글로벌 구조 3D 광 스캐너 시장 2025-2031

■ 영문 제목 : Global Structured 3D Light Scanner Market Growth 2025-2031

LP Information가 발행한 조사보고서이며, 코드는 LPK23JL1005 입니다.■ 상품코드 : LPK23JL1005
■ 조사/발행회사 : LP Information
■ 발행일 : 2025년 3월
■ 페이지수 : 118
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 기계&장치
■ 판매가격 / 옵션 (부가세 10% 별도)
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LP인포메이션 (LPI) 의 최신 조사 자료는 구조 3D 광 스캐너의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 구조 3D 광 스캐너 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 구조 3D 광 스캐너 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 구조 3D 광 스캐너 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다.
본 조사 자료는 글로벌 구조 3D 광 스캐너 시장에 관해서 조사, 분석한 보고서로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아 태평양, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 수록하고 있습니다.
또한, 주요지역의 종류별 (쇼트, 미디엄, 롱) 시장규모와 용도별 (자동차, 의료, 항공 우주 및 방위, 건축 및 건설, 에너지 및 전력, 기타) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다.

***** 목차 구성 *****

보고서의 범위

경영자용 요약
- 글로벌 구조 3D 광 스캐너 시장규모 2020년-2031년
- 지역별 구조 3D 광 스캐너 시장분석
- 종류별 구조 3D 광 스캐너 시장규모 2020년-2025년 (쇼트, 미디엄, 롱)
- 용도별 구조 3D 광 스캐너 시장규모 2020년-2025년 (자동차, 의료, 항공 우주 및 방위, 건축 및 건설, 에너지 및 전력, 기타)

기업별 구조 3D 광 스캐너 시장분석
- 기업별 구조 3D 광 스캐너 판매량
- 기업별 구조 3D 광 스캐너 매출액
- 기업별 구조 3D 광 스캐너 판매가격
- 주요기업의 구조 3D 광 스캐너 생산거점, 판매거점
- 시장 집중도 분석

지역별 분석
- 지역별 구조 3D 광 스캐너 판매량 2020년-2025년
- 지역별 구조 3D 광 스캐너 매출액 2020년-2025년

미주 시장
- 미주의 구조 3D 광 스캐너 시장규모 2020년-2025년
- 미주의 구조 3D 광 스캐너 시장규모 : 종류별
- 미주의 구조 3D 광 스캐너 시장규모 : 용도별
- 미국 구조 3D 광 스캐너 시장규모
- 캐나다 구조 3D 광 스캐너 시장규모
- 멕시코 구조 3D 광 스캐너 시장규모
- 브라질 구조 3D 광 스캐너 시장규모

아시아 태평양 시장
- 아시아 태평양의 구조 3D 광 스캐너 시장규모 2020년-2025년
- 아시아 태평양의 구조 3D 광 스캐너 시장규모 : 종류별
- 아시아 태평양의 구조 3D 광 스캐너 시장규모 : 용도별
- 중국 구조 3D 광 스캐너 시장규모
- 일본 구조 3D 광 스캐너 시장규모
- 한국 구조 3D 광 스캐너 시장규모
- 동남아시아 구조 3D 광 스캐너 시장규모
- 인도 구조 3D 광 스캐너 시장규모

유럽 시장
- 유럽의 구조 3D 광 스캐너 시장규모 2020년-2025년
- 유럽의 구조 3D 광 스캐너 시장규모 : 종류별
- 유럽의 구조 3D 광 스캐너 시장규모 : 용도별
- 독일 구조 3D 광 스캐너 시장규모
- 프랑스 구조 3D 광 스캐너 시장규모
- 영국 구조 3D 광 스캐너 시장규모

중동/아프리카 시장
- 중동/아프리카의 구조 3D 광 스캐너 시장규모 2020년-2025년
- 중동/아프리카의 구조 3D 광 스캐너 시장규모 : 종류별
- 중동/아프리카의 구조 3D 광 스캐너 시장규모 : 용도별
- 이집트 구조 3D 광 스캐너 시장규모
- 남아프리카 구조 3D 광 스캐너 시장규모
- 중동GCC 구조 3D 광 스캐너 시장규모

시장의 성장요인, 과제, 동향
- 시장의 성장요인, 기회
- 시장의 과제, 리스크
- 산업 동향

제조원가 구조 분석
- 원재료 및 공급업체
- 구조 3D 광 스캐너의 제조원가 구조 분석
- 구조 3D 광 스캐너의 제조 프로세스 분석
- 구조 3D 광 스캐너의 산업체인 구조

마케팅, 유통업체, 고객
- 판매채널
- 구조 3D 광 스캐너의 유통업체
- 구조 3D 광 스캐너의 주요 고객

지역별 구조 3D 광 스캐너 시장 예측
- 지역별 구조 3D 광 스캐너 시장규모 예측 2026년-2031년
- 미주 시장 예측
- 아시아 태평양 시장 예측
- 유럽 시장 예측
- 중동/아프리카 시장 예측
- 구조 3D 광 스캐너의 종류별 시장예측 (쇼트, 미디엄, 롱)
- 구조 3D 광 스캐너의 용도별 시장예측 (자동차, 의료, 항공 우주 및 방위, 건축 및 건설, 에너지 및 전력, 기타)

주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익)
- Hexagon AB, FARO Technologies, Inc., Nikon Metrology Inc.(Nikon), GOM Metrology, Creaform, Inc.(AMETEK, Inc.), Trimble Inc., Topcon Corporation, Perceptron, Inc., Carl Zeiss Optotechnik GmbH, RIEGL Laser Measurement Systems GmbH, 3D Digital Corporation, ShapeGrabber, Inc., Kreon Technology, Basic Software Inc., Maptek Pty Ltd

조사의 결과/결론
■ 보고서 개요

Structured 3D light scanner is a 3D scanning device designed to measure the three-dimensional shape of an object by using projected light patterns and a camera system.
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Structured 3D Light Scanner Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Structured 3D Light Scanner sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Structured 3D Light Scanner sales for 2025 through 2031. With Structured 3D Light Scanner sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Structured 3D Light Scanner industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Structured 3D Light Scanner landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Structured 3D Light Scanner portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Structured 3D Light Scanner market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Structured 3D Light Scanner and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Structured 3D Light Scanner.
The global Structured 3D Light Scanner market size is projected to grow from US$ million in 2024 to US$ million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of % from 2025 to 2031.
United States market for Structured 3D Light Scanner is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
China market for Structured 3D Light Scanner is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Europe market for Structured 3D Light Scanner is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key Structured 3D Light Scanner players cover Hexagon AB, FARO Technologies, Inc., Nikon Metrology Inc.(Nikon), GOM Metrology, Creaform, Inc.(AMETEK, Inc.), Trimble Inc., Topcon Corporation, Perceptron, Inc. and Carl Zeiss Optotechnik GmbH, etc. In terms of revenue, the global two largest companies occupied for a share nearly % in 2024.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Structured 3D Light Scanner market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.

[Market Segmentation]
Segmentation by type
Short
Medium
Long
Segmentation by application
Automobile
Healthcare
Aerospace and Defense
Architecture and Construction
Energy and Power
Others
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
Hexagon AB
FARO Technologies, Inc.
Nikon Metrology Inc.(Nikon)
GOM Metrology
Creaform, Inc.(AMETEK, Inc.)
Trimble Inc.
Topcon Corporation
Perceptron, Inc.
Carl Zeiss Optotechnik GmbH
RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
3D Digital Corporation
ShapeGrabber, Inc.
Kreon Technology
Basic Software Inc.
Maptek Pty Ltd

[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Structured 3D Light Scanner market?
What factors are driving Structured 3D Light Scanner market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Structured 3D Light Scanner market opportunities vary by end market size?
How does Structured 3D Light Scanner break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?

■ 보고서 목차

1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Structured 3D Light Scanner Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Structured 3D Light Scanner by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Structured 3D Light Scanner by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Structured 3D Light Scanner Segment by Type
2.2.1 Short
2.2.2 Medium
2.2.3 Long
2.3 Structured 3D Light Scanner Sales by Type
2.3.1 Global Structured 3D Light Scanner Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Structured 3D Light Scanner Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Structured 3D Light Scanner Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Structured 3D Light Scanner Segment by Application
2.4.1 Automobile
2.4.2 Healthcare
2.4.3 Aerospace and Defense
2.4.4 Architecture and Construction
2.4.5 Energy and Power
2.4.6 Others
2.5 Structured 3D Light Scanner Sales by Application
2.5.1 Global Structured 3D Light Scanner Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Structured 3D Light Scanner Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Structured 3D Light Scanner Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global Structured 3D Light Scanner by Company
3.1 Global Structured 3D Light Scanner Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Structured 3D Light Scanner Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Structured 3D Light Scanner Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Structured 3D Light Scanner Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Structured 3D Light Scanner Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Structured 3D Light Scanner Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Structured 3D Light Scanner Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Structured 3D Light Scanner Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Structured 3D Light Scanner Product Location Distribution
3.4.2 Players Structured 3D Light Scanner Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2020-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Structured 3D Light Scanner by Geographic Region
4.1 World Historic Structured 3D Light Scanner Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Structured 3D Light Scanner Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Structured 3D Light Scanner Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Structured 3D Light Scanner Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Structured 3D Light Scanner Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Structured 3D Light Scanner Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Structured 3D Light Scanner Sales Growth
4.4 APAC Structured 3D Light Scanner Sales Growth
4.5 Europe Structured 3D Light Scanner Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Structured 3D Light Scanner Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Structured 3D Light Scanner Sales by Country
5.1.1 Americas Structured 3D Light Scanner Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Structured 3D Light Scanner Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Structured 3D Light Scanner Sales by Type
5.3 Americas Structured 3D Light Scanner Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Structured 3D Light Scanner Sales by Region
6.1.1 APAC Structured 3D Light Scanner Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Structured 3D Light Scanner Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Structured 3D Light Scanner Sales by Type
6.3 APAC Structured 3D Light Scanner Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Structured 3D Light Scanner by Country
7.1.1 Europe Structured 3D Light Scanner Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Structured 3D Light Scanner Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Structured 3D Light Scanner Sales by Type
7.3 Europe Structured 3D Light Scanner Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Structured 3D Light Scanner by Country
8.1.1 Middle East & Africa Structured 3D Light Scanner Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Structured 3D Light Scanner Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Structured 3D Light Scanner Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Structured 3D Light Scanner Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Structured 3D Light Scanner
10.3 Manufacturing Process Analysis of Structured 3D Light Scanner
10.4 Industry Chain Structure of Structured 3D Light Scanner
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Structured 3D Light Scanner Distributors
11.3 Structured 3D Light Scanner Customer
12 World Forecast Review for Structured 3D Light Scanner by Geographic Region
12.1 Global Structured 3D Light Scanner Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Structured 3D Light Scanner Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Structured 3D Light Scanner Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Structured 3D Light Scanner Forecast by Type
12.7 Global Structured 3D Light Scanner Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Hexagon AB
13.1.1 Hexagon AB Company Information
13.1.2 Hexagon AB Structured 3D Light Scanner Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Hexagon AB Structured 3D Light Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Hexagon AB Main Business Overview
13.1.5 Hexagon AB Latest Developments
13.2 FARO Technologies, Inc.
13.2.1 FARO Technologies, Inc. Company Information
13.2.2 FARO Technologies, Inc. Structured 3D Light Scanner Product Portfolios and Specifications
13.2.3 FARO Technologies, Inc. Structured 3D Light Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 FARO Technologies, Inc. Main Business Overview
13.2.5 FARO Technologies, Inc. Latest Developments
13.3 Nikon Metrology Inc.(Nikon)
13.3.1 Nikon Metrology Inc.(Nikon) Company Information
13.3.2 Nikon Metrology Inc.(Nikon) Structured 3D Light Scanner Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Nikon Metrology Inc.(Nikon) Structured 3D Light Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Nikon Metrology Inc.(Nikon) Main Business Overview
13.3.5 Nikon Metrology Inc.(Nikon) Latest Developments
13.4 GOM Metrology
13.4.1 GOM Metrology Company Information
13.4.2 GOM Metrology Structured 3D Light Scanner Product Portfolios and Specifications
13.4.3 GOM Metrology Structured 3D Light Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 GOM Metrology Main Business Overview
13.4.5 GOM Metrology Latest Developments
13.5 Creaform, Inc.(AMETEK, Inc.)
13.5.1 Creaform, Inc.(AMETEK, Inc.) Company Information
13.5.2 Creaform, Inc.(AMETEK, Inc.) Structured 3D Light Scanner Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Creaform, Inc.(AMETEK, Inc.) Structured 3D Light Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Creaform, Inc.(AMETEK, Inc.) Main Business Overview
13.5.5 Creaform, Inc.(AMETEK, Inc.) Latest Developments
13.6 Trimble Inc.
13.6.1 Trimble Inc. Company Information
13.6.2 Trimble Inc. Structured 3D Light Scanner Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Trimble Inc. Structured 3D Light Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Trimble Inc. Main Business Overview
13.6.5 Trimble Inc. Latest Developments
13.7 Topcon Corporation
13.7.1 Topcon Corporation Company Information
13.7.2 Topcon Corporation Structured 3D Light Scanner Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Topcon Corporation Structured 3D Light Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 Topcon Corporation Main Business Overview
13.7.5 Topcon Corporation Latest Developments
13.8 Perceptron, Inc.
13.8.1 Perceptron, Inc. Company Information
13.8.2 Perceptron, Inc. Structured 3D Light Scanner Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Perceptron, Inc. Structured 3D Light Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 Perceptron, Inc. Main Business Overview
13.8.5 Perceptron, Inc. Latest Developments
13.9 Carl Zeiss Optotechnik GmbH
13.9.1 Carl Zeiss Optotechnik GmbH Company Information
13.9.2 Carl Zeiss Optotechnik GmbH Structured 3D Light Scanner Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Carl Zeiss Optotechnik GmbH Structured 3D Light Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.9.4 Carl Zeiss Optotechnik GmbH Main Business Overview
13.9.5 Carl Zeiss Optotechnik GmbH Latest Developments
13.10 RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
13.10.1 RIEGL Laser Measurement Systems GmbH Company Information
13.10.2 RIEGL Laser Measurement Systems GmbH Structured 3D Light Scanner Product Portfolios and Specifications
13.10.3 RIEGL Laser Measurement Systems GmbH Structured 3D Light Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.10.4 RIEGL Laser Measurement Systems GmbH Main Business Overview
13.10.5 RIEGL Laser Measurement Systems GmbH Latest Developments
13.11 3D Digital Corporation
13.11.1 3D Digital Corporation Company Information
13.11.2 3D Digital Corporation Structured 3D Light Scanner Product Portfolios and Specifications
13.11.3 3D Digital Corporation Structured 3D Light Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.11.4 3D Digital Corporation Main Business Overview
13.11.5 3D Digital Corporation Latest Developments
13.12 ShapeGrabber, Inc.
13.12.1 ShapeGrabber, Inc. Company Information
13.12.2 ShapeGrabber, Inc. Structured 3D Light Scanner Product Portfolios and Specifications
13.12.3 ShapeGrabber, Inc. Structured 3D Light Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.12.4 ShapeGrabber, Inc. Main Business Overview
13.12.5 ShapeGrabber, Inc. Latest Developments
13.13 Kreon Technology
13.13.1 Kreon Technology Company Information
13.13.2 Kreon Technology Structured 3D Light Scanner Product Portfolios and Specifications
13.13.3 Kreon Technology Structured 3D Light Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.13.4 Kreon Technology Main Business Overview
13.13.5 Kreon Technology Latest Developments
13.14 Basic Software Inc.
13.14.1 Basic Software Inc. Company Information
13.14.2 Basic Software Inc. Structured 3D Light Scanner Product Portfolios and Specifications
13.14.3 Basic Software Inc. Structured 3D Light Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.14.4 Basic Software Inc. Main Business Overview
13.14.5 Basic Software Inc. Latest Developments
13.15 Maptek Pty Ltd
13.15.1 Maptek Pty Ltd Company Information
13.15.2 Maptek Pty Ltd Structured 3D Light Scanner Product Portfolios and Specifications
13.15.3 Maptek Pty Ltd Structured 3D Light Scanner Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.15.4 Maptek Pty Ltd Main Business Overview
13.15.5 Maptek Pty Ltd Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion

※참고 정보

3D 광 스캐너는 대상 물체의 3차원 형상 정보를 얻기 위해 빛을 이용하는 비접촉식 측정 장치입니다. 그 중에서도 구조 광 스캐너(Structured Light Scanner)는 투영되는 빛의 패턴을 이용하여 빠르고 정확하게 3차원 데이터를 획득하는 방식으로, 복잡한 형상이나 미세한 표면 특징까지도 효과적으로 포착할 수 있다는 특징을 지닙니다.

구조 광 스캐너의 기본적인 작동 원리는 다음과 같습니다. 먼저, 프로젝터라고 불리는 장치를 통해 미리 정의된 패턴의 빛(주로 줄무늬 또는 격자 형태)을 대상 물체 표면에 투영합니다. 이 패턴화된 빛은 대상 물체의 형상에 따라 왜곡되어 반사됩니다. 카메라(또는 여러 대의 카메라)는 이렇게 왜곡된 빛 패턴을 촬영합니다. 이후, 스캐너 내부에 탑재된 소프트웨어는 투영된 원래 패턴과 카메라로 촬영된 왜곡된 패턴 간의 차이를 분석하여, 각 픽셀에 해당하는 3차원 좌표를 계산합니다. 즉, 빛 패턴의 변형 정도를 통해 물체의 깊이 정보를 알아내는 것입니다. 이러한 과정을 통해 점군(point cloud) 데이터, 즉 대상 물체 표면의 수많은 3차원 점들의 집합을 얻게 됩니다. 이 점군 데이터는 이후 메쉬(mesh) 또는 기타 3D 모델링 형식으로 변환되어 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다.

구조 광 스캐너의 주요 특징으로는 첫째, 비접촉식 측정이라는 점을 들 수 있습니다. 이는 민감한 물체나 파손되기 쉬운 물체를 변형 없이 측정할 수 있다는 큰 장점을 제공합니다. 둘째, 측정 속도가 빠르다는 것입니다. 단 몇 초 안에 수백만 개의 점군 데이터를 획득할 수 있어 대량의 데이터를 효율적으로 처리할 수 있습니다. 셋째, 높은 정확도를 자랑합니다. 특히 단거리 측정에서 매우 정밀한 결과를 제공하며, 표면의 미세한 요철이나 곡면까지도 상세하게 표현할 수 있습니다. 넷째, 다양한 표면 재질에 적용 가능하다는 점입니다. 광택이 있는 표면이나 어두운 색상의 표면도 적절한 전처리 과정을 거치면 측정할 수 있습니다. 다만, 투명하거나 매우 흡수성이 높은 재질의 경우, 표면에 얇은 코팅제를 도포하는 등의 추가적인 처리가 필요할 수 있습니다.

구조 광 스캐너는 투영되는 빛의 종류나 측정 방식에 따라 다양한 종류로 분류될 수 있습니다. 가장 일반적인 방식은 다음과 같습니다.

첫 번째로, 단일 패턴 프로젝션 방식입니다. 이 방식은 하나의 줄무늬 패턴을 연속적으로 투영하거나, 패턴의 위상(phase)을 변화시켜가며 데이터를 획득합니다. 상대적으로 간단한 하드웨어 구성을 가지지만, 단일 패턴으로는 깊이 정보를 정확하게 계산하는 데 한계가 있을 수 있습니다.

두 번째로, 다중 패턴 프로젝션 방식입니다. 이 방식은 여러 개의 줄무늬 패턴을 동시에 투영하거나, 여러 가지 다른 패턴을 순차적으로 투영하여 정보를 획득합니다. 여러 패턴을 조합함으로써 패턴 간의 중복성을 줄이고, 더 복잡한 형상에서도 정확한 깊이 정보 계산을 가능하게 합니다. 특히, 패턴의 위상을 여러 단계로 변화시켜 측정하는 위상 편이법(Phase Shifting)은 매우 높은 정확도를 제공하는 주요 기술 중 하나입니다.

세 번째로, 퓨리에 구조광(Fourier-based Structured Light) 방식이 있습니다. 이 방식은 사인파 형태의 단일 패턴을 투영하고, 카메라로 촬영된 패턴의 푸리에 변환을 통해 깊이 정보를 계산합니다. 적은 수의 패턴으로도 높은 정확도를 얻을 수 있으며, 특히 복잡한 표면이나 조명 변화에 강한 특징을 보입니다.

네 번째로는, 스테레오 구조광 방식입니다. 이는 두 대의 카메라와 하나의 프로젝터를 사용하여 측정하는 방식입니다. 두 대의 카메라로 동일한 패턴을 바라봄으로써 삼각측량의 원리를 더욱 정밀하게 적용할 수 있으며, 이는 측정 거리의 범위를 확장하고 정확도를 높이는 데 기여합니다.

구조 광 스캐너는 그 높은 정확도와 빠른 속도를 바탕으로 매우 폭넓은 분야에서 활용되고 있습니다. 주요 용도는 다음과 같습니다.

첫째, 산업 제조 및 품질 관리 분야입니다. 자동차 부품, 항공기 엔진 부품, 전자 제품 등 복잡하고 정밀한 부품의 형상을 측정하여 설계 도면과의 편차를 확인하고, 제조 과정에서의 불량을 검출하는 데 사용됩니다. 이를 통해 제품의 품질을 보증하고 생산 효율성을 높일 수 있습니다. 또한, 금형 설계 및 제작에서도 중요한 역할을 수행합니다.

둘째, 역공학(Reverse Engineering) 분야입니다. 기존에 존재하는 제품의 형상 데이터를 얻어 이를 바탕으로 새로운 제품을 설계하거나, 단종된 부품을 복제하는 데 활용됩니다. 예를 들어, 오래된 자동차 부품이나 복원 대상이 되는 문화재의 형상을 3D로 디지털화하는 데 사용됩니다.

셋째, 의료 및 치의학 분야입니다. 환자의 신체 부위(얼굴, 치아, 뼈 등)의 3차원 형상을 정확하게 스캔하여 수술 계획을 수립하거나, 맞춤형 보조기구(의족, 의치 등)를 제작하는 데 필수적으로 사용됩니다. 특히 치과에서는 치아의 정밀한 스캔을 통해 디지털 인상을 채득하고, 이를 기반으로 보철물을 제작하는 데 혁신적인 변화를 가져왔습니다.

넷째, 문화재 보존 및 복원 분야입니다. 귀중한 문화재의 손상된 부분을 디지털로 기록하여 보존하고, 손상된 부분을 복원하기 위한 기초 자료로 활용됩니다. 또한, 가상 현실(VR) 또는 증강 현실(AR) 기술과 결합하여 문화재를 3차원 디지털 콘텐츠로 제작함으로써 교육 및 체험 활동에 활용되기도 합니다.

다섯째, 엔터테인먼트 및 콘텐츠 제작 분야입니다. 영화, 게임, 애니메이션 제작에서 캐릭터, 소품, 배경 등의 3D 모델을 빠르고 효율적으로 제작하는 데 사용됩니다. 실제 사물을 스캔하여 사실적인 3D 에셋을 만드는 데 기여합니다.

이러한 구조 광 스캐너의 성능을 높이고 활용 범위를 넓히는 데에는 다양한 관련 기술들이 뒷받침되고 있습니다.

첫째, 광학 기술입니다. 고품질의 프로젝터와 카메라 렌즈는 정확한 패턴 투영과 왜곡된 빛 패턴 포착에 결정적인 역할을 합니다. 또한, 다양한 파장의 빛을 사용하거나, 편광 기술을 적용하여 특정 표면 재질에 대한 측정 성능을 향상시키기도 합니다.

둘째, 이미지 처리 및 컴퓨터 비전 기술입니다. 투영된 패턴을 정확하게 인식하고, 왜곡된 패턴으로부터 깊이 정보를 추출하는 알고리즘의 성능이 스캐너의 정확도와 속도를 결정합니다. 특히, 칼리브레이션(calibration) 기술은 프로젝터와 카메라 간의 상대적인 위치 및 방향을 정확하게 설정하여 측정 오차를 최소화하는 데 매우 중요합니다. 또한, 노이즈 제거, 점군 데이터 필터링, 점군으로부터 메쉬 생성 등의 후처리 기술도 데이터의 유용성을 높이는 데 필수적입니다.

셋째, 기구 설계 및 제어 기술입니다. 스캐너의 이동이나 회전을 정밀하게 제어하는 기술은 넓은 영역을 스캔하거나 복잡한 각도의 데이터를 획득하는 데 필요합니다. 또한, 휴대용 스캐너의 경우 경량화 및 소형화 기술도 중요한 부분을 차지합니다.

넷째, 소프트웨어 기술입니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하고, 다양한 데이터 형식으로의 변환을 지원하며, 측정 결과를 분석하고 시각화하는 기능을 제공하는 소프트웨어는 스캐너의 활용도를 극대화하는 핵심 요소입니다. 최근에는 인공지능(AI) 기술을 접목하여 측정 결과의 정확도를 높이거나, 자동화된 분석 기능을 제공하는 연구도 활발히 진행되고 있습니다.

결론적으로, 구조 광 스캐너는 빛의 패턴을 이용한 비접촉식 3차원 측정 방식으로, 빠르고 정확하게 대상 물체의 형상 정보를 획득하는 데 탁월한 성능을 제공합니다. 다양한 종류의 스캐너와 최신 광학, 이미지 처리, 소프트웨어 기술의 발전 덕분에 산업, 의료, 문화재 등 거의 모든 분야에서 혁신을 이끌고 있으며, 앞으로도 그 응용 분야는 더욱 확대될 것으로 기대됩니다.
※본 조사보고서 [글로벌 구조 3D 광 스캐너 시장 2025-2031] (코드 : LPK23JL1005) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
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