2016년 4월 25일 월요일

이차전지, GPS, AI, 메탄하이드레이트 - Yano E plus 2015년 7월호(NO. 088) / 야노경제연구소

Yano E plus 2015년 7월호(NO. 088)




 내용 목차    


《차세대 2차전지 시리즈 번외편》
● 전력저장 장치의 현상과 전망(1) (3~17 페이지)
  ~재생가능 에너지 발전과 전력계통 보조서비스(Ancillary Service)용이 급성장∼

  1. 머리말
  1-1. 전력저장 장치의 종류와 특징
  (1) 물리적 저장 장치
  ①양수발전(PSH)
  ②플라이휠 축전 장치(FWES)
  【표1. UPS (무정전 전원장치)의 방식별 특징 비교】
  【표2. 주요 대용량 전력저장 장치와 그 특징】
  ③압축공기 에너지 저장장치(CAES)
  ④열적 에너지 저장장치(TES)
  (2) 전기 화학적 저장장치
  ①대형 리튬이온전지
  ②NAS전지(나트륨-유황전지)
  ③리독스플로우전지(Redox Flow Cell)
  ④기타 대용량 2차전지
  【표3. 전력저장용 대용량 2차전지의 특징 비교】
  1-2. 전력저장장치의 주목 용도
  (1) 전력 공급•유통 사이드
  ①부하 평준화
  【그림1. 축전지에 따른 피크 시프트(peak shift) 효과(개념도)】
  ②전력계통 제어•안정화
  【표4. 대용량 전력저장용 장치의 용도】
  ③발전전력제어
  【그림2. 풍력발전의 풍속에 따른 발전량 변동(사례)】
  (2) 전력의 수요 사이드
  ①수전전력 제어
  ②비상용 전원
  ③순저•정전보상(UPS)
  1-3.전력저장 장치의 시장개요
  (1) 전력저장 장치의 총용량
  【그림•표1. 양수발전 이외 전력저장 장치의 기존 총용량 내역】
  (2) 일본계 기업의 동향
  【표5. 일본계 기업에 따른 축전지 관련 해외 프로젝트(2014~2015년)】


《차세대 시장 트랜드》
● 공간인식 시장의 실태와 장래 전망(1) (18~30 페이지)
  ~꾸준한 연구•개발에서 단숨에 개화. IoT 등의 중요 기술로 변모~
  1. 머리말
  2. 지도(해도)와 컴퍼스에 의한 위치 인식
  2-1. 산악로의 예
  2-2. 해상에서의 예
  2-3. 항공기의 경우
  3. GPS에 의한 위치 인식
  3-1. 측위 방법
  3-2. 측위 정도
  3-3. 실제 이용 장면
  3-4. 위치정보 상호 이용
    4. 휴대전화 기지국, WiFi지점 등의 위치 인식
  4-1. 휴대 기지국을 이용한 위치 계측
  4-2. WiFi를 이용한 위치 계측
  4-3. IP주소를 이용한 위치 계측
  4-4. 신호를 이용한 위치 계측
  4-5. GPS와의 병용
  5. 각종 센서를 이용한 위치 인식
  【표1. 스마트폰에 탑재되고 있는 센서의 예】
  5-1. 자립계 센서 데이터의 정밀도
  5-2. 최신 자동차 내비게이션의 연구
  6. 카메라를 이용한 위치 인식
  7. 선진적인 위치 인식
  7-1. 위치정보 피드백(프로브)
  7-2. 자동운전과 위치 인식


● 인공지능(AI) 시장 (31~52 페이지)
  ~경이적인 스피드로 스스로 학습하고 진화
    크나큰 혜택? Or 판도라의 상자?!~
  1. 인공지능이란?
  2. AI의 추이와 현상
  3. AI의 주요 적용분야
  3-1. 자율형 로봇
  3-2. 전문가 시스템
  3-3. 음성인식 어시스턴트
  3-4. 임베디드 시스템
  4. AI의 Singularity 문제
  5. AI의 해외 동향
  5-1. 미국
  5-2. EU
  5-3. 러시아
  6. AI의 시장규모 추이와 예측
  【도•표1. AI의 일본 및 WW시장규모 예측(금액:2015-2020년 예측)】
  【도•표2. AI의 적용 분야별 WW시장규모 예측(금액:2015-2020년 예측)】
  【도•표3. AI가 적용된 제품의 적용 분야별 WW시장규모 예측(금액:2015-2020년 예측)】
    7. AI에 관련된 기업 및 단체 등의 대응 상황
  7-1. (일본)국립연구개발법인 산업기술종합연구소
  7-2. (일본)국립연구개발법인 신에너지•산업기술종합개발기구
  7-3. 대학공동이용기관 정보•시스템연구기구
  7-4. 주식회사 ZMP
  7-5. 소프트뱅크 주식회사
  7-6. (일본)국립대학법인 도쿄공업대학
  【그림1. 인공뇌 「SOINN」으로 움직이는 로봇】
  7-7. (일본)국립대학법인 도쿄대학
  7-8. 학교법인 도쿄전기대학
  7-9. (일본)국립대학법인 쓰쿠바대학
  7-10. 일본IBM 주식회사
  7-11. 일본전기 주식회사
  7-12. 일본전신전화 주식회사
  7-13. (일본)국립연구개발법인 물질•재료연구기구
  7-14. 주식회사 UBIC
  7-15. 주식회사 리크루트홀딩스
  【그림2. RIT의 오픈 이노베이션에 대한 모식도】
  8. AI의 미래는 밝은가?


《환경•에너지 관련》
● 메탄 하이드레이트에 관한 대응 동향 (53~69 페이지)
  ~직면한 에너지 문제, 매우 큰 책임∼
  1. 일본의 에너지 사정
  2. 메탄 하이드레이트란?
  3. 메탄 하이드레이트의 타입과 채굴 기술
  3-1. 사층형 메탄 하이드레이트
  3-2. 표층형 메탄 하이드레이트
  4. 메탄 하이드레이트에 관한 일본 내외의 대응 동향
  4-1. 일본
  4-2. 미국
  4-3. 러시아
  4-4. 인도
  5. 메탄 하이드레이트에 관련된 기업 및 단체 등의 대응 동향
  5-1. (일본)국립대학법인 오카야마대학
  5-2. (일본)국립대학법인 기타미공업대학
  5-3. 학교법인 게이오기쥬쿠대학
  【그림1. 하이드레이트 생성 분자모델】
  5-4. 경제산업성 자원에너지청
  【그림2. 사층형 메탄 하이드레이트의 해양 산출 시험 모습】
  【그림3. 표층형 메탄 하이드레이트 사진】
  5-5. (일본)국립연구개발법인 산업기술종합연구소
  5-6. 시미즈건설 주식회사
  5-7. 석유자원개발 주식회사
  5-8. 독립행정법인 석유천연가스•금속광물자원기구
  【그림4. 메탄 하이드레이트의 생산 수법(감압법) 모식도】
  5-9. 도쿄가스 주식회사
  5-10. (일본)국립대학법인 도쿄대학
  5-11. 일본해양굴착 주식회사
  (1) 기초 시추의 실증 실험
  (2) 해양 산출 시험 준비
  (3) 생산수법 개발
  (4) 메탄 하이드레이트 개발의 경제성 평가
  5-12. 학교법인 방위대학교(National Defense Academy of Japan)
  5-13. 미츠이조선 주식회사
  5-14. 학교법인 메이지대학
  6. 메탄 하이드레이트를 둘러싼 향후의 전망


《주목 시장 포커스》
● (디지털 콕핏)Digital Cockpit 시장 (70~81 페이지)
  ~자동운전 시장과 병행하여 시장 확대 진행∼
  1. 디지털 콕핏이란?
  【그림1. 디지털 콕핏 시스템 이미지】
  【그림 2.디지털 콕핏을 구성하는 요소 부품】
  2. 시장구조와 시장 개황
  【표1. 디지털 콕핏 및 자동주행 비즈니스 업계 구조】
  3. 주요 각 사의 대응 동향
  3-1. 파이오니아 주식회사
  【그림3. “IVI 컨셉트 모델”에 탑재된 주요 기술】
  【그림4. 커넥티드 카 라이프 전략 개념도】
  【그림5. New 레이저 HUD의 이용 장면】
  3-2. 주식회사 JVC KENWOOD
  【그림6-1. 디지털 콕핏의 사업 구상】
  【그림6-2. 디지털 콕핏의 사업 구상】
  3-3. 알프스전기 주식회사
  【그림7. 콕핏 개념도】
  3-4. 일본세이키 주식회사
  4. 향후 시장동향
  【도•표4. 디지털 콕핏 시장규모 예측(일본 및 일본 외 수출)
  (수량•금액:2015년-2020년)】


《후기》  독자 앙케트 「흥미 있는 리포트」 톱3 예상 (82 페이지)


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