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비전 가이드 로봇 시장 예측(-2034년) - 비전 기술, 비전 기능, 로봇 유형, 유도 방식, 최종사용자 및 지역별 분석

Vision-Guided Robotics Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Vision Technology, Vision Function, Robot Type, Guidance Method, End User, and Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 의하면, 세계의 비전 가이드 로봇 시장은 2026년에 64억 달러에 이르고, 예측 기간 중에 CAGR 11.2%로 성장하여 2034년에는 149억 달러에 달할 전망입니다.

비전 가이드 로봇이란 카메라, 머신 비전, 이미지 처리, 인공지능을 활용하여 물체나 환경을 인식하고, 자동화된 작업 중에 의사결정을 수행하는 로봇 시스템을 말합니다. 비전 시스템을 통해 로봇은 고정형 자동화보다 높은 유연성을 바탕으로 물체의 식별, 위치 파악, 검사, 선별, 방향 조정 및 조작을 수행할 수 있습니다. 이러한 기술은 조립, 품질 검사, 피킹, 포장, 물류 및 자재관리 분야에서 널리 활용되고 있습니다. 비전 유도형 로보틱스는 변동하는 생산 작업의 정밀도, 적응성 및 자동화를 향상시킵니다. 지능형 제조 및 머신 비전 기술의 도입 확대가 세계 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

시장 역학

유연한 자동화 및 품질 검사에 대한 수요 증가

제품의 다양성과 품질 검사 요건에 대응할 수 있는 유연한 자동화에 대한 수요가 증가함에 따라, 제조 업계 전반에 걸쳐 비전 유도형 로봇의 도입이 가속화되고 있습니다. 제조업체들은 비전 시스템을 통합함으로써 고정 공구를 사용하지 않고도 로봇이 부품의 위치 파악, 방향 조정, 검사를 수행할 수 있도록 하여 혼합 생산을 지원하고 있습니다. 비전 유도형 로봇은 자동 검사를 통해 품질 불량을 줄이고, 조립 및 취급 작업에서 적응형 위치 지정을 가능하게 합니다. 추적 가능성 및 품질 문서화에 대한 요구 사항이 높아짐에 따라, 규제 대상 산업 전반에서 비전 시스템 도입이 가속화되고 있습니다. 품질 향상은 비전 유도형 로봇 투자에 있어 계속해서 주요 촉진요인으로 작용하고 있습니다.

높은 시스템 비용과 통합의 복잡성

비전용 하드웨어, 소프트웨어 라이선싱 및 전문적인 통합 노하우에 드는 높은 비용은 중소규모 제조업체에게 큰 도입 장벽이 되고 있습니다. 통합의 복잡성으로 인해 카메라 선정, 조명 설계, 보정, 프로그래밍에는 전문적인 엔지니어링 역량이 요구됩니다. 조명 조건이나 제품 상태가 변동하는 상황에서 견고한 비전 알고리즘을 개발할 때 발생하는 기술적 과제는 시스템의 신뢰성이나 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 시스템의 보정 및 유지보수에는 지속적인 기술 지원이 필요하지만, 사내에서 이러한 체계를 갖추지 못하는 경우도 있습니다. 많은 조직이 비전 시스템을 성공적으로 도입하는 데 필요한 기술적 전문 지식을 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

고급 비전 기능을 구현하는 AI와 딥러닝

고급 비전 기능을 구현하는 인공지능(AI)과 딥러닝의 발전으로 인해, 복잡한 검사 및 핸들링 작업에서 비전 유도형 로봇의 적용 범위가 확대되고 있습니다. 딥러닝을 통해 기존 비전 기법에서는 어려웠던 변동하는 조건 하에서도 견고한 물체 감지 및 분류가 가능해집니다. 비전과 로봇을 통합한 컨트롤러의 개발로 시스템의 복잡성이 완화되어 도입이 가속화되고 있습니다. 사전 학습된 비전 모델과 사용하기 쉬운 소프트웨어 인터페이스가 점점 더 널리 이용 가능해짐에 따라, 비전 시스템의 도입이 널리 보급되고 있습니다. AI는 비전 유도형 로봇 공학에서 실현 가능한 영역을 혁신하고 있습니다.

비전만을 활용한 검사 솔루션과의 경쟁

로봇과의 통합을 수반하지 않는 독립형 비전 검사 시스템과의 경쟁으로 인해, 로봇 조작이 필요 없는 용도에서의 도입이 제한될 가능성이 있습니다. 기술의 노후화로 인해 기능을 유지하기 위해서는 카메라, 조명 및 소프트웨어 업그레이드에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 경제적 압박이 자동화 투자 결정에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 숙련된 비전 엔지니어의 부족이 시장 성장을 제약하고 있습니다. 기술의 급속한 발전으로 인해 이미 도입된 시스템에 대한 업그레이드 압박이 커지고 있습니다.

신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:

제조업체들이 사람과의 접촉을 줄이고 품질 관리 프로세스를 자동화하려 한 결과, COVID-19 팬데믹으로 인해 자동 검사 및 핸들링 용도에서의 비전 유도형 로봇 도입이 가속화되었습니다. 비전 시스템을 통해 작업자의 개입을 최소화하면서 자동 검사와 품질 관리가 가능해졌습니다. 팬데믹 이후에도 제조업의 각 부문에서 비전 유도형 자동화에 대한 지속적인 투자가 이어지고 있습니다. 품질과 추적성에 대한 관심이 높아지고 있는 것이 비전 시스템의 지속적인 도입을 뒷받침하고 있습니다. 노동력 부족으로 인해 자동화를 촉진하는 요인은 더욱 강해지고 있습니다.

예측 기간 동안 3D 비전 분야가 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예측됩니다.

3D 비전 부문은 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이는 3D 비전이 제조 산업 전반에 걸쳐 빈 피킹, 조립 안내 및 로봇 조작 용도에 필수적인 종합적인 공간 정보를 제공하기 때문입니다. 3D 비전을 통해 로봇은 임의의 방향이나 위치에 있는 부품을 처리할 수 있게 되어, 자동차, 전자, 물류 분야의 유연한 자동화를 뒷받침하고 있습니다. 팔레타이징 해제 및 빈 피킹 자동화에 대한 수요 증가가 3D 비전 도입을 가속화하고 있습니다. 3D 센서 기술과 처리 알고리즘의 발전으로 그 기능은 지속적으로 향상되고 있습니다. 3D 비전은 첨단 로봇 용도에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

AI 기반 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안 AI 기반 부문은 명시적인 프로그래밍 없이 학습하고 변화하는 상황에 적응하는 AI 탑재 비전 시스템의 채택 확대에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. AI 기반의 안내를 통해 로봇은 이전에는 볼 수 없었던 제품의 외관이나 방향 변화에도 대응할 수 있게 됩니다. 머신러닝 프레임워크와 사전 학습된 모델의 이용 가능성이 높아짐에 따라, AI 비전의 도입이 널리 확산되고 있습니다. 복잡한 인식 작업에서 AI 기반 접근 방식은 기존의 비전 기법을 능가하는 성능을 발휘하고 있습니다. AI 비전은 첨단 로봇 용도의 표준이 되어가고 있습니다.

시장 점유율이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 압도적인 제조 거점, 자동화 기술의 조기 도입, 그리고 주요 경제권에서의 광범위한 전자기기 제조를 배경으로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 중국, 일본, 한국에서는 자동차, 전자기기, 반도체 제조 각 부문에서 비전 유도형 로봇의 주요 도입 사례가 나타나고 있습니다. 견고한 제조 인프라와 기술 투자가 이 지역 시장 내 주도적 위치를 강화하고 있습니다. 대규모 전자기기 제조가 지역 전체의 비전 시스템 도입을 주도하고 있습니다. 아시아 제조업 경제권에서는 산업용 자동화가 지속적으로 확대되고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 급속한 산업화, 자동화 도입 확대, 그리고 제조 품질 향상을 위한 투자 증가에 힘입어 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 중국, 인도 및 동남아시아 국가에서는 제조 부문 전반에 걸쳐 비전 유도형 로봇의 도입이 확대되고 있습니다. 품질 요구 사항의 상승과 자동화 촉진요인이 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 제조업 현대화에 대한 정부의 지원이 기술 도입을 가속화하고 있습니다. 제조 능력의 대폭적인 확대가 큰 시장 기회를 창출하고 있습니다.

무료 맞춤 서비스:

본 보고서를 구매하신 모든 고객님께서는 다음 무료 맞춤화 옵션 중 하나를 이용하실 수 있습니다.

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  • 지역별 세분화
    • 고객님의 요청에 따라 주요 국가 시장 추정 및 예측, 그리고 CAGR 제공(참고: 실현 가능성 확인 후 제공)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 확장, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 비전 가이드 로봇 시장 : 비전 기술별

제6장 세계의 비전 가이드 로봇 시장 : 비전 기능별

제7장 세계의 비전 가이드 로봇 시장 : 로봇 유형별

제8장 세계의 비전 가이드 로봇 시장 : 유도 방식별

제9장 세계의 비전 가이드 로봇 시장 : 최종사용자별

제10장 세계의 비전 가이드 로봇 시장 : 지역별

제11장 전략적 시장 정보

제12장 업계 동향과 전략적 이니셔티브

제13장 기업 개요

LSH

According to Stratistics MRC, the Global Vision-Guided Robotics Market is accounted for $6.4 billion in 2026 and is expected to reach $14.9 billion by 2034 growing at a CAGR of 11.2% during the forecast period. Vision-guided robotics refers to robotic systems that use cameras, machine vision, image processing, and artificial intelligence to perceive objects and environments and make decisions during automated operations. Vision systems allow robots to identify, locate, inspect, sort, orient, and manipulate objects with greater flexibility than fixed-position automation. These technologies are widely used in assembly, quality inspection, picking, packaging, logistics, and material handling applications. Vision-guided robotics improves accuracy, adaptability, and automation of variable production tasks. Increasing adoption of intelligent manufacturing and machine vision technologies is driving global market growth.

Market Dynamics

Driver:

Growing demand for flexible automation and quality inspection

Increasing demand for flexible automation capable of handling product variations and quality inspection requirements is driving adoption of vision-guided robotics across manufacturing sectors. Manufacturers are integrating vision systems to enable robots to locate, orient, and inspect parts without fixed tooling, supporting mixed-model production. Vision-guided robots reduce quality defects through automated inspection and enable adaptive positioning for assembly and handling operations. Growing requirements for traceability and quality documentation are accelerating vision system adoption across regulated industries. Quality improvement remains a primary driver for vision-guided robotics investment.

Restraint:

High system costs and integration complexity

High costs for vision hardware, software licensing, and specialized integration expertise present significant adoption barriers for smaller manufacturers. Integration complexity requires specialized engineering capabilities for camera selection, lighting design, calibration, and programming. Technical challenges in developing robust vision algorithms for variable lighting and product conditions can affect system reliability and performance. System calibration and maintenance requirements demand ongoing technical support that may be unavailable in-house. Many organizations struggle with necessary technical expertise for successful vision system implementation.

Opportunity:

AI and deep learning for advanced vision capabilities

Advances in artificial intelligence and deep learning for advanced vision capabilities are expanding addressable applications for vision-guided robotics across complex inspection and handling tasks. Deep learning enables robust object detection and classification under variable conditions that challenge traditional vision approaches. Development of integrated vision-robot controllers is reducing system complexity and accelerating deployment. Growing availability of pre-trained vision models and easy-to-use software interfaces is democratizing vision system deployment. AI is transforming what is possible with vision-guided robotics.

Threat:

Competition from vision-only inspection alternatives

Competition from standalone vision inspection systems without robotic integration may limit adoption for applications not requiring robotic manipulation. Technology obsolescence requires continuous investment in camera, lighting, and software upgrades to maintain capabilities. Economic pressures may affect automation investment decisions. Limited availability of skilled vision engineers constrains market growth. Rapid technology evolution creates upgrade pressure for installed systems.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic accelerated adoption of vision-guided robotics for automated inspection and handling applications as manufacturers sought to reduce human contact and automate quality processes. Vision systems enabled automated inspection and quality control with minimal operator involvement. The post-pandemic period has witnessed sustained investment in vision-guided automation across manufacturing sectors. Growing focus on quality and traceability supports continued vision system adoption. Labor shortages have intensified automation drivers.

The 3D vision segment is expected to be the largest during the forecast period

The 3D vision segment is expected to account for the largest market share during the forecast period as 3D vision provides comprehensive spatial information essential for bin picking, assembly guidance, and robotic manipulation applications across manufacturing sectors. 3D vision enables robots to handle parts with random orientation and position, supporting flexible automation in automotive, electronics, and logistics applications. Growing demand for depalletizing and bin picking automation is accelerating 3D vision adoption. Advances in 3D sensor technology and processing algorithms continue improving capabilities. 3D vision is becoming essential for advanced robotic applications.

The AI-based segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the AI-based segment is predicted to witness the highest growth rate driven by increasing adoption of AI-powered vision systems that learn and adapt to changing conditions without explicit programming. AI-based guidance enables robots to handle previously unseen variations in product appearance and orientation. Growing availability of machine learning frameworks and pre-trained models is democratizing AI vision deployment. AI-based approaches are outperforming traditional vision methods for complex recognition tasks. AI vision is becoming the standard for advanced robotics applications.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share owing to dominant manufacturing base, early adoption of automation technologies, and extensive electronics manufacturing across major economies. China, Japan, and South Korea host major vision-guided robotics deployments across automotive, electronics, and semiconductor manufacturing sectors. Strong manufacturing infrastructure and technology investment reinforce regional market leadership. Significant electronics manufacturing drives vision system adoption across the region. Industrial automation continues expanding across Asian manufacturing economies.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR driven by rapid industrialization, increasing automation adoption, and growing investment in manufacturing quality improvement. China, India, and Southeast Asian countries are expanding vision-guided robotics deployment across manufacturing sectors. Rising quality requirements and automation drivers are accelerating market growth. Government support for manufacturing modernization is accelerating technology adoption. Significant manufacturing capacity expansion creates substantial market opportunities.

Key players in the market

Some of the key players in the Vision-Guided Robotics Market include Cognex Corporation, Keyence Corporation, Basler AG, Teledyne Technologies Incorporated, SICK AG, Omron Corporation, FANUC Corporation, ABB Ltd., Yaskawa Electric Corporation, KUKA AG, Universal Robots A/S, IDS Imaging Development Systems GmbH, Lucas Systems, Inc., LMI Technologies Inc., and ISRA VISION AG.

Key Developments:

In April 2025, Cognex Corporation launched an enhanced vision-guided robotics platform integrating 3D vision, deep learning, and AI-powered guidance capabilities. The platform enables advanced robotic handling and inspection across manufacturing applications. The development responds to growing demand for intelligent vision-guided automation solutions.

In February 2025, Keyence Corporation announced significant enhancements to its vision-guided robotics portfolio with new high-speed 3D sensors and simplified programming interfaces. The enhancements enable faster deployment and improved performance across manufacturing applications.

Vision Technologies Covered:

  • 2D Vision
  • 3D Vision
  • Depth Vision
  • Hyperspectral Vision
  • Thermal Vision
  • Other Vision Technologies

Vision Functions Covered:

  • Object Detection
  • Object Recognition
  • Position Detection
  • Defect Detection
  • Shape Analysis
  • Other Vision Functions

Service Types Covered:

  • Articulated Robots
  • SCARA Robots
  • Delta Robots
  • Collaborative Robots
  • Mobile Robots
  • Other Robot Types

Guidance Methods Covered:

  • Image-Based
  • Feature-Based
  • Model-Based
  • AI-Based
  • Other Guidance Methods

End Users Covered:

  • Automotive
  • Electronics
  • Food & Beverage
  • Pharmaceuticals
  • Logistics
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Vision-Guided Robotics Market, By Vision Technology

  • 5.1 2D Vision
  • 5.2 3D Vision
  • 5.3 Depth Vision
  • 5.4 Hyperspectral Vision
  • 5.5 Thermal Vision
  • 5.6 Other Vision Technologies

6 Global Vision-Guided Robotics Market, By Vision Function

  • 6.1 Object Detection
  • 6.2 Object Recognition
  • 6.3 Position Detection
  • 6.4 Defect Detection
  • 6.5 Shape Analysis
  • 6.6 Other Vision Functions

7 Global Vision-Guided Robotics Market, By Robot Type

  • 7.1 Articulated Robots
  • 7.2 SCARA Robots
  • 7.3 Delta Robots
  • 7.4 Collaborative Robots
  • 7.5 Mobile Robots
  • 7.6 Other Robot Types

8 Global Vision-Guided Robotics Market, By Guidance Method

  • 8.1 Image-Based
  • 8.2 Feature-Based
  • 8.3 Model-Based
  • 8.4 AI-Based
  • 8.5 Other Guidance Methods

9 Global Vision-Guided Robotics Market, By End User

  • 9.1 Automotive
  • 9.2 Electronics
  • 9.3 Food & Beverage
  • 9.4 Pharmaceuticals
  • 9.5 Logistics
  • 9.6 Other End Users

10 Global Vision-Guided Robotics Market, By Geography

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 United States
    • 10.1.2 Canada
    • 10.1.3 Mexico
  • 10.2 Europe
    • 10.2.1 United Kingdom
    • 10.2.2 Germany
    • 10.2.3 France
    • 10.2.4 Italy
    • 10.2.5 Spain
    • 10.2.6 Netherlands
    • 10.2.7 Belgium
    • 10.2.8 Sweden
    • 10.2.9 Switzerland
    • 10.2.10 Poland
    • 10.2.11 Rest of Europe
  • 10.3 Asia Pacific
    • 10.3.1 China
    • 10.3.2 Japan
    • 10.3.3 India
    • 10.3.4 South Korea
    • 10.3.5 Australia
    • 10.3.6 Indonesia
    • 10.3.7 Thailand
    • 10.3.8 Malaysia
    • 10.3.9 Singapore
    • 10.3.10 Vietnam
    • 10.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 10.4 South America
    • 10.4.1 Brazil
    • 10.4.2 Argentina
    • 10.4.3 Colombia
    • 10.4.4 Chile
    • 10.4.5 Peru
    • 10.4.6 Rest of South America
  • 10.5 Rest of the World (RoW)
    • 10.5.1 Middle East
      • 10.5.1.1 Saudi Arabia
      • 10.5.1.2 United Arab Emirates
      • 10.5.1.3 Qatar
      • 10.5.1.4 Israel
      • 10.5.1.5 Rest of Middle East
    • 10.5.2 Africa
      • 10.5.2.1 South Africa
      • 10.5.2.2 Egypt
      • 10.5.2.3 Morocco
      • 10.5.2.4 Rest of Africa

11 Strategic Market Intelligence

  • 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

12 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 12.1 Mergers and Acquisitions
  • 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 12.3 New Product Launches and Certifications
  • 12.4 Capacity Expansion and Investments
  • 12.5 Other Strategic Initiatives

13 Company Profiles

  • 13.1 Cognex Corporation
  • 13.2 Keyence Corporation
  • 13.3 Basler AG
  • 13.4 Teledyne Technologies Incorporated
  • 13.5 SICK AG
  • 13.6 Omron Corporation
  • 13.7 FANUC Corporation
  • 13.8 ABB Ltd.
  • 13.9 Yaskawa Electric Corporation
  • 13.10 KUKA AG
  • 13.11 Universal Robots A/S
  • 13.12 IDS Imaging Development Systems GmbH
  • 13.13 Lucas Systems, Inc.
  • 13.14 LMI Technologies Inc.
  • 13.15 ISRA VISION AG
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