
주요 내용
시장 개요:기준 연도 시장 규모 (2025년): 35억 7천만 달러현재 시장 규모 (2026년): 38억 달러예상 시장 규모 (2031년): 56억 8천만 달러연평균 성장률 (CAGR, 2026–2031): 8.4%
부문별 선도 현황:지역별 선도: 북미는 2025년 매출 점유율의 56.0%를 차지했습니다.제품별 선도: 방사선 감지 및 모니터링 제품은 2025년 80.0%로 가장 높은 시장 점유율을 기록했습니다.기기별 선도: 검출기는 2025년 시장의 63.0%를 차지했습니다. 응용 분야 리더: 진단 및 치료 부문은 예측 기간 동안 8.9%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
시장 전망 및 경쟁 구도: Mirion Technologies, Inc. (미국), Fortive (미국), Thermo Fisher Scientific Inc. (미국), AMETEK, Inc. (미국), 그리고 Fuji Electric Co., Ltd. (일본)가 시장의 주요 기업으로 선정되었습니다. 이 기업들은 휴대용 검출기 및 선량계부터 본격적인 방사선 모니터링 시스템에 이르기까지 광범위한 제품을 제공하고, 디지털 선량 측정, 실시간 데이터 모니터링, 검출기 감도 향상과 같은 혁신 기술을 활용하여 경쟁하고 있습니다. Radiation Detection Company(미국), Centronic(영국), Micron Semiconductor Ltd.(영국) 등은 지속적인 혁신을 이어가고 있으며, 최근 방사선 감지 및 모니터링 기술 포트폴리오를 확장하기 위해 전략적 투자를 유치했습니다.
방사선 탐지, 모니터링 및 안전 시장은 의료, 산업, 원자력, 보안 분야 전반에 걸쳐 이온화 방사선 노출을 식별, 정량화 및 관리하는 데 사용되는 다양한 기술과 시스템을 포괄합니다. 이 시장에는 개인용 선량계, 구역 및 공정 모니터링 장치, 환경 방사선 모니터, 표면 오염 탐지기, 실시간 모니터링, 분석 및 규정 준수 기능을 통합한 소프트웨어 등 광범위한 제품이 포함됩니다. 이 시장의 주요 성장 동력으로는 의료 진단 및 치료 분야에서 방사선의 사용 증가, 원자력에 대한 의존도 확대, 방사선의 산업적 응용 분야 확대, 그리고 잠재적인 방사선 위험으로부터 일반 대중과 근로자를 보호하기 위한 노력 강화 등이 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
신흥 기술 트렌드는 방사선 탐지 및 관리 방식에 혁명을 일으키고 있습니다. 주요 발전 사항으로는 디지털 솔루션의 활용 증가, IoT 연결형 검출기, 클라우드 기반 모니터링 시스템, 실시간 이상 탐지를 위한 AI 및 머신러닝과 같은 첨단 데이터 분석 도구의 도입이 있습니다. 웨어러블 선량계, 원격 모니터링, 네트워크 연결형 환경 관측소의 부상은 유연성과 효율성을 높여줍니다. 이러한 혁신은 수작업 프로세스를 줄이고, 규제 준수를 개선하며, 선제적인 방사선 안전 관리를 촉진함으로써 의료, 원자력, 산업 및 보안 부문 전반의 제품 설계와 비즈니스 모델에 상당한 영향을 미치고 있습니다.
시장 생태계
방사선 감지, 모니터링 및 안전 시장을 둘러싼 생태계는 원자재 공급업체, 기기 제조업체, 소프트웨어 제공업체, 분석 서비스 제공업체, 교정 및 유지보수 서비스 업체, 정부 및 규제 기관은 물론, 의료, 원자력, 국방, 산업 및 환경 분야 등의 수많은 최종 사용자로 구성된 상호 연결된 네트워크로 이루어져 있습니다. 이러한 다층적 네트워크를 통해 안전 규정을 충족하는 솔루션을 제공할 수 있는 첨단 방사선 감지 및 모니터링 장치와 실시간 모니터링 도구가 가능해집니다. 방사선 감지 및 모니터링은 민간 및 국방 목적 모두에 활용될 수 있으므로, 다양한 경제 및 규제 주기 전반에 걸쳐 방사선 감지 및 모니터링 제품에 대한 비교적 안정적인 수요를 유지하는 데 기여합니다.
방사선 탐지 및 모니터링 시장의 참여자들이 서로 연결된 이러한 생태계는 산업 내 지속적인 혁신을 뒷받침하는 강력한 가치 사슬을 형성하며, 전반적인 안전성을 높이고 모든 산업 분야에서 방사선과 관련된 위험을 관리할 수 있는 역량을 강화합니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 원자력 발전에 대한 투자를 포함한 의료 부문의 상당한 성장에 힘입어 방사선 탐지, 모니터링 및 안전 시장에서 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 방사선 안전에 대한 인식 제고, 규제 체계 강화, 환경 모니터링 및 비상 대비 역량 강화를 목표로 한 정부 정책은 방사선 탐지 및 모니터링 제품에 대한 지속적인 수요를 더욱 뒷받침할 것입니다. 이 지역의 반도체 제조, 제약 및 연구 실험실 분야의 급속한 성장은 선량 측정 기기, 오염 검사 기기 및 실시간 방사선 탐지 제품에 대한 추가 수요를 창출했습니다.
방사선 탐지, 모니터링 및 안전 시장: 기업 평가 매트릭스
방사선 탐지, 모니터링 및 안전 시장은 주로 Thermo Fisher Scientific, Mirion Technologies, Fortive, AMETEK과 같은 선도 기업들이 주도하고 있으며, 이들은 방대한 제품 포트폴리오, 전 세계적인 사업 범위, 강력한 브랜드 인지도를 바탕으로 시장을 장악하고 있습니다. 이들 기업은 탐지기, 선량계, 모니터링 시스템 등 다양한 탐지 솔루션을 제공하며, 이러한 솔루션은 의료, 원자력, 국방, 산업 운영 등 전 세계 다양한 산업 분야의 기업에서 사용되고 있습니다. 동시에, 루드럼 메저먼트(Ludlum Measurements), 폴리마스터(Polimaster), 아르크티스 방사선 검출기(Arktis Radiation Detectors)와 같은 신규 진입 기업들은 고객의 요구(예: 휴대용 검출기)를 충족하기 위해 전문 제품에 집중함으로써 성장해 왔습니다.
주요 시장 참여 기업
- Thermo Fisher Scientific (미국)
- Mirion Technologies, Inc. (미국)
- Fortive (미국)
- Fuji Electric Co Ltd (일본)
- Ludlum Measurements, Inc. (미국)
- Arktis Radiation Detectors Ltd (스위스)
- Polymaster Europe UAB (리투아니아)
- Amray Group (아일랜드)
- 인팹(Infab LLC, 미국)
- 아메텍(Ametek Inc., 미국)
최근 동향
2025년 2월 : 프라마토메(Framatome)와 IBA는 알파선을 방출하는 방사성 동위원소인 아스타틴-211의 유럽 및 미국 전역에서의 산업 규모 생산을 촉진하기 위한 전략적 파트너십을 구축하기로 하는 양해각서(MoU)를 체결했다고 발표했다.
2024년 11월 : 텔라다인 FLIR 디펜스(Teledyne FLIR Defense)는 미 육군의 핵·생물·화학 정찰 차량 프로그램(Nuclear, Biological, and Chemical Reconnaissance Vehicle Program)을 위한 1억 6,800만 달러 규모의 IDIQ 계약을 수주했습니다.
2024년 9월 : 미리온 테크놀로지스(Mirion Technologies)는 어드밴스드 메저먼트 테크놀로지(Advanced Measurement Technology)를 4,500만 달러에 인수하는 계약을 최종 확정함으로써, 지속적인 대기 모니터링 역량을 강화하고 아시아 태평양 지역에서의 입지를 확대했습니다.

1 서론 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 29
1.3 조사 대상 시장 30
1.3.1 포함 및 제외 항목 31
1.3.2 조사 기간 31
1.4 분석 대상 통화 32
1.5 연구의 한계 32
1.6 이해관계자 32
1.7 변경 사항 요약 33
2 집행 요약 34
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 34
2.2 방사선 감지, 모니터링 및 안전 시장의 파괴적 트렌드 37
2.3 고성장 부문 38
2.4 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 39
3 프리미엄 인사이트 40
3.1 방사선 탐지, 모니터링 및 안전 시장 개요 40
3.2 북미: 방사선 탐지, 모니터링 및 안전 시장,
제품별, 2025년 41
3.3 방사선 감지, 모니터링 및 안전 시장의 지역별 현황 42
4 시장 개요 43
4.1 서론 43
4.2 시장 동향 43
4.2.1 성장 동인 44
4.2.1.1 PET/CT 검사 건수 증가 44
4.2.1.2 핵의학 및 방사선 치료의 사용 증가 44
4.2.1.3 국토 안보를 위한 군사비 지출 증가 45
4.2.1.4 방사선에 노출되기 쉬운 환경에서 근무하는 인력의 안전 의식 고취 46
4.2.2 제약 요인 47
4.2.2.1 원자력 에너지 대체 수단의 사용 증가 47
4.2.2.2 네트워크화된 방사선 모니터링 인프라에 대한 사이버 보안 위협 47
4.2.3 기회 48
4.2.3.1 방사선 탐지 기술의 발전 48
4.2.3.2 개발도상국에서 원자력에 대한 관심 증가 49
4.2.4 도전 과제 50
4.2.4.1 방사선 안전 제품 제조를 위한 납의 높은 비용 50
4.2.4.2 원자력
산업 분야의 인력 및 숙련된 전문가 부족 50
5 산업 동향 51
5.1 포터의 5가지 힘 분석 51
5.1.1 신규 진입자의 위협 52
5.1.2 대체재의 위협 52
5.1.3 구매자의 협상력 52
5.1.4 공급자의 협상력 52
5.1.5 경쟁 강도 52
5.2 거시경제 지표 53
5.2.1 서론 53
5.2.2 GDP 동향 및 전망 53
5.2.3 글로벌 방사선 산업의 동향 53
5.2.4 글로벌 방사선 탐지, 모니터링 및 안전 산업의 동향 54
5.3 공급망 분석 54
5.3.1 원자재 55
5.3.2 제조 55
5.3.3 판매 및 유통 55
5.3.4 응용 분야 55
5.4 가치 사슬 분석 56
5.4.1 연구 개발 56
5.4.2 원자재 조달 56
5.4.3 제조 57
5.4.4 유통 57
5.4.5 마케팅 및 판매 57
5.4.6 판매 후 서비스 57
5.5 생태계 분석 58
5.6 가격 분석 58
5.6.1 주요 업체별 평균 판매 가격 60
5.7 무역 분석 60
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사 (2026–2027) 63
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 64
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 65
5.11 사례 연구 분석 66
5.12 2025년 미국 관세의 영향 67
5.12.1 서론 67
5.12.2 주요 관세율 67
5.12.3 주요 관세율 68
5.12.4 가격 영향 분석 68
5.12.5 국가/지역별 영향 68
5.12.5.1 미국 68
5.12.5.2 유럽 68
5.12.5.3 아시아 태평양 69
5.12.6 최종 사용자에 미치는 영향 69
6 기술, 특허, 디지털,
및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 70
6.1 기술 분석 70
6.1.1 주요 기술 70
6.1.1.1 가스 감지기 70
6.1.1.2 X선 방사선 감지기 70
6.1.1.3 신틸레이터 70
6.1.1.4 사이클로트론 70
6.1.2 보완 기술 71
6.1.2.1 다중 센서 통합 기술 71
6.1.2.2 클라우드 컴퓨팅 71
6.1.3 관련 기술 71
6.1.3.1 방사선 탐지 및 보호 분야의 나노기술 71
6.2 특허 분석 72
6.3 인공지능(AI)이 방사선 탐지, 모니터링 및 안전 시장에 미치는 영향 73
6.3.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 73
6.3.2 방사선 탐지, 모니터링 및 안전 시장의 모범 사례 73
6.3.3 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 74
6.3.4 방사선 탐지, 모니터링 및 안전 분야에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 75
6.4 성공 사례 및 실제 적용 사례 76
7 규제 환경 77
7.1 규제 분석 77
7.1.1 규제 환경 77
7.1.1.1 북미 77
7.1.1.1.1 미국 77
7.1.1.1.2 캐나다 79
7.1.1.2 유럽 79
7.1.1.3 아시아 태평양 80
7.1.1.3.1 중국 80
7.1.1.3.2 일본 82
7.1.1.3.3 인도 82
7.1.1.4 라틴 아메리카 83
7.1.1.4.1 브라질 83
7.1.1.4.2 멕시코 83
7.1.1.5 중동 84
7.1.1.6 아프리카 84
7.1.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 84
8 고객 환경 및 구매자 행동 87
8.1 서론 87
8.2 의사결정 과정 87
8.3 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 87
8.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 88
8.3.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 88
8.4 도입 장벽 및 내부 과제 90
8.5 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 90
9 제품별 방사선 감지, 모니터링 및 안전 시장 91
9.1 서론 92
9.2 방사선 감지 및 모니터링 제품 92
9.2.1 개인 선량계 94
9.2.1.1 근로자 방사선 보호에 대한 관심 증가로 시장 성장 가속화 94
9.2.1.2 수동형 선량계 95
9.2.1.2.1 수동형 선량계 사용 증가로 시장 확대 주도 95
9.2.1.3 능동형 선량계 96
9.2.1.3.1 실시간 방사선 모니터링에 대한 수요 증가가 능동형 선량계 채택을 주도 96
9.2.2 지역 모니터링 장치 97
9.2.2.1 저비용의 첨단 제품 개발이 시장 성장을 견인 97
9.2.3 환경 방사선 모니터링 장치 98
9.2.3.1 방사선 피폭에 대한 엄격한 정부 규제가 시장 성장을 견인 98
9.2.4 표면 오염 모니터 99
9.2.4.1 사용자 친화적이고 정확하며 휴대 가능한 방사선 오염 모니터의 개발이 시장 성장을 견인 99
9.3 물질 모니터 100
9.3.1 방사성 물질 모니터 101
9.3.1.1 핵의학 분야에서 방사성 동위원소의 사용 증가가 시장 성장을 견인 101
9.3.2 기타 물질 모니터 102
9.3.2.1 시장 성장을 견인할 사용자 친화적이고 정확하며 휴대 가능한 방사선 오염 모니터의 개발 102
9.4 방사선 모니터링 소프트웨어 103
9.4.1 응급 구조대의 최전선 방사선 방어 역량을 강화하기 위한 웨어러블 방사선 탐지기의 도입 가속화가 해당 부문을 견인 103
10 방사선 탐지, 모니터링 및 안전 시장,
구성별 105
10.1 소개 106
10.2 검출기 106
10.2.1 가스 충전형 검출기 107
10.2.1.1 확대되는 방사선 안전 요구 사항이 가스 충전형 검출기 수요를 견인 107
10.2.2 가이거-뮐러 계수기 108
10.2.2.1 인원 모니터링 프로그램의 사용 증가가 시장 확장을 주도 108
10.2.3 이온화 챔버 109
10.2.3.1 실시간 방사선 모니터링 수요 증가로 능동형 선량계 채택 확대 109
10.2.4 비례계수기 110
10.2.4.1 환경 및 원자로 모니터링 활동 증가로 비례계수기 수요 증가 110
10.3 신틸레이터 111
10.3.1 시장 성장을 견인할 엄격한 방사선 피폭 규제 111
10.3.2 무기성 신틸레이터 112
10.3.2.1 시장 성장을 견인할 사용자 친화적이고 정확하며 휴대 가능한 방사선 오염 모니터 개발 112
10.3.3 유기성 신틸레이터 113
10.3.3.1 시장 성장을 주도할 사용자 친화적이고 정확하며 휴대 가능한 방사선 오염 모니터 개발 113
10.4 고체 검출기 114
10.4.1 시장 성장을 견인할 핵의학 분야에서의 방사성 동위원소 사용 증가 114
10.4.2 반도체 검출기 115
10.4.2.1 시장 성장을 견인할 사용자 친화적이고 정확하며 휴대 가능한 방사선 오염 모니터 개발 115
10.4.3 다이아몬드 검출기 116
10.5 방사선 보호 제품 117
10.5.1 전신 보호 제품 119
10.5.1.1 의료 영상 검사 건수 증가로 수요 확대 119
10.5.2 안면 보호 제품 120
10.5.2.1 착용 편의성을 높인 경량 안경의 보급이 시장 성장 견인 120
10.5.3 손 보호 제품 120
10.5.3.1 알레르기 위험을 제거하는 무연 및 무분말 장갑 120
10.5.4 납 앞치마 및 무연 앞치마 121
10.5.4.1 친환경 무연 방사선 앞치마를 통한 향상된 안전성으로 부문 성장 촉진 121
10.5.5 기타 방사선 보호 제품 122
10.6 방사선 차폐 제품 123
10.6.1 납 라이닝 방사선 차폐 벽 124
10.6.1.1 효율적인 성능과 비교적 저렴한 가격으로 채택 확대 124
10.6.2 기타 방사선 차폐 제품 125
11 방사선 탐지, 모니터링 및 안전 시장,
용도별 126
11.1 서론 127
11.2 산업 127
11.2.1 원자력 발전소 128
11.2.1.1 근로자 방사선 보호에 대한 관심 증가가 시장 성장을 촉진 128
11.2.2 제조업 130
11.2.2.1 근로자 모니터링 프로그램의 활용 증가가 시장 확장을 주도 130
11.2.3 방사성핵종 131
11.2.3.1 실시간 방사선 모니터링에 대한 수요 증가로 능동형 선량계 채택 확대 131
11.3 안전 및 보안 132
11.3.1 환경 133
11.3.1.1 방사선 노출에 대한 엄격한 정부 규제가 시장 성장을 촉진할 전망 133
11.3.2 국토 안보 및 국방 134
11.3.2.1 사용자 친화적이고 정확하며 휴대 가능한 방사선 오염 모니터의 개발이 시장 성장을 견인할 전망 134
11.4 진단 및 치료 135
11.4.1 방사선 치료 136
11.4.1.1 시장 성장을 견인하는 핵의학 분야에서의 방사성 동위원소 사용 증가 136
11.4.2 핵의학 137
11.4.2.1 시장 성장을 견인하는 사용자 친화적이고 정확하며 휴대 가능한 방사선 오염 모니터의 개발 137
11.5 기타 응용 분야 138
12 지역별 방사선 탐지, 모니터링 및 안전 시장 139
12.1 서론 140
12.2 북미 141
12.2.1 미국 147
12.2.1.1 원자로 응용 분야의 확대가 시장 성장을 견인 147
12.2.2 캐나다 149
12.2.2.1 방사선 안전에 대한 인식 제고가 시장을 견인 149
12.3 유럽 152
12.3.1 독일 157
12.3.1.1 고령 인구 증가와 방사선 촬영 건수 증가가 시장을 견인 157
12.3.2 영국 159
12.3.2.1 혁신과 감시를 통한 방사선 보호 강화가 시장을 부양 159
12.3.3 프랑스 161
12.3.3.1 통합된 체계 하에서 방사선 보호와 원자력 안전을 통합 161
12.3.4 이탈리아 163
12.3.4.1 시장 성장을 뒷받침할 잘 구축된 의료 인프라 163
12.3.5 스페인 166
12.3.5.1 컨퍼런스를 통한 인식 제고로 시장 성장 견인 166
12.3.6 기타 유럽 국가 168
12.4 아시아 태평양 170
12.4.1 중국 176
12.4.1.1 만성 질환 유병률 및 의료비 지출 증가 176
12.4.2 일본 178
12.4.2.1 방사선 노출에 대한 인식 제고가 시장을 견인 178
12.4.3 인도 180
12.4.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 유리한 정부 정책 및 의료 인프라 180
12.4.4 대한민국 182
12.4.4.1 유리한 규제가 시장 성장을 견인 182
12.4.5 호주 184
12.4.5.1 정부 주도의 안전 이니셔티브가 시장 성장을 뒷받침 184
12.4.6 기타 아시아 태평양 지역 187
12.5 라틴 아메리카 189
12.5.1 원자력 발전 및 민간 의료 부문의 확장이 시장 성장을 견인 189
12.5.2 브라질 194
12.5.2.1 연구, 규제 현대화 및 원자력 인프라 개발을 통한 혁신 194
12.5.3 멕시코 196
12.5.3.1 고령 인구 증가와 암 치료 수요 증가가 시장을 견인 196
12.5.4 기타 라틴 아메리카 198
12.5.4.1 교육 및 협력을 통한 라틴 아메리카의 방사선 안전성 제고가 시장을 견인 198
12.6 중동 및 아프리카 200
12.6.1 시장 성장을 견인할 의료 인프라 확대 200
12.6.2 GCC 국가 206
12.6.2.1 GCC 지역의 원자력 및 방사선 안전 역량 강화 206
12.6.3 중동 및 아프리카 기타 지역 208
12.6.3.1 시장 성장을 견인할 암 환자 수 증가 208
13 경쟁 구도 210
13.1 개요 210
13.2 주요 기업 전략/승리 요인 210
13.3 주요 기업의 전략 개요 210
13.4 매출 분석, 2021–2025 212
13.5 시장 점유율 분석, 2025 212
13.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 214
13.6.1 스타 기업 215
13.6.2 신흥 리더 215
13.6.3 보편적 기업 215
13.6.4 참여 기업 215
13.6.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 217
13.6.5.1 기업 사업 범위 217
13.6.5.2 지역별 사업 범위 218
13.6.5.3 제품별 사업 범위 219
13.6.5.4 구성 현황 219
13.6.5.5 응용 분야 현황 220
13.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 221
13.7.1 진취적인 기업 221
13.7.2 대응력이 뛰어난 기업 221
13.7.3 역동적인 기업 221
13.7.4 출발선 221
13.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 223
13.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 223
13.7.5.2 스타트업/중소기업 업체의 경쟁 벤치마킹 224
13.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 225
13.8.1 재무 지표 225
13.8.2 기업 가치 평가 225
13.9 브랜드/제품 비교 226
13.10 경쟁 시나리오 227
13.10.1 신제품 출시 227
13.10.2 거래 228
14 기업 프로필 229
14.1 주요 기업 229
14.1.1 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 229
14.1.1.1 사업 개요 229
14.1.1.2 제공 제품 230
14.1.1.3 최근 동향 232
14.1.1.3.1 신제품 출시 및 승인 232
14.1.1.3.2 기타 동향 232
14.1.1.4 MnM의 견해 233
14.1.1.4.1 승리할 권리 233
14.1.1.4.2 전략적 선택 233
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 233
14.1.2 MIRION TECHNOLOGIES INC. 234
14.1.2.1 사업 개요 234
14.1.2.2 제공 제품 235
14.1.2.3 최근 동향 238
14.1.2.3.1 제품 출시 및 승인 238
14.1.2.3.2 거래 239
14.1.2.3.3 기타 동향 240
14.1.2.4 MnM의 견해 241
14.1.2.4.1 승리할 권리 241
14.1.2.4.2 전략적 선택 241
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 241
14.1.3 FORTIVE 242
14.1.3.1 사업 개요 242
14.1.3.2 제공 제품 243
14.1.3.3 MnM 관점 246
14.1.3.3.1 승리할 권리 246
14.1.3.3.2 전략적 선택 246
14.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 246
14.1.4 AMETEK INC. 247
14.1.4.1 사업 개요 247
14.1.4.2 제공 제품 248
14.1.4.3 최근 동향 249
14.1.4.3.1 제품 출시 및 승인 249
14.1.4.3.2 거래 249
14.1.4.4 MnM의 관점 250
14.1.4.4.1 승리할 권리 250
14.1.4.4.2 전략적 선택 250
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 250
14.1.5 TELEDYNE FLIR 251
14.1.5.1 사업 개요 251
14.1.5.2 제공 제품 252
14.1.5.2.1 기타 동향 253
14.1.6 후지전기(FUJI ELECTRIC CO., LTD.) 254
14.1.6.1 사업 개요 254
14.1.6.2 제공 제품 255
14.1.6.3 MnM의 견해 256
14.1.6.3.1 승리할 권리 256
14.1.6.3.2 전략적 선택 256
14.1.6.3.3 약점 및 경쟁 위협 257
14.1.7 LUDLUM MEASUREMENTS INC. 258
14.1.7.1 사업 개요 258
14.1.7.2 제공 제품 258
14.1.7.2.1 기타 개발 사항 261
14.1.8 ARKTIS RADIATION DETECTORS LTD. 262
14.1.8.1 사업 개요 262
14.1.8.2 제공 제품 262
14.1.9 POLIMASTER EUEOPE UAB 264
14.1.9.1 사업 개요 264
14.1.9.2 제공 제품 264
14.1.10 AMRAY 266
14.1.10.1 사업 개요 266
14.1.10.2 제공 제품 266
14.1.11 INFAB LLC 268
14.1.11.1 사업 개요 268
14.1.11.2 제공 제품 268
14.1.11.3 최근 동향 269
14.1.11.3.1 제품 출시 및 승인 269
14.1.11.3.2 거래 내역 269
14.1.12 IBA WORLDWIDE 270
14.1.12.1 사업 개요 270
14.1.12.2 제공 제품 271
14.1.12.3 최근 동향 272
14.1.12.3.1 거래 내역 272
14.1.13 RADIATION DETECTION COMPANY (RDC) 273
14.1.13.1 사업 개요 273
14.1.13.2 제공 제품 273
14.1.13.3 최근 동향 274
14.1.13.3.1 거래 274
14.1.13.3.2 기타 동향 274
14.1.14 BERTIN TECHNOLOGIES 275
14.1.14.1 사업 개요 275
14.1.14.2 제공 제품 275
14.1.15 ATOMEX 277
14.1.15.1 사업 개요 277
14.1.15.2 제공 제품 277
14.2 기타 업체 279
14.2.1 ARROW-TECH, INC. 279
14.2.2 S.E. INTERNATIONAL, INC. 280
14.2.3 NUCLEONIX SYSTEMS 281
14.2.4 ALPHA SPECTRA, INC. 282
14.2.5 LND, INC. 283
14.2.6 레이-바 엔지니어링(RAY-BAR ENGINEERING CORP) 284
14.2.7 트리비트론 헬스케어(TRIVITRON HEALTHCARE) 285
14.2.8 마이크론 반도체(MICRON SEMICONDUCTOR LTD.) 286
14.2.9 사이오닉스 홀랜드(SCIONIX HOLLAND B.V.) 286
14.2.10 RADCOMM SYSTEMS 287
14.2.11 XENA SHIELD 288
14.2.12 SIMAD SRL 288
14.2.13 BURLINGTON MEDICAL 289
14.2.14 RADIATION PROTECTION PRODUCTS INC. 290
14.2.15 NUCLEAR SHIELDS 291
15 연구 방법론 292
15.1 연구 데이터 292
15.1.1 2차 데이터 293
15.1.1.1 2차 데이터의 주요 출처 293
15.1.1.2 2차 연구의 목적 293
15.1.1.3 2차 자료의 주요 데이터 294
15.1.2 1차 데이터 295
15.1.2.1 주요 1차 자료 295
15.1.2.2 1차 연구의 주요 목적 295
15.1.2.3 주요 산업 통찰력 296
15.2 시장 규모 추정 297
15.2.1 바텀업 접근법 (매출 점유율 분석) 299
15.2.1.1 기업 매출 추정 접근법 299
15.2.1.2 고객 기반 시장 추정 300
15.2.2 탑다운 접근법 300
15.3 데이터 삼각측량 303
15.4 시장 점유율 평가 304
15.5 연구 가정 304
15.5.1 시장 가정 304
15.5.2 성장률 가정 305
15.6 연구의 한계 305
15.7 위험 분석 305
16 부록 306
16.1 토론 가이드 306
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 313
16.3 맞춤형 옵션 315
16.4 관련 보고서 315
16.5 저자 정보 316
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