시장보고서
상품코드
1568699

세계의 지진 모니터링 장비 시장 : 기회, 성장 촉진요인, 산업 동향 분석 및 예측(2024-2032년)

Seismic Monitoring Equipment Market, Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis and Forecast, 2024-2032

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

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

세계 지진 모니터링 장비 시장 규모는 IoT와 원격 모니터링 솔루션의 통합으로 2024년부터 2032년까지 5% 이상의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2023년 미국 지질조사국(USGS)은 캘리포니아 주에서 IoT 기반 지진 센서를 성공적으로 도입하여 지진 감지 정확도와 속도를 크게 향상시켰습니다고 보고했습니다. 사물인터넷(IoT) 기술을 활용하여 지진 모니터링 시스템은 이제 향상된 연결성과 실시간 데이터 액세스를 제공할 수 있으며, IoT 지원 센서와 장치는 지속적인 모니터링과 원격 데이터 수집을 용이하게 하고 지진 정보를 중앙 시스템으로 즉시 전송할 수 있습니다. 을 중앙 시스템에 즉시 전송할 수 있게 되었습니다. 이러한 실시간 기능은 지진 활동을 신속하게 감지하고 분석하는 능력을 크게 향상시켜 조기 경보 시스템을 강화하고 신속한 대응을 가능하게 합니다. 또한, 원격 모니터링 솔루션은 현장 입회 필요성을 줄여 지진 데이터 수집을 보다 효율적이고 비용 효율적으로 만듭니다.

지진 모니터링 네트워크의 확대는 시장을 형성하는 두드러진 추세입니다. 종합적인 지진 데이터와 조기 경보 시스템의 필요성이 증가함에 따라 전 세계적으로 지진 모니터링 인프라를 확장하고 강화하려는 노력이 진행되고 있습니다. 이러한 확장에는 지진 관측소 증설, 첨단 모니터링 기술 통합, 광범위한 데이터 네트워크 구축 등이 포함됩니다. 이러한 확장된 네트워크는 지진 관측소의 밀도를 높이고 커버리지를 개선함으로써 보다 정확한 지진 발생을 감지하고 데이터 해상도를 향상시킬 수 있습니다. 이러한 향상된 능력은 지진의 조기 발견, 위험 평가 및 효과적인 재난 대응에 필수적입니다.

지진 모니터링 장비 산업은 제품, 기술, 용도, 최종 용도, 지역별로 분류됩니다.

디지털화기 부문은 아날로그 지진 신호를 디지털 데이터로 변환하여 보다 정확하고 효율적인 데이터 분석을 가능하게 하는 중요한 역할을 수행하기 때문에 2032년까지 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 변환은 지진 활동의 감지 및 해석을 정확한 데이터에 의존하는 지진 모니터링 시스템에 필수적입니다. 첨단 디지타이저를 통합하면 지진 데이터 처리의 신뢰성과 속도가 향상되어 지질학적 사건에 대한 보다 명확한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 실시간 고해상도 지진 데이터에 대한 수요가 증가함에 따라, 디지타이저는 연구 기관과 상업용 용도 모두에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

디지털 지진 모니터링 시스템은 아날로그에 비해 정확도가 높고, 데이터 저장 및 분석 기능이 뛰어나기 때문에 디지털 부문은 2032년까지 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 기술 발전은 보다 상세하고 종합적인 지진 분석을 가능하게 하여 지진 발생을 예측하고 대응할 수 있는 능력을 향상시킬 수 있습니다. 디지털 기술의 통합은 지진 예측, 위험 평가 및 재난 관리에 필수적인 고급 알고리즘과 실시간 모니터링 시스템의 개발을 촉진할 것입니다.

유럽의 지진 모니터링 장비 산업은 인프라, 조사 및 재해 대책에 대한 투자 증가로 인해 2032년까지 빠른 속도로 확장될 것입니다. 다양한 지질학적 지형과 지진 활동을 가진 유럽은 지진 모니터링의 발전에 큰 기회가 될 것입니다. 이탈리아, 그리스, 터키와 같은 지진에 취약한 국가들은 첨단 지진 모니터링 기술을 채택하는 데 앞장서고 있습니다. 유럽연합(EU)은 재난 대비 및 대응 능력을 강화하기 위해 노력하고 있으며, 이 지역 전체에서 첨단 지진 모니터링 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

목차

제1장 조사 범위와 조사 방법

  • 시장 범위와 정의
  • 기본 추정과 계산
  • 예측 파라미터
  • 데이터 소스
    • 1차 데이터
    • 2차 데이터
      • 유료 소스
      • 공적 정보원

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

  • 생태계 분석
  • 벤더 매트릭스
  • 기술 및 혁신 전망
  • 특허 분석
  • 주요 뉴스와 이니셔티브
  • 규제 상황
  • 영향요인
    • 성장 촉진요인
    • 업계의 잠재적 리스크&과제
  • 성장 가능성 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석

제4장 경쟁 구도

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

제5장 시장 추산·예측 : 제품 유형별, 2021년-2032년

  • 주요 동향
  • 지진계
  • 가속도계
  • 데이터 수집 유닛
  • 리코더
  • 디지타이저
  • 기타

제6장 시장 추산·예측 : 기술별, 2021년-2032년

  • 주요 동향
  • 아날로그
  • 디지털

제7장 시장 추산·예측 : 용도별, 2021년-2032년

  • 주요 동향
  • 지진 모니터링
  • 화산활동 모니터링
  • 구조안전 모니터링
  • 환경 진동 분석
  • 유발 지진 모니터링
  • 기타

제8장 시장 추산·예측 : 최종사용자별, 2021년-2032년

  • 주요 동향
  • 석유 및 가스
  • 광업 및 건설
  • 항공우주 및 방위
  • 정부 및 연구기관
  • 기타

제9장 시장 추산·예측 : 지역별, 2021년-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
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 기업 개요

  • AEMC Instruments
  • Data Physics Corporation
  • DMT GmbH and Co. KG
  • Earthquake Protection Systems
  • Eentec
  • GaiaComm
  • Geobit Instruments
  • GEO-Instruments
  • GeoSIG Ltd.
  • Guralp Systems Ltd.
  • Hakusan Corporation
  • Kinemetrics, Inc.
  • Lennartz electronic GmbH
  • Metra Mess-und Frequenztechnik in Radebeul e.K.(MMF)
  • Nanometrics Inc.
  • Omnirecs
  • R.S. Solutions
  • Reftek Systems
  • Rogue Seismic
  • SARA Electronic Instruments S.r.l.
  • Seismowave
  • Syscom Instruments
  • TERRASCOPIC
  • ZETLAB Company
LSH 24.10.25

The Global Seismic Monitoring Equipment Market Size will record over 5% CAGR during 2024-2032, driven by the integration of IoT and remote monitoring solutions. For instance, in 2023, the United States Geological Survey (USGS) reported the successful deployment of IoT-based seismic sensors in California, which significantly improved the accuracy and speed of earthquake detection. By leveraging Internet of Things (IoT) technologies, seismic monitoring systems can now offer enhanced connectivity and real-time data access. IoT-enabled sensors and devices facilitate continuous monitoring and remote data collection, allowing for the immediate transmission of seismic information to central systems. This real-time capability significantly improves the ability to detect and analyze seismic activities promptly, enhancing early warning systems and enabling faster response times. Furthermore, remote monitoring solutions reduce the need for on-site presence, making seismic data collection more efficient and cost-effective.

The expansion of seismic monitoring networks is a prominent trend shaping the market. As the need for comprehensive seismic data and early warning systems grows, there is a concerted effort to extend and enhance seismic monitoring infrastructure globally. This expansion involves the installation of additional seismic stations, integration of advanced monitoring technologies, and development of extensive data networks. By increasing the density of seismic stations and improving the coverage area, these expanded networks enable more accurate detection of seismic events and better data resolution. This enhanced capability is crucial for early earthquake detection, risk assessment, and effective disaster response.

The Seismic Monitoring Equipment Industry is classified based on product, technology, application, end-use, and region.

The digitizers segment will grow rapidly through 2032, as it plays a crucial role in converting analog seismic signals into digital data, enabling more accurate and efficient data analysis. This transformation is essential for seismic monitoring systems, which rely on precise data to detect and interpret seismic activities. The integration of advanced digitizers enhances the reliability and speed of seismic data processing, providing clearer insights into geological events. As the demand for real-time and high-resolution seismic data increases, digitizers are becoming indispensable for both research institutions and commercial applications.

The digital segment will witness decent growth through 2032, as digital seismic monitoring systems offer superior accuracy, enhanced data storage, and advanced analytical capabilities compared to their analog counterparts. This technological evolution enables more detailed and comprehensive seismic analysis, improving the ability to predict and respond to seismic events. The integration of digital technologies facilitates the development of sophisticated algorithms and real-time monitoring systems, which are crucial for earthquake prediction, risk assessment, and disaster management.

Europe Seismic Monitoring Equipment Industry will expand at a fast pace through 2032, fueled by increased investments in infrastructure, research, and disaster preparedness. Europe, with its diverse geological landscape and seismic activity, presents a significant opportunity for seismic monitoring advancements. Countries such as Italy, Greece, and Turkey, which are prone to seismic events, are at the forefront of adopting advanced seismic monitoring technologies. The European Union's commitment to enhancing disaster preparedness and response capabilities is driving the demand for state-of-the-art seismic monitoring equipment across the region.

Table of Contents

Chapter 1 Scope and Methodology

  • 1.1 Market scope and definition
  • 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.3 Forecast parameters
  • 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, 2024 - 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 Technology and innovation landscape
  • 3.4 Patent analysis
  • 3.5 Key news and initiatives
  • 3.6 Regulatory landscape
  • 3.7 Impact forces
    • 3.7.1 Growth drivers
      • 3.7.1.1 Increasing frequency of natural disasters
      • 3.7.1.2 Technological advancements through AI in earthquake monitoring
      • 3.7.1.3 Growing infrastructure investments
      • 3.7.1.4 Rising focus on environmental and structural health monitoring
      • 3.7.1.5 Rising awareness of earthquake and volcanic eruption prone areas
    • 3.7.2 Industry pitfalls and challenges
      • 3.7.2.1 High costs
      • 3.7.2.2 Data management and integration issues
  • 3.8 Growth potential analysis
  • 3.9 Porter's analysis
    • 3.9.1 Supplier power
    • 3.9.2 Buyer power
    • 3.9.3 Threat of new entrants
    • 3.9.4 Threat of substitutes
    • 3.9.5 Industry rivalry
  • 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

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

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Product Type, 2021 - 2032 (USD Million and Units)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Seismometers
  • 5.3 Accelerometers
  • 5.4 Data acquisition units
  • 5.5 Recorders
  • 5.6 Digitizers
  • 5.7 Others

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021 - 2032 (USD Million and Units)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Analog
  • 6.3 Digital

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 - 2032 (USD Million and Units)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Earthquake monitoring
  • 7.3 Volcanic activity monitoring
  • 7.4 Structural health monitoring
  • 7.5 Ambient vibration analysis
  • 7.6 Induced seismicity monitoring
  • 7.7 Others

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By End-User, 2021 - 2032 (USD Million and Units)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Oil and gas
  • 8.3 Mining and construction
  • 8.4 Aerospace and defense
  • 8.5 Government and research institutions
  • 8.6 Others

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Million and Units)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 U.S.
    • 9.2.2 Canada
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 UK
    • 9.3.2 Germany
    • 9.3.3 France
    • 9.3.4 Italy
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 China
    • 9.4.2 India
    • 9.4.3 Japan
    • 9.4.4 South Korea
    • 9.4.5 ANZ
    • 9.4.6 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 Latin America
    • 9.5.1 Brazil
    • 9.5.2 Mexico
    • 9.5.3 Rest of Latin America
  • 9.6 MEA
    • 9.6.1 UAE
    • 9.6.2 Saudi Arabia
    • 9.6.3 South Africa
    • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

  • 10.1 AEMC Instruments
  • 10.2 Data Physics Corporation
  • 10.3 DMT GmbH and Co. KG
  • 10.4 Earthquake Protection Systems
  • 10.5 Eentec
  • 10.6 GaiaComm
  • 10.7 Geobit Instruments
  • 10.8 GEO-Instruments
  • 10.9 GeoSIG Ltd.
  • 10.10 Guralp Systems Ltd.
  • 10.11 Hakusan Corporation
  • 10.12 Kinemetrics, Inc.
  • 10.13 Lennartz electronic GmbH
  • 10.14 Metra Mess- und Frequenztechnik in Radebeul e.K. (MMF)
  • 10.15 Nanometrics Inc.
  • 10.16 Omnirecs
  • 10.17 R.S. Solutions
  • 10.18 Reftek Systems
  • 10.19 Rogue Seismic
  • 10.20 SARA Electronic Instruments S.r.l.
  • 10.21 Seismowave
  • 10.22 Syscom Instruments
  • 10.23 TERRASCOPIC
  • 10.24 ZETLAB Company
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제