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통신 기반 열차 제어(CBTC) 시장 규모 : 열차별, 시스템별, 자동화 등급별, 성장 전망, 지역별 전망 및 예측(2024-2032년)

Communication-Based Train Control Market Size - By Trains (Metros, Commuter Trains, High-speed Trains), By System (Basic CBTC, I-CBTC), By Automation Grade (GoA1, GoA2, GoA3, GoA4), Growth Prospects, Regional Outlook & Forecast, 2024 - 2032

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 220 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    


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전 세계 지하철 및 도시철도 프로젝트 증가로 인해 CBTC(통신 기반 열차 제어) 시장 규모는 2024년부터 2032년까지 연평균 7.5% 이상의 CAGR로 확대될 것으로 예상됩니다.

현재 진행 중인 도시 확장과 세계 인구 증가로 인해 효율적이고 신뢰할 수 있는 대중교통에 대한 수요가 증가하고 있으며, CBTC(통신 기반 열차 제어) 시스템은 첨단 신호 및 열차 제어 기술을 제공하여 현대식 지하철 및 도시 철도 네트워크에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 이를 통해 열차 운행을 최적화하고, 수송 능력을 향상시키며, 안전 기능을 강화할 수 있습니다. 많은 도시들이 지하철 신설, 확장 및 기존 철도망 업그레이드에 투자하고 있으며, CBTC의 채택이 증가하는 추세입니다.

또한 여러 정부 기관과 민간 기업이 협력하여 열차 제어 신호 시스템 분야에서 기술 혁신을 촉진하고 가격을 낮추며 자립을 촉진하여 철도 운송의 새로운 시대를 열려고 노력하고 있으며, 2032년까지 업계의 전망을 더욱 강화하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 9월 델리 지하철 공사와 Bharat Electronics Limited(BEL)는 공동으로 국산 CBTC(통신 기반 열차 제어) 시스템(i-CBTC)을 개발했습니다.

산업은 열차, 시스템, 자동화 등급, 지역으로 나뉩니다.

열차의 경우, 고속열차 부문의 통신 기반 열차 제어(CBTC) 시장은 2024-2032년 사이에 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계 고속철도 네트워크에서 안전, 효율성 및 운영 능력을 향상시키기 위해 CBTC 시스템의 채택이 증가하고 있으며, CBTC 기술은 정확한 열차 제어를 가능하게 하여 고속 열차가 안전한 거리를 유지하면서 최적의 속도로 운행할 수 있도록 해주기 때문입니다. 이 시스템은 고급 신호, 자동 열차 보호, 열차와 제어 센터 간의 실시간 통신을 제공합니다. 특히 인구 밀도가 높은 지역에서 더 빠르고 안정적인 운송에 대한 수요가 증가함에 따라 고속철도 네트워크에서 CBTC의 도입이 확대되고 있습니다.

자동화 등급을 기준으로 볼 때, GoA3 부문의 CBTC 시장은 2032년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, GoA3(Grade of Automation 3)는 열차 내 직원의 개입 없이 완전 자동화된 열차 운행을 의미합니다. 시스템은 첨단 신호 및 통신 기술에 의존하여 열차의 자율 운행을 가능하게 합니다. 이 자동화 등급은 지하철 및 철도 시스템의 효율성, 용량 및 안전성을 향상시킵니다. 도시 인구가 증가하고 도시가 확장됨에 따라 현대적이고 효율적인 교통 솔루션에 대한 수요가 급증하면서 GoA3 자동화 등급 CBTC 시스템의 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.

지역별로 보면, 아시아태평양의 통신 기반 열차 제어(CBTC) 산업은 2024년부터 2032년까지 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 한국, 인도와 같은 국가들은 효율적이고 안전한 운송에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 철도 인프라 현대화에 많은 투자를 하고 있습니다. 도시화와 인구 밀도 증가로 인해 아시아태평양에서 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 또한, 정부의 이니셔티브, 철도 프로젝트 자금 지원, 기술 제공업체와의 제휴는 이 지역의 산업 확장을 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 인도네시아는 2023년 10월 중국의 일대일로 개발 계획의 일환으로 중국 기술로 설계된 동남아시아 최초의 고속철도망을 개통했습니다.

목차

제1장 조사 방법과 조사 범위

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

  • 생태계 분석
  • 공급업체 상황
    • 제조업체
    • 기술 제공업체
    • 시스템 통합사업자
    • 유지보수·지원 서비스 제공업체
    • 최종사용자
  • 이익률 분석
  • 기술 및 혁신 전망
  • 특허 분석
  • 주요 뉴스&이니셔티브
  • 규제 상황
  • 영향요인
    • 성장 촉진요인
    • 업계의 잠재적 리스크&과제
  • 성장 가능성 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석

제4장 경쟁 구도

  • 서론
  • 기업 점유율 분석
  • 경쟁 포지셔닝 매트릭스
  • 전략 전망 매트릭스

제5장 시장 추산·예측 : 철도별, 2018년-2032년

  • 주요 동향
  • 메트로
  • 통근 열차
  • 고속 철도

제6장 시장 추산·예측 : 시스템별, 2018년-2032년

  • 주요 동향
  • Basic CBTC
  • i-CBTC

제7장 시장 추산·예측 : 자동화 등급별, 2018년-2032년

  • 주요 동향
  • GoA1
  • GoA2
  • GoA3
  • GoA4

제8장 시장 추산·예측 : 지역별, 2018년-2032년

  • 주요 동향
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 러시아
    • 북유럽
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 호주
    • 동남아시아
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
    • 기타 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 기타 중동 및 아프리카

제9장 기업 개요

  • ABB Ltd.
  • Alstom
  • Ansaldo STS
  • Argenia Railway Technologies Inc.
  • Belden Inc.
  • Bombardier Inc.
  • CAF Signaling
  • Cisco Systems, Inc.
  • Hitachi Rail STS SpA
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Indra Sistemas, S.A.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Nokia Corporation
  • Siemens AG
  • Teleste Corporation
  • Thales Group
  • Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation
  • WAGO Corporation
  • Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
  • ZTE Corporation
LSH 24.04.30

Communication-Based Train Control Market size is poised to expand at over 7.5% CAGR from 2024-2032 due to the increasing number of metro and urban rail projects worldwide.

The ongoing expansion of cities and the global population is propelling the demand for efficient and reliable public transportation. Communication-based train control (CBTC) systems offer advanced signaling and train control technology, emerging indispensable for modern metro and urban rail networks. They allow optimized train operations, increased capacity, and enhanced safety features. With numerous cities investing in new metro lines, extensions, and upgrades to existing rail networks, the adoption of CBTC is on the rise.

Furthermore, several government bodies and commercial companies are working together to usher in a new era of rail transportation by driving innovations, lowering prices, and encouraging self-reliance in the field of train control signaling systems, further augmenting the industry outlook through 2032. For instance, in September 2023, the Delhi Metro Rail Corporation and Bharat Electronics Limited (BEL) collaborated to create an indigenous communication-based train control system (i-CBTC).

The industry is segmented into train, system, automation grade, and region.

With respect to train, the communication-based train control market from the high-speed trains segment is projected to grow at a notable CAGR from 2024-2032. This is owing to the increasing adoption of CBTC systems to enhance safety, efficiency, and operational capabilities across high-speed rail networks around the world. CBTC technology enables precise train control, allowing high-speed trains to operate at optimal speeds while maintaining safe distances. These systems offer advanced signaling, automatic train protection, and real-time communication between trains and control centers. The escalating need for faster and more reliable transportation, especially in densely populated regions, is also contributing to the growing deployment of CBTC in high-speed rail networks.

Based on automation grade, the CBTC market from the GoA3 segment is slated to depict considerable growth through 2032. GoA3 or Grade of Automation 3, represents fully automated train operations without any onboard staff intervention. CBTC systems in GoA3 mode enable trains to operate autonomously, relying on advanced signaling and communication technologies. This automation grade offers increased efficiency, capacity, and safety in metro and railway systems. With the rising urban population and expanding cities, the demand for modern and efficient transportation solutions is surging, further fueling the deployment of CBTC systems with GoA3 automation grade.

Regionally, the Asia Pacific communication-based train control industry is set to exhibit robust growth from 2024 and 2032. Countries like China, Japan, South Korea, and India are investing heavily in modernizing their rail infrastructure to meet the growing demand for efficient and safe transportation. The rise of urbanization and population density is driving the need for sustainable transportation solutions in Asia Pacific. Additionally, government initiatives, funding for rail projects, and partnerships with technology providers are accelerating the regional industry expansion. For instance, in October 2023, Indonesia launched Southeast Asia's first high-speed rail network, designed using Chinese technology as part of China's Belt and Road development plan.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Market scope & definitions
  • 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.3 Forecast calculations
  • 1.4 Data sources
    • 1.4.1 Primary
    • 1.4.2 Secondary
      • 1.4.2.1 Paid sources
      • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360-degree synopsis, 2018 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.2 Supplier landscape
    • 3.2.1 Manufacturers
    • 3.2.2 Technology providers
    • 3.2.3 System integrators
    • 3.2.4 Maintenance and support services providers
    • 3.2.5 End Users
  • 3.3 Profit margin analysis
  • 3.4 Technology & innovation landscape
  • 3.5 Patent analysis
  • 3.6 Key news & initiatives
  • 3.7 Regulatory landscape
  • 3.8 Impact forces
    • 3.8.1 Growth drivers
      • 3.8.1.1 Increasing urbanization and population expansion
      • 3.8.1.2 Rising government initiatives and investments
      • 3.8.1.3 Focus on sustainability and cost savings
      • 3.8.1.4 Technological advancements in signaling systems
    • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
      • 3.8.2.1 High initial investment costs
      • 3.8.2.2 Complex integration and implementation
  • 3.9 Growth potential analysis
  • 3.10 Porter's analysis
    • 3.10.1 Supplier power
    • 3.10.2 Buyer power
    • 3.10.3 Threat of new entrants
    • 3.10.4 Threat of substitutes
    • 3.10.5 Industry rivalry
  • 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
  • 4.3 Competitive positioning matrix
  • 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Trains, 2018 - 2032 ($Bn)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Metros
  • 5.3 Commuter trains
  • 5.4 High-speed trains

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By System, 2018 - 2032 ($Bn)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Basic CBTC
  • 6.3 I-CBTC

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Automation Grade, 2018 - 2032 ($Bn)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 GoA1
  • 7.3 GoA2
  • 7.4 GoA3
  • 7.5 GoA4

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Region, 2018 - 2032 ($Bn)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 U.S.
    • 8.2.2 Canada
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 UK
    • 8.3.2 Germany
    • 8.3.3 France
    • 8.3.4 Italy
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Russia
    • 8.3.7 Nordics
    • 8.3.8 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 China
    • 8.4.2 India
    • 8.4.3 Japan
    • 8.4.4 South Korea
    • 8.4.5 Australia
    • 8.4.6 Southeast Asia
    • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 Latin America
    • 8.5.1 Brazil
    • 8.5.2 Mexico
    • 8.5.3 Argentina
    • 8.5.4 Rest of Latin America
  • 8.6 MEA
    • 8.6.1 South Africa
    • 8.6.2 Saudi Arabia
    • 8.6.3 UAE
    • 8.6.4 Rest of MEA

Chapter 9 Company Profiles

  • 9.1 ABB Ltd.
  • 9.2 Alstom
  • 9.3 Ansaldo STS
  • 9.4 Argenia Railway Technologies Inc.
  • 9.5 Belden Inc.
  • 9.6 Bombardier Inc.
  • 9.7 CAF Signaling
  • 9.8 Cisco Systems, Inc.
  • 9.9 Hitachi Rail STS SpA
  • 9.10 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 9.11 Indra Sistemas, S.A.
  • 9.12 Mitsubishi Electric Corporation
  • 9.13 Nokia Corporation
  • 9.14 Siemens AG
  • 9.15 Teleste Corporation
  • 9.16 Thales Group
  • 9.17 Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation
  • 9.18 WAGO Corporation
  • 9.19 Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
  • 9.20 ZTE Corporation
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