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자동차 배기 시스템용 광학 원격 감지 시장 : 기술별, 부품별, 연료 유형별, 차종별, 배기 유형별, 최종 용도별, 예측, 2024-2032년

Optical Remote Sensing for Automotive Exhaust System Market - By Technology (Active Remote Sensing, Passive Remote Sensing), By Component, By Fuel Type, By Vehicle Type, By Emission Type, By End Use, & Forecast, 2024 - 2032

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 200 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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자동차 배기 시스템용 광학 원격 감지 시장 규모는 환경 문제에 대한 관심 증가와 규제 준수 필요성 증가로 인해 2024-2032년 연평균 14% 이상의 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다.

이 기술은 자동차가 엄격한 환경 기준을 준수할 수 있도록 배기가스를 정확하게 모니터링할 수 있게 해줍니다. 이 시스템은 광학 센서를 사용하여 오염 물질을 감지하고 분석하여 배기 가스 제어를 개선하기 위한 실시간 데이터를 제공합니다.

또한 광학 원격 감지 기술의 발전으로 이러한 시스템의 정확성과 효율성이 향상되어 자동차 기술의 청정화가 진행되고 있으며, WHO에 따르면 인류의 90%가 오염된 공기를 마시고 있다고 합니다. 따라서 자동차 배기 시스템용 광학 원격 감지의 역할은 자동차가 환경 기준을 충족하고 오염을 줄이며 궁극적으로 깨끗한 공기에 기여할 수 있도록 정확한 배기 가스 모니터링을 제공하는 데 있으며, 그 역할이 커지고 있습니다.

자동차 배기 시스템용 광학 원격 감지 산업은 기술, 부품, 연료 유형, 차종, 배기 유형, 최종 용도 및 지역으로 구분됩니다.

센서 및 부품 부문 시장 규모는 2024-2032년 상당한 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이는 오염 물질을 실시간으로 감지하는 광학 센서를 사용하여 배출 가스를 정확하게 측정할 수 있는 광학 센서의 채택이 증가하고 있기 때문입니다. 센서 기술이 개선되면서 광학 원격 감지 시스템의 성능이 향상되고 있습니다. 연구개발자들은 또한 배출가스 모니터링의 효율성과 정확성을 높이기 위해 보다 진보된 센서와 분석 기법을 통합하기 위해 노력하고 있습니다.

기술 측면에서 패시브 원격 감지 분야의 자동차 배기 시스템용 광학 원격 감지 시장은 2024-2032년 상당한 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이는 배기 가스에서 오염 물질을 모니터링하는 비침습적 방법을 제공하기 위해 배기 가스를 감지하고 분석하기 위해 자연광의 사용이 증가하고 있기 때문입니다. 패시브 센서는 특정 파장의 빛의 흡수를 측정하여 배출 수준에 대한 귀중한 데이터를 제공합니다. 또한 패시브 원격 감지 기술의 발전으로 이러한 시스템의 감도와 정확도가 향상되어 저농도 오염 물질도 감지할 수 있게 되었습니다.

아시아태평양의 자동차 배기 시스템용 광학 원격 감지 산업 규모는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)와의 통합이 증가함에 따라 2032년까지 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이러한 통합은 배기 시스템의 성능을 향상시키기 위해 ADAS의 데이터를 활용하여 배기 가스를 보다 정확하게 모니터링할 수 있게 해줍니다. 연구개발자들은 또한 더 높은 신뢰성과 효율성을 제공하기 위해 이러한 시스템을 개선하기 위해 노력하고 있으며, 이는 지역 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 조사 범위

제2장 개요

제3장 업계 인사이트

  • 에코시스템 분석
  • 벤더·매트릭스
  • 이익률 분석
  • 테크놀러지와 혁신 전망
  • 특허 분석
  • 주요 뉴스와 구상
  • 규제 상황
  • 영향요인
    • 촉진요인
      • 전기자동차의 보급 확대
      • 환경의 지속가능성에 대한 우려의 증가
      • 신흥 시장 세계화의 진전과 급속한 경제 개척
      • 무인항공기(UAV)나 인공위성과의 통합의 증가
      • 원격탐사 기술과 인공지능(AI)이나 기계학습(ML)의 통합
    • 업계의 잠재적 리스크&과제
      • 데이터·보안과 프라이버시에 관한 우려
      • 통합 과제
  • 성장 가능성 분석
  • Porter의 산업 분석
  • PESTEL 분석

제4장 경쟁 구도

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

제5장 시장 추산·예측 : 기술별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 액티브 원격탐사
  • 패시브 원격탐사

제6장 시장 추산·예측 : 컴포넌트별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 스펙트럼 범위
    • 가시근적외(VNIR)
    • 단파장 적외선(SWIR)
    • 열적외(TIR)
  • 센서
    • 영상 센서
    • 분광계
    • LiDAR 센서
  • 기타

제7장 시장 추산·예측 : 연료 유형별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 가솔린
  • 디젤

제8장 시장 추산·예측 : 차종별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 이륜차
  • 승용차
  • 상용차

제9장 시장 추산·예측 : 배기 유형별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 일산화탄소(CO)
  • 이산화탄소(CO2)
  • 질소산화물(NOx)
  • 탄화수소(HC)
  • 입자상 물질(PM)

제10장 시장 추산·예측 : 용도별, 2021-2032년

  • 정부기관
  • 자동차 제조업체 및 플릿 사업자
  • 수리 공장 및 서비스 프로바이더
  • 연구기관, 대학

제11장 시장 추산·예측 : 지역별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 뉴질랜드
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 기타 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카
    • UAE
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 기업 개요

  • Armstrong Monitoring
  • Hangzhou Chunlai Technology Co., Ltd.(Zetian)
  • HEAT
  • Horiba
  • Korea Environment Corporation
  • MSA SAFETY INCORPORATED
  • OPUS
  • Shanghai JZ Trade Co., Ltd
  • Shenzhen Anche Technologies Co., Ltd.
  • Tsinghua Holdings Co Ltd.
KSA 24.08.22

Optical Remote Sensing for Automotive Exhaust System Market size is set to witness over 14% CAGR from 2024 to 2032 due to growing environmental concerns and the need for regulatory compliance. This technology is enabling precise monitoring of exhaust emissions to ensure vehicles meet the stringent environmental standards. These systems employ optical sensors to detect and analyze pollutants for providing real-time data to improve emission control.

Furthermore, advancements in optical remote sensing are enhancing the accuracy and efficiency of these systems to clean automotive technologies. According to WHO, 90% of humanity breathes polluted air. To that end, the role of optical remote sensing for automotive exhaust systems is increasing for providing accurate emission monitoring in helping vehicles meet environmental standards and reduce pollution, ultimately contributing to cleaner air.

The optical remote sensing for automotive exhaust system industry is segmented into technology, component, fuel type, vehicle type, emission type, end-use, and region.

The market size from the sensors component segment will record a decent growth rate between 2024 and 2032. This is due to rising adoption for enabling precise measurement of emissions by using optical sensors to detect pollutants in real time. The ongoing improvements in sensor technology are enhancing the capabilities of optical remote sensing systems. Researchers and developers are also working on integrating more advanced sensors and analytical methods to increase the efficiency and accuracy of emission monitoring.

In terms of technology, the optical remote sensing for automotive exhaust system market from the passive remote sensing segment is anticipated to witness significant CAGR from 2024-2032. This is owing to the increasing utilization of natural light to detect and analyze emissions for offering a non-invasive method to monitor pollutants from exhaust gases. Passive sensors provide valuable data on emission levels by measuring the absorption of specific wavelengths of light. Additionally, advancements in passive remote sensing are improving the sensitivity and accuracy of these systems to detect even low concentrations of pollutants.

Asia Pacific optical remote sensing for automotive exhaust system industry size will record significant CAGR through 2032 due to the rising integration with advanced driver assistance systems (ADAS). This integration is enabling more precise monitoring of emissions by leveraging data from ADAS to enhance exhaust system performance. Researchers and developers are also working on refining these systems to offer greater reliability and efficiency, adding to the regional market growth.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Market scope & definition
  • 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.3 Forecast calculation
  • 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° synopsis, 2021 - 2032
  • 2.2 Business trends
    • 2.2.1 Total addressable market (TAM), 2024-2032

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.2 Vendor matrix
  • 3.3 Profit margin analysis
  • 3.4 Technology & innovation landscape
  • 3.5 Patent analysis
  • 3.6 Key news and initiatives
  • 3.7 Regulatory landscape
  • 3.8 Impact forces
    • 3.8.1 Growth drivers
      • 3.8.1.1 Growing adoption of electric vehicles
      • 3.8.1.2 Growing concerns about environmental sustainability
      • 3.8.1.3 Rising globalization and rapid economic development in emerging markets
      • 3.8.1.4 Increasing Integration with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and Satellites
      • 3.8.1.5 Integration of remote sensing technologies with Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)
    • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
      • 3.8.2.1 Data security and privacy concerns
      • 3.8.2.2 Integration challenges
  • 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 Technology, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Active remote sensing
  • 5.3 Passive remote sensing

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Component, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Spectral coverage
    • 6.2.1 Visible and near-infrared (VNIR)
    • 6.2.2 Shortwave infrared (SWIR)
    • 6.2.3 Thermal infrared (TIR)
  • 6.3 Sensors
    • 6.3.1 Imagery sensors
    • 6.3.2 Spectrometers
    • 6.3.3 LiDAR sensors
  • 6.4 Others

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Fuel Type, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Petrol
  • 7.3 Diesel

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Vehicle Type, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Two-wheelers
  • 8.3 Passenger vehicles
  • 8.4 Commercial vehicles

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Emission Type, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 Carbon monoxide (CO)
  • 9.3 Carbon dioxide (CO2)
  • 9.4 Nitrogen oxide (NOx)
  • 9.5 Hydrocarbon (HC)
  • 9.6 Particulate matter (PM)

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By End-use, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 10.1 Government agencies
  • 10.2 Auto manufacturers and fleet operators
  • 10.3 Repair shops and service providers
  • 10.4 Research institutions and universities

Chapter 11 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 11.1 Key trends
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 U.S.
    • 11.2.2 Canada
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 UK
    • 11.3.2 Germany
    • 11.3.3 France
    • 11.3.4 Italy
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 China
    • 11.4.2 India
    • 11.4.3 Japan
    • 11.4.4 South Korea
    • 11.4.5 ANZ
    • 11.4.6 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 Latin America
    • 11.5.1 Brazil
    • 11.5.2 Mexico
    • 11.5.3 Rest of Latin America
  • 11.6 MEA
    • 11.6.1 UAE
    • 11.6.2 South Africa
    • 11.6.3 Saudi Arabia
    • 11.6.4 Rest of MEA

Chapter 12 Company Profiles

  • 12.1 Armstrong Monitoring
  • 12.2 Hangzhou Chunlai Technology Co., Ltd. (Zetian)
  • 12.3 HEAT
  • 12.4 Horiba
  • 12.5 Korea Environment Corporation
  • 12.6 MSA SAFETY INCORPORATED
  • 12.7 OPUS
  • 12.8 Shanghai JZ Trade Co., Ltd
  • 12.9 Shenzhen Anche Technologies Co., Ltd.
  • 12.10 Tsinghua Holdings Co Ltd.
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