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시장보고서
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극저온 전자기기 시장 예측(-2032년) : 컴포넌트별, 온도 범위별, 재료 유형별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 분석Cryogenic Electronics Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Component, Temperature Range, Material Type, Application, End User, and By Geography |
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Stratistics MRC 조사에 의하면, 세계의 극저온 전자기기 시장은 2025년에 25억 달러에 이르고, 예측 기간 중에 CAGR5%로 성장하여 2032년까지 37억 달러에 이를 전망입니다.
극저온 전자기기란 일반적으로 120켈빈(-153℃) 이하의 극저온 환경에서 작동하도록 설계된 전자 시스템 및 부품을 말합니다. 이러한 시스템은 양자 컴퓨팅, 우주 연구, 입자 물리학, 의료용 이미징 등의 응용 분야에서 초전도성, 낮은 열 노이즈, 향상된 신호 충실도를 활용하고 있습니다. 장치에는 극저온 증폭기, 센서, 제어 전자기기 등이 포함됩니다. 극저온 환경에서의 작동으로 초민감도 측정과 고속 데이터 처리가 가능하여 극저온 전자기기는 차세대 과학기술과 국방기술의 기반이 되고 있습니다.
HTF MI에 따르면, 크라이오일렉트로닉스는 2033년까지 확대될 것으로 예상되며, IBM, 구글, 방위산업체들의 양자컴퓨팅 및 항공우주 부문에 대한 투자가 이를 뒷받침하고 있습니다.
양자 컴퓨팅 연구의 성장
양자 컴퓨팅 연구의 성장은 극저온 전자기기 시장의 주요 촉진요인입니다. 양자 프로세서는 양자 비트의 안정성을 유지하기 위해 초저온 환경이 필요하기 때문입니다. 연구기관과 기술 기업들은 극저온 제어 시스템, 증폭기, 인터커넥트에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 정부 자금과 전략적 R&D 이니셔티브에 힘입어 고성능 극저온 전자제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 열 노이즈를 최소화하고 확장 가능한 양자 아키텍처를 구현하는 데 필수적이며, 시장 확대를 직접적으로 뒷받침하고 있습니다.
복잡한 시스템 통합 요구 사항
복잡한 시스템 통합 요구사항이 시장 성장을 크게 억제하고 있습니다. 극저온 전자기기는 기존 상온 시스템과 원활하게 작동해야 하기 때문입니다. 엄격한 열 관리, 신호 무결성, 재료 호환성 요구 사항의 영향을 받아 통합이 기술적으로 어렵습니다. 극저온 부품과 외부 전자기기 간의 인터페이스 설계에는 전문적인 지식과 광범위한 검사가 필요합니다. 이러한 복잡성으로 인해 개발 기간이 길어지고 프로젝트 리스크가 증가하며, 극저온 인프라나 내부 기술 역량이 부족한 조직에서 채택을 제한하고 있습니다.
우주 및 방위 부문에서의 발전
우주 및 방위 분야의 응용기술의 발전은 극저온 전자기기 시장에 큰 기회를 가져다 줄 것입니다. 우주 임무의 고감도 센서, 적외선 검출기, 통신 시스템은 성능 향상을 위해 극저온 작동의 이점을 누리고 있습니다. 국방비 증가와 위성 배치 프로그램에 힘입어 신뢰성이 높은 극저온 전자기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 응용 분야에서는 견고성, 내방사선성, 초저소음을 갖춘 부품이 요구되고 있으며, 항공우주 및 방위산업 분야에 서비스를 제공하는 공급업체에게 장기적인 성장 기회를 제공합니다.
높은 개발 및 유지보수 비용
높은 개발 및 유지보수 비용은 시장 성장에 대한 주요 위협이 될 수 있습니다. 극저온 전자 시스템은 고가의 재료, 특수 냉각 장치, 정밀 제조 공정에 의존하고 있습니다. 지속적인 냉각 및 모니터링 숙련된 유지보수 인력의 필요성으로 인해 운영비용은 계속 상승하고 있습니다. 이러한 비용 장벽은 자금력이 있는 연구 기관이나 정부 지원 프로젝트에 대한 채택을 제한하고, 광범위한 상용화를 방해하며, 비용에 민감한 최종 사용자층에 대한 시장 침투를 지연시킬 수 있습니다.
코로나19 팬데믹은 연구 프로젝트 지연, 실험실 접근 제한, 공급망 혼란으로 인해 극저온 전자기기 시장에 단기적인 혼란을 가져왔습니다. 세계 물류의 침체로 인해 제조 및 설치 일정에도 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹 이후의 회복은 첨단 기술 및 과학 연구에 대한 정부의 투자 재개로 뒷받침되고 있습니다. 양자 컴퓨팅과 국방 혁신에 대한 전략적 집중에 힘입어 장기적인 수요가 회복되어 팬데믹 기간 동안 겪었던 일시적인 후퇴를 상쇄했습니다.
예측 기간 동안 극저온 증폭기 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예측됩니다.
극저온 증폭기 부문은 저잡음 신호 증폭의 중요한 역할로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이 증폭기는 양자 컴퓨팅, 전파 천문학, 우주 통신 시스템에서 신호의 충실도를 높입니다. 초전도 재료와 저온 반도체 기술의 지속적인 발전에 힘입어 극저온 증폭기는 우수한 성능을 발휘합니다. 고정밀 용도에 대한 필수성이 극저온 전자기기 부문에서 지속적인 우위를 강화하고 있습니다.
예측 기간 동안 액체 헬륨 온도 부문은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.
예측 기간 동안 액체 헬륨 온도 부문은 초저온 환경에 대한 수요 증가에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 양자 프로세서 및 초전도 자석과 같은 응용 분야는 절대 영도에 가까운 온도를 필요로 하며, 이는 일반적으로 액체 헬륨을 사용하여 달성됩니다. 양자 연구와 첨단 물리학 실험의 확대에 힘입어 액체 헬륨 온도에 최적화된 전자기기에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 이러한 추세는 이 특수 온도 부문에서 빠른 CAGR을 주도하고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양은 양자 연구 및 우주 프로그램에 대한 투자 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 중국, 일본, 한국 등 국가들은 첨단 전자기기와 과학 인프라에 초점을 맞춘 국가 이니셔티브를 확대하고 있습니다. 강력한 정부 자금과 성장하는 반도체 생산 능력에 힘입어, 이 지역은 높은 채택 가능성을 보여주고 있습니다. 확대되는 학술 연구와 산업 연계가 아시아태평양 시장 리더십을 더욱 강화할 것입니다.
예측 기간 동안 북미는 강력한 R&D 활동과 극저온 기술의 조기 도입과 관련하여 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 주요 양자컴퓨팅 기업, 국방 관련 기업, 연구기관의 존재가 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 지속적인 정부 자금과 민간 부문의 투자에 힘입어 극저온 전자제품에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 북미는 첨단 연구 생태계와 기술 리더십을 바탕으로 급속한 확장을 위한 우위를 점하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Cryogenic Electronics Market is accounted for $2.5 billion in 2025 and is expected to reach $3.7 billion by 2032 growing at a CAGR of 5% during the forecast period. Cryogenic electronics refer to electronic systems and components designed to operate at extremely low temperatures typically below 120 Kelvin (-153°C). These systems exploit superconductivity, reduced thermal noise, and enhanced signal fidelity for applications in quantum computing, space research, particle physics, and medical imaging. Devices include cryogenic amplifiers, sensors, and control electronics. Operating in cryogenic environments enables ultra-sensitive measurements and high-speed data processing, making cryoelectronics foundational to next-generation scientific and defense technologies.
According to HTF MI, cryogenic electronics is poised for expansion through 2033, supported by quantum computing and aerospace investments from IBM, Google, and defense primes
Growth in quantum computing research
Growth in quantum computing research is a key driver for the Cryogenic Electronics market, as quantum processors require ultra-low-temperature environments to maintain qubit stability. Research institutions and technology companies are increasingly investing in cryogenic control systems, amplifiers, and interconnects. Fueled by government funding and strategic R&D initiatives, demand for high-performance cryogenic electronics continues to rise. These systems are critical for minimizing thermal noise and enabling scalable quantum architectures, directly supporting market expansion.
Complex system integration requirements
Complex system integration requirements significantly restrain market growth, as cryogenic electronics must operate seamlessly with conventional room-temperature systems. Influenced by stringent thermal management, signal integrity, and material compatibility needs, integration becomes technically challenging. Designing interfaces between cryogenic components and external electronics requires specialized expertise and extensive testing. These complexities increase development timelines and project risks, limiting adoption among organizations lacking advanced cryogenic infrastructure or in-house technical capabilities.
Advancements in space and defense
Advancements in space and defense applications present a strong opportunity for the Cryogenic Electronics market. High-sensitivity sensors, infrared detectors, and communication systems in space missions benefit from cryogenic operation to enhance performance. Propelled by increased defense spending and satellite deployment programs, demand for reliable cryogenic electronics is expanding. These applications require robust, radiation-resistant, and ultra-low-noise components, creating long-term growth opportunities for suppliers serving aerospace and defense sectors.
High development and maintenance costs
High development and maintenance costs pose a major threat to market growth. Cryogenic electronics systems rely on expensive materials, specialized cooling equipment, and precision manufacturing processes. Fueled by the need for continuous cooling, monitoring, and skilled maintenance personnel, operational expenses remain high. These cost barriers restrict adoption to well-funded research institutions and government-backed projects, potentially limiting broader commercialization and slowing market penetration across cost-sensitive end-user segments.
The COVID-19 pandemic caused short-term disruptions in the Cryogenic Electronics market due to delayed research projects, restricted laboratory access, and supply chain interruptions. Manufacturing and installation timelines were affected as global logistics slowed. However, post-pandemic recovery has been supported by renewed government investments in advanced technologies and scientific research. Motivated by strategic focus on quantum computing and defense innovation, long-term demand rebounded, offsetting temporary setbacks experienced during the pandemic.
The cryogenic amplifiers segment is expected to be the largest during the forecast period
The cryogenic amplifiers segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, resulting from its critical role in low-noise signal amplification. These amplifiers enhance signal fidelity in quantum computing, radio astronomy, and space communication systems. Driven by continuous advancements in superconducting materials and low-temperature semiconductor technologies, cryogenic amplifiers deliver superior performance. Their indispensability in high-precision applications reinforces sustained dominance within the cryogenic electronics landscape.
The liquid helium temperature segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the liquid helium temperature segment is predicted to witness the highest growth rate, propelled by increasing demand for ultra-low-temperature environments. Applications such as quantum processors and superconducting magnets require temperatures near absolute zero, typically achieved using liquid helium. Spurred by expanding quantum research and advanced physics experiments, demand for electronics optimized for liquid helium temperatures is accelerating. This trend drives rapid CAGR within this specialized temperature segment.
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, attributed to rising investments in quantum research and space programs. Countries such as China, Japan, and South Korea are expanding national initiatives focused on advanced electronics and scientific infrastructure. Supported by strong government funding and growing semiconductor capabilities, the region demonstrates high adoption potential. Expanding academic research and industrial collaboration further strengthen Asia Pacific's market leadership.
Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR associated with strong R&D activity and early adoption of cryogenic technologies. The presence of leading quantum computing firms, defense contractors, and research institutions accelerates market growth. Fueled by sustained government funding and private-sector investment, demand for cryogenic electronics continues to rise. Advanced research ecosystems and technological leadership position North America for rapid expansion.
Key players in the market
Some of the key players in Cryogenic Electronics Market include IBM Corporation, Intel Corporation, Honeywell International Inc., Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Teledyne Technologies Incorporated, Texas Instruments Incorporated, Analog Devices, Inc., Keysight Technologies, Inc., Raytheon Technologies Corporation, Oxford Instruments plc, NVIDIA Corporation, L3Harris Technologies, Inc., Thales Group, STMicroelectronics N.V., Fujitsu Limited, and Toshiba Corporation.
In November 2025, Teledyne introduced cryogenic imaging sensors for astronomy, enabling ultra-sensitive detection of faint cosmic signals, supporting space telescopes and deep-space exploration missions.
In October 2025, IBM advanced cryogenic electronics for quantum computing, unveiling superconducting circuits that operate at millikelvin temperatures, improving qubit coherence and scalability for next-generation quantum processors and secure computing applications.
In September 2025, Analog Devices released cryogenic amplifiers optimized for superconducting circuits, enhancing signal fidelity in quantum computing and advanced scientific instrumentation.