| ■ 영문 제목 : Global Atmospheric Wafer Handling Robots Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
| ■ 상품코드 : GIR2409H9458 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 9월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 기계&장치 | |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 산업 체인 동향 개요, IDM, 파운드리 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 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 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 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 : 한팔 핸들링 로봇, 양팔 핸들링 로봇)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 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 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 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 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 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (IDM, 파운드리)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 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]
대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 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
– 한팔 핸들링 로봇, 양팔 핸들링 로봇
용도별 시장 세그먼트
– IDM, 파운드리
주요 대상 기업
– Adenso GmbH、Brooks Automation、DAIHEN、JEL、Kawasaki Heavy Industries、Kensington Laboratories、KUKA、Nidec Corp.、Rexxam、RORZE、Yaskawa Electric
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.
– 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 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 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇의 산업 체인.
– 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Adenso GmbH Brooks Automation DAIHEN ■ 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]- 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 이미지 - 종류별 세계의 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 판매량 (2019-2030) - 세계의 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 판매량 시장 점유율 - 지역별 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 시장 점유율 - 북미 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 - 유럽 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 - 아시아 태평양 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 - 남미 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 - 중동 및 아프리카 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 - 세계의 종류별 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 평균 가격 - 세계의 용도별 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 평균 가격 - 북미 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 유럽 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 영국 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 러시아 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 일본 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 한국 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 인도 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 호주 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 남미 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 이집트 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 소비 금액 및 성장률 - 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 시장 성장 요인 - 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 시장 제약 요인 - 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇의 제조 비용 구조 분석 - 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇의 제조 공정 분석 - 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 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 ## 대기 중 웨이퍼 핸들링 로봇의 이해 반도체 제조 공정은 극도의 청정 환경을 요구하며, 웨이퍼를 이송하고 조작하는 과정 또한 매우 정밀하고 민감한 작업입니다. 기존에는 이러한 웨이퍼 이송을 위해 진공 환경을 유지하는 진공 챔버 내에서 로봇 팔(arm)이나 크린 로봇(clean robot)이라 불리는 특수 설계된 로봇들이 주로 사용되어 왔습니다. 하지만 최근에는 반도체 제조 공정의 효율성 증대, 비용 절감, 그리고 유연성 확보를 위한 새로운 접근 방식으로서 ‘대기 중 웨이퍼 핸들링 로봇(Atmospheric Wafer Handling Robots)’이 주목받고 있습니다. 이는 이름 그대로 웨이퍼를 대기 환경, 즉 공기 중으로 노출시킨 상태에서 이송하고 조작하는 로봇 시스템을 의미합니다. 대기 중 웨이퍼 핸들링 로봇은 기존 진공 환경 기반 시스템과 비교하여 몇 가지 핵심적인 특징을 가집니다. 가장 두드러지는 장점은 공정 간 이동에 필요한 진공 챔버의 필요성을 줄이거나 제거함으로써 설비 투자 비용과 운영 비용을 절감할 수 있다는 점입니다. 진공 챔버는 높은 압력 차이를 견딜 수 있도록 특수 설계되어야 하며, 이를 유지하기 위한 펌핑 및 진공 유지 시스템은 상당한 에너지를 소비합니다. 또한, 진공 상태를 만들기 위한 시간, 즉 펌핑 타임(pumping time)은 전체 공정 시간을 지연시키는 요인이 되기도 합니다. 대기 중 핸들링 로봇은 이러한 진공 시스템을 생략함으로써 웨이퍼의 이동 시간을 단축하고 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 또 다른 중요한 특징은 유연성입니다. 진공 환경은 물리적으로 밀폐된 공간을 요구하기 때문에 로봇의 작업 반경이나 이동 경로에 제약을 줄 수 있습니다. 반면, 대기 중 로봇은 기존의 폐쇄적인 공정 라인을 개방하여 로봇이 보다 자유롭게 이동하고 다양한 장비와 연동될 수 있도록 합니다. 이는 제조 라인의 재구성이나 새로운 공정 도입 시 유연성을 제공하며, 다양한 종류의 웨이퍼나 기판을 다루는 데에도 유리할 수 있습니다. 하지만 대기 중 웨이퍼 핸들링 로봇이 성공적으로 구현되기 위해서는 몇 가지 기술적인 도전 과제를 극복해야 합니다. 가장 근본적인 문제는 대기 중에 노출된 웨이퍼에 오염 물질이 부착될 가능성이 높다는 점입니다. 반도체 공정에서는 나노미터 단위의 미세한 입자 하나도 불량의 원인이 될 수 있기 때문에, 대기 중 로봇 시스템은 매우 엄격한 수준의 오염 제어 기술을 요구합니다. 이를 위해 로봇 자체의 설계 단계부터 파티클(particle) 발생을 최소화하는 소재와 구조를 사용해야 하며, 로봇의 동작이 주변 공기 중에 불필요한 난류를 일으키지 않도록 설계해야 합니다. 또한, 웨이퍼가 로봇에 의해 집어 올려지고 놓여질 때에도 미세한 먼지나 입자가 발생하지 않도록 정교한 그리핑(gripping) 및 조작 메커니즘이 필요합니다. 오염 제어와 더불어 정밀한 위치 제어 역시 필수적입니다. 웨이퍼는 매우 얇고 깨지기 쉬운 소재이기 때문에, 로봇 팔의 움직임은 극도의 안정성과 정확성을 가져야 합니다. 미세한 떨림이나 오차도 웨이퍼에 손상을 주거나 공정 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 고성능의 서보 모터와 정밀한 엔코더(encoder), 그리고 실시간 피드백 제어 시스템이 필수적으로 요구됩니다. 또한, 로봇의 센서 시스템은 웨이퍼의 정확한 위치와 방향을 파악하고, 장애물과의 충돌을 방지하는 데에도 중요한 역할을 합니다. 대기 중 웨이퍼 핸들링 로봇은 크게 여러 가지 형태로 구현될 수 있으며, 그 종류는 적용되는 반도체 제조 단계와 요구되는 작업 특성에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 특정 작업 구역 내에서 웨이퍼를 정밀하게 조작하는 데 특화된 소형 로봇 암(articulated robot arm) 형태가 있습니다. 이러한 로봇은 각도, 길이, 페이로드(payload) 등 다양한 사양으로 설계될 수 있으며, 다수의 자유도(degree of freedom)를 통해 복잡한 동작을 수행할 수 있습니다. 다른 형태로는, 비교적 넓은 공간을 고속으로 이동하며 다수의 웨이퍼를 이송하는 데 사용되는 AGV(Automated Guided Vehicle) 또는 AMR(Autonomous Mobile Robot) 기반의 핸들링 시스템이 있습니다. 이러한 모바일 로봇은 미리 정의된 경로를 따르거나, 센서를 통해 주변 환경을 인식하고 스스로 경로를 개척하며 이동할 수 있습니다. 이 경우에도 웨이퍼를 안전하게 탑재하고 운반하기 위한 전용 스테이션(station) 또는 캐리어(carrier)와의 연동 메커니즘이 중요합니다. 또한, 특정 공정 장비와 직접적으로 통합되어 웨이퍼를 자동으로 로딩(loading)하고 언로딩(unloading)하는 데 사용되는 전용 로봇 시스템도 있습니다. 이러한 로봇은 장비의 내부 구조 및 인터페이스에 맞춰 최적화된 형태로 설계되며, 장비의 성능을 최대한 끌어낼 수 있도록 지원합니다. 대기 중 웨이퍼 핸들링 로봇의 용도는 매우 다양합니다. 가장 대표적인 응용 분야는 웨이퍼 제조의 전후 공정입니다. 예를 들어, 웨이퍼를 검사 장비로 옮기거나, 패키징 공정으로 이송하거나, 또는 웨이퍼 척(chuck) 위에 정확하게 안착시키는 등의 작업에 활용될 수 있습니다. 또한, 전력 반도체, MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems), 또는 차세대 디스플레이 기판과 같이 진공 환경이 필수적이지 않거나, 혹은 진공 환경 전환이 비효율적인 분야에서도 대기 중 핸들링 로봇의 적용 가능성이 높습니다. 관련 기술로는 앞서 언급된 정밀 제어 기술 외에도, 로봇 비전 시스템(robot vision system)이 매우 중요합니다. 비전 시스템은 카메라를 이용하여 웨이퍼의 위치, 방향, 그리고 상태를 실시간으로 파악하고, 로봇이 정확한 작업을 수행하도록 안내하는 역할을 합니다. 또한, 로봇과 다른 장비들 간의 통신 프로토콜 및 인터페이스 기술도 중요하며, 통합 제조 실행 시스템(MES, Manufacturing Execution System)과의 연동을 통해 전체 생산 라인의 효율성을 높일 수 있습니다. 더불어, 머신 러닝(machine learning) 및 인공지능(AI) 기술의 발전은 대기 중 웨이퍼 핸들링 로봇의 성능을 한 단계 끌어올릴 수 있습니다. 예를 들어, 로봇의 움직임을 학습하여 파티클 발생을 최소화하는 최적의 경로를 생성하거나, 웨이퍼 표면의 미세한 결함을 감지하는 데 AI를 활용할 수 있습니다. 또한, 로봇의 센서 데이터를 분석하여 이상 징후를 사전에 감지하고 예방 보전을 수행함으로써 다운타임(downtime)을 줄이는 데에도 기여할 수 있습니다. 결론적으로, 대기 중 웨이퍼 핸들링 로봇은 반도체 제조 공정의 효율성 증대, 비용 절감, 그리고 유연성 확보라는 측면에서 큰 잠재력을 지닌 기술입니다. 비록 엄격한 오염 제어와 정밀 제어라는 기술적 과제가 존재하지만, 관련 기술의 지속적인 발전과 함께 이러한 도전 과제들이 극복된다면, 미래 반도체 제조 현장에서 웨이퍼 이송 및 조작 방식에 혁신적인 변화를 가져올 것으로 기대됩니다. 이러한 로봇 시스템은 단순한 자동화를 넘어, 보다 스마트하고 효율적인 차세대 제조 환경을 구축하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. |

| ※본 조사보고서 [세계의 대기중 웨이퍼 핸들링 로봇 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2409H9458) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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