| ■ 영문 제목 : Global Radar Altimeter for Aircraft Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2407E43542 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 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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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 항공기용 레이더 고도계 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 항공기용 레이더 고도계 산업 체인 동향 개요, 민간 항공, 군용 항공 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 항공기용 레이더 고도계의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 항공기용 레이더 고도계 시장을 분석합니다. 북미와 유럽은 정부 이니셔티브와 수요자 인식 제고에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양, 특히 중국은 탄탄한 내수 수요와 지원 정책, 강력한 제조 기반을 바탕으로 글로벌 항공기용 레이더 고도계 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 항공기용 레이더 고도계 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 항공기용 레이더 고도계 산업 내의 시장 역학, 동향, 과제 및 기회를 분석합니다. 또한, 거시적 관점에서 시장을 분석하는 것이 포함됩니다.
시장 규모 및 세분화: 본 보고서는 판매량, 매출 및 종류별 (예 : 나라이 밀리미터파 레이더, NRA-24 밀리미터파 레이더, 기타)의 시장 점유율을 포함한 전체 시장 규모에 대한 데이터를 수집합니다.
산업 분석: 보고서는 정부 정책 및 규제, 기술 발전, 수요자 선호도, 시장 역학 등 광범위한 산업 동향을 분석합니다. 이 분석은 항공기용 레이더 고도계 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 항공기용 레이더 고도계 시장을 조사하는 것이 포함됩니다. 보고서는 정부 인센티브, 인프라 개발, 경제 상황 및 수요자 행동과 같은 지역 요인을 분석하여 다양한 시장 내의 변화와 기회를 식별합니다.
시장 전망: 보고서는 수집된 데이터와 분석을 통해 항공기용 레이더 고도계 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 항공기용 레이더 고도계에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 항공기용 레이더 고도계 제조업체, 공급업체 및 기타 관련 업계 플레이어를 다룹니다. 이 분석에는 재무 성과, 시장 포지셔닝, 제품 포트폴리오, 파트너십 및 전략에 대한 조사가 포함됩니다.
수요자 분석: 보고서는 항공기용 레이더 고도계에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (민간 항공, 군용 항공)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 항공기용 레이더 고도계과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 항공기용 레이더 고도계 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 항공기용 레이더 고도계 시장의 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 시장 점유율, 경쟁 우위 및 업계 플레이어 간의 차별화 가능성을 이해하는 데 도움이 됩니다.
시장 검증: 본 보고서에는 설문 조사, 인터뷰 및 포커스 그룹과 같은 주요 조사를 통해 결과 및 예측을 검증하는 작업이 포함됩니다.
[시장 세분화]
항공기용 레이더 고도계 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
종류별 시장 세그먼트
– 나라이 밀리미터파 레이더, NRA-24 밀리미터파 레이더, 기타
용도별 시장 세그먼트
– 민간 항공, 군용 항공
주요 대상 기업
– Collins Aerospace, Leonardo SpA, FreeFlight Systems, EIT Avionics, Honeywell International, Aerosonic Corporation, Garmin Ltd, Thales Group, THOMMEN AIRCRAFT EQUIPMENT, Memscap, Dynon Avionics, Meteksan Defence, VIAVI Solutions Inc., Ainstein
지역 분석은 다음을 포함합니다.
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 러시아, 이탈리아)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아, 호주)
– 남미 (브라질, 아르헨티나, 콜롬비아)
– 중동 및 아프리카 (사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 남아프리카공화국)
본 조사 보고서는 아래 항목으로 구성되어 있습니다.
– 항공기용 레이더 고도계 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 항공기용 레이더 고도계의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 항공기용 레이더 고도계의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 항공기용 레이더 고도계 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 항공기용 레이더 고도계 상세 데이터는 2019년부터 2030년까지 지역별 판매량, 소비금액 및 성장성을 보여주기 위해 지역 레벨로 표시됩니다.
– 2019년부터 2030년까지 판매량 시장 점유율 및 성장률을 종류별, 용도별로 분류합니다.
– 2017년부터 2023년까지 세계 주요 국가의 판매량, 소비금액 및 시장 점유율과 함께 국가 레벨로 판매 데이터를 분류하고, 2025년부터 2030년까지 판매량 및 매출과 함께 지역, 종류 및 용도별로 항공기용 레이더 고도계 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 항공기용 레이더 고도계의 산업 체인.
– 항공기용 레이더 고도계 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Collins Aerospace Leonardo SpA FreeFlight Systems ■ 제조업체간 경쟁 환경 ■ 지역별 소비 분석 ■ 종류별 시장 세분화 ■ 용도별 시장 세분화 ■ 북미 ■ 유럽 ■ 아시아 태평양 ■ 남미 ■ 중동 및 아프리카 ■ 시장 역학 ■ 원자재 및 산업 체인 ■ 유통 채널별 출하량 ■ 조사 결과 [그림 목록]- 항공기용 레이더 고도계 이미지 - 종류별 세계의 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 항공기용 레이더 고도계 판매량 (2019-2030) - 세계의 항공기용 레이더 고도계 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 항공기용 레이더 고도계 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 항공기용 레이더 고도계 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 항공기용 레이더 고도계 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 항공기용 레이더 고도계 판매량 시장 점유율 - 지역별 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 시장 점유율 - 북미 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 - 유럽 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 - 아시아 태평양 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 - 남미 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 - 중동 및 아프리카 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 - 세계의 종류별 항공기용 레이더 고도계 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 항공기용 레이더 고도계 평균 가격 - 세계의 용도별 항공기용 레이더 고도계 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 항공기용 레이더 고도계 평균 가격 - 북미 항공기용 레이더 고도계 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 항공기용 레이더 고도계 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 항공기용 레이더 고도계 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 항공기용 레이더 고도계 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 유럽 항공기용 레이더 고도계 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 항공기용 레이더 고도계 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 항공기용 레이더 고도계 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 항공기용 레이더 고도계 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 영국 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 러시아 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 항공기용 레이더 고도계 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 항공기용 레이더 고도계 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 항공기용 레이더 고도계 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 항공기용 레이더 고도계 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 일본 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 한국 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 인도 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 호주 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 남미 항공기용 레이더 고도계 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 항공기용 레이더 고도계 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 항공기용 레이더 고도계 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 항공기용 레이더 고도계 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 항공기용 레이더 고도계 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 항공기용 레이더 고도계 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 항공기용 레이더 고도계 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 항공기용 레이더 고도계 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 이집트 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 항공기용 레이더 고도계 소비 금액 및 성장률 - 항공기용 레이더 고도계 시장 성장 요인 - 항공기용 레이더 고도계 시장 제약 요인 - 항공기용 레이더 고도계 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 항공기용 레이더 고도계의 제조 비용 구조 분석 - 항공기용 레이더 고도계의 제조 공정 분석 - 항공기용 레이더 고도계 산업 체인 - 직접 채널 장단점 - 간접 채널 장단점 - 방법론 - 조사 프로세스 및 데이터 소스 ※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 항공기용 레이더 고도계는 항공기가 지표면으로부터의 실제 고도, 즉 진정한 고도를 측정하는 데 사용되는 중요한 항법 장치입니다. 이 장치는 항공기의 안전 운항, 특히 저고도 비행 시 필수적인 정보를 제공하며, 항공기 조종사에게 매우 신뢰할 수 있는 고도 정보를 전달합니다. 레이더 고도계는 전파를 지표면으로 송출하고, 지표면으로부터 반사되어 돌아오는 전파를 수신하여 시간차를 계산함으로써 거리를 측정하는 레이더 기술을 기반으로 합니다. 이 측정된 거리가 바로 항공기의 현재 진정한 고도가 됩니다. 레이더 고도계의 가장 두드러진 특징 중 하나는 그것이 지표면에 대한 절대적인 높이를 측정한다는 점입니다. 이는 항공기의 기준 고도계, 즉 기압 고도계가 대기압 변화에 따라 측정값이 달라지기 때문에 발생하는 오차를 극복하는 데 매우 중요합니다. 특히 착륙, 접근, 저고도 비행과 같은 상황에서는 지표면과의 정확한 거리를 아는 것이 안전을 위해 절대적으로 필요합니다. 기압 고도계는 해수면을 기준으로 하는 기준 고도에서 벗어날 경우 부정확한 값을 표시할 수 있지만, 레이더 고도계는 그러한 외부 요인에 영향을 받지 않고 직접적으로 지표면까지의 거리를 측정합니다. 또한, 레이더 고도계는 반응 속도가 매우 빠르다는 장점을 가지고 있어, 급격한 고도 변화에도 실시간으로 정확한 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 특성 덕분에 레이더 고도계는 자동 착륙 시스템, 지형 추적 레이더, 충돌 회피 시스템 등 다양한 항공 안전 시스템의 핵심 요소로 활용됩니다. 레이더 고도계는 작동 방식에 따라 크게 두 가지 종류로 구분할 수 있습니다. 첫 번째는 도플러 레이더 고도계(Doppler Radar Altimeter)입니다. 이 방식은 송신되는 전파와 수신되는 전파 사이의 주파수 변화, 즉 도플러 효과를 이용하여 항공기의 지표면에 대한 상대 속도를 측정하고, 이를 통해 고도를 계산합니다. 도플러 레이더 고도계는 상대적으로 복잡한 기술을 요구하지만, 지표면의 종류나 상태에 덜 민감하고 정확도가 높다는 장점을 가지고 있습니다. 특히 지면과의 거리가 매우 가까울 때나 물 위를 비행할 때에도 정확한 측정이 가능합니다. 두 번째는 비도플러 레이더 고도계(Non-Doppler Radar Altimeter) 또는 직접 거리 측정(Direct Distance Measurement, DDM) 방식입니다. 이 방식은 송신된 전파가 지표면에 도달하여 반사되어 돌아오는 시간을 직접 측정하여 거리를 계산하는 가장 일반적인 방식입니다. 이 방식은 기술적으로 비교적 간단하고 비용 효율적이어서 많은 항공기에서 사용되고 있습니다. 일반적으로 펄스 방식을 사용하며, 짧은 시간 동안 고출력의 전파 펄스를 송출하고 그 반사 시간을 측정하는 방식으로 작동합니다. 레이더 고도계의 주요 용도는 항공기의 진정한 고도를 측정하여 안전한 비행을 지원하는 것입니다. 가장 대표적인 용도는 착륙 및 접근 단계에서의 고도 정보 제공입니다. 자동 조종 장치(Autopilot)나 자동 착륙 시스템(Autoland System)은 레이더 고도계로부터 수신된 정확한 고도 정보를 바탕으로 항공기를 활주로에 부드럽고 안전하게 착륙시킵니다. 또한, 레이더 고도계는 비행 중 항공기가 지면과의 최소 안전 고도를 유지하도록 돕습니다. 특히 산악 지형이나 장애물이 많은 지역을 비행할 때, 조종사는 레이더 고도계를 통해 지표면과의 실시간 거리를 파악하여 위험한 충돌을 피할 수 있습니다. 지형 추적 레이더(Terrain Following Radar, TFR)와 같은 시스템은 레이더 고도계의 정보를 활용하여 항공기가 지형의 윤곽을 따라 일정한 고도를 유지하며 비행하도록 제어합니다. 또한, 근접 경고 시스템(Proximity Warning System)이나 지상 충돌 회피 시스템(Ground Collision Avoidance System, GCAS) 등은 레이더 고도계의 정보를 기반으로 하여 지표면이나 장애물과의 충돌 위험을 사전에 감지하고 경고하거나 회피 기동을 수행하도록 합니다. 이처럼 레이더 고도계는 항공기의 전반적인 안전성을 크게 향상시키는 데 기여합니다. 레이더 고도계와 관련된 기술은 매우 다양하며 지속적으로 발전하고 있습니다. 첫째, 안테나 기술의 발전입니다. 레이더 고도계의 성능은 안테나의 빔 폭, 이득, 방사 패턴 등에 크게 영향을 받습니다. 최신 항공기에는 고성능의 평면 배열 안테나(Phased Array Antenna)가 사용되어 더 정밀한 빔 제어와 뛰어난 신호 대 잡음비를 확보할 수 있습니다. 이러한 안테나는 더 넓은 영역을 탐지하고 미세한 신호도 효과적으로 수신하는 데 유리합니다. 둘째, 신호 처리 기술의 발전입니다. 레이더 고도계는 복잡한 신호 처리 알고리즘을 사용하여 지표면에서 반사된 미약한 신호를 배경 잡음으로부터 분리해내고 정확한 거리를 계산합니다. 디지털 신호 처리(Digital Signal Processing, DSP) 기술의 발전은 이러한 계산을 더욱 빠르고 정확하게 수행할 수 있게 합니다. 또한, 인공지능(AI) 및 머신러닝(Machine Learning) 기술을 접목하여 레이더 신호의 패턴을 학습하고, 다양한 환경 조건에서도 더욱 robust한 고도 측정 성능을 제공하는 연구가 진행되고 있습니다. 셋째, 주파수 대역 선택입니다. 레이더 고도계는 일반적으로 4.2 GHz에서 4.4 GHz 사이의 주파수 대역을 사용합니다. 이 대역은 전파의 감쇠가 적고 지표면 반사 특성이 양호하여 고도 측정에 적합합니다. 하지만 혼신(Interference) 문제를 줄이기 위해 더 정밀한 주파수 관리 및 필터링 기술이 중요합니다. 넷째, 시스템 통합 및 인터페이스 기술입니다. 레이더 고도계는 다른 항공 전자 장비들과 긴밀하게 통합되어 작동합니다. 최신 항공기에서는 통합 항법 시스템(Integrated Navigation System)의 일부로 레이더 고도계가 포함되며, 이는 항공기의 전반적인 비행 제어 및 정보 제공 시스템에 필수적인 데이터를 제공합니다. 데이터 버스 기술(Data Bus Technology)의 발전은 이러한 시스템 간의 효율적인 정보 교환을 가능하게 합니다. 다섯째, 센서 융합(Sensor Fusion) 기술입니다. 레이더 고도계의 측정값을 다른 센서(예: GNSS, 관성 항법 장치)의 데이터와 융합하여 고도의 정확성과 신뢰성을 더욱 높이는 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, GNSS 데이터는 절대적인 위치 정보를 제공하지만, 착륙 시에는 레이더 고도계의 정확도가 더 중요할 수 있습니다. 이러한 센서 융합은 다양한 조건에서 최적의 고도 정보를 제공합니다. 마지막으로, 환경적 요인에 대한 내성 강화 기술입니다. 레이더 고도계는 다양한 기상 조건(비, 눈, 안개) 및 지형 조건(평지, 산악, 물 위)에서도 안정적으로 작동해야 합니다. 이를 위해 전파의 투과율 변화나 반사 특성 변화에 대응할 수 있는 적응형 신호 처리 기술 및 안테나 설계 기술이 요구됩니다. 결론적으로, 항공기용 레이더 고도계는 항공기의 안전 운항에 있어 없어서는 안 될 필수적인 장치입니다. 지표면에 대한 절대적이고 정확한 고도 정보를 제공함으로써 착륙, 접근, 저고도 비행 등 다양한 상황에서의 안전을 보장하며, 자동화된 비행 시스템의 핵심 구성 요소로 기능합니다. 지속적인 기술 발전은 레이더 고도계의 성능을 더욱 향상시키고, 궁극적으로 항공 여행의 안전성과 효율성을 높이는 데 기여할 것입니다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 항공기용 레이더 고도계 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2407E43542) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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