■ 영문 제목 : Time-of-flight Module Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2406B6637 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 6월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 전자&반도체 |
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, ToF (비행 시간) 모듈 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 ToF (비행 시간) 모듈 시장을 대상으로 합니다. 또한 ToF (비행 시간) 모듈의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 ToF (비행 시간) 모듈 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. ToF (비행 시간) 모듈 시장은 스마트폰, 태블릿, 로봇 청소기, 자동차, 드론, 감시, 공업, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 ToF (비행 시간) 모듈 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 ToF (비행 시간) 모듈 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
ToF (비행 시간) 모듈 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 ToF (비행 시간) 모듈 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 ToF (비행 시간) 모듈 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 직접, 간접), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 ToF (비행 시간) 모듈 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 ToF (비행 시간) 모듈 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 ToF (비행 시간) 모듈 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 ToF (비행 시간) 모듈 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 ToF (비행 시간) 모듈 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 ToF (비행 시간) 모듈 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 ToF (비행 시간) 모듈에 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 ToF (비행 시간) 모듈 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]
ToF (비행 시간) 모듈 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
– 직접, 간접
■ 용도별 시장 세그먼트
– 스마트폰, 태블릿, 로봇 청소기, 자동차, 드론, 감시, 공업, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 ToF (비행 시간) 모듈 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
– LG Innotek, Samsung Electro-Mechanics, Foxconn (Sharp), Sunny Optical, O-Film, Luxvisions (Liteon), Q-Tech, AMS, Primax, Chicony, Cowell, Partron
[주요 챕터의 개요]
1 장 : ToF (비행 시간) 모듈의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 ToF (비행 시간) 모듈 시장 규모
3 장 : ToF (비행 시간) 모듈 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 ToF (비행 시간) 모듈 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 ToF (비행 시간) 모듈 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 ToF (비행 시간) 모듈 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 LG Innotek, Samsung Electro-Mechanics, Foxconn (Sharp), Sunny Optical, O-Film, Luxvisions (Liteon), Q-Tech, AMS, Primax, Chicony, Cowell, Partron LG Innotek Samsung Electro-Mechanics Foxconn (Sharp) 8. 글로벌 ToF (비행 시간) 모듈 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. ToF (비행 시간) 모듈 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 ToF (비행 시간) 모듈 세그먼트, 2023년 - 용도별 ToF (비행 시간) 모듈 세그먼트, 2023년 - 글로벌 ToF (비행 시간) 모듈 시장 개요, 2023년 - 글로벌 ToF (비행 시간) 모듈 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 ToF (비행 시간) 모듈 매출, 2019-2030 - 글로벌 ToF (비행 시간) 모듈 판매량: 2019-2030 - ToF (비행 시간) 모듈 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 ToF (비행 시간) 모듈 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 ToF (비행 시간) 모듈 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 ToF (비행 시간) 모듈 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 ToF (비행 시간) 모듈 가격 - 글로벌 용도별 ToF (비행 시간) 모듈 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 ToF (비행 시간) 모듈 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 ToF (비행 시간) 모듈 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 ToF (비행 시간) 모듈 가격 - 지역별 ToF (비행 시간) 모듈 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 ToF (비행 시간) 모듈 매출 시장 점유율 - 지역별 ToF (비행 시간) 모듈 매출 시장 점유율 - 지역별 ToF (비행 시간) 모듈 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 ToF (비행 시간) 모듈 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 ToF (비행 시간) 모듈 판매량 시장 점유율 - 미국 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 캐나다 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 멕시코 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 유럽 국가별 ToF (비행 시간) 모듈 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 ToF (비행 시간) 모듈 판매량 시장 점유율 - 독일 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 프랑스 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 영국 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 이탈리아 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 러시아 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 아시아 지역별 ToF (비행 시간) 모듈 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 ToF (비행 시간) 모듈 판매량 시장 점유율 - 중국 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 일본 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 한국 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 동남아시아 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 인도 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 남미 국가별 ToF (비행 시간) 모듈 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 ToF (비행 시간) 모듈 판매량 시장 점유율 - 브라질 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 아르헨티나 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 ToF (비행 시간) 모듈 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 ToF (비행 시간) 모듈 판매량 시장 점유율 - 터키 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 이스라엘 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 사우디 아라비아 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 아랍에미리트 ToF (비행 시간) 모듈 시장규모 - 글로벌 ToF (비행 시간) 모듈 생산 능력 - 지역별 ToF (비행 시간) 모듈 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - ToF (비행 시간) 모듈 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 비행 시간(Time-of-Flight, ToF) 모듈은 대상 물체까지의 거리를 측정하는 데 사용되는 기술을 구현한 장치입니다. 이 기술의 핵심 원리는 빛 또는 전자기파가 송신되어 대상 물체에 반사되어 돌아오는 데 걸리는 시간을 측정하는 것입니다. 광속은 매우 빠르기 때문에 이 시간 차이를 정확하게 측정하는 것이 거리 측정의 핵심이며, 이를 위해 고성능의 타이밍 회로와 센서가 필요합니다. ToF 모듈의 기본적인 작동 방식은 다음과 같습니다. 먼저 모듈 내부에 있는 광원, 주로 레이저 다이오드나 적외선 LED에서 특정 파장의 빛 또는 전자기파를 발사합니다. 이 빛은 대상 물체에 도달하여 반사되고, 모듈에 내장된 수신 센서에 다시 감지됩니다. 센서는 이 빛이 돌아오는 데 걸린 시간을 정밀하게 측정합니다. 알려진 광속(c)과 측정된 비행 시간(Δt)을 이용하여 다음과 같은 간단한 공식으로 대상 물체까지의 거리를 계산할 수 있습니다. 거리 = (광속 × 비행 시간) / 2 이때, 비행 시간을 2로 나누는 이유는 빛이 왕복하는 데 걸린 시간이기 때문입니다. ToF 모듈은 이 원리를 바탕으로 매우 빠르고 정확하게 거리를 측정할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. ToF 모듈의 주요 특징으로는 높은 정확도와 빠른 측정 속도를 들 수 있습니다. 특히 레이저 기반의 ToF 센서는 일반적으로 밀리미터(mm) 단위의 정밀도를 제공할 수 있으며, 측정 주기가 수십 밀리초(ms)에 불과하여 실시간에 가까운 거리 정보를 얻을 수 있습니다. 또한, 환경광이나 대상 물체의 색상 변화에 상대적으로 덜 민감한 특성을 가지는 경우가 많아 다양한 조명 조건이나 표면 질감을 가진 물체에 대해서도 안정적인 측정이 가능합니다. 하지만 대상 물체의 표면이 흡수성이 강하거나 매우 거친 경우에는 반사되는 빛의 양이 줄어들어 측정 거리가 짧아지거나 정확도가 떨어질 수 있다는 단점도 존재합니다. 또한, ToF 모듈은 일반적으로 직진성이 강한 빛을 사용하므로, 투명하거나 매우 얇은 물체, 혹은 표면이 매끄러운 곡면과 같이 빛을 잘 반사하지 못하는 물체에 대해서는 측정이 어렵거나 부정확할 수 있습니다. ToF 모듈은 사용되는 광원과 측정 방식에 따라 여러 가지 종류로 분류될 수 있습니다. 가장 일반적인 방식은 직접 비행 시간(Direct Time-of-Flight, dToF) 방식입니다. 이 방식은 매우 짧고 강력한 펄스 형태로 빛을 발사하고, 돌아오는 빛의 도착 시간을 직접 측정합니다. 높은 시간 분해능을 가진 정밀한 회로가 필요하지만, 측정 거리가 길고 정확도가 높다는 장점이 있습니다. 또 다른 방식으로는 변조 비행 시간(Indirect Time-of-Flight, iToF) 방식이 있습니다. 이 방식은 연속적인 광 신호를 일정한 주파수로 변조하여 발사하고, 수신된 신호의 위상 변화를 측정하여 거리를 계산합니다. dToF 방식에 비해 상대적으로 구현이 간단하고 비용이 저렴한 경우가 많지만, 측정 거리가 제한적이거나 정확도가 다소 떨어질 수 있습니다. 최근에는 간섭계(Interferometry) 원리를 활용하여 나노미터 수준의 초정밀 거리를 측정하는 방식도 연구되고 있습니다. ToF 모듈의 활용 분야는 매우 다양합니다. 스마트폰에서는 사용자 얼굴 인식이나 증강현실(AR) 경험을 향상시키기 위해 널리 사용되고 있습니다. 예를 들어, 얼굴 인식 시에는 사용자의 얼굴 윤곽과 깊이 정보를 파악하여 보안성을 높이고, AR 앱에서는 가상 객체를 현실 공간에 자연스럽게 배치하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 카메라의 자동 초점(Auto Focus) 기능에 적용되어 어두운 환경이나 저조도 조건에서도 빠르고 정확한 초점 조절을 가능하게 합니다. 산업 현장에서는 로봇의 장애물 감지 및 회피, 물류 자동화 시스템에서의 물체 위치 파악, 자동 주행 차량의 주변 환경 인식 및 거리 측정 등에 필수적으로 사용됩니다. 또한, 건축 및 건설 분야에서는 3D 스캐닝을 통한 실내 공간 측정이나 건축물 설계에 활용되며, 의료 분야에서는 재활 로봇이나 환자 모니터링 시스템 등에서도 그 적용 가능성을 넓혀가고 있습니다. 가전제품에서는 세탁기의 세탁물 감지나 로봇 청소기의 장애물 회피 기능 등에 활용됩니다. ToF 모듈의 성능을 향상시키고 적용 범위를 확장하기 위한 관련 기술들도 활발히 연구되고 있습니다. 첫째, 센서 기술의 발전이 중요합니다. 더 높은 감도와 더 빠른 응답 속도를 가진 광학 센서의 개발은 측정 거리와 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 특히 단일 광자의 존재를 감지할 수 있는 단일 광자 검출기(Single-Photon Detector) 기술은 ToF 센서의 민감도를 비약적으로 높일 수 있습니다. 둘째, 광원 기술의 발전입니다. 더 작고, 더 효율적이며, 더 넓은 파장 대역에서 작동하는 레이저 다이오드나 LED 기술은 ToF 모듈의 성능과 집적도를 향상시킬 수 있습니다. 특정 파장의 빛을 활용하여 대기 중의 간섭을 줄이거나, 특정 물질에 대한 감도를 높이는 연구도 진행되고 있습니다. 셋째, 신호 처리 및 알고리즘 기술입니다. 측정된 시간 또는 위상 정보를 더욱 정확하게 분석하고, 노이즈를 효과적으로 제거하며, 복잡한 환경에서도 안정적인 거리 측정을 가능하게 하는 고급 신호 처리 알고리즘의 개발은 ToF 모듈의 성능을 결정짓는 중요한 요소입니다. 예를 들어, 딥러닝 기반의 알고리즘을 활용하여 센서 데이터를 학습시키고, 이를 통해 더욱 정교한 거리 추정이나 물체 분류를 수행할 수 있습니다. 또한, 여러 개의 ToF 센서를 조합하여 스테레오 비전과 유사한 방식으로 3D 공간 정보를 더욱 풍부하게 얻거나, 움직이는 대상에 대한 추적 성능을 향상시키는 기술도 연구되고 있습니다. 이러한 기술 발전은 ToF 모듈이 더욱 다양한 산업 분야에서 핵심적인 센서 기술로 자리매김하는 데 기여할 것입니다. |
※본 조사보고서 [글로벌 ToF (비행 시간) 모듈 시장예측 2024-2030] (코드 : MONT2406B6637) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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