| ■ 영문 제목 : Global Topographic LiDAR Sensors Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2407E52966 ■ 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 |
| Single User (1명 열람용) | USD3,480 ⇒환산₩4,872,000 | 견적의뢰/주문/질문 |
| Multi User (20명 열람용) | USD5,220 ⇒환산₩7,308,000 | 견적의뢰/주문/질문 |
| Corporate User (동일기업내 공유가능) | USD6,960 ⇒환산₩9,744,000 | 견적의뢰/구입/질문 |
|
※가격옵션 설명 - 납기는 즉일~2일소요됩니다. 3일이상 소요되는 경우는 별도표기 또는 연락드립니다. - 지불방법은 계좌이체/무통장입금 또는 카드결제입니다. |
조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 지형 LiDAR 센서 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 지형 LiDAR 센서 산업 체인 동향 개요, 석유 및 가스, 광업, 인프라, 임업 및 농업, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 지형 LiDAR 센서의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 지형 LiDAR 센서 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 지형 LiDAR 센서 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 지형 LiDAR 센서 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 지형 LiDAR 센서 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 : 500m 이하, 500-1000m, 1000m 이상)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 지형 LiDAR 센서 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 지형 LiDAR 센서 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 지형 LiDAR 센서 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 지형 LiDAR 센서에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 지형 LiDAR 센서 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 지형 LiDAR 센서에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (석유 및 가스, 광업, 인프라, 임업 및 농업, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 지형 LiDAR 센서과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 지형 LiDAR 센서 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 지형 LiDAR 센서 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]
지형 LiDAR 센서 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
– 500m 이하, 500-1000m, 1000m 이상
용도별 시장 세그먼트
– 석유 및 가스, 광업, 인프라, 임업 및 농업, 기타
주요 대상 기업
– Leica Geosystems, Trimble, Zoller + Frohlich, Teledyne Optech, Riegl, Faro Technologies, Topcon, Maptek, Merrett Survey, Artec 3D, Clauss, Surphaser
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.
– 지형 LiDAR 센서 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 지형 LiDAR 센서의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 지형 LiDAR 센서의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 지형 LiDAR 센서 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 지형 LiDAR 센서 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 지형 LiDAR 센서 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 지형 LiDAR 센서의 산업 체인.
– 지형 LiDAR 센서 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 Leica Geosystems Trimble Zoller + Frohlich ■ 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]- 지형 LiDAR 센서 이미지 - 종류별 세계의 지형 LiDAR 센서 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 지형 LiDAR 센서 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 지형 LiDAR 센서 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 지형 LiDAR 센서 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 지형 LiDAR 센서 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 지형 LiDAR 센서 판매량 (2019-2030) - 세계의 지형 LiDAR 센서 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 지형 LiDAR 센서 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 지형 LiDAR 센서 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 지형 LiDAR 센서 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 지형 LiDAR 센서 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 지형 LiDAR 센서 판매량 시장 점유율 - 지역별 지형 LiDAR 센서 소비 금액 시장 점유율 - 북미 지형 LiDAR 센서 소비 금액 - 유럽 지형 LiDAR 센서 소비 금액 - 아시아 태평양 지형 LiDAR 센서 소비 금액 - 남미 지형 LiDAR 센서 소비 금액 - 중동 및 아프리카 지형 LiDAR 센서 소비 금액 - 세계의 종류별 지형 LiDAR 센서 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 지형 LiDAR 센서 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 지형 LiDAR 센서 평균 가격 - 세계의 용도별 지형 LiDAR 센서 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 지형 LiDAR 센서 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 지형 LiDAR 센서 평균 가격 - 북미 지형 LiDAR 센서 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 지형 LiDAR 센서 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 지형 LiDAR 센서 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 지형 LiDAR 센서 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 유럽 지형 LiDAR 센서 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 지형 LiDAR 센서 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 지형 LiDAR 센서 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 지형 LiDAR 센서 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 영국 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 러시아 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 지형 LiDAR 센서 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 지형 LiDAR 센서 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 지형 LiDAR 센서 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 지형 LiDAR 센서 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 일본 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 한국 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 인도 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 호주 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 남미 지형 LiDAR 센서 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 지형 LiDAR 센서 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 지형 LiDAR 센서 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 지형 LiDAR 센서 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 지형 LiDAR 센서 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 지형 LiDAR 센서 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 지형 LiDAR 센서 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 지형 LiDAR 센서 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 이집트 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 지형 LiDAR 센서 소비 금액 및 성장률 - 지형 LiDAR 센서 시장 성장 요인 - 지형 LiDAR 센서 시장 제약 요인 - 지형 LiDAR 센서 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 지형 LiDAR 센서의 제조 비용 구조 분석 - 지형 LiDAR 센서의 제조 공정 분석 - 지형 LiDAR 센서 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 지형 LiDAR 센서에 대한 개요를 상세히 설명해 드리겠습니다. 지형 LiDAR 센서는 레이저를 이용하여 지표면의 3차원 형상 정보를 취득하는 원격 탐사 기술의 핵심 장비입니다. LiDAR는 Light Detection and Ranging의 약자로, 빛(레이저)을 사용하여 거리를 측정하는 기술을 의미합니다. 지형 LiDAR 센서는 항공기, 드론 또는 기타 플랫폼에 탑재되어 넓은 지역의 지표면을 빠르고 정확하게 스캔하여 고밀도의 3차원 지형 정보를 생성합니다. 이 정보는 일반적으로 포인트 클라우드(Point Cloud)라고 불리는 수많은 점들의 집합으로 표현되며, 각 점은 고유한 3차원 좌표(X, Y, Z)와 함께 반사 강도 등의 추가적인 정보를 포함할 수 있습니다. 지형 LiDAR 센서의 주요 특징은 다음과 같습니다. 첫째, 높은 정확도를 들 수 있습니다. LiDAR는 레이저 펄스의 송신 및 수신 시간을 정밀하게 측정함으로써 수 밀리미터에서 센티미터 수준의 수직 및 수평 정확도를 제공합니다. 이는 기존의 측량 기법으로는 얻기 어려운 수준의 정밀도로, 지형 모델링 및 분석에 있어 매우 중요한 요소입니다. 둘째, 비접촉식 측정이라는 점입니다. LiDAR 센서는 직접 지표면에 접촉하지 않고 원격으로 지형 정보를 획득하므로 접근이 어려운 지역이나 위험한 환경에서도 안전하게 조사가 가능합니다. 셋째, 넓은 지역을 효율적으로 커버할 수 있다는 장점이 있습니다. 항공 LiDAR 시스템은 수백 제곱킬로미터에 달하는 넓은 지역을 짧은 시간 안에 스캔할 수 있으며, 드론 기반 LiDAR는 더욱 국지적이고 세밀한 지역의 신속한 조사가 가능합니다. 넷째, 식생이나 건물 등 장애물을 투과하여 실제 지표면까지 레이저를 도달시킬 수 있는 능력을 갖추고 있다는 점입니다. 이를 통해 울창한 산림 지역에서도 정확한 기반암의 지형을 파악하는 것이 가능하며, 이는 기존 영상 기반 원격 탐사 기술로는 어려운 부분입니다. 마지막으로, 다양한 종류의 데이터를 동시에 획득할 수 있다는 점입니다. 고도 정보 외에도 레이저 펄스의 반사 강도, 반환 횟수(multiple returns) 등을 기록하여 지표면의 재질이나 식생의 밀도 등에 대한 추가적인 정보를 얻을 수 있습니다. 지형 LiDAR 센서는 크게 지상 기반(Terrestrial LiDAR), 항공 기반(Aerial LiDAR), 그리고 위성 기반(Satellite LiDAR)으로 분류할 수 있으나, 일반적으로 지형 LiDAR라고 할 때에는 항공 기반 LiDAR를 의미하는 경우가 많습니다. 항공 기반 LiDAR는 다시 비행체에 탑재되는 센서의 종류에 따라 차이가 있습니다. 예를 들어, 지형을 주로 측정하기 위한 LiDAR는 지표면의 고도 정보를 효과적으로 얻을 수 있도록 넓은 스캔 각도와 높은 펄스 반복률(Pulse Repetition Frequency, PRF)을 가지는 경향이 있습니다. 최근에는 드론에 탑재되는 소형 LiDAR 시스템의 발전이 두드러지고 있으며, 이는 접근성이 낮은 산악 지형이나 소규모 지역에 대한 정밀한 지형 조사를 더욱 용이하게 만들고 있습니다. 지형 LiDAR 센서의 활용 분야는 매우 다양합니다. 가장 대표적인 용도로는 고정밀 수치 표고 모델(Digital Elevation Model, DEM), 수치 표면 모델(Digital Surface Model, DSM), 수치 기선 모델(Digital Terrain Model, DTM) 등의 지형 정보 생산입니다. 이러한 지형 정보는 국토 계획, 재해 방지(홍수 범람 예측, 산사태 위험 평가 등), 하천 및 연안 관리, 건설 및 토목 공사(도로 설계, 교량 건설 등), 농업(정밀 농업, 토양 침식 분석 등), 산림 자원 관리(수목 높이, 숲의 구조 분석 등), 문화재 보존 및 복원 등 광범위한 분야에서 필수적으로 활용됩니다. 또한, LiDAR 데이터는 3D 도시 모델링, 재난 발생 시 피해 지역의 신속한 3차원 복원, 광산 개발 및 관리 등에도 중요한 역할을 합니다. 지형 LiDAR 센서와 관련된 주요 기술로는 레이저 스캐닝 기술 자체가 있으며, 사용되는 레이저의 종류(예: 근적외선, 녹색 레이저)에 따라 탐지 능력이나 해상도가 달라집니다. 또한, 센서와 함께 사용되는 GPS/IMU(관성측량장치) 시스템은 LiDAR 센서의 위치와 자세를 실시간으로 파악하여 포인트 클라우드의 절대적인 위치 정확도를 보장하는 데 필수적입니다. 포인트 클라우드 데이터 처리 기술 또한 매우 중요합니다. 센서에서 획득한 방대한 양의 데이터로부터 잡음(noise)을 제거하고, 식생이나 건물과 같은 비지표면을 분류하여 실제 지표면의 고도 정보만을 추출하는 과정(segmentation, classification)이 필요하며, 이를 통해 정밀한 DEM을 생성합니다. 최근에는 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술을 활용하여 포인트 클라우드 데이터의 분류 및 분석 자동화 효율을 높이는 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 또한, LiDAR 데이터와 항공 영상, 위성 영상 등 다른 원격 탐사 데이터를 융합하여 더욱 풍부하고 정확한 지표면 정보를 생산하려는 노력도 계속되고 있습니다. 요약하자면, 지형 LiDAR 센서는 레이저를 이용하여 고정밀 3차원 지형 정보를 신속하고 정확하게 취득하는 첨단 원격 탐사 기술이며, 그 응용 분야는 국토 전반의 관리 및 계획, 재해 대응, 자원 관리 등 사회 기반 시설 구축과 지속 가능한 발전 측면에서 매우 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 지속적인 기술 발전과 데이터 처리 능력 향상을 통해 그 활용 가치는 더욱 증대될 것으로 기대됩니다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 지형 LiDAR 센서 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2407E52966) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [세계의 지형 LiDAR 센서 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |

