世界のインプレーンレーザー市場規模は、予測期間中に約 9.1% の CAGRで成長すると予測されています。
インプレーン レーザーの市場には、レーザー材料の表面に対して垂直な放射パターンを持つレーザーの製造と流通に関わるすべてのビジネスが含まれます。電気通信、分光法、レーザー印刷、レーザー加工は、インプレーン レーザーの多くの用途のほんの一部です。
高性能レーザーを利用する分野がますます増えるにつれ、インプレーン レーザー業界は今後数年間で急速な拡大が見込まれます。市場を前進させる重要な要因は、電気通信分野における通信およびデータ転送用のインプレーン レーザーの使用拡大です。インプレーン レーザーは、高品質の印刷物を迅速に作成するために、印刷業界でますます使用されています。
インプレーンレーザーの必要性は、通信業界における高速データ伝送および通信のニーズの高まりによって推進されています。
インプレーンレーザーは、高品質の印刷物を迅速に作成できるため、印刷アプリケーションでの使用がますます普及しています。
レーザー技術の革新と進歩により、ますます強力で手頃な価格の平面レーザーが開発されています。
医療業界では、レーザー治療や診断のためのインプレーンレーザーの需要が高まっています。
自動車分野におけるレーザー溶接および切断のニーズの増加により、平面レーザーの需要が高まっています。
インプレーンレーザーの高価なセットアップと維持は、業界の拡大にとって大きな課題となっています。
一部のアプリケーションでは、設計と操作が複雑なため、平面レーザーを使用できない場合があります。
光ファイバーや LED などの新しい技術の導入は、現在の業界の拡大に脅威となる可能性があります。
3D プリント、ホログラフィー、仮想現実におけるイノベーションは、平面レーザーが新たな用途を見出している発展分野のほんの一部にすぎません。
リモートセンシングやライダーシステムで使用するための小型で軽量な面内レーザーの需要が高まっています。
太陽電池の生産や風力タービンのブレードの切断などのグリーンエネルギー産業では、その効率性と環境への配慮から、平面レーザーの使用が増えています。
航空宇宙および軍事システムでは、センシング、通信、兵器に使用するための平面レーザーの需要が高まっています。
最近、ファイバー レーザーは面内レーザー分野で人気が高まっています。ファイバー レーザーでは、結晶やガラスなどの標準的な固体ゲイン媒体を使用する代わりに、光ファイバーをゲイン媒体として使用します。従来の面内レーザーと比較すると、ファイバー レーザーはより効率的で、小型で、信頼性に優れています。
積層造形や 3D 印刷に使用されるインプレーン レーザーの人気が高まっていることも、この業界におけるもう 1 つの進歩です。3D 印刷においてインプレーン レーザーによって金属やプラスチックの粉末を溶かして融合させることで、複雑な形状や高精度の部品を製造できます。
さらに、面内レーザーを使用した 3D プリントにより、さまざまな材料と特性を持つコンポーネントを作成できます。
業界では、インプレーン レーザーの革新的な使用法がますます増えています。レーザー手術や癌治療は、医療分野でインプレーン レーザーが使用されている例のほんの 2 つにすぎません。仮想現実や拡張現実などの新興技術では、投影やセンサーの用途にインプレーン レーザーが使用されています。
レポート指標 | 詳細 |
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2031年までの市場規模 | USD XX Million/Billion |
2023年の市場規模 | USD XX Million/Billion |
2022年の市場規模 | USD XX Million/Billion |
過去のデータ | 2020-2022 |
基準年 | 2022 |
予想期間 | 2024-2032 |
レポート範囲 | 売上高予測、競合環境、成長要因、環境・規制情勢と動向 |
対象セグメント |
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企業プロフィール |
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DFB レーザーは、分布帰還型回折格子を使用して単一の縦方向モードのレーザー放射を生成する特殊な種類の面内レーザーです。DFB レーザーは、優れたスペクトル純度と低い線幅のため、光ファイバー通信ネットワークなどの通信アプリケーションで広く使用されています。DFB レーザーのセンシングおよび計測用途には、ひずみおよび温度測定が含まれます。
他の面内レーザーと同様に、FP レーザーはファブリ ペロー キャビティによってレーザー放射を生成します。FP レーザーは一般に DFB レーザーよりも線幅が広いため、広範囲のスペクトル範囲を必要とする用途に適しています。分光法、ガス検知、レーザー マーキングや切断などの産業用途はすべて、FP レーザーの一般的な用途です。
光ファイバーネットワーク、高速データ伝送、光センサーは、通信事業におけるインプレーンレーザーの活用例のほんの一例です。インプレーンレーザーで生成され光ファイバーで伝送される光信号により、高速で大容量のデータ転送が可能になります。
インプレーンレーザーは、幅広い材料や基板の溶接、切断、穴あけ、マーキングなど、産業界でさまざまな用途に使用されています。複雑で精密な製造プロセスを必要とする産業用途では、高精度、高速、高効率のインプレーンレーザーを使用することで大きなメリットが得られます。
インプレーンレーザーは、外科、皮膚科、眼科、歯科など、医療分野でさまざまな用途に使用されています。インプレーンレーザーを使用すると、組織は極めて正確にスライス、アブレーション、凝固され、付随的な損傷もほとんどありません。非侵襲性光干渉断層撮影 (OCT) イメージングは、網膜や眼の他の構成要素を視覚化できるインプレーンレーザーの診断用途の 1 つです。
世界のインプレーンレーザー市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカの地域別に分割されています。
北米は、市場リーダーの集中と研究開発への多額の支出により、世界のインプレーンレーザー産業を支配しています。インプレーンレーザーは、この地域の通信、印刷、自動車部門で大きな需要があります。太陽電池製造と風力タービンブレードの切断は、この地域が効率と持続可能性を重視しているため、インプレーンレーザーの使用が増えているグリーンエネルギー産業の2つの例です。
医療、印刷、輸送などの業界でインプレーンレーザーの需要が高まっているため、ヨーロッパはこれらの製品の主要市場となっています。最先端のレーザー技術の研究と開発への支出の増加が、この地域の市場の拡大を後押ししています。また、多くの大手企業の存在も、この地域の市場拡大を促進すると予想されています。
通信分野における高速データ転送と通信の需要の高まりにより、アジア太平洋地域での平面レーザー市場の急速な拡大が促進されています。また、この地域の自動車分野の成長と医療インフラ投資の増加によっても、市場拡大が促進されると予想されています。
インフラへの支出の増加と、さまざまな分野での高度なレーザー技術の需要増加により、ラテンアメリカ、中東、アフリカはインプレーンレーザーの有望な新市場となっています。北米、ヨーロッパ、アジアでは、それぞれ印刷分野と自動車分野でインプレーンレーザーの需要が高まっているため、市場拡大が見込まれています。ただし、初期費用の高さと技術力の不足により、市場の拡大が妨げられる可能性があります。
インプレーンレーザー業界のもう一つの大手競合企業であるIPG Photonics Corporationは、2021年12月にレーザー溶接およびクラッディング技術の開発企業であるLaser Depth Dynamicsを買収したと発表しました。IPGは、この買収により顧客へのサービスが向上し、市場シェアを拡大できると期待しています。
2021年10月、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の科学者らは、太陽光発電の平面レーザーを開発した。この技術は、代替電源、センサー、携帯電話などに利用される可能性がある。