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적외선 이미징 시장 - 세계 및 지역별 분석 : 기술별, 파장별, 용도별, 업계별, 지역별 - 분석과 예측(2025-2035년)

Infrared Imaging Market - A Global and Regional Analysis: Focus on Technology, Wavelength, Application, Vertical, and Region - Analysis and Forecast, 2025-2035

발행일: | 리서치사: BIS Research | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 1-5일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 적외선 이미징 시장, 분석 및 예측(2025-2035년)

적외선 이미징은 열화상이라고도 불리며, 적외선을 이용하여 온도 차이에 따른 시각적 표현을 만들어내는 기술입니다.

적외선 카메라는 가시광선 카메라와 달리 물체에서 방출되는 열을 감지하여 열화상 이미지로 변환합니다. 따라서 의료 진단, 건축물 검사, 산업용 모니터링, 야간 감시 등의 용도로 높은 활용도를 발휘합니다. 절대 영도(0 K) 이상의 물체는 모두 적외선을 방출합니다. 방사량은 온도에 따라 증가합니다. 적외선 이미징은 이 방사선을 감지하여 열 패턴이나 이상 징후를 파악하는 원리로 작동합니다.

적외선 이미징 검사는 몇 가지 장점이 있으며, 산업 전반에 걸쳐 유용하게 활용되고 있습니다. 주요 장점 중 하나는 비접촉, 비파괴로 물체를 건드리지 않고도 온도를 측정할 수 있다는 점입니다. 또한 적외선 이미징으로 온도 변화를 선명하게 시각화할 수 있으며, 핫스팟, 고장 등 이상 징후를 빠르게 파악할 수 있습니다. 적외선 이미징은 의료 진단 및 산업 검사에서 모니터링 및 과학 연구에 이르기까지 다양한 용도에 적합합니다.

또한 저조도나 완전한 어둠 속에서도 열 시그니처를 감지할 수 있으며, 나이트 비전이나 보안 모니터링에 특히 유용하며, 기존 영상 처리로는 대응할 수 없었던 상황 인식이 향상됩니다. 적외선 이미징 시장의 성장은 몇 가지 주요 촉진요인에 의해 촉진되고 있습니다. 항공우주 및 방위 분야는 나이트 비전, 미사일 유도, 위협 감지에 사용되는 FLIR(Forward-Looking Infrared)와 같은 적외선 이미징 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 주요 기여자로 남아있습니다. 적외선 이미징은 농업 및 정밀농업 분야에서 작물의 건강 상태, 물 스트레스, 해충 발생을 모니터링하고 궁극적으로 수확량 및 자원 효율을 향상시키는 데 도움이 되고 있습니다. 특히 센서의 감도, 해상도, 이미지 처리의 기술 발전으로 적외선 시스템은 더욱 정확하고 사용하기 쉬워졌습니다. 적외선 이미징은 자동차, 전자제품, 건축 등의 산업에서 비파괴 검사에도 활용되고 있습니다. 자동화 시스템 및 인더스트리 4.0 프레임워크에 대한 통합, 비분산형 적외선(NDIR) 센서의 채택은 산업, 환경, HVAC 용도에서 증가하고 있습니다.

큰 발전에도 불구하고 적외선 이미징 시장은 몇 가지 문제에 직면해 있습니다. 주요 과제 중 하나는 고급 적외선 카메라, 특히 고가의 극저온 부품과 희소성 있는 재료를 필요로 하는 냉각 감지기를 사용하는 카메라와 관련된 높은 비용입니다. 이 때문에 많은 중소기업에게 고해상도 시스템은 접근하기 어려운 것이 사실입니다. 또한 제조가 복잡하고 특수한 부품이 필요하므로 전체 비용도 높습니다. 또한 일부 적외선 카메라는 습도, 먼지, 반사율 등의 환경적 요인에 민감하여 현장의 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 제한은 특히 비용 중심의 용도이나 야외 용도에서 대량 도입에 큰 걸림돌이 될 수 있습니다.

적외선 이미징 시장 경쟁 구도은 빠르게 발전하고 있으며, Teledyne FLIR LLC, FLUKE Corporation, Leonardo S.p.A., L3Harris Technologies, BAE Systems 등 주요 기업이 기술 혁신의 최전선에 서 있습니다. 이들 기업은 센서 성능 향상, 디바이스 소형화, 이미지 해상도 및 열 감도 향상을 위한 연구개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 이들 기업은 국방, 산업 검사, 자동차 안전, 의료 진단 등 다양한 용도의 첨단 적외선 및 다중 스펙트럼 영상 시스템 개발에 주력하고 있습니다.

이 시장에서는 기술 프로바이더, 학계, 정부 기관 간의 전략적 파트너십 및 협업도 급증하고 있습니다. 이러한 협력을 통해 메타표면 일체형 마이크로볼로미터, AI 기반 열 분석 플랫폼 등 차세대 이미징 솔루션의 개발 및 상용화가 가속화되고 있습니다. 전 세계에서 적외선 이미징에 대한 수요가 증가함에 따라 특히 감시, 정밀농업, 자동차 운전 보조 시스템, 환경 모니터링 분야에서 보다 저렴하고 휴대 가능한 지능형 이미징 시스템 개발에 초점이 맞추어지고 있습니다. 이러한 발전으로 시장 상황이 재편되고 향후 수년간 지속적인 성장이 예상됩니다.

시장 세분화:

세분화 1: 기술별

  • 냉각형
  • 비냉각

세분화 2: 파장별 세분화

  • NIR(근적외선)
  • SWIR(단파장 적외선)
  • MWIR(중파 적외선)
  • LWIR(장파장 적외선)

세분화 3: 용도별

  • 보안 및 감시
  • 모니터링 및 검사
  • 감지

세분화 4: 산업별

  • 산업용
  • 비산업용

세분화 5: 지역별 세분화

  • 북미
  • 유럽
  • 아시아태평양

세계 적외선 이미징 시장은 가전제품에 적외선 이미징이 통합되면서 성장하고 있습니다. 기존에는 적외선 이미징이 국방 및 산업 분야에 국한되어 있었지만, 현재는 얼굴 인식, 제스처 제어, 건강 모니터링 등의 용도로 일상적인 기기에 채택되고 있습니다. 소형 비냉각 적외선 센서의 개발로 제조업체들은 스마트폰과 피트니스 기기에 적외선 센서를 내장할 수 있게 되어 지능형 커넥티드 기술에 대한 수요 증가에 대응할 수 있게 되었습니다. 사물인터넷(IoT)의 성장은 연결된 생태계에서 다른 장치와 원활하게 상호 작용할 수 있는 스마트 센서의 필요성을 촉진함으로써 이러한 추세를 더욱 촉진하고 있습니다.

목차

개요

제1장 세계의 적외선 이미징 시장 : 업계 분석

  • 시장 개요와 에코시스템
  • 밸류체인 분석
  • 주요 시장 동향
    • 영향 분석
  • 규제 상황
  • 시장 역학
    • 개요
    • 시장 성장 촉진요인
    • 시장 성장 억제요인
    • 시장 기회

제2장 세계의 적외선 이미징 시장(기술별), 금액, 2023-2035년

  • 냉각
  • 비냉각

제3장 세계의 적외선 이미징 시장(파장별), 금액, 2023-2035년

  • NIR(근적외선)
  • SWIR(단파 적외선)
  • MWIR(중파 적외선)
  • LWIR(장파 적외선)

제4장 세계의 적외선 이미징 시장(용도별), 금액, 2023-2035년

  • 보안과 감시
  • 감시와 검사
  • 탐지

제5장 세계의 적외선 이미징 시장(업계별), 금액, 2023-2035년

  • 산업
  • 비산업

제6장 세계의 적외선 이미징 시장(지역별), 금액, 2023-2035년

  • 북미
  • 유럽
  • 아시아태평양
  • 기타 지역

제7장 세계의 적외선 이미징 시장의 경쟁 구도와 기업 개요

  • 경쟁 구도
  • 기업 개요
    • Teledyne FLIR LLC.
    • Fluke Corporation
    • Leonardo S.p.A.
    • Axis Communications AB
    • L3Harris Technologies, Inc.
    • RTX
    • Excelitas Technologies Corp.
    • Opgal Optronic Industries Ltd
    • Lynred
    • Testo SE & Co. KGaA
    • Seek Thermal Inc.
    • InfraTec GmbH
    • Thermoteknix Systems Ltd.
    • Imaging Technologies(NIT)
    • BAE Systems plc
    • 기타

제8장 조사 방법

KSA

Global Infrared Imaging Market, Analysis and Forecast: 2025-2035

Infrared imaging, also known as thermal imaging, is a technology that uses infrared radiation to create visual representations based on temperature differences. Unlike visible light cameras, infrared cameras detect the heat emitted by objects and convert it into thermal images, revealing variations in temperature that are otherwise invisible to the human eye. This makes it highly valuable in applications such as medical diagnostics, building inspections, industrial monitoring, and night vision surveillance. All objects above absolute zero (0 K) emit infrared radiation. The amount of radiation increases with temperature. Infrared imaging works on the principle of detecting this emitted radiation and using it to identify thermal patterns and anomalies.

Infrared imaging offers several key advantages that make it a valuable tool across industries. One of its primary benefits is that it is a non-contact and non-destructive technique, allowing temperature measurements without physically touching the object-ideal for sensitive or hazardous environments. It also provides a clear visual representation of temperature variations through thermal images, enabling quick identification of hotspots, faults, or other anomalies. The versatility of infrared imaging makes it suitable for a wide range of applications, from medical diagnostics and industrial inspections to surveillance and scientific research.

Additionally, its ability to detect heat signatures in low-light or completely dark conditions makes it especially useful for night vision and security monitoring, enhancing situational awareness where conventional imaging fails. The growth of the infrared imaging market is being fueled by several key drivers. The Aerospace and Defense sector remain a major contributor due to the increasing demand for thermal imaging systems like FLIR (Forward-Looking Infrared) used in night vision, missile guidance, and threat detection, With increasing space missions and satellite deployments, the need for radiation-hardened electronics in infrared imaging systems is growing,. Infrared imaging is gaining traction in agriculture and precision farming, where it helps monitor crop health, water stress, and pest infestations, ultimately leading to improved yield and resource efficiency. Technological advancements, particularly in sensor sensitivity, resolution, and image processing, have made infrared systems more accurate and accessible. Infrared imaging also supports non-destructive testing across industries such as automotive, electronics, and construction. Its integration into automated systems and Industry 4.0 frameworks and the adoption of Non-Dispersive Infrared (NDIR) sensors is rising across industrial, environmental, and HVAC applications.

Despite significant advancements, the Infrared Imaging market faces several challenges, One of the primary issues is the high cost associated with advanced infrared cameras, especially those using cooled detectors, which require expensive cryogenic components and rare materials. This makes high-resolution systems unaffordable for many small and medium-sized enterprises. The manufacturing complexity and need for specialized components also increase the overall cost. Additionally, some IR cameras are sensitive to environmental factors such as humidity, dust, and reflectivity, which can affect accuracy in field conditions. These limitations pose significant hurdles to mass adoption, particularly in cost-sensitive or outdoor applications.

The competitive landscape of the infrared imaging market is rapidly advancing, with leading players such as Teledyne FLIR LLC, FLUKE Corporation, Leonardo S.p.A., L3Harris Technologies, and BAE Systems at the forefront of technological innovation. These companies are investing significantly in research and development to enhance sensor performance, reduce device size, and improve image resolution and thermal sensitivity. Their focus is on developing advanced infrared and multispectral imaging systems for diverse applications, including defense, industrial inspection, automotive safety, and medical diagnostics.

The market is also experiencing a surge in strategic partnerships and collaborations among technology providers, academic institutions, and government agencies. Such collaborations are expediting the development and commercialization of next-generation imaging solutions, including metasurface-integrated microbolometers and AI-driven thermal analytics platforms. With the global demand for infrared imaging on the rise-particularly in surveillance, precision agriculture, automotive driver assistance systems, and environmental monitoring-the focus is shifting toward creating more affordable, portable, and intelligent imaging systems. These advancements are expected to reshape the market landscape and drive sustained growth in the coming years.

Market Segmentation:

Segmentation 1: by Technology

  • Cooled
  • Uncooled

Segmentation 2: by Wavelength

  • NIR (Near Infrared)
  • SWIR (Short-Wave Infrared)
  • MWIR (Mid-Wave Infrared)
  • LWIR (Long-Wave Infrared)

Segmentation 3: by Wavelength

  • Security & Surveillance
  • Monitoring & Inspection
  • Detection

Segmentation 4: by Vertical

  • Industrial
  • Non-industrial

Segmentation 5: by Region

  • North America
  • Europe
  • Asia-Pacific

The global Infrared Imaging market is emerging from the integration of infrared imaging into consumer electronics. Traditionally limited to defense and industrial sectors, IR imaging is now being adopted in everyday devices for applications such as facial recognition, gesture control, and health monitoring. The development of compact, uncooled IR sensors has enabled manufacturers to incorporate thermal sensing in smartphones and fitness devices, meeting the rising demand for intelligent, connected technologies. The growth of the Internet of Things (IoT) further enhances this trend by promoting the need for smart sensors that can interact seamlessly with other devices in a connected ecosystem.

Table of Contents

Executive Summary

Scope and Definition

Market/Product Definition

Inclusion and Exclusion

Key Questions Answered

Analysis and Forecast Note

1. Global Infrared Imaging Market: Industry Analysis

  • 1.1 Market Overview and Ecosystem
  • 1.2 Value chain Analysis
  • 1.3 Key Market Trends
    • 1.3.1 Impact Analysis
  • 1.4 Regulatory Landscape
  • 1.5 Market Dynamics
    • 1.5.1 Overview
    • 1.5.2 Market Drivers
    • 1.5.3 Market Restraints
    • 1.5.4 Market Opportunities

2. Global Infrared Imaging Market (by Technology), Value ($million), 2023-2035

  • 2.1 Cooled
  • 2.2 Uncooled

3. Global Infrared Imaging Market (by Wavelength), Value ($million), 2023-2035

  • 3.1 NIR (Near Infrared)
  • 3.2 SWIR (Short-Wave Infrared)
  • 3.3 MWIR (Mid-Wave Infrared)
  • 3.4 LWIR (Long-Wave Infrared)

4. Global Infrared Imaging Market (by Application), Value ($million), 2023-2035

  • 4.1 Security & Surveillance
  • 4.2 Monitoring & Inspection
  • 4.3 Detection

5. Global Infrared Imaging Market (by Vertical), Value ($million), 2023-2035

  • 5.1 Industrial
  • 5.2 Non-industrial

6. Global Infrared Imaging Market (Region), Value ($Million), 2023-2035

  • 6.1 North America
    • 6.1.1 Market Dynamics
    • 6.1.2 Market Sizing and Forecast
    • 6.1.3 North America Infrared Imaging Market, by Country ($Million), 2023-2035
      • 6.1.3.1 U.S.
      • 6.1.3.2 Canada
  • 6.2 Europe
    • 6.2.1 Market Dynamics
    • 6.2.2 Market Sizing and Forecast
    • 6.2.3 Europe Infrared Imaging Market, by Country ($Million), 2023-2035
      • 6.2.3.1 U.K.
      • 6.2.3.2 France
      • 6.2.3.3 Germany
      • 6.2.3.4 Italy
      • 6.2.3.5 Spain
      • 6.2.3.6 Rest-of-Europe
  • 6.3 Asia-Pacific
    • 6.3.1 Market Dynamics
    • 6.3.2 Market Sizing and Forecast
    • 6.3.3 Asia-Pacific Infrared Imaging Market, by Country ($Million), 2023-2035
      • 6.3.3.1 Japan
      • 6.3.3.2 China
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 Australia
      • 6.3.3.5 South Korea
      • 6.3.3.6 Rest-of-Asia-Pacific
  • 6.4 Rest-of-the-World
    • 6.4.1 Market Dynamics
    • 6.4.2 Market Sizing and Forecast
    • 6.4.3 Rest-of-the-World Infrared Imaging Market, by Country ($Million), 2023-2035
      • 6.4.3.1 Latin America
      • 6.4.3.2 Middle East and Africa

7. Global Infrared Imaging Market Competitive Landscape and Company Profiles

  • 7.1 Competitive Landscape
    • 7.1.1 Mergers and Acquisitions
    • 7.1.2 Partnership, Alliances and Business Expansion
    • 7.1.3 New Offerings
    • 7.1.4 Regulatory Activities
    • 7.1.5 Funding Activities
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 Teledyne FLIR LLC.
      • 7.2.1.1 Overview
      • 7.2.1.2 Top Products / Product Portfolio
      • 7.2.1.3 Top Competitors
      • 7.2.1.4 Target Customers/End-Users
      • 7.2.1.5 Key Personnel
      • 7.2.1.6 Analyst View
    • 7.2.2 Fluke Corporation
      • 7.2.2.1 Overview
      • 7.2.2.2 Top Products / Product Portfolio
      • 7.2.2.3 Top Competitors
      • 7.2.2.4 Target Customers/End-Users
      • 7.2.2.5 Key Personnel
      • 7.2.2.6 Analyst View
    • 7.2.3 Leonardo S.p.A.
      • 7.2.3.1 Overview
      • 7.2.3.2 Top Products / Product Portfolio
      • 7.2.3.3 Top Competitors
      • 7.2.3.4 Target Customers/End-Users
      • 7.2.3.5 Key Personnel
      • 7.2.3.6 Analyst View
    • 7.2.4 Axis Communications AB
      • 7.2.4.1 Overview
      • 7.2.4.2 Top Products / Product Portfolio
      • 7.2.4.3 Top Competitors
      • 7.2.4.4 Target Customers/End-Users
      • 7.2.4.5 Key Personnel
      • 7.2.4.6 Analyst View
    • 7.2.5 L3Harris Technologies, Inc.
      • 7.2.5.1 Overview
      • 7.2.5.2 Top Products / Product Portfolio
      • 7.2.5.3 Top Competitors
      • 7.2.5.4 Target Customers/End-Users
      • 7.2.5.5 Key Personnel
      • 7.2.5.6 Analyst View
    • 7.2.6 RTX
      • 7.2.6.1 Overview
      • 7.2.6.2 Top Products / Product Portfolio
      • 7.2.6.3 Top Competitors
      • 7.2.6.4 Target Customers/End-Users
      • 7.2.6.5 Key Personnel
      • 7.2.6.6 Analyst View
    • 7.2.7 Excelitas Technologies Corp.
      • 7.2.7.1 Overview
      • 7.2.7.2 Top Products / Product Portfolio
      • 7.2.7.3 Top Competitors
      • 7.2.7.4 Target Customers/End-Users
      • 7.2.7.5 Key Personnel
      • 7.2.7.6 Analyst View
    • 7.2.8 Opgal Optronic Industries Ltd
      • 7.2.8.1 Overview
      • 7.2.8.2 Top Products / Product Portfolio
      • 7.2.8.3 Top Competitors
      • 7.2.8.4 Target Customers/End-Users
      • 7.2.8.5 Key Personnel
      • 7.2.8.6 Analyst View
    • 7.2.9 Lynred
      • 7.2.9.1 Overview
      • 7.2.9.2 Top Products / Product Portfolio
      • 7.2.9.3 Top Competitors
      • 7.2.9.4 Target Customers/End-Users
      • 7.2.9.5 Key Personnel
      • 7.2.9.6 Analyst View
    • 7.2.10 Testo SE & Co. KGaA
      • 7.2.10.1 Overview
      • 7.2.10.2 Top Products / Product Portfolio
      • 7.2.10.3 Top Competitors
      • 7.2.10.4 Target Customers/End-Users
      • 7.2.10.5 Key Personnel
      • 7.2.10.6 Analyst View
    • 7.2.11 Seek Thermal Inc.
      • 7.2.11.1 Overview
      • 7.2.11.2 Top Products / Product Portfolio
      • 7.2.11.3 Top Competitors
      • 7.2.11.4 Target Customers/End-Users
      • 7.2.11.5 Key Personnel
      • 7.2.11.6 Analyst View
    • 7.2.12 InfraTec GmbH
      • 7.2.12.1 Overview
      • 7.2.12.2 Top Products / Product Portfolio
      • 7.2.12.3 Top Competitors
      • 7.2.12.4 Target Customers/End-Users
      • 7.2.12.5 Key Personnel
      • 7.2.12.6 Analyst View
    • 7.2.13 Thermoteknix Systems Ltd.
      • 7.2.13.1 Overview
      • 7.2.13.2 Top Products / Product Portfolio
      • 7.2.13.3 Top Competitors
      • 7.2.13.4 Target Customers/End-Users
      • 7.2.13.5 Key Personnel
      • 7.2.13.6 Analyst View
    • 7.2.14 Imaging Technologies (NIT)
      • 7.2.14.1 Overview
      • 7.2.14.2 Top Products / Product Portfolio
      • 7.2.14.3 Top Competitors
      • 7.2.14.4 Target Customers/End-Users
      • 7.2.14.5 Key Personnel
      • 7.2.14.6 Analyst View
    • 7.2.15 BAE Systems plc
      • 7.2.15.1 Overview
      • 7.2.15.2 Top Products / Product Portfolio
      • 7.2.15.3 Top Competitors
      • 7.2.15.4 Target Customers/End-Users
      • 7.2.15.5 Key Personnel
      • 7.2.15.6 Analyst View
    • 7.2.16 Others

8. Research Methodology

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