| ■ 영문 제목 : Global Breast Flat Panel Detector Market Growth 2024-2030 | |
| ■ 상품코드 : LPI2410G0647 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 10월 (2025년 또는 2026년) 갱신판이 있습니다. 문의주세요. ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 의료기기&소모품 | |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 유방 평면 패널 감지기 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 유방 평면 패널 감지기은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 유방 평면 패널 감지기 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 유방 평면 패널 감지기은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 유방 평면 패널 감지기의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 유방 평면 패널 감지기 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
유방 평면 패널 감지기 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 유방 평면 패널 감지기 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 비정질 실리콘 평면 패널 감지기, 비정질 셀레늄 평면 패널 감지기) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 유방 평면 패널 감지기 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 유방 평면 패널 감지기 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 유방 평면 패널 감지기 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 유방 평면 패널 감지기 기술의 발전, 유방 평면 패널 감지기 신규 진입자, 유방 평면 패널 감지기 신규 투자, 그리고 유방 평면 패널 감지기의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 유방 평면 패널 감지기 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 유방 평면 패널 감지기 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 유방 평면 패널 감지기 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 유방 평면 패널 감지기 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 유방 평면 패널 감지기 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 유방 평면 패널 감지기 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 유방 평면 패널 감지기 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
유방 평면 패널 감지기 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
비정질 실리콘 평면 패널 감지기, 비정질 셀레늄 평면 패널 감지기
*** 용도별 세분화 ***
풀 필드 디지털 유방 촬영술 (FFDM), 디지털 유방 단층 촬영술 (DBT)
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
Rayence、Varex、Trixell、Analogic、Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd、Vieworks、Varian Medical Systems、iRay Technology、CareRay Digital Medical、Shanghai Yu-imaging Technology Co.,Ltd、NICE IMAGING CO.,LTD、Chengdu Shansiwei Technology Co., Ltd
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 유방 평면 패널 감지기 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 유방 평면 패널 감지기 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 유방 평면 패널 감지기 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 유방 평면 패널 감지기은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 유방 평면 패널 감지기 시장분석 ■ 지역별 유방 평면 패널 감지기에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 유방 평면 패널 감지기 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Rayence、Varex、Trixell、Analogic、Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd、Vieworks、Varian Medical Systems、iRay Technology、CareRay Digital Medical、Shanghai Yu-imaging Technology Co.,Ltd、NICE IMAGING CO.,LTD、Chengdu Shansiwei Technology Co., Ltd – Rayence – Varex – Trixell ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]유방 평면 패널 감지기 이미지 유방 평면 패널 감지기 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 유방 평면 패널 감지기 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 유방 평면 패널 감지기 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 유방 평면 패널 감지기 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 유방 평면 패널 감지기 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 유방 평면 패널 감지기 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 유방 평면 패널 감지기 매출 시장 점유율 기업별 유방 평면 패널 감지기 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 유방 평면 패널 감지기 판매량 시장 점유율 2023 기업별 유방 평면 패널 감지기 매출 시장 2023 기업별 글로벌 유방 평면 패널 감지기 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 유방 평면 패널 감지기 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 유방 평면 패널 감지기 매출 시장 점유율 2023 미주 유방 평면 패널 감지기 판매량 (2019-2024) 미주 유방 평면 패널 감지기 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 유방 평면 패널 감지기 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 유방 평면 패널 감지기 매출 (2019-2024) 유럽 유방 평면 패널 감지기 판매량 (2019-2024) 유럽 유방 평면 패널 감지기 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 유방 평면 패널 감지기 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 유방 평면 패널 감지기 매출 (2019-2024) 미국 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 캐나다 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 멕시코 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 브라질 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 중국 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 일본 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 한국 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 인도 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 호주 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 독일 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 프랑스 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 영국 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 러시아 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 이집트 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 터키 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 유방 평면 패널 감지기 시장규모 (2019-2024) 유방 평면 패널 감지기의 제조 원가 구조 분석 유방 평면 패널 감지기의 제조 공정 분석 유방 평면 패널 감지기의 산업 체인 구조 유방 평면 패널 감지기의 유통 채널 글로벌 지역별 유방 평면 패널 감지기 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 유방 평면 패널 감지기 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 유방 평면 패널 감지기 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 유방 평면 패널 감지기 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 유방 평면 패널 감지기 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 유방 평면 패널 감지기 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※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 ## 유방 평면 패널 감지기: 현대 유방 촬영술의 혁신 유방암 조기 진단 및 효과적인 치료에 있어 유방 촬영술은 필수적인 영상 검사법으로 자리 잡았습니다. 이러한 유방 촬영술의 정확성과 효율성을 비약적으로 향상시킨 핵심 기술 중 하나가 바로 유방 평면 패널 감지기(Breast Flat Panel Detector, 이하 FPD)입니다. 본 글에서는 유방 FPD의 개념, 주요 특징, 다양한 종류, 그리고 임상적 활용 및 관련 기술에 대해 심도 있게 다루고자 합니다. **유방 평면 패널 감지기(FPD)의 개념 및 정의** 유방 FPD는 기존의 필름-스크린 방식 또는 비정방향 감지기(Image Intensifier)를 대체하여, X-선이 조사되었을 때 발생하는 전기적 신호를 디지털 형태로 직접 변환하는 최첨단 영상 센서입니다. 유방 촬영술에 특화된 FPD는 얇고 평평한 패널 형태로 구성되어 있으며, 유방 조직을 통과한 X-선을 효율적으로 감지하고 이를 디지털 영상으로 구현하는 역할을 합니다. 기존 방식 대비 훨씬 높은 해상도와 더 넓은 동적 범위(dynamic range)를 제공하며, 이는 미세 석회화나 초기 병변과 같이 육안으로 식별하기 어려운 작은 변화들을 더욱 선명하게 포착할 수 있게 합니다. 결과적으로, 유방암의 조기 발견율을 높이고 오진율을 낮추는 데 크게 기여하고 있습니다. **주요 특징** 유방 FPD는 다양한 혁신적인 특징들을 통해 기존 영상 기술의 한계를 극복하고 있습니다. 첫째, **뛰어난 공간 해상도(Spatial Resolution)**입니다. FPD는 픽셀 크기가 매우 작아 유방 조직 내의 미세한 구조적 변화나 석회화를 더욱 명확하게 구분할 수 있도록 합니다. 이는 특히 초기 유방암의 주요 소견인 미세 석회화를 정확하게 진단하는 데 결정적인 역할을 합니다. 둘째, **넓은 동적 범위(Wide Dynamic Range)**입니다. 유방 조직은 밀도가 다양하며, 이는 X-선 흡수율의 차이를 유발합니다. FPD는 이러한 다양한 밀도 변화를 효과적으로 포착하여 영상의 명암비를 최적화하고, 저밀도 지방 조직과 고밀도 섬유 유선 조직 모두에서 병변을 명확하게 볼 수 있도록 합니다. 셋째, **낮은 산란선 효과(Reduced Scatter Radiation Effect)**입니다. 유방 촬영술 시 발생하는 산란선은 영상의 질을 저하시키고 병변을 가릴 수 있습니다. FPD는 효과적인 산란선 제거 메커니즘을 통해 더욱 선명하고 정확한 영상을 제공합니다. 넷째, **즉각적인 영상 획득 및 판독 용이성**입니다. 디지털 영상이므로 촬영 후 즉시 영상을 확인할 수 있으며, 이를 통해 검사 시간을 단축하고 환자의 불편함을 줄일 수 있습니다. 또한, 디지털 영상은 컴퓨터 화면에서 확대, 축소, 명암 조절 등 다양한 영상 처리 기능을 활용하여 판독의 효율성을 높입니다. 다섯째, **낮은 방사선량**입니다. 높은 검출 효율과 영상 개선 기술을 통해 기존 방식에 비해 더 적은 방사선량으로도 우수한 품질의 영상을 얻을 수 있어 환자의 방사선 노출 부담을 줄이는 데 기여합니다. 마지막으로, **디지털 워크플로우 통합**입니다. 병원 정보 시스템(HIS), 영상 저장 전송 시스템(PACS) 등과의 유기적인 통합을 통해 효율적인 환자 관리 및 영상 정보 공유를 가능하게 합니다. **종류** 유방 FPD는 크게 **간접 변환 방식(Indirect Conversion)**과 **직접 변환 방식(Direct Conversion)**으로 나눌 수 있습니다. * **간접 변환 방식:** 이 방식은 X-선이 먼저 섬광체(Scintillator)를 통과하여 가시광선으로 변환된 후, 이 가시광선이 광전도체(Photoconductor) 또는 포토다이오드(Photodiode)에 의해 전기적 신호로 변환되는 과정을 거칩니다. 일반적으로 사용되는 섬광체로는 요오드화 세슘(Cesium Iodide, CsI)이나 가돌리늄옥시설파이드(Gadolinium Oxysulfide, Gd2O2S) 등이 있습니다. CsI는 X-선을 빛으로 변환하는 효율이 높고 빛의 경로가 직선적이라 공간 해상도가 우수한 장점이 있습니다. 이 방식은 비교적 성숙된 기술이며 다양한 제품이 시장에 출시되어 있습니다. * **직접 변환 방식:** 이 방식은 X-선이 직접 광전도체에 흡수되어 전하로 직접 변환되는 과정을 거칩니다. 주로 사용되는 광전도체로는 셀렌화 카드뮴(Cadmium Selenide, CdSe)이나 셀렌화 아연(Zinc Selenide, ZnSe) 등이 있습니다. 직접 변환 방식은 X-선에서 빛으로 변환되는 과정이 생략되어 광학적 경로에 의한 해상도 저하가 적다는 장점이 있습니다. 또한, 더 적은 수의 변환 단계를 거치므로 이론적으로 더 높은 검출 효율을 기대할 수 있으며, 이는 더 낮은 방사선량으로도 고품질 영상을 얻을 수 있게 합니다. 하지만 아직 간접 변환 방식에 비해 기술 성숙도가 다소 낮으며, 특정 소재의 안정성이나 가격 측면에서 추가적인 연구 개발이 필요한 부분도 있습니다. 이 외에도 FPD는 센서의 크기, 픽셀 간격, 사용되는 아몰퍼스 실리콘(Amorphous Silicon, a-Si) 또는 아몰퍼스 셀레늄(Amorphous Selenium, a-Se) 등의 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor, TFT) 기술, 그리고 영상 처리 알고리즘 등 다양한 기술적 요소에 따라 세분화될 수 있습니다. **용도 및 임상적 활용** 유방 FPD의 가장 핵심적인 용도는 **유방 촬영술(Mammography)**입니다. FPD는 이전 세대의 영상 장치에 비해 훨씬 뛰어난 해상력과 민감도를 제공함으로써, 유방암의 조기 진단에 지대한 공헌을 하고 있습니다. 특히 다음과 같은 임상적 상황에서 그 가치를 발휘합니다. * **미세 석회화 검출:** 유방암의 초기 증상 중 하나인 미세 석회화는 매우 작고 흩어져 나타나는 경우가 많아 정확한 검출이 중요합니다. FPD의 높은 공간 해상도는 이러한 미세 석회화를 더욱 선명하게 보여주어, 숙련된 영상의학과 의사가 병변을 놓치지 않고 정확하게 진단할 수 있도록 돕습니다. * **치밀 유방 영상 개선:** 유방 조직이 치밀한 여성의 경우, 일반 유방 촬영술로는 병변이 조직에 가려져 잘 보이지 않는 경우가 있습니다. FPD의 넓은 동적 범위와 효과적인 영상 처리 기술은 치밀 유방에서도 병변과 정상 조직의 대조도를 높여 병변 식별 능력을 향상시킵니다. * **3D 유방 촬영술 (Tomosynthesis):** 최근에는 FPD 기술을 기반으로 한 3차원 유방 촬영술(Digital Breast Tomosynthesis, DBT)이 널리 사용되고 있습니다. DBT는 유방을 여러 각도에서 촬영한 여러 장의 영상을 재구성하여 단층 영상처럼 보여줌으로써, 유방암 진단의 정확성을 더욱 높이고 재호출률(recall rate)을 낮추는 데 기여합니다. FPD는 이러한 DBT 시스템에서 핵심적인 영상 획득 장치로 사용됩니다. * **낮은 방사선량 검사:** FPD의 높은 검출 효율과 발전된 영상 처리 기술은 동일한 영상 품질을 유지하면서도 환자에게 조사되는 방사선량을 줄일 수 있도록 합니다. 이는 유방 촬영술과 같이 정기적으로 반복될 수 있는 검사에서 환자의 방사선 피폭을 최소화하는 데 중요한 역할을 합니다. **관련 기술** 유방 FPD의 성능을 극대화하고 임상적 유용성을 높이기 위해서는 FPD 자체의 기술뿐만 아니라 다양한 관련 기술과의 통합이 필수적입니다. * **픽셀 기술 (Pixel Technology):** FPD의 기본 구성 요소인 픽셀은 X-선으로부터 변환된 신호를 감지하고 전기적 신호로 출력하는 역할을 합니다. 픽셀의 크기, 구조, 재질 등은 영상의 공간 해상도와 신호 대 잡음비(Signal-to-Noise Ratio, SNR)에 직접적인 영향을 미칩니다. 아몰퍼스 실리콘(a-Si) TFT 기술은 현재 가장 널리 사용되는 픽셀 기술 중 하나이며, 높은 신뢰성과 비교적 저렴한 생산 비용을 자랑합니다. * **영상 처리 기술 (Image Processing Technology):** FPD에서 획득된 원본 영상은 노이즈가 포함되어 있거나 최적의 판독을 위해 추가적인 처리가 필요할 수 있습니다. 고품질 영상 처리는 노이즈 감소, 영상의 선명도 향상, 명암비 조절, 구조 강조(edge enhancement) 등을 통해 영상의 질을 높여 진단의 정확성을 향상시킵니다. 인공지능(AI) 기반의 영상 처리 기술은 병변 탐지, 분류, 특징 분석 등 다양한 영역에서 활용될 가능성이 높습니다. * **센서 재료 기술 (Sensor Material Technology):** FPD의 성능을 결정하는 중요한 요소 중 하나는 X-선 감지 재료입니다. 간접 변환 방식에서는 섬광체의 효율성과 광전도체의 감도, 직접 변환 방식에서는 광전도체의 X-선 흡수율과 전하 변환 효율 등이 핵심적인 기술 요소입니다. CsI, a-Se, CdTe(Cadmium Telluride) 등 다양한 재료들이 FPD 성능 향상을 위해 연구 및 개발되고 있습니다. * **통신 및 저장 기술 (Communication and Storage Technology):** FPD에서 생성된 디지털 영상 데이터는 DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine) 표준에 따라 PACS(Picture Archiving and Communication System)에 저장되고, RIS(Radiology Information System) 또는 HIS와 연동되어 효율적인 환자 관리 및 영상 정보 공유가 이루어집니다. 이러한 디지털 워크플로우는 영상 의학의 효율성을 크게 증대시킵니다. * **방사선량 관리 기술 (Radiation Dose Management Technology):** FPD는 낮은 방사선량으로도 고품질 영상을 얻을 수 있지만, 최적의 방사선량 준수를 위한 기술적인 노력도 병행됩니다. 자동 노출 제어(Automatic Exposure Control, AEC) 시스템의 발전, 다양한 필터 및 콜리메이터(collimator) 기술의 적용, 그리고 최적의 영상 획득 조건을 위한 알고리즘 개발 등이 포함됩니다. 유방 평면 패널 감지기는 단순한 영상 센서를 넘어, 현대 유방 촬영술의 패러다임을 바꾸고 유방암 진단의 정확성과 환자의 안전성을 동시에 향상시키는 혁신적인 기술입니다. 앞으로도 FPD 기술은 지속적인 발전과 함께 인공지능 등 첨단 기술과의 융합을 통해 더욱 발전하여 유방 건강 관리 분야에 지대한 기여를 할 것으로 기대됩니다. |

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