| ■ 영문 제목 : Global Time-of-flight Module Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
| ■ 상품코드 : GIR2406C6637 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 6월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 전자&반도체 | |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 ToF (비행 시간) 모듈 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 ToF (비행 시간) 모듈 산업 체인 동향 개요, 스마트폰, 태블릿, 로봇 청소기, 자동차, 드론, 감시, 공업, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, ToF (비행 시간) 모듈의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 ToF (비행 시간) 모듈 시장을 분석합니다. 북미와 유럽은 정부 이니셔티브와 수요자 인식 제고에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양, 특히 중국은 탄탄한 내수 수요와 지원 정책, 강력한 제조 기반을 바탕으로 글로벌 ToF (비행 시간) 모듈 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 ToF (비행 시간) 모듈 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 ToF (비행 시간) 모듈 산업 내의 시장 역학, 동향, 과제 및 기회를 분석합니다. 또한, 거시적 관점에서 시장을 분석하는 것이 포함됩니다.
시장 규모 및 세분화: 본 보고서는 판매량, 매출 및 종류별 (예 : 직접, 간접)의 시장 점유율을 포함한 전체 시장 규모에 대한 데이터를 수집합니다.
산업 분석: 보고서는 정부 정책 및 규제, 기술 발전, 수요자 선호도, 시장 역학 등 광범위한 산업 동향을 분석합니다. 이 분석은 ToF (비행 시간) 모듈 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 ToF (비행 시간) 모듈 시장을 조사하는 것이 포함됩니다. 보고서는 정부 인센티브, 인프라 개발, 경제 상황 및 수요자 행동과 같은 지역 요인을 분석하여 다양한 시장 내의 변화와 기회를 식별합니다.
시장 전망: 보고서는 수집된 데이터와 분석을 통해 ToF (비행 시간) 모듈 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 ToF (비행 시간) 모듈에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 ToF (비행 시간) 모듈 제조업체, 공급업체 및 기타 관련 업계 플레이어를 다룹니다. 이 분석에는 재무 성과, 시장 포지셔닝, 제품 포트폴리오, 파트너십 및 전략에 대한 조사가 포함됩니다.
수요자 분석: 보고서는 ToF (비행 시간) 모듈에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (스마트폰, 태블릿, 로봇 청소기, 자동차, 드론, 감시, 공업, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: ToF (비행 시간) 모듈과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. ToF (비행 시간) 모듈 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 ToF (비행 시간) 모듈 시장의 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 시장 점유율, 경쟁 우위 및 업계 플레이어 간의 차별화 가능성을 이해하는 데 도움이 됩니다.
시장 검증: 본 보고서에는 설문 조사, 인터뷰 및 포커스 그룹과 같은 주요 조사를 통해 결과 및 예측을 검증하는 작업이 포함됩니다.
[시장 세분화]
ToF (비행 시간) 모듈 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
종류별 시장 세그먼트
– 직접, 간접
용도별 시장 세그먼트
– 스마트폰, 태블릿, 로봇 청소기, 자동차, 드론, 감시, 공업, 기타
주요 대상 기업
– LG Innotek, Samsung Electro-Mechanics, Foxconn (Sharp), Sunny Optical, O-Film, Luxvisions (Liteon), Q-Tech, AMS, Primax, Chicony, Cowell, Partron
지역 분석은 다음을 포함합니다.
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 러시아, 이탈리아)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아, 호주)
– 남미 (브라질, 아르헨티나, 콜롬비아)
– 중동 및 아프리카 (사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 남아프리카공화국)
본 조사 보고서는 아래 항목으로 구성되어 있습니다.
– ToF (비행 시간) 모듈 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 ToF (비행 시간) 모듈의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 ToF (비행 시간) 모듈의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– ToF (비행 시간) 모듈 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– ToF (비행 시간) 모듈 상세 데이터는 2019년부터 2030년까지 지역별 판매량, 소비금액 및 성장성을 보여주기 위해 지역 레벨로 표시됩니다.
– 2019년부터 2030년까지 판매량 시장 점유율 및 성장률을 종류별, 용도별로 분류합니다.
– 2017년부터 2023년까지 세계 주요 국가의 판매량, 소비금액 및 시장 점유율과 함께 국가 레벨로 판매 데이터를 분류하고, 2025년부터 2030년까지 판매량 및 매출과 함께 지역, 종류 및 용도별로 ToF (비행 시간) 모듈 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, ToF (비행 시간) 모듈의 산업 체인.
– ToF (비행 시간) 모듈 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 LG Innotek Samsung Electro-Mechanics Foxconn (Sharp) ■ 제조업체간 경쟁 환경 ■ 지역별 소비 분석 ■ 종류별 시장 세분화 ■ 용도별 시장 세분화 ■ 북미 ■ 유럽 ■ 아시아 태평양 ■ 남미 ■ 중동 및 아프리카 ■ 시장 역학 ■ 원자재 및 산업 체인 ■ 유통 채널별 출하량 ■ 조사 결과 [그림 목록]- ToF (비행 시간) 모듈 이미지 - 종류별 세계의 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 ToF (비행 시간) 모듈 판매량 (2019-2030) - 세계의 ToF (비행 시간) 모듈 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 ToF (비행 시간) 모듈 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 ToF (비행 시간) 모듈 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 ToF (비행 시간) 모듈 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 ToF (비행 시간) 모듈 판매량 시장 점유율 - 지역별 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 시장 점유율 - 북미 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 - 유럽 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 - 아시아 태평양 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 - 남미 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 - 중동 및 아프리카 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 - 세계의 종류별 ToF (비행 시간) 모듈 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 ToF (비행 시간) 모듈 평균 가격 - 세계의 용도별 ToF (비행 시간) 모듈 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 ToF (비행 시간) 모듈 평균 가격 - 북미 ToF (비행 시간) 모듈 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 ToF (비행 시간) 모듈 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 ToF (비행 시간) 모듈 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 ToF (비행 시간) 모듈 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 유럽 ToF (비행 시간) 모듈 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 ToF (비행 시간) 모듈 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 ToF (비행 시간) 모듈 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 ToF (비행 시간) 모듈 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 영국 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 러시아 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 ToF (비행 시간) 모듈 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 ToF (비행 시간) 모듈 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 ToF (비행 시간) 모듈 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 ToF (비행 시간) 모듈 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 일본 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 한국 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 인도 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 호주 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 남미 ToF (비행 시간) 모듈 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 ToF (비행 시간) 모듈 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 ToF (비행 시간) 모듈 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 ToF (비행 시간) 모듈 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 ToF (비행 시간) 모듈 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 ToF (비행 시간) 모듈 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 ToF (비행 시간) 모듈 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 ToF (비행 시간) 모듈 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 이집트 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 ToF (비행 시간) 모듈 소비 금액 및 성장률 - ToF (비행 시간) 모듈 시장 성장 요인 - ToF (비행 시간) 모듈 시장 제약 요인 - ToF (비행 시간) 모듈 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 ToF (비행 시간) 모듈의 제조 비용 구조 분석 - ToF (비행 시간) 모듈의 제조 공정 분석 - ToF (비행 시간) 모듈 산업 체인 - 직접 채널 장단점 - 간접 채널 장단점 - 방법론 - 조사 프로세스 및 데이터 소스 ※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 비행 시간(Time-of-Flight, ToF) 모듈은 빛이나 소리가 물체까지 갔다가 돌아오는 데 걸리는 시간을 측정하여 거리를 파악하는 기술을 기반으로 합니다. 이러한 ToF 모듈은 센서 기술의 발전과 함께 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 3차원 공간 정보를 얻는 데 핵심적인 역할을 수행합니다. **개념 및 정의** ToF 모듈의 기본적인 원리는 매우 간단합니다. 센서에서 특정 파장의 빛(주로 근적외선 레이저)을 목표물로 방출하고, 이 빛이 물체에 부딪혀 반사된 후 다시 센서로 돌아오는 시간을 측정합니다. 빛의 속도는 일정하므로, 돌아오는 데 걸린 시간을 알면 빛이 이동한 총 거리를 계산할 수 있습니다. 그리고 이 총 거리를 2로 나누면 센서로부터 물체까지의 실제 거리를 얻게 됩니다. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같습니다. 거리 = (빛의 속도 × 비행 시간) / 2 여기서 빛의 속도는 약 초당 299,792,458 미터로 알려져 있으며, 매우 빠르기 때문에 ToF 모듈은 나노초(10억분의 1초) 단위의 미세한 시간 차이를 정밀하게 측정해야 합니다. 이러한 정밀한 시간 측정을 가능하게 하는 것이 ToF 센서의 핵심 기술입니다. **주요 특징** ToF 모듈은 다른 거리 측정 방식과 비교했을 때 여러 가지 두드러진 특징을 가지고 있습니다. 첫째, **비접촉식 측정**이 가능하다는 점입니다. 물체에 직접 닿지 않고도 거리를 측정할 수 있어 파손되기 쉬운 물체나 움직이는 물체를 측정하는 데 유리합니다. 둘째, **빠른 측정 속도**를 자랑합니다. 빛의 속도를 이용하기 때문에 실시간에 가까운 거리 측정이 가능하며, 이는 빠르게 움직이는 물체의 추적이나 동적인 환경 인식에 매우 중요합니다. 셋째, **높은 정밀도**를 제공합니다. 특히 단거리 측정에서 높은 정확도를 보여주며, 이는 정밀한 로봇 제어나 산업 자동화 분야에서 큰 장점으로 작용합니다. 넷째, **조명 조건에 상대적으로 덜 민감**합니다. 특정 파장의 빛을 사용하기 때문에 주변 광량의 변화나 색상에 크게 영향을 받지 않고 안정적인 측정이 가능합니다. 물론, 강한 햇빛과 같은 극단적인 환경에서는 성능이 저하될 수 있습니다. 다섯째, **3차원 공간 정보 취득**에 용이합니다. 하나의 ToF 센서는 단일 거리 값만을 제공하지만, 여러 개의 ToF 센서를 배열하거나 ToF 센서와 스캐닝 메커니즘을 결합하면 대상 물체나 주변 환경의 깊이 정보를 포함한 3차원 형상 데이터를 얻을 수 있습니다. 이는 포인트 클라우드(Point Cloud)라고 불리며, 3D 모델링 및 환경 인식에 필수적입니다. **종류** ToF 모듈은 측정 방식이나 센서 구조에 따라 몇 가지 종류로 나눌 수 있습니다. * **직접 ToF (Direct ToF, dToF):** 빛이 방출되어 물체에 반사된 후 센서로 돌아오는 시간을 직접적으로 측정하는 방식입니다. 빛이 돌아오는 데 걸리는 시간을 정밀하게 측정하기 위해 고속의 타이밍 회로와 단일 광자 검출기와 같은 고감도 센서를 사용합니다. 비교적 짧은 거리에서 높은 정확도를 제공하며, 고속 객체 감지나 실시간 3D 스캐닝에 적합합니다. * **간접 ToF (Indirect ToF, iToF) 또는 변조 ToF (Modulated ToF, mToF):** 빛을 특정 주파수로 변조하여 방출하고, 반사되어 돌아온 빛의 위상 변화를 측정하여 거리를 계산하는 방식입니다. 이 방식은 직접 ToF 방식보다 구현이 비교적 간단하고 저렴하며, 중장거리 측정에 유리한 경우가 많습니다. 하지만 피사체의 반사율이나 표면 특성에 따라 측정 오차가 발생할 수 있습니다. 흔히 볼 수 있는 ToF 센서 제품들이 이 방식에 기반하고 있습니다. 이 외에도 측정 거리나 해상도, 센서 크기 등에 따라 다양한 종류의 ToF 모듈이 존재합니다. **주요 용도** ToF 모듈은 그 독특한 특징 덕분에 매우 광범위한 분야에서 활용되고 있습니다. * **스마트폰 및 태블릿:** 카메라의 초점 보조(자동 초점), 증강 현실(AR) 경험 향상, 3D 스캔 기능 등에 사용됩니다. 예를 들어, 배경 흐림 효과(보케 효과)를 구현하거나, 사용자의 얼굴을 인식하여 카메라 설정을 최적화하는 데 활용될 수 있습니다. * **로봇 공학:** 로봇이 주변 환경을 인식하고 장애물을 회피하며 이동하는 데 필수적인 센서로 사용됩니다. 자율 주행 로봇, 산업용 로봇 팔, 서비스 로봇 등에서 공간 탐색 및 충돌 방지에 중요한 역할을 합니다. * **자동차 산업:** 자율 주행 차량의 주요 센서 중 하나로, 주변 차량, 보행자, 도로 표지판 등을 감지하고 거리를 측정하는 데 사용됩니다. 라이다(LiDAR) 센서의 한 종류로도 활용될 수 있으며, 360도 주변 환경을 실시간으로 파악하는 데 기여합니다. * **산업 자동화 및 물류:** 공장 자동화 라인에서 부품의 위치를 파악하거나, 물류 창고에서 재고를 관리하고 로봇이 물품을 정확하게 집어 올리는 데 사용됩니다. 비접촉 방식으로 물체를 안전하게 측정하는 데 적합합니다. * **가전제품:** 스마트 가전에서 사용자의 움직임을 감지하여 기능을 작동시키거나, 보안 시스템에서 사람의 존재를 인식하는 데 활용될 수 있습니다. * **VR/AR 및 게임:** 사용자의 몸짓이나 주변 환경을 3차원적으로 인식하여 몰입감 있는 게임 경험을 제공하거나 가상 현실 콘텐츠와의 상호작용을 가능하게 합니다. * **건축 및 건설:** 건축물의 치수를 측정하거나, 3D 모델링을 위한 공간 스캔에 사용될 수 있습니다. **관련 기술** ToF 모듈의 성능 향상과 응용 범위를 넓히기 위해 다양한 관련 기술이 발전하고 있습니다. * **이미징 ToF 센서:** 기존의 점 방식(Point-based) ToF 센서와 달리, 하나의 이미지 센서가 픽셀별로 깊이 정보를 동시에 측정하는 방식입니다. 이를 통해 넓은 영역을 고해상도로 빠르게 스캔할 수 있으며, 실시간 3D 장면 인식이 가능해집니다. * **고속 신호 처리 기술:** ToF 센서에서 발생하는 미세한 시간 차이를 정확하게 측정하고 분석하기 위해서는 고속의 디지털 신호 처리 기술이 필수적입니다. 특히 노이즈 제거 및 신호 복원 기술은 측정의 정확도를 높이는 데 중요한 역할을 합니다. * **레이저 기술:** ToF 센서에 사용되는 레이저의 파장, 출력, 펄스 폭 등은 센서의 성능, 측정 거리, 안전성 등에 영향을 미칩니다. 더 높은 효율과 안전성을 갖춘 레이저 기술 개발이 지속적으로 이루어지고 있습니다. * **광학 설계:** 센서에 도달하는 빛의 양을 최적화하고 외부 광원의 간섭을 최소화하기 위한 정밀한 광학 설계 기술이 중요합니다. 렌즈, 필터, 광학 코팅 등이 여기에 포함됩니다. * **인공지능(AI) 및 머신러닝:** ToF 센서로 얻은 3차원 데이터를 분석하고 해석하는 데 AI 및 머신러닝 기술이 활용됩니다. 객체 인식, 장면 이해, 자율 주행 경로 설정 등 복잡한 작업을 수행하는 데 중요한 역할을 합니다. ToF 모듈은 3차원 공간 인식 기술의 핵심 요소로서, 앞으로도 더욱 발전된 성능과 새로운 응용 분야를 통해 우리 삶의 다양한 측면에 기여할 것으로 기대됩니다. |

| ※본 조사보고서 [세계의 ToF (비행 시간) 모듈 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2406C6637) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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