レーザー微細加工の世界市場2024:メーカー別、地域別、タイプ・用途別

【英語タイトル】Global Laser Micromachining Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030

GlobalInfoResearchが出版した調査資料(GIR24CR344138)・商品コード:GIR24CR344138
・発行会社(調査会社):GlobalInfoResearch
・発行日:2024年7月
・ページ数:約100
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:機械&装置
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界のレーザー微細加工市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2030年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。
本レポートは、世界のレーザー微細加工市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2024年までの市場シェア予測を掲載しています。

*** 主な特徴 ***

レーザー微細加工の世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

レーザー微細加工の地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

レーザー微細加工のタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

レーザー微細加工の世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2024年

本レポートの主な目的は以下の通りです:

– 世界および主要国の市場規模を把握する
– レーザー微細加工の成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する

本レポートでは、世界のレーザー微細加工市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、Coherent、 GF Machining Solutions、 3D-Micromac、 HANS LASER、 AMADA WELD TECH、 Lasea、 GFH GmbH、 OpTek、 Oxford Lasers、 Tianhong、 IPG Photonics Corporation、 Delphilaser、 M-SOLVなどが含まれます。

また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。

*** 市場セグメンテーション

レーザー微細加工市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2030年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

[タイプ別市場セグメント]
紫外レーザー微細加工、緑色レーザー微細加工、その他

[用途別市場セグメント]
電子、半導体、医療機器、その他

[主要プレーヤー]
Coherent、 GF Machining Solutions、 3D-Micromac、 HANS LASER、 AMADA WELD TECH、 Lasea、 GFH GmbH、 OpTek、 Oxford Lasers、 Tianhong、 IPG Photonics Corporation、 Delphilaser、 M-SOLV

[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)

※本レポートの内容は、全15章で構成されています。

第1章では、レーザー微細加工の製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。

第2章では、2019年から2024年までのレーザー微細加工の価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、レーザー微細加工のトップメーカーのプロフィールを紹介する。

第3章では、レーザー微細加工の競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。

第4章では、レーザー微細加工の内訳データを地域レベルで示し、2019年から2030年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。

第5章と第6章では、2019年から2030年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2024年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2030年までのレーザー微細加工の市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。

第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。

第13章、レーザー微細加工の主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、レーザー微細加工の販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界のレーザー微細加工のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
紫外レーザー微細加工、緑色レーザー微細加工、その他
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界のレーザー微細加工の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
電子、半導体、医療機器、その他
1.5 世界のレーザー微細加工市場規模と予測
1.5.1 世界のレーザー微細加工消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界のレーザー微細加工販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界のレーザー微細加工の平均価格(2019年-2030年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Coherent、 GF Machining Solutions、 3D-Micromac、 HANS LASER、 AMADA WELD TECH、 Lasea、 GFH GmbH、 OpTek、 Oxford Lasers、 Tianhong、 IPG Photonics Corporation、 Delphilaser、 M-SOLV
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aのレーザー微細加工製品およびサービス
Company Aのレーザー微細加工の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bのレーザー微細加工製品およびサービス
Company Bのレーザー微細加工の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報

3 競争環境:メーカー別レーザー微細加工市場分析
3.1 世界のレーザー微細加工のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界のレーザー微細加工のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界のレーザー微細加工のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 レーザー微細加工のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年におけるレーザー微細加工メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年におけるレーザー微細加工メーカー上位6社の市場シェア
3.5 レーザー微細加工市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 レーザー微細加工市場:地域別フットプリント
3.5.2 レーザー微細加工市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 レーザー微細加工市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携

4 地域別消費分析
4.1 世界のレーザー微細加工の地域別市場規模
4.1.1 地域別レーザー微細加工販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 レーザー微細加工の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 レーザー微細加工の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米のレーザー微細加工の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州のレーザー微細加工の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋のレーザー微細加工の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米のレーザー微細加工の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカのレーザー微細加工の消費額(2019年-2030年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界のレーザー微細加工のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界のレーザー微細加工のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界のレーザー微細加工のタイプ別平均価格(2019年-2030年)

6 用途別市場セグメント
6.1 世界のレーザー微細加工の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界のレーザー微細加工の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界のレーザー微細加工の用途別平均価格(2019年-2030年)

7 北米市場
7.1 北米のレーザー微細加工のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米のレーザー微細加工の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米のレーザー微細加工の国別市場規模
7.3.1 北米のレーザー微細加工の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米のレーザー微細加工の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)

8 欧州市場
8.1 欧州のレーザー微細加工のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州のレーザー微細加工の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州のレーザー微細加工の国別市場規模
8.3.1 欧州のレーザー微細加工の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州のレーザー微細加工の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋のレーザー微細加工のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋のレーザー微細加工の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋のレーザー微細加工の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋のレーザー微細加工の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋のレーザー微細加工の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

10 南米市場
10.1 南米のレーザー微細加工のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米のレーザー微細加工の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米のレーザー微細加工の国別市場規模
10.3.1 南米のレーザー微細加工の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米のレーザー微細加工の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)

11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカのレーザー微細加工のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカのレーザー微細加工の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカのレーザー微細加工の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカのレーザー微細加工の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカのレーザー微細加工の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)

12 市場ダイナミクス
12.1 レーザー微細加工の市場促進要因
12.2 レーザー微細加工の市場抑制要因
12.3 レーザー微細加工の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係

13 原材料と産業チェーン
13.1 レーザー微細加工の原材料と主要メーカー
13.2 レーザー微細加工の製造コスト比率
13.3 レーザー微細加工の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析

14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 レーザー微細加工の主な流通業者
14.3 レーザー微細加工の主な顧客

15 調査結果と結論

16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項

*** 表一覧 ***

・世界のレーザー微細加工のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界のレーザー微細加工の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界のレーザー微細加工のメーカー別販売数量
・世界のレーザー微細加工のメーカー別売上高
・世界のレーザー微細加工のメーカー別平均価格
・レーザー微細加工におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社とレーザー微細加工の生産拠点
・レーザー微細加工市場:各社の製品タイプフットプリント
・レーザー微細加工市場:各社の製品用途フットプリント
・レーザー微細加工市場の新規参入企業と参入障壁
・レーザー微細加工の合併、買収、契約、提携
・レーザー微細加工の地域別販売量(2019-2030)
・レーザー微細加工の地域別消費額(2019-2030)
・レーザー微細加工の地域別平均価格(2019-2030)
・世界のレーザー微細加工のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界のレーザー微細加工のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界のレーザー微細加工のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界のレーザー微細加工の用途別販売量(2019-2030)
・世界のレーザー微細加工の用途別消費額(2019-2030)
・世界のレーザー微細加工の用途別平均価格(2019-2030)
・北米のレーザー微細加工のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米のレーザー微細加工の用途別販売量(2019-2030)
・北米のレーザー微細加工の国別販売量(2019-2030)
・北米のレーザー微細加工の国別消費額(2019-2030)
・欧州のレーザー微細加工のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州のレーザー微細加工の用途別販売量(2019-2030)
・欧州のレーザー微細加工の国別販売量(2019-2030)
・欧州のレーザー微細加工の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋のレーザー微細加工のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のレーザー微細加工の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のレーザー微細加工の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のレーザー微細加工の国別消費額(2019-2030)
・南米のレーザー微細加工のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米のレーザー微細加工の用途別販売量(2019-2030)
・南米のレーザー微細加工の国別販売量(2019-2030)
・南米のレーザー微細加工の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカのレーザー微細加工のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのレーザー微細加工の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのレーザー微細加工の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのレーザー微細加工の国別消費額(2019-2030)
・レーザー微細加工の原材料
・レーザー微細加工原材料の主要メーカー
・レーザー微細加工の主な販売業者
・レーザー微細加工の主な顧客

*** 図一覧 ***

・レーザー微細加工の写真
・グローバルレーザー微細加工のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバルレーザー微細加工のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバルレーザー微細加工の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバルレーザー微細加工の用途別売上シェア、2023年
・グローバルのレーザー微細加工の消費額(百万米ドル)
・グローバルレーザー微細加工の消費額と予測
・グローバルレーザー微細加工の販売量
・グローバルレーザー微細加工の価格推移
・グローバルレーザー微細加工のメーカー別シェア、2023年
・レーザー微細加工メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・レーザー微細加工メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバルレーザー微細加工の地域別市場シェア
・北米のレーザー微細加工の消費額
・欧州のレーザー微細加工の消費額
・アジア太平洋のレーザー微細加工の消費額
・南米のレーザー微細加工の消費額
・中東・アフリカのレーザー微細加工の消費額
・グローバルレーザー微細加工のタイプ別市場シェア
・グローバルレーザー微細加工のタイプ別平均価格
・グローバルレーザー微細加工の用途別市場シェア
・グローバルレーザー微細加工の用途別平均価格
・米国のレーザー微細加工の消費額
・カナダのレーザー微細加工の消費額
・メキシコのレーザー微細加工の消費額
・ドイツのレーザー微細加工の消費額
・フランスのレーザー微細加工の消費額
・イギリスのレーザー微細加工の消費額
・ロシアのレーザー微細加工の消費額
・イタリアのレーザー微細加工の消費額
・中国のレーザー微細加工の消費額
・日本のレーザー微細加工の消費額
・韓国のレーザー微細加工の消費額
・インドのレーザー微細加工の消費額
・東南アジアのレーザー微細加工の消費額
・オーストラリアのレーザー微細加工の消費額
・ブラジルのレーザー微細加工の消費額
・アルゼンチンのレーザー微細加工の消費額
・トルコのレーザー微細加工の消費額
・エジプトのレーザー微細加工の消費額
・サウジアラビアのレーザー微細加工の消費額
・南アフリカのレーザー微細加工の消費額
・レーザー微細加工市場の促進要因
・レーザー微細加工市場の阻害要因
・レーザー微細加工市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・レーザー微細加工の製造コスト構造分析
・レーザー微細加工の製造工程分析
・レーザー微細加工の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報

レーザー微細加工は、非常に精密な加工技術の一つであり、レーザー光を使用して材料を削り取ったり、改質したりするプロセスを指します。この技術は、主に半導体産業、電子部品、医療機器、自動車産業など、様々な分野で利用されており、その精度と柔軟性が大きな特徴とされています。レーザー微細加工は、非常に微細なサイズでの加工が可能であり、従来の機械加工では達成できない高い精度を実現しています。

レーザー微細加工の基本的な定義は、レーザー光を利用して材料を加工する手法であり、主に材料の除去、穴あけ、切断、彫刻、表面処理などの目的で使用されます。この技術は、光の集中による高温を利用して材料を蒸発させるか、熱で溶融させることにより、必要な形状やパターンを形成します。また、レーザーの波長やパラメータを変えることで、様々な材料に対応できる柔軟性があります。

レーザー微細加工の特徴としては、次のような点が挙げられます。第一に、高精度での加工が可能です。レーザーは非常に小さなスポットサイズを持つため、ナノメートルスケールでの加工が可能です。第二に、非接触式の加工が行えるため、材料に対する物理的な負荷が少なく、変形や損傷のリスクが低いです。さらに、複雑な形状や細かいパターンを迅速に形成できるため、デザインの自由度が高いという利点もあります。

たとえば、レーザー微細加工には、レーザー彫刻やレーザー切断、レーザー穴あけ、表面改質、レーザーアブレーションなどの技術があります。レーザー彫刻は、素材の表面を削ることによって模様やロゴを形成するのに使用され、工芸品や業界向けの装飾品に広く利用されています。レーザー切断は、特に薄い素材や複雑な形状の部品の切断に優れており、自動車部品や電子機器の生産で重宝されています。レーザー穴あけ技術は、非常に小さい穴を開けるのに効果的であり、フィルターやセンサーの製造に重要です。

用途に関して、レーザー微細加工は多岐にわたります。具体的には、エレクトロニクス産業では、基板の加工や半導体デバイスの微細構造形成に用いられています。医療分野では、手術器具やインプラントの製造において、安全かつ高精度な加工が求められます。また、自動車産業では燃料噴射装置やダイカスト部品の刻印に使用されています。さらに、航空宇宙産業でも、軽量化や強度向上が求められる部品の加工にレーザー技術が活用されています。

関連技術としては、レーザー微細加工に関連するさまざまな技術があります。例えば、マイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)技術は、微細加工技術の一つで、センサーやアクチュエーターの製造に使われています。さらに、3Dプリント技術との組み合わせも注目されており、レーザー技術を使用して、複雑な構造物を造形することが可能です。これにより、デジタルファブリケーション技術が進化し、カスタマイズされた製品の製造がよりスムーズに行えるようになります。

レーザー微細加工は、技能の習得が重要な技術分野でもあります。加工条件の選定やパラメータの調整は、材料や目的に応じて適切に行う必要があり、経験豊富なオペレーターが必要です。このため、既存の製造ラインに導入する際は、技術者の教育やトレーニングが不可欠です。

また、レーザー微細加工は、環境に配慮した技術としても注目されています。従来の機械加工では多くの切削油や研摩剤が使用されますが、レーザーを使った加工はこれらの材料を必要としないため、環境負荷を軽減します。さらに、廃材も最小限に抑えられるため、効率的な資源利用が実現されます。

このように、レーザー微細加工は多様な特徴を持ち、広範囲な分野で活用されています。その未来の展望としては、さらなる技術革新や新しい材料の開発が期待されており、より高精度で効率的な加工が可能になるでしょう。また、AIや機械学習との融合が進むことで、加工プロセスの最適化や自動化が進展し、さらなる生産性の向上が見込まれています。

総じて、レーザー微細加工は、今後ますます重要な技術として発展していくことが予想され、様々な産業において欠かせない要素となるでしょう。この技術を通じて、新しい製品やサービスが生まれ、我々の生活をより便利で豊かにすることに寄与することが期待されます。


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