■ 영문 제목 : Global Optical Temperature Sensors Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D37415 ■ 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 : 산업기계/건설 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 광학 온도 센서 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 광학 온도 센서은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 광학 온도 센서 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 광학 온도 센서은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 광학 온도 센서의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 광학 온도 센서 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
광학 온도 센서 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 광학 온도 센서 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 섬유 브래그 격자, 적외선, 기타) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 광학 온도 센서 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 광학 온도 센서 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 광학 온도 센서 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 광학 온도 센서 기술의 발전, 광학 온도 센서 신규 진입자, 광학 온도 센서 신규 투자, 그리고 광학 온도 센서의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 광학 온도 센서 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 광학 온도 센서 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 광학 온도 센서 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 광학 온도 센서 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 광학 온도 센서 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 광학 온도 센서 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, 광학 온도 센서 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
광학 온도 센서 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 ***
섬유 브래그 격자, 적외선, 기타
*** 용도별 세분화 ***
의료 산업, 전력 산업, 식품 산업, 재료 산업, 반도체 공업, 화학/석유 화학, 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.
PCE Instruments,Testo,Dwyer Instruments,FLUKE,Extech Instruments (FLIR),Weidmann (Optocon),Omega,Anritsu Meter,Shinyei Corporation of America,Qualitrol Company LLC,Neoptix,Ametek,Keller,Micronor,LumaSense Technologies, Inc.,Althen,HBM-newLight,Advanced Energy,Opsens Solutions,Fuzhou Inno,ImcAccess Co. Ltd.,Keyence,Polytec GmbH,Rugged Monitoring Company
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 광학 온도 센서 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 광학 온도 센서 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 광학 온도 센서 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 광학 온도 센서은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 광학 온도 센서 시장분석 ■ 지역별 광학 온도 센서에 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 광학 온도 센서 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 PCE Instruments,Testo,Dwyer Instruments,FLUKE,Extech Instruments (FLIR),Weidmann (Optocon),Omega,Anritsu Meter,Shinyei Corporation of America,Qualitrol Company LLC,Neoptix,Ametek,Keller,Micronor,LumaSense Technologies, Inc.,Althen,HBM-newLight,Advanced Energy,Opsens Solutions,Fuzhou Inno,ImcAccess Co. Ltd.,Keyence,Polytec GmbH,Rugged Monitoring Company – PCE Instruments – Testo – Dwyer Instruments ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]광학 온도 센서 이미지 광학 온도 센서 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 광학 온도 센서 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 광학 온도 센서 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 광학 온도 센서 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 광학 온도 센서 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 광학 온도 센서 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 광학 온도 센서 매출 시장 점유율 기업별 광학 온도 센서 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 광학 온도 센서 판매량 시장 점유율 2023 기업별 광학 온도 센서 매출 시장 2023 기업별 글로벌 광학 온도 센서 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 광학 온도 센서 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 광학 온도 센서 매출 시장 점유율 2023 미주 광학 온도 센서 판매량 (2019-2024) 미주 광학 온도 센서 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 광학 온도 센서 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 광학 온도 센서 매출 (2019-2024) 유럽 광학 온도 센서 판매량 (2019-2024) 유럽 광학 온도 센서 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 광학 온도 센서 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 광학 온도 센서 매출 (2019-2024) 미국 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 캐나다 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 멕시코 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 브라질 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 중국 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 일본 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 한국 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 인도 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 호주 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 독일 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 프랑스 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 영국 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 러시아 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 이집트 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 터키 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 광학 온도 센서 시장규모 (2019-2024) 광학 온도 센서의 제조 원가 구조 분석 광학 온도 센서의 제조 공정 분석 광학 온도 센서의 산업 체인 구조 광학 온도 센서의 유통 채널 글로벌 지역별 광학 온도 센서 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 광학 온도 센서 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 광학 온도 센서 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 광학 온도 센서 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 광학 온도 센서 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 광학 온도 센서 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 광학 온도 센서는 빛의 파장, 강도, 편광 또는 상호작용 방식 변화를 감지하여 온도를 측정하는 장치를 의미합니다. 전통적인 전기적 온도 센서가 전기 신호의 변화에 의존하는 것과는 달리, 광학 온도 센서는 빛이라는 매질을 사용하므로 전기적 간섭에 강하고 절연성이 뛰어나며, 고온이나 위험한 환경에서도 안전하게 사용할 수 있다는 장점을 가집니다. 또한, 넓은 온도 범위 측정, 높은 감도, 빠른 응답 속도 등 다양한 장점을 제공하여 여러 산업 분야에서 그 활용도가 점점 높아지고 있습니다. 광학 온도 센서의 핵심 원리는 온도 변화에 따라 빛의 특성이 어떻게 변하는지에 기반합니다. 예를 들어, 온도가 변하면 물질의 굴절률, 흡수율, 방출 스펙트럼, 형광 특성 등이 달라지는데, 이러한 변화를 측정하여 온도를 추론하는 방식입니다. 또한, 광섬유의 물리적 특성이 온도에 따라 변하는 현상을 이용하기도 합니다. 광섬유의 경우, 온도 상승에 따라 광섬유 내부의 빛 전달 효율이 변하거나, 복굴절 특성이 변화하여 편광된 빛의 상태가 달라질 수 있습니다. 이러한 광학적 현상을 정밀하게 측정하는 것이 광학 온도 센서의 핵심 기술입니다. 광학 온도 센서는 그 작동 원리와 사용되는 광학 부품에 따라 매우 다양하게 분류될 수 있습니다. 가장 대표적인 종류 중 하나는 **광섬유 기반 센서**입니다. 이 센서는 광섬유를 매개체로 사용하여 온도 변화를 감지합니다. 광섬유의 종류에 따라 다양한 센싱 메커니즘이 적용될 수 있습니다. 예를 들어, **격자형 센서 (Fiber Bragg Grating, FBG)**는 광섬유 내부에 주기적인 굴절률 변화를 만들어 특정 파장의 빛을 반사하는 구조를 가집니다. 온도가 변하면 격자의 간격이 변하고, 이에 따라 반사되는 빛의 파장도 변화하게 됩니다. 이 파장 변화를 측정함으로써 정밀한 온도 측정이 가능합니다. FBG 센서는 높은 감도와 정확도를 제공하며, 케이블 형태로 제작되어 넓은 영역에 걸쳐 분산된 온도 측정이 용이하다는 장점을 가지고 있습니다. 또한, FBG 센서는 전기적인 노이즈에 영향을 받지 않아 강력한 전자기장이 발생하는 환경에서도 안정적으로 작동합니다. 또 다른 광섬유 기반 센서로는 **광섬유 비파괴 간섭 센서 (Fiber Optic Interferometric Sensors)**가 있습니다. 이 센서는 두 개 이상의 광 경로에서 전달된 빛이 간섭을 일으키는 원리를 이용합니다. 온도가 변하면 광섬유의 길이 또는 굴절률이 변하여 두 광 경로 사이의 위상차가 발생하고, 이 위상차 변화를 측정하여 온도를 감지합니다. 마이켈슨 간섭계나 마하-젠더 간섭계와 같은 광학 간섭계 구조를 광섬유에 구현하여 온도 변화에 따른 간섭 패턴의 변화를 분석합니다. 이러한 간섭계 기반 센서는 매우 높은 감도를 가지지만, 외부 환경 변화에 민감하게 반응할 수 있어 안정적인 측정을 위해 추가적인 보정 기술이 요구될 수 있습니다. **형광 기반 센서** 또한 중요한 광학 온도 센서 종류 중 하나입니다. 특정 물질(형광체)은 온도가 변하면 형광 방출 스펙트럼이나 형광 수명(fluorescence lifetime)이 변하는 특성을 가집니다. 이 형광체의 형광 신호를 외부 광원(레이저 등)으로 여기시키고, 온도 변화에 따라 변하는 형광 신호의 특성(강도, 파장, 수명 등)을 측정하여 온도를 파악합니다. 형광체로는 희토류 이온이 도핑된 세라믹이나 고분자 재료 등이 사용될 수 있습니다. 이 방식은 비접촉식 측정이 가능하며, 특히 고온이나 화학적으로 공격적인 환경에서도 견딜 수 있는 재료를 사용할 수 있다는 장점이 있습니다. 예를 들어, 가스 터빈이나 발전소 내부와 같이 접근이 어렵고 고온인 환경에서 사용하기에 적합합니다. 이 외에도 **방사온도계(Pyrometer)**와 같은 비접촉식 광학 온도 센서도 있습니다. 물체는 온도가 높아질수록 특정 파장의 빛을 방출하는데, 물체의 온도에 비례하여 방출되는 복사 에너지의 양을 측정하여 온도를 알아내는 방식입니다. 주로 흑체 복사 법칙에 기반하며, 적외선 영역의 복사 에너지를 측정하는 경우가 많습니다. 방사온도계는 매우 넓은 온도 범위에서 실시간으로 비접촉 측정이 가능하다는 장점이 있어 용광로나 제철소 등에서 용융 금속의 온도를 측정하는 데 널리 사용됩니다. 또한, 특정 물질의 **광학 흡수 또는 방출 스펙트럼 변화**를 이용하는 센서들도 있습니다. 온도가 변함에 따라 물질이 특정 파장의 빛을 흡수하거나 방출하는 정도가 달라지는데, 이러한 스펙트럼 변화를 분석하여 온도를 추정할 수 있습니다. 광학 온도 센서의 응용 분야는 매우 다양합니다. 산업 현장에서는 **고온 측정**이 필수적인 제철, 유리 제조, 화학 공정, 발전 설비 등에서 주로 활용됩니다. 특히, 고전압 환경이나 폭발 위험 지역에서는 전기적 센서 대신 광학 센서가 안전하게 사용될 수 있습니다. 의료 분야에서는 체온 측정, 조직 온도 모니터링 등에 사용될 수 있으며, 최근에는 더욱 정밀한 진단 및 치료를 위해 광학 온도 센서의 적용이 확대되고 있습니다. 항공우주 분야에서는 엔진 내부의 고온 환경이나 우주선의 표면 온도 측정에 사용되어 성능 및 안전을 확보하는 데 기여합니다. 또한, 자동차 산업에서는 엔진 부품의 온도 관리, 타이어 온도 감지 등에도 응용될 수 있습니다. 최근에는 **스마트 팩토리** 구축과 더불어 사물 인터넷(IoT) 기술과 결합하여 설비의 이상 징후를 미리 감지하고 예측 보전을 수행하는 데에도 광학 온도 센서의 역할이 중요해지고 있습니다. 예를 들어, 전력 설비에서 과열되는 부분을 조기에 감지하여 사고를 예방하거나, 생산 라인의 온도를 정밀하게 제어하여 제품 품질을 향상시키는 데 기여합니다. 광학 온도 센서와 관련된 기술은 센서 자체의 성능 향상뿐만 아니라, 이를 효율적으로 활용하기 위한 다양한 기술들이 동반됩니다. 센싱 광섬유의 개발, 고감도 광 검출기(photodetector), 신호 처리 회로, 데이터 분석 알고리즘 등이 이에 해당합니다. 특히, 고온이나 극한 환경에서 센서가 안정적으로 작동하기 위해서는 센서 자체의 내구성 강화와 더불어 센서 신호를 정확하게 해석하는 기술이 중요합니다. 예를 들어, 외부 노이즈나 다른 물리적 요인에 의한 센싱 신호의 왜곡을 줄이고 순수한 온도 변화에 의한 신호만을 추출하기 위한 신호 처리 및 필터링 기술이 필수적입니다. 또한, 센서로부터 얻어진 데이터를 실시간으로 분석하고, 이를 바탕으로 최적의 제어 결정을 내리기 위한 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술과의 융합 또한 중요한 연구 방향입니다. 이러한 기술 발전은 광학 온도 센서의 측정 정확도를 높이고, 적용 범위를 더욱 넓히는 데 기여할 것입니다. 나아가, 센서의 소형화 및 통합화 기술은 더욱 작고 복잡한 시스템에 센서를 내장하는 것을 가능하게 하여 다양한 분야에서의 응용을 촉진할 것으로 기대됩니다. |

※본 조사보고서 [세계의 광학 온도 센서 시장 2024-2030] (코드 : LPI2407D37415) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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