❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
수확량 모니터링 장치 시장 개요: 2026-2031년 성장 동향 및 예측
Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 수확량 모니터링 장치 시장은 2025년 29억 달러 규모였으며, 2026년 31억 2천만 달러에서 2031년 45억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.63%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 꾸준한 성장은 영양분 손실에 대한 엄격한 규제, 급격히 하락하는 센서 비용, 그리고 위성 광대역 통신의 확대로 인한 농촌 지역의 연결성 격차 해소에 기인합니다.
시장 주요 동인 및 통찰력:
기업 농장이 여전히 가장 큰 설치 기반을 차지하고 있지만, 중소형 농장들도 실시간 데이터를 프리미엄 추가 기능이 아닌 기본적인 인프라로 인식하기 시작했습니다. 하드웨어 업그레이드에는 AI 엣지 칩이 점점 더 많이 통합되어 수확 중 의사결정 지연 시간을 단축하고 몇 초 내에 현장 권장 사항을 제공합니다. 또한, 탄소 배출권 수익화는 농가들이 기준 생산성 주장을 위해 수확량을 검증하도록 장려하여, 모니터링 시스템이 규제 준수 비용에서 수익 창출 수단으로 전환되고 있습니다.
주요 보고서 요약:
* 장치 유형별: 2025년 수확량 모니터링 시장 점유율의 38.20%를 질량 유량 센서가 차지했으며, 수분 센서는 2031년까지 9.18%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 2025년 수확량 모니터링 시장 규모의 41.55%를 GPS가 차지했으며, IoT 기반 모니터링 시스템은 2031년까지 8.32%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 구성 요소별: 2025년에는 하드웨어가 48.60%의 점유율을 기록했으며, 서비스 부문은 2031년까지 8.86%의 CAGR로 발전하고 있습니다.
* 애플리케이션별: 2025년 수확량 모니터링 시장 규모의 33.65%를 수확량 분석이 차지했으며, 토양 모니터링은 2031년까지 8.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년에는 기업 농장이 37.10%의 점유율로 선두를 달렸지만, 개별 농가는 2031년까지 9.55%의 CAGR을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다.
* 판매 채널별: 2025년에는 OEM이 61.40%의 점유율을 기여했으며, 애프터마켓 솔루션은 2031년까지 8.55%의 CAGR을 기록했습니다.
* 지역별: 2025년에는 북미가 38.40%의 점유율을 차지했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 8.98%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
글로벌 수확량 모니터링 장치 시장 동향 및 통찰력:
주요 성장 동인:
1. 중소형 농장의 정밀 농업 하드웨어 채택 가속화: 500~2,000에이커 규모의 중소형 농장들이 과거에는 대규모 기업 농장에서만 감당할 수 있었던 다중 센서 키트를 수확기에 장착하고 있습니다. 장비 리스 프로그램과 간소화된 터치스크린 인터페이스는 초기 비용 부담과 교육 시간을 줄여주며, 이웃 농가들의 성공 사례는 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있습니다.
2. 위성 기반 연결성 확대로 인한 데이터 사각지대 감소: 저궤도 위성 통신망은 이전에 서비스되지 않던 농경지의 85%에 광대역 통신을 제공하여, 현장 작업 중 센서 데이터의 지속적인 업로드를 가능하게 합니다. 지연 시간이 몇 시간에서 몇 분으로 단축되어 수확량 지도가 모바일 장치에서 실시간 대시보드로 변모하고, 농업 전문가들이 수확 중에도 개입할 수 있게 됩니다.
3. 북미 지역의 의무적인 영양분 손실 감소 규제: 체사피크만 총 최대 일일 부하(TMDL)와 같은 유역 프로그램은 비료 사용량과 흡수 효율성을 연결하는 감사 기록을 요구합니다. 연간 10만 달러를 초과할 수 있는 규제 미준수 벌금은 수확량 모니터링 시스템을 훨씬 더 비용 효율적인 솔루션으로 만듭니다. 주 정부는 센서 구매에 대한 비용 분담 보조금을 지급하여 예산 제약이 있는 농가들의 기술 확산을 가속화하고 있습니다.
4. 탄소 배출권 수익화로 인한 수확량 검증 수요 증가: 자발적 탄소 시장은 톤당 15~25달러의 탄소 격리 비용을 지불하지만, 검증 프로토콜은 정확한 수확량 기준선을 요구합니다. 따라서 농가들은 재생 농업 관행이 수확량을 저해하지 않음을 입증하기 위해 센서를 배치합니다. 블록체인 기반 탄소 배출권 등록 시스템은 지속적이고 위변조 불가능한 데이터 스트림을 요구하며, 이는 OEM 인증 장치 채택을 더욱 촉진합니다.
주요 시장 제약 요인:
1. 브랜드 간 데이터 형식 비호환성으로 인한 통합 주기 장기화: 다중 공급업체 장비를 사용하는 농장에서는 John Deere, AGCO, CNH 등 각기 다른 제조사의 독점 파일 형식으로 인해 데이터 통합에 어려움을 겪고 있습니다. 미들웨어 코딩으로 인해 배포 기간이 12~18개월로 길어져 투자 수익률을 저해하며, 이는 농가들이 특정 OEM에 종속되거나 가격 경쟁을 포기하게 만드는 요인이 됩니다.
2. 아시아 태평양 지역의 극심한 습도로 인한 센서 보정 오차: 높은 습도는 전자 회로의 부식을 가속화하여 분기별 재보정을 필요하게 만들고 서비스 비용을 증가시킵니다. 수분 센서의 정확도는 몬순 시기 작물에 정밀한 판독이 필요할 때 저하됩니다. 소규모 농가들은 모바일 기술자에 대한 접근성이 부족하여 중요한 성장 단계에서 가동 중단 시간이 길어질 수 있습니다.
3. 아프리카 지역의 지리 분석 농업 전문가 부족: 아프리카에서는 지리 분석 농업 전문가의 심각한 부족으로 인해 수확량 모니터링 장치의 잠재력을 완전히 활용하는 데 어려움이 있습니다. 이는 기술 채택 및 효율적인 활용을 저해하는 주요 요인입니다.
4. 지정학적 수출 통제로 인한 GNSS 칩 공급 제한: 지정학적 요인으로 인한 수출 통제는 GNSS(Global Navigation Satellite System) 칩의 가용성을 제한하여, 특히 러시아, 중국, 중동 지역에 심각한 영향을 미치고 전 세계적으로 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
세그먼트 분석:
* 장치 유형: 질량 유량 센서는 2025년 시장 점유율의 38.20%를 차지하며 하드웨어 수요를 견인했습니다. 수확기 엘리베이터 내부에 직접 통합되어 곡물이 저장고에 도달하기 전에 즉각적인 부피 및 중량 판독값을 제공하며, 이는 다음 시즌의 가변 시비 계획을 지원합니다. 수분 센서는 9.18%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 이는 엄격한 저장 사양과 가뭄 심화에 따른 수요 증가에 기인합니다.
* 기술: GPS 수신기는 2025년 매출의 41.55%를 차지하며 모든 공간 데이터 레이어의 기반이 됩니다. 실시간 동역학 보정은 오차 범위를 2cm 미만으로 줄여 행 단위 수익성 분석을 가능하게 합니다. IoT 기반 네트워크는 8.32%의 CAGR로 확장되고 있으며, 경운기, 곡물 운반차, 기상 관측소 등에 저전력 무선 장치를 내장하여 현장을 실시간 센서 메시로 전환합니다.
* 구성 요소: 물리적 구성 요소(센서, 하네스, 디스플레이, 제어 보드 등)는 2025년 지출의 48.60%를 차지했습니다. 규모의 경제와 칩 공급 정상화로 인해 2023년 이후 가격이 18% 하락하여 개별 농가들의 예산 접근성이 확대되었습니다. 그러나 서비스 매출은 데이터 분석 패키지에 힘입어 8.86%의 CAGR로 증가하고 있으며, 이는 수 테라바이트의 데이터를 현장별 처방으로 변환합니다.
* 애플리케이션: 수확량 분석은 2025년 매출의 33.65%를 차지하며 핵심 수익 지표인 에이커당 톤수에 직접적으로 기여합니다. 수확기는 지리 태그가 지정된 곡물 중량을 태블릿으로 전송하여 작업자가 이동 중에도 기계 설정을 조정할 수 있게 합니다. 토양 모니터링은 정책 및 기후 변화로 인해 영양분 균형 및 물 사용에 대한 관심이 높아지면서 8.62%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자: 기업 농장은 2025년 설치 시스템의 37.10%를 차지하며, 재무팀과 중앙 집중식 IT를 활용하여 전체 장비의 표준화를 추진합니다. 그러나 개별 농가는 가격 하락이 가계 예산과 일치하면서 9.55%의 CAGR로 가장 빠른 상승세를 보이고 있습니다. 스마트폰 기반 보정기는 견고한 노트북의 필요성을 없애고, 딜러 협동조합은 분석을 쉽게 이해할 수 있도록 교육 세션을 개최합니다.
* 판매 채널: OEM은 2025년 신형 수확기, 베일러, 살포기 등에 모니터링 키트를 직접 내장하여 61.40%의 점유율을 기록했습니다. 그러나 애프터마켓 공급업체는 8.55%의 CAGR을 기록하며 10년 이상 사용된 기존 장비를 대상으로 합니다. 개조 키트는 CAN-버스 하네스에 연결되고 블루투스를 통해 작업자 휴대폰에 연결되어 독점 화면을 우회합니다.
지역 분석:
북미는 2025년 전 세계 매출의 38.40%를 차지했으며, 이는 20년 전부터 시작된 GPS 채택과 실시간 센서 스트리밍을 보장하는 거의 보편적인 농촌 광대역 통신에 힘입은 것입니다. 주 정부의 영양분 규제와 빠르게 형성되는 탄소 시장은 보조금을 검증 가능한 수확량 데이터와 연계하여 기술 채택을 강화합니다.
유럽은 공동 농업 정책(CAP)의 친환경 요구 사항을 통해 꾸준한 수요를 유지하고 있으며, 이는 문서화된 토양 관리 노력에 대한 보너스를 제공합니다. 높은 토지 비용은 집약적인 관리를 촉진하여 수확량 지도를 모든 헥타르에서 가치를 추출하는 데 필수적인 요소로 만듭니다.
아시아 태평양 지역은 이질적인 패턴을 보입니다. 일본과 호주는 이미 북미 수준의 보급률에 근접하고 있으며, 인도와 중국은 정부 지원 기계화 보조금을 통해 현대화를 서두르고 있습니다.
중동 및 아프리카는 8.98%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 위성 인터넷은 광섬유 부족을 우회하고, 각국 정부는 물 효율적인 작물 재배를 우선시하는 식량 안보 로드맵을 추진하고 있습니다.
남미는 10,000에이커를 초과하는 콩 및 사탕수수 농장 덕분에 상당한 규모를 유지하고 있지만, 거시 경제 변동으로 인해 업그레이드 주기가 지연될 수 있습니다.
경쟁 환경:
시장은 중간 정도의 파편화된 상태를 유지하고 있습니다. John Deere, AGCO, CNH Industrial과 같은 농업 기계 대기업들은 독점 디스플레이를 번들로 제공하며, 장비 설치 기반을 활용하여 업그레이드를 교차 판매합니다. Trimble, Topcon, Ag Leader와 같은 기술 전문 기업들은 농가의 선택의 자유를 보존하는 브랜드 중립적인 개조 키트로 맞서고 있습니다.
클라우드 분석은 새로운 격전지가 되었습니다. 기업들은 센서, 위성, 기상 데이터를 통합 대시보드에 통합하여 기계에 처방적 통찰력을 제공하기 위해 경쟁하고 있습니다. AI 기반 이상 감지 및 자율 센서 보정 특허는 전년 대비 18% 증가하여, 운영 효율성과 정확성을 향상시키기 위한 인공지능 활용에 대한 강조가 커지고 있음을 나타냅니다. 장비 제조업체들은 하이퍼스케일 클라우드 제공업체와 전략적 파트너십을 맺어 데이터 센터 구축 부담 없이 컴퓨팅 파워를 활용하고 있습니다.
주요 시장 참여자:
* Deere & Company
* Trimble Inc.
* CNH Industrial N.V.
* AGCO Corporation
* Topcon Corporation
최근 산업 동향:
* 2025년 2월: John Deere는 Machine Sync 가이던스 업그레이드를 출시하여, 여러 수확기와 곡물 운반차가 혼합 브랜드 장비에서도 실시간으로 수확 속도와 위치를 조정할 수 있도록 했습니다.
* 2025년 2월: Trimble은 Advisor Prime 농업 의사결정 플랫폼을 선보였으며, 수확량 모니터 데이터, 위성 이미지, 기상 분석을 단일 구독 서비스로 묶어 작물 재배 농가에 제공합니다.
* 2025년 2월: John Deere는 Precision Essentials 애프터마켓 키트를 출시하여, G5 디스플레이, StarFire 7500 수신기, JDLink 모뎀을 결합하여 구형 또는 비-Deere 장비도 Operations Center로 실시간 수확량 및 장비 데이터를 스트리밍할 수 있도록 했습니다.
* 2025년 1월: Deere는 또한 새로운 파종기 옵션, 종자 및 비료 수준 센서, 능동형 진공 자동화 기능을 공개하여, 운전실에서 탱크 용량을 확인하고 목표 종자 밀도를 유지하기 위한 자동 진공 조정을 가능하게 했습니다.
본 보고서는 수확량 모니터링 장치 시장(Yield Monitoring Devices Market)에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함하며, 시장 환경, 성장 예측, 경쟁 구도 및 미래 전망을 다룹니다.
수확량 모니터링 시장은 2026년 31억 2천만 달러에서 2031년 45억 1천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 해당 기간 동안 견고한 연평균 성장률(CAGR)을 나타냅니다. 특히 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 8.98%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 급성장할 것으로 예상됩니다. 장치 유형별로는 매스 플로우 센서가 2025년 매출의 38.20%를 차지하며 가장 높은 시장 점유율을 기록했습니다.
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 중소 규모 농장의 정밀 농업 하드웨어 채택 가속화, 위성 기반 연결성 향상으로 인한 데이터 사각지대 감소, 북미 지역의 필수 영양분 손실 감소 규제 강화가 있습니다. 또한 탄소 배출권 수익화로 인한 수확량 검증 수요 증가, 실시간 통찰력을 위한 온-콤바인 AI 엣지 칩 통합, OEM과 농업 핀테크를 연결하는 개방형 API 데이터 생태계의 등장이 중요한 동력으로 작용합니다. 특히 탄소 배출권 청구를 위한 검증된 수확량 데이터의 필요성은 모니터링 시스템을 재생 농업의 핵심 수익 창출 수단으로 전환시키고 있습니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 브랜드 간 데이터 형식 비호환성으로 인한 통합 주기 장기화, 아시아 태평양 지역의 극심한 습도 조건에서 발생하는 센서 보정 오차(calibration drift), 아프리카 지역의 지리 분석 농업 전문가 인력 부족이 있습니다. 또한 지정학적 수출 통제로 인한 GNSS 칩 가용성 제한도 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 열대 기후에서는 높은 습도가 센서 보정 오차를 가속화하여 유지보수 주기와 비용을 증가시키는 주요 제약 요인으로 작용합니다.
보고서는 시장을 장치 유형(매스 플로우 센서, 수분 센서, GPS 수신기 등), 기술(GPS, GIS, 원격 감지 시스템, IoT 기반 모니터링 시스템 등), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 애플리케이션(작물 스카우팅, 필드 매핑, 수확량 분석 등), 최종 사용자(개별 농부, 기업 농장, 농업 컨설턴트 등), 판매 채널(OEM, 애프터마켓/소매) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등)별로 세분화하여 분석합니다. 특히 개별 농부들은 센서 가격 하락, 리스-투-소유 금융, 간소화된 사용자 인터페이스 덕분에 기업보다 더 빠르게 수확량 모니터링 솔루션을 채택하고 있습니다.
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다룹니다. Deere and Company, AGCO Corporation, CNH Industrial N.V., Trimble Inc., Topcon Corporation 등 글로벌 주요 기업들의 프로필이 포함되어 있으며, 이들의 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 분석합니다.
보고서는 또한 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장(White-Space) 및 충족되지 않은 요구(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.


1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 현황
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 중소 규모 농장에서 정밀 농업 하드웨어의 빠른 채택
- 4.2.2 위성 기반 연결성 증가로 데이터 사각지대 감소
- 4.2.3 북미 주정부의 필수 영양소 손실 감소 규정
- 4.2.4 탄소 배출권 수익화로 수확량 검증 수요 증가
- 4.2.5 실시간 통찰력을 위한 콤바인 내 AI 엣지 칩 통합
- 4.2.6 OEM 및 농업 핀테크를 연결하는 개방형 API 데이터 생태계의 출현
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 브랜드 간 데이터 형식 비호환성으로 인한 통합 주기 장기화
- 4.3.2 아시아 태평양 지역의 극심한 습도 조건에서 센서 보정 오차 발생
- 4.3.3 아프리카 지역의 지리 분석 농업 전문가 인력 부족 심화
- 4.3.4 GNSS 칩 가용성을 제한하는 지정학적 수출 통제
- 4.4 가치 사슬 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7.1 신규 진입자의 위협
- 4.7.2 공급자의 교섭력
- 4.7.3 구매자의 교섭력
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 산업 내 경쟁
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 5.1 기기 유형별
- 5.1.1 질량 유량 센서
- 5.1.2 수분 센서
- 5.1.3 GPS 수신기
- 5.1.4 기타 센서 유형
- 5.2 기술별
- 5.2.1 글로벌 위치 확인 시스템 (GPS)
- 5.2.2 지리 정보 시스템 (GIS)
- 5.2.3 원격 감지 시스템 (위성, UAV)
- 5.2.4 안내 시스템
- 5.2.5 IoT 기반 모니터링 시스템
- 5.3 구성 요소별
- 5.3.1 하드웨어
- 5.3.1.1 센서 (수확량, 수분, 유량)
- 5.3.1.2 GPS/GNSS 장치
- 5.3.1.3 디스플레이 장치
- 5.3.1.4 제어 장치
- 5.3.2 소프트웨어
- 5.3.2.1 데이터 분석 플랫폼
- 5.3.2.2 농장 관리 시스템
- 5.3.2.3 매핑 소프트웨어
- 5.3.3 서비스
- 5.3.3.1 시스템 통합
- 5.3.3.2 유지보수 및 지원
- 5.3.3.3 컨설팅
- 5.4 애플리케이션별
- 5.4.1 작물 정찰
- 5.4.2 필드 매핑
- 5.4.3 가변 시비 (지도 기반 및 센서 기반)
- 5.4.4 수확량 분석
- 5.4.5 토양 모니터링 (영양분 및 수분 모니터링)
- 5.4.6 기타 애플리케이션
- 5.5 최종 사용자별
- 5.5.1 개별 농부
- 5.5.2 기업형 농장
- 5.5.3 농업 컨설턴트
- 5.5.4 연구 기관
- 5.5.5 기타 최종 사용자
- 5.6 판매 채널별
- 5.6.1 OEM
- 5.6.2 애프터마켓/소매
- 5.7 지역별
- 5.7.1 북미
- 5.7.1.1 미국
- 5.7.1.2 캐나다
- 5.7.1.3 멕시코
- 5.7.2 남미
- 5.7.2.1 브라질
- 5.7.2.2 아르헨티나
- 5.7.2.3 남미 기타 지역
- 5.7.3 유럽
- 5.7.3.1 독일
- 5.7.3.2 영국
- 5.7.3.3 프랑스
- 5.7.3.4 러시아
- 5.7.3.5 이탈리아
- 5.7.3.6 스페인
- 5.7.3.7 유럽 기타 지역
- 5.7.4 아시아 태평양
- 5.7.4.1 중국
- 5.7.4.2 인도
- 5.7.4.3 일본
- 5.7.4.4 대한민국
- 5.7.4.5 호주
- 5.7.4.6 아시아 태평양 기타 지역
- 5.7.5 중동
- 5.7.5.1 사우디아라비아
- 5.7.5.2 아랍에미리트
- 5.7.5.3 터키
- 5.7.5.4 중동 기타 지역
- 5.7.6 아프리카
- 5.7.6.1 남아프리카 공화국
- 5.7.6.2 나이지리아
- 5.7.6.3 이집트
- 5.7.6.4 아프리카 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 디어 앤 컴퍼니
- 6.4.2 AGCO 코퍼레이션
- 6.4.3 CNH 인더스트리얼 N.V.
- 6.4.4 트림블 Inc.
- 6.4.5 토프콘 코퍼레이션
- 6.4.6 레이븐 인더스트리즈 Inc.
- 6.4.7 프리시전 플랜팅 LLC
- 6.4.8 Ag 리더 테크놀로지
- 6.4.9 헥사곤 농업 (헥사곤 AB)
- 6.4.10 린제이 코퍼레이션
- 6.4.11 파머스 엣지 Inc.
- 6.4.12 클라이밋 LLC. (바이엘 AG)
- 6.4.13 쿠보타 코퍼레이션
- 6.4.14 발몬트 인더스트리즈 Inc.
- 6.4.15 A.A.A 타라니스 비주얼 Ltd.
- 6.4.16 센테라 Inc.
- 6.4.17 크롭X 테크놀로지스
- 6.4.18 텔레다인 FLIR LLC.
- 6.4.19 DJI 테크놀로지 Co. Ltd.
- 6.4.20 플래닛 랩스 PBC
- 6.4.21 이테리스 Inc.
- 6.4.22 ARVA 인텔리전스
- 6.4.23 그래뉼러 Inc.
- 6.4.24 자르비오 디지털 파밍 솔루션 (BASF SE)
- 6.4.25 얀마 홀딩스 Co. Ltd.
7. 시장 기회 및 미래 전망
❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖
수확량 모니터링 장치는 농작물의 수확 과정에서 실시간으로 또는 특정 구간별로 수확량 데이터를 측정하고 기록하는 첨단 농업 장비를 의미합니다. 이는 주로 콤바인과 같은 수확 기계에 부착되어 작동하며, 센서를 통해 작물의 흐름, 무게, 부피 등을 감지하여 수확량을 정량적으로 산출합니다. 수확량 모니터링 장치는 농업 생산성 향상 및 정밀 농업 구현의 핵심적인 역할을 수행하며, 농업인들이 데이터 기반의 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
수확량 모니터링 장치의 유형은 주로 사용되는 센서의 종류와 데이터 처리 방식에 따라 구분됩니다. 센서 기반 유형으로는 작물이 센서에 부딪히는 힘을 측정하여 수확량을 추정하는 충격판(Impact Plate) 센서가 가장 일반적이며, 작물의 부피나 밀도를 광학적으로 측정하는 광학 센서, 수확된 작물의 실제 무게를 측정하는 무게 센서(Load Cell), 그리고 작물의 부피를 직접 측정하는 부피 센서 등이 있습니다. 데이터 처리 방식에 따라서는 수확과 동시에 데이터를 처리하고 디스플레이에 표시하는 실시간 모니터링 시스템과 수확량 데이터를 저장하여 추후 분석에 활용하는 데이터 로깅 시스템으로 나눌 수 있습니다. 또한, GPS와 연동하여 수확량 데이터를 위치 정보와 결합하여 정밀한 수확량 지도를 생성하는 통합 시스템이나, 다양한 농기계 및 장비와 표준화된 통신을 통해 통합 운영되는 ISOBUS 호환 시스템도 중요한 유형으로 분류됩니다.
수확량 모니터링 장치는 다양한 농업 분야에서 폭넓게 활용됩니다. 가장 대표적인 활용 분야는 정밀 농업의 구현입니다. 필지 내 수확량의 공간적 변이를 파악하여 수확량 지도(Yield Map)를 생성함으로써, 비옥도, 병충해 발생, 토양 특성 등을 분석할 수 있습니다. 이를 기반으로 비료, 종자, 농약 등의 투입량을 필지 내에서 가변적으로 조절하는 가변 시비 및 파종을 통해 최적의 생산성을 추구합니다. 또한, 농업 경영 의사결정 지원에도 중요한 역할을 합니다. 각 필지 또는 구역별 수확량 데이터를 통해 수익성을 정확히 평가하고, 작물 선택 및 재배 전략 수립에 활용됩니다. 특정 재배 방식이나 품종이 수확량에 미치는 영향을 정량적으로 분석하여 최적의 재배 기술을 개발하는 데도 기여합니다. 농작물 생육 관리 측면에서는 수확량이 낮은 구역을 조기에 식별하여 원인을 분석하고 개선 방안을 모색하며, 관개 및 배수 관리의 효율성을 평가하고 개선하는 데도 활용됩니다. 나아가 새로운 품종, 비료, 농약, 재배 기술의 효과를 객관적으로 검증하는 연구 및 개발 분야에서도 필수적인 도구로 사용됩니다.
수확량 모니터링 장치의 효율성을 극대화하기 위해서는 다양한 관련 기술과의 통합이 필수적입니다. 위성 항법 시스템(GPS/GNSS)은 수확량 데이터를 정확한 위치 정보와 결합하여 수확량 지도를 생성하는 핵심 기술이며, 지리 정보 시스템(GIS)은 수확량 지도 및 기타 공간 데이터를 시각화하고 분석하는 데 사용됩니다. 사물 인터넷(IoT) 기술은 센서 데이터를 클라우드로 전송하고 원격 모니터링 및 제어를 가능하게 하며, 빅데이터 및 인공지능(AI)은 방대한 수확량 데이터를 분석하여 패턴을 발견하고, 예측 모델을 구축하며, 최적의 농업 전략을 제안하는 데 활용됩니다. 드론 및 위성 영상은 작물 생육 상태, 병충해 발생 등을 모니터링하여 수확량 예측 및 관리 효율성을 높이는 데 기여하며, 클라우드 컴퓨팅은 수확량 데이터를 저장, 처리, 공유하고 다양한 농업 소프트웨어와의 연동을 지원합니다. 궁극적으로 농업용 로봇 및 자율주행 농기계와의 통합을 통해 더욱 정밀하고 자동화된 농업 작업을 가능하게 합니다.
수확량 모니터링 장치 시장은 여러 요인에 의해 성장하고 있습니다. 전 세계적인 식량 안보 문제와 인구 증가로 인해 제한된 농지에서 생산성을 극대화해야 하는 필요성이 증대되고 있으며, 기후 변화에 대응하여 농업 생산의 안정성을 확보하는 것이 중요해지고 있습니다. 또한, 농업 인구의 고령화 및 노동력 부족 현상은 자동화 및 정밀 농업 기술 도입을 통한 효율성 증대 요구를 가속화하고 있습니다. 각국 정부의 스마트 농업 기술 도입 장려 정책과 데이터 기반 농업의 확산으로 농업 데이터의 가치 인식이 높아지면서 데이터 수집 및 분석 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주요 플레이어로는 존디어(John Deere), 케이스 IH(Case IH), 아그코(AGCO), 클래스(Claas) 등 글로벌 농기계 제조사들이 자체 시스템을 개발하여 공급하고 있으며, 정밀 농업 전문 솔루션 기업들도 시장에 참여하고 있습니다. 그러나 높은 초기 투자 비용, 농업인들의 기술 이해 및 활용 능력 향상 필요성, 다양한 장비 및 시스템 간의 데이터 표준화 및 호환성 문제, 그리고 다양한 환경 조건에서 센서의 정확도와 신뢰성 확보는 시장 성장의 도전 과제로 남아 있습니다.
미래에는 수확량 모니터링 장치가 더욱 초정밀화되고 지능화될 것으로 전망됩니다. 센서 기술의 발전으로 수확량뿐만 아니라 작물 품질(단백질 함량, 수분 함량 등)까지 동시에 모니터링하는 기능이 강화될 것이며, AI 기반 예측 및 최적화 시스템이 보편화되어 수확량 데이터와 기상, 토양, 생육 데이터를 통합하여 AI가 수확량을 더욱 정확하게 예측하고 최적의 재배 및 수확 전략을 실시간으로 제안할 것입니다. 또한, 농업 데이터 플랫폼 구축을 통해 수확량 모니터링 장치에서 수집된 데이터가 드론, 위성, 토양 센서 등 다양한 소스의 데이터와 통합되어 하나의 플랫폼에서 관리 및 분석될 것입니다. 모든 농기계와 장비가 유기적으로 연결되어 자율적으로 작업을 수행하는 생태계가 구축될 것이며, 이는 지속 가능한 농업에 크게 기여할 것입니다. 물, 비료, 농약 등 농업 자원의 낭비를 최소화하고 효율성을 극대화하여 환경 부하를 줄이며, 농업 생산 과정의 탄소 발자국을 감소시키는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 초기 투자 비용 절감 및 사용 편의성 향상을 통해 소규모 농가에서도 수확량 모니터링 장치의 도입이 확대될 것으로 예상되며, 블록체인 기술을 접목하여 수확량 데이터의 투명성과 신뢰성을 확보하고 농산물 이력 추적 및 유통 과정의 효율성을 높이는 데 활용될 가능성도 있습니다.