■ 영문 제목 : Global Continuous Wave (CW) Radar Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D12437 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 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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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 연속파 (CW) 레이더 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 연속파 (CW) 레이더은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 연속파 (CW) 레이더 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 연속파 (CW) 레이더은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 연속파 (CW) 레이더의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 연속파 (CW) 레이더 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
연속파 (CW) 레이더 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 연속파 (CW) 레이더 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 단거리 레이더, 중거리 레이더, 장거리 레이더) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 연속파 (CW) 레이더 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 연속파 (CW) 레이더 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 연속파 (CW) 레이더 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 연속파 (CW) 레이더 기술의 발전, 연속파 (CW) 레이더 신규 진입자, 연속파 (CW) 레이더 신규 투자, 그리고 연속파 (CW) 레이더의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 연속파 (CW) 레이더 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 연속파 (CW) 레이더 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 연속파 (CW) 레이더 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 연속파 (CW) 레이더 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 연속파 (CW) 레이더 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 연속파 (CW) 레이더 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, 연속파 (CW) 레이더 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
연속파 (CW) 레이더 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 ***
단거리 레이더, 중거리 레이더, 장거리 레이더
*** 용도별 세분화 ***
자동차 산업, 항공 우주 및 방위, 기타
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.
Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Saab Group, L3 Harris, BAE Systems, Leonardo SpA, Rheinmetall AG, Israel Aerospace Industries Ltd, Hensoldt, Aselsan, Thales, Indra Sistemas, S.A, Reutech Radar Systems, Terma
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 연속파 (CW) 레이더 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 연속파 (CW) 레이더 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 연속파 (CW) 레이더 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 연속파 (CW) 레이더은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 연속파 (CW) 레이더 시장분석 ■ 지역별 연속파 (CW) 레이더에 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 연속파 (CW) 레이더 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Saab Group, L3 Harris, BAE Systems, Leonardo SpA, Rheinmetall AG, Israel Aerospace Industries Ltd, Hensoldt, Aselsan, Thales, Indra Sistemas, S.A, Reutech Radar Systems, Terma – Lockheed Martin – Raytheon – Northrop Grumman ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]연속파 (CW) 레이더 이미지 연속파 (CW) 레이더 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 연속파 (CW) 레이더 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 연속파 (CW) 레이더 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 연속파 (CW) 레이더 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 연속파 (CW) 레이더 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 연속파 (CW) 레이더 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 연속파 (CW) 레이더 매출 시장 점유율 기업별 연속파 (CW) 레이더 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 연속파 (CW) 레이더 판매량 시장 점유율 2023 기업별 연속파 (CW) 레이더 매출 시장 2023 기업별 글로벌 연속파 (CW) 레이더 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 연속파 (CW) 레이더 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 연속파 (CW) 레이더 매출 시장 점유율 2023 미주 연속파 (CW) 레이더 판매량 (2019-2024) 미주 연속파 (CW) 레이더 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 연속파 (CW) 레이더 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 연속파 (CW) 레이더 매출 (2019-2024) 유럽 연속파 (CW) 레이더 판매량 (2019-2024) 유럽 연속파 (CW) 레이더 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 연속파 (CW) 레이더 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 연속파 (CW) 레이더 매출 (2019-2024) 미국 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 캐나다 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 멕시코 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 브라질 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 중국 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 일본 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 한국 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 인도 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 호주 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 독일 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 프랑스 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 영국 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 러시아 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 이집트 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 터키 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 연속파 (CW) 레이더 시장규모 (2019-2024) 연속파 (CW) 레이더의 제조 원가 구조 분석 연속파 (CW) 레이더의 제조 공정 분석 연속파 (CW) 레이더의 산업 체인 구조 연속파 (CW) 레이더의 유통 채널 글로벌 지역별 연속파 (CW) 레이더 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 연속파 (CW) 레이더 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 연속파 (CW) 레이더 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 연속파 (CW) 레이더 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 연속파 (CW) 레이더 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 연속파 (CW) 레이더 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 ## 연속파 (CW) 레이더의 개념 연속파 (Continuous Wave, CW) 레이더는 송신 안테나에서 끊임없이 전자기파를 방출하고, 수신 안테나는 송신된 전자기파가 목표물에 반사되어 돌아오는 신호를 감지하여 목표물의 존재 여부, 거리, 속도 등의 정보를 파악하는 레이더 시스템입니다. 이러한 특성 때문에 CW 레이더는 다른 종류의 레이더와 구분되는 고유한 장점과 단점을 가집니다. CW 레이더의 가장 기본적인 개념은 '지속적인 전자기파 송신'입니다. 이는 펄스 레이더가 특정 시간 동안만 전자기파를 방출하고 잠시 동안은 수신만 하는 것과는 근본적인 차이입니다. 이러한 연속적인 송신은 다음과 같은 특징을 만들어냅니다. 첫째, CW 레이더는 **매우 높은 듀티 사이클 (Duty Cycle)**을 가집니다. 듀티 사이클이란 전체 시간 중에서 송신이 이루어지는 시간의 비율을 의미하는데, CW 레이더는 송신이 멈추지 않으므로 듀티 사이클이 100%에 달합니다. 이는 펄스 레이더에 비해 단위 시간당 더 많은 에너지를 목표물로 방출할 수 있음을 의미하며, 이는 곧 더 나은 신호 대 잡음비 (Signal-to-Noise Ratio, SNR)와 탐지 거리를 가능하게 하는 요인이 됩니다. 높은 듀티 사이클 덕분에 CW 레이더는 약한 반사 신호도 효율적으로 감지할 수 있습니다. 둘째, CW 레이더는 **거리 측정의 어려움**이라는 근본적인 문제를 안고 있습니다. 펄스 레이더는 송신된 펄스가 목표물에 도달하여 반사되어 돌아오는 시간을 측정함으로써 목표물까지의 거리를 계산합니다. 그러나 CW 레이더는 끊임없이 신호를 송신하기 때문에, 반사되어 돌아온 신호가 어느 시점에 송신된 신호에 해당하는지를 구분할 방법이 없습니다. 즉, 단일 주파수의 연속파만을 사용한다면 거리 정보를 얻기 어렵습니다. 이 문제는 CW 레이더의 활용 범위를 제한하는 중요한 요인이었으나, 후술할 여러 기술적 발전을 통해 극복되거나 완화되었습니다. 셋째, CW 레이더는 **도플러 효과를 이용한 속도 측정에 매우 뛰어나다**는 장점을 가집니다. 목표물이 움직이고 있다면, 송신된 전자기파와 목표물에 반사되어 돌아온 전자기파의 주파수에는 도플러 효과에 의한 차이가 발생합니다. CW 레이더는 이 주파수 차이를 측정함으로써 목표물의 상대 속도를 매우 정밀하게 측정할 수 있습니다. 이는 CW 레이더의 가장 강력한 특징 중 하나이며, 다양한 응용 분야에서 중요한 역할을 합니다. 도플러 주파수는 속도에 비례하므로, CW 레이더는 단순히 목표물이 움직이는지 여부를 넘어 얼마나 빠르게 움직이는지를 알아내는 데 탁월합니다. CW 레이더는 크게 두 가지 종류로 나눌 수 있습니다. 바로 **비변조 CW 레이더 (Unmodulated CW Radar)**와 **변조 CW 레이더 (Modulated CW Radar)**입니다. **비변조 CW 레이더**는 가장 기본적인 형태의 CW 레이더로, 일정한 주파수의 전자기파를 끊임없이 송신합니다. 앞서 언급했듯이, 이 형태의 레이더는 거리 측정은 어렵지만 도플러 효과를 이용한 속도 측정에는 매우 효과적입니다. 따라서 주로 움직이는 물체의 속도를 측정하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 경찰이 차량의 속도를 측정하는 데 사용하는 레이더 건이 대표적인 비변조 CW 레이더의 응용 사례입니다. 또한, 단순한 감시 시스템이나 침입 감지 센서 등 목표물의 존재 및 움직임만을 감지하는 용도로도 활용될 수 있습니다. **변조 CW 레이더**는 비변조 CW 레이더의 거리 측정 문제를 해결하기 위해 개발되었습니다. 변조 CW 레이더는 송신되는 전자기파의 주파수, 진폭 또는 위상 등을 시간에 따라 변화시키는 방식입니다. 가장 일반적인 변조 방식으로는 **주파수 변조 연속파 (Frequency Modulated Continuous Wave, FMCW) 레이더**가 있습니다. FMCW 레이더는 송신 주파수를 일정 시간 동안 선형적으로 증가시키거나 감소시키는 방식으로 작동합니다. 이 변조 과정에서 송신 신호와 수신 신호 사이의 주파수 차이는 목표물까지의 거리에 비례하게 됩니다. 즉, 변조가 끝나고 송신 신호와 수신 신호를 비교하면, 이 둘 사이의 주파수 차이를 통해 목표물의 거리를 파악할 수 있습니다. 또한, FMCW 레이더는 거리 정보와 함께 도플러 효과로 인한 주파수 변화도 동시에 얻을 수 있어, 목표물의 거리와 속도 정보를 모두 측정할 수 있습니다. 이러한 능력 덕분에 FMCW 레이더는 현대 레이더 시스템에서 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 주파수 변조 외에도 진폭 변조 (Amplitude Modulation, AM) 또는 위상 변조 (Phase Modulation, PM)를 사용하는 CW 레이더도 존재하며, 각 변조 방식은 특정 응용 분야에 더 적합할 수 있습니다. CW 레이더의 **용도**는 매우 다양하며, 그 특성을 활용하여 여러 분야에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 가장 대표적인 용도 중 하나는 **차량 속도 측정**입니다. 경찰이 사용하는 레이더 건은 비변조 CW 레이더의 대표적인 예입니다. 또한, 고속도로의 과속 단속 시스템이나 교통 흐름 모니터링 시스템에도 CW 레이더 기술이 활용됩니다. **산업 자동화 및 제어 시스템**에서도 CW 레이더는 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 공장 자동화 라인에서 물체의 위치를 감지하거나, 탱크나 사일로 내의 액체 또는 고체 물질의 높이를 측정하는 데 사용될 수 있습니다. 비접촉식으로 측정이 가능하고 먼지, 증기 등 환경적인 요인에 강하기 때문에 이러한 환경에서 유용하게 활용됩니다. **군사 분야**에서는 대공 레이더, 미사일 유도 시스템, 보병 휴대용 대전차 미사일의 목표 추적 장치 등 다양한 용도로 CW 레이더가 사용됩니다. 특히, 도플러 효과를 이용한 목표물의 속도 측정 능력은 군사 작전에서 필수적입니다. 또한, 적의 레이더 신호를 재밍(jamming)하거나 회피하는 전자전 시스템에서도 CW 레이더 관련 기술이 응용됩니다. **의료 분야**에서도 CW 레이더의 잠재력은 크다고 할 수 있습니다. 심박수 측정이나 호흡 감지와 같이 인체의 미세한 움직임을 감지하는 데 사용될 수 있습니다. 비침습적인 방식으로 생체 신호를 측정할 수 있다는 점에서 향후 더욱 발전된 응용이 기대됩니다. **근접 감지 센서**로서도 CW 레이더는 유용하게 사용됩니다. 예를 들어, 자동문, 주차 보조 시스템, 또는 보안 시스템에서 사람이나 물체의 접근을 감지하는 데 활용될 수 있습니다. CW 레이더와 관련된 **주요 기술**들은 다음과 같습니다. 첫째, **도플러 주파수 처리 기술**입니다. CW 레이더의 핵심 기능 중 하나인 속도 측정을 위해서는 수신된 신호에서 도플러 주파수를 정확하게 추출하고 분석하는 기술이 필수적입니다. 이를 위해 디지털 신호 처리 (Digital Signal Processing, DSP) 기술이 광범위하게 활용됩니다. 푸리에 변환 (Fourier Transform)과 같은 기법을 사용하여 신호의 주파수 성분을 분석하고, 특정 주파수 대역의 신호만을 추출하여 목표물의 속도를 계산합니다. 둘째, **주파수 변조 기술**입니다. FMCW 레이더에서 거리 측정을 가능하게 하는 핵심은 정밀한 주파수 변조 기술입니다. 전압 제어 발진기 (Voltage-Controlled Oscillator, VCO)나 디지털 주파수 합성기 (Digital Frequency Synthesizer) 등을 사용하여 원하는 형태로 주파수를 변조하는 기술이 중요합니다. 이러한 변조 신호의 선형성 및 안정성이 거리 측정의 정확도를 좌우합니다. 셋째, **신호 분리 및 간섭 제거 기술**입니다. CW 레이더는 송신 신호와 수신 신호가 동시에 존재하기 때문에, 송신 신호가 수신 신호에 직접 간섭하는 것을 막는 것이 중요합니다. 이를 위해 송신 안테나와 수신 안테나를 공간적으로 분리하거나, 특정 필터를 사용하여 송신 신호의 영향을 줄이는 기술이 필요합니다. 또한, 외부에서 들어오는 불필요한 전파 (잡음)로부터 목표물 반사 신호를 구분하기 위한 잡음 제거 기술도 중요합니다. 넷째, **고주파 회로 및 안테나 기술**입니다. CW 레이더의 성능은 사용되는 전자기파의 주파수와 안테나의 특성에 크게 영향을 받습니다. 높은 주파수 대역에서 효율적으로 신호를 송수신하고, 좁은 빔 폭을 형성하여 목표물을 정확하게 탐지하기 위한 고주파 회로 설계 및 안테나 기술이 요구됩니다. 최근에는 밀리미터파 (mmWave) 대역을 활용하는 CW 레이더 기술이 발전하면서, 이러한 고주파 기술의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 마지막으로, **저전력 및 소형화 기술**입니다. 특히 차량용 레이더나 휴대용 장비에 적용되는 경우, 저전력으로 동작하면서도 높은 성능을 유지하는 기술이 중요합니다. 또한, 반도체 기술의 발전과 함께 CW 레이더 시스템의 크기를 줄이고 비용을 낮추는 노력도 지속적으로 이루어지고 있습니다. CW 레이더는 지속적인 송신이라는 단순한 원리에서 출발했지만, 다양한 변조 기법과 신호 처리 기술의 발전을 통해 거리, 속도 등 다양한 정보를 측정할 수 있는 강력한 센싱 기술로 발전해왔습니다. 이러한 기술들은 앞으로도 자율주행 자동차, 사물 인터넷 (IoT), 웨어러블 기기 등 다양한 첨단 기술 분야에서 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. |
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