■ 영문 제목 : Lightweight Airborne Laser Scanner Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2406B11050 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 6월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 산업장치 |
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 경량 항공 레이저 스캐너 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 경량 항공 레이저 스캐너 시장을 대상으로 합니다. 또한 경량 항공 레이저 스캐너의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 경량 항공 레이저 스캐너 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 경량 항공 레이저 스캐너 시장은 건축 및 건설, 터널 및 광산, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 경량 항공 레이저 스캐너 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 경량 항공 레이저 스캐너 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
경량 항공 레이저 스캐너 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 경량 항공 레이저 스캐너 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 경량 항공 레이저 스캐너 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 최대 사거리<100m, 최대 사거리>100m), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 경량 항공 레이저 스캐너 시장의 성장과 발전을 주도하는 시장 역학을 분석합니다. 본 보고서에는 정부 정책 및 규정, 기술 발전, 소비자 동향 및 선호도, 인프라 개발, 업계 협력에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 이 분석은 이해 관계자가 경량 항공 레이저 스캐너 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 경량 항공 레이저 스캐너 시장내 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 시장 플레이어의 프로필, 시장 점유율, 전략, 제품 포트폴리오 및 최근 동향이 포함됩니다.
시장 세분화 및 예측: 본 보고서는 종류, 지역 및 용도와 같은 다양한 매개 변수를 기반으로 경량 항공 레이저 스캐너 시장을 세분화합니다. 정량적 데이터 및 분석을 통해 각 세그먼트의 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다. 이를 통해 이해 관계자가 성장 기회를 파악하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
기술 동향: 본 보고서는 주요기술의 발전과 새로운 대체품 등 경량 항공 레이저 스캐너 시장을 형성하는 주요 기술 동향을 강조합니다. 이러한 트렌드가 시장 성장, 채택률, 소비자 선호도에 미치는 영향을 분석합니다.
시장 과제와 기회: 본 보고서는 기술적 병목 현상, 비용 제한, 높은 진입 장벽 등 경량 항공 레이저 스캐너 시장이 직면한 주요 과제를 파악하고 분석합니다. 또한 정부 인센티브, 신흥 시장, 이해관계자 간의 협업 등 시장 성장의 기회에 대해서도 강조합니다.
규제 및 정책 분석: 본 보고서는 정부 인센티브, 배출 기준, 인프라 개발 계획 등 경량 항공 레이저 스캐너에 대한 규제 및 정책 환경을 평가합니다. 이러한 정책이 시장 성장에 미치는 영향을 분석하고 향후 규제 동향에 대한 인사이트를 제공합니다.
권장 사항 및 결론: 본 보고서는 소비자, 정책 입안자, 투자자, 인프라 제공업체 등 이해관계자를 위한 실행 가능한 권고 사항으로 마무리합니다. 이러한 권장 사항은 조사 결과를 바탕으로 경량 항공 레이저 스캐너 시장의 주요 과제와 기회를 해결할 수 있습니다.
참고 데이터 및 부록: 보고서에는 분석 및 조사 결과를 입증하기 위한 보조 데이터, 차트, 그래프가 포함되어 있습니다. 또한 데이터 소스, 설문조사, 상세한 시장 예측과 같은 추가 세부 정보가 담긴 부록도 포함되어 있습니다.
[시장 세분화]
경량 항공 레이저 스캐너 시장은 종류별 및 용도별로 세분화됩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
■ 종류별 시장 세그먼트
– 최대 사거리<100m, 최대 사거리>100m
■ 용도별 시장 세그먼트
– 건축 및 건설, 터널 및 광산, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 경량 항공 레이저 스캐너 시장 점유율, 2023년(%)
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 아시아 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도)
– 남미 (브라질, 아르헨티나)
– 중동 및 아프리카 (터키, 이스라엘, 사우디 아라비아, UAE)
■ 주요 업체
– Faro, Artec 3D, 3D Systems, Riegl, Hexagon (Leica), Trimble, Maptek, Topcon, Z+F GmbH, Teledyne Optech
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 경량 항공 레이저 스캐너의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 경량 항공 레이저 스캐너 시장 규모
3 장 : 경량 항공 레이저 스캐너 제조업체 경쟁 환경, 가격, 판매량 및 매출 시장 점유율, 최신 동향, M&A 정보 등에 대한 자세한 분석
4 장 : 종류별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
5 장 : 용도별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
6 장 : 지역 및 국가별 경량 항공 레이저 스캐너 판매량. 각 지역 및 주요 국가의 시장 규모와 성장 잠재력에 대한 정량적 분석을 제공. 세계 각국의 시장 개발, 향후 개발 전망, 시장 기회을 소개
7 장 : 주요 업체의 프로필을 제공. 제품 판매, 매출, 가격, 총 마진, 제품 소개, 최근 동향 등 시장 내 주요 업체의 기본 상황을 자세히 소개
8 장 : 지역별 및 국가별 글로벌 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모
9 장 : 시장 역학, 시장의 최신 동향, 시장의 추진 요인 및 제한 요인, 업계내 업체가 직면한 과제 및 리스크, 업계의 관련 정책 분석을 소개
10 장 : 산업의 업 스트림 및 다운 스트림을 포함한 산업 체인 분석
11 장 : 보고서의 주요 요점 및 결론
※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.
■ 보고서 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 경량 항공 레이저 스캐너 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Faro, Artec 3D, 3D Systems, Riegl, Hexagon (Leica), Trimble, Maptek, Topcon, Z+F GmbH, Teledyne Optech Faro Artec 3D 3D Systems 8. 글로벌 경량 항공 레이저 스캐너 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 경량 항공 레이저 스캐너 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 경량 항공 레이저 스캐너 세그먼트, 2023년 - 용도별 경량 항공 레이저 스캐너 세그먼트, 2023년 - 글로벌 경량 항공 레이저 스캐너 시장 개요, 2023년 - 글로벌 경량 항공 레이저 스캐너 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 경량 항공 레이저 스캐너 매출, 2019-2030 - 글로벌 경량 항공 레이저 스캐너 판매량: 2019-2030 - 경량 항공 레이저 스캐너 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 경량 항공 레이저 스캐너 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 경량 항공 레이저 스캐너 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 경량 항공 레이저 스캐너 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 경량 항공 레이저 스캐너 가격 - 글로벌 용도별 경량 항공 레이저 스캐너 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 경량 항공 레이저 스캐너 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 경량 항공 레이저 스캐너 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 경량 항공 레이저 스캐너 가격 - 지역별 경량 항공 레이저 스캐너 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 경량 항공 레이저 스캐너 매출 시장 점유율 - 지역별 경량 항공 레이저 스캐너 매출 시장 점유율 - 지역별 경량 항공 레이저 스캐너 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 경량 항공 레이저 스캐너 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 경량 항공 레이저 스캐너 판매량 시장 점유율 - 미국 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 캐나다 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 멕시코 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 유럽 국가별 경량 항공 레이저 스캐너 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 경량 항공 레이저 스캐너 판매량 시장 점유율 - 독일 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 프랑스 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 영국 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 이탈리아 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 러시아 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 아시아 지역별 경량 항공 레이저 스캐너 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 경량 항공 레이저 스캐너 판매량 시장 점유율 - 중국 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 일본 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 한국 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 동남아시아 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 인도 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 남미 국가별 경량 항공 레이저 스캐너 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 경량 항공 레이저 스캐너 판매량 시장 점유율 - 브라질 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 아르헨티나 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 경량 항공 레이저 스캐너 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 경량 항공 레이저 스캐너 판매량 시장 점유율 - 터키 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 이스라엘 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 사우디 아라비아 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 아랍에미리트 경량 항공 레이저 스캐너 시장규모 - 글로벌 경량 항공 레이저 스캐너 생산 능력 - 지역별 경량 항공 레이저 스캐너 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 경량 항공 레이저 스캐너 산업 가치 사슬 - 마케팅 채널 ※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 경량 항공 레이저 스캐너는 항공기, 드론 등 비행체에 탑재되어 지표면의 지형, 식생, 건물 등 다양한 대상체의 3차원 정보를 고정밀도로 취득하는 첨단 기술입니다. 전통적인 측량 방법이 시간과 비용이 많이 소요되고 접근이 어려운 지역에 대한 정보 획득에 한계가 있었던 반면, 항공 레이저 스캐너는 넓은 지역을 효율적으로 스캔하고 정확한 3차원 모델을 생성할 수 있다는 장점을 가집니다. 특히 ‘경량화’라는 수식어가 붙는 것은 이러한 기술이 휴대성과 운용 편의성을 극대화하여 기존의 대형 항공기에만 탑재 가능했던 시스템의 제약을 넘어 소형 항공기나 무인 항공기(드론)에도 적용 가능하게 되었음을 시사합니다. 경량 항공 레이저 스캐너의 핵심적인 작동 원리는 레이저 펄스를 발사하고, 이 펄스가 지표면에 도달하여 반사된 후 되돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산하는 비행 시간 측정(Time of Flight, ToF) 방식입니다. 발사된 레이저 펄스는 각기 다른 각도로 스캔되어 넓은 범위를 효율적으로 커버하며, 이에 따라 수많은 3차원 점 데이터(Point Cloud)가 생성됩니다. 이러한 점 데이터들은 각 점의 위치(X, Y, Z 좌표)와 레이저 반사 강도(Intensity), 때로는 반사되는 펄스의 파장 정보 등을 포함하고 있어 대상체의 형태뿐만 아니라 재질에 대한 정보까지 파악할 수 있습니다. 경량 항공 레이저 스캐너는 이러한 기본적인 원리를 유지하면서도, 시스템의 크기, 무게, 소비 전력을 최소화하는 데 중점을 두고 개발되었습니다. 이를 통해 기존의 항공기 플랫폼뿐만 아니라, 더욱 다양한 종류의 비행체에 탑재될 수 있게 되어 현장 적용성을 크게 높였습니다. 경량 항공 레이저 스캐너의 주요 특징으로는 우선 **휴대성과 기동성**을 들 수 있습니다. 시스템의 경량화는 무인 항공기(드론)와 같은 소형 비행체에서의 운용을 가능하게 하여, 접근이 어려운 산악 지형, 재해 발생 지역, 도심 지역 등 다양한 환경에서 신속하고 유연하게 데이터를 취득할 수 있도록 합니다. 또한, **고정밀도 3차원 정보 획득** 능력은 경량 항공 레이저 스캐너의 가장 큰 강점 중 하나입니다. 센서 자체의 정밀도 향상과 함께 GNSS(Global Navigation Satellite System) 및 IMU(Inertial Measurement Unit)와의 통합을 통해 센서의 위치와 자세를 실시간으로 정밀하게 파악함으로써, 절대적인 위치 정확도를 갖는 고품질의 3차원 점군 데이터를 생성할 수 있습니다. 이는 지도 제작, 도시 계획, 재난 관리 등 다양한 분야에서 정밀한 분석과 의사결정을 지원하는 기반이 됩니다. **넓은 지역의 효율적인 스캔** 또한 중요한 특징입니다. 스캐너는 회전하는 거울이나 진동하는 프리즘 등을 이용해 레이저 빔을 좌우로 스캔하여 폭넓은 지역을 한 번의 비행으로 덮을 수 있습니다. 이는 기존의 지상 측량 방식으로는 많은 시간과 노력이 필요한 넓은 지역의 데이터를 단시간에 획득할 수 있게 해주어 작업 효율성을 극대화합니다. 더불어, **다양한 대상체 식별 능력**을 갖추고 있습니다. 레이저 펄스는 식생이나 건물과 같이 서로 다른 표면 특성을 가진 대상체에 도달했을 때 다른 강도로 반사됩니다. 이를 통해 지표면의 실제 높이 정보와 함께 건물, 나무, 도로 등 다양한 지형지물을 효과적으로 구분하고 분류하는 데 활용될 수 있습니다. 또한, 일부 최신 경량 항공 레이저 스캐너는 여러 개의 레이저 빔을 동시에 발사하거나, 다양한 파장의 레이저를 사용하여 특정 물질을 식별하는 기능까지 갖추고 있습니다. 경량 항공 레이저 스캐너의 종류는 주로 탑재되는 비행체 플랫폼과 스캔 방식에 따라 구분할 수 있습니다. 가장 보편적인 방식은 **단일 펄스(Single Pulse) 방식**으로, 하나의 레이저 펄스를 발사하여 되돌아오는 시간을 측정합니다. 이는 구조가 비교적 간단하고 비용 효율적이라는 장점이 있습니다. 반면, **다중 펄스(Multiple Pulse) 또는 고속 스캔 방식**은 하나의 레이저 빔이 여러 개의 지점과 동시에 상호작용하거나, 매우 빠른 속도로 스캔하여 더 높은 밀도의 점군 데이터를 생성합니다. 이러한 고속 스캔 방식은 특히 복잡한 구조물이나 미세한 표면 정보를 획득하는 데 유리합니다. 또한, 센서가 레이저를 발사하는 방식에 따라 **왕복 스캔(Roll Scan)**, **회전 스캔(Rotating Scan)**, **진동 스캔(Oscillating Scan)** 등 다양한 방식으로 분류될 수 있으며, 각 방식은 스캔 폭과 효율성에 영향을 미칩니다. 최근에는 **고체 상태 라이다(Solid-State LiDAR)** 기술이 발전하면서, 기계적인 움직임 없이 전자적으로 레이저 빔의 방향을 제어하는 방식의 경량 스캐너도 등장하고 있으며, 이는 내구성과 신뢰성을 더욱 향상시키는 잠재력을 가지고 있습니다. 경량 항공 레이저 스캐너의 용도는 매우 광범위합니다. 대표적인 용도로는 **정밀 지형 정보 구축**을 들 수 있습니다. 산사태, 홍수 등 자연재해 발생 가능성이 있는 지역의 상세한 지형 모델을 구축하여 재해 위험도를 평가하고 방재 대책을 수립하는 데 활용됩니다. 또한, **도시 계획 및 관리** 분야에서는 건물, 도로, 교량 등 도시 인프라의 3차원 모델을 생성하여 도시 공간 분석, 시설물 관리, 건축 설계 등에 활용됩니다. **산림 자원 조사** 역시 중요한 용도 중 하나입니다. 나무의 높이, 수관 면적, 목재량 등을 정밀하게 측정하여 산림 경영 계획을 수립하고 산불 피해 분석 등에 활용될 수 있습니다. 특히 식생 투과성이 우수한 레이저 파장을 사용하면 지표면의 식생을 효과적으로 제거한 순수 지형 정보를 획득할 수 있어, 복잡한 지형에서도 정확한 수치 지형 모델(Digital Elevation Model, DEM) 및 수치 표면 모델(Digital Surface Model, DSM)을 생성하는 데 필수적입니다. 이 외에도 **문화재 조사 및 보존** 분야에서 역사적 건축물이나 유적지의 상세한 3차원 복원 및 보존 계획 수립에 활용되며, **농업 분야**에서는 농작물의 생육 상태를 파악하고 정밀 농업을 위한 데이터 기반 의사결정을 지원하는 데도 사용됩니다. 또한, **건설 및 토목 분야**에서는 지반 조사, 건설 현장의 진행 상황 모니터링, 토공량 산출 등에 활용되어 작업 효율성과 안전성을 높이는 데 기여합니다. **해양 및 수중 탐사** 분야에서는 해저 지형이나 수중 구조물 조사를 위한 수중 라이다 기술의 발전도 이루어지고 있습니다. 경량 항공 레이저 스캐너의 성능과 적용성을 더욱 향상시키는 관련 기술로는 **GNSS 및 IMU 통합 기술**이 있습니다. 고정밀 GNSS 수신기(RTK, PPK 등)와 고성능 IMU 센서를 통합하여 비행체의 정밀한 위치와 자세 정보를 실시간으로 취득함으로써, 레이저 스캔 데이터의 절대적인 위치 정확도를 크게 향상시킵니다. 또한, **고해상도 카메라 및 센서와의 통합**을 통해 3차원 점군 데이터에 실제 색상 정보를 입히는 영상 융합(Image Fusion) 기술은 대상체의 시각적 이해도를 높이고 추가적인 정보 분석을 가능하게 합니다. **데이터 처리 및 분석 소프트웨어의 발전** 또한 매우 중요합니다. 대량의 3차원 점군 데이터를 효율적으로 저장, 처리, 분석하고, 이를 바탕으로 지형 모델, 3차원 건물 모델, 식생 정보 등을 추출하는 전문 소프트웨어 기술이 경량 항공 레이저 스캐너의 활용도를 결정짓는 핵심 요소입니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술을 활용한 점군 데이터 자동 분류 및 분석 기술의 발전 또한 데이터 처리 시간 단축과 분석 결과의 정밀도 향상에 크게 기여하고 있습니다. 마지막으로, **배터리 기술의 발전**은 드론과 같은 휴대용 비행체의 비행 시간을 늘려 넓은 지역을 커버하는 데 필수적인 요소이며, 이는 경량 항공 레이저 스캐너의 실질적인 현장 적용성을 높이는 데 직접적으로 기여합니다. 이러한 다양한 기술의 발전과 융합을 통해 경량 항공 레이저 스캐너는 지속적으로 발전하며 더욱 넓은 분야에서 활용될 것으로 기대됩니다. |

※본 조사보고서 [글로벌 경량 항공 레이저 스캐너 시장예측 2024-2030] (코드 : MONT2406B11050) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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