■ 영문 제목 : Raman Imaging Spectroscopy Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2407F43784 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 3월 ■ 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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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 라만 영상 분광법 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 라만 영상 분광법 시장을 대상으로 합니다. 또한 라만 영상 분광법의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 라만 영상 분광법 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 라만 영상 분광법 시장은 제약, 학계 R&D, 공업용, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 라만 영상 분광법 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 라만 영상 분광법 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
라만 영상 분광법 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 라만 영상 분광법 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 라만 영상 분광법 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 탁상형, 휴대형), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 라만 영상 분광법 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 라만 영상 분광법 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 라만 영상 분광법 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 라만 영상 분광법 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 라만 영상 분광법 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 라만 영상 분광법 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 라만 영상 분광법에 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 라만 영상 분광법 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]
라만 영상 분광법 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
– 탁상형, 휴대형
■ 용도별 시장 세그먼트
– 제약, 학계 R&D, 공업용, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 라만 영상 분광법 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
– Thermo Fisher Scientific, WITec, Nanophoton, HORIBA, Ltd, JASCO, Bruker, Renishaw, Renishaw plc, Tokyo Instruments Inc
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 라만 영상 분광법의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 라만 영상 분광법 시장 규모
3 장 : 라만 영상 분광법 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 라만 영상 분광법 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 라만 영상 분광법 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 라만 영상 분광법 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Thermo Fisher Scientific, WITec, Nanophoton, HORIBA, Ltd, JASCO, Bruker, Renishaw, Renishaw plc, Tokyo Instruments Inc Thermo Fisher Scientific WITec Nanophoton 8. 글로벌 라만 영상 분광법 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 라만 영상 분광법 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 라만 영상 분광법 세그먼트, 2023년 - 용도별 라만 영상 분광법 세그먼트, 2023년 - 글로벌 라만 영상 분광법 시장 개요, 2023년 - 글로벌 라만 영상 분광법 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 라만 영상 분광법 매출, 2019-2030 - 글로벌 라만 영상 분광법 판매량: 2019-2030 - 라만 영상 분광법 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 라만 영상 분광법 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 라만 영상 분광법 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 라만 영상 분광법 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 라만 영상 분광법 가격 - 글로벌 용도별 라만 영상 분광법 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 라만 영상 분광법 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 라만 영상 분광법 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 라만 영상 분광법 가격 - 지역별 라만 영상 분광법 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 라만 영상 분광법 매출 시장 점유율 - 지역별 라만 영상 분광법 매출 시장 점유율 - 지역별 라만 영상 분광법 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 라만 영상 분광법 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 라만 영상 분광법 판매량 시장 점유율 - 미국 라만 영상 분광법 시장규모 - 캐나다 라만 영상 분광법 시장규모 - 멕시코 라만 영상 분광법 시장규모 - 유럽 국가별 라만 영상 분광법 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 라만 영상 분광법 판매량 시장 점유율 - 독일 라만 영상 분광법 시장규모 - 프랑스 라만 영상 분광법 시장규모 - 영국 라만 영상 분광법 시장규모 - 이탈리아 라만 영상 분광법 시장규모 - 러시아 라만 영상 분광법 시장규모 - 아시아 지역별 라만 영상 분광법 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 라만 영상 분광법 판매량 시장 점유율 - 중국 라만 영상 분광법 시장규모 - 일본 라만 영상 분광법 시장규모 - 한국 라만 영상 분광법 시장규모 - 동남아시아 라만 영상 분광법 시장규모 - 인도 라만 영상 분광법 시장규모 - 남미 국가별 라만 영상 분광법 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 라만 영상 분광법 판매량 시장 점유율 - 브라질 라만 영상 분광법 시장규모 - 아르헨티나 라만 영상 분광법 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 라만 영상 분광법 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 라만 영상 분광법 판매량 시장 점유율 - 터키 라만 영상 분광법 시장규모 - 이스라엘 라만 영상 분광법 시장규모 - 사우디 아라비아 라만 영상 분광법 시장규모 - 아랍에미리트 라만 영상 분광법 시장규모 - 글로벌 라만 영상 분광법 생산 능력 - 지역별 라만 영상 분광법 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 라만 영상 분광법 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 라만 영상 분광법은 물질의 분자 진동 정보를 이미징 기술과 결합하여 시료의 화학적 조성, 구조, 결정성 등을 공간적으로 분석하는 기법입니다. 이는 빛이 시료와 상호작용할 때 발생하는 라만 산란 신호를 측정하고, 이 산란 신호의 위치 정보를 함께 얻어내는 방식으로 작동합니다. 일반적인 라만 분광법이 특정 지점의 화학적 정보를 제공한다면, 라만 영상 분광법은 이러한 정보를 2차원 또는 3차원 공간에 걸쳐 맵핑하여 시료의 미세한 화학적 분포를 시각적으로 파악할 수 있게 합니다. 라만 영상 분광법의 핵심 원리는 비탄성 산란의 일종인 라만 산란입니다. 레이저 광선이 시료에 조사되면, 대부분의 빛은 탄성 산란되어 원래 파장을 유지합니다. 하지만 일부 빛은 시료 내 분자와 상호작용하면서 에너지를 얻거나 잃어, 파장이 달라진 비탄성 산란광(라만 산란광)을 발생시킵니다. 이 라만 산란광의 파장 이동(Raman shift)은 특정 분자의 고유한 진동 모드에 해당하므로, 이를 분석함으로써 시료의 화학적 조성 및 구조에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 라만 영상 분광법에서는 이 라만 산란광의 세기와 라만 이동 값을 공간적으로 수집합니다. 라만 영상 분광법은 여러 가지 고유한 특징을 가지고 있습니다. 첫째, 비파괴적인 분석이 가능합니다. 라만 산란은 매우 약한 신호이기 때문에 시료에 대한 손상을 최소화하면서 분석할 수 있습니다. 이는 생체 시료, 귀중한 문화재 등 민감한 시료를 분석하는 데 매우 중요한 장점입니다. 둘째, 특별한 시료 준비 과정이 거의 필요하지 않습니다. 액체, 고체, 기체 등 다양한 상태의 시료를 그대로 분석할 수 있으며, 별도의 염색이나 고정 과정이 필요 없어 신속하고 간편한 분석이 가능합니다. 셋째, 높은 공간 해상도를 제공합니다. 초점 거리를 조절하거나 공초점(confocal) 기술을 활용함으로써 수 마이크로미터 이하의 미세한 영역까지도 화학적 정보를 얻을 수 있습니다. 넷째, 높은 선택성을 가집니다. 분자 진동에 특이적인 신호를 측정하기 때문에 복잡한 혼합물에서도 특정 성분을 구별하여 분석할 수 있습니다. 또한, 물 분자는 라만 산란이 매우 약하기 때문에 수용액 상태의 시료도 비교적 쉽게 분석할 수 있다는 장점이 있습니다. 라만 영상 분광법에는 여러 가지 구현 방식이 있으며, 대표적으로 다음과 같은 종류들이 있습니다. 첫 번째는 주사 라만 영상(Scanning Raman Imaging)입니다. 이 방식은 고해상도 현미경과 라만 분광계를 결합하여 시료 표면의 각 픽셀에 레이저를 조사하고 라만 스펙트럼을 수집하는 방식입니다. 레이저 빔을 점대점(point-by-point)으로 스캔하면서 데이터를 축적하여 2차원 또는 3차원 라만 이미지를 생성합니다. 이 방식은 높은 공간 해상도를 얻을 수 있지만, 영상 획득 시간이 오래 걸린다는 단점이 있습니다. 두 번째는 스트라이프 라만 영상(Line Raman Imaging)입니다. 이 방식은 레이저 빔을 점이 아닌 선(line) 형태로 시료에 조사하여 한 번에 여러 픽셀의 라만 스펙트럼을 동시에 수집합니다. 이후 시료를 이동시키거나 레이저 라인을 이동시키면서 영상을 획득하므로, 주사 라만 영상 방식에 비해 영상 획득 속도를 크게 향상시킬 수 있습니다. 세 번째는 면 라만 영상(Area Raman Imaging) 또는 다중채널 라만 영상(Multiplex Raman Imaging)입니다. 이 방식은 슬릿이나 디스크와 같은 광학 소자를 이용하여 레이저 광선을 여러 개의 빔으로 나누거나, 한 번의 조사로 넓은 영역의 라만 산란광을 검출기에 동시에 집광하는 기술을 활용합니다. 이를 통해 매우 빠른 시간 안에 전체 영역의 라만 이미지를 획득할 수 있습니다. 하지만 일반적으로 공간 해상도가 주사 라만 영상 방식보다 낮을 수 있습니다. 최근에는 카메라 기술의 발달과 함께 더욱 빠른 영상 획득을 위한 발전이 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 고속 카메라를 사용하여 한 번의 레이저 조사로 얻어진 라만 신호를 동시에 검출하여 영상화하는 방식이 연구되고 있습니다. 또한, 라만 신호의 효율을 높이기 위해 표면 증강 라만 산란(Surface-Enhanced Raman Scattering, SERS)이나 프로브를 이용하는 기술과 결합하여 더욱 민감하고 빠른 라만 영상 분석을 가능하게 하기도 합니다. 라만 영상 분광법은 매우 광범위한 분야에서 활용되고 있습니다. 재료 과학 분야에서는 신소재의 결정 구조, 결함 분포, 고분자의 미세 구조 분석, 박막의 성분 분포 등을 연구하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 반도체 소자의 계면 분석, 배터리 전극 물질의 리튬 이온 분포, 디스플레이 소재의 상분리 구조 등을 시각적으로 파악할 수 있습니다. 생명 과학 및 의학 분야에서는 세포 및 조직의 생화학적 구성 성분 분석, 질병 진단, 약물 전달 시스템 연구 등에 응용됩니다. 예를 들어, 암세포와 정상 세포의 화학적 차이를 분석하여 암을 조기에 진단하거나, 약물이 세포 내에서 어떻게 분포하고 작용하는지를 실시간으로 추적할 수 있습니다. 또한, 병리학에서는 조직 샘플의 다양한 구성 성분을 맵핑하여 병변의 특성을 파악하는 데 기여합니다. 식품 과학 및 농업 분야에서는 식품의 품질 관리, 오염 물질 검출, 농산물의 성분 분석 등에 활용됩니다. 예를 들어, 식품의 위조 방지, 농산물의 신선도 판별, 농약 잔류물 검출 등에 적용될 수 있습니다. 또한, 고고학 및 문화재 보존 분야에서는 유물의 재질 분석, 안료 성분 분석, 손상 부위의 화학적 변화 파악 등에 사용되어 문화재의 보존 및 복원에 중요한 정보를 제공합니다. 라만 영상 분광법의 발전과 함께 다양한 관련 기술들이 함께 발전하고 있습니다. 첫째, 레이저 기술의 발전은 고출력, 안정적인 단일 파장 레이저 또는 다중 파장 레이저의 개발을 통해 라만 신호의 효율을 높이고 분석의 유연성을 증대시켰습니다. 둘째, 광학계의 발전은 고배율, 고개구율의 현미경 대물렌즈 및 기타 광학 부품의 개발을 통해 더욱 높은 공간 해상도를 달성하는 데 기여합니다. 특히 공초점(confocal) 기술은 시료의 초점면으로부터 벗어난 부분의 산란광을 억제하여 신호 대 잡음비를 향상시키고 3차원적인 화학적 정보를 얻는 데 필수적입니다. 셋째, 검출기 기술의 발전은 고감도, 고속 스캔이 가능한 CCD 또는 EMCCD 카메라, 또한 분광기를 거치지 않고 직접 공간 정보를 얻을 수 있는 마이크로플루이딕 라만 검출기 등의 개발을 통해 영상 획득 속도와 민감도를 크게 향상시키고 있습니다. 넷째, 데이터 처리 및 영상화 소프트웨어 기술의 발전은 대량의 라만 스펙트럼 데이터를 신속하게 처리하고 분석하여 의미 있는 화학적 이미지를 생성하는 데 중요한 역할을 합니다. 머신 러닝 및 인공지능 기술을 활용하여 복잡한 라만 스펙트럼으로부터 유용한 정보를 추출하고 패턴을 인식하는 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 또한, 라만 신호의 약점을 극복하기 위한 표면 증강 라만 산란(SERS) 기술과의 결합은 특정 표면이나 나노 구조체 위에 흡착된 분자의 라만 신호를 비약적으로 증폭시켜 매우 낮은 농도의 물질까지도 검출할 수 있게 합니다. 이러한 SERS 프로브와 라만 영상 기술의 융합은 극미량의 생체 분자나 오염 물질을 고감도로 검출하고 그 분포를 영상화하는 데 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 결론적으로 라만 영상 분광법은 시료의 화학적 정보를 공간적으로 시각화함으로써 기존의 분석 기술로는 파악하기 어려웠던 미세한 구조와 분포를 이해하는 데 혁신적인 도구를 제공합니다. 재료 과학, 생명 과학, 의학, 식품 과학 등 다양한 분야에서의 지속적인 응용과 기술 발전을 통해 라만 영상 분광법은 앞으로도 더욱 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. |

※본 조사보고서 [글로벌 라만 영상 분광법 시장예측 2024-2030] (코드 : MONT2407F43784) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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