| ■ 영문 제목 : Global Non-functional Fibre Optic Sensors Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
| ■ 상품코드 : GIR2409H6760 ■ 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 : 전자&반도체 | |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 비기능성 광섬유 센서 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 비기능성 광섬유 센서 산업 체인 동향 개요, 토목 공학, 운송, 에너지 및 유틸리티, 군사, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 비기능성 광섬유 센서의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 비기능성 광섬유 센서 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 비기능성 광섬유 센서 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 비기능성 광섬유 센서 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 비기능성 광섬유 센서 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 : 점형 광섬유 센서, 분산형 광섬유 센서)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 비기능성 광섬유 센서 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 비기능성 광섬유 센서 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 비기능성 광섬유 센서 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 비기능성 광섬유 센서에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 비기능성 광섬유 센서 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 비기능성 광섬유 센서에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (토목 공학, 운송, 에너지 및 유틸리티, 군사, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 비기능성 광섬유 센서과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 비기능성 광섬유 센서 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 비기능성 광섬유 센서 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]
비기능성 광섬유 센서 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
– 점형 광섬유 센서, 분산형 광섬유 센서
용도별 시장 세그먼트
– 토목 공학, 운송, 에너지 및 유틸리티, 군사, 기타
주요 대상 기업
– Micron Optics、Honeywell、FISO Technologies、Omron、FBGS TECHNOLOGIES GMBH、Proximion、Smart Fibres Limited、Sensornet、Keyence、IFOS、NORTHROP GRUMMAN、Photonics Laboratories、Chiral Photonics、FBG TECH、Redondo Optics、Broptics
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.
– 비기능성 광섬유 센서 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 비기능성 광섬유 센서의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 비기능성 광섬유 센서의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 비기능성 광섬유 센서 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 비기능성 광섬유 센서 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 비기능성 광섬유 센서 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 비기능성 광섬유 센서의 산업 체인.
– 비기능성 광섬유 센서 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Micron Optics Honeywell FISO Technologies ■ 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]- 비기능성 광섬유 센서 이미지 - 종류별 세계의 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 비기능성 광섬유 센서 판매량 (2019-2030) - 세계의 비기능성 광섬유 센서 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 비기능성 광섬유 센서 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 비기능성 광섬유 센서 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 비기능성 광섬유 센서 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 비기능성 광섬유 센서 판매량 시장 점유율 - 지역별 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 시장 점유율 - 북미 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 - 유럽 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 - 아시아 태평양 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 - 남미 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 - 중동 및 아프리카 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 - 세계의 종류별 비기능성 광섬유 센서 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 비기능성 광섬유 센서 평균 가격 - 세계의 용도별 비기능성 광섬유 센서 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 비기능성 광섬유 센서 평균 가격 - 북미 비기능성 광섬유 센서 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 비기능성 광섬유 센서 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 비기능성 광섬유 센서 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 비기능성 광섬유 센서 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 유럽 비기능성 광섬유 센서 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 비기능성 광섬유 센서 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 비기능성 광섬유 센서 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 비기능성 광섬유 센서 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 영국 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 러시아 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 비기능성 광섬유 센서 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 비기능성 광섬유 센서 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 비기능성 광섬유 센서 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 비기능성 광섬유 센서 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 일본 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 한국 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 인도 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 호주 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 남미 비기능성 광섬유 센서 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 비기능성 광섬유 센서 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 비기능성 광섬유 센서 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 비기능성 광섬유 센서 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 비기능성 광섬유 센서 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 비기능성 광섬유 센서 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 비기능성 광섬유 센서 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 비기능성 광섬유 센서 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 이집트 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 비기능성 광섬유 센서 소비 금액 및 성장률 - 비기능성 광섬유 센서 시장 성장 요인 - 비기능성 광섬유 센서 시장 제약 요인 - 비기능성 광섬유 센서 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 비기능성 광섬유 센서의 제조 비용 구조 분석 - 비기능성 광섬유 센서의 제조 공정 분석 - 비기능성 광섬유 센서 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 비기능성 광섬유 센서란 용어 자체는 일반적인 과학 기술 용어에서 흔히 사용되는 개념이 아니므로, 맥락에 따라 다양한 해석이 가능합니다. 여기서는 "기능성"이라는 단어를 "특정 기능을 수행하는 센서"로 이해하고, 이에 반대되는 의미로 "비기능성"을 "직접적으로 물리량을 측정하는 기능을 수행하지는 않지만, 광섬유 통신 시스템 또는 다른 시스템에서 특정 목적을 위해 사용되는 광섬유 관련 기술 또는 장치"로 정의하여 설명하겠습니다. 따라서 본 글에서는 이러한 관점에서 비기능성 광섬유 센서라는 개념을 넓게 해석하여 관련 기술 및 장치들을 소개하고 그 특징과 용도를 설명하고자 합니다. 광섬유는 본래 통신 매체로서 빛을 전송하기 위해 개발되었지만, 그 특성 덕분에 다양한 센싱 분야에도 활용되고 있습니다. 일반적으로 광섬유 센서는 물리량(온도, 압력, 변형률, 화학적 변화 등)의 변화를 감지하여 광학적 신호의 변화로 변환하고, 이를 측정하여 원하는 정보를 얻는 장치입니다. 이러한 센서들은 특정 물리량을 직접 측정하는 "기능성"을 가집니다. 이에 비해 본 글에서 다룰 "비기능성 광섬유"는 이러한 직접적인 물리량 측정 기능을 수행하지는 않지만, 광섬유의 근본적인 특성을 활용하여 시스템 전체의 효율성, 안정성, 또는 다른 기능을 보조하거나 강화하는 역할을 수행한다고 볼 수 있습니다. 예를 들어, 광섬유 자체는 빛을 전송하는 매체로서, 이를 통해 데이터를 전달하는 것은 그 자체로 기능이지만, 이것이 직접적인 물리량 센싱과는 거리가 있습니다. 하지만 이러한 데이터 전송을 안정화하거나 특정 환경에서 보호하기 위한 기술들은 넓은 의미에서 비기능성 광섬유 기술의 범주에 포함될 수 있습니다. 비기능성 광섬유 센서의 개념을 보다 구체적으로 이해하기 위해 몇 가지 예시를 들어보겠습니다. 첫째, 광섬유는 외부의 전자기 간섭(EMI)으로부터 자유롭다는 큰 장점을 가지고 있습니다. 이는 전자기기가 밀집되어 있거나 강한 전자기적 노이즈가 발생하는 환경에서 매우 중요합니다. 이러한 환경에서 기존의 전기적 센서나 통신 케이블 대신 광섬유를 사용함으로써 신호의 무결성을 보장하고 시스템의 안정성을 높일 수 있습니다. 예를 들어, 발전소, 화학 공장, 군사 시설 등에서는 전자기 간섭이 심각한 문제가 될 수 있는데, 이러한 곳에서 데이터를 전송하거나 시스템을 연결하기 위해 광섬유를 사용하는 것은 그 자체로 시스템의 "기능"을 지원하는 것이지, 직접적인 물리량 측정 기능을 하는 것은 아닙니다. 둘째, 광섬유는 넓은 대역폭을 제공하여 대용량 데이터를 고속으로 전송할 수 있습니다. 이는 정보통신망의 핵심이며, 이 역시 직접적인 물리량 측정과는 구분됩니다. 하지만 통신 시스템의 성능 향상은 곧 전체 시스템의 효율성 증대로 이어지므로, 이는 넓은 의미에서 시스템의 기능성을 높이는 데 기여한다고 볼 수 있습니다. 또한, 광섬유를 통해 전송되는 데이터가 많아질수록, 이러한 데이터를 효과적으로 관리하고 분배하는 기술 또한 중요해집니다. 예를 들어, 광 스위치, 광 분배기(splitter), 광 증폭기(amplifier) 등은 광 신호를 제어하고 증폭하여 통신 시스템의 성능을 최적화하는 역할을 합니다. 이들은 광섬유 자체의 물리적 특성을 이용하지만, 직접적인 물리량 측정과는 거리가 있습니다. 셋째, 광섬유는 또한 특정 목적을 위해 특별히 설계되거나 코팅된 형태로 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 높은 온도나 극한 환경에 견딜 수 있도록 강화된 광섬유, 또는 특정 화학 물질에 대한 내성을 가지도록 코팅된 광섬유 등이 있습니다. 이러한 광섬유는 그 자체로 센서의 역할을 하는 것은 아니지만, 센서가 설치되는 환경의 열악함을 극복하고 센서의 신뢰성을 보장하는 데 필수적인 역할을 합니다. 즉, 센서가 제 기능을 수행할 수 있도록 "지원하는" 역할을 하는 것입니다. 넷째, 광섬유는 고출력 레이저 빛을 전송하거나 정밀한 광학 장치에 빛을 공급하는 데 사용될 수 있습니다. 이러한 경우 광섬유는 에너지 전송 또는 광학 경로 형성이라는 기능을 수행하며, 이는 특정 응용 분야에서 핵심적인 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 레이저 수술 장비나 첨단 제조 공정에서 사용되는 광학 시스템에서 광섬유는 빛을 전달하는 단순한 도구 이상의 의미를 가질 수 있습니다. 이러한 "비기능성 광섬유" 또는 이러한 관점에서 이해될 수 있는 광섬유 관련 기술들은 그 응용 분야가 매우 다양합니다. 통신 분야에서는 물론이고, 의료, 산업 자동화, 에너지, 교통, 군사, 과학 연구 등 거의 모든 분야에서 광섬유의 고유한 특성을 활용한 다양한 응용이 가능합니다. 관련 기술을 더 살펴보면, 광섬유 자체의 제조 및 특성 제어 기술은 물론이고, 광 신호를 처리하고 제어하는 데 사용되는 광학 부품 기술, 그리고 광섬유 통신 시스템의 효율성과 안정성을 높이기 위한 다양한 엔지니어링 기술들이 여기에 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 광섬유의 손실을 최소화하는 기술, 외부 충격으로부터 광섬유를 보호하는 코팅 및 재킷 기술, 그리고 광섬유 네트워크를 설계하고 관리하는 기술 등이 모두 넓은 의미에서 비기능성 광섬유 기술과 연관될 수 있습니다. 또한, 최근에는 광섬유를 단순한 통신 매체나 물리량 센서의 구성 요소로 넘어, 자체적으로 유용한 정보를 생성하거나 시스템의 성능을 향상시키는 방향으로 연구가 진행되고 있습니다. 예를 들어, 특정 파장의 빛을 흡수하거나 방출하는 물질을 광섬유 내부에 삽입하여 새로운 기능을 부여하는 연구도 이루어지고 있습니다. 이러한 연구들은 "비기능성"이라는 개념을 넘어서 광섬유의 잠재력을 확장하는 중요한 시사점을 제공합니다. 결론적으로, "비기능성 광섬유 센서"라는 용어가 직접적으로 보편화된 개념은 아니지만, 본 글에서 제시한 "직접적인 물리량 측정 기능을 수행하지 않으면서도 광섬유의 고유 특성을 활용하여 시스템의 성능, 안정성 또는 다른 기능을 보조하거나 강화하는 역할"이라는 넓은 의미로 해석한다면, 이는 광섬유 기술의 다양한 응용 분야와 그 중요성을 이해하는 데 유용한 관점을 제공한다고 할 수 있습니다. 광섬유는 단순히 빛을 전달하는 매체를 넘어, 전자기 간섭에 강하고 높은 대역폭을 가지며, 극한 환경에서도 안정적으로 작동하는 등 다양한 장점을 통해 미래 사회의 핵심 인프라를 구축하는 데 필수적인 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 광섬유의 다양한 활용 가능성은 앞으로도 계속해서 연구되고 발전될 것입니다. |

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