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시장보고서
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1980645
단파적외선(SWIR) 영상 시장 : 규모, 점유율, 성장률, 업계 분석, 유형별, 용도별, 지역별 인사이트, 예측(2026-2034년)Short Wave Infrared Imaging Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2026-2034 |
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세계의 단파적외선(SWIR) 영상 시장은 2025년에 13억 9,000만 달러로 평가되었고, 2026년 14억 8,000만 달러, 2034년까지 22억 8,000만 달러에 이르고, 예측기간(2026년-2034년) 동안 CAGR은 6.00%를 나타낼 전망입니다. 북미는 강력한 방어 투자와 고급 영상 기술의 도입에 힘입어 2025년에는 37.60%의 점유율로 시장을 독점했습니다.
단파적외선(SWIR) 영상은 0.9-1.7 미크론의 파장 범위의 빛을 포착하는 것으로, 이것은 인간의 눈에는 보이지 않습니다. 이렇게 하면 저조도, 안개, 연기 또는 먼지가 많은 환경에서도 고해상도 촬영이 가능합니다. SWIR 기술은 방어 모니터링, 산업 검사, 반도체 제조, 농업 모니터링, 의료 진단, 우주 탐사 등에서 널리 사용됩니다.
NASA, 유럽우주기구(ESA), DARPA 등의 정부기관은 SWIR을 활용한 미션에 적극적으로 자금을 제공합니다. Teledyne FLIR, Lynred, Hamamatsu Photonics 등 주요 민간 기업들은 첨단 센서와 카메라 개발을 추진하고 있습니다.
시장 규모와 예측(보고년도 시점)
시장 역학
시장 성장 촉진요인
방위 및 감시 분야에서 수요 증가
SWIR 이미징은 군사 모니터링, 국경 모니터링, 정찰 및 목표 감지에 매우 중요합니다. 서리, 연기, 안개를 투과하는 능력은 가혹한 환경에서도 뛰어난 시인성을 제공합니다.
2023년 2월, 미국 공군은 UAV(무인 항공기) 기반 초분광 영상을 위한 확장 파장 SWIR 센서를 개발하기 위해 프린스턴 인플러 레드 테크놀로지스사에 2단계 SBIR 계약을 수여했습니다. 또한 InGaAs 및 HgCdTe와 같은 재료의 발전으로 시스템 효율성과 소형화가 향상되었습니다.
SWIR 시스템은 무인 항공기, 헬리콥터, 장갑 차량 및 군인이 장착하는 시스템에 점점 더 통합되어 있습니다.
시장 성장 억제요인
도입 비용의 높이는 여전히 큰 장벽입니다. SWIR 카메라는 인듐 갈륨 비소(InGaAs) 및 수은 카드뮴 텔루르(MCT)와 같은 특수 재료를 사용하여 기존의 이미징 시스템에 비해 제조 비용이 크게 증가합니다.
많은 중소기업들은 초기 투자액의 높이와 통합의 복잡성으로 인해 SWIR 기술의 도입을 망설이고 있습니다.
시장 기회
정밀 농업 성장
SWIR 기술은 작물의 스트레스, 수분 수준, 토양의 염분 농도 및 오염의 조기 감지를 가능하게 합니다. 이는 지속가능한 농업과 작물의 수율 향상을 지원합니다.
2024년 인도 우주연구기관(ISRO)은 세계 천연자원 모니터링을 위한 고해상도 열화상 및 SWIR 데이터를 제공하는 TRISHNA 미션에서 프랑스 국립우주연구센터(CNES)와 협력했습니다.
시장의 과제
기존 시스템과의 통합에는 기술적 복잡성이 수반됩니다. 많은 산업은 가시광선 및 열화상 시스템에 의존하고 있으며, SWIR 센서를 통합하려면 맞춤형 캘리브레이션 및 인터페이스가 필요합니다. 이로 인해 배포가 지연되고 운영 비용이 증가합니다.
시장 동향
SWIR 카메라 소형화
주요 동향 중 하나는 SWIR 카메라의 소형화로, 경량화, 에너지 절약, 컴팩트화를 실현하고 있습니다. 이러한 소형 시스템은 UAV, 핸드헬드 장치, 차량 플랫폼에 통합되어 전술적인 이동성을 향상시킵니다.
2025년 7월 Allied Vision은 Sony의 SenSWIR 센서와 열전 냉각 기능을 갖춘 'Goldeye Pro SWIR' 시리즈를 발표했습니다.
세분화 분석
기술별
파장대별
용도별
2024년 3월 Tomra Food는 고급 식품 분류 시스템에 SWIR 센서를 통합했습니다.
구성 요소별
2023년 9월, Lynred는 감도를 높이고 픽셀 피치를 줄인 차세대 SWIR 센서를 개발했습니다.
업계별
2024년 4월, 프린스턴 인프라 레드 테크놀로지스는 첨단 단파 적외선(SWIR) 영상 개발을 위해 NASA로부터 SBIR 페이즈 I 계약을 획득했습니다.
2023년 6월, Coherent Corp.는 TriEye와 제휴하여 자동차 SWIR 시스템을 개발하기 위해 노력했습니다.
지역별
북미
2024년 2월, 레오나르도 DRS는 미국 육군 JETS II 프로그램을 위해 Quantum Imaging사의 SWIR 카메라를 채택했습니다.
유럽
산업 자동화 및 품질 검사가 성장을 이끌고 있습니다. 독일은 제조 및 반도체 검사 분야에서의 도입을 선도하고 있습니다.
아시아태평양
일본, 중국, 한국 등의 국가들은 반도체 검사 및 전자 기기 제조에 많은 투자를 하고 있습니다.
2024년 7월, Sony Semiconductor Solutions는 산업 용도를 위한 CMOS 기반 SWIR 센서 라인업을 확대했습니다.
세계 기타 지역
라틴아메리카에서는 농업 및 광업을 위해 SWIR이 도입되었습니다. 중동 및 아프리카에서는 방위력의 현대화와 석유 및 가스 검사에 주력하고 있습니다.
2025년 3월 UAE의 EDGE 그룹은 SWIR이 장착된 UAV 모니터링 시스템을 테스트했습니다.
2025년에도 북미가 주요 지역으로 계속되고 있는 한편, 아시아태평양 및 유럽에서는 산업 및 제조부문 전체에서 급속한 도입이 진행되고 있습니다. 도입 비용의 높이나 통합의 과제가 있으나, 센서의 소형화, CMOS 기술, 하이퍼 스펙트럼 영상 진보에 의해 도입이 가속할 것으로 예측됩니다.
예측 연도 : 2026년
기술별
파장대별
용도별
구성 요소별
업계별
지역별
The global short-wave infrared (SWIR) imaging market was valued at USD 1.39 billion in 2025 and is projected to grow from USD 1.48 billion in 2026 to USD 2.28 billion by 2034, exhibiting a CAGR of 6.00% during the forecast period (2026-2034). North America dominated the market with a 37.60% share in 2025, supported by strong defense investments and advanced imaging adoption.
Short-wave infrared (SWIR) imaging captures light in the 0.9-1.7 micron wavelength range, which is invisible to the human eye. It enables high-resolution imaging in low-light, foggy, smoky, or dusty environments. SWIR technology is widely used in defense surveillance, industrial inspection, semiconductor manufacturing, agriculture monitoring, medical diagnostics, and space exploration.
Government agencies such as NASA, European Space Agency, and DARPA actively fund SWIR-based missions. Leading private players including Teledyne FLIR, Lynred, and Hamamatsu Photonics are developing advanced sensors and cameras.
MARKET SIZE & FORECAST (AS PER REPORT YEAR)
MARKET DYNAMICS
Market Drivers
Rising Demand in Defense & Surveillance
SWIR imaging is critical for military surveillance, border monitoring, reconnaissance, and target detection. Its ability to penetrate haze, smoke, and fog provides superior visibility in harsh conditions.
In February 2023, the U.S. Air Force awarded Princeton Infrared Technologies a Phase II SBIR contract to develop extended-wavelength SWIR sensors for UAV-based hyperspectral imaging. Additionally, advancements in materials such as InGaAs and HgCdTe are improving system efficiency and compactness.
SWIR systems are increasingly integrated into drones, helicopters, armored vehicles, and soldier-mounted systems.
Market Restraints
High implementation costs remain a major barrier. SWIR cameras use specialized materials such as Indium Gallium Arsenide (InGaAs) and Mercury Cadmium Telluride (MCT), significantly increasing production costs compared to conventional imaging systems.
Many small and medium enterprises hesitate to adopt SWIR technology due to high upfront investment and integration complexity.
Market Opportunities
Growth in Precision Agriculture
SWIR technology enables early detection of crop stress, moisture levels, soil salinity, and contamination. It supports sustainable farming and improved crop yields.
In 2024, Indian Space Research Organisation collaborated with CNES on the TRISHNA mission to deliver high-resolution thermal and SWIR data for global natural resource monitoring.
Market Challenges
Integration with legacy systems presents technical complexity. Many industries rely on visible and thermal imaging systems, requiring customized calibration and interfaces to incorporate SWIR sensors. This slows deployment and increases operational costs.
MARKET TRENDS
Miniaturization of SWIR Cameras
A key trend is the miniaturization of SWIR cameras, making them lighter, energy-efficient, and compact. These smaller systems can be integrated into UAVs, handheld devices, and vehicle platforms, enhancing tactical mobility.
In July 2025, Allied Vision introduced the Goldeye Pro SWIR series featuring Sony SenSWIR sensors with thermo-electric cooling.
SEGMENTATION ANALYSIS
By Technology
By Wavelength Range
By Application
In March 2024, Tomra Food integrated SWIR sensors into advanced food sorting systems.
By Component
In September 2023, Lynred developed next-generation SWIR sensors with improved sensitivity and reduced pixel pitch.
By Vertical
In April 2024, Princeton Infrared Technologies received a Phase I SBIR contract from NASA for advanced SWIR imager development.
In June 2023, Coherent Corp. partnered with TriEye for automotive SWIR systems.
REGIONAL OUTLOOK
North America
In February 2024, Leonardo DRS selected Quantum Imaging's SWIR camera for the U.S. Army's JETS II program.
Europe
Growth driven by industrial automation and quality inspection. Germany leads adoption in manufacturing and semiconductor inspection.
Asia Pacific
Countries such as Japan, China, and South Korea are investing heavily in semiconductor inspection and electronics manufacturing.
In July 2024, Sony Semiconductor Solutions expanded CMOS-based SWIR sensors for industrial applications.
Rest of the World
Latin America is adopting SWIR for agriculture and mining. The Middle East & Africa is focusing on defense modernization and oil & gas inspection.
In March 2025, UAE's EDGE Group tested SWIR-enabled UAV surveillance systems.
COMPETITIVE LANDSCAPE
Major companies operating in the market include:
These players are focusing on R&D investments, CMOS-based alternatives, AI-enabled processing, and strategic collaborations.
CONCLUSION
The global SWIR imaging market is projected to grow from USD 1.39 billion in 2025 to USD 2.28 billion by 2034, at a CAGR of 6.00%. Strong demand from defense surveillance, aerospace, semiconductor inspection, and precision agriculture is driving expansion.
North America remains the dominant region in 2025, while Asia Pacific and Europe are witnessing rapid adoption across industrial and manufacturing sectors. Despite high implementation costs and integration challenges, advancements in sensor miniaturization, CMOS technology, and hyperspectral imaging are expected to accelerate adoption.
Forcast Year 2026
By Technology
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By Component
By Vertical
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