■ 영문 제목 : Inertial-Satellite Navigation Systems Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2407F27389 ■ 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, 관성 위성 항법 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 관성 위성 항법 시스템 시장을 대상으로 합니다. 또한 관성 위성 항법 시스템의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 관성 위성 항법 시스템 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 관성 위성 항법 시스템 시장은 항공, UAV, 차량, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 관성 위성 항법 시스템 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 관성 위성 항법 시스템 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
관성 위성 항법 시스템 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 관성 위성 항법 시스템 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 관성 위성 항법 시스템 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 저 정확도, 중 정밀도, 고 정밀도), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 관성 위성 항법 시스템 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 관성 위성 항법 시스템 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 관성 위성 항법 시스템 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 관성 위성 항법 시스템 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 관성 위성 항법 시스템 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 관성 위성 항법 시스템 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 관성 위성 항법 시스템에 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 관성 위성 항법 시스템 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]
관성 위성 항법 시스템 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
– 저 정확도, 중 정밀도, 고 정밀도
■ 용도별 시장 세그먼트
– 항공, UAV, 차량, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 관성 위성 항법 시스템 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
– Honeywell International Inc, SBG Systems, Inertial Labs, Advanced Navigation, Collins Aerospace, AheadX Tech (Beijing) Co., Ltd., VectorNav Technologies, INERTIAL SENSE, STMicroelectronics, TDK Product Center, Jiaxing Synargy Micro-electronics Technology Co., LTD, Geodetics
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 관성 위성 항법 시스템의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 관성 위성 항법 시스템 시장 규모
3 장 : 관성 위성 항법 시스템 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 관성 위성 항법 시스템 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 관성 위성 항법 시스템 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 관성 위성 항법 시스템 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Honeywell International Inc, SBG Systems, Inertial Labs, Advanced Navigation, Collins Aerospace, AheadX Tech (Beijing) Co., Ltd., VectorNav Technologies, INERTIAL SENSE, STMicroelectronics, TDK Product Center, Jiaxing Synargy Micro-electronics Technology Co., LTD, Geodetics Honeywell International Inc SBG Systems Inertial Labs 8. 글로벌 관성 위성 항법 시스템 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 관성 위성 항법 시스템 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 관성 위성 항법 시스템 세그먼트, 2023년 - 용도별 관성 위성 항법 시스템 세그먼트, 2023년 - 글로벌 관성 위성 항법 시스템 시장 개요, 2023년 - 글로벌 관성 위성 항법 시스템 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 관성 위성 항법 시스템 매출, 2019-2030 - 글로벌 관성 위성 항법 시스템 판매량: 2019-2030 - 관성 위성 항법 시스템 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 관성 위성 항법 시스템 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 관성 위성 항법 시스템 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 관성 위성 항법 시스템 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 관성 위성 항법 시스템 가격 - 글로벌 용도별 관성 위성 항법 시스템 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 관성 위성 항법 시스템 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 관성 위성 항법 시스템 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 관성 위성 항법 시스템 가격 - 지역별 관성 위성 항법 시스템 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 관성 위성 항법 시스템 매출 시장 점유율 - 지역별 관성 위성 항법 시스템 매출 시장 점유율 - 지역별 관성 위성 항법 시스템 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 관성 위성 항법 시스템 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 관성 위성 항법 시스템 판매량 시장 점유율 - 미국 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 캐나다 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 멕시코 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 유럽 국가별 관성 위성 항법 시스템 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 관성 위성 항법 시스템 판매량 시장 점유율 - 독일 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 프랑스 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 영국 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 이탈리아 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 러시아 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 아시아 지역별 관성 위성 항법 시스템 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 관성 위성 항법 시스템 판매량 시장 점유율 - 중국 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 일본 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 한국 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 동남아시아 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 인도 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 남미 국가별 관성 위성 항법 시스템 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 관성 위성 항법 시스템 판매량 시장 점유율 - 브라질 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 아르헨티나 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 관성 위성 항법 시스템 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 관성 위성 항법 시스템 판매량 시장 점유율 - 터키 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 이스라엘 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 사우디 아라비아 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 아랍에미리트 관성 위성 항법 시스템 시장규모 - 글로벌 관성 위성 항법 시스템 생산 능력 - 지역별 관성 위성 항법 시스템 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 관성 위성 항법 시스템 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 관성 위성 항법 시스템(Inertial-Satellite Navigation Systems, ISNS)은 현대 항법 기술의 핵심 요소로서, 관성 항법 시스템(INS)과 위성 항법 시스템(SNS)의 장점을 결합하여 더욱 정밀하고 안정적인 위치, 속도, 자세 정보를 제공하는 시스템입니다. 이 시스템은 단순히 두 기술을 합친 것이 아니라, 상호 보완적인 특성을 활용하여 각 시스템의 단점을 극복하고 통합적인 성능을 극대화하는 지능적인 항법 솔루션을 구현합니다. 관성 항법 시스템(INS)은 가속도계와 자이로스코프와 같은 관성 측정 장치(IMU)를 사용하여 물체의 운동을 측정합니다. 가속도계는 선형 가속도를, 자이로스코프는 각속도를 측정하며, 이 데이터를 시간에 따라 적분함으로써 물체의 속도, 위치, 그리고 자세를 추정합니다. INS는 외부 신호에 의존하지 않으므로 전파 방해나 GPS 재밍과 같은 환경에서도 독립적으로 작동할 수 있다는 큰 장점을 가집니다. 하지만 시간이 지남에 따라 IMU 센서의 오차 누적으로 인해 위치 추정치의 오차가 점진적으로 증가하는 드리프트(drift) 현상이 발생합니다. 이러한 드리프트는 고정밀 관성 센서를 사용하거나 정기적인 외부 보정을 통해 최소화할 수 있습니다. 위성 항법 시스템(SNS), 대표적으로 GPS(Global Positioning System), GLONASS(Global Navigation Satellite System), Galileo, BeiDou 등은 지구 궤도를 도는 위성에서 발신하는 신호를 수신하여 사용자의 위치를 계산합니다. SNS는 전 세계 어디서나 높은 정확도로 위치 정보를 제공할 수 있지만, 위성 신호의 가용성이 필수적입니다. 즉, 위성 신호를 직접적으로 수신할 수 없는 실내, 터널, 지하 공간, 도시의 빌딩 숲 등에서는 사용이 제한됩니다. 또한, 전파 방해나 재밍 공격에 취약할 수 있습니다. 관성 위성 항법 시스템(ISNS)은 이러한 INS와 SNS의 상호 보완성을 적극적으로 활용합니다. 기본적으로 SNS는 사용자 위치의 절대적인 기준점을 제공하고, INS는 SNS 신호가 약하거나 끊기는 구간에서 사용자 위치를 연속적으로 추정합니다. 시스템은 SNS 신호가 정상적으로 수신될 때는 SNS 정보를 사용하여 INS의 드리프트 오차를 주기적으로 보정(correction)합니다. 이를 통해 INS는 SNS의 절대적인 정확성을 유지하면서도 SNS 신호가 불안정한 환경에서도 드리프트를 억제하여 연속적이고 안정적인 항법 성능을 제공할 수 있습니다. ISNS의 핵심적인 특징은 다음과 같습니다. 첫째, **높은 정확도와 신뢰성 확보**입니다. SNS의 절대적인 위치 정보를 INS의 연속적인 추정 능력과 결합하여, 두 시스템 각각의 단점을 보완함으로써 보다 정밀하고 안정적인 항법 성능을 구현합니다. SNS 신호가 끊기더라도 INS가 즉시 이를 대체하여 항법 기능을 유지하며, SNS 신호가 복구되면 INS의 오차를 빠르게 보정하여 다시 높은 정확도를 회복합니다. 둘째, **내결함성(Fault Tolerance)**입니다. SNS 신호가 일시적으로 차단되거나 방해받는 상황에서도 INS가 독립적으로 작동하여 항법을 지속할 수 있습니다. 이는 군사 작전, 재난 상황 등 안정적인 항법 성능이 필수적인 환경에서 매우 중요합니다. 셋째, **넓은 사용 범위**입니다. SNS가 사용 가능한 환경에서는 SNS의 정확도를 활용하고, SNS 사용이 어려운 환경에서는 INS의 독립적인 작동 능력을 활용하여 실내, 지하, 장애물이 많은 지역 등에서도 비교적 원활한 항법이 가능합니다. ISNS의 구현 방식에 따라 다양한 형태가 존재할 수 있습니다. 가장 일반적인 형태는 **INS/SNS 융합 시스템**입니다. 이는 별도의 INS와 SNS 수신기를 사용하여 얻은 정보를 융합하는 방식입니다. 필터링 기법, 예를 들어 칼만 필터(Kalman Filter)나 확장 칼만 필터(Extended Kalman Filter), 언센티드 칼만 필터(Unscented Kalman Filter) 등이 주로 사용되어 두 시스템의 정보를 최적의 방식으로 결합합니다. 칼만 필터는 시스템의 상태를 추정하는 데 사용되며, INS와 SNS의 측정값뿐만 아니라 시스템의 동역학적 모델과 센서의 노이즈 특성을 고려하여 가장 확률이 높은 추정치를 계산합니다. 또 다른 형태로는 **초정밀 INS와 SNS의 결합**입니다. 매우 정밀한 관성 센서를 사용하는 경우, INS 자체의 드리프트가 매우 작아 SNS 신호가 끊기더라도 상대적으로 긴 시간 동안 높은 정확도를 유지할 수 있습니다. 이러한 시스템은 항공기나 미사일과 같이 높은 성능을 요구하는 분야에서 활용될 수 있습니다. 또한, **다중 센서 융합 시스템**의 일부로 ISNS가 포함될 수 있습니다. 예를 들어, INS/SNS 융합 시스템에 레이더, LiDAR, 카메라와 같은 다른 센서들의 정보를 추가로 융합하여 항법 성능을 더욱 향상시키고 주변 환경에 대한 인식 능력을 높일 수 있습니다. 이러한 다중 센서 융합은 자동차 자율 주행이나 로봇 내비게이션과 같은 복잡한 응용 분야에서 필수적입니다. ISNS의 주요 용도는 매우 다양합니다. **항공 분야**에서는 항공기의 위치, 속도, 자세를 고정밀로 유지하기 위해 필수적으로 사용됩니다. GPS 신호가 불안정하거나 음영 지역이 발생할 수 있는 항로에서도 INS가 안정적인 항법을 지원하며, 착륙 및 비행 시 정밀도를 높이는 데 기여합니다. **군사 분야**에서는 전투기, 미사일, 잠수함 등 높은 수준의 위치 정보가 요구되는 무기 체계에 광범위하게 적용됩니다. GPS 재밍이나 방해에도 불구하고 작전을 수행할 수 있는 내결함성 때문에 ISNS는 군사 작전에서 매우 중요한 역할을 합니다. 또한, **해상 분야**에서는 선박의 항해, 연안 측량, 심해 탐사 등에 사용됩니다. GPS 신호가 약해질 수 있는 해상에서도 INS가 안정적인 항법을 제공하며, 선박의 움직임을 정밀하게 제어하는 데 도움을 줍니다. **자동차 산업**에서는 내비게이션 시스템의 정확도를 향상시키고, 자율 주행 차량의 정밀한 위치 및 자세 제어를 위해 ISNS가 핵심적인 역할을 수행합니다. 터널 진입, GPS 신호가 약한 도시 지역 등에서도 안정적인 주행을 가능하게 합니다. **측량 및 매핑 분야**에서도 고정밀 GPS와 INS를 결합하여 드론이나 항공기를 이용한 정밀 지도 제작, 지형 측량 등에 활용됩니다. 또한, **재난 구조 및 탐사 분야**에서도 GPS 신호가 불안정하거나 통신이 어려운 환경에서 신속하고 정확한 위치 정보를 제공하여 탐색 및 구조 활동의 효율성을 높입니다. ISNS와 관련된 주요 기술로는 **고성능 관성 센서**가 있습니다. 가속도계와 자이로스코프의 정밀도와 안정성은 ISNS 성능의 직접적인 결정 요인이 됩니다. MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems) 기술의 발달로 소형화, 저가화된 고성능 IMU가 개발되고 있으며, 레이저 관성 항법 장치(RLG, Ring Laser Gyro)나 광섬유 관성 센서(FOG, Fiber Optic Gyro)와 같은 고정밀 센서들도 활용됩니다. **센서 융합 알고리즘** 또한 매우 중요합니다. 칼만 필터 외에도 머신러닝 기반의 융합 알고리즘 연구도 활발히 진행되고 있으며, 다양한 센서들의 데이터를 효과적으로 통합하고 노이즈를 제거하는 기술이 요구됩니다. 또한, **소프트웨어 및 신호 처리 기술**은 GPS 신호를 수신하고 처리하며, INS 데이터를 정밀하게 적분하고 융합하는 전 과정을 담당합니다. 위성 항법 시스템 수신기 자체의 성능 향상, 특히 다중 주파수 및 다중 별자리 지원 기능은 ISNS의 정확도를 더욱 높이는 데 기여합니다. 최신 기술로는 **보조 정보 활용**이 있습니다. 지자기 센서, 기압계, 차량 속도 센서 등 다양한 보조 정보를 함께 융합하여 INS의 성능을 더욱 향상시키려는 연구가 진행되고 있습니다. 결론적으로, 관성 위성 항법 시스템(ISNS)은 관성 항법 시스템과 위성 항법 시스템의 고유한 장점을 결합하여, 어떤 환경에서도 높은 정확도와 신뢰성을 제공하는 통합 항법 솔루션입니다. 현대 사회에서 요구되는 정밀하고 연속적인 위치 정보 서비스를 실현하는 데 필수적인 기술이며, 항공, 국방, 자율 주행, 측량 등 다양한 첨단 산업 분야의 발전을 견인하는 핵심 동력입니다. |
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