■ 영문 제목 : Global MEMS-Based Resonators Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D32948 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : IT/전자 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 MEMS 기반 공진기 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 MEMS 기반 공진기은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 MEMS 기반 공진기 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. MEMS 기반 공진기은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 MEMS 기반 공진기의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 MEMS 기반 공진기 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
MEMS 기반 공진기 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 MEMS 기반 공진기 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 직렬 공진형, 병렬 공진형) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 MEMS 기반 공진기 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 MEMS 기반 공진기 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 MEMS 기반 공진기 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 MEMS 기반 공진기 기술의 발전, MEMS 기반 공진기 신규 진입자, MEMS 기반 공진기 신규 투자, 그리고 MEMS 기반 공진기의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 MEMS 기반 공진기 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, MEMS 기반 공진기 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 MEMS 기반 공진기 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 MEMS 기반 공진기 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 MEMS 기반 공진기 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 MEMS 기반 공진기 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, MEMS 기반 공진기 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
MEMS 기반 공진기 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 ***
직렬 공진형, 병렬 공진형
*** 용도별 세분화 ***
5G, IoT, 자동차, 기타
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.
Murata Manufacturing Co, SiTime Corporation, Teledyne DALSA
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 MEMS 기반 공진기 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 MEMS 기반 공진기 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 MEMS 기반 공진기 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– MEMS 기반 공진기은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
※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 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 MEMS 기반 공진기 시장분석 ■ 지역별 MEMS 기반 공진기에 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 MEMS 기반 공진기 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Murata Manufacturing Co, SiTime Corporation, Teledyne DALSA – Murata Manufacturing Co – SiTime Corporation – Teledyne DALSA ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]MEMS 기반 공진기 이미지 MEMS 기반 공진기 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 MEMS 기반 공진기 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 MEMS 기반 공진기 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 MEMS 기반 공진기 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 MEMS 기반 공진기 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 MEMS 기반 공진기 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 MEMS 기반 공진기 매출 시장 점유율 기업별 MEMS 기반 공진기 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 MEMS 기반 공진기 판매량 시장 점유율 2023 기업별 MEMS 기반 공진기 매출 시장 2023 기업별 글로벌 MEMS 기반 공진기 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 MEMS 기반 공진기 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 MEMS 기반 공진기 매출 시장 점유율 2023 미주 MEMS 기반 공진기 판매량 (2019-2024) 미주 MEMS 기반 공진기 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 MEMS 기반 공진기 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 MEMS 기반 공진기 매출 (2019-2024) 유럽 MEMS 기반 공진기 판매량 (2019-2024) 유럽 MEMS 기반 공진기 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 MEMS 기반 공진기 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 MEMS 기반 공진기 매출 (2019-2024) 미국 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) 캐나다 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) 멕시코 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) 브라질 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) 중국 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) 일본 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) 한국 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) 인도 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) 호주 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) 독일 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) 프랑스 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) 영국 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) 러시아 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) 이집트 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) 터키 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 MEMS 기반 공진기 시장규모 (2019-2024) MEMS 기반 공진기의 제조 원가 구조 분석 MEMS 기반 공진기의 제조 공정 분석 MEMS 기반 공진기의 산업 체인 구조 MEMS 기반 공진기의 유통 채널 글로벌 지역별 MEMS 기반 공진기 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 MEMS 기반 공진기 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 MEMS 기반 공진기 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 MEMS 기반 공진기 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 MEMS 기반 공진기 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 MEMS 기반 공진기 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 ## MEMS 기반 공진기 MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems) 기반 공진기는 마이크로미터(µm) 크기의 기계적인 진동을 이용하는 소자로, 외부에서 가해지는 특정 주파수의 에너지를 증폭하거나 저장하는 역할을 합니다. 이는 마치 악기에서 특정 음을 연주할 때 해당 음의 진동이 공명하여 크게 들리는 것과 유사한 원리입니다. MEMS 기술을 활용하여 이러한 공진기 구조를 미세하게 제작함으로써 기존의 거대한 부품으로는 구현하기 어려웠던 고성능, 소형화, 저전력화 등의 장점을 가질 수 있게 되었습니다. MEMS 공진기의 핵심 개념은 **기계적 공명**입니다. 모든 물체는 고유한 고유 진동수(natural frequency)를 가지고 있으며, 외부에서 가해지는 진동의 주파수가 이 고유 진동수와 일치할 때 가장 큰 진폭으로 진동하는 현상을 공명이라고 합니다. MEMS 공진기는 이러한 물리적 현상을 정밀하게 제어하고 활용하기 위해 설계 및 제작됩니다. MEMS 공진기의 **특징**으로는 다음과 같은 점들을 들 수 있습니다. 첫째, **높은 품질 계수(Quality Factor, Q factor)**를 가집니다. Q factor는 공진기가 얼마나 효율적으로 에너지를 저장하고 진동하는지를 나타내는 지표로, 값이 높을수록 에너지 손실이 적어 더 오랜 시간 동안 진동을 유지할 수 있습니다. MEMS 공진기는 진공 환경에서 작동하거나 마찰을 최소화하는 구조 설계를 통해 매우 높은 Q factor를 달성할 수 있으며, 이는 곧 높은 주파수 안정성과 정밀도를 의미합니다. 둘째, **소형화 및 집적화**가 용이합니다. MEMS 기술은 실리콘 웨이퍼 위에 미세한 기계 구조를 직접 제작하는 방식이기 때문에 기존의 기계 부품에 비해 훨씬 작게 만들 수 있습니다. 이러한 소형화는 휴대용 전자기기나 웨어러블 장치와 같이 공간 제약이 큰 응용 분야에서 큰 장점이 됩니다. 또한, 여러 개의 MEMS 공진기를 하나의 칩에 집적하여 복잡한 기능을 구현할 수도 있습니다. 셋째, **저전력 소모**입니다. MEMS 공진기는 기계적인 진동을 이용하기 때문에 전자적인 방식의 발진기나 필터에 비해 훨씬 적은 에너지를 소모합니다. 이는 배터리 수명에 민감한 휴대용 기기나 사물 인터넷(IoT) 장치에 매우 중요한 특성입니다. 넷째, **높은 주파수 안정성 및 정확성**입니다. 높은 Q factor와 더불어 온도 변화나 압력 변화와 같은 외부 환경 변화에 비교적 둔감하게 반응하도록 설계될 수 있어, 매우 안정적이고 정확한 주파수 출력을 보장합니다. 이는 통신 시스템이나 센서 분야에서 정밀한 신호 처리를 가능하게 합니다. 다섯째, **다양한 작동 원리 및 구조**를 가집니다. MEMS 공진기는 주로 전기적 신호를 기계적 진동으로 변환하고 다시 기계적 진동을 전기적 신호로 변환하는 과정을 이용하는데, 이러한 변환을 위해 다양한 작동 원리가 사용됩니다. 또한, 진동하는 형태에 따라 다양한 구조로 구현될 수 있습니다. MEMS 공진기는 작동 원리에 따라 크게 다음과 같은 **종류**로 나눌 수 있습니다. 첫째, **정전 용량형(Capacitive) MEMS 공진기**입니다. 이 방식은 움직이는 두 개의 전극판 사이에 형성되는 정전 용량을 이용하여 작동합니다. 한쪽 전극판은 고정되어 있고, 다른 쪽 전극판은 움직일 수 있도록 설계됩니다. 여기에 전압을 가하면 정전기력에 의해 움직이는 전극판이 끌어당겨지거나 밀려나면서 진동하게 됩니다. 이러한 기계적 진동은 다시 정전 용량의 변화를 유발하고, 이 변화를 전기적인 신호로 감지하게 됩니다. 정전 용량형은 제작이 비교적 간단하고 높은 신호 대 잡음비를 제공한다는 장점이 있습니다. 둘째, **압전형(Piezoelectric) MEMS 공진기**입니다. 압전 물질은 기계적인 변형에 비례하는 전기적 분극을 생성하거나, 전기적인 장을 가했을 때 기계적인 변형을 일으키는 특성을 가집니다. 압전형 MEMS 공진기는 이러한 압전 효과를 이용하여 기계적인 진동을 유발하고 감지합니다. 일반적으로 압전 물질을 MEMS 구조에 증착하거나 삽입하는 방식으로 제작됩니다. 압전형은 비교적 높은 구동 전압을 필요로 할 수 있지만, 높은 성능과 넓은 주파수 범위에서 작동할 수 있다는 장점을 가집니다. 셋째, **전열변환형(Thermoelastic) MEMS 공진기**입니다. 이 방식은 온도 변화에 따른 물질의 열팽창을 이용하여 진동을 유발합니다. 미세한 히터를 이용하여 공진기 구조의 특정 부분을 가열하면, 열팽창으로 인해 구조에 응력이 발생하고 이 응력이 해소되는 과정에서 진동이 발생합니다. 진동은 온도 변화에 따른 공진기의 물리적인 특성 변화를 감지하여 측정됩니다. 이 방식은 MEMS 공진기 자체를 직접적인 전기-기계 변환 없이 사용할 수 있다는 특징이 있습니다. 넷째, **자기변형형(Magnetostrictive) MEMS 공진기**입니다. 자기변형 물질은 자기장의 영향을 받으면 물리적인 길이가 변하는 특성을 가집니다. 자기변형형 MEMS 공진기는 이러한 자기변형 효과를 이용하여 진동을 유발합니다. 자기장을 가하여 자기변형 물질의 길이를 변화시키고, 이로 인한 기계적 응력이 진동을 발생시킵니다. 이 진동은 다시 자기변형 물질의 자기적 특성 변화를 유발하여 감지됩니다. 이 외에도 전기력이나 자기력을 이용하는 다양한 방식으로 MEMS 공진기가 구현될 수 있습니다. MEMS 공진기는 다양한 **용도**로 활용됩니다. 첫째, **주파수 기준 소자(Frequency Reference Devices)**로서의 역할입니다. 매우 안정적이고 정확한 주파수를 생성하기 때문에 시계 회로, 통신 시스템의 동기화, 데이터 취득 시스템 등에서 고정밀 주파수 소스로 사용됩니다. 특히, 기존의 수정 공진기(quartz crystal resonator)를 대체하거나 보완할 수 있는 기술로 주목받고 있습니다. 둘째, **필터(Filters)**로서의 활용입니다. 특정 주파수의 신호만을 통과시키거나 특정 주파수의 신호를 제거하는 필터 기능을 MEMS 공진기를 이용하여 구현할 수 있습니다. 이는 무선 통신 장비, 오디오 장치, 센서 신호 처리 등 다양한 분야에서 사용됩니다. MEMS 필터는 기존의 전자 필터보다 더 작은 크기, 더 낮은 전력 소모, 더 우수한 성능을 제공할 수 있습니다. 셋째, **센서(Sensors)**로서의 응용입니다. MEMS 공진기의 주파수는 질량, 힘, 온도, 압력 등 외부 환경 변화에 매우 민감하게 반응합니다. 이러한 특성을 이용하여 고감도 센서를 개발할 수 있습니다. 예를 들어, 미세한 질량 변화를 감지하는 질량 센서, 외부 압력 변화를 측정하는 압력 센서, 온도 변화에 따른 주파수 변화를 이용하는 온도 센서 등이 있습니다. 넷째, **집적 회로(Integrated Circuits)**와의 결합입니다. MEMS 공진기를 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) 공정과 같은 표준 반도체 공정과 함께 제작함으로써, 아날로그 프론트 엔드(AFE), 디지털 신호 처리 장치 등과 직접적으로 통합된 시스템 온 칩(SoC)을 구현할 수 있습니다. 이를 통해 전체 시스템의 크기를 줄이고 성능을 향상시키며 비용을 절감할 수 있습니다. 다섯째, **주파수 합성기(Frequency Synthesizers)** 및 **전압 제어 발진기(Voltage-Controlled Oscillators, VCO)**의 성능 향상입니다. MEMS 공진기를 VCO의 공진 소자로 사용하면 더 넓은 주파수 범위에서 더 높은 정확성과 안정성을 가지는 VCO를 구현할 수 있습니다. MEMS 공진기 기술의 발전을 뒷받침하는 **관련 기술**로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫째, **정밀 미세 가공 기술(Precision Microfabrication Technologies)**입니다. 포토리소그래피, 건식 식각(dry etching, 예: 반응성 이온 식각, DRIE), 습식 식각(wet etching) 등 반도체 산업에서 발전해 온 정밀 가공 기술이 MEMS 공진기 구조를 미크로미터 수준으로 구현하는 데 필수적입니다. 특히 실리콘 기반의 MEMS 공진기 제작에 이러한 기술이 중요하게 사용됩니다. 둘째, **재료 공학(Materials Science)**입니다. 공진기의 성능은 사용되는 재료의 특성에 크게 좌우됩니다. 실리콘, 폴리실리콘, 실리콘 질화물과 같은 구조 재료뿐만 아니라, 압전 효과를 위한 압전 물질(예: AlN, PZT), 자기변형 효과를 위한 자성 물질 등 다양한 기능성 재료에 대한 연구 및 개발이 중요합니다. 또한, 재료의 결정학적 특성, 박막 증착 기술, 표면 처리 기술 등이 공진기의 Q factor, 구동 효율 등에 영향을 미칩니다. 셋째, **집적화 및 패키징 기술(Integration and Packaging Technologies)**입니다. MEMS 공진기를 전자 회로와 효과적으로 연결하고 외부 환경으로부터 보호하기 위한 패키징 기술이 중요합니다. 진공 패키징은 MEMS 공진기의 성능, 특히 Q factor를 크게 향상시키는 데 필수적입니다. 또한, CMOS 공정과의 호환성을 높이기 위한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 넷째, **시뮬레이션 및 설계 도구(Simulation and Design Tools)**입니다. MEMS 공진기의 복잡한 물리적 현상(기계적 진동, 전기-기계 변환, 열 효과 등)을 정확하게 예측하고 최적의 설계를 하기 위해서는 유한 요소 해석(Finite Element Analysis, FEA)과 같은 고급 시뮬레이션 도구가 필수적입니다. 다섯째, **구동 및 감지 회로 설계 기술(Actuation and Sensing Circuit Design)**입니다. MEMS 공진기를 효과적으로 구동하고 생성된 신호를 정밀하게 감지하기 위한 저잡음, 고효율의 전자 회로 설계 기술이 동반되어야 합니다. 결론적으로, MEMS 기반 공진기는 미세 가공 기술과 물리적 공명 원리를 결합하여 기존과는 차원이 다른 소형화, 고성능, 저전력화된 전자 부품을 구현하는 핵심 기술입니다. 높은 Q factor, 뛰어난 주파수 안정성, 낮은 전력 소모 등의 장점을 바탕으로 통신, 센서, IoT, 웨어러블 기기 등 미래 산업의 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 지속적인 재료, 공정, 설계 기술의 발전은 MEMS 공진기의 성능을 더욱 향상시키고 적용 범위를 확장하는 데 기여할 것입니다. |

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