■ 영문 제목 : Global Terahertz and Infrared Spectroscopy Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2407E51895 ■ 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 테라헤르츠 및 적외선 분광법 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 테라헤르츠 및 적외선 분광법 산업 체인 동향 개요, 반도체, R&D (제약 및 생물의학), 국토 안보부, 비파괴 검사, 제약 및 생명 공학, 산업 화학, 환경 검사, 식품 및 음료 검사 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 테라헤르츠 및 적외선 분광법의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 테라헤르츠 및 적외선 분광법 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 테라헤르츠 및 적외선 분광법 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 테라헤르츠 및 적외선 분광법 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 테라헤르츠 및 적외선 분광법 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 : 근적외선, 중적외선, 원적외선)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 테라헤르츠 및 적외선 분광법 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 테라헤르츠 및 적외선 분광법 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 테라헤르츠 및 적외선 분광법 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 테라헤르츠 및 적외선 분광법에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 테라헤르츠 및 적외선 분광법 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 테라헤르츠 및 적외선 분광법에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (반도체, R&D (제약 및 생물의학), 국토 안보부, 비파괴 검사, 제약 및 생명 공학, 산업 화학, 환경 검사, 식품 및 음료 검사)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 테라헤르츠 및 적외선 분광법과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 테라헤르츠 및 적외선 분광법 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 테라헤르츠 및 적외선 분광법 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]
테라헤르츠 및 적외선 분광법 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
– 근적외선, 중적외선, 원적외선
용도별 시장 세그먼트
– 반도체, R&D (제약 및 생물의학), 국토 안보부, 비파괴 검사, 제약 및 생명 공학, 산업 화학, 환경 검사, 식품 및 음료 검사
주요 대상 기업
– Teraview, Menlo Systems, Advantest, Luna innovation, Toptica Photonics, Thermo Fisher Scientific, Bruker, PerkinElmer, Shimadzu, Agilent Technologies
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.
– 테라헤르츠 및 적외선 분광법 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 테라헤르츠 및 적외선 분광법의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 테라헤르츠 및 적외선 분광법의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 테라헤르츠 및 적외선 분광법 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 테라헤르츠 및 적외선 분광법 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 테라헤르츠 및 적외선 분광법 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 테라헤르츠 및 적외선 분광법의 산업 체인.
– 테라헤르츠 및 적외선 분광법 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Teraview Menlo Systems Advantest ■ 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]- 테라헤르츠 및 적외선 분광법 이미지 - 종류별 세계의 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 테라헤르츠 및 적외선 분광법 판매량 (2019-2030) - 세계의 테라헤르츠 및 적외선 분광법 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 테라헤르츠 및 적외선 분광법 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 테라헤르츠 및 적외선 분광법 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 테라헤르츠 및 적외선 분광법 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 테라헤르츠 및 적외선 분광법 판매량 시장 점유율 - 지역별 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 시장 점유율 - 북미 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 - 유럽 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 - 아시아 태평양 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 - 남미 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 - 중동 및 아프리카 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 - 세계의 종류별 테라헤르츠 및 적외선 분광법 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 테라헤르츠 및 적외선 분광법 평균 가격 - 세계의 용도별 테라헤르츠 및 적외선 분광법 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 테라헤르츠 및 적외선 분광법 평균 가격 - 북미 테라헤르츠 및 적외선 분광법 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 테라헤르츠 및 적외선 분광법 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 테라헤르츠 및 적외선 분광법 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 테라헤르츠 및 적외선 분광법 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 유럽 테라헤르츠 및 적외선 분광법 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 테라헤르츠 및 적외선 분광법 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 테라헤르츠 및 적외선 분광법 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 테라헤르츠 및 적외선 분광법 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 영국 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 러시아 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 테라헤르츠 및 적외선 분광법 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 테라헤르츠 및 적외선 분광법 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 테라헤르츠 및 적외선 분광법 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 테라헤르츠 및 적외선 분광법 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 일본 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 한국 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 인도 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 호주 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 남미 테라헤르츠 및 적외선 분광법 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 테라헤르츠 및 적외선 분광법 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 테라헤르츠 및 적외선 분광법 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 테라헤르츠 및 적외선 분광법 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 테라헤르츠 및 적외선 분광법 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 테라헤르츠 및 적외선 분광법 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 테라헤르츠 및 적외선 분광법 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 테라헤르츠 및 적외선 분광법 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 이집트 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 테라헤르츠 및 적외선 분광법 소비 금액 및 성장률 - 테라헤르츠 및 적외선 분광법 시장 성장 요인 - 테라헤르츠 및 적외선 분광법 시장 제약 요인 - 테라헤르츠 및 적외선 분광법 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 테라헤르츠 및 적외선 분광법의 제조 비용 구조 분석 - 테라헤르츠 및 적외선 분광법의 제조 공정 분석 - 테라헤르츠 및 적외선 분광법 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 ## 테라헤르츠 및 적외선 분광법 테라헤르츠(Terahertz, THz) 분광법과 적외선(Infrared, IR) 분광법은 물질의 고유한 분자 진동이나 회전 운동을 이용하여 물질의 화학적 조성, 구조 및 물리적 특성을 분석하는 강력한 분석 기술입니다. 이 두 기술은 상호 보완적인 특성을 가지며, 넓은 스펙트럼 영역을 커버하여 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. ### 1. 테라헤르츠 분광법 테라헤르츠 분광법은 일반적으로 0.1 THz에서 10 THz (파장으로 환산하면 약 300 µm에서 30 µm)에 해당하는 전자기파 영역을 이용합니다. 이 주파수 대역은 전자기 스펙트럼 상에서 마이크로파와 적외선 사이에 위치하며, '테라헤르츠 간극(Terahertz Gap)'이라고도 불립니다. 이 영역의 전자기파는 다음과 같은 독특한 특징을 가집니다. **1.1. 특징:** * **비파괴 및 비접촉 측정:** 테라헤르츠파는 대부분의 물질에 대해 투과성이 높아 물질의 손상 없이 비파괴적으로 분석이 가능합니다. 또한, 시료와의 물리적 접촉 없이 측정할 수 있어 오염의 우려가 적습니다. * **낮은 에너지:** 테라헤르츠파의 에너지는 매우 낮아 시료를 이온화시키거나 손상시키지 않습니다. 이는 유기 분자의 약한 결합이나 비공유 결합을 분석하는 데 매우 유리합니다. * **물질의 고유한 진동 모드:** 테라헤르츠파는 분자 내 약한 결합의 진동, 격자 진동, 고체 물질의 회전 진동 등 낮은 에너지 준위를 가지는 고유한 진동 모드와 상호작용합니다. 이러한 상호작용은 물질의 결정 구조, 다형체(polymorphs), 수화물(hydrates) 등 미묘한 구조적 차이를 구별하는 데 중요한 정보를 제공합니다. * **높은 수분 민감도:** 물 분자는 테라헤르츠파를 강하게 흡수하는 특성이 있습니다. 이러한 특성을 이용하여 시료 내 수분 함량을 측정하거나, 수분과의 상호작용을 연구하는 데 활용될 수 있습니다. * **비금속 물질에 대한 투과성:** 테라헤르츠파는 금속을 제외한 대부분의 비금속 물질(플라스틱, 세라믹, 의류, 종이 등)에 대해 높은 투과성을 보입니다. 이를 통해 포장재 내부의 내용물 확인이나 이물질 검출 등에 활용될 수 있습니다. * **화학적 및 구조적 정보 제공:** 테라헤르츠 스펙트럼은 각 물질이 가지는 고유한 흡수 피크 패턴을 통해 물질의 종류를 식별하고, 결정 구조나 다형체와 같은 구조적 정보를 얻을 수 있습니다. **1.2. 종류:** 테라헤르츠 분광법은 크게 두 가지 방식으로 나눌 수 있습니다. * **투과 모드(Transmission Mode):** 시료를 투과하여 나오는 테라헤르츠파를 측정하는 방식입니다. 시료의 투과율(transmittance) 또는 흡수(absorption) 스펙트럼을 얻어 물질을 분석합니다. * **반사 모드(Reflection Mode):** 시료 표면에서 반사되어 나오는 테라헤르츠파를 측정하는 방식입니다. 특히 불투명하거나 두꺼운 시료 분석에 유용하며, 표면 특성이나 내부 구조에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 또한, 측정 방식에 따라서는 다음과 같이 나눌 수 있습니다. * **테라헤르츠 시간 영역 분광법(Terahertz Time-Domain Spectroscopy, THz-TDS):** 매우 짧은 펄스 형태의 테라헤르츠파를 생성하고, 이 펄스가 시료를 통과하거나 반사될 때 시간 지연 및 진폭 변화를 측정합니다. 이를 푸리에 변환(Fourier Transform)하여 주파수 영역의 흡수 및 위상 정보를 얻을 수 있습니다. THz-TDS는 넓은 주파수 대역과 높은 감도를 제공하는 대표적인 테라헤르츠 분광 기술입니다. * **테라헤르츠 연속파 분광법(Terahertz Continuous-Wave Spectroscopy, THz-CW):** 특정 주파수의 연속적인 테라헤르츠파를 이용하여 시료의 흡광도를 측정하는 방식입니다. 특정 주파수 대역에 대한 집중적인 분석에 유리하며, 간편하고 저렴한 장비 구현이 가능합니다. **1.3. 용도:** 테라헤르츠 분광법은 그 독특한 특성 덕분에 매우 다양한 분야에서 응용되고 있습니다. * **제약 산업:** 의약품의 활성 성분(API) 확인, 다형체 분석(동일 화학 조성을 가지지만 결정 구조가 다른 물질), 불순물 검출, 정제 내부의 균일성 평가, 약물 방출 연구 등에 활용됩니다. 의약품의 안정성 및 품질 관리에 중요한 역할을 합니다. * **식품 산업:** 식품의 수분 함량 측정, 품질 관리, 위조품 판별, 식품 첨가물 분석, 미생물 오염 검출 등에 사용될 수 있습니다. * **안전 및 보안 검색:** 공항이나 주요 시설에서 폭발물, 마약, 무기류 등 위험 물질을 비파괴적으로 검출하는 데 활용될 수 있습니다. 테라헤르츠파는 의류 투과성이 뛰어나 신체에 숨겨진 물체를 탐지하는 데 효과적입니다. * **재료 과학:** 고분자 재료, 세라믹, 복합 재료 등의 특성 분석, 내부 결함 검출, 비파괴 검사, 박막 두께 측정 등에 응용됩니다. * **바이오 및 의료:** 생체 분자의 특성 연구, 질병 진단, 수분 함량 변화를 통한 조직 상태 분석, 약물 전달 시스템 연구 등에 잠재적인 응용 가능성을 보여주고 있습니다. * **반도체 산업:** 반도체 웨이퍼의 품질 검사, 실리콘 내부 결함 검출, 게이트 절연막 두께 측정 등에 활용될 수 있습니다. ### 2. 적외선 분광법 적외선 분광법은 일반적으로 2.5 µm에서 25 µm (1200 cm⁻¹ 에서 400 cm⁻¹) 에 해당하는 적외선 영역을 이용합니다. 이 영역은 분자의 화학 결합이 특정 진동 또는 회전 주파수를 가지며, 이 주파수에 해당하는 적외선 에너지를 흡수하는 원리를 이용합니다. 적외선 영역은 그 범위에 따라 근적외선(Near-Infrared, NIR), 중적외선(Mid-Infrared, MIR), 원적외선(Far-Infrared, FIR)으로 나뉘며, 각 영역마다 분석 대상 및 정보가 다릅니다. **2.1. 특징:** * **화학적 지문(Chemical Fingerprint):** 적외선 스펙트럼은 각 물질마다 고유한 흡수 피크 패턴을 나타내므로, 이를 통해 물질의 화학적 조성 및 구조를 식별할 수 있습니다. 특정 작용기(functional group)의 존재 유무를 파악하는 데 매우 유용합니다. * **다양한 분자 진동 모드:** 적외선 영역은 분자 내 결합의 신축 진동(stretching vibration), 굽힘 진동(bending vibration) 등 다양한 진동 모드와 상호작용합니다. 이러한 진동 모드는 분자의 구조, 작용기, 결합 강도 등에 따라 특징적인 주파수에서 흡수 피크를 나타냅니다. * **비교적 높은 에너지:** 테라헤르츠파에 비해 에너지 준위가 높아 주로 공유 결합 내에서의 진동을 관찰하는 데 사용됩니다. * **다양한 시료 형태 및 상태 분석:** 고체, 액체, 기체 등 다양한 형태의 시료를 분석할 수 있으며, 용매의 간섭을 최소화하는 다양한 샘플링 기법이 발달해 있습니다. * **정량 및 정성 분석 가능:** 흡수 피크의 위치와 세기를 통해 물질의 종류를 식별하는 정성 분석과, 흡수량과 농도 간의 관계를 이용한 정량 분석이 모두 가능합니다. **2.2. 종류:** 적외선 분광법은 주로 측정 방식에 따라 두 가지로 나뉩니다. * **FT-IR (Fourier-Transform Infrared Spectroscopy):** 가장 널리 사용되는 적외선 분광법입니다. 단색광 대신 여러 파장의 적외선을 동시에 조사한 후, 간섭계(interferometer)를 이용하여 시료를 통과한 빛의 간섭무늬(interferogram)를 측정합니다. 이 간섭무늬를 푸리에 변환하여 주파수 영역의 스펙트럼을 얻습니다. FT-IR은 짧은 측정 시간, 높은 감도, 넓은 주파수 범위 커버 등의 장점을 가집니다. * **분광 광도계법 (Dispersive Spectrophotometry):** 단색광을 생성하여 시료에 순차적으로 조사하고 각 파장별 흡광도를 측정하는 전통적인 방식입니다. FT-IR에 비해 측정 시간이 오래 걸리고 감도가 낮지만, 특정 파장 대역에 대한 집중적인 분석이나 저렴한 장비 구현에 사용될 수 있습니다. 적외선 영역에 따라 다음과 같이 구분하기도 합니다. * **근적외선 분광법 (NIR Spectroscopy):** 일반적으로 0.7 µm에서 2.5 µm 영역을 사용하며, 주로 O-H, C-H, N-H와 같은 결합의 배음(overtone) 및 조합 진동(combination vibration)을 관찰합니다. 주로 고분자, 유기물, 식품, 농산물 등의 분석에 사용되며, 비파괴 및 빠른 분석이 가능하여 온라인 공정 분석에 적합합니다. * **중적외선 분광법 (MIR Spectroscopy):** 일반적으로 2.5 µm에서 25 µm 영역을 사용하며, 분자의 기본 진동(fundamental vibration)을 관찰합니다. FT-IR의 주요 분석 영역으로, 다양한 유기 화합물의 작용기 확인 및 구조 분석에 매우 유용합니다. * **원적외선 분광법 (FIR Spectroscopy):** 일반적으로 25 µm에서 1000 µm (10 cm⁻¹ 에서 400 cm⁻¹) 영역을 사용하며, 주로 분자의 회전 진동, 격자 진동 등을 관찰합니다. 고체 물질의 결정 구조, 초전도체, 자기 물질 등의 연구에 활용될 수 있습니다. **2.3. 용도:** 적외선 분광법은 오랜 역사와 뛰어난 분석 성능을 바탕으로 다양한 산업 및 연구 분야에서 핵심적인 분석 도구로 활용되고 있습니다. * **화학 산업:** 유기 및 무기 화합물의 구조 분석 및 식별, 반응 중간체 확인, 품질 관리, 불순물 검출 등에 광범위하게 사용됩니다. * **제약 산업:** 의약품의 원료 및 완제품 분석, 동일성 확인, 다형체 분석, 포장재 분석 등 품질 관리 전반에 걸쳐 필수적으로 사용됩니다. * **환경 분석:** 대기 오염 물질, 수질 오염 물질, 토양 성분 분석 등에 활용됩니다. * **고분자 및 재료 과학:** 고분자의 종류, 구조, 결정성, 가교 정도, 표면 개질 등을 분석하는 데 사용됩니다. * **법의학:** 범죄 현장에서 발견된 물질(마약, 섬유, 페인트 등)의 식별 및 분석에 중요한 역할을 합니다. * **식품 및 농업:** 식품의 성분 분석, 품질 평가, 당도 및 수분 함량 측정, 농산물의 병충해 진단 등에 활용됩니다. * **의료 및 생명 과학:** 단백질, 핵산 등 생체 분자의 구조 및 상호작용 연구, 질병 진단을 위한 바이오마커 탐색 등에 응용되고 있습니다. ### 3. 테라헤르츠 및 적외선 분광법의 상호 보완성 및 관련 기술 테라헤르츠 분광법과 적외선 분광법은 서로 다른 주파수 영역을 사용하며, 각기 다른 종류의 분자 진동 및 상호작용을 포착합니다. 이러한 차이점 때문에 두 기술은 상호 보완적인 관계를 가집니다. 예를 들어, 적외선 분광법이 주로 분자 내 공유 결합의 강한 진동 정보를 제공한다면, 테라헤르츠 분광법은 분자 간 약한 결합, 격자 진동, 낮은 에너지 회전 진동 등 더 미묘한 구조적 정보를 제공합니다. 따라서 두 기술을 함께 사용함으로써 물질에 대한 더욱 포괄적이고 심층적인 이해를 얻을 수 있습니다. **3.1. 관련 기술:** * **IR-THz 동시 측정 시스템:** 최근에는 하나의 장비로 테라헤르츠 영역과 적외선 영역을 동시에 측정할 수 있는 시스템이 개발되고 있습니다. 이는 분석 효율성을 높이고, 두 영역의 정보를 통합하여 더욱 풍부한 분석 데이터를 얻을 수 있게 합니다. * **라만 분광법(Raman Spectroscopy):** 라만 분광법 역시 분자의 진동 모드를 분석하는 기술이지만, 적외선 분광법과는 다른 선택 규칙(selection rule)을 따릅니다. 적외선이 분자의 쌍극자 모멘트 변화를 감지하는 반면, 라만 분광법은 분자의 분극률 변화를 감지합니다. IR, THz, Raman 분광법을 모두 조합하면 물질의 분자 구조 및 특성에 대한 더욱 강력한 정보를 얻을 수 있습니다. * **데이터 분석 및 머신 러닝:** 방대한 양의 스펙트럼 데이터를 효율적으로 분석하고 유의미한 정보를 추출하기 위해 다양한 데이터 분석 기법과 머신 러닝 알고리즘이 활용됩니다. 물질 식별, 분류, 예측 모델 구축 등에 중요한 역할을 합니다. * **테라헤르츠 생성 및 검출 기술:** 고성능 테라헤르츠 분광 시스템 개발을 위해서는 효율적인 테라헤르츠파 생성원(예: 광전도 안테나, 비선형 광학 결정) 및 고감도 검출기(예: 볼로미터, 양자 점 검출기) 기술이 필수적입니다. 결론적으로, 테라헤르츠 및 적외선 분광법은 현대 과학기술의 다양한 분야에서 물질을 이해하고 분석하는 데 있어 중요한 역할을 수행하고 있으며, 기술의 발전과 함께 그 응용 범위는 더욱 확대될 것으로 기대됩니다. |
※본 조사보고서 [세계의 테라헤르츠 및 적외선 분광법 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2407E51895) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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