■ 영문 제목 : Global Optically Pumped Magnetometers (OPM) Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D37430 ■ 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 |
Single User (1명 열람용) | USD3,660 ⇒환산₩4,941,000 | 견적의뢰/주문/질문 |
Multi User (5명 열람용) | USD5,490 ⇒환산₩7,411,500 | 견적의뢰/주문/질문 |
Corporate User (동일기업내 공유가능) | USD7,320 ⇒환산₩9,882,000 | 견적의뢰/구입/질문 |
※가격옵션 설명 - 납기는 즉일~2일소요됩니다. 3일이상 소요되는 경우는 별도표기 또는 연락드립니다. - 지불방법은 계좌이체/무통장입금 또는 카드결제입니다. |
LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 광학 펌프 자력계 (OPM)은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 광학 펌프 자력계 (OPM)은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 광학 펌프 자력계 (OPM)의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
광학 펌프 자력계 (OPM) 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 칼륨 자력계, 세슘 자력계) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 광학 펌프 자력계 (OPM) 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 펌프 자력계 (OPM) 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 펌프 자력계 (OPM) 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 광학 펌프 자력계 (OPM) 기술의 발전, 광학 펌프 자력계 (OPM) 신규 진입자, 광학 펌프 자력계 (OPM) 신규 투자, 그리고 광학 펌프 자력계 (OPM)의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 광학 펌프 자력계 (OPM) 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 광학 펌프 자력계 (OPM) 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 펌프 자력계 (OPM) 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 광학 펌프 자력계 (OPM) 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 펌프 자력계 (OPM) 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
광학 펌프 자력계 (OPM) 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 ***
칼륨 자력계, 세슘 자력계
*** 용도별 세분화 ***
의료, 지진 연구, 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.
Polatomic, Gem Systems, Marine Magnetics, MacQsimal, QuSpin, Scintrex, Honeywell International
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 광학 펌프 자력계 (OPM)은 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 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장분석 ■ 지역별 광학 펌프 자력계 (OPM)에 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 펌프 자력계 (OPM) 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Polatomic, Gem Systems, Marine Magnetics, MacQsimal, QuSpin, Scintrex, Honeywell International – Polatomic – Gem Systems – Marine Magnetics ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]광학 펌프 자력계 (OPM) 이미지 광학 펌프 자력계 (OPM) 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 광학 펌프 자력계 (OPM) 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 광학 펌프 자력계 (OPM) 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 광학 펌프 자력계 (OPM) 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 광학 펌프 자력계 (OPM) 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 광학 펌프 자력계 (OPM) 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 광학 펌프 자력계 (OPM) 매출 시장 점유율 기업별 광학 펌프 자력계 (OPM) 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 광학 펌프 자력계 (OPM) 판매량 시장 점유율 2023 기업별 광학 펌프 자력계 (OPM) 매출 시장 2023 기업별 글로벌 광학 펌프 자력계 (OPM) 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 광학 펌프 자력계 (OPM) 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 광학 펌프 자력계 (OPM) 매출 시장 점유율 2023 미주 광학 펌프 자력계 (OPM) 판매량 (2019-2024) 미주 광학 펌프 자력계 (OPM) 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 광학 펌프 자력계 (OPM) 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 광학 펌프 자력계 (OPM) 매출 (2019-2024) 유럽 광학 펌프 자력계 (OPM) 판매량 (2019-2024) 유럽 광학 펌프 자력계 (OPM) 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 광학 펌프 자력계 (OPM) 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 광학 펌프 자력계 (OPM) 매출 (2019-2024) 미국 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 캐나다 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 멕시코 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 브라질 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 중국 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 일본 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 한국 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 인도 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 호주 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 독일 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 프랑스 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 영국 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 러시아 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 이집트 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 터키 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장규모 (2019-2024) 광학 펌프 자력계 (OPM)의 제조 원가 구조 분석 광학 펌프 자력계 (OPM)의 제조 공정 분석 광학 펌프 자력계 (OPM)의 산업 체인 구조 광학 펌프 자력계 (OPM)의 유통 채널 글로벌 지역별 광학 펌프 자력계 (OPM) 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 광학 펌프 자력계 (OPM) 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 광학 펌프 자력계 (OPM) 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 광학 펌프 자력계 (OPM) 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 광학 펌프 자력계 (OPM) 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 광학 펌프 자력계 (OPM) 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 펌프 자력계(OPM)는 빛을 이용하여 극히 미세한 자기장을 측정하는 고감도 자력계이다. OPM은 기존의 자기 공명 자력계와는 달리, 자기장 자체에 의해 원자 핵이나 전자의 스핀이 특정 에너지 준위로 들뜨는 현상을 이용하는 것이 아니라, 광학적인 방법으로 원자의 스핀 상태를 제어하고 그 변화를 관측함으로써 자기장을 측정한다. 이러한 원리 때문에 OPM은 매우 높은 감도를 자랑하며, 기존의 SQUID(Superconducting Quantum Interference Device) 자력계에 비견될 만한 성능을 보이면서도 상온에서 작동하고 액체 헬륨 냉각이 필요 없다는 장점을 가지고 있다. OPM의 핵심 원리는 원자 증기에서 빛과 원자 간의 상호작용을 이용하는 것이다. 일반적으로 알칼리 금속 원자(예: 루비듐, 세슘)나 헬륨-3와 같은 원자핵을 사용하는 경우도 있다. 이들 원자의 전자 또는 핵 스핀은 외부 자기장의 존재 유무에 따라 다른 에너지 준위를 가지게 된다. OPM은 특정 파장의 레이저 빛을 이용하여 이러한 원자 증기에 '광학적 펌핑(optical pumping)'을 수행한다. 광학적 펌핑은 레이저 빛이 원자의 특정 에너지 준위에 있는 전자를 더 높은 에너지 준위로 들뜨게 만드는 과정인데, 이때 원자 증기 전체의 스핀 분포가 특정 방향으로 정렬되도록 유도할 수 있다. 마치 강력한 자석으로 철가루를 정렬시키는 것처럼, 레이저 빛이 원자 증기를 일종의 '광학적 자석'으로 만드는 것이다. 이렇게 스핀이 정렬된 원자 증기는 외부 자기장에 매우 민감하게 반응한다. 외부 자기장이 존재하면 원자의 스핀 상태가 변하게 되고, 이는 레이저 빛의 흡수율이나 투과율의 변화로 나타난다. OPM은 이 변화를 정밀하게 측정함으로써 외부 자기장의 세기와 방향을 파악한다. 이 측정 방식은 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 첫째는 '모드(Maser)' 방식인데, 이것은 특정 주파수의 무선 주파수(RF) 신호를 가하여 원자의 스핀을 뒤집는 방식으로, 이때 RF 신호와 원자의 공명 주파수가 일치할 때 가장 효율적인 스핀 전이가 일어난다. 이 공명 주파수는 외부 자기장의 세기에 직접적으로 비례하므로, RF 신호의 주파수를 변화시키면서 원자의 스핀 전이가 가장 효율적으로 일어나는 주파수를 찾아내면 자기장을 측정할 수 있다. 둘째는 '원자 증기 셀(Atomic vapor cell)' 방식인데, 이것은 빛의 흡수나 투과율 변화를 직접 측정하는 방식이다. 광학적 펌핑으로 특정 스핀 상태로 정렬된 원자 증기에 다른 세기의 레이저 빛을 통과시키거나, 혹은 공명 주파수에 맞춰진 레이저 빛을 조사했을 때, 외부 자기장에 의해 스핀 상태가 변하면 빛의 흡수 또는 투과율이 달라진다. 이 변화를 감지하여 자기장을 측정하는 것이다. 최근에는 레이저 냉각 및 포획 기술을 이용한 원자 증기 셀 방식의 OPM이 높은 감도를 달성하며 주목받고 있다. OPM의 가장 큰 특징은 뛰어난 감도이다. 나노테슬라(nT) 또는 피코테슬라(pT) 수준의 극미세 자기장도 측정할 수 있으며, 일부 OPM은 펨토테슬라(fT) 수준의 자기장까지도 감지할 수 있다. 이는 뇌의 신경 활동에서 발생하는 수백 피코테슬라 수준의 자기장이나 심장의 전기 활동에서 발생하는 수십 나노테슬라 수준의 자기장을 측정하기에 충분한 감도이다. 또한, OPM은 SQUID와 달리 액체 헬륨과 같은 극저온 냉각이 필요 없어 상온에서 작동한다. 이는 시스템의 복잡성과 비용을 크게 줄여주며, 휴대성 및 다양한 환경에서의 적용 가능성을 높여준다. SQUID는 초전도 현상을 이용하기 때문에 절대적으로 낮은 온도를 유지해야 하는 반면, OPM은 상온에서 작동하면서도 SQUID에 버금가는 혹은 능가하는 감도를 달성할 수 있다는 점에서 혁신적이다. OPM은 또한 비자화성 재질로 제작될 수 있어, 자기 차폐가 어려운 환경에서도 자기장 측정이 가능하다는 장점도 있다. 더불어, OPM은 특정 방향의 자기장만을 선택적으로 측정할 수 있도록 설계될 수 있어, 주변의 다른 자기장 노이즈를 효과적으로 걸러낼 수 있다. OPM은 그 뛰어난 성능과 비냉각 작동이라는 장점 덕분에 매우 다양한 분야에서 응용될 수 있다. 가장 대표적인 응용 분야는 뇌의학 및 신경과학 분야이다. 뇌에서 발생하는 자기 신호인 뇌자도(magnetoencephalography, MEG)는 비침습적으로 뇌 활동을 측정하는 강력한 도구인데, 기존의 MEG 시스템은 SQUID를 사용했기 때문에 액체 헬륨 냉각 장비와 고가의 차폐 시설이 필요했다. OPM을 이용한 MEG 시스템은 이러한 제약을 극복하고 뇌자도 측정의 접근성을 크게 높일 수 있다. OPM은 SQUID보다 훨씬 작고 가벼워 착용이 가능하며, 머리의 움직임에 따라 자기장 센서의 위치가 변하더라도 정밀한 측정이 가능하다. 이는 뇌파 측정의 공간 해상도를 높이고, 다양한 활동 상황에서의 뇌 활동을 보다 자유롭게 연구할 수 있게 해준다. 또한, OPM은 심장 활동을 측정하는 심자도(magnetocardiography, MCG) 분야에서도 활용될 수 있으며, 심장 질환 진단 및 연구에 기여할 수 있다. 물리학 분야에서는 지구 자기장 측정, 지자기 탐사, 그리고 기초 물리학 실험에서 정밀한 자기장 측정을 위해 OPM이 사용될 수 있다. 예를 들어, 핵 이론 실험이나 입자 물리학 실험에서 극미세 자기장을 측정하여 물리 법칙을 검증하거나 새로운 현상을 탐색하는 데 OPM이 중요한 역할을 할 수 있다. 지질 탐사 분야에서는 지하의 자기 이상을 감지하여 광물 자원 탐사나 지질 구조 분석에 활용될 수 있으며, 이는 기존의 탐사 방식보다 더 민감하고 정확한 정보를 제공할 수 있다. 자동차 산업에서는 차량 내부의 다양한 자기장 분포를 측정하여 전자 부품의 간섭을 분석하거나, 안전 시스템 개발에 활용될 수 있다. 우주 항공 분야에서도 우주선의 항법 시스템이나 지구 자기장 연구 등에 OPM이 적용될 수 있다. 또한, 보안 분야에서는 비파괴 검사나 물질 분석 등에도 OPM 기술이 응용될 가능성이 있다. OPM과 관련된 기술로는 고품질 레이저 개발, 원자 증기 셀 제작 기술, 광학 시스템 설계 및 제작 기술, 신호 처리 및 노이즈 제거 기술 등이 있다. 특히, 원자 증기 셀 내부의 온도, 압력, 불순물 등을 제어하여 원자의 스핀 상태를 안정적으로 유지하는 기술이 중요하며, 미세한 자기장 변화를 정확하게 포착하기 위한 고감도 광학 센서 및 전자 회로 기술도 필수적이다. 더불어, 다수의 OPM 센서를 배열하여 3차원 자기장 분포를 측정하는 센서 어레이 기술도 발전하고 있으며, 이를 통해 기존보다 훨씬 풍부한 공간 정보를 얻을 수 있다. 머신 러닝 및 인공지능 기술을 활용하여 OPM 데이터에서 유용한 정보를 추출하고 노이즈를 효과적으로 제거하는 연구도 활발히 진행되고 있다. OPM의 발전에 따라 기존의 자력계 기술과는 차별화되는 새로운 가능성이 열리고 있다. 초소형 OPM 센서를 개발하여 웨어러블 기기나 휴대용 의료 기기에 탑재하는 연구도 진행 중이며, 이를 통해 개인 건강 모니터링이나 현장 진단 시스템의 발전을 기대할 수 있다. 또한, OPM의 작동 원리를 기반으로 한 새로운 개념의 센서나 통신 기술 개발도 잠재적인 응용 분야로 연구되고 있다. OPM은 단순한 자기장 측정 장치를 넘어, 인간의 뇌와 외부 환경 간의 상호작용을 이해하고, 새로운 과학 기술 분야를 개척하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. |

※본 조사보고서 [세계의 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장 2024-2030] (코드 : LPI2407D37430) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
※본 조사보고서 [세계의 광학 펌프 자력계 (OPM) 시장 2024-2030] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |
※당 사이트에 없는 보고서도 취급 가능한 경우가 많으니 문의 주세요!