
스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 스마트 먼지 시장은 2023년 1억 3,313만 달러 규모이며 예측 기간 동안 16.1%의 연평균 성장률로 성장하여 2030년에는 3억 7,853만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 스마트 더스트란 컴퓨팅 기능이 탑재된 소형 무선 센서를 말하며, 다양한 환경에서 데이터를 감지하고 전송할 수 있습니다. 보통 모래알보다 작은 이 작은 기기는 빛, 온도, 습도, 심지어 화학적 흔적을 포함한 다양한 변수를 모니터링할 수 있습니다. 데이터 수집 및 처리를 위한 임시 네트워크는 초소형 배터리 또는 에너지 하베스팅 시스템으로 구동되는 대량의 스마트 더스트를 배치하여 형성할 수 있습니다. 스마트 더스트는 유비쿼터스 실시간 센싱이 필수적인 산업을 혁신할 수 있는 잠재력과 함께 세분화된 규모에서 비교할 수 없는 인사이트와 경제성을 제공합니다.
시장 역학:
동인:
실시간 모니터링에 대한 필요성 증가
의료, 농업, 환경 관리와 같은 산업에서는 의사 결정 및 운영 효율성 향상을 위해 다양한 매개변수에 대한 즉각적인 인사이트를 필요로 합니다. 스마트 더스트는 데이터를 실시간으로 수집, 분석, 전송하는 탁월한 기능을 제공하여 변화하는 상황에 선제적으로 대응하고 리소스 활용을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 환자의 바이탈 사인, 작물 상태, 공기질 모니터링 등 즉각적인 데이터 수집 및 처리에 대한 수요는 스마트 더스트 솔루션의 도입을 촉진하고, 조직이 운영에서 민첩성, 정밀성, 대응력을 우선시하면서 시장 성장을 주도하고 있습니다.
제약:
개인정보 보호 및 보안 문제
스마트 더스트의 개인정보 보호 및 보안 문제는 이러한 디바이스에서 수집된 민감한 데이터에 대한 오용 및 무단 액세스의 가능성과 관련이 있습니다. 스마트 더스트는 개인 또는 독점 데이터를 포함하여 방대한 양의 실시간 정보를 수집하기 때문에 개인정보 침해 및 데이터 도난의 위험이 높습니다. 또한 부적절한 암호화 방법과 사이버 공격에 대한 취약성은 심각한 보안 위험을 초래합니다. 이러한 우려는 특히 의료 및 금융과 같은 민감한 정보를 다루는 분야에서 조직이 스마트 더스트 솔루션을 채택하는 것을 방해하여 시장 성장을 저해합니다.
기회:
IoT 디바이스 및 네트워크의 확산
사물 인터넷(IoT) 생태계가 빠르게 확장됨에 따라 스마트 먼지 시스템의 배포 및 운영에 사용할 수 있는 인프라가 점점 더 견고해지고 있습니다. IoT 네트워크는 연결성과 상호 운용성을 제공하여 스마트 먼지 센서를 기존 프레임워크에 원활하게 통합할 수 있게 해줍니다. 이러한 확산은 혁신과 확장성을 촉진하여 다양한 산업 분야에서 스마트 먼지 솔루션의 광범위한 채택을 촉진합니다. IoT 디바이스의 상호 연결성을 활용하여 스마트 먼지는 데이터 수집, 분석 및 전송 기능을 향상시켜 시장 성장을 주도합니다.
위협:
상호 운용성 문제
스마트 더스트의 상호운용성 문제는 표준화된 프로토콜과 서로 다른 시스템 및 IoT 플랫폼 간의 호환성 부족으로 인해 발생합니다. 스마트 더스트 기기가 다른 기기 및 네트워크와 효과적으로 통신하는 데 어려움을 겪을 수 있기 때문에 원활한 통합과 확장성을 저해합니다. 결과적으로 상호 운용성 문제는 데이터 교환 및 분석을 위한 응집력 있고 상호 연결된 에코시스템을 구축하는 데 방해가 됩니다. 이러한 파편화는 배포 속도를 늦추고 복잡성을 증가시키며 이해관계자의 비용을 증가시켜 시장 성장을 저해합니다.
코로나19의 영향
코로나19 팬데믹은 스마트 먼지 시장의 우선순위와 채택률을 변화시킴으로써 시장에 영향을 미쳤습니다. 의료 및 작업장 안전 부문에서 실시간 모니터링 솔루션에 대한 수요가 급증한 반면, 경제적 불확실성으로 인해 다른 업계의 구축 계획이 지연되었습니다. 공급망 중단과 R&D 투자 감소는 시장 성장을 더욱 둔화시켰습니다. 그러나 팬데믹으로 인해 원격 모니터링과 데이터 기반 의사결정의 중요성이 부각되면서 향후 위기에 직면한 사회가 회복력과 효율성을 우선시함에 따라 의료, 물류, 스마트 인프라 부문에서 스마트 먼지 솔루션에 대한 장기적인 수요가 증가할 가능성이 있습니다.
광학 스마트 먼지 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
광학 스마트 더스트 부문은 수익성이 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 광학 스마트 더스트는 다양한 애플리케이션을 위해 환경에 분산시킬 수 있는 소형 무선 광학 센서를 말합니다. 모래알보다 작은 이 초소형 장치에는 광 검출기 및 발광체와 같은 광학 부품이 통합되어 있습니다. 빛의 강도, 색상 또는 기타 광학 현상에 대한 정보를 감지하고 전송할 수 있습니다. 크기가 작고 무선으로 작동하기 때문에 대규모로 배치할 수 있어 광범위한 지역에 걸쳐 포괄적인 데이터 수집이 가능합니다.
환경 모니터링 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
환경 모니터링 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 성장을 목격 할 것으로 예상됩니다. 스마트 먼지는 환경에 분산 된 소형 센서로 구성된 환경 모니터링에서 중추적 인 역할을합니다. 모래알만큼 작은 이러한 장치는 대기질, 온도, 습도, 오염 수준과 같은 다양한 환경 매개변수에 대한 데이터를 수집합니다. 눈에 띄지 않는 특성 덕분에 외딴 곳이나 민감한 생태계에서도 포괄적인 모니터링이 가능하여 환경 감시 및 관리 관행을 혁신적으로 개선할 수 있습니다.
점유율이 가장 높은 지역:
아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 기술 발전, IoT 솔루션 채택 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 한국, 인도와 같은 국가들은 의료, 농업, 제조, 운송 등 다양한 분야에서 스마트 더스트를 선도적으로 도입하고 있습니다. 디지털 혁신과 스마트 시티 개발을 지원하는 정부 이니셔티브와 함께 혁신에 대한 이 지역의 집중이 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
북미는 기술 혁신, 탄탄한 인프라, 높은 IoT 솔루션 채택률로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다는 의료, 농업, 환경 모니터링 등 다양한 산업 분야에서 스마트 더스트 배포의 선두에 서 있습니다. 기술 기업, 연구 기관, 정부 지원으로 구성된 이 지역의 강력한 생태계는 혁신과 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
주요 개발:
2024년 1월, 텍사스 인스트루먼트는 안전성과 자율성을 강화하는 오토모티브 칩을 출시합니다. AWR2544 77GHz 밀리미터파 레이더 센서 칩은 업계 최초의 위성 레이더 아키텍처로, ADAS에서 센서 융합과 의사 결정을 개선하여 더 높은 수준의 자율성을 구현합니다.
2023년 1월, 보쉬는 피트니스 트래킹 웨어러블 및 기타 애플리케이션의 핵심 부품인 새로운 견고한 기압 센서를 출시하여 고도를 정확하게 파악할 수 있게 했습니다. 보쉬 센소텍은 계속해서 가능성의 경계를 넓히고 있으며, 네바다주 라스베이거스에서 열리는 CES®에서 BMP585를 소개합니다.
적용 유형:
– 광학 스마트 먼지
– MEMS(미세 전자 기계 시스템) 스마트 먼지
– 나노 스마트 더스트
– 기타 유형
대상 구성 요소
– 센서 노드
– 마이크로프로세서
– 통신 시스템
– 제어 장치
– 안테나
– 메모리
– 기타 구성 요소
지원되는 애플리케이션
– 환경 모니터링
– 산업 모니터링
– 헬스케어
– 방위 및 보안
– 농업
– 소비자 가전
– 자동차
– 기타 애플리케이션
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 진입자를 위한 전략적 권장 사항
– 2021년, 2022년, 2023년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 애플리케이션 분석
3.7 신흥 시장
3.8 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체재의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁 경쟁
5 유형별 글로벌 스마트 먼지 시장
5.1 소개
5.2 광학 스마트 먼지
5.3 MEMS (마이크로 전자 기계 시스템) 스마트 먼지
5.4 나노 스마트 먼지
5.5 기타 유형
6 구성 요소 별 글로벌 스마트 먼지 시장
6.1 소개
6.2 센서 노드
6.3 마이크로 프로세서
6.4 통신 시스템
6.5 제어 장치
6.6 안테나
6.7 메모리
6.8 기타 구성 요소
7 애플리케이션 별 글로벌 스마트 먼지 시장
7.1 소개
7.2 환경 모니터링
7.3 산업 모니터링
7.4 건강 관리
7.5 국방 및 보안
7.6 농업
7.7 소비자 가전
7.8 자동차
7.9 기타 애플리케이션
8 지역별 글로벌 스마트 먼지 시장
8.1 소개
8.2 북미
8.2.1 미국
8.2.2 캐나다
8.2.3 멕시코
8.3 유럽
8.3.1 독일
8.3.2 영국
8.3.3 이탈리아
8.3.4 프랑스
8.3.5 스페인
8.3.6 기타 유럽
8.4 아시아 태평양
8.4.1 일본
8.4.2 중국
8.4.3 인도
8.4.4 호주
8.4.5 뉴질랜드
8.4.6 대한민국
8.4.7 기타 아시아 태평양 지역
8.5 남미
8.5.1 아르헨티나
8.5.2 브라질
8.5.3 칠레
8.5.4 남미의 나머지 지역
8.6 중동 및 아프리카
8.6.1 사우디 아라비아
8.6.2 UAE
8.6.3 카타르
8.6.4 남아프리카 공화국
8.6.5 나머지 중동 및 아프리카
9 주요 개발 사항
9.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
9.2 인수 및 합병
9.3 신제품 출시
9.4 확장
9.5 기타 주요 전략
10 회사 프로파일링
