■ 영문 제목 : Global Autonomous Vehicle Chassis Technology Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2406A11305 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 6월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 자동차&수송 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 자율 주행차 섀시 기술 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 자율 주행차 섀시 기술은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 자율 주행차 섀시 기술 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 자율 주행차 섀시 기술은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 자율 주행차 섀시 기술의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 자율 주행차 섀시 기술 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
자율 주행차 섀시 기술 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 자율 주행차 섀시 기술 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : L2, L3, L4) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 자율 주행차 섀시 기술 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 자율 주행차 섀시 기술 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 자율 주행차 섀시 기술 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 자율 주행차 섀시 기술 기술의 발전, 자율 주행차 섀시 기술 신규 진입자, 자율 주행차 섀시 기술 신규 투자, 그리고 자율 주행차 섀시 기술의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 자율 주행차 섀시 기술 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 자율 주행차 섀시 기술 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 자율 주행차 섀시 기술 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 자율 주행차 섀시 기술 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 자율 주행차 섀시 기술 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 자율 주행차 섀시 기술 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, 자율 주행차 섀시 기술 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
자율 주행차 섀시 기술 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 ***
L2, L3, L4
*** 용도별 세분화 ***
승용차, 상용차, 무인 배송 차량
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.
Bosch, Continental AG, ZF Group, Schaeffler Group, Kayba, JTEKT, Mando Corporation, Bethel Automotive Safety Systems, Zhejiang Asia-pacific Mechanical & Electronic, Nasn-Auto, Ningbo Tuopu Group, Trinova-Tech, Tongyu Auto, Nexteer Automotive Group, GLB Auto, Hibo-Tech, PixMoving, Teemo, U Power
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 자율 주행차 섀시 기술 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 자율 주행차 섀시 기술 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 자율 주행차 섀시 기술 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 자율 주행차 섀시 기술은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 자율 주행차 섀시 기술 시장분석 ■ 지역별 자율 주행차 섀시 기술에 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 자율 주행차 섀시 기술 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Bosch, Continental AG, ZF Group, Schaeffler Group, Kayba, JTEKT, Mando Corporation, Bethel Automotive Safety Systems, Zhejiang Asia-pacific Mechanical & Electronic, Nasn-Auto, Ningbo Tuopu Group, Trinova-Tech, Tongyu Auto, Nexteer Automotive Group, GLB Auto, Hibo-Tech, PixMoving, Teemo, U Power – Bosch – Continental AG – ZF Group ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]자율 주행차 섀시 기술 이미지 자율 주행차 섀시 기술 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 자율 주행차 섀시 기술 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 자율 주행차 섀시 기술 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 자율 주행차 섀시 기술 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 자율 주행차 섀시 기술 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 자율 주행차 섀시 기술 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 자율 주행차 섀시 기술 매출 시장 점유율 기업별 자율 주행차 섀시 기술 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 자율 주행차 섀시 기술 판매량 시장 점유율 2023 기업별 자율 주행차 섀시 기술 매출 시장 2023 기업별 글로벌 자율 주행차 섀시 기술 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 자율 주행차 섀시 기술 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 자율 주행차 섀시 기술 매출 시장 점유율 2023 미주 자율 주행차 섀시 기술 판매량 (2019-2024) 미주 자율 주행차 섀시 기술 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 자율 주행차 섀시 기술 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 자율 주행차 섀시 기술 매출 (2019-2024) 유럽 자율 주행차 섀시 기술 판매량 (2019-2024) 유럽 자율 주행차 섀시 기술 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 자율 주행차 섀시 기술 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 자율 주행차 섀시 기술 매출 (2019-2024) 미국 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 캐나다 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 멕시코 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 브라질 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 중국 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 일본 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 한국 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 인도 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 호주 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 독일 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 프랑스 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 영국 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 러시아 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 이집트 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 터키 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 자율 주행차 섀시 기술 시장규모 (2019-2024) 자율 주행차 섀시 기술의 제조 원가 구조 분석 자율 주행차 섀시 기술의 제조 공정 분석 자율 주행차 섀시 기술의 산업 체인 구조 자율 주행차 섀시 기술의 유통 채널 글로벌 지역별 자율 주행차 섀시 기술 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 자율 주행차 섀시 기술 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 자율 주행차 섀시 기술 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 자율 주행차 섀시 기술 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 자율 주행차 섀시 기술 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 자율 주행차 섀시 기술 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 자율 주행차 섀시 기술은 차량의 기본적인 골격과 구조를 이루는 섀시가 자율 주행 시스템의 요구 사항을 충족하도록 설계 및 제작되는 기술을 의미합니다. 단순히 차량을 지지하는 것을 넘어, 자율 주행 시스템의 센서, 액추에이터, 제어 장치 등이 효과적으로 통합되고 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 하는 것이 핵심입니다. 이는 차량의 안전성, 주행 성능, 승차감, 에너지 효율성 등 전반적인 운행 특성에 지대한 영향을 미칩니다. 자율 주행차 섀시 기술의 주요 특징은 다음과 같습니다. 첫째, **고도의 통합성**을 요구합니다. 기존 차량의 섀시는 동력 전달 장치, 조향 장치, 제동 장치 등 기계적인 요소와 관련된 부품들을 효율적으로 배치하는 데 중점을 두었다면, 자율 주행차의 섀시는 여기에 더해 카메라, 레이더, 라이다와 같은 각종 센서, 고성능 컴퓨팅 유닛, 그리고 복잡한 배선 및 냉각 시스템까지 통합해야 합니다. 이러한 부품들의 최적의 위치 선정은 센서의 감지 범위, 시야 확보, 전자 장치의 발열 관리, 그리고 전체적인 차량의 무게 배분 및 안정성에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 섀시 설계 단계부터 이러한 통합성을 고려한 모듈화 및 최적화가 필수적입니다. 둘째, **강성과 경량화의 균형**이 중요합니다. 자율 주행 시스템은 정밀한 제어를 요구하며, 이는 차량의 흔들림을 최소화하고 외부 충격에도 안정적인 자세를 유지할 수 있는 강성 높은 섀시를 필요로 합니다. 하지만 동시에 에너지 효율성을 높이고 주행 성능을 개선하기 위해서는 섀시의 무게를 줄이는 것이 매우 중요합니다. 이를 위해 고강도 강판, 알루미늄 합금, 탄소섬유강화플라스틱(CFRP)과 같은 신소재의 적용이 활발히 연구되고 있으며, 구조 설계를 최적화하여 강성을 유지하면서도 무게를 획기적으로 줄이는 노력이 이루어지고 있습니다. 셋째, **전동화와의 연계성**입니다. 대부분의 자율 주행차는 전동화 파워트레인을 기반으로 합니다. 내연기관 차량과 달리 전기차는 엔진, 변속기, 연료 탱크 등 부피가 큰 부품이 없어 섀시 설계에 있어 더 많은 자유도를 제공합니다. 배터리 팩은 차량의 하부에 넓게 배치되는 경우가 많으며, 이는 섀시의 구조적 강성을 높이는 데 기여하기도 합니다. 또한, 전기 모터는 더 작고 가볍기 때문에 구동 시스템의 설계 및 배치에도 유연성을 부여하며, 이는 휠베이스, 오버행 등 섀시의 기하학적 구조에도 변화를 가져올 수 있습니다. 예를 들어, 각 바퀴에 독립적인 전기 모터를 장착하는 인휠 모터 기술은 전동화 섀시의 대표적인 발전 방향이며, 이는 차량의 동적 성능과 제어 능력을 혁신적으로 향상시킬 잠재력을 가지고 있습니다. 넷째, **안전성을 최우선으로 하는 설계**가 요구됩니다. 자율 주행차는 인간 운전자의 개입 없이도 안전하게 운행되어야 합니다. 따라서 충돌 시 탑승자를 보호하는 안전성을 극대화하는 것이 섀시 설계의 핵심입니다. 충격 흡수 구역(크럼플 존)의 설계, 승객실의 강성 확보, 배터리 팩의 충격 보호 등은 더욱 강화된 수준으로 고려됩니다. 또한, 자율 주행 시스템의 오작동이나 외부의 물리적 위협으로부터 차량의 주요 부품들을 보호하기 위한 설계도 중요합니다. 자율 주행차 섀시 기술의 발전은 다양한 종류의 섀시 구조로 나타나고 있습니다. 전통적인 프레임 바디(Frame Body)는 견고함 때문에 일부 상용차나 특수 차량에서 여전히 사용되지만, 자율 주행 승용차에서는 **모노코크 바디(Monocoque Body)**가 주류를 이루고 있습니다. 모노코크 바디는 차체 자체의 강성을 이용하여 차량의 하중을 지지하는 방식으로, 구조적으로 효율적이고 무게를 줄이는 데 유리합니다. 특히 자율 주행차의 경우, 모노코크 바디 내부에 배터리 팩이나 다양한 전자 부품들을 효율적으로 통합할 수 있는 공간을 확보하는 것이 중요합니다. **스케이트보드 섀시(Skateboard Chassis)**는 자율 주행차 섀시 기술의 중요한 패러다임 전환을 보여주는 개념입니다. 이는 차량의 구동계, 배터리, 서스펜션 시스템 등을 하나의 평평한 플랫폼 위에 통합한 구조를 의미하며, 마치 스케이트보드와 같은 형태를 띠고 있습니다. 이 스케이트보드 섀시 위에 다양한 형태의 상부 차체(바디)를얹어 다양한 용도의 자율 주행차를 제작할 수 있다는 장점이 있습니다. 예를 들어, 승객 운송을 위한 승용차, 화물 운송을 위한 밴, 또는 특수 목적의 차량 등 유연하게 적용 가능합니다. 이러한 모듈화된 스케이트보드 섀시 설계는 생산 효율성을 높이고, 차량 플랫폼의 재활용성을 증대시키며, 특정 기능을 위한 맞춤형 차량 개발을 용이하게 합니다. 또한, 스케이트보드 섀시는 무게 중심을 낮추어 차량의 안정성을 향상시키는 데에도 기여합니다. 자율 주행차 섀시 기술의 용도는 매우 다양합니다. 가장 대표적인 용도는 **승객 운송**입니다. 승객들이 안전하고 편안하게 이동할 수 있도록 최적화된 섀시 설계는 자율 주행 택시, 로보 택시, 개인용 자율 주행차 등에 필수적입니다. 섀시의 낮은 무게 중심과 정밀한 서스펜션 제어는 부드러운 승차감을 제공하며, 넓은 실내 공간 확보를 위한 섀시 설계는 승객 경험을 향상시킵니다. **물류 및 배송** 분야에서도 자율 주행 섀시 기술은 혁신을 가져오고 있습니다. 자율 주행 배송 로봇, 자율 주행 트럭 등은 효율적인 물류 시스템 구축의 핵심입니다. 이러한 차량들은 화물 적재 공간의 최적화, 다양한 지형에서의 주행 성능, 그리고 24시간 운영을 위한 내구성 등을 고려한 섀시 설계를 필요로 합니다. 또한, **특수 목적 차량** 분야에서도 자율 주행 섀시 기술이 적용됩니다. 예를 들어, 재난 현장에서의 수색 및 구조, 위험 물질 운송, 농업용 자율 작업기계 등 특정 임무를 수행하는 차량들은 해당 임무의 특성에 맞는 강화된 섀시 설계와 센서 통합 능력을 요구합니다. 자율 주행차 섀시 기술과 관련된 핵심적인 기술들은 다음과 같습니다. 첫째, **차량 동역학 제어 기술**입니다. 자율 주행 시스템은 차량의 움직임을 정밀하게 제어해야 합니다. 이를 위해 섀시는 차륜별 독립적인 제동 및 가속, 능동적인 서스펜션 제어, 그리고 전자식 조향 시스템과의 긴밀한 연동을 지원해야 합니다. 차량의 거동을 실시간으로 감지하고 제어하는 기술은 안전하고 안정적인 자율 주행의 기반이 됩니다. 둘째, **센서 통합 및 배치 기술**입니다. 자율 주행차의 성능은 센서의 정확성과 배치에 크게 좌우됩니다. 섀시는 카메라, 레이더, 라이다, 초음파 센서 등 다양한 센서들을 차량의 외부 및 내부에 최적의 위치에 장착하고, 외부 환경 변화로부터 보호하며, 전원 공급 및 데이터 통신을 원활하게 할 수 있도록 설계되어야 합니다. 특히 센서 간 간섭을 최소화하고, 넓은 시야각을 확보하는 것이 중요합니다. 셋째, **배터리 및 전력 관리 시스템 통합 기술**입니다. 전동화 자율 주행차의 핵심인 배터리 팩은 차량의 무게와 균형에 큰 영향을 미칩니다. 섀시는 배터리 팩을 안전하게 장착하고, 충격으로부터 보호하며, 효율적인 냉각 시스템과 연결해야 합니다. 또한, 고전압 시스템의 안전 확보 및 전자 부품에 안정적인 전력을 공급하는 전력 관리 시스템과의 통합도 필수적입니다. 넷째, **고강성 경량 소재 및 제조 기술**입니다. 앞서 언급했듯이, 섀시의 강성과 경량화는 상반되는 요구사항을 동시에 충족해야 합니다. 이를 위해 첨단 신소재의 개발 및 적용, 그리고 이러한 소재를 효과적으로 가공하고 접합하는 새로운 제조 공정 기술의 발전이 중요합니다. 예를 들어, 레이저 용접, 접착 기술, 3D 프린팅 기술 등이 섀시 부품의 경량화 및 강성 향상에 기여하고 있습니다. 다섯째, **전자 장치 통합 및 배선 관리 기술**입니다. 자율 주행차는 수많은 전자 제어 유닛(ECU)과 센서, 액추에이터, 통신 모듈 등을 포함합니다. 이 모든 전자 장치들을 효율적이고 안전하게 통합하고, 복잡한 배선 문제를 해결하는 것은 섀시 설계의 중요한 과제입니다. 전자 장치의 발열 관리, 전자기 간섭(EMI) 차폐, 그리고 시스템의 유지보수 용이성까지 고려한 설계가 요구됩니다. 결론적으로, 자율 주행차 섀시 기술은 차량의 기본 골격을 넘어 자율 주행 시스템의 모든 요구 사항을 포괄하는 복합적인 기술 분야입니다. 고도의 통합성, 강성과 경량화의 균형, 전동화와의 연계, 그리고 무엇보다도 안전성을 최우선으로 하는 설계가 이루어져야 합니다. 스케이트보드 섀시와 같은 혁신적인 구조는 자율 주행차의 유연성과 효율성을 극대화하고 있으며, 차량 동역학 제어, 센서 통합, 소재 기술 등 다양한 관련 기술과의 융합을 통해 끊임없이 발전하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 미래 모빌리티의 패러다임을 변화시키는 근간이 될 것입니다. |
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