レーザー技術市場:タイプ別(アルゴンレーザー、化学レーザー、CO2レーザー)、収益別(レーザー収益、システム収益)、用途別、エンドユーザー別 – 2024-2030年の世界予測

• 英文タイトル:Laser Technology Market by Type (Argon Laser, Chemical Laser, CO2 Laser), Revenue (Laser Revenue, System Revenue), Application, End User - Global Forecast 2024-2030

Laser Technology Market by Type (Argon Laser, Chemical Laser, CO2 Laser), Revenue (Laser Revenue, System Revenue), Application, End User - Global Forecast 2024-2030「レーザー技術市場:タイプ別(アルゴンレーザー、化学レーザー、CO2レーザー)、収益別(レーザー収益、システム収益)、用途別、エンドユーザー別 – 2024-2030年の世界予測」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC360i24AR3044
• 出版社/出版日:360iResearch / 2024年4月
• レポート形態:英文、PDF、190ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3日)
• 産業分類:産業未分類
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
※当レポートは英文です。下記の日本語概要・目次はAI自動翻訳を利用し作成されました。正確な概要・目次はお問い合わせフォームからサンプルを請求してご確認ください。

[190ページレポート] レーザー技術市場規模は2023年に166.9億米ドルと推定され、2024年には180.5億米ドルに達し、CAGR 8.35%で2030年には292.7億米ドルに達すると予測されている。
現代科学の驚異であるレーザー技術は、電磁放射の誘導放出に基づく光増幅技術によって光を放出する。その応用分野は医療、製造、娯楽、通信など多岐にわたり、その汎用性と重要性を示している。レーザー技術の拡大に寄与している主な要因には、切断、彫刻、手術などのさまざまな作業におけるその精度と効率があり、従来の方法よりも優れた結果が得られることが多い。さらに、この分野における継続的な研究と進歩により、よりコンパクトで強力、エネルギー効率の高いレーザーが開発され、多くの産業で利用しやすく有益なものとなっている。しかし、レーザーは、不適切な使用やレーザー光線への偶発的な暴露による目や皮膚の潜在的な傷害など、安全上のリスクをもたらすため、厳格な安全対策が必要となり、市場の成長に影響を与える可能性がある。とはいえ、レーザー技術における汎用性と継続的な技術革新は、その有用性と市場プレゼンスが成長し、新たなアプリケーションにまたがり、既存のアプリケーションを改善することを示唆している。
タイプ高精度のため、様々な用途で固体レーザーが普及
アルゴンレーザーは青色と緑色の光を発生するため、網膜治療のための眼科やポートワイン染みを含む皮膚疾患の治療のための皮膚科などの医療用途に特に適している。化学レーザーは、化学反応によって高エネルギーのビームを生成します。高出力のビームを長距離に照射することができるため、軍事用途、特にミサイル防衛システムで利用されている。CO2レーザーは汎用性が高く、産業用として広く使用されている。CO2レーザーは、木材、皮革、ガラス、プラスチックなど、さまざまな材料の切断、彫刻、マーキングに非常に優れています。さらに、医療手術、特に精密で低侵襲な処置において重要な役割を果たしている。色素レーザは広い波長域で波長調整が可能であるため、がん細胞の検出など、医療診断において非常に有用である。また、皮膚疾患治療のための皮膚科学や、化学物質を分析するための分光学でも使用されている。エキシマレーザーは、その精度の高さと、周囲を加熱して損傷させることなく組織を除去する能力から、医療分野、特にレーシックなどの視力矯正手術での使用が注目されている。ファイバーレーザーは、その効率性と信頼性で知られている。金属の切断、溶接、マーキングなどの材料加工用途に広く使用されている。ヘリウム・ネオン・レーザーは、その低出力と可視性から、デモンストレーションや教育目的で教室や研究室でよく使用されます。
固体レーザーは様々な分野で重要であり、材料加工、レーザー距離計、精密さが重要な手術のための医療分野で使用されている。ルビーレーザーは歴史的な意義があり、タトゥー除去や皮膚科学、高解像度の画像を作成するためのホログラフィーに応用されている。半導体レーザーは、ダイオード・レーザーとしても知られ、CD/DVDプレーヤーやレーザー・プリンターなどの日常的な家電製品で最もよく知られている。また、光ファイバー通信にも使用され、高速インターネット接続を可能にしている。薄型ディスク・レーザーは、高出力アプリケーション用に設計されています。高出力のレーザービームを必要とする科学研究だけでなく、工業環境での金属の切断や溶接にも使用される。YAGレーザーは、白内障手術、皮膚のリサーフェシング、光線力学療法のための腫瘍学など、さまざまな処置のために医療分野で広く使用されています。産業界では、金属の彫刻、切断、場合によっては3Dプリンティングに利用されている。X線レーザーは極めて短い波長で動作し、その主な用途は科学研究、特にプラズマ物理学の分野や、物質の原子・分子構造の調査である。X線レーザーの潜在的な用途には、これまで不可能であった高解像度のイメージングや医療診断が含まれる。
応用:スマートフォン用チップの製造など、高度な加工におけるレーザー技術の採用増加
レーザー加工は、材料の特性や寸法を変更するためにレーザーを使用することを含む。このカテゴリには、高度加工、マクロ加工、切断、穴あけ、マーキング&彫刻、溶接など、より具体的なアプリケーションがいくつか含まれ、それぞれが異なる産業で明確な目的を果たす。高度な加工とは、高精度と制御を必要とする高度なレーザーアプリケーションを指す。これには、スマートフォンのチップのようなエレクトロニクス産業における複雑な部品の製造や、医療機器の製造が含まれる。マクロ加工は、自動車産業や造船産業における切断や溶接作業など、より大規模なレーザー・アプリケーションを含む。この種の加工は、レーザーの速度と柔軟性の恩恵を受け、大きな金属部分や部品の効率的な成形と組み立てを可能にする。レーザー切断は、金属、プラスチック、織物を含む材料を切断するために使用される高精度の方法です。その精度と速度は、特に物理的接触や工具の摩耗なしに高品質の仕上げを必要とする複雑な形状やデリケートな材料に対して、従来の機械的切断よりも好まれる方法です。
レーザー溶接は、その精度とスピードで知られており、最小限の熱入力と歪みで材料を接合することができます。この方法は、手術器具の医療分野や、小さな部品を接合する電子機器など、精度が要求される産業で特に有益である。微細加工は、半導体、微小電気機械システム(MEMS)、およびその他の小型デバイスの製造において重要であるミクロン・スケールの特徴を製造または修正するためにレーザーを使用することを含む。レーザー技術が提供する精度と制御は、従来の製造方法では困難または不可能な、非常に詳細で複雑な構造の製造を可能にします。レーザーは、光ファイバーケーブルでデータを伝送するための光源として機能するため、光通信において基本的な役割を果たしている。このアプリケーションは、インターネットや通信ネットワークのバックボーンにとって極めて重要であり、現代世界の高速大容量通信需要を支えている。
地域別の洞察
アメリカ大陸、特に米国は、レーザ技術の革新と採用の最前線にある。この地域は強固な産業・技術インフラを誇り、高度な研究開発活動を促進している。ヘルスケアなどの分野では、レーザ技術は外科手術や診断に採用され、低侵襲オプションや精度を提供している。また、製造分野でもレーザー切断、マーキング、彫刻が積極的に採用され、効率と製品品質の向上に役立っている。欧州は、EMEA地域の中でもレーザ技術の革新と成長で際立っており、ドイツは強力な製造業とエンジニアリング部門を擁する注目すべきリーダーである。欧州の自動車産業や航空宇宙産業は、レーザー技術を精密製造や品質保証に活用している。一方、中東とアフリカは徐々に追い上げており、ヘルスケア、石油・ガス、通信などの分野での応用が伸びている。中国、日本、韓国などに代表されるアジア太平洋地域は、レーザー技術の飛躍的な成長を遂げている。この地域は、政府の強力な支援、急成長する製造業、研究開発への多額の投資などの恩恵を受けている。この地域のエレクトロニクス産業は、スマートフォンやその他の家電製品の生産で知られており、精密製造のためにレーザー技術に大きく依存している。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニング・マトリックスは、レーザー技術市場を評価する上で極めて重要である。事業戦略と製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーを包括的に評価する。この綿密な分析により、ユーザは要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)である。
市場シェア分析
市場シェア分析は、レーザー技術市場におけるベンダーの現状を洞察的かつ詳細に調査する包括的なツールです。全体的な収益、顧客ベース、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較分析することで、各社の業績や市場シェア争いで直面する課題について理解を深めることができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された蓄積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競争特性に関する貴重な洞察が得られます。このように詳細な情報を得ることで、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場での競争力を得るための効果的な戦略を考案することができます。
主要企業のプロファイル
本レポートでは、レーザー技術市場における最近の重要な動向を掘り下げ、主要ベンダーとその革新的なプロフィールを紹介しています。600 Group PLC、ALLTEC Angewandte Laserlicht Technologie GmbH、Automated Laser Corporation、Boss Laser、Bystronic Group、Coherent Inc.、EKSPLA、Epilog Laser、eurolaser、Gravotech Marking、Han’s Laser Technology Industry Group Co、Ltd.、IPG Photonics Corporation、Iridex Corp.、Jenoptik AG、Keyence Corporation、LaserStar Technologies Corporation、Lumentum Operations LLC、Lumibird、Maxphotonics Co.Ltd.、MKS Instruments, Inc.、Novanta Inc.、Photonics industries international.Inc.、Sahajanand Laser Technology Limited、TRUMPF SE + Co.KG、Universal Laser Systems, Inc.、Zygo Corporation。
市場区分とカバー範囲
この調査レポートは、レーザー技術市場を分類し、以下の各サブ市場における収益予測と動向分析を掲載しています:
タイプ ● アルゴンレーザー
化学レーザー
CO2レーザー
ダイレーザー
エキシマレーザー
ファイバーレーザー
ヘリウムネオンレーザー
固体レーザー ● ルビーレーザー
半導体レーザー
薄ディスクレーザー
ヤグレーザー

X線レーザー

売上高 ● レーザー売上高
システム収入

用途 ● レーザー加工 ● 高度加工
マクロ加工 ● 切削加工
ドリル加工
マーキング・彫刻
溶接

マイクロ加工

光通信

エンドユーザー ● 航空宇宙・防衛 ● 航空宇宙産業
弾薬・兵器産業
戦闘車産業
ミサイル産業
宇宙産業

自動車産業
商業
工業用
医療
研究用
半導体・電子部品 ●集積回路
メモリー
マイクロプロセッサ

電気通信

地域 ● 南北アメリカ ● アルゼンチン
ブラジル
カナダ
メキシコ
アメリカ ● カリフォルニア州
フロリダ州
イリノイ州
ニューヨーク
オハイオ州
ペンシルバニア
テキサス

アジア太平洋 ● オーストラリア
中国
インド
インドネシア
日本
マレーシア
フィリピン
シンガポール
韓国
台湾
タイ
ベトナム

ヨーロッパ・中東・アフリカ ● デンマーク
エジプト
フィンランド
フランス
ドイツ
イスラエル
イタリア
オランダ
ナイジェリア
ノルウェー
ポーランド
カタール
ロシア
サウジアラビア
南アフリカ
スペイン
スウェーデン
スイス
トルコ
アラブ首長国連邦
イギリス

本レポートは、以下の点について貴重な洞察を提供している:
1.市場浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を掲載しています。
2.市場の発展:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟した市場セグメントにおける浸透度を分析します。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合評価とインテリジェンス:主要企業の市場シェア、戦略、製品、認証、規制当局の承認、特許状況、製造能力などを網羅的に評価します。
5.製品開発とイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供しています。
本レポートは、以下のような主要な質問に対応しています:
1.レーザー技術市場の市場規模と予測は?
2.レーザー技術市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、アプリケーション、分野は何か?
3.レーザー技術市場の技術動向と規制枠組みは?
4.レーザー技術市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.レーザー技術市場への参入にはどのような形態や戦略的動きが適しているか?

レポート目次

1.序文
1.1.研究の目的
1.2.市場細分化とカバー範囲
1.3.調査対象年
1.4.通貨と価格
1.5.言語
1.6.ステークホルダー
2.調査方法
2.1.定義調査目的
2.2.決定する研究デザイン
2.3.準備調査手段
2.4.収集するデータソース
2.5.分析する:データの解釈
2.6.定式化するデータの検証
2.7.発表研究報告書
2.8.リピート:レポート更新
3.エグゼクティブ・サマリー
4.市場概要
5.市場インサイト
5.1.市場ダイナミクス
5.1.1.促進要因
5.1.1.1.ナノ・マイクロデバイスの生産増加
5.1.1.2.ヘルスケア分野での応用の増加
5.1.1.3.光通信用レーザーの採用拡大
5.1.2.阻害要因
5.1.2.1.ダイオードレーザーとファイバーレーザーの原材料価格変動
5.1.3.機会
5.1.3.1.小売用途におけるレーザーの導入拡大
5.1.3.2.レーザー技術の技術的向上
5.1.4.課題
5.1.4.1.レーザー技術に関する環境問題
5.2.市場セグメンテーション分析
5.2.1.タイプ:高精度のため、様々な用途で固体レーザーが普及
5.2.2.用途: スマートフォン用チップの製造など、高度な加工におけるレーザー技術の採用増加
5.3.市場破壊分析
5.4.ポーターのファイブフォース分析
5.4.1.新規参入の脅威
5.4.2.代替品の脅威
5.4.3.顧客の交渉力
5.4.4.サプライヤーの交渉力
5.4.5.業界のライバル関係
5.5.バリューチェーンとクリティカルパス分析
5.6.価格分析
5.7.技術分析
5.8.特許分析
5.9.貿易分析
5.10.規制枠組み分析
6.レーザー技術市場、タイプ別
6.1.はじめに
6.2.アルゴンレーザー
6.3.化学レーザー
6.4.CO2レーザー
6.5.染料レーザー
6.6.エキシマレーザー
6.7.ファイバーレーザー
6.8.ヘリウムネオンレーザー
6.9.固体レーザー
6.10.X線レーザー
7.レーザー技術市場、売上高別
7.1.はじめに
7.2.レーザー収入
7.3.システム収入
8.レーザー技術市場、用途別
8.1.はじめに
8.2.レーザー加工
8.3.光通信
9.レーザー技術市場、エンドユーザー別
9.1.はじめに
9.2.航空宇宙・防衛
9.3.自動車
9.4.商業
9.5.工業用
9.6.医療用
9.7.研究
9.8.半導体・エレクトロニクス
9.9.電気通信
10.アメリカのレーザー技術市場
10.1.はじめに
10.2.アルゼンチン
10.3.ブラジル
10.4.カナダ
10.5.メキシコ
10.6.アメリカ
11.アジア太平洋レーザー技術市場
11.1.はじめに
11.2.オーストラリア
11.3.中国
11.4.インド
11.5.インドネシア
11.6.日本
11.7.マレーシア
11.8.フィリピン
11.9.シンガポール
11.10.韓国
11.11.台湾
11.12.タイ
11.13.ベトナム
12.ヨーロッパ、中東、アフリカのレーザー技術市場
12.1.はじめに
12.2.デンマーク
12.3.エジプト
12.4.フィンランド
12.5.フランス
12.6.ドイツ
12.7.イスラエル
12.8.イタリア
12.9.オランダ
12.10.ナイジェリア
12.11.ノルウェー
12.12.ポーランド
12.13.カタール
12.14.ロシア
12.15.サウジアラビア
12.16.南アフリカ
12.17.スペイン
12.18.スウェーデン
12.19.スイス
12.20.トルコ
12.21.アラブ首長国連邦
12.22.イギリス
13.競争環境
13.1.市場シェア分析(2023年
13.2.FPNVポジショニングマトリックス(2023年
13.3.競合シナリオ分析
13.3.1.Zygo Corporation、レーザー干渉計の最新イノベーションQualifireを発表
13.3.2.眼科レーザー技術の革新的飛躍:Iridex 532およびIridex 577レーザーの発売
13.3.3.最先端のMach4、HP、FC+シリーズを発売
13.4.戦略分析と提言
14.競合ポートフォリオ
14.1.主要企業のプロフィール
14.2.主要製品ポートフォリオ

図1.レーザー技術市場の調査プロセス
図2.レーザー技術市場規模、2023年対2030年
図3.レーザー技術の世界市場規模、2018年~2030年(百万米ドル)
図4.レーザー技術の世界市場規模、地域別、2023年対2030年(%)
図5. レーザー技術の世界市場規模、地域別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図6.レーザー技術市場のダイナミクス
図7.レーザー技術の世界市場規模、タイプ別、2023年対2030年(%)
図8.レーザー技術の世界市場規模、タイプ別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図9.レーザー技術の世界市場規模、収益別、2023年対2030年(%)
図10.レーザー技術の世界市場規模、収益別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図11.レーザー技術の世界市場規模、用途別、2023年対2030年(%)
図12.レーザー技術の世界市場規模、用途別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図13.レーザー技術の世界市場規模、エンドユーザー別、2023年対2030年(%)
図14.レーザー技術の世界市場規模、エンドユーザー別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図15.アメリカのレーザー技術市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図16.アメリカのレーザー技術市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図17.米国のレーザー技術市場規模、州別、2023年対2030年 (%)
図18.米国のレーザー技術市場規模、州別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図19.アジア太平洋地域のレーザー技術市場規模、国別、2023年対2030年 (%)
図20.アジア太平洋地域のレーザー技術市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図21.欧州、中東、アフリカのレーザー技術市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図22. 欧州、中東&アフリカのレーザー技術市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図23.レーザー技術市場シェア、主要プレーヤー別、2023年
図24.レーザー技術市場、FPNVポジショニングマトリックス、2023年


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• 英文レポート名:Laser Technology Market by Type (Argon Laser, Chemical Laser, CO2 Laser), Revenue (Laser Revenue, System Revenue), Application, End User - Global Forecast 2024-2030
• 日本語訳:レーザー技術市場:タイプ別(アルゴンレーザー、化学レーザー、CO2レーザー)、収益別(レーザー収益、システム収益)、用途別、エンドユーザー別 – 2024-2030年の世界予測
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