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한글목차
세계의 무인 해상 차량 시장 규모는 2025년 53억 5,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 8.51%로, 2030년에는 80억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
급속한 기술 개발에 의해 고수 심수중 항행용의 음향 센서가 동향이 되고 있습니다. 그 목적은 일반적으로 고정밀도를 채택하는 현재 수중 내비게이션 시스템의 비용과 대기 시간을 줄이는 것입니다.
주요 하이라이트
해양 감시는 무인 해상 차량이 기존 시스템보다 감시, 식별, 요격 능력이 높기 때문에 방위 목적 시장을 견인하고 있습니다. 무인 해상 차량에는 안정화 무기 시스템, 감시 시스템, 적외선 비전에 의한 주야간 감시가 가능한 전기 광학 추적 시스템을 장비할 수 있습니다.
운영 비용 절감과 플랫폼 설계 외에도 센서 개선은 과학 페이로드의 필요한 전력을 줄임으로써 비용을 절감하고 점진적으로 소형화하는 플랫폼을 사용할 수 있습니다. 센서, 플랫폼 상호 운용성, 인터페이스 개선은 비용을 대폭 절감합니다.
미래의 자율 플랫폼에 이상적인 센서는 비용 효율적이고 상호 운용성이 뛰어나고 컴팩트하며 웹에 대응하며 자체 식별이 가능합니다. 비용 효율적인 센서는 무인 해상 항행체의 대규모 생산에 적합하며 측위, 통신, 소형화 등 최신 전자 제품의 특징을 활용할 수 있습니다. 장애물을 안전하게 피하면서 항행하기 위해 USV는 시각 센서, Light Detection and Ranging(LiDAR), 적외선, 소나, 레이더 등 다양한 유형의 센서가 사용되고 있습니다.
수중 매핑, 특히 해양 지구 과학 연구를위한 무인 해양 차량의 사용량 증가는 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 미래에는 지구 시스템의 다양한 안정 상태 기록, 한 안정 상태에서 다른 안정 상태로의 진화의 방아쇠가 되는 사건의 발견, 기후 및 텍토닉스 활동과 같은 완전히 다른 시스템 상태 간의 연관성 식별이 더욱 중요해질 것이며, 무인 해상 차량의 필요성이 높아질 것으로 보입니다.
그러나 UMV의 높은 비용과 그에 따른 유지 보수 문제는 단기적으로 시장을 방해할 수 있습니다. 이 과제는 기업이 보다 진보된 시스템을 개발하고 유지보수 서비스를 제공하기 위한 전문 지식을 강화함에 따라 장기적으로 시장에 미치는 영향을 최소화할 것으로 예상됩니다.
COVID-19의 유행은 해양산업 전체에 악영향을 미치고 있으며, 무인 선박도 예외는 아닙니다. 바이러스의 확산을 막기 위해 세계 각국의 정부가 취한 다양한 예방 조치는 각 업계공급망을 크게 혼란시켜 세계적으로 여러 회사의 제조 업무에 지장을 주었습니다.
무인 해상 차량 시장 동향
방위산업이 시장에서 크게 성장할 전망
해군과 국방부는 다양한 임무와 용도를 위해 무인 해상 차량(USV)의 사용에 점점 투자하고 있습니다. 자율형 수중 차량(AUV)과 원격조작 차량(ROV)은 기뢰대책(MCM) 작전과 대잠수함전(ASW)에 사용되는 것 외에 정보, 감시, 정찰(ISR) 작전에 배치되도록 설계되어 있는 경우가 많습니다.
세계 주요 방위군은 어뢰 위협, 수중 기뢰, 디젤 전기 잠수함 공격, 단거리 대함 미사일 등 해양 안보 위협을 경험하고 있으며, 이는 해상 및 수면 아래의 깊이에서 작동하는 자율 로봇 플랫폼에 대한 투자의 대부분을 조정하여 시장을 견인하고 있습니다.
로봇 플랫폼은 잠재적인 수중 위협 식별 및 무력화와 같은 특정 임무를 수행하도록 설계되었습니다. 이러한 임무의 성공은 위치 인식, 정확한 위치 정보, 목표 유도를 제공하는 주변 서브시스템(예를 들면, 측위 비콘 및 추적 시스템)에 의존합니다.
2020년 12월, 터키는 인공지능 시스템을 사용하여 원격으로 조작되는 최초의 무장 무인 해상 운송선(SIDA)의 진수를 발표했습니다. 이 선박은 특히 터키의 주권이 그리스와 프랑스 등의 국가들로부터 위협받고 있는 지중해 동부의 문제해역에서 이 나라의 방위 네트워크에 기여할 것으로 기대되고 있습니다.
또한 해군과 해병대는 2021년 3월 미국의 무인 플랫폼에 대한 투자와 통합의 지침이 되는 '무인 캠페인 프레임워크'를 발표했습니다. 게다가 해군과 국가의 방어 시스템을 강화하기 위한 투자 증가는 방위 목적의 무인 해상 차량 수요를 개발하는 데 도움이 될 것으로 보입니다.
다양한 기업들이 방위 산업에서 무인 해상 차량 계약을 획득하기 위해 노력하고 있습니다. 이것도 시장의 성장 및 개척으로 이어지고 있습니다. 2022년 8월, Leidos는 미국 해군 바다 시스템 사령부(NAVSEA)로부터 중형 무인 해중 차량의 설계·건조를 수주했다고 발표했습니다. 이 비용 및 고정 요금 계약은 약 3억 5,800만 달러입니다.
유럽은 상당한 성장률이 예상된다.
유럽은 방어 및 상업 부문 수요로 시장 성장을 이루고 있습니다. ASV 해양 시스템은 빠르게 성장하는 영국 산업입니다. 영국의 Maritime Autonomy Surface Testbed(MAST)는 혁신적인 BLADERUNNER의 선체 형상에 착상을 얻은 무인 해상 차량(USV)으로, 이미 템스 강의 조류에서 시험 운용을 하고 있습니다. MAST는 국방과학기술연구소(Dstl)의 연구자금 지원을 받아 포트체스터에 본사를 둔 ASV Ltd가 여러 신기술을 수용하는 테스트베드로 개발했습니다.
또한 2021년 5월 독일 연방 경제·에너지부는 새로운 자율형 다이빙 로봇 시스템을 개발하기 위한 해사 조사 프로그램에 1,200만 유로를 제공할 것이라고 발표했습니다. 이 기술은 비용이 많이 드는 지원선을 사용하지 않고 심해의 수중시설을 자율적으로 감시하고 이산화탄소 배출량을 대폭 삭감할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다. 이번 자금 제공 결정은 CIAM(종합적 통합 자율형 수중 감시 솔루션의 공동 개발)에 참가하는 프로젝트 참가자 9명에 대해 발표되었습니다.
이탈리아 라스페치아에 있는 NATO 해양연구실험센터는 MCM과 대잠수함전(ASW) 등 군용도를 위한 UUV 기술을 진보시키기 위해 꾸준한 투자를 해왔습니다. CMRE는 현재 통신과 상호 협력이 가능한 무인 차량의 함대의 도움으로 전투원이 지하 깊이에 있는 것을 보다 명확하게 파악할 수 있도록 투자하고 있습니다.
해양 환경의 경우 전투의 주요 초점이 해양에서 해안 지역으로 진화했기 때문에 기존 해군 부대가 얕은 물에서 효과적으로 활동하기가 어렵습니다. 따라서 프랑스와 같은 유럽 국가에서는 무인 수중 차량(UUV)의 필요성이 커지고 있습니다.
영국 해군은 산업계와 국제적인 파트너와 함께 엔지니어와 과학자들이 Unmanned Warrior Event에서 기술을 시연하고 미래의 해전에 도입할 아이디어를 찾는 기회를 마련했습니다. 이것은 정기적인 합동 전사 함대 연습과 연동되어 작전 환경에서 시스템을 테스트하는 것을 목표로합니다.
무인 해상 차량 산업 개요
무인 해상 차량 시장은 여러 노포 기업의 존재에 의해 단편화되고 있습니다. 이러한 기업들은 인수, 제휴, 사업 확대, 제품·기술 발표 등 전략적 이니셔티브를 도입하여 시장에서의 지위를 유지하고 경쟁 우위를 획득하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 General Dynamics, Atlas Elektronik, Sea Robotics Inc. 등입니다. 최근 시장 개척 동향은
2021년 11월 - SeaRobotics Corporation은 차세대 유틸리티 클래스 ASV인 SR-Utility 3.0을 발표했습니다. SRC 포트폴리오에 추가된 이 최신 모델은 교체 가능한 페이로드 및 센서를 지원하고 기존 계측 장비를 통합할 수 있는 구성 가능한 플랫폼을 전문 측량사에게 제공함으로써 해안 무인 해양 조사 활동의 범위와 다양성을 넓히는 것을 목표로 합니다.
2021년 3월 - General Dynamics Mission Systems는 2019년 8월 26일 해군이 발주한 계약에 따라 지표 지뢰 대책 무인 수중 항행체 시스템 "Knifefish"를 납입했습니다. 이 계약은 성공적인 이정표 C 결정 및 저율 초기 생산(LRIP) 개시 승인 직후에 체결되었으며, 5대의 Knifefish 시스템(총 10대의 UUV)과 지원 장비를 구매하게 되었습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
방위 목적의 해양 감시
해양 지구 과학 연구를 위한 수중 매핑에서 무인 해상 탐사기의 이용 증가
시장 성장 억제요인
장비의 고비용과 유지보수 문제
제6장 기술 개요
제7장 시장 세분화
유형
해면기
수중기
제어 유형
원격조작
자율
용도
방어
조사
상용
기타 용도
지역
북미
미국
캐나다
유럽
독일
이탈리아
프랑스
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
호주
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일
General Dynamics
Atlas Elektronik
Sea Robotics Inc.
Liquid Robotics
Rafael Advanced Defense Systems
BAE Systems
Ocean Aero Inc.
Pelorus Naval Systems
Thales Group
ECA Group
Textron Inc.
Teledyne Technologies Inc.
Northrop Grumman
ASV Global
제9장 투자 분석
제10장 시장의 미래
JHS
영문 목차
영문목차
The Unmanned Marine Vehicles Market size is estimated at USD 5.35 billion in 2025, and is expected to reach USD 8.05 billion by 2030, at a CAGR of 8.51% during the forecast period (2025-2030).
With rapid technological development, acoustic sensors for high underwater navigation are on trend. The aim is to reduce the cost and latency of current underwater navigation systems that typically employ high accuracy.
Key Highlights
Oceanic surveillance is driving the market for defense purposes as unmanned marine vehicles offer greater capacity for surveillance, identification, and interception than traditional systems. They can be equipped with stabilized weapons systems, surveillance systems, and electro-optical tracking systems capable of monitoring day and night using infrared vision.
In addition to operational cost reductions and platform design, improvements in sensors would reduce costs by reducing science payload power requirements and enable the usage of progressively smaller platforms. Improved sensors, platforms' interoperability, and interfaces would significantly reduce costs.
The ideal sensor for future autonomous platforms would be cost-effective, interoperable, compact, web-enabled, and self-identifying. Cost-effective sensors may be suitable for the large-scale production of unmanned marine vehicles and could utilize features of modern electronics, such as positioning, communication, and miniaturization. Various sensor types, such as vision sensors, Light Detection and Ranging (LiDAR), infrared, sonar, and radar, are used on USVs to navigate while avoiding obstacles safely.
Increased usage of unmanned marine vehicles for underwater mapping, particularly for marine geoscience studies, is expected to drive the market's growth. More emphasis in the future will be directed toward documenting the various stable states of Earth's systems, discovering what events trigger evolution from one stable state to another, and identifying the linkages between the states of very different systems like climate and tectonics activity, which will drive the need for unmanned marine vehicles.
However, the high cost of UMVs and the associated maintenance issues may hinder the market in the short term. This challenge is expected to minimize its impact on the market in the long run as companies develop more advanced systems and gain more expertise in providing maintenance services.
The COVID-19 pandemic has negatively impacted the overall marine industry, and crewless marine vehicles are no exception. Various preventive measures that various governments took across the world to contain the spread of the virus severely disrupted the supply chains across industries and hampered the manufacturing operations of several companies globally.
Unmanned Marine Vehicles Market Trends
The Defense Industry is Expected to Grow Significantly in the Market
The Navy and Defense departments are increasingly investing in the use of unmanned surface vehicles (USVs) for various missions and applications. The autonomous underwater vehicles (AUVs) and remotely operated vehicles (ROVs) are often designed to be deployed for intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) operations, apart from being used for mine countermeasure (MCM) operations and anti-submarine warfare (ASW).
The primary defense forces across the world are experiencing maritime security threats such as torpedo threats, underwater mines, diesel-electric submarine attacks, and short-range anti-ship missiles, which is driving the market by gearing more of its investments toward autonomous, robotic platforms that operate at sea and depths well below the surface.
The robotic platforms are designed to accomplish specific tasks, such as identifying and neutralizing potential underwater threats. The successful completion of these missions depends on the peripheral subsystems, which provide location awareness, accurate positional information, and target guidance, such as positioning beacons and tracking systems.
In December 2020, Turkey announced the launch of its first armed unmanned maritime vehicle (SIDA), which will be operated remotely using artificial intelligence systems. The vessel is expected to contribute to the country's defense network, especially in the troubled waters of the eastern Mediterranean, where Turkey's sovereignty rights have come under threat from countries like Greece and France.
Moreover, in March 2021, the Navy and the Marine Corps published the Unmanned Campaign Framework to guide their investments in and integration of unmanned platforms in the United States. Further, increasing investments in strengthening the navy and the country's defense systems shall aid in developing the demand for unmanned marine vehicles for defense purposes.
Various companies are making efforts to get unmanned marine vehicle contracts from the defense industry. This is also resulting in the growth and development of the market. In August 2022, Leidos was announced to have been selected by the U.S. Naval Sea Systems Command (NAVSEA) for designing and building a medium-size unmanned undersea vehicle. The cost-plus-fixed-fee contract holds an approximate value of USD 358 million.
Europe is Expected to Witness Significant Growth Rate
Europe is gaining market growth due to the defense and commercial sector demand. The ASV marine system is a rapidly growing United Kingdom Industry. The United Kingdom's Maritime Autonomy Surface Testbed (MAST), which is an unmanned surface vessel (USV) inspired by the innovative BLADERUNNER hull shape, has already undergone trials in the Tidal Thames. With the help of research funding from the Defense Science and Technology Laboratory (Dstl), MAST was developed by Portchester-based ASV Ltd to provide a testbed to host multiple new technologies.
Also, in May 2021, the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy announced facilitating EUR 12.0 million for the Maritime Research Program to develop a novel autonomous submersible robotics system. The technology is expected to enable autonomous monitoring of underwater installations in the deep sea with a significant carbon footprint reduction without costly support vessels. The funding decision was announced to the project's nine participants in the CIAM (Cooperative Development of a Comprehensive Integrated Autonomous Underwater Monitoring Solution).
The NATO Centre for Maritime Research and Experimentation, located in La Spezia, Italy, has invested steadily to advance the technology of UUVs for military applications like MCM and antisubmarine warfare (ASW). CMRE is currently investing in helping warfighters get a clearer picture of what lies in the depths below, with the help of the fleet of unmanned vehicles that can communicate and cooperate with each other.
In the case of the maritime environment, as the prime focus of combat has evolved from ocean to coastal areas, it is getting difficult for the existing naval forces to operate in shallow waters effectively. Therefore, unmanned underwater vehicles (UUVs) are being required by European nations such as France at an increasing pace.
Along with industry and international partners, the Royal Navy has created an opportunity for engineers and scientists to demonstrate the technology during the Unmanned Warrior Event and explore the ideas to implement in the future of naval warfare. It is linked with the regular Joint Warrior Fleet Exercise and aims to test systems in an operational environment.
Unmanned Marine Vehicles Industry Overview
The unmanned marine vehicles market is fragmented due to the presence of several well-established players. These players incorporate strategic initiatives such as acquisitions, partnerships, expansions, and product/technology launches to maintain their positions and gain a competitive advantage in this market. Key players in the market are General Dynamics, Atlas Elektronik, Sea Robotics Inc., etc. Recent developments in the market are -
November 2021 - SeaRobotics Corporation announced the SR-Utility 3.0, next-generation Utility Class ASV. The latest addition to the SRC portfolio is intended to broaden the scope and versatility of unmanned coastal marine survey activities by providing professional surveyors with a configurable platform that supports interchangeable payloads and sensors and incorporates existing instrumentation.
March 2021 - General Dynamics Mission Systems delivered the Knifefish surface mine countermeasure unmanned underwater vehicle system under a contract awarded by the Navy on August 26, 2019. The contract, which was awarded immediately following a successful Milestone C decision and approval to enter low-rate initial production (LRIP), calls for the purchase of five Knifefish systems (10 total UUVs) and support equipment.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Oceanic Surveillance for Defense Purposes
5.1.2 Increased Usage of Unmanned Marine Vehicles for Underwater Mapping for Marine Geoscience Studies
5.2 Market Restraints
5.2.1 High Cost for the Equipment and Maintenance Issues