 발표된 바와 같이, 미국, 영국, 호주 정부는 AUKUS “제2의 기둥(Pillar Two)” 국방 프레임워크 하에 대규모 공동 프로그램을 공식적으로 출범시켰다. 느리고 장기적인 조달 모델에서 벗어나, 이 3국 간 협정은 첨단 수중 드론의 생산 및 배치를 가속화하는 데 중점을 두고 있다. 영국의 초기 2억 달러 자금 지원 약속을 바탕으로, 이 협력 프로젝트는 지속적인 감시를 수행하고, 심해 군사 공격을 실행하며, 국가 주도의 파괴 행위로부터 취약한 대양 횡단 인터넷 케이블 및 에너지 파이프라인을 보호할 수 있도록 맞춤 설계된 무인 플랫폼을 개발하고 있다. 2026년 4월 : 국방혁신단(DIU)은 미국 최대 조선사인 HII(헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈)에 잠수함 어뢰 발사관 발사 및 회수(TTLR) 시스템 공급 계약을 체결했다. 이 특수 기술을 통해 미 해군 잠수함은 인간 잠수사의 도움 없이 표준 어뢰 발사관을 통해 HII의 REMUS AUV 플랫폼을 자율적으로 발사하고 회수할 수 있게 되었다. 이번 계약은 유인-무인 협업 분야에서 중요한 진전을 의미하며, 잠수함이 안전하게 수중 상태를 유지한 채 장거리 수중 드론을 전개해 은밀한 정찰·감시·정찰(ISR) 및 광범위한 해상 추적 임무를 수행할 수 있게 해줍니다.
1 서론 49
1.1 연구 목적 49
1.2 시장 정의 49
1.3 연구 범위 50
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역별 개요 50
1.3.2 포함 및 제외 항목 51
1.3.3 분석 대상 연도 52
1.4 분석 대상 통화 52
1.5 분석 대상 단위 53
1.6 이해관계자 53
1.7 변경 사항 요약 53
2 집행 요약 55
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 55
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 56
2.3 무인 수중 차량 시장의 파괴적 트렌드 57
2.4 고성장 부문 58
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 59
3 심층 분석 60
3.1 무인 수중 차량 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 60
3.2 유형별 무인 수중 차량 시장 60
3.3 용도별 원격 조종 수중 차량 시장 61
3.4 원격 조종 수중 차량 시장, 속도별 61
3.5 자율 수중 차량 시장, 형태별 62
4 시장 개요 63
4.1 서론 63
4.2 시장 동향 63
4.2.1 성장 동인 64
4.2.1.1 진행 중인 해군 함대 현대화 프로그램 64
4.2.1.2 해양 에너지 탐사 및 파이프라인 검사 증가 64
4.2.1.3 해양학 연구 및 환경 모니터링에 대한 투자 증가 64
4.2.1.4 에너지 저장 및 항법 시스템의 발전 65
4.2.2 제약 요인 65
4.2.2.1 수중 통신 대역폭의 한계 65
4.2.2.2 국제 수역 및 배타적 경제 수역에 대한 표준화된 정책의 부재 65
4.2.3 기회 66
4.2.3.1 국방, 상업 및 연구 부문 전반에 걸친 이중 용도 응용 분야의 확대 66
4.2.3.2 무인 수중 차량 서비스(UVaaS) 및 임대 모델의 등장 66
4.2.3.3 자율 검사 및 유지보수 시스템에 대한 정부 투자 66
4.2.4 과제 67
4.2.4.1 고압 환경에서의 시스템 신뢰성 및 데이터 무결성 문제 67
4.2.4.2 다중 OEM UUV 함대 간 상호운용성 및 표준화 제약 67
4.2.4.3 해저 지형에서 항법 정확도 유지 및 장애물 회피의 복잡성 67
4.3 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 68
4.3.1 지속적인 에너지 솔루션 및 자율 재충전 인프라 68
4.3.2 실시간 고대역폭 수중 통신 네트워크 69
4.3.3 복잡한 환경에서의 AI 기반 자율성 및 의사 결정 69
4.3.4 다중 OEM 선단을 위한 표준화 및 상호운용성 프레임워크 70
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 71
4.4.1 국방 현대화 및 영역 간 임무 통합 71
4.4.2 해양 에너지, 재생 가능 인프라 및 심해 자원 개발 71
4.4.3 해양 데이터 경제 및 환경 정보 응용 분야 71
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 73
5 산업 동향 75
5.1 생태계 분석 75
5.1.1 주요 기업 75
5.1.2 민간 및 중소기업 75
5.1.3 최종 사용자 75
5.2 가치 사슬 분석 77
5.2.1 연구 개발 77
5.2.2 원자재 77
5.2.3 부품/제품 제조 77
5.2.4 조립 및 통합 78
5.2.5 최종 용도 78
5.3 2025년 미국 관세의 영향 78
5.3.1 서론 78
5.3.2 주요 관세율 78
5.3.3 가격 영향 분석 79
5.3.4 국가/지역별 영향 80
5.3.4.1 미국 80
5.3.4.2 유럽 80
5.3.4.3 아시아 태평양 80
5.3.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 81
5.3.5.1 군사 및 국방 81
5.3.5.2 석유 및 가스 81
5.3.5.3 환경 보호 및 모니터링 81
5.3.5.4 해양학 82
5.3.5.5 고고학 및 탐사 82
5.3.5.6 수색 및 인양 작업 82
5.4 무역 분석 82
5.4.1 수입 시나리오 (HS 코드 901580) 82
5.4.2 수출 시나리오 (HS 코드 901580) 84
5.5 사례 연구 분석 86
5.5.1 장시간 운용 가능한 UUV 작동을 위한 커티스-라이트(CURTISS-WRIGHT)의 네트워크 연결형 저장 장치 86
5.5.2 수중 검사 및 인프라 모니터링을 위한 UUV RAJAAMPAT 86
5.5.3 해상 범죄 탐지 및 보안 작전을 위한 UUV 87
5.5.4 콩스버그(KONGSBERG)의 고해상도 임무 중 합성 개구면 소나(SAS) 처리 87
5.5.5 장거리 페이로드 전달을 위한 보잉의 초대형 무인 수중 차량(XLUUV) 87
5.5.6 L3해리스 테크놀로지스의 소형 UUV 항속 시간 모듈식 확장 88
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사 88
5.7 자재 명세서 89
5.8 총 소유 비용 91
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 93
5.10 운영 데이터 94
5.10.1 크기별 원격 조종 수중 차량 94
5.10.2 형태별 자율 수중 차량 시장 96
5.11 물량 데이터 99
5.11.1 국가별 원격 조종 수중 차량 시장 99
5.11.2 국가별 자율 수중 차량 시장 103
5.12 가격 분석 106
5.12.1 유형별 무인 수중 차량의 평균 판매 가격 추이 106
5.12.1.1 크기별 원격 조종 차량의 평균 판매 가격 추이 106
5.12.1.1.1 관측용 원격 조종 차량의 평균 판매 가격 추이 107
5.12.1.1.2 중소형 원격조종 수중 차량의 평균 판매 가격 추이 108
5.12.1.1.3 작업용 원격조종 수중 차량의 평균 판매 가격 추이 108
5.12.1.2 자율 수중 차량의 평균 판매 가격 추이,
유형별 109
5.12.1.1.2 관측용 원격조종 수중로봇의 평균 판매 가격 추이 110
5.12.1.1.3 작업용 원격조종 수중로봇의 평균 판매 가격 추이 110 5.12.1.2 대형 자율 수중로봇의 평균 판매 가격 추이 111
5.12.2 지역별 평균 판매 가격 추이 112
5.12.2.1 지역별 원격 조종 수중 차량의 평균 판매 가격 추이 112
5.12.2.2 지역별 자율 수중 차량의 평균 판매 가격 추이,
113
5.13 거시경제 전망 115
5.13.1 서론 115
5.13.2 GDP 동향 및 전망 115
5.13.3 글로벌 수중 해양 차량 산업의 동향 117
5.13.4 글로벌 해양 산업의 동향 117
5.14 비즈니스 모델 118
5.14.1 UUV 시스템 제조업체 118
5.14.2 UUV 제품 제조업체 및 조립업체 119
5.14.3 UUV 서비스 제공업체 119
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 120
6.1 핵심 기술 120
6.1.1 자율 주행 및 AI 기반 항법 120
6.1.2 고에너지 밀도 전력 시스템 120
6.1.3 하이브리드 수중 통신 121
6.1.4 고해상도 인식 및 매핑 121
6.2 보완 기술 122
6.2.1 무인 수상 선박 122
6.2.2 수중 음향 위치 측정 122
6.2.3 위성 연계 수면 게이트웨이 122
6.3 기술 로드맵 123
6.3.1 첨단 통신 생태계 125
6.3.1.1 아키텍처 개요 125
6.3.1.1.1 수중 통신 계층 125
6.3.1.1.2 수상 중계 계층 126
6.3.1.1.3 위성 및 RF 연결 계층 126
6.3.1.1.4 클라우드-AI 및 디지털 운영 계층 126
6.3.1.2 성능 매트릭스 127
6.3.1.3 혁신 로드맵 129
6.3.1.4 과제 및 격차 130
6.3.2 에너지 및 배터리 기술 130
6.3.2.1 배터리 화학 성분 비교 131
6.3.2.2 설계 상의 절충점 매트릭스 132
6.3.2.3 혁신 로드맵 133
6.3.2.4 과제 및 격차 134
6.3.3 기타 발전 중인 기술 135
6.3.3.1 내압 전자 장치 및 오일 충전 모듈 136
6.3.3.2 자율 도킹, 재충전 및 수중 서비스 노드 136
6.3.3.3 분산형 군집 및 협업형 수중 무인정(UUV) 운용 136
6.4 특허 분석 137
6.5 미래 응용 분야 141
6.6 AI/생성형 AI의 영향 144
6.6.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 146
6.6.2 모범 사례 146
6.6.3 AI/생성형 AI 도입 사례 연구 147
6. 6.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 148
6.6.5 AI/생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 148
6.7 메가트렌드의 영향 149
6.7.1 인공 지능 및 기계 학습 149
6.7.2 클라우드 컴퓨팅 및 분산 분석 149
6.7.3 사물 인터넷(IoT) 및 엣지 컴퓨팅 150
6.7.4 블록체인 및 보안 분산 원장 150
7 지속 가능성 및 규제 환경 151
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 151
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 151
7.1.2 산업 표준 153
7. 2 지속 가능성 이니셔티브 156
7.2.1 탄소 배출량 감축 157
7.2.2 친환경 응용 분야 158
7.3 지속 가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 160
7.3.1 지속 가능성의 영향 160
7.3.2 규제 정책 이니셔티브 161
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 163
8 고객 환경 및 구매자 행동 165
8.1 의사결정 과정 165
8.2 이해관계자 및 구매 평가 기준 166
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 166
8.2.2 구매 기준 167
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 168
8.4 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 169
9 무인 수중 차량 시장, 유형별 (시장 규모 및 2031년까지 전망 – 금액, 백만 달러 및 수량, 대) 171
9.1 서론 172
9.2 원격 조종 수중 차량 173
9.2.1 공구 및 센싱 기술의 발전으로 군사 및 상업 부문 전반 173
9.2.2 사용 사례: 경량 검사용 ROV를 통해 해결된 얕은 수심 파이프라인 검사 과제 174
9.3 자율형 수중 차량 174
9. 3.1 장시간 지속 가능한 해양 정보 수집에 대한 수요 증가 174
9.3.2 사용 사례: 첨단 항법 및 에너지 시스템을 갖춘 AUV를 통해 장거리 해저 매핑의 한계 해결
175
10 추진 방식별 원격 조종 수중 차량(ROV) 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 금액 기준, 백만 달러) 176
10.1 서론 177
10.2 전기 ROV 178
10.2.1 소형 전기 동력 시스템이 검사 임무에서 ROV의 성능을 강화 178
10.2.2 사용 사례: 대용량 배터리 시스템으로 원격 해양 유전에서 장시간 검사 가능 179
10.3 기계식 ROV 179
10.3.1 저에너지 기계식 시스템이 확장된 환경 및 과학 임무를 지원한다 179
10.3.2 사용 사례: 기계식 부력 구동 ROV를 통해 장거리 횡단 서식지 매핑 시 전력 소비 감소 180
10.4 하이브리드 ROV 180
10.4. 1 하이브리드 추진기 및 부력 시스템으로 장시간 고성능 ROV 임무 수행 가능 180
10.4.2 사용 사례: 하이브리드 연료전지 ROV, 전기 부하 불안정성 없이 고출력 해저 개입 수행 181
11 크기별 원격 조종 차량(ROV) 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 금액, 백만 달러 및 수량, 대) 182
11.1 서론 183
11.2 관측급 (<91 kg) 184
11.2.1 운영사들이 정기 조사에서 실시간 검사 모델로 전환함에 따라 OCROV 채택 증가 184
11.2.2 마이크로 (<4.5 kg) 184
11.2.3 미니 (4.5–32 kg) 185
11.2.4 대형 (32–91 kg) 185
11.3 중형/소형 (91–907 kg) 186
11.3.1 안정적인 중형 ROV를 통해 복잡한 해저 작업에 필요한 공학적 수준의 데이터 수집 가능 186
11.3.2 얕은 수심 (< 1,000 m) 187
11.3.3 심해 (1,000–2,0000 m) 187
11.3.4 중/경 작업용 ROV (>2,000 m) 187
11.4 작업용 ROV (>907 kg) 189
11.4.1 작업 등급 ROV는 고출력 개입 및 심해 건설 작업을 가능하게 함 189
11.4.2 표준 (100–200 HP) 189
11.4.3 중형 (>200 HP) 190
12 시스템별 원격 조종 차량(ROV) 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 금액 기준, 백만 달러) 192
12.1 서론 193
12.2 충돌 방지 194
12.2.1 첨단 소나 및 부력 안전 장치로 복잡한 해저 구역에서 ROV 안전성 강화 194
12.2.2 전방 탐지 소나 195
12.2.3 기타 195
12.3 통신 및 네트워킹 196
12.3.1 향상된 테더 및 중계 통신 아키텍처로 정밀 제어 및 실시간 해저 협업 향상 196
12.3.2 테더 기반 통신 197
12.3.3 음향 통신 197
12.3.4 수면 및 백홀 통신 197
12.3.5 기타 198
12.4 항법 및 유도 199
12.4.1 차세대 항법 시스템은 까다로운 환경에서도 더 안전하고 표류 없는 ROV 작동을 가능하게 한다 199
12.4.2 관성 및 추측 항법 200
12.4.2.1 관성 항법 200
12.4.2.2 나침반 기반 항법 200
12.4.2.3 기타 201
12.4.3 음향 항법 201
12.4.4 기타 201
12.5 추진 및 기동성 202
12.5.1 다중 모드 추진 아키텍처의 발전으로 ROV의 안정성, 동력 및 임무 기동성 향상 202
12.5.2 추력 생성 203
12.5.2.1 추진 모터 203
12.5.2.2 추력기 204
12.5.2.3 기타 204
12.5.3 유압 동력 및 구동 204
12.5.3.1 유압 동력 장치 204
12.5.3.2 유압 매니폴드 및 밸브 블록 205
12.5.3.3 기타 205
12.5.4 부력 및 수직 운동 205
12.5.4.1 펌프 모터 206
12.5.4.2 가변 부력 시스템 206
12.5.4.3 기타 206
12.5.5 기타 206
12.6 페이로드 및 센서 207
12.6.1 모듈형 센서 및 툴링 생태계는 검사 및 개입 작업 전반에 걸쳐 ROV 임무의 다용도성을 확장합니다 207
12.6.2 음향 영상 및 매핑 페이로드 208
12.6.2.1 사이드스캔 소나 이미저 209
12.6.2.2 다중빔 에코 사운더 209
12.6.2.3 합성 개구면 소나 210
12.6.2.4 해저 하부 프로파일러 210
12.6.2.5 기타 210
12.6.3 광학 영상 탑재체 210
12.6.3.1 고해상도 디지털 스틸 카메라 211
12.6.3.2 듀얼 아이 카메라 211
12.6.3.3 기타 212
12.6.4 환경 및 해양학 센서 탑재체 212
12.6.4.1 전도도, 온도 및 수심 센서 213
12.6.4.2 생물지화학적 센서 213
12.6.4.3 음향 도플러 해류 프로파일러 213
12.6.5 기타 214
12.7 섀시 214
12.7.1 구조적 복원력 향상, 중량 경감 및 안전한 운용 보장 214
12.7.2 금속 합금 선체 215
12.7.3 섬유 강화 복합재 215
12.7.4 기타 215
12.8 전력 및 에너지 216
12.8.1 해저 전력 관리 및 고효율 변환 분야의 발전 216
12.8.2 에너지 저장 217
12.8.2.1 배터리 모듈 218
12.8.2.2 압력 내성 해저 배터리 시스템 218
12.8.2.3 슈퍼커패시터 218
12.8.3 전력 관리 및 분배 218
12.8.3.1 BMS 219
12.8.3.2 DC/DC 컨버터 219
12.8.3.3 버스바 220
12.8.3.4 기타 220
12.9 기타 시스템 220
13 속도별 원격 조종 차량 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 금액 기준, 백만 달러) 221
13.1 서론 222
13.2 <5노트 223
13.2.1 저속 ROV 수요를 견인할 운영, 환경 및 비용 측면의 우선순위 223
13.3 >5노트 223
13.3.1 성장을 견인할 더 깊고 역동적인 환경으로의 해저 운영 확대 223
14 응용 분야별 원격 조종 수중 탐사선(ROV) 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 금액 기준, 백만 달러) 224
14.1 서론 225
14.2 군사 및 방위 226
14.2.1 고정밀 수중 감시 및 임무 핵심 ROV 작전에 대한 방위 수요 증가 226
14.2.2 국경 보안 및 감시 226
14.2.3 대잠전 227
14.2.4 인신매매 방지 및 밀수품 감시 227
14.2.5 환경 평가 228
14.2.6 기뢰 대책 식별 228
14.3 석유 및 가스 229
14.3.1 복잡한 해양 환경에서 안전하고 데이터 기반의 검사 및 측량 작전을 위한 ROV에 대한 의존도 증가 229
14.3.2 파이프라인 측량 229
14.3.3 지구물리 탐사 230
14.3.4 잔해물/제거 탐사 230
14.3.5 기준선 환경 평가 탐사 230
14.4 환경 보호 및 모니터링 231
14.4.1 체계적이고 데이터 기반의 해양 모니터링으로의 전환이 연구 및 규제 기관 전반에 걸쳐 ROV 도입을 가속화 231
14.4.2 서식지 연구 232
14.4.3 수질 시료 채취 232
14.4.4 어업 연구 232
14.4.5 비상 대응 233
14.5 해양학 234
14.5.1 현대 해양 과학 프로그램에 ROV를 통합하기 위한 체계적이고 센서 기반의 해양 관측 234
14.6 고고학 및 탐사 234
14.6.1 문화유산 보존을 지원하기 위한 비침습적, 고정밀 수중 기록에 대한 수요 증가 234
14.7 수색 및 인양 작업 235
14.7.1 데이터 기반의 저위험 인양 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 R 235
15 유형별 자율 수중 차량 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 금액, 백만 달러 및 물량, 대) 236
15.1 서론 237
15.2 얕은 (<100 M) 238
15.2.1 좁은 수역에서의 연안 감시 및 기뢰 대응 임무 지원 238
15.2.2 사용 사례: 극얕은 수역 기뢰 대응 임무를 위한 콩스버그(KONGSBERG)의 REMUS-100 239
15.2.3 초소형/소형 (<20 kg) 239
15.2.4 미니 (20–100 kg) 239
15.3 중형 (100–1,000 m) 241
15.3.1 과학 및 산업용 해저 임무를 위한 항속 시간 및 탑재량 균형 241
15.3.2 사용 사례: 완전 자율 임무를 위한 MBARI의 해저 매핑 심해용 탐사 차량 241
15.4 대형 (>1,000 M) 241
15.4.1 대용량 탑재 능력을 통한 장거리 및 모듈형 임무 구현 241
15.4.2 사용 사례: 모듈식 임무 패키지를 위한 보잉의 ORCA 242
15.4.3 심해 (1,000–3,000 m) 242
15.4.4 대형 배수량 (3,000–6,000 m) 242
15.4.5 초대형 (>6,000 M) 243
16 형상별 자율 수중 차량 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 금액, 백만 달러 및 수량, 대) 245
16.1 서론 246
16.2 어뢰 247
16.2.1 유체역학적 안정성을 통한 심해 항속 능력 최적화 247
16.3 층류 형상 248
16. 3.1 유동 최적화 선체 설계를 통한 에너지 효율 향상 248
16.4 유선형 직사각형 스타일 248
16.4.1 산업용 임무를 위한 탑재 하중 모듈성과 운용 안정성의 균형 248
16.5 다중 선체 249
16.5.1 다중 센서 수중 임무를 위한 탑재 하중 유연성 및 중복성 확대 249
17 추진 방식별 자율 수중 차량 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 금액 기준, 백만 달러) 250
17.1 서론 251
17.2 전기 AUV 252
17.2.1 에너지 밀도가 높고 유지보수가 적은 AUV 운용으로의 전환 촉진 252
17.2.2 사용 사례: 장기간 임무 수행을 위해 SAFT/MATHEWS가 개발한 REMUS 시리즈 리튬이온 배터리 시스템 252
17.3 기계식 AUV 252
17.3.1 에너지 중립 추진을 통한 지속적인 해양 관측 실현 252
17.3.2 사용 사례: 연안 프로그램을 위한 부력 엔진 및 날개를 장착하여 장시간 운용이 가능한 텔레다인(TELEDYNE)의 슬로컴 G3(SLOCUM G3) 글라이더 253
17.4 하이브리드 AUV 253
17.4.1 수소 및 연료전지 통합을 통한 심해 임무 지속 시간 확대 253
17. 4.2 사용 사례: 초기 PEM 연료전지 AUV 프로토타입은 금속 수소화물 탱크에 저장된 수소를 이용해 약 4kW의 추진력을 제공 254
18 시스템별 자율 수중 차량 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 금액 기준, 백만 달러) 255
18.1 서론 256
18.2 충돌 방지 257
18.2.1 첨단 소나 및 부력 시스템의 통합을 통한 AUV의 자율성 및 임무 안전성 향상 257
18.2.2 전방 탐지 소나 258
18.2.3 기타 258
18.3 통신 및 네트워킹 259
18.3.1 하이브리드 음향-광학 링크로의 전환이 실시간 수중 연결성을 강화한다 259
18.3.2 수중 음향 통신 259
18.3.3 해저 무선 광통신 259
18.3.4 수면 RF 및 Wi-Fi 통신 259
18.3.5 위성 통신 260
18.3.6 기타 260
18.4 항법 및 유도 261
18.4.1 정밀 항법 기술이 심해 AUV 임무의 정확성과 자율성을 높이다
261
18.4.2 관성 및 추산 항법 시스템 262
18.4.2.1 관성 항법 262
18.4.2.2 나침반 기반 항법 262
18.4.2.3 기타 262
18.4.3 음향 항법 263
18.4.4 기타 263
18.5 추진 및 기동성 263
18.5.1 전기 구동 모듈형 추진 시스템으로의 전환은 AUV의 항속 거리와 효율을 향상시킵니다 263
18.5.2 추력 발생 264
18.5.2.1 추진 모터 264
18.5.2.2 추력기 264
18.5.2.3 기타 265
18.5.3 운동 및 제어 구동 265
18.5.3.1 핀 제어 액추에이터 265
18.5.3.2 서보/선형 전기기계식 액추에이터 265
18.5.4 부력 및 수직 운동 265
18.5.4.1 펌프 모터 266
18.5.4.2 가변 부력 시스템 266
18.5.4.3 기타 266
18.5.5 기타 266
18.6 탑재체 및 센서 시스템 266
18.6.1 심해 매핑에서 기후 모니터링에 이르는 AUV 기능 확장 266
18.6.2 음향 이미징 및 매핑 탑재체 267
18.6.2.1 사이드 스캔 소나 이미저 268
18.6.2.2 다중 빔 에코 사운더 268
18.6.2.3 합성 개구 소나 268
18.6.2.4 해저 하부 프로파일러 268
18.6.2.5 기타 268
18.6.3 광학 영상 탑재체 268
18.6.3.1 고해상도 디지털 스틸 카메라 269
18.6.3.2 듀얼 아이 카메라 269
18.6.3.3 기타 269
18.6.4 환경 및 해양학 센서 탑재체 270
18.6.4.1 전도도, 온도 및 수심 센서 270
18.6.4.2 생물지화학적 센서 270
18.6.4.3 음향 도플러 해류 프로파일러 271
18.6.5 기타 271
18.7 섀시 271
18.7.1 경량 및 내압성 섀시 소재의 혁신을 통한 구조적 효율성 향상
271
18.7.2 금속 합금 선체 27218.7.3 섬유 강화 복합재 27218.7.4 기타 27218.8 동력 및 에너지 27318.8.1 고밀도 에너지 저장 및 효율적인 동력 변환 분야의 발전으로 AUV 임무 지속 시간 연장 27318.8.2 에너지 저장 27418.8.2.1 배터리 모듈 27418.8.2.2 압력 내성 해저 배터리 시스템 27518.8.2.3 슈퍼커패시터 27518.8.3 전력 관리 및 분배 27518.8.3.1 BMS 27618.8.3.2 DC/DC 변환기 27618.8.3.3 버스바 27618.8.3.4 기타 27618.9 기타 시스템 27619 속도별 자율 수중 차량 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 금액 기준, 백만 달러) 27719.1 서론 27819.2 <5노트 27919.2.1 임무 지속 시간 및 데이터 안정성 향상 27919.3 >5노트 27919.3.1 운영 효율성 향상 및 신속한 수중 대응 27920 응용 분야별 자율 수중 차량 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 금액 기준, 백만 달러) 28020.1 서론 28120.2 군사 및 국방 28220.2.1 해상 감시 및 위협 탐지 강화 28220.2.2 국경 보안 및 감시 28220.2.3 대잠전 28320.2.4 인신매매 방지 및 밀수품 감시 28320.2.5 환경 평가 28320.2.6 기뢰 대책 식별 28420.3 석유 및 가스 28520.3.1 해저 자산의 무결성 및 검사 효율성 향상 285
20.3.2 파이프라인 조사 285
20.3.3 지구물리학 조사 285
20.3.4 잔해물/제거 조사 286
20.3.5 기준선 환경 평가 조사 286
20.4 환경 보호 및 모니터링 287
20.4.1 해양 자원 관리 및 오염 통제 지원 287
20.4.2 서식지 연구 287
20.4.3 수질 시료 채취 288
20.4.4 어업 연구 288
20.4.5 비상 대응 288
20.5 해양학 289
20.5.1 해양 데이터 수집 및 기후 관측 발전 289
20.6 고고학 및 탐사 289
20.6.1 수중 유적지 식별 및 기록 지원 289
20.7 수색 및 인양 작업 290
20.7.1 수중 물체 탐지 및 회수 계획 강화 290
21 지역별 무인 수중 차량(UUV) 시장 291
21.1 서론 292
21.2 북미 293
21.2.1 미국 299
21.2.1.1 시장을 견인할 국내 국방 이니셔티브 299
21.2.2 캐나다 302
21.2.2.1 북극 감시 및 해양 영역 인식 분야에서 증가하는 UUV 수요로 시장 견인 302
21.3 유럽 305
21.3.1 영국 311
21.3.1.1 시장을 견인할 국방 프로그램 및 해양 사업 확장 311
21.3.2 독일 314
21.3.2.1 해군 작전, 해양 에너지 작업 및 과학 프로그램을 위한 ROV 사용 증가가 시장을 견인 314
21.3.3 프랑스 317
21.3.3.1 해저 보호 노력으로 시장 성장 견인 317
21.3.4 이탈리아 320
21.3.4.1 연구 및 국방 분야 파트너십으로 시장 성장 견인 320
21.3.5 스페인 323
21.3.5.1 해양 작전을 위한 자율 시스템에 대한 의존도 증가가 시장을 견인 323
21.3.6 노르웨이 326
21.3.6.1 해양 부문의 요구 사항 및 국가 해양 연구 활동이 시장을 견인 326
21.3.7 기타 유럽 국가 329
21.4 아시아 태평양 333
21.4.1 중국 339
21.4.1.1 시장 성장을 견인하는 국가 방위 프로그램 및 산업 이니셔티브 339
21.4.2 일본
342
21.4.2.1 시장 성장을 견인할 해양 영역 인식 강화 노력 342
21.4.3 호주 345
21.4.3.1 시장 성장을 견인할 국방 혁신 및 해양 연구 345
21.4.4 대한민국 348
21.4.4.1 시장 활성화를 위한 국방 개혁 및 산업 파트너십 348
21.4.5 인도 351
21.4.5.1 시장 활성화를 위한 국산 수중 플랫폼 개발에 주력
351
21.4.6 기타 아시아 태평양 지역 354
21.5 중동 357
21.5.1 GCC 364
21.5.1.1 사우디아라비아 367
21.5.1.1.1 시장 성장을 견인할 국방 현대화 노력 및 에너지 사업 367
21.5.1.2 아랍에미리트(UAE) 370
21.5.1.2.1 해양 안보 및 해양 에너지 프로젝트에 대한 국내적 집중이 시장을 견인할 전망 370
21.5.2 이스라엘 373
21.5.2.1 해양 안보, 연구 및 수중 기술 역량 확장이 시장을 견인할 전망 373
21.5.3 터키 376
21.5.3.1 변화하는 국방 우선순위가 시장을 견인할 전망 376
21.5.4 중동 기타 지역 379
21.6 기타 지역 382
21.6.1 아프리카 387
21.6.1.1 시장 성장을 견인할 연안 관리 및 해양 작전에 대한 중점 387
21.6.2 라틴 아메리카 390
21.6.2.1 시장 성장을 견인할 해양 구역 감시 및 수중 인프라 관리에 대한 작전적 중점 390
22 경쟁 구도 394
22.1 서론 394
22.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2022년 1월–2026년 6월 394
22.3 매출 분석, 2021–2025 397
22.4 시장 점유율 분석, 2025 398
22.5 브랜드/제품 비교 401
22.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 402
22.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 403
22.7.1 스타 기업 403
22.7.2 신흥 선도 기업 403
22.7.3 보편적 기업 403
22.7.4 참여 기업 403
22.7.5 기업 사업 범위 405
22.7.5.1 기업 활동 범위 405
22.7.5.2 지역별 활동 범위 406
22.7.5.3 응용 분야별 활동 범위 407
22.7.5.4 속도별 활동 범위 408
22.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024
409
22.8.1 진취적인 기업 409
22.8.2 대응력 있는 기업 409
22.8.3 역동적인 기업 409
22.8.4 출발선 409
22.8.5 경쟁사 벤치마킹 411
22.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 411
22.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 412
22.9 경쟁 시나리오 413
22.9.1 제품 출시 413
22.9.2 거래 416
22.9.3 기타 동향 421
22.9.4 사업 확장 441
23 기업 프로필 443
23.1 주요 기업 443
23.1.1 콩스베르그 443
23.1.1.1 사업 개요 443
23.1.1.2 제공 제품 444
23.1.1.3 최근 동향 445
23.1.1.3.1 거래 445
23.1.1.3.2 기타 동향 445
23.1.1.4 MnM의 관점 448
23.1.1.4.1 승리할 권리 448
23.1.1.4.2 전략적 선택 448
23.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 448
23.1.2 SAIPEM 449
23.1.2.1 사업 개요 449
23.1.2.2 제공 제품 450
23.1.2.3 최근 동향 451
23.1.2.3.1 신제품 출시 451
23.1.2.3.2 거래 452
23.1.2.3.3 기타 동향 452
23.1.2.4 MnM의 견해 453
23.1.2.4.1 승리할 권리 453
23.1.2.4.2 전략적 선택 453
23.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 454
23.1.3 BAE 시스템즈 455
23.1.3.1 사업 개요 455
23.1.3.2 제공 제품 456
23.1.3.3 최근 동향 457
23.1.3.3.1 신제품 출시 457
23.1.3.3.2 계약 458
23.1.3.3.3 기타 동향 459
23.1.3.4 MnM의 관점 459
23.1.3.4.1 승리할 권리 459
23.1.3.4.2 전략적 선택 459
23.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 460
23.1.4
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 461
23.1.4.1 사업 개요 461
23.1.4.2 제공 제품 462
23.1.4.3 최근 동향 464
23.1.4.3.1 기타 동향 464
23.1.4.4 MnM 관점 465
23.1.4.4.1 승리할 권리 465
23.1.4.4.2 전략적 선택 465
23.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 466
23.1.5 OCEANEERING INTERNATIONAL, INC. 467
23.1.5.1 사업 개요 467
23.1.5.2 제공 제품 468
23.1.5.3 최근 동향 470
23.1.5.3.1 신제품 출시 470
23.1.5.3.2 기타 동향 470
23.1.5.4 MnM의 견해 473
23.1.5.4.1 승리할 권리 473
23.1.5.4.2 전략적 선택 473
23.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 473
23.1.6 EXAIL TECHNOLOGIES 474
23.1.6.1 사업 개요 474
23.1.6.2 제공 제품 475
23.1.6.3 최근 동향 476
23.1.6.3.1 신제품 출시 476
23.1.6.3.2 거래 477
23.1.6.3.3 기타 동향 477
23.1.7 SAAB AB 479
23.1.7.1 사업 개요 479
23.1.7.2 제공 제품 480
23.1.7.3 최근 동향 482
23.1.7.3.1 신제품 출시 482
23.1.7.3.2 거래 483
23.1.7.3.3 기타 동향 483
23.1.8 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 486
23.1.8.1 사업 개요 486
23.1.8.2 제공 제품 487
23.1.8.3 최근 동향 488
23.1.8.3.1 신제품 출시 488
23.1.8.3.2 거래 489
23.1.8.3.3 기타 동향 490
23.1.8.3.4 사업 확장 492
23.1.9 HII 493
23.1.9.1 사업 개요 493
23.1.9.2 제공 제품 494
23.1.9.3 최근 동향 495
23.1.9.3.1
거래 495
23.1.9.3.2 기타 동향 49523.1.10 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션 49823.1.10.1 사업 개요 49823.1.10.2 주요 제품 49923.1.10.3 최근 동향 50023.1.10.3.1 기타 동향 50023.1.11 가와사키 중공업 50223.1.11.1 사업 개요 50223.1.11.2 제공 제품 50323.1.11.3 최근 동향 50423.1.11.3.1 거래 50423.1.11.3.2 기타 동향 50423.1.12 록히드 마틴 코퍼레이션 50523.1.12.1 사업 개요 50523.1.12.2 제공 제품 50623.1.12.3 최근 동향 50723.1.12.3.1 신제품 출시 50723.1.13 TKMS 50823.1.13.1 사업 개요 50823.1.13.2 제공 제품 50923.1.13.3 최근 동향 51023.1.13.3.1 거래 51023.1.13.3.2 기타 동향 51023.1.14 BOSTON ENGINEERING 51223.1.14.1 사업 개요 51223.1.14.2 주요 제품 51223.1.14.3 최근 동향 51323.1.14.3.1 기타 동향 51323.1.15 보잉(BOEING) 51423.1.15.1 사업 개요 51423.1.15.2 제공 제품 51523.1.15.2.1 기타 동향 51623.1.16 XYLEM INC 51723.1.16.1 사업 개요 51723.1.16.2 제공 제품 51823.1.16.3 최근 동향 51923.1.16.3.1 신제품 출시 51923.1.16.3.2 거래 51923.1.16.3.3 기타 동향 51923.1.17 INTERNATIONAL SUBMARINE ENGINEERING LIMITED 520
23.1.17.1 사업 개요 520
23.1.17.2 제공 제품 520
23.1.17.3 최근 동향 521
23.1.17.3.1 신제품 출시 521
23.1.17.3.2 기타 동향 521
23.1.18 노스롭 그루먼 522
23.1.18.1 사업 개요 522
23.1.18.2 제공 제품 523
23.1.18.3 최근 동향 524
23.1.18.3.1 기타 동향 524
23.1.19 에어로바이런먼트(AEROVIRONMENT, INC.) 525
23.1.19.1 사업 개요 525
23.1.19.2 제공 제품 526
23.1.19.3 최근 동향 527
23.1. 19.3.1 신제품 출시 527
23.1.19.3.2 계약 528
23.1.19.3.3 기타 동향 528
23.1.20 FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. 530
23.1.20.1 사업 개요 530
23.1.20.2 제공 제품 531
23.1.20.3 최근 동향 532
23.1.20.3.1 제품 출시 532
23.1.20.3.2 거래 532
23.1.20.3.3 기타 동향 533
23.2 기타 기업 535
23.2.1 MSUBS 535
23.2.2 FALMOUTH SCIENTIFIC, INC 536
23.2.3 미쓰비시 중공업(주) 537
23.2.4 ECOSUB ROBOTICS 538
23.2.5 EELUME AS 539
23.2.6 HYDROMEA 540
23.2.7 GRAAL TECH SRL 541
23.2.8 BALTROBOTICS 542
23.2.9 OCEANSCAN – MARINE SYSTEMS & TECHNOLOGY 543
23.2.10 RTSYS 544
23.2.11 BLUEYE ROBOTICS 545
23.2.12 EYEROV 546
24 연구 방법론 547
24.1 연구 데이터 547
24.1.1 2차 데이터 548
24.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 549
24.1.2 1차 데이터 549
24.1.2.1 1차 인터뷰 대상자 549
24.1.2.2 1차 자료에서 도출된 주요 데이터 550
24.1.2.3 1차 인터뷰 내역 550
24.1.2.4 주요 산업 통찰력 551
24.2 요인 분석 551
24.2.1 공급 측면 지표 552
24.2.2 수요 측면 지표 552
24.3 시장 규모 추정 553
24.3.1 바텀업 접근법 553
24.3.2 탑다운 접근법 554
24.3.3 기준 수치 산출 554
24.4 데이터 삼각측량 555
24.5 연구 가정 556
24.6 연구의 한계 556
24.7 위험 평가 557
25 부록 558
25.1 토론 가이드 558
25.2 노우ledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 561
25.3 맞춤 설정 옵션 563
25.4 관련 보고서 563
25.5 저자 정보 564
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