1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 市場推定手法
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 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のレーザーダイオード市場
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 製品タイプ別市場分析
5.5 用途別市場分析
5.6 地域別市場分析
5.7 市場予測
5.8 SWOT分析
5.8.1 概要
5.8.2 強み
5.8.3 弱み
5.8.4 機会
5.8.5 脅威
5.9 バリューチェーン分析
5.9.1 概要
5.9.2 研究開発
5.9.3 原材料調達
5.9.4 製造
5.9.5 マーケティング
5.9.6 流通
5.9.7 最終用途
5.10 ポーターの5つの力分析
5.10.1 概要
5.10.2 買い手の交渉力
5.10.3 供給者の交渉力
5.10.4 競争の激しさ
5.10.5 新規参入の脅威
5.10.6 代替品の脅威
6 製品タイプ別市場区分
6.1 注入型レーザーダイオード(ILD)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 光励起半導体レーザー(OPSL)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 用途別市場区分
7.1 光ストレージおよび通信
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 産業用途
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 医療用途
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 軍事・防衛用途
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 計測機器・センサー用途
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他用途
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 欧州
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 アジア太平洋地域
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 レーザーダイオード製造プロセス
9.1 製品概要
9.2 原材料要件
9.3 製造プロセス
9.4 主要成功要因とリスク要因
10 競争環境
10.1 市場構造
10.2 主要プレイヤー
10.3 主要プレイヤーのプロファイル
10.3.1 コヒーレント
10.3.1.1 会社概要
10.3.1.2 事業内容
10.3.1.3 製品ポートフォリオ
10.3.1.4 財務状況
10.3.1.5 SWOT分析
10.3.2 IPG Photonics
10.3.2.1 会社概要
10.3.2.2 事業内容
10.3.2.3 製品ポートフォリオ
10.3.2.4 財務状況
10.3.2.5 SWOT分析
10.3.3 オスラム・リヒトAG
10.3.3.1 会社概要
10.3.3.2 事業内容
10.3.3.3 製品ポートフォリオ
10.3.3.4 財務状況
10.3.3.5 SWOT分析
10.3.4 TRUMPF GmbH + Co. KG
10.3.4.1 会社概要
10.3.4.2 概要
10.3.4.3 製品ポートフォリオ
10.3.4.4 財務状況
10.3.4.5 SWOT分析
10.3.5 イェノプティックAG
10.3.5.1 会社概要
10.3.5.2 事業内容
10.3.5.3 製品ポートフォリオ
10.3.5.4 財務状況
10.3.5.5 SWOT分析
図2:世界:レーザーダイオード市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:世界:レーザーダイオード市場:製品タイプ別内訳(%)、2022年
図4:グローバル:レーザーダイオード市場:用途別内訳(%)、2022年
図5:グローバル:レーザーダイオード市場:地域別内訳(%)、2022年
図6:グローバル:レーザーダイオード市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図7:グローバル:レーザーダイオード産業:SWOT分析
図8:グローバル:レーザーダイオード産業:バリューチェーン分析
図9:グローバル:レーザーダイオード産業:ポーターの5つの力分析
図10:グローバル:注入型レーザーダイオード(ILD)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図11:グローバル:注入型レーザーダイオード(ILD)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:グローバル:光励起半導体レーザー(OPSL)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:世界:光励起半導体レーザー(OPSL)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:世界:レーザーダイオード市場(光ストレージおよび通信用途):売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図15:世界:レーザーダイオード市場予測(光ストレージ・通信用途):売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:世界:レーザーダイオード市場(産業用途):売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:世界:レーザーダイオード市場予測(産業用途):売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:世界:レーザーダイオード市場(医療用途):売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:世界:レーザーダイオード市場予測(医療用途):売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:世界:レーザーダイオード市場(軍事・防衛用途):売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:世界:レーザーダイオード市場予測(軍事・防衛用途):売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:世界:レーザーダイオード市場(計測機器・センサー用途):売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:世界:レーザーダイオード市場予測(計測機器・センサー用途):売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図24:世界:レーザーダイオード市場(その他用途):売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:世界:レーザーダイオード市場予測(その他の用途):売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:北米:レーザーダイオード市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27: 北米:レーザーダイオード市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図28:欧州:レーザーダイオード市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:欧州:レーザーダイオード市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図30:アジア太平洋地域:レーザーダイオード市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:アジア太平洋地域:レーザーダイオード市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図32:ラテンアメリカ:レーザーダイオード市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:ラテンアメリカ:レーザーダイオード市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図34:中東・アフリカ:レーザーダイオード市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:中東・アフリカ:レーザーダイオード市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:レーザーダイオード製造:詳細なプロセスフロー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Laser Diode Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Application
5.6 Market Breakup by Region
5.7 Market Forecast
5.8 SWOT Analysis
5.8.1 Overview
5.8.2 Strengths
5.8.3 Weaknesses
5.8.4 Opportunities
5.8.5 Threats
5.9 Value Chain Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Research and Development
5.9.3 Raw Material Procurement
5.9.4 Manufacturing
5.9.5 Marketing
5.9.6 Distribution
5.9.7 End-Use
5.10 Porters Five Forces Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Bargaining Power of Buyers
5.10.3 Bargaining Power of Suppliers
5.10.4 Degree of Competition
5.10.5 Threat of New Entrants
5.10.6 Threat of Substitutes
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Injection Laser Diode (ILD)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Optically Pumped Semiconductor Laser (OPSL)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Optical Storage and Communication
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Industrial Applications
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Medical Applications
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Military and Defence Applications
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Instrumentation and Sensor Applications
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Others
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Europe
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Asia Pacific
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Laser Diode Manufacturing Process
9.1 Product Overview
9.2 Raw Material Requirements
9.3 Manufacturing Process
9.4 Key Success and Risk Factors
10 Competitive Landscape
10.1 Market Structure
10.2 Key Players
10.3 Profiles of Key Players
10.3.1 Coherent
10.3.1.1 Company Overview
10.3.1.2 Description
10.3.1.3 Product Portfolio
10.3.1.4 Financials
10.3.1.5 SWOT Analysis
10.3.2 IPG Photonics
10.3.2.1 Company Overview
10.3.2.2 Description
10.3.2.3 Product Portfolio
10.3.2.4 Financials
10.3.2.5 SWOT Analysis
10.3.3 OSRAM Licht AG
10.3.3.1 Company Overview
10.3.3.2 Description
10.3.3.3 Product Portfolio
10.3.3.4 Financials
10.3.3.5 SWOT Analysis
10.3.4 TRUMPF GmbH + Co. KG
10.3.4.1 Company Overview
10.3.4.2 Description
10.3.4.3 Product Portfolio
10.3.4.4 Financials
10.3.4.5 SWOT Analysis
10.3.5 Jenoptik AG
10.3.5.1 Company Overview
10.3.5.2 Description
10.3.5.3 Product Portfolio
10.3.5.4 Financials
10.3.5.5 SWOT Analysis
| ※参考情報 レーザーダイオード(Laser Diode)は、電流を流すことでレーザー光を発生させる半導体素子です。一般的に、レーザーダイオードは小型で高効率な発光素子として知られています。主に通信、バーコードリーダー、CDプレーヤー、プリンターなどの多様なデバイスで使用されています。レーザーダイオードは、光量子を放出するプロセスである「誘導放出」を利用しており、これによりコヒーレントな光(相位が揃った光)を生成します。 基本的な構造は、半導体材料のp-n接合から成り立っており、電流が流れることでキャリアが結合し、光子が放出されます。このプロセスは、材料中での光の反射や共振によって強化され、レーザーとしての特性を持つ光が生成されます。レーザーダイオードは、波長や出力に応じてさまざまな種類があります。 レーザーダイオードの一般的な種類には、バンドギャップによる分類があり、主にガルミウム砒素(GaAs)やインジウム砒素(InAs)を使用します。これらの材料は、異なる波長の光を発生させる能力を持っていますので、用途に応じた選択が可能です。また、最近では量子ドットレーザーダイオードやブルーレーザーダイオードなども開発され、それぞれ特有の特性を持っています。 レーザーダイオードの用途は非常に広範で、光通信、医療、測距、さらには産業用マーキングなど多岐にわたります。特に光通信分野では、データを高速で伝送するための光発信源として利用され、光ファイバー通信の核心技術となっています。また、レーザーダイオードはDVDやBD(ブルーレイディスク)などの光ディスクメディアでも重要な役割を果たします。 医療分野では、レーザーダイオードは皮膚治療や手術において利用され、特にレーザーによる治療法は痛みが少なく、回復が早いことから高い評価を受けています。例えば、レーザー脱毛や光線力学療法などで、その特性を活かした治療が行われています。 レーザーダイオード技術の進化は、関連技術の発展とも密接に関係しています。例えば、レーザーダイオードの性能を向上させるための冷却技術や、効率的な駆動回路の開発が進められています。さらに、光に関する研究が進む中で、新たな材料の探索や微細加工技術の進展により、より高性能なレーザーダイオードが登場しています。 最近では、量子コンピュータや高度なセンシング技術に向けた新しいレーザーダイオードの開発も進んでおり、これによりさらに多くの産業応用が期待されています。特に、量子通信や量子暗号など、新しい通信技術においては、レーザーダイオードが重要な役割を果たすと考えられています。 レーザーダイオードは、今後も光技術の発展に寄与し、多様な分野で利用され続けるでしょう。その高効率、高速性、小型化といった特性は、さまざまな技術革新を促進し、私たちの生活や産業において不可欠な存在となっています。技術の進歩に伴い、さらなる応用や新たな機能が開発されることが期待されており、レーザーダイオードは未来の重要な技術として進化し続けることでしょう。 |

