| ■ 영문 제목 : Global Silicon Window Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2407E47329 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 7월 ■ 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 실리콘 창 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 실리콘 창 산업 체인 동향 개요, 공업, 광학 장치, 의료, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 실리콘 창의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 실리콘 창 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 실리콘 창 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 실리콘 창 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 실리콘 창 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 : 코팅별, 반사 방지 (AR) 코팅, 고 반사 (HR) 코팅, 부분 반사 (PR) 코팅, 모양별, 원형, 사각형, 삼각형, 기타 다각형)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 실리콘 창 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 실리콘 창 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 실리콘 창 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 실리콘 창에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 실리콘 창 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 실리콘 창에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (공업, 광학 장치, 의료, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 실리콘 창과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 실리콘 창 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 실리콘 창 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]
실리콘 창 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
– 코팅별, 반사 방지 (AR) 코팅, 고 반사 (HR) 코팅, 부분 반사 (PR) 코팅, 모양별, 원형, 사각형, 삼각형, 기타 다각형
용도별 시장 세그먼트
– 공업, 광학 장치, 의료, 기타
주요 대상 기업
– Edmund Optics, Thorlabs, Knight Optical, UQG Optics Ltd, Del Mar Photonics, Alkor Technologies, Galvoptics, American Elements, Shanghai Optics, Opto City, Sil’tronix Silicon Technologies, Silicon Electronics, TC Optics, Foctek, Tengtengguangdian, Rayan Technology, EastOptics, Intrinsic Crystal Technology
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.
– 실리콘 창 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 실리콘 창의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 실리콘 창의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 실리콘 창 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 실리콘 창 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 실리콘 창 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 실리콘 창의 산업 체인.
– 실리콘 창 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
※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 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Edmund Optics Thorlabs Knight Optical ■ 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]- 실리콘 창 이미지 - 종류별 세계의 실리콘 창 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 실리콘 창 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 실리콘 창 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 실리콘 창 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 실리콘 창 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 실리콘 창 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 실리콘 창 판매량 (2019-2030) - 세계의 실리콘 창 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 실리콘 창 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 실리콘 창 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 실리콘 창 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 실리콘 창 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 실리콘 창 판매량 시장 점유율 - 지역별 실리콘 창 소비 금액 시장 점유율 - 북미 실리콘 창 소비 금액 - 유럽 실리콘 창 소비 금액 - 아시아 태평양 실리콘 창 소비 금액 - 남미 실리콘 창 소비 금액 - 중동 및 아프리카 실리콘 창 소비 금액 - 세계의 종류별 실리콘 창 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 실리콘 창 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 실리콘 창 평균 가격 - 세계의 용도별 실리콘 창 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 실리콘 창 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 실리콘 창 평균 가격 - 북미 실리콘 창 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 실리콘 창 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 실리콘 창 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 실리콘 창 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 유럽 실리콘 창 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 실리콘 창 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 실리콘 창 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 실리콘 창 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 영국 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 러시아 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 실리콘 창 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 실리콘 창 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 실리콘 창 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 실리콘 창 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 일본 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 한국 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 인도 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 호주 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 남미 실리콘 창 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 실리콘 창 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 실리콘 창 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 실리콘 창 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 실리콘 창 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 실리콘 창 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 실리콘 창 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 실리콘 창 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 이집트 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 실리콘 창 소비 금액 및 성장률 - 실리콘 창 시장 성장 요인 - 실리콘 창 시장 제약 요인 - 실리콘 창 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 실리콘 창의 제조 비용 구조 분석 - 실리콘 창의 제조 공정 분석 - 실리콘 창 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 ## 실리콘 창(Silicon Window)의 이해 실리콘 창(Silicon Window)이라는 용어는 반도체 제조 공정에서 사용되는 특정 개념을 지칭하며, 이는 웨이퍼 상에 절연막을 형성하고 특정 영역을 개방(패터닝)하는 과정을 시각적으로 표현할 때 사용될 수 있습니다. 여기서 '창'이라는 비유는 빛이 투과하거나 특정 물질이 통과할 수 있도록 의도적으로 개방된 영역을 의미하며, 이러한 '창'을 형성하기 위해 실리콘 기반의 절연막이 활용된다는 점에서 '실리콘 창'이라고 불리기도 합니다. 다만, 이 용어 자체가 표준화된 기술 용어라기보다는 특정 맥락에서 사용될 수 있는 표현임을 먼저 밝혀둡니다. 따라서 본 설명은 반도체 제조 공정에서 창과 유사한 역할을 하는 개방 영역을 형성하는 데 사용되는 실리콘 기반의 기술들을 중심으로 서술하겠습니다. 반도체 집적회로는 수십억 개의 트랜지스터와 같은 미세한 소자들이 복잡하게 연결된 구조를 가지고 있습니다. 이러한 소자들을 만들기 위해서는 여러 단계의 공정을 거쳐야 하며, 그중에서도 웨이퍼 표면에 필요한 부분에만 특정 물질을 증착하거나 식각하여 회로 패턴을 형성하는 포토리소그래피(Photolithography) 공정이 매우 중요합니다. 실리콘 창의 개념은 이러한 포토리소그래피 공정이나 그 외의 공정에서 특정 영역을 선택적으로 처리하기 위해 형성되는 개방부를 설명하는 데 비유적으로 사용될 수 있습니다. ### 실리콘 창과 관련된 기본적인 개념 및 공정 실리콘 창이라는 직접적인 용어가 사용되지 않더라도, 반도체 제조 과정에서 웨이퍼의 특정 부분을 선택적으로 노출시키거나 보호하는 기술은 매우 보편적입니다. 이러한 기술들은 종종 산화막, 질화막, 또는 기타 절연막과 같은 박막을 형성하고, 이를 포토레지스트(Photoresist)와 마스크(Mask)를 이용하여 원하는 패턴으로 식각하는 과정을 포함합니다. 여기서 형성되는 개방부, 즉 '창'은 후속 공정에서 활성화되거나 접촉될 영역을 결정짓는 중요한 역할을 합니다. #### 1. 절연막 형성 실리콘 웨이퍼 위에 실리콘 산화막(SiO2)이나 실리콘 질화막(SiN)과 같은 절연막을 형성하는 것은 실리콘 창 개념의 근간이 됩니다. 이러한 절연막은 전기적으로 절연 기능을 수행할 뿐만 아니라, 다음 단계에서 진행될 식각이나 이온 주입과 같은 공정으로부터 특정 영역을 보호하는 역할을 합니다. * **산화 공정 (Oxidation):** 고온에서 실리콘 웨이퍼를 산소 또는 수증기와 반응시켜 웨이퍼 표면에 실리콘 산화막을 성장시키는 공정입니다. 자연 산화막을 형성하거나, 게이트 절연막과 같은 중요한 절연막을 형성하는 데 사용됩니다. * **증착 공정 (Deposition):** 화학기상증착(CVD, Chemical Vapor Deposition)과 같은 방법을 사용하여 웨이퍼 표면에 다양한 박막을 증착합니다. 실리콘 산화막, 실리콘 질화막, 다결정 실리콘(Polysilicon) 등이 이 공정을 통해 형성될 수 있으며, 이들 역시 '창'을 형성하기 위한 기반 재료가 됩니다. #### 2. 포토리소그래피 (Photolithography) 및 식각 (Etching) 포토리소그래피는 반도체 회로 패턴을 웨이퍼에 전사하는 핵심 공정입니다. 이 공정은 크게 다음과 같은 단계를 거칩니다. * **포토레지스트 도포:** 웨이퍼 표면에 감광액인 포토레지스트를 균일하게 도포합니다. * **노광 (Exposure):** 마스크에 그려진 회로 패턴을 웨이퍼에 빛을 이용하여 전사합니다. 마스크는 패턴이 있는 부분과 없는 부분으로 나뉘어 있으며, 빛이 통과하는 부분이 웨이퍼의 특정 영역을 노출시키게 됩니다. * **현상 (Developing):** 노광된 포토레지스트를 화학 용액으로 현상하여 패턴화합니다. 노광된 부분만 제거되거나(Positive Photoresist), 노광되지 않은 부분만 제거되는(Negative Photoresist) 방식이 있습니다. * **식각 (Etching):** 패턴화된 포토레지스트를 마스크 삼아 아래에 있는 절연막이나 기타 박막을 제거하는 공정입니다. 습식 식각(Wet Etching)과 건식 식각(Dry Etching)이 있으며, 건식 식각은 플라즈마를 이용하는 반응성 이온 식각(RIE, Reactive Ion Etching) 등이 대표적입니다. 이러한 포토리소그래피 및 식각 공정을 통해 절연막의 특정 영역이 제거되어 '실리콘 창'과 같이 원하는 곳만 개방되는 구조가 형성됩니다. 예를 들어, 트랜지스터를 형성하기 위해 소스/드레인 영역에 도펀트를 주입하거나, 금속 배선과 연결하기 위한 비아(Via) 홀을 만들기 위해 산화막을 식각하는 과정에서 이러한 '창'이 만들어집니다. ### 실리콘 창의 역할 및 응용 분야 실리콘 창의 개념은 다양한 반도체 소자 및 공정에서 중요한 역할을 수행합니다. #### 1. 트랜지스터 제조 * **소스/드레인 영역 형성:** MOSFET과 같은 트랜지스터를 만들 때, 채널 영역과 게이트 절연막은 보호하고 소스 및 드레인 영역에 도펀트를 이온 주입하기 위해 산화막이나 질화막에 창을 형성합니다. 이 창을 통해 도펀트가 웨이퍼 내부로 침투하여 소스/드레인 영역이 형성됩니다. * **컨택트 홀 형성:** 금속 배선이 실리콘 기판이나 다결정 실리콘 등과 전기적으로 연결되어야 할 때, 중간 절연막에 컨택트 홀이라는 '창'을 뚫어 전기적 연결 경로를 만듭니다. #### 2. 메모리 소자 * **커패시터 형성:** DRAM과 같은 메모리 소자에서는 정보를 저장하는 커패시터의 전극을 형성하기 위해 다양한 층에 창을 형성하고 물질을 증착하는 과정이 반복됩니다. * **3D NAND 플래시:** 수직으로 쌓아 올리는 3D NAND 플래시 구조에서는 채널 홀이라는 거대한 수직 '창'을 형성하는 것이 핵심 공정 중 하나입니다. 이 거대한 창을 통해 전하 저장 물질과 채널 물질이 형성됩니다. #### 3. MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) MEMS 소자는 전기적 신호를 기계적인 움직임으로 변환하거나 그 반대의 기능을 수행하는 미세한 기계 부품을 집적한 반도체 기술입니다. MEMS 소자를 제작하기 위해서도 다양한 재료를 선택적으로 제거하거나 형성하는 공정이 필요한데, 이때도 특정 패턴의 개방부, 즉 '창'을 형성하는 것이 필수적입니다. 예를 들어, 압력 센서의 다이어프램을 형성하거나, 자이로스코프의 움직이는 부분을 만들기 위해 웨이퍼의 특정 부분을 식각하여 제거하는 과정에서 실리콘 창과 유사한 구조가 만들어집니다. #### 4. 패키징 (Packaging) 반도체 칩을 외부와 연결하고 보호하는 패키징 공정에서도 특정 영역을 개방하는 기술이 사용됩니다. 예를 들어, 칩 내부의 패드와 외부 리드 프레임을 연결하는 와이어 본딩이나 범프 형성을 위해 패키지 기판이나 보호막에 창을 형성합니다. ### 관련 기술 발전 동향 실리콘 창과 관련된 공정 기술은 반도체 집적도의 향상, 소자 구조의 복잡화에 따라 지속적으로 발전하고 있습니다. * **미세 패턴 형성 기술:** 더욱 미세한 회로 패턴을 구현하기 위해 극자외선(EUV, Extreme Ultraviolet) 리소그래피와 같은 첨단 노광 기술이 발전하고 있으며, 이에 따라 더욱 정밀한 식각 기술 또한 중요해지고 있습니다. * **하드 마스크 (Hard Mask) 기술:** 포토레지스트만으로는 식각이 어려운 경우, 또는 여러 번의 식각 공정을 거쳐야 하는 경우에 절연막 위에 추가적으로 식각에 잘 견디는 박막(예: 질화막, 탄화막)을 증착하여 마스크 역할을 수행하게 하는 하드 마스크 기술이 활용됩니다. 이 역시 '창'을 형성하는 데 간접적으로 기여하는 기술입니다. * **고종횡비 식각 (High Aspect Ratio Etching):** 3D NAND 플래시나 실리콘 관통 전극(TSV, Through-Silicon Via)과 같이 깊고 좁은 수직 구멍을 형성해야 하는 경우, 매우 높은 종횡비(깊이 대비 폭의 비율)를 가지는 식각 공정이 요구됩니다. 이는 기존의 식각 기술로는 구현하기 어려우며, 특수한 플라즈마 공정 및 가스 조합이 필요합니다. 이러한 고종횡비 식각으로 형성되는 구멍 또한 일종의 '실리콘 창'으로 볼 수 있습니다. * **다층 식각 기술:** 복잡한 3차원 구조를 만들기 위해 여러 종류의 박막을 순차적으로 식각해야 하는 경우가 많습니다. 각 박막의 특성과 식각 속도를 고려하여 최적의 식각 조건을 설정하는 기술이 중요합니다. 결론적으로, '실리콘 창'이라는 용어가 직접적으로 사용되지 않더라도, 웨이퍼 상에 의도적으로 개방된 영역을 형성하는 일련의 공정은 반도체 제조의 핵심이며, 이는 절연막 형성, 포토리소그래피, 식각 기술의 발전과 밀접하게 연관되어 있습니다. 이러한 '창'들은 트랜지스터의 활성 영역, 전극 간의 전기적 연결, 복잡한 3차원 구조 형성 등 다양한 반도체 소자의 기능 구현에 필수적인 역할을 담당하고 있습니다. 반도체 기술이 계속 발전함에 따라, 더욱 정밀하고 다양한 형태의 '창'을 효과적으로 형성하는 기술 또한 계속해서 진화할 것입니다. |
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