| ■ 영문 제목 : Hyperspectral Imaging Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]()  | ■ 상품코드 : MONT2407F26267 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 4월 ■ 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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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 초분광 이미징기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 초분광 이미징기 시장을 대상으로 합니다. 또한 초분광 이미징기의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 초분광 이미징기 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 초분광 이미징기 시장은 국방 안보, 환경 모니터링/광물학, 식품/농업, 생명 과학/의료 진단, 식물/생태 연구, 환경 재활용 분야, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 초분광 이미징기 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 초분광 이미징기 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
초분광 이미징기 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 초분광 이미징기 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 초분광 이미징기 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 가시/근적외선 (VNIR), 단파 적외선 (SWIR), 중파 적외선 (MWIR), 장파 적외선 (LWIR), 기타), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 초분광 이미징기 시장의 성장과 발전을 주도하는 시장 역학을 분석합니다. 본 보고서에는 정부 정책 및 규정, 기술 발전, 소비자 동향 및 선호도, 인프라 개발, 업계 협력에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 이 분석은 이해 관계자가 초분광 이미징기 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 초분광 이미징기 시장내 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 시장 플레이어의 프로필, 시장 점유율, 전략, 제품 포트폴리오 및 최근 동향이 포함됩니다.
시장 세분화 및 예측: 본 보고서는 종류, 지역 및 용도와 같은 다양한 매개 변수를 기반으로 초분광 이미징기 시장을 세분화합니다. 정량적 데이터 및 분석을 통해 각 세그먼트의 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다. 이를 통해 이해 관계자가 성장 기회를 파악하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
기술 동향: 본 보고서는 주요기술의 발전과 새로운 대체품 등 초분광 이미징기 시장을 형성하는 주요 기술 동향을 강조합니다. 이러한 트렌드가 시장 성장, 채택률, 소비자 선호도에 미치는 영향을 분석합니다.
시장 과제와 기회: 본 보고서는 기술적 병목 현상, 비용 제한, 높은 진입 장벽 등 초분광 이미징기 시장이 직면한 주요 과제를 파악하고 분석합니다. 또한 정부 인센티브, 신흥 시장, 이해관계자 간의 협업 등 시장 성장의 기회에 대해서도 강조합니다.
규제 및 정책 분석: 본 보고서는 정부 인센티브, 배출 기준, 인프라 개발 계획 등 초분광 이미징기에 대한 규제 및 정책 환경을 평가합니다. 이러한 정책이 시장 성장에 미치는 영향을 분석하고 향후 규제 동향에 대한 인사이트를 제공합니다.
권장 사항 및 결론: 본 보고서는 소비자, 정책 입안자, 투자자, 인프라 제공업체 등 이해관계자를 위한 실행 가능한 권고 사항으로 마무리합니다. 이러한 권장 사항은 조사 결과를 바탕으로 초분광 이미징기 시장의 주요 과제와 기회를 해결할 수 있습니다.
참고 데이터 및 부록: 보고서에는 분석 및 조사 결과를 입증하기 위한 보조 데이터, 차트, 그래프가 포함되어 있습니다. 또한 데이터 소스, 설문조사, 상세한 시장 예측과 같은 추가 세부 정보가 담긴 부록도 포함되어 있습니다.
[시장 세분화]
초분광 이미징기 시장은 종류별 및 용도별로 세분화됩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
■ 종류별 시장 세그먼트
– 가시/근적외선 (VNIR), 단파 적외선 (SWIR), 중파 적외선 (MWIR), 장파 적외선 (LWIR), 기타
■ 용도별 시장 세그먼트
– 국방 안보, 환경 모니터링/광물학, 식품/농업, 생명 과학/의료 진단, 식물/생태 연구, 환경 재활용 분야, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 초분광 이미징기 시장 점유율, 2023년(%)
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 아시아 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도)
– 남미 (브라질, 아르헨티나)
– 중동 및 아프리카 (터키, 이스라엘, 사우디 아라비아, UAE)
■ 주요 업체
– Specim, Headwall Photonics, IMEC, Cubert, Telops, Zolix (Dualix), inno-spec GmbH, Surface Optics, Corning (NovaSol), Resonon, Norsk Elektro Optikk A/S, ITRES, Brimrose, Wayho Technology, BaySpec, Spectra vista, TruTag
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 초분광 이미징기의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 초분광 이미징기 시장 규모
3 장 : 초분광 이미징기 제조업체 경쟁 환경, 가격, 판매량 및 매출 시장 점유율, 최신 동향, M&A 정보 등에 대한 자세한 분석
4 장 : 종류별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
5 장 : 용도별 시장 분석을 제공  (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
6 장 : 지역 및 국가별 초분광 이미징기 판매량. 각 지역 및 주요 국가의 시장 규모와 성장 잠재력에 대한 정량적 분석을 제공. 세계 각국의 시장 개발, 향후 개발 전망, 시장 기회을 소개
7 장 : 주요 업체의 프로필을 제공. 제품 판매, 매출, 가격, 총 마진, 제품 소개, 최근 동향 등 시장 내 주요 업체의 기본 상황을 자세히 소개
8 장 : 지역별 및 국가별 글로벌 초분광 이미징기 시장규모
9 장 : 시장 역학, 시장의 최신 동향, 시장의 추진 요인 및 제한 요인, 업계내 업체가 직면한 과제 및 리스크, 업계의 관련 정책 분석을 소개
10 장 : 산업의 업 스트림 및 다운 스트림을 포함한 산업 체인 분석
11 장 : 보고서의 주요 요점 및 결론
※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.
■ 보고서 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 초분광 이미징기 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Specim, Headwall Photonics, IMEC, Cubert, Telops, Zolix (Dualix), inno-spec GmbH, Surface Optics, Corning (NovaSol), Resonon, Norsk Elektro Optikk A/S, ITRES, Brimrose, Wayho Technology, BaySpec, Spectra vista, TruTag Specim Headwall Photonics IMEC 8. 글로벌 초분광 이미징기 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 초분광 이미징기 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 초분광 이미징기 세그먼트, 2023년 - 용도별 초분광 이미징기 세그먼트, 2023년 - 글로벌 초분광 이미징기 시장 개요, 2023년 - 글로벌 초분광 이미징기 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 초분광 이미징기 매출, 2019-2030 - 글로벌 초분광 이미징기 판매량: 2019-2030 - 초분광 이미징기 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 초분광 이미징기 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 초분광 이미징기 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 초분광 이미징기 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 초분광 이미징기 가격 - 글로벌 용도별 초분광 이미징기 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 초분광 이미징기 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 초분광 이미징기 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 초분광 이미징기 가격 - 지역별 초분광 이미징기 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 초분광 이미징기 매출 시장 점유율 - 지역별 초분광 이미징기 매출 시장 점유율 - 지역별 초분광 이미징기 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 초분광 이미징기 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 초분광 이미징기 판매량 시장 점유율 - 미국 초분광 이미징기 시장규모 - 캐나다 초분광 이미징기 시장규모 - 멕시코 초분광 이미징기 시장규모 - 유럽 국가별 초분광 이미징기 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 초분광 이미징기 판매량 시장 점유율 - 독일 초분광 이미징기 시장규모 - 프랑스 초분광 이미징기 시장규모 - 영국 초분광 이미징기 시장규모 - 이탈리아 초분광 이미징기 시장규모 - 러시아 초분광 이미징기 시장규모 - 아시아 지역별 초분광 이미징기 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 초분광 이미징기 판매량 시장 점유율 - 중국 초분광 이미징기 시장규모 - 일본 초분광 이미징기 시장규모 - 한국 초분광 이미징기 시장규모 - 동남아시아 초분광 이미징기 시장규모 - 인도 초분광 이미징기 시장규모 - 남미 국가별 초분광 이미징기 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 초분광 이미징기 판매량 시장 점유율 - 브라질 초분광 이미징기 시장규모 - 아르헨티나 초분광 이미징기 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 초분광 이미징기 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 초분광 이미징기 판매량 시장 점유율 - 터키 초분광 이미징기 시장규모 - 이스라엘 초분광 이미징기 시장규모 - 사우디 아라비아 초분광 이미징기 시장규모 - 아랍에미리트 초분광 이미징기 시장규모 - 글로벌 초분광 이미징기 생산 능력 - 지역별 초분광 이미징기 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 초분광 이미징기 산업 가치 사슬 - 마케팅 채널 ※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 초분광 이미징 기술은 가시광선 영역뿐만 아니라 근적외선(NIR), 단파장 적외선(SWIR) 등 넓은 파장 대역에 걸쳐 매우 좁은 파장 간격으로 빛을 측정하고 기록하는 방식입니다. 일반적인 컬러 카메라는 빨강, 초록, 파랑(RGB) 세 가지 색상 채널만으로 이미지를 얻는 반면, 초분광 이미징기는 수십에서 수백 개에 이르는 연속적인 파장 채널을 통해 데이터를 수집합니다. 이를 통해 각 픽셀은 특정 파장 대역에서의 빛의 반사 또는 흡수 특성에 대한 상세한 정보를 담게 되는데, 이를 ‘분광 신호(spectral signature)’라고 부릅니다. 이러한 분광 신호는 물질 고유의 화학적, 물리적 특성을 반영하기 때문에, 초분광 이미징은 육안으로 구분하기 어려운 미묘한 차이까지도 감지하고 식별할 수 있게 합니다. 마치 각 물질의 지문과 같은 고유한 분광적 특징을 이용하여 대상 물질을 분석하고 분류하는 첨단 영상 기술이라고 할 수 있습니다. 초분광 이미징 시스템은 크게 광학계, 분광기(spectrometer), 그리고 검출기(detector)로 구성됩니다. 광학계는 대상으로부터 오는 빛을 모아 분광기로 전달하는 역할을 하며, 분광기는 입사된 빛을 파장별로 분해합니다. 분해된 빛은 검출기에 의해 각 파장 대역별로 얼마나 많은 빛이 도달하는지를 측정하게 됩니다. 이러한 과정을 통해 우리는 대상의 ‘파장별 밝기’ 정보를 얻게 되는데, 이것이 바로 초분광 데이터의 핵심입니다. 초분광 데이터는 일반적으로 3차원 큐브 형태로 저장됩니다. 여기서 두 개의 축은 공간 정보(가로, 세로 픽셀)를 나타내고, 세 번째 축은 파장 정보를 나타냅니다. 따라서 각 픽셀은 그 위치에서의 분광 신호 전체를 담고 있는 1차원 벡터가 됩니다. 초분광 이미징은 그 특징에 따라 여러 가지 종류로 나눌 수 있습니다. 가장 대표적인 방법은 스캔 방식에 따른 분류입니다. 첫째, ‘단일 슬릿 스캔(Pushbroom)’ 방식은 센서가 이동하면서 연속적으로 좁은 슬릿 형태의 영상만을 획득하고, 이 슬릿 영상들을 시간 순서대로 쌓아 3차원 데이터를 구축하는 방식입니다. 비행체의 진행 방향으로 영상을 ‘밀고 나가는’ 형태이기 때문에 이런 이름이 붙었습니다. 둘째, ‘푸시 브룸 스캔(Pushbroom)’ 방식은 마치 빗자루로 쓸듯이, 센서의 한쪽 방향(스캔 방향)으로만 데이터를 획득하며, 다른 한쪽 방향(푸시 방향)으로는 비행체의 이동에 따라 연속적으로 데이터가 쌓이는 방식입니다. (죄송합니다. 앞선 설명과 중복되었네요. 다시 구분하여 설명드리겠습니다.) 다시 초분광 이미징 시스템의 스캔 방식에 따른 분류를 명확히 구분하여 설명드리겠습니다. 첫째, **단일 슬릿 스캔(Single-slit Scan) 방식** 또는 **푸시 브룸(Pushbroom) 스캔 방식**이라고도 불리는데, 이는 센서가 특정 방향으로 계속 이동하면서(푸시 방향) 하나의 좁은 라인(슬릿) 형태의 영상을 연속적으로 획득하는 방식입니다. 이 라인 영상들이 시간 순서대로 쌓이면서 2차원 공간 정보와 파장 정보를 포함하는 3차원 초분광 큐브를 형성합니다. 비행체나 플랫폼이 움직이는 방향으로 라인이 계속 그려지므로 이러한 이름이 붙었습니다. 이 방식은 센서의 고정된 라인 수를 늘리는 방식으로 공간 해상도를 높일 수 있지만, 영상 획득 시간이 길어질 수 있다는 단점이 있습니다. 둘째, **슬릿 스캔(Slit Scan) 방식** 또는 **푸시 않은(Non-pushbroom) 스캔 방식**이라고도 불리는데, 이는 한 번에 2차원 이미지를 획득한 후, 그 이미지 내에서 다시 파장별로 분해하여 3차원 데이터를 구축하는 방식입니다. 대표적으로 **하이퍼큐브(Hypercube)** 방식을 사용합니다. 이 방식은 전체 이미지를 한 번에 캡처할 수 있어 대상의 움직임이 많은 상황이나 순간적인 현상을 포착하는 데 유리합니다. 하지만 파장 분해를 위해 추가적인 기계적 움직임(예: 회전하는 회절 격자)이 필요하거나 복잡한 광학 시스템이 요구될 수 있습니다. 또 다른 분류 방법으로는 **시스템의 위치에 따른 분류**가 있습니다. **원격 감지(Remote Sensing) 초분광 이미징**은 위성, 항공기, 드론 등에 탑재되어 넓은 지역을 원격으로 관측하는 데 사용됩니다. 이 경우 넓은 지역을 효율적으로 스캔하는 것이 중요합니다. 반면, **근접 감지(Close-range Sensing) 초분광 이미징**은 실험실 환경이나 공장 생산 라인 등에서 특정 대상에 가까이 다가가 고해상도의 상세 정보를 얻는 데 사용됩니다. 예를 들어, 농산물의 품질 검사, 의료 진단, 재료 과학 연구 등에 활용될 수 있습니다. 초분광 이미징 기술은 매우 폭넓은 분야에서 활용되고 있습니다. **농업 분야**에서는 작물의 건강 상태, 영양 결핍, 병충해 감염 여부를 조기에 파악하여 정밀 농업을 실현하는 데 기여합니다. 예를 들어, 엽록소 함량이나 수분 함량의 변화를 파장별 스펙트럼을 통해 감지할 수 있습니다. **지질 및 광물 탐사**에서는 특정 광물의 분포 및 종류를 파악하는 데 활용되어 효율적인 자원 탐사를 지원합니다. 각 광물은 고유의 분광 특성을 가지므로, 초분광 데이터를 통해 광물 종류를 식별하고 지질 구조를 분석할 수 있습니다. **환경 모니터링** 분야에서는 수질 오염 물질, 해양 생태계의 변화, 산림의 건강 상태 등을 감시하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 부유 물질이나 녹조류의 농도를 파장별 흡수 특징을 통해 측정할 수 있습니다. **식품 산업**에서는 농산물이나 가공 식품의 신선도, 품질, 성분(예: 지방, 단백질, 수분 함량)을 비파괴적으로 분석하는 데 사용됩니다. 이를 통해 소비자에게 안전하고 품질 좋은 식품을 제공하는 데 기여할 수 있습니다. **의료 분야**에서는 질병 진단, 수술 중 조직의 특성 분석, 약물 분포 확인 등에 활용될 가능성이 연구되고 있습니다. 예를 들어, 암 조직과 정상 조직의 분광적 차이를 이용하여 진단을 보조할 수 있습니다. **보안 및 국방 분야**에서는 위조지폐 감별, 폭발물이나 유해 물질 탐지, 위장 여부 확인 등에 사용될 수 있습니다. 초분광 이미징과 관련된 주요 기술로는 **분광 분석 알고리즘**이 있습니다. 초분광 데이터는 단순히 시각적인 정보뿐만 아니라 각 픽셀의 풍부한 분광 정보를 담고 있기 때문에, 이를 효과적으로 분석하는 알고리즘이 필수적입니다. 대표적인 기법으로는 **화학계량학적 방법(Chemometrics)**이 있습니다. 회귀 분석, 주성분 분석(PCA), 부분 최소 제곱법(PLS) 등을 이용하여 특정 성분의 농도를 추정하거나 데이터를 압축하는 데 사용됩니다. 또한, **머신러닝(Machine Learning)** 및 **딥러닝(Deep Learning)** 기술과의 융합이 활발히 이루어지고 있습니다. 서포트 벡터 머신(SVM), 랜덤 포레스트(Random Forest)와 같은 전통적인 머신러닝 기법은 물론, 컨볼루션 신경망(CNN)과 같은 딥러닝 모델은 복잡한 분광 패턴을 학습하여 객체 분류, 감지, 영상 분할 등의 성능을 비약적으로 향상시키고 있습니다. 특히, 딥러닝은 데이터의 공간적, 분광적 특징을 동시에 학습하는 데 강점을 보입니다. 데이터 처리 기술 또한 매우 중요합니다. 초분광 데이터는 대용량으로 생산되는 경우가 많기 때문에, 효율적인 **데이터 압축 및 관리 기술**이 요구됩니다. 또한, 센서의 특성이나 대기 효과 등에 의한 노이즈를 제거하고 정확한 분광 신호를 얻기 위한 **전처리(Preprocessing)** 기술, 예를 들어 방사 보정(Radiometric Calibration), 기하 보정(Geometric Correction), 대기 보정(Atmospheric Correction) 등이 필수적으로 수행되어야 합니다. 최근에는 초분광 이미징 센서 자체의 소형화, 경량화, 저비용화가 진행되면서 휴대용 또는 웨어러블 장치에 탑재되는 연구도 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 초분광 이미징과 다른 센싱 기술(예: 열 적외선 이미징, 레이더 이미징)을 융합하여 각 기술의 장점을 결합하고 단점을 보완하려는 시도도 계속되고 있습니다. 이러한 발전을 통해 초분광 이미징 기술은 더욱 다양한 분야에서 혁신적인 응용을 만들어낼 것으로 기대됩니다.  | 
| ※본 조사보고서 [글로벌 초분광 이미징기 시장예측 2024-2030] (코드 : MONT2407F26267) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. | 
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