1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の固体レーザー市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場
6.1 連続波レーザー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 パルス固体レーザー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 用途別市場
7.1 航空宇宙・防衛
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 自動車
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ヘルスケア
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 米国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 中南米
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場内訳
8.5.3 市場予測
9 推進要因、阻害要因、機会
9.1 概要
9.2 推進要因
9.3 阻害要因
9.4 機会
10 バリューチェーン分析
11 ポーターズファイブフォース分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の程度
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレーヤー
13.3 主要プレーヤーのプロフィール
13.3.1 コヒレント社
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 SWOT分析
13.3.2 クリスタレーザー
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.3 Han’S Laser Technology Industry Group Co. Ltd.
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務
13.3.4 イノラス
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 ジェノプティックAG
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務
13.3.6 レーザーグロー・テクノロジーズ
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 フォトニクス・インダストリーズ・インターナショナル
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.8 Tianjin Maiman Laser Technology Co. Ltd.
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.9 トランプフ
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 Wuhan Huaray Precision Laser Co. Ltd.
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
なお、これは一部の企業リストであり、完全なリストは報告書に記載されています。
| ※参考情報 固体レーザーは、固体状態の媒質を用いて光を生成するレーザーです。通常、レーザー媒質には、結晶やガラスにドープされたイオンが使用されます。これらのイオンが励起状態から基底状態に戻る際にエネルギーを放出し、光として放出されます。固体レーザーは、その特性から多くの応用があり、産業界や医療、研究において重要な役割を果たしています。 固体レーザーの基本的な構成には、レーザー媒質、ポンピング源、共振器が含まれます。ポンピング源は、媒質を励起するためのエネルギーを供給し、通常はフラッシュランプやダイオードレーザーが使用されます。共振器は光の増幅を可能にし、媒質の中で光が複数回反射することで、レーザー光が強化されます。この結果、出力されるレーザーの光は高い方向性とコヒーレンスを持っています。 固体レーザーの種類には、さまざまなものがありますが、一般的には以下のようなものが挙げられます。1つ目は、ルビーレーザーです。これは最初の固体レーザーの一つで、ルビー結晶をレーザー媒質に使用します。次に、Nd:YAGレーザーがあります。このレーザーは、ネオジウムイオンがイットリウム-アルミニウム-ガーネット(YAG)結晶にドープされているもので、非常に高い出力が得られます。さらに、Yb:YAGレーザーやTi:sapphireレーザーなどもあり、これらは異なる波長や特性を持っています。 固体レーザーの用途は多岐にわたります。医療分野では、レーザー手術や皮膚治療、視力矯正などで使用され、特に高精度の施術が可能です。また、工業分野では、金属加工や材料切断、溶接などに応用されており、その高出力と精密性が大きな利点となります。さらに、研究分野においては、固体レーザーは様々な実験に利用され、光合成や分子生物学の研究などでも重要な役割を果たしています。 関連技術として、冷却技術や光ファイバー技術が挙げられます。固体レーザーは熱が発生するため、効率的な冷却システムが求められます。冷却技術によってレーザーの性能が向上し、連続運転が可能になります。また、光ファイバー技術と組み合わせることで、より柔軟なレーザーシステムが実現され、医療や通信業界での利用が進んでいます。これにより、固体レーザーの応用範囲はさらに広がっています。 最近では、固体レーザーの高出力化や小型化が進み、ポータブルなレーザー装置の開発も注目されています。これにより、より多くの分野で固体レーザーが利用されることが期待されています。固体レーザーは、その高効率や多様な波長特性から、さまざまな新しい技術革新に貢献していくことでしょう。今後もさらなる研究が進む中で、固体レーザーの可能性は無限大です。 |
❖ 世界の固体レーザー市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・固体レーザーの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の固体レーザーの世界市場規模を23億米ドルと推定しています。
・固体レーザーの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の固体レーザーの世界市場規模を44億米ドルと予測しています。
・固体レーザー市場の成長率は?
→IMARC社は固体レーザーの世界市場が2024年~2032年に年平均7.2%成長すると予測しています。
・世界の固体レーザー市場における主要企業は?
→IMARC社は「Coherent Inc.、CrystaLaser、Han'S Laser Technology Industry Group Co. Ltd.、InnoLas、Jenoptik AG、Laserglow Technologies、Photonics Industries International Inc.、Tianjin Maiman Laser Technology Co. Ltd、Trumpf、Wuhan Huaray Precision Laser Co. Ltdなど ...」をグローバル固体レーザー市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

