■ 영문 제목 : Single Photon Detectors Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2407F47636 ■ 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, 단일 광자 검출기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 단일 광자 검출기 시장을 대상으로 합니다. 또한 단일 광자 검출기의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 단일 광자 검출기 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 단일 광자 검출기 시장은 형광 측정, 단일 분자 검출, 환경 분석, 레이저 거리 측정기, 양자 암호학, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 단일 광자 검출기 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 단일 광자 검출기 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
단일 광자 검출기 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 단일 광자 검출기 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 단일 광자 검출기 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 적외선 단광자 검출기, 초전도 나노 와이어 단광자 검출기), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 단일 광자 검출기 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 단일 광자 검출기 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 단일 광자 검출기 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 단일 광자 검출기 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 단일 광자 검출기 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 단일 광자 검출기 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 단일 광자 검출기에 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 단일 광자 검출기 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]
단일 광자 검출기 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
– 적외선 단광자 검출기, 초전도 나노 와이어 단광자 검출기
■ 용도별 시장 세그먼트
– 형광 측정, 단일 분자 검출, 환경 분석, 레이저 거리 측정기, 양자 암호학, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 단일 광자 검출기 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
– Single Quantum, AUREA Technology, Photek, ProxiVision, ID Quantique, Bruker, Princeton Instruments, Thorlabs
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 단일 광자 검출기의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 단일 광자 검출기 시장 규모
3 장 : 단일 광자 검출기 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 단일 광자 검출기 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 단일 광자 검출기 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 단일 광자 검출기 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Single Quantum, AUREA Technology, Photek, ProxiVision, ID Quantique, Bruker, Princeton Instruments, Thorlabs Single Quantum AUREA Technology Photek 8. 글로벌 단일 광자 검출기 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 단일 광자 검출기 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 단일 광자 검출기 세그먼트, 2023년 - 용도별 단일 광자 검출기 세그먼트, 2023년 - 글로벌 단일 광자 검출기 시장 개요, 2023년 - 글로벌 단일 광자 검출기 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 단일 광자 검출기 매출, 2019-2030 - 글로벌 단일 광자 검출기 판매량: 2019-2030 - 단일 광자 검출기 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 단일 광자 검출기 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 단일 광자 검출기 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 단일 광자 검출기 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 단일 광자 검출기 가격 - 글로벌 용도별 단일 광자 검출기 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 단일 광자 검출기 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 단일 광자 검출기 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 단일 광자 검출기 가격 - 지역별 단일 광자 검출기 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 단일 광자 검출기 매출 시장 점유율 - 지역별 단일 광자 검출기 매출 시장 점유율 - 지역별 단일 광자 검출기 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 단일 광자 검출기 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 단일 광자 검출기 판매량 시장 점유율 - 미국 단일 광자 검출기 시장규모 - 캐나다 단일 광자 검출기 시장규모 - 멕시코 단일 광자 검출기 시장규모 - 유럽 국가별 단일 광자 검출기 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 단일 광자 검출기 판매량 시장 점유율 - 독일 단일 광자 검출기 시장규모 - 프랑스 단일 광자 검출기 시장규모 - 영국 단일 광자 검출기 시장규모 - 이탈리아 단일 광자 검출기 시장규모 - 러시아 단일 광자 검출기 시장규모 - 아시아 지역별 단일 광자 검출기 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 단일 광자 검출기 판매량 시장 점유율 - 중국 단일 광자 검출기 시장규모 - 일본 단일 광자 검출기 시장규모 - 한국 단일 광자 검출기 시장규모 - 동남아시아 단일 광자 검출기 시장규모 - 인도 단일 광자 검출기 시장규모 - 남미 국가별 단일 광자 검출기 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 단일 광자 검출기 판매량 시장 점유율 - 브라질 단일 광자 검출기 시장규모 - 아르헨티나 단일 광자 검출기 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 단일 광자 검출기 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 단일 광자 검출기 판매량 시장 점유율 - 터키 단일 광자 검출기 시장규모 - 이스라엘 단일 광자 검출기 시장규모 - 사우디 아라비아 단일 광자 검출기 시장규모 - 아랍에미리트 단일 광자 검출기 시장규모 - 글로벌 단일 광자 검출기 생산 능력 - 지역별 단일 광자 검출기 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 단일 광자 검출기 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 ## 단일 광자 검출기: 빛의 가장 작은 조각을 포착하는 기술 빛은 전자기파의 일종으로, 우리가 세상을 인식하는 기본적인 수단입니다. 하지만 빛은 입자의 성질도 동시에 가지며, 이를 양자역학에서는 광자(photon)라고 부릅니다. 단일 광자 검출기(Single Photon Detector, SPD)는 바로 이 가장 기본적인 빛의 입자인 광자 하나하나를 감지할 수 있는 매우 민감한 장치입니다. 이는 극도로 약한 빛 신호를 측정해야 하는 다양한 과학 기술 분야에서 핵심적인 역할을 수행하며, 양자 정보, 초고감도 이미징, 원거리 통신 등 첨단 기술 발전에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 단일 광자 검출기의 기본적인 개념은 광자 한 개가 검출기에 입사했을 때, 이에 상응하는 전기적인 신호를 발생시키는 것입니다. 이는 일반적인 광 검출기가 특정 파장대의 빛에 반응하여 전류나 전압을 생성하는 것과는 차원이 다른 수준의 감도를 요구합니다. 즉, SPD는 개별 광자의 존재를 명확하게 구분하고 기록할 수 있어야 합니다. 이러한 높은 민감도는 광자가 검출기의 활성 영역에 흡수될 때 발생하는 미세한 에너지 변화를 증폭하여 측정 가능한 수준으로 만드는 과정을 통해 이루어집니다. SPD의 주요 특징으로는 높은 양자 효율, 낮은 암전류, 짧은 시간 분해능, 그리고 낮은 노이즈 등이 있습니다. 양자 효율(Quantum Efficiency, QE)은 입사된 광자 중 실제로 검출되어 신호를 생성하는 비율을 나타냅니다. 예를 들어, 90%의 양자 효율을 가진 SPD는 입사된 100개의 광자 중 90개를 성공적으로 검출할 수 있음을 의미합니다. 이는 약한 빛 신호를 효율적으로 측정하는 데 있어 매우 중요한 지표입니다. 암전류(Dark Current)는 외부 광원이 전혀 없는 상태에서도 검출기 자체적으로 발생하는 원치 않는 신호를 의미합니다. 이는 실제 광자 신호와 오인될 수 있으며, 검출기의 성능을 저하시키는 요인입니다. 따라서 SPD는 가능한 한 낮은 암전류를 가지도록 설계 및 제작됩니다. 시간 분해능(Time Resolution)은 광자가 검출기에 도달한 시간과 실제 검출 신호가 발생하는 시간 사이의 정확성을 나타냅니다. 매우 짧은 시간 동안 발생하는 사건을 구분하거나, 광자의 도착 시간을 정밀하게 측정하는 데 중요한 역할을 합니다. SPD는 크게 두 가지 주요 기술 방식에 기반하여 분류될 수 있습니다. 첫 번째는 반도체 재료를 이용하는 방식이며, 두 번째는 진공관을 이용하는 방식입니다. 반도체 기반 SPD는 휴대성이 뛰어나고 소형화에 용이하다는 장점을 가지며, 주로 다음과 같은 종류들이 있습니다. 가장 대표적인 반도체 기반 SPD로는 **광전자 증배관(Photomultiplier Tube, PMT)**이 있습니다. PMT는 진공 내에서 작동하는 장치로, 광자가 감광면에 도달하면 광전 효과에 의해 전자를 방출합니다. 이 전자는 여러 개의 다인소드(dynode)를 거치면서 연쇄적으로 증폭되어 매우 큰 전류 신호를 만들어냅니다. PMT는 높은 증폭률과 빠른 응답 속도를 가지지만, 일반적으로 크기가 크고 높은 전압을 요구하며, 자기장에 민감하다는 단점이 있습니다. **단일 광자 애벌랜치 다이오드(Single Photon Avalanche Diode, SPAD)**는 반도체 PN 접합을 이용하여 광자를 검출하는 장치입니다. SPAD는 역전압이 항복 전압(breakdown voltage)에 가깝게 인가된 상태에서 작동합니다. 이 상태에서 광자가 반도체 내에 흡수되면, 전자-정공 쌍이 생성됩니다. 이 생성된 캐리어들이 높은 전기장을 만나 가속되면서 추가적인 충돌 이온화를 일으키고, 이는 연쇄적인 충돌을 통해 급격한 전류 증가, 즉 '애벌랜치(avalanche)'를 발생시킵니다. 이 애벌랜치는 마치 눈사태처럼 순식간에 퍼져나가며, 감지 가능한 전기적 신호를 생성합니다. 애벌랜치가 발생하면 다이오드에 낮은 전압 펄스를 인가하여 전류를 차단하고(quenching), 다음 광자 검출을 위해 준비합니다. SPAD는 상대적으로 작고, 낮은 전압에서 작동하며, 높은 양자 효율을 가질 수 있어 많은 응용 분야에서 선호됩니다. 최근에는 여러 개의 SPAD 소자를 집적한 **단일 광자 검출기 어레이(SPAD array)** 기술도 발전하고 있어, 고해상도 이미징 및 3D 거리 측정 등에 활용되고 있습니다. **단일 광자 계수기(Single Photon Counter, SPC)**는 SPAD와 유사한 원리로 작동하지만, 일반적으로 SPAD보다 더 정밀한 시간 정보를 얻는 데 중점을 둡니다. 시간 상관 단일 광자 계수(Time-Correlated Single Photon Counting, TCSPC) 기술과 함께 사용될 때, SPD는 광자의 매우 정확한 도착 시간을 측정할 수 있습니다. 이는 분자 동역학 연구, 형광 수명 측정 등 시간적으로 매우 짧은 현상을 분석하는 데 필수적입니다. 그 외에도 **초전도 단일 광자 검출기(Superconducting Nanowire Single Photon Detector, SNSPD)**는 극저온 환경에서 작동하며, 초전도체로 만들어진 나노와이어에 외부 광자가 입사되면 초전도 상태가 파괴되면서 발생하는 저항 변화를 감지합니다. SNSPD는 매우 높은 양자 효율, 거의 완벽한 단일 광자 민감도, 그리고 매우 빠른 응답 속도를 특징으로 합니다. 이러한 장점 덕분에 양자 통신, 양자 컴퓨팅과 같이 극한의 성능을 요구하는 분야에서 주목받고 있습니다. 단일 광자 검출기는 그 활용 범위가 매우 넓습니다. **양자 정보 과학** 분야에서는 양자 통신에서 생성되는 양자 상태를 측정하고, 양자 컴퓨팅에서 큐비트의 상태를 판독하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 양자 암호 통신(Quantum Key Distribution, QKD)은 SPD의 도움으로 안전하게 암호 키를 분배합니다. **초고감도 이미징** 분야에서도 SPD는 혁신적인 역할을 합니다. 저조도 이미징, 야간 투시, 그리고 세포 수준의 생화학 반응 관찰 등 극도로 희미한 빛을 감지해야 하는 응용 분야에서 기존의 이미징 기술로는 불가능했던 수준의 해상도와 감도를 제공합니다. 또한, 라이다(LiDAR) 기술에서 거리 측정의 정밀도를 높이는 데 기여합니다. 자동차의 자율 주행 시스템이나 3D 매핑 등에서 라이다는 레이저 펄스를 발사하고 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 물체까지의 거리를 파악하는데, SPD는 이 반사되는 극히 약한 레이저 신호를 정확하게 감지하는 역할을 합니다. **생명 과학 및 의학** 분야에서는 형광 현미경에서 발생하는 미약한 형광 신호를 검출하여 세포 내 물질의 위치나 농도를 추적하고, 단일 분자의 움직임을 관찰하는 데 활용됩니다. 또한, 분자 진단이나 바이오 센서 등에서도 미량의 생체 신호를 감지하는 데 중요한 역할을 합니다. **천문학** 분야에서는 매우 멀리 떨어진 천체에서 오는 희미한 빛을 관측하고, 천체 물리학적 현상을 연구하는 데 SPD가 사용됩니다. 과거에는 이러한 미약한 신호를 측정하기 어려웠지만, SPD의 등장으로 우주의 비밀을 더 깊이 탐구할 수 있게 되었습니다. 단일 광자 검출기의 성능 향상을 위한 관련 기술 연구는 계속해서 진행되고 있습니다. 더 높은 양자 효율, 더 낮은 암전류, 더 빠른 응답 속도를 달성하기 위한 새로운 재료 과학 및 소자 설계 연구가 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 여러 개의 SPD 소자를 효율적으로 집적하고 통합하는 기술도 발전하고 있어, 복잡한 시스템에 적용하기 위한 노력도 병행되고 있습니다. 특히, 소형화, 저전력화, 그리고 센서 자체의 신호 처리 능력 강화는 휴대용 장치나 임베디드 시스템에 SPD를 적용하는 데 중요한 과제입니다. 결론적으로, 단일 광자 검출기는 빛의 가장 근본적인 단위인 광자를 직접적으로 감지할 수 있는 혁신적인 기술로서, 우리가 빛을 이해하고 활용하는 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 양자 정보, 과학 연구, 그리고 다양한 첨단 산업 분야에서의 중요성은 앞으로 더욱 증대될 것이며, 지속적인 기술 발전을 통해 더욱 강력하고 다양한 응용 가능성을 열어갈 것으로 기대됩니다. |

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