レーザー技術市場(種類別:ガスレーザー、固体レーザー、液体レーザー、半導体レーザー、およびハイブリッドレーザー)-グローバル産業分析、規模、シェア、成長、動向、および予測、2024年~2034年

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「レーザー技術市場規模、シェア、成長、レポート、2034」と題された本市場レポートは、世界のレーザー技術市場に関する包括的な分析を提供しています。2023年には213億米ドルと評価されたこの市場は、2024年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)4.4%で成長し、2034年末には345億米ドルに達すると予測されています。レーザー技術は、光の増幅によって光線を生成する装置であるレーザーの利用を伴います。通常の光とは異なり、レーザー光はコヒーレントであり、単一の波長で直線的に伝播するため、その特徴的な明るさと高精度を実現します。この技術は、医療分野でのレーザーシステムの採用増加と、防衛技術の近代化に向けた政府の取り組みの増加という二つの主要な要因によって牽引されています。
レーザー技術は、高精度な切断を可能にし、複雑な形状の加工に理想的であるため、自動車、医療、航空宇宙、軍事、包装といった幅広い産業で、切断、マーキング、彫刻、溶接などの用途に活用されています。市場の主要企業は、光信号検出の厳しい要件を満たすために高性能レーザーシステムを導入しており、レーザー技術デバイスやシステムの革新、技術の進歩を通じて製品ポートフォリオの拡大を図っています。
市場牽引要因の詳細として、まず「医療分野でのレーザーシステム採用増加」が挙げられます。医療用レーザーは、組織の治療や迅速かつ瘢痕のない治癒を促進する効果的な非侵襲性光源として、泌尿器科、歯科、眼科、皮膚科など多岐にわたる分野で利用されています。レーザー技術は、高精度、高速性、低侵襲性といった従来の医療技術にはない多くの利点を提供することで、医療分野を大きく変革しました。具体的には、インプラントの穴あけや切断、医療用カテーテルのマーキングや切断、医療機器アクセサリーの加工、手術器具、医療製品の包装、医療消耗品のマーキングなどに使用されています。また、レーザー科学は、レーザー歯科、レーザー補助手術、レーザー治療、皮膚疾患の治療にも応用されています。特に、発展途上国における美容レーザー処置の需要増加は、市場企業に豊富な機会を創出しています。例えば、美容整形外科の主要機関であるAesthetic Societyの2023年8月の報告によると、2022年には米国で118億米ドル以上が美容処置に費やされ、前年比2%増加しました。このデータは、非外科的処置が23%増加したという顕著なトレンドを示しています。このように、医療分野でのレーザー技術の採用増加と美容レーザー処置の人気上昇が、レーザー技術産業の成長を促進しています。
次に、「防衛技術近代化に向けた政府の取り組みの増加」も重要な牽引要因です。レーザー技術は、金属板から複雑な形状を高精度で切断することを可能にします。軍事分野では、レーザー工学が、高硬度鋼のような現代の難加工材料を使用して、正確な仕様の機械を製造するために利用されています。世界各国の政府は、防衛技術の近代化に積極的に取り組んでいます。例えば、インドの国防研究開発機構(DRDO)は、レーザーベースの兵器システムのような未来型兵器システムへの移行を進めています。ハイデラバードに位置するDRDO傘下の防衛研究所CHESSは、高エネルギー兵器システムの研究開発を行っており、高出力レーザー技術に基づく指向性エネルギー兵器システムを開発しました。また、2022年7月には、日本の古河電気工業が、高ビーム品質、時間安定性、高信頼性、高効果といった様々な強みを持つ産業用レーザー技術を発表しました。この動きは、金属材料加工および自動車分野での急速な拡大を可能にしました。このように、政府の取り組みの増加と新製品の研究開発の進展が、レーザー技術市場の需要を促進しています。
地域別展望では、最新のレーザー技術市場分析によると、北米が2023年に世界の市場において最大のシェアを占めました。これは、発達した医療インフラの利用可能性、美容整形手術の増加、新技術の採用拡大、主要企業の存在といった要因によるものです。また、低侵襲手術への嗜好の高まり、眼関連疾患の症例増加、高度医療治療への需要の成長も、同地域の市場発展を促進しています。欧州も2023年にはかなりの市場拡大を記録しました。調査によると、英国には約940の美容クリニックがあり、美容施術者の約69%が医師、歯科医師、または看護師です。さらに、2022年には英国で501,822件の美容処置が実施されました。
本レポートには、セグメント分析および地域レベル分析が含まれています。さらに、定性分析として、市場の牽引要因、阻害要因、機会、主要トレンド、ポーターのファイブフォース分析、バリューチェーン分析、および主要トレンド分析が網羅されています。
世界のレーザー技術市場は非常に競争が激しく、拡大と革新のための多くの機会が存在します。主要なレーザー技術市場メーカーは、主導的地位を維持し、グローバルな事業展開を拡大するために、合併・買収や新製品開発といった様々な戦略を採用しています。企業プロファイルセクションには、各企業の概要、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要な子会社または販売代理店、戦略と最近の動向、主要な財務状況が含まれています。プロファイルされている企業には、Boston Electronics Corporation、Bystronic Group、Coherent Corp.、eurolaser GmbH、Genia Photonics、Hamamatsu Photonics K.K.、HÜBNER Photonics、IPG Photonics Corporation、Jenoptik AG、Lumentum Operations LLC、LUMIBIRD、Menlo Systems、Novanta Inc.、Photonics Industries International, Inc.、TRUMPFなどが挙げられます。
レーザー技術業界の主要な動向として、2023年11月にはIPG Photonics CorporationとMiller Electric Mfg. LLCが、ハンドヘルド溶接アプリケーション向けのレーザーソリューションを推進するための戦略的技術提携を発表しました。これにより、使いやすさ、速度、精度が向上し、ハンドヘルド溶接プロセスを変革すると期待されています。また、2020年6月にはCoherent Corp.が新しいFL4000CSM-ARMファイバーレーザーを発表し、高熱伝導性金属向けの高度な溶接能力を提供し、e-モビリティやエネルギー貯蔵などの溶接要件に合致しています。
本レポートでは、レーザー技術市場を以下の主要なセグメントに分類して分析しています。
* タイプ: ガスレーザー(CO2、エキシマ、He-Ne、アルゴン、化学)、固体レーザー(ファイバー、ルビー、YAG、薄膜ディスク)、液体レーザー(色素)、半導体レーザー、ハイブリッドレーザー。
* 動作モード: 連続波レーザー、パルスレーザー。
* コンポーネント: レーザー結晶、スイッチ、レーザーミラー、波長調整デバイス、ゲイン媒体、ポンプ光源、共振器、出力カプラ、その他(フィルター、エタロンなど)。
* アプリケーション: レーザー材料加工(切断、彫刻、穴あけ、マーキング、表面改質、UVリソグラフィ)、レーザー手術、レーザーアニーリング、分光法、光ディスク(Blu-ray)読み書き、バーコードスキャン、LIDAR、光通信、その他(大気汚染測定、ホログラフィックイメージングなど)。
* 最終用途産業: IT・通信、半導体、家電、産業、自動車、航空宇宙・防衛、ヘルスケア、その他(研究・学術、小売など)。
本レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の主要地域をカバーしています。さらに、米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、日本、中国、インド、ASEAN諸国、韓国、南アフリカ、GCC諸国、ブラジル、アルゼンチンといった具体的な国々についても詳細な分析を提供しています。
レポートは電子形式(PDF)とExcelデータシートで提供され、カスタマイズの範囲や価格については、要望に応じて提供されます。
よくあるご質問
Q: 2023年の世界のレーザー技術市場規模はどのくらいでしたか?
A: 2023年には213億米ドルと評価されました。
Q: 予測期間中、レーザー技術産業はどのように成長すると予想されていますか?
A: 2024年から2034年にかけて、年平均成長率(CAGR)4.4%で成長すると予測されています。
Q: レーザー技術の需要を牽引する主要な要因は何ですか?
A: 医療分野におけるレーザーシステムの導入増加と、防衛技術の近代化に向けた政府の取り組みの急増です。
Q: 2023年における世界のレーザー技術市場で主要な地域はどこでしたか?
A: 2023年には北米が主要な地域でした。
Q: 主要なレーザー技術メーカーはどこですか?
A: Boston Electronics Corporation、Bystronic Group、Coherent Corp.、eurolaser GmbH.、Genia Photonics、浜松ホトニクス株式会社、HÜBNER Photonics、IPG Photonics Corporation、Jenoptik AG、Lumentum Operations LLC、LUMIBIRD、Menlo Systems、Novanta Inc.、Photonics Industries International, Inc.、TRUMPFです。
この市場レポートは、レーザー技術市場に関する包括的な分析を提供いたします。まず、序文として市場およびセグメントの定義、市場分類、調査方法、前提条件、略語といった基礎情報が提示されています。
エグゼクティブサマリーでは、世界のレーザー技術市場の概要、地域別の概観、業界の全体像、市場ダイナミクスのスナップショット、および競争環境の青写真が簡潔にまとめられており、レポート全体の主要な調査結果と洞察を迅速に把握できるよう構成されています。
市場ダイナミクスに関する章では、市場に影響を与える様々な要因が詳細に分析されています。具体的には、マクロ経済的要因、市場の成長を促進するドライバー、成長を阻害する要因(制約)、将来的な成長機会、主要なトレンド、および規制の枠組みが網羅的に検討されています。
関連業界および主要指標の評価では、親業界の概要、エコシステム分析、価格分析、技術ロードマップ分析、業界のSWOT分析、ポーターのファイブフォース分析といった多角的な視点から、レーザー技術市場を取り巻く広範なビジネス環境が評価されています。
世界のレーザー技術市場は、タイプ別に詳細に分析されています。2020年から2034年までの市場価値(US$ Bn)および販売量(千台)の分析と予測が提供されており、ガスレーザー(CO2レーザー、エキシマレーザー、He-Neレーザー、アルゴンレーザー、化学レーザー)、固体レーザー(ファイバーレーザー、ルビーレーザー、YAGレーザー、薄型ディスクレーザー)、液体レーザー(色素レーザー)、半導体レーザー、ハイブリッドレーザーといった主要なレーザータイプごとに詳細なデータが示されています。また、各タイプにおける市場の魅力度分析も含まれています。
動作モード別では、連続波レーザーとパルスレーザーの二つの主要なカテゴリに焦点を当て、2020年から2034年までの市場価値および販売量の分析と予測が実施されています。このセクションでは、各動作モードの市場魅力度も評価されています。
コンポーネント別分析では、レーザー結晶、スイッチ、レーザーミラー、波長調整デバイス、ゲイン媒体、ポンプ光源、共振器、出力カプラー、その他(フィルター、エタロンなど)といった多岐にわたる構成要素について、2020年から2034年までの市場価値および販売量の分析と予測が提供されています。各コンポーネントの市場魅力度も詳細に分析されています。
アプリケーション別分析は、レーザー技術の幅広い用途を網羅しています。レーザー材料加工(切断、彫刻、穴あけ、マーキング、表面改質)、UVリソグラフィー、レーザー手術、レーザーアニーリング、分光法、光ディスク(Blu-ray)の読み書き、バーコードスキャン、LIDAR、光通信、その他(大気汚染測定、ホログラフィックイメージングなど)といった多様なアプリケーションについて、2020年から2034年までの市場価値および販売量の分析と予測が示されています。各アプリケーションの市場魅力度も評価されています。
エンドユーザー産業別分析では、IT・通信、半導体、家電、産業、自動車、航空宇宙・防衛、ヘルスケア、その他(研究・学術、小売など)といった主要な産業分野におけるレーザー技術市場の動向が、2020年から2034年までの市場価値および販売量の分析と予測を通じて明らかにされています。
地域別分析では、まず世界のレーザー技術市場を北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の主要5地域に分け、2020年から2034年までの市場価値および販売量の分析と予測を提供しています。各地域の市場魅力度も評価されています。
さらに、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の各地域について、それぞれ独立した詳細な市場分析と予測が展開されています。これらの地域別セクションでは、市場のスナップショットが提供されるとともに、各地域内の市場がレーザータイプ別、動作モード別、コンポーネント別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別に、2020年から2034年までの市場価値および販売量の観点から詳細に分析・予測されています。また、北米では米国、カナダ、その他の北米地域、ヨーロッパでは英国、ドイツ、フランス、その他のヨーロッパ地域、アジア太平洋では中国、日本、インド、韓国、ASEAN、その他のアジア太平洋地域、中東・アフリカではGCC諸国、南アフリカ、その他の中東・アフリカ地域、南米ではブラジル、その他の南米地域といった国・サブ地域別の分析も含まれており、各地域およびその内部における市場の魅力度も詳細に評価されています。
競争評価の章では、世界のレーザー技術市場における競争マトリックスがダッシュボード形式で提示されており、2023年時点での企業別市場シェア分析(金額ベース)や、各企業の技術的差別化要因が明らかにされています。
主要なグローバルメーカーおよびサプライヤー15社の企業プロファイルが詳細に掲載されています。各プロファイルには、企業概要、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要な子会社または販売代理店、戦略と最近の動向、主要財務情報が含まれており、Boston Electronics Corporation、Bystronic Group、Coherent Corp.、eurolaser GmbH、Genia Photonics、Hamamatsu Photonics K.K.、HÜBNER Photonics、IPG Photonics Corporation、Jenoptik AG、Lumentum Operations LLC、LUMIBIRD、Menlo Systems、Novanta Inc.、Photonics Industries International, Inc.、TRUMPFといった企業が対象となっています。
最後に、市場参入戦略に関する章では、潜在的な市場空間の特定と、推奨される販売およびマーケティング戦略が提示されており、企業が市場で成功するための具体的な指針が提供されています。
表一覧
表01:世界のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020-2034年
表02:世界のレーザー技術市場数量(千単位)予測、タイプ別、2020-2034年
表03:世界のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、動作モード別、2020-2034年
表04:世界のレーザー技術市場数量(千単位)予測、動作モード別、2020-2034年
表05:世界のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表06:世界のレーザー技術市場数量(千単位)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表07:世界のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年
表08:世界のレーザー技術市場数量(千単位)予測、用途別、2020-2034年
表09:世界のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年
表10:世界のレーザー技術市場数量(千単位)予測、最終用途産業別、2020-2034年
表11:世界のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、地域別、2020-2034年
表12:世界のレーザー技術市場数量(千単位)予測、地域別、2020-2034年
表13:北米のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020-2034年
表14:北米のレーザー技術市場数量(千単位)予測、タイプ別、2020-2034年
表15:北米のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、動作モード別、2020-2034年
表16:北米のレーザー技術市場数量(千単位)予測、動作モード別、2020-2034年
表17:北米のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表18:北米のレーザー技術市場数量(千単位)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表19:北米のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年
表20:北米のレーザー技術市場数量(千単位)予測、用途別、2020-2034年
表21:北米のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年
表22:北米のレーザー技術市場数量(千単位)予測、最終用途産業別、2020-2034年
表23:北米のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、国別、2020-2034年
表24:北米のレーザー技術市場数量(千単位)予測、国別、2020-2034年
表25:欧州のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020-2034年
表26:欧州のレーザー技術市場数量(千単位)予測、タイプ別、2020-2034年
表27:欧州のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、動作モード別、2020-2034年
表28:欧州のレーザー技術市場数量(千単位)予測、動作モード別、2020-2034年
表29:欧州のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表30:欧州のレーザー技術市場数量(千単位)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表31:欧州のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年
表32:欧州のレーザー技術市場数量(千単位)予測、用途別、2020-2034年
表33:欧州のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年
表34:欧州のレーザー技術市場数量(千単位)予測、最終用途産業別、2020-2034年
表35:欧州のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
表36:欧州のレーザー技術市場数量(千単位)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
表37:アジア太平洋のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020-2034年
表38:アジア太平洋のレーザー技術市場数量(千単位)予測、タイプ別、2020-2034年
表39:アジア太平洋のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、動作モード別、2020-2034年
表40:アジア太平洋のレーザー技術市場数量(千単位)予測、動作モード別、2020-2034年
表41:アジア太平洋のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表42:アジア太平洋のレーザー技術市場数量(千単位)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表43:アジア太平洋のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年
表44:アジア太平洋のレーザー技術市場数量(千単位)予測、用途別、2020-2034年
表45:アジア太平洋のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年
表46:アジア太平洋のレーザー技術市場数量(千単位)予測、最終用途産業別、2020-2034年
表47:アジア太平洋のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
表48:アジア太平洋のレーザー技術市場数量(千単位)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
表49:中東・アフリカのレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020-2034年
表50:中東・アフリカのレーザー技術市場数量(千単位)予測、タイプ別、2020-2034年
表51:中東・アフリカのレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、動作モード別、2020-2034年
表52:中東・アフリカのレーザー技術市場数量(千単位)予測、動作モード別、2020-2034年
表53:中東・アフリカのレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表54:中東・アフリカのレーザー技術市場数量(千単位)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表55:中東・アフリカのレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年
表56:中東・アフリカのレーザー技術市場数量(千単位)予測、用途別、2020-2034年
表57:中東・アフリカのレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年
表58:中東・アフリカのレーザー技術市場数量(千単位)予測、最終用途産業別、2020-2034年
表59:中東・アフリカのレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
表60:中東・アフリカのレーザー技術市場数量(千単位)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
表61:南米のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020-2034年
表62:南米のレーザー技術市場数量(千単位)予測、タイプ別、2020-2034年
表63:南米のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、動作モード別、2020-2034年
表64:南米のレーザー技術市場数量(千単位)予測、動作モード別、2020-2034年
表65:南米のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表66:南米のレーザー技術市場数量(千単位)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表67:南米のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年
表68:南米のレーザー技術市場数量(千単位)予測、用途別、2020-2034年
表69:南米のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年
表70:南米のレーザー技術市場数量(千単位)予測、最終用途産業別、2020-2034年
表71:南米のレーザー技術市場価値(10億米ドル)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
表72:南米のレーザー技術市場規模(千台)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
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レーザー技術は、光の増幅と誘導放出という原理に基づき、単色性、指向性、可干渉性といった極めて優れた特性を持つ光を生成・利用する技術の総称です。これらの特性により、レーザー光は従来の光源では不可能だった精密な加工、長距離通信、高密度な情報記録などを可能にしました。その応用範囲は非常に広く、現代社会の様々な分野で不可欠な存在となっています。
レーザーの種類は、発振媒体によって大きく分類されます。固体レーザーには、YAGレーザーやファイバーレーザーがあり、高出力加工や医療分野で利用されます。気体レーザーでは、CO2レーザーが産業用加工に、ヘリウムネオンレーザーが計測やアライメントに、エキシマレーザーが半導体製造に用いられます。半導体レーザーは、小型で効率が良く、CD/DVD/Blu-rayドライブ、光通信、センサーなど、最も身近な場所で広く普及しています。その他、色素レーザーのような液体レーザーや、自由電子レーザーなども存在し、用途に応じて最適なものが選択されます。発振方式では、連続的に光を出す連続発振と、瞬間的に強い光を出すパルス発振があり、特に超短パルスレーザーは微細加工や医療応用で注目されています。
レーザー技術の用途は多岐にわたります。産業分野では、金属や樹脂の切断、溶接、穴あけ、マーキングといった精密加工に不可欠です。また、距離測定、速度測定、非接触検査などの計測技術にも応用されています。医療分野では、眼科手術(LASIK)、皮膚科でのシミや脱毛治療、歯科治療、内視鏡診断などに利用され、患者への負担が少ない治療法を提供しています。情報通信分野では、光ファイバー通信の基幹技術として、高速大容量データ伝送を支え、CD/DVD/Blu-rayディスクなどのデータ記録媒体にも使われています。科学研究分野では、分光分析、核融合研究、基礎物理学実験など、最先端の研究に貢献しています。エンターテイメント分野でのレーザーショーや、防衛分野での研究も進められています。
レーザー技術は単独で機能するだけでなく、様々な関連技術と組み合わされることでその真価を発揮します。精密な光の制御には、レンズ、ミラー、プリズムといった光学部品や、光ファイバー技術が不可欠です。レーザー光を正確な位置に照射するための精密制御技術や、高速スキャン技術も重要です。また、レーザー加工においては、加工対象となる材料の特性を理解し、最適なレーザーと加工条件を選択するための材料科学の知識が求められます。レーザー顕微鏡や検査装置では、画像処理技術が組み合わされ、高精細な分析を可能にします。半導体レーザーの製造には高度な半導体技術が不可欠であり、近年では量子技術との融合により、量子コンピューティングや量子暗号への応用も期待されています。このように、レーザー技術は多分野にわたる技術革新の原動力となっています。