■ 영문 제목 : Outdoor 3D Laser Scanner Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2407F37857 ■ 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, 야외 3D 레이저 스캐너 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 야외 3D 레이저 스캐너 시장을 대상으로 합니다. 또한 야외 3D 레이저 스캐너의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 야외 3D 레이저 스캐너 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 야외 3D 레이저 스캐너 시장은 항공 우주/방위, 의료/헬스 케어, 건축/엔지니어링, 에너지/전력, 자동차/운송, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 야외 3D 레이저 스캐너 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 야외 3D 레이저 스캐너 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
야외 3D 레이저 스캐너 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 야외 3D 레이저 스캐너 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 야외 3D 레이저 스캐너 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 휴대용, 삼각대 장착, 자동화/CMM 기반, 탁상용/고정), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 야외 3D 레이저 스캐너 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 야외 3D 레이저 스캐너 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 야외 3D 레이저 스캐너 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 야외 3D 레이저 스캐너 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 야외 3D 레이저 스캐너 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 야외 3D 레이저 스캐너 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 야외 3D 레이저 스캐너에 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 야외 3D 레이저 스캐너 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]
야외 3D 레이저 스캐너 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
– 휴대용, 삼각대 장착, 자동화/CMM 기반, 탁상용/고정
■ 용도별 시장 세그먼트
– 항공 우주/방위, 의료/헬스 케어, 건축/엔지니어링, 에너지/전력, 자동차/운송, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 야외 3D 레이저 스캐너 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
– Faro, Trimble, Topcon, Hexagon (Leica), Nikon Metrology, Creaform (AMETEK), Teledyne Optech, Z+F GmbH, Maptek, Kreon Technologies, Shapegrabber, Surphaser, Riegl, 3D Digital
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 야외 3D 레이저 스캐너의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 야외 3D 레이저 스캐너 시장 규모
3 장 : 야외 3D 레이저 스캐너 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 야외 3D 레이저 스캐너 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 야외 3D 레이저 스캐너 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 야외 3D 레이저 스캐너 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Faro, Trimble, Topcon, Hexagon (Leica), Nikon Metrology, Creaform (AMETEK), Teledyne Optech, Z+F GmbH, Maptek, Kreon Technologies, Shapegrabber, Surphaser, Riegl, 3D Digital Faro Trimble Topcon 8. 글로벌 야외 3D 레이저 스캐너 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 야외 3D 레이저 스캐너 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 야외 3D 레이저 스캐너 세그먼트, 2023년 - 용도별 야외 3D 레이저 스캐너 세그먼트, 2023년 - 글로벌 야외 3D 레이저 스캐너 시장 개요, 2023년 - 글로벌 야외 3D 레이저 스캐너 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 야외 3D 레이저 스캐너 매출, 2019-2030 - 글로벌 야외 3D 레이저 스캐너 판매량: 2019-2030 - 야외 3D 레이저 스캐너 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 야외 3D 레이저 스캐너 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 야외 3D 레이저 스캐너 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 야외 3D 레이저 스캐너 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 야외 3D 레이저 스캐너 가격 - 글로벌 용도별 야외 3D 레이저 스캐너 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 야외 3D 레이저 스캐너 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 야외 3D 레이저 스캐너 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 야외 3D 레이저 스캐너 가격 - 지역별 야외 3D 레이저 스캐너 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 야외 3D 레이저 스캐너 매출 시장 점유율 - 지역별 야외 3D 레이저 스캐너 매출 시장 점유율 - 지역별 야외 3D 레이저 스캐너 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 야외 3D 레이저 스캐너 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 야외 3D 레이저 스캐너 판매량 시장 점유율 - 미국 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 캐나다 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 멕시코 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 유럽 국가별 야외 3D 레이저 스캐너 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 야외 3D 레이저 스캐너 판매량 시장 점유율 - 독일 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 프랑스 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 영국 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 이탈리아 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 러시아 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 아시아 지역별 야외 3D 레이저 스캐너 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 야외 3D 레이저 스캐너 판매량 시장 점유율 - 중국 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 일본 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 한국 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 동남아시아 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 인도 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 남미 국가별 야외 3D 레이저 스캐너 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 야외 3D 레이저 스캐너 판매량 시장 점유율 - 브라질 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 아르헨티나 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 야외 3D 레이저 스캐너 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 야외 3D 레이저 스캐너 판매량 시장 점유율 - 터키 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 이스라엘 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 사우디 아라비아 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 아랍에미리트 야외 3D 레이저 스캐너 시장규모 - 글로벌 야외 3D 레이저 스캐너 생산 능력 - 지역별 야외 3D 레이저 스캐너 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 야외 3D 레이저 스캐너 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 ## 야외 3D 레이저 스캐너의 이해 야외 3D 레이저 스캐너는 넓은 범위의 물리적 공간을 3차원 디지털 정보로 변환하는 첨단 기술 장비입니다. 이 기술은 레이저 광선을 대상물에 조사하고, 반사되어 돌아오는 시간과 각도를 측정하여 대상물의 형태와 크기를 정밀하게 파악합니다. 주로 지형, 건물, 교량, 도로, 산림 등 외부 환경의 상세한 데이터를 획득하는 데 활용됩니다. 복잡하고 거대한 외부 공간의 3차원 모델을 효율적으로 구축하고 분석할 수 있다는 점에서 기존의 측량 방식이나 2차원 이미지 기반의 정보 수집 방식으로는 달성하기 어려운 수준의 정확성과 상세함을 제공합니다. 야외 3D 레이저 스캐너의 핵심적인 특징은 그 측정 범위와 정확도입니다. 수십 미터에서 수 킬로미터에 이르는 넓은 영역을 단시간에 스캔할 수 있으며, 밀리미터 단위의 정밀도를 자랑하는 경우도 많습니다. 이는 넓은 지역의 지형 변화를 감지하거나, 대규모 구조물의 설계 및 유지보수를 위한 기반 데이터를 구축하는 데 필수적입니다. 또한, 비접촉식으로 데이터를 수집하기 때문에 대상물에 물리적인 영향을 주지 않으며, 사람이 접근하기 어려운 위험한 지역이나 가파른 지형에서도 안전하게 데이터를 얻을 수 있다는 장점이 있습니다. 이러한 특징들은 야외 3D 레이저 스캐닝 기술을 다양한 산업 분야에서 중요한 도구로 자리매김하게 하는 원동력이 됩니다. 야외 3D 레이저 스캐너는 작동 방식과 센서 종류에 따라 몇 가지로 분류될 수 있습니다. 가장 보편적인 방식은 **라이다(LiDAR, Light Detection and Ranging)** 기술을 기반으로 하는 스캐너입니다. 라이다는 레이저 펄스를 발사하고, 대상물에 맞고 반사되어 돌아오는 빛의 시간 지연을 측정하여 거리를 계산합니다. 이 과정을 수백만 번 반복하여 점 구름(Point Cloud)이라는 3차원 데이터 집합을 생성합니다. 라이다 스캐너는 회전하는 미러 메커니즘을 사용하여 넓은 영역을 빠르게 스캔하는 **회전식 라이다(Rotary LiDAR)**와, 레이저 빔의 방향을 전자적으로 제어하여 덜 기계적인 부품으로 스캔하는 **고체 상태 라이다(Solid-state LiDAR)** 등으로 나눌 수 있습니다. 최근에는 더 작고 가벼우며 비용 효율적인 고체 상태 라이다 기술이 발전하면서 다양한 응용 분야로 확산되고 있습니다. 이 외에도 **비행체 탑재형 스캐너**는 드론, 헬리콥터, 비행기 등에 장착되어 넓은 지역을 신속하게 스캔하는 데 사용됩니다. 이는 지상에서 접근하기 어려운 지역의 데이터를 효율적으로 수집하는 데 매우 유용합니다. 또한, **지상 탑재형 스캐너**는 삼각대 등에 고정하여 특정 지점에서 주변 환경을 360도로 스캔하는 데 사용되며, 비교적 더 높은 정밀도와 상세한 데이터 획득에 적합합니다. 이러한 스캐너들은 각기 다른 장단점을 가지고 있으며, 프로젝트의 요구사항, 대상 지역의 특성, 필요한 데이터의 정확도 등을 고려하여 최적의 스캐너를 선택하게 됩니다. 야외 3D 레이저 스캐너의 응용 분야는 매우 광범위합니다. **건설 및 토목 분야**에서는 건설 현장의 초기 지형 측량, 공정 관리, 완공 후 검증, 구조물 안전 진단 등에 활용됩니다. 예를 들어, 교량이나 터널의 변형을 정밀하게 측정하거나, 건물 시공 과정에서 설계 도면과의 일치 여부를 확인하는 데 사용될 수 있습니다. **국토 관리 및 환경 모니터링** 분야에서는 지진이나 산사태로 인한 지형 변화 감지, 해안선 침식 모니터링, 산림 밀도 및 높이 측정, 홍수 예측을 위한 상세 지형 데이터 구축 등에 기여합니다. 특히, 산림 관리에서는 나무의 높이, 직경, 수관의 부피 등을 측정하여 산림 자원량을 파악하고 산불 위험을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. **문화재 보존 및 복원** 분야에서도 야외 3D 레이저 스캐너의 가치는 높습니다. 유적지나 역사적 건축물의 현재 상태를 디지털화하여 보존하고, 이를 기반으로 복원 계획을 수립하거나 가상 현실 체험 콘텐츠를 제작하는 데 활용됩니다. 고고학자들은 발굴 현장의 미세한 지형 변화까지 기록하여 과거의 생활 환경을 재구성하는 데 이 기술을 사용하기도 합니다. 또한, **자율주행차량 기술**의 발전과 함께 도로 표면의 상세한 3차원 지도 제작 및 실시간 장애물 감지에 야외 3D 레이저 스캐너가 필수적으로 사용되고 있습니다. 센서가 주변 환경의 정보를 실시간으로 파악하여 안전한 주행 경로를 설정하는 데 중요한 역할을 합니다. 야외 3D 레이저 스캐닝 기술의 핵심적인 관련 기술은 크게 데이터 수집, 처리, 활용으로 나누어 볼 수 있습니다. **데이터 수집**과 관련해서는 고성능 레이저 센서의 개발과 함께 GPS/IMU(관성 측정 장치)와의 통합이 매우 중요합니다. GPS는 스캐너의 절대 위치 정보를 제공하고, IMU는 스캐너의 자세(회전) 정보를 제공하여, 이 두 가지 정보를 통합함으로써 스캐너의 움직임을 정확하게 추적하고 획득된 점 구름 데이터의 공간적 위치를 결정하게 됩니다. 최근에는 GNSS(위성 항법 시스템)의 정밀도가 향상되고, 실시간 이동 측위(RTK, Real-Time Kinematic) 기술과의 결합을 통해 더욱 높은 정확도의 위치 정보를 얻고 있습니다. **데이터 처리** 단계에서는 획득된 방대한 양의 점 구름 데이터를 효율적으로 관리하고 분석하기 위한 소프트웨어 기술이 중요합니다. 여기에는 점 구름 필터링(노이즈 제거), 정합(여러 스캔 데이터를 하나의 좌표계로 통합), 분류(점 구름을 지형, 건물, 식생 등 개체별로 구분), 특징 추출 등의 과정이 포함됩니다. 또한, 점 구름 데이터를 표면 모델(Surface Model)이나 메시 모델(Mesh Model) 등으로 변환하여 가시성을 높이고 후속 분석을 용이하게 하는 기술도 중요합니다. 최근에는 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술이 점 구름 데이터의 자동 분류 및 객체 인식에 활용되면서 처리 효율성과 정확성이 크게 향상되고 있습니다. **데이터 활용** 측면에서는 3차원 모델링, 시뮬레이션, 측정, 분석 등 다양한 분야로 확장됩니다. 획득된 3차원 데이터를 기반으로 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 콘텐츠를 제작하거나, 디지털 트윈(Digital Twin) 구축을 통해 현실 세계를 가상 공간에 복제하여 다양한 시뮬레이션을 수행하고 최적의 의사결정을 지원하는 데 활용됩니다. 또한, CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어와의 호환성을 높여 기존 설계 워크플로우에 통합하거나, GIS(지리 정보 시스템)와 연계하여 공간 분석 및 의사결정을 지원하는 데도 사용됩니다. 이러한 관련 기술들의 지속적인 발전은 야외 3D 레이저 스캐닝 기술의 활용 범위를 더욱 넓히고 그 가치를 증대시키고 있습니다. |
※본 조사보고서 [글로벌 야외 3D 레이저 스캐너 시장예측 2024-2030] (코드 : MONT2407F37857) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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