■ 영문 제목 : Global Electronic Inertial Measurement Unit Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2407E17663 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 4월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 산업기계/건설 |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 전자 관성 측정 장치 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 전자 관성 측정 장치 산업 체인 동향 개요, 국방, 상업 항공 우주, 기타 산업용 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 전자 관성 측정 장치의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 전자 관성 측정 장치 시장을 분석합니다. 북미와 유럽은 정부 이니셔티브와 수요자 인식 제고에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양, 특히 중국은 탄탄한 내수 수요와 지원 정책, 강력한 제조 기반을 바탕으로 글로벌 전자 관성 측정 장치 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 전자 관성 측정 장치 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 전자 관성 측정 장치 산업 내의 시장 역학, 동향, 과제 및 기회를 분석합니다. 또한, 거시적 관점에서 시장을 분석하는 것이 포함됩니다.
시장 규모 및 세분화: 본 보고서는 판매량, 매출 및 종류별 (예 : 고성능 IMU, MEMS 기반 IMU (소비자 및 자동차용 제외))의 시장 점유율을 포함한 전체 시장 규모에 대한 데이터를 수집합니다.
산업 분석: 보고서는 정부 정책 및 규제, 기술 발전, 수요자 선호도, 시장 역학 등 광범위한 산업 동향을 분석합니다. 이 분석은 전자 관성 측정 장치 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 전자 관성 측정 장치 시장을 조사하는 것이 포함됩니다. 보고서는 정부 인센티브, 인프라 개발, 경제 상황 및 수요자 행동과 같은 지역 요인을 분석하여 다양한 시장 내의 변화와 기회를 식별합니다.
시장 전망: 보고서는 수집된 데이터와 분석을 통해 전자 관성 측정 장치 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 전자 관성 측정 장치에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 전자 관성 측정 장치 제조업체, 공급업체 및 기타 관련 업계 플레이어를 다룹니다. 이 분석에는 재무 성과, 시장 포지셔닝, 제품 포트폴리오, 파트너십 및 전략에 대한 조사가 포함됩니다.
수요자 분석: 보고서는 전자 관성 측정 장치에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (국방, 상업 항공 우주, 기타 산업용)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 전자 관성 측정 장치과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 전자 관성 측정 장치 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 전자 관성 측정 장치 시장의 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 시장 점유율, 경쟁 우위 및 업계 플레이어 간의 차별화 가능성을 이해하는 데 도움이 됩니다.
시장 검증: 본 보고서에는 설문 조사, 인터뷰 및 포커스 그룹과 같은 주요 조사를 통해 결과 및 예측을 검증하는 작업이 포함됩니다.
[시장 세분화]
전자 관성 측정 장치 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
종류별 시장 세그먼트
– 고성능 IMU, MEMS 기반 IMU (소비자 및 자동차용 제외)
용도별 시장 세그먼트
– 국방, 상업 항공 우주, 기타 산업용
주요 대상 기업
– Honeywell International,Northrop Grumman Corp,SAFRAN,Thales,Kearfott,KVH Industries,UTC,Systron Donner Inertial,IAI Tamam,L3 Technologies,VectorNav,SBG systems,Navgnss,Starneto
지역 분석은 다음을 포함합니다.
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 러시아, 이탈리아)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아, 호주)
– 남미 (브라질, 아르헨티나, 콜롬비아)
– 중동 및 아프리카 (사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 남아프리카공화국)
본 조사 보고서는 아래 항목으로 구성되어 있습니다.
– 전자 관성 측정 장치 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 전자 관성 측정 장치의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 전자 관성 측정 장치의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 전자 관성 측정 장치 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 전자 관성 측정 장치 상세 데이터는 2019년부터 2030년까지 지역별 판매량, 소비금액 및 성장성을 보여주기 위해 지역 레벨로 표시됩니다.
– 2019년부터 2030년까지 판매량 시장 점유율 및 성장률을 종류별, 용도별로 분류합니다.
– 2017년부터 2023년까지 세계 주요 국가의 판매량, 소비금액 및 시장 점유율과 함께 국가 레벨로 판매 데이터를 분류하고, 2025년부터 2030년까지 판매량 및 매출과 함께 지역, 종류 및 용도별로 전자 관성 측정 장치 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 전자 관성 측정 장치의 산업 체인.
– 전자 관성 측정 장치 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Honeywell International Northrop Grumman Corp SAFRAN ■ 제조업체간 경쟁 환경 ■ 지역별 소비 분석 ■ 종류별 시장 세분화 ■ 용도별 시장 세분화 ■ 북미 ■ 유럽 ■ 아시아 태평양 ■ 남미 ■ 중동 및 아프리카 ■ 시장 역학 ■ 원자재 및 산업 체인 ■ 유통 채널별 출하량 ■ 조사 결과 [그림 목록]- 전자 관성 측정 장치 이미지 - 종류별 세계의 전자 관성 측정 장치 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 전자 관성 측정 장치 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 전자 관성 측정 장치 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 전자 관성 측정 장치 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 전자 관성 측정 장치 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 전자 관성 측정 장치 판매량 (2019-2030) - 세계의 전자 관성 측정 장치 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 전자 관성 측정 장치 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 전자 관성 측정 장치 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 전자 관성 측정 장치 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 전자 관성 측정 장치 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 전자 관성 측정 장치 판매량 시장 점유율 - 지역별 전자 관성 측정 장치 소비 금액 시장 점유율 - 북미 전자 관성 측정 장치 소비 금액 - 유럽 전자 관성 측정 장치 소비 금액 - 아시아 태평양 전자 관성 측정 장치 소비 금액 - 남미 전자 관성 측정 장치 소비 금액 - 중동 및 아프리카 전자 관성 측정 장치 소비 금액 - 세계의 종류별 전자 관성 측정 장치 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 전자 관성 측정 장치 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 전자 관성 측정 장치 평균 가격 - 세계의 용도별 전자 관성 측정 장치 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 전자 관성 측정 장치 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 전자 관성 측정 장치 평균 가격 - 북미 전자 관성 측정 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 전자 관성 측정 장치 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 전자 관성 측정 장치 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 전자 관성 측정 장치 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 유럽 전자 관성 측정 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 전자 관성 측정 장치 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 전자 관성 측정 장치 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 전자 관성 측정 장치 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 영국 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 러시아 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 전자 관성 측정 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 전자 관성 측정 장치 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 전자 관성 측정 장치 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 전자 관성 측정 장치 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 일본 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 한국 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 인도 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 호주 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 남미 전자 관성 측정 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 전자 관성 측정 장치 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 전자 관성 측정 장치 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 전자 관성 측정 장치 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 전자 관성 측정 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 전자 관성 측정 장치 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 전자 관성 측정 장치 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 전자 관성 측정 장치 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 이집트 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 전자 관성 측정 장치 소비 금액 및 성장률 - 전자 관성 측정 장치 시장 성장 요인 - 전자 관성 측정 장치 시장 제약 요인 - 전자 관성 측정 장치 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 전자 관성 측정 장치의 제조 비용 구조 분석 - 전자 관성 측정 장치의 제조 공정 분석 - 전자 관성 측정 장치 산업 체인 - 직접 채널 장단점 - 간접 채널 장단점 - 방법론 - 조사 프로세스 및 데이터 소스 ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 전자 관성 측정 장치(Electronic Inertial Measurement Unit, IMU)는 가속도계와 자이로스코프를 핵심 센서로 사용하여 물체의 움직임, 즉 가속도와 각속도를 측정하는 장치입니다. 이 센서들의 측정값을 종합하고 처리함으로써 물체의 현재 상태, 즉 위치, 속도, 자세(방향) 등을 추정할 수 있습니다. 본 문장에서는 전자 관성 측정 장치의 개념, 주요 특징, 작동 원리, 종류 및 다양한 응용 분야에 대해 설명하겠습니다. 전자 관성 측정 장치의 가장 기본적인 개념은 외부 참조 없이 오직 관성 원리에 기반하여 자체적인 움직임을 파악하는 것입니다. 이는 마치 눈을 가린 채 걸을 때 주변의 소리나 다른 외부 정보에 의존하지 않고 자신의 발걸음과 몸의 움직임을 통해 자신이 얼마나 움직였는지, 어느 방향으로 향하고 있는지를 느끼는 것과 유사합니다. IMU는 이러한 원리를 전자적으로 구현하여 정밀하게 물리량을 측정하는 것입니다. IMU의 핵심 구성 요소는 크게 두 가지입니다. 첫째는 가속도계(Accelerometer)입니다. 가속도계는 물체에 작용하는 선형 가속도를 측정합니다. 내부적으로는 작은 질량체와 스프링 또는 기타 탄성 부재로 구성되어 있으며, 물체가 가속될 때 관성에 의해 질량체가 움직이고, 이 움직임을 측정하여 가속도를 계산합니다. 지구의 중력 또한 측정 대상이 되므로, 정지해 있는 상태에서도 지구 중력 가속도를 측정하여 기기의 기울어진 정도, 즉 경사각을 파악하는 데 활용될 수 있습니다. 둘째는 자이로스코프(Gyroscope)입니다. 자이로스코프는 물체의 각속도(회전하는 속도)를 측정합니다. 전통적인 기계식 자이로스코프는 회전하는 질량을 이용하여 각속도를 측정했지만, 현대의 IMU는 주로 MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems) 기술을 기반으로 하는 자이로스코프를 사용합니다. MEMS 자이로스코프는 코리올리 효과를 이용하는데, 진동하는 질량체가 회전 운동을 할 때 발생하는 코리올리 힘을 감지하여 각속도를 계산합니다. 이를 통해 물체가 어느 축을 중심으로 얼마나 빠르게 회전하고 있는지를 파악할 수 있습니다. 이 외에도 일부 IMU에는 자기장 센서(Magnetometer)가 포함되기도 합니다. 자기장 센서는 지구 자기장의 방향을 측정하여 절대적인 방향 정보를 제공하는 데 도움을 줍니다. 가속도계와 자이로스코프는 상대적인 움직임이나 변화를 주로 측정하기 때문에 시간이 지남에 따라 오차가 누적될 수 있습니다. 자기장 센서의 정보를 통합하면 이러한 오차를 보정하고 보다 안정적이고 정확한 절대 방향 정보를 얻는 데 효과적입니다. IMU의 주요 특징은 다음과 같습니다. 첫째, **독립성**입니다. IMU는 GPS와 같이 외부 신호나 기준점 없이 자체적으로 움직임을 측정할 수 있습니다. 이는 GPS 신호가 약하거나 잡히지 않는 실내, 수중, 지하 등에서도 유용하게 활용될 수 있는 중요한 특징입니다. 둘째, **높은 샘플링 속도**입니다. IMU는 매우 빠른 속도로 센서 데이터를 수집할 수 있습니다. 이는 빠르게 변화하는 움직임이나 고주파 진동을 정밀하게 포착하는 데 필수적입니다. 셋째, **다축 측정**입니다. 일반적으로 IMU는 3축 가속도계와 3축 자이로스코프로 구성되어 있어 x, y, z 축에 대한 선형 가속도와 각속도를 동시에 측정할 수 있습니다. 이를 통해 3차원 공간에서의 복잡한 움직임을 모두 파악할 수 있습니다. 넷째, **센서 퓨전(Sensor Fusion)**의 필요성입니다. 앞서 언급했듯이 가속도계와 자이로스코프 각각의 센서만으로는 완벽한 정보를 얻기 어렵습니다. 가속도계는 특정 주파수 이상의 고주파 가속도에는 민감하지만, 저주파 움직임이나 시간에 따른 드리프트(drift)에 취약하며, 지구 중력과 선형 가속도를 구분하기 어렵다는 단점이 있습니다. 자이로스코프는 각속도를 정밀하게 측정하여 짧은 시간 동안의 회전은 잘 파악하지만, 적분 과정에서 오차가 누적되어 시간이 지남에 따라 방향이 틀어지는 드리프트 현상이 발생합니다. 이러한 센서들의 단점을 보완하고 장점을 극대화하기 위해 칼만 필터(Kalman Filter), 상보 필터(Complementary Filter) 등과 같은 센서 퓨전 알고리즘을 사용하여 여러 센서의 데이터를 종합적으로 처리합니다. 이 과정을 통해 더욱 정확하고 안정적인 위치, 속도, 자세 추정이 가능해집니다. IMU의 종류는 주로 센서의 종류와 성능, 그리고 통합되는 센서의 개수에 따라 구분할 수 있습니다. 가장 기본적인 IMU는 3축 가속도계와 3축 자이로스코프로 구성된 6축 IMU입니다. 여기에 자기장 센서가 추가되면 9축 IMU가 됩니다. IMU의 성능은 사용되는 가속도계와 자이로스코프의 정밀도, 잡음 수준, 드리프트율 등에 따라 크게 달라집니다. 따라서 높은 정밀도를 요구하는 항공기, 미사일, 우주선 등의 관성 항법 장치(INS: Inertial Navigation System)에는 레이저 자이로스코프나 광섬유 자이로스코프와 같이 훨씬 정밀하고 고가인 센서가 사용되기도 합니다. 반면, 스마트폰이나 웨어러블 기기 등에는 MEMS 기반의 저가형 IMU가 주로 사용됩니다. IMU의 응용 분야는 매우 광범위합니다. 먼저 **항공 및 우주 분야**에서는 IMU의 가장 중요한 응용처 중 하나입니다. 항공기의 자세 제어, 항법 시스템, 미사일의 유도 시스템 등에서 필수적으로 사용됩니다. 특히 항공기의 관성 항법 장치는 GPS와 같은 외부 정보를 받기 어려운 상황에서도 항공기의 위치, 속도, 자세를 지속적으로 추정하여 안전한 비행을 가능하게 합니다. 우주선이나 위성에서도 외부 기준점 없이 자체적인 위치와 방향을 파악하는 데 IMU가 핵심적인 역할을 합니다. **자동차 분야**에서도 IMU는 다양한 기능을 수행합니다. 차량의 자세 안정화 시스템(ESC: Electronic Stability Control), 충돌 감지 및 안전벨트 프리텐셔너 작동, 에어백 전개, 내비게이션 시스템의 정밀도 향상, 운전자의 움직임을 감지하는 데 활용됩니다. 또한, 자율 주행 차량에서는 주변 환경 인식을 위한 센서 데이터와 함께 차량 자체의 움직임을 파악하는 데 IMU가 필수적인 역할을 합니다. **로봇 공학** 분야에서는 로봇 팔의 정밀한 움직임 제어, 이동 로봇의 경로 추적 및 위치 인식, 균형 제어 등에 IMU가 사용됩니다. 특히 휴머노이드 로봇과 같이 인간과 유사한 움직임을 하는 로봇의 경우, 안정적인 보행과 복잡한 동작을 수행하기 위해 IMU를 통한 정확한 자세 추정이 매우 중요합니다. **스마트폰 및 웨어러블 기기**에서도 IMU는 우리 생활에 깊숙이 자리 잡고 있습니다. 화면 자동 회전 기능, 걸음 수 측정 및 활동량 추적, 게임에서의 움직임 인식, 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR) 경험의 몰입도 향상 등에 IMU 센서가 활용됩니다. 또한, 스마트폰을 이용한 사진 촬영 시 흔들림 보정(손떨림 방지) 기능에도 IMU 데이터가 사용됩니다. 이 외에도 **의료 분야**에서는 환자의 재활 훈련 모니터링, 로봇 수술에서의 정밀 제어, 스포츠 과학 분야에서는 선수의 움직임 분석 및 부상 방지 등에 IMU가 활용될 수 있습니다. 건설 현장에서는 건설 장비의 위치 및 기울기 측정, 드론을 이용한 건설 현장 모니터링 등에 사용됩니다. IMU와 관련된 핵심 기술로는 **센서 퓨전 알고리즘** 외에도 **센서 자체의 성능 향상 기술**이 중요합니다. MEMS 기술의 발전으로 더욱 작고 저렴하며 에너지 효율적인 IMU 센서 개발이 이루어지고 있습니다. 또한, 센서의 잡음 감소, 드리프트 보정, 온도 변화에 대한 민감도 감소 등을 위한 다양한 신호 처리 및 알고리즘 기술이 연구되고 있습니다. IMU의 데이터를 실시간으로 처리하고 분석하는 임베디드 시스템 설계 기술 또한 중요한 관련 기술입니다. 최근에는 딥러닝과 같은 인공지능 기술을 IMU 데이터 처리에 적용하여 더욱 복잡한 패턴 인식이나 상황 판단을 수행하려는 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 결론적으로, 전자 관성 측정 장치는 가속도계와 자이로스코프를 기반으로 물체의 움직임을 독립적으로 측정하는 핵심 장치입니다. 센서 퓨전 기술을 통해 다양한 센서의 한계를 극복하고 정확하고 안정적인 데이터를 제공하며, 항공, 자동차, 로봇, 웨어러블 기기 등 거의 모든 현대 산업 분야에서 필수적인 기술로 자리 잡고 있습니다. 앞으로도 MEMS 기술의 발전과 센서 퓨전 알고리즘의 고도화를 통해 IMU의 성능은 더욱 향상될 것이며, 그 응용 분야 또한 더욱 확장될 것으로 기대됩니다. |

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