"ビジネスを推進し、競争上の優位性を獲得"

レーザーマイクロマシニングツールの市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、アプリケーション別(穴あけ、切断とフライス加工、マーキングと彫刻、スクライビング、​​テクスチャリングとパターニング、構造化、その他)、プロセス別(アディティブおよびサブトラクティブ)、エンド別ユーザー (自動車、航空宇宙および防衛、医療および製薬、電子製品、オプトエレクトロニクスおよびフォトニクス、その他) および地域予測、2023 ~ 2030 年

最終更新: April 29, 2024 | フォーマット: PDF | 報告-ID: FBI108715

 

重要な市場の洞察

世界のレーザー微細加工ツール市場規模は、2022 年に 3 億 2,406 万米ドルと評価されました。市場は、2023 年の 3 億 3,213 万米ドルから 2030 年までに 4 億 7,692 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 5.3% の CAGR を示します。

レーザー微細加工は、数ミクロンから数百ミクロンの範囲の微細構造を生成するプロセスです。これらの機械は、穴あけ、切断、フライス加工、マーキング、テクスチャリング、構造化などのさまざまな用途に利用されます。自動車、家庭用電化製品、航空宇宙、防衛、オプトエレクトロニクス、フォトニクスなどのさまざまな分野にわたる幅広い用途があるため、レーザー微細加工ツールの需要は増加すると予想されています。


  • たとえば、国際エネルギー機関によると、電気自動車の需要は 2020 年から 2022 年の間に 3 倍に増加し、将来的には好調な販売が見込まれると予測されています。


同様に、モバイル機器や産業用ロボットなどの電子製品は、さまざまな用途での精密な材料加工により、レーザー微細加工ツールの市場成長に大きく貢献しています。

レーザー技術を利用したマイクロマシニング システムは、さまざまな分野にわたる革新的かつ新たなアプリケーションによって強力に推進されています。産業オートメーションの導入の増加と、さまざまな最終用途産業におけるロボットの需要により、レーザーベースの微細加工ツールの需要が高まっています。これにより、さまざまな産業分野にわたるレーザー微細加工ツールの市場シェアがさらに拡大すると予想されます。太陽電池や PCB などのシステムやコンポーネントの小型化傾向が続いているため、精密コンポーネントの必要性が高まっており、その結果、微細構造用のレーザー技術の成長が促進されています。いくつかのプロジェクトと多額の投資は、太陽光発電やその他の環境に優しい分野などの新興技術に向けられています。


  • たとえば、米国政府は、2023 年に約 8,000 万ドルを投資して太陽光サプライ チェーンに関連する約 19 件のプロジェクトを開始しました。これらのプロジェクトは、国内の太陽光発電の供給を強化するために資金提供され、ソーラー パネルなどの製造をサポートしました。テクノロジー


最終的には、これはさまざまな地域にわたるこの市場の成長に貢献するでしょう。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響


パンデミックのさなか、製造施設の一時停止が市場に悪影響

パンデミックの発生により製造プロセスが減速し、その後レーザー微細加工ツールの需要が減少しました。新型コロナウイルスの感染がさまざまな地域に急速に広がり、各国間の貿易障壁によりサプライチェーンが混乱した。製造工程の一時停止により材料供給が遅れ、メーカーはサプライチェーンに関連した問題に直面し、市場の減速を引き起こしました。

しかし、医療機器、自動車製品、家庭用電化製品、時計、宝飾品、光学機器などの用途の拡大により、市場は将来的にプラスの成長を示すと予想されています。製造会社は、より短いサイクル タイムとより高速な材料処理を備えた広範なマイクロマシニング ツール ソリューションの提供に注力しています。


  • たとえば、2021 年 8 月に BOLD Laser Automation は、医療および 3D プリンティング アプリケーション向けに設計された、LMM500 という名前の新しいレーザー マイクロマシニング ツール シリーズを発表しました。これらのレーザーカットは、材料の穴あけやフライス加工に使用されます。さまざまな材料の精密な微細加工により、さまざまな地域でレーザー微細加工ツールの成長が促進されています。


最新トレンド


オートメーションとロボティクスにおける精密アプリケーションにより、微細加工ツールの市場が急成長している

インダストリー 4.0 は、スマート ファクトリー、生産能力の強化、プロセスの最適化への傾向の高まりにより、大幅な成長を遂げる準備が整っています。製造施設では IoT (モノのインターネット) デバイスやその他のハードウェア ソリューションの需要が高まっており、精密な材料加工に対する強いニーズが生じています。国際ロボット連盟によると、サービス分野のロボットの需要は 2021 年に世界中で 37% 増加し、今後も市場は力強い成長を示すと予測されています。幅広い業界でロボティクス アプリケーションが増加しており、機械加工プロセス用の小型製品や小型コンポーネントの需要が高まっています。

オートメーションおよびロボット工学アプリケーションにおけるより小型のコンポーネントとハードウェア ソリューションの必要性により、材料の穴あけ、切断、テクスチャリング、および構造化に対する大きな需要が生じています。新技術の採用と超硬合金などの材料タイプの進化により、市場はさらに拡大すると予想されます。主要な市場プレーヤーは一貫して市場にイノベーションを導入し、機械の生産量を増加させ、サイクルタイムを短縮しています。さらに、超高速レーザーは、レーザー微細加工の産業用途において市場で強い存在感を獲得しています。

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推進要因


家電製品ではレーザー微細加工ツールの需要が急増しています

携帯電話、テレビ、ラジオ、電話、その他の電子機器などの消費者向け電子製品や機器は、さまざまな地域で成長を遂げています。業界の専門家によると、家庭用電子機器から得られる収益は今後 5 年間で約 12% 増加すると予想されています。さらに、パンデミックにより電子機器の使用がさらに加速しており、この傾向は今後も急速に続くと予測されています。

レーザー技術ベースの微細加工ツールは、その柔軟性と精度により、マイクロデバイスや材料に幅広く応用されています。小型製品への需要の高まりにより、小型製品のニーズが生まれ、マイクロドリリング、マーキング、切断、溶接、彫刻の需要が高まっています。モノのインターネット (IoT) に対する需要の高まりにより、特に新興国で電子部品の市場が飛躍的に拡大しています。これらの要因は、予測期間中のレーザー微細加工ツール市場の成長に寄与すると予想されます。

抑制要因


高い初期コストと複雑なテクノロジーが市場の成長を妨げる

レーザー微細加工には、設備やその他のコンポーネントに多額の初期投資が必要であり、中小規模の製造会社にとっては障壁となる可能性があります。このプロセスにはより多くの製造ステップが含まれるため、初期投資コストが増加します。さらに、レーザー微細加工ツールを操作するには、安全プロトコルの順守と、事故を防止して安全な作業環境を維持するための熟練した労働力が必要です。

セグメンテーション


アプリケーション分析による


切断およびフライス加工は、さまざまな分野での用途の増加により、市場の 3 分の 1 以上に対応します

市場はアプリケーションに基づいて、穴あけ、切断とフライス加工、マーキングと彫刻、スクライビング、​​テクスチャリングとパターニング、構造化などに分類されます。他のセグメントには、格子や等高線が含まれます。

切断およびフライス加工アプリケーションは、微細加工ツールの市場成長を支配しています。技術の進歩やさまざまな業界にわたって、微細穴や切断部品は自動車、医療、航空、エレクトロニクスなどの分野で主に使用されています。ハードウェアコンポーネントの小型化が進むにつれて、レーザー技術による微細加工プロセスへの傾向が高まっており、切断およびフライス加工用途のレーザー微細加工ツールに対する大きな需要が生じています。切断およびフライス加工アプリケーションは、市場総収益の約 36.0% に貢献しています。

マイクロエレクトロニクス、半導体、医療機器の製造の増加傾向により、マーキングや彫刻、スクライビング、​​テクスチャリングやパターニングなどのアプリケーションがさらに注目を集めています。半導体デバイスと太陽電池の生産量の増加により、レーザー微細加工ツールの市場成長が期待されます。

プロセス分析による


サブトラクティブ製造セグメントは、部品製造​​における微細な仕上げと幅広い用途に好まれています

プロセスに基づいて、市場は減算型と加算型に分類されます。サブトラクティブセグメントは、アディティブマニュファクチャリングと比較してより大きな市場シェアを獲得することにより、市場を支配すると予想されます。サブトラクティブ製造により、微細な表面仕上げと高速材料処理が実現し、製造プロセスの全体的な効率が向上します。完成部品の製造に広範囲に応用できるため、メーカーにとって好まれる選択肢となっています。サブトラクティブ プロセスにより、大量生産が可能になり、治具、工具、治具、金型、ブラケットなどの製品の製造の柔軟性が向上します。

一方、アディティブ プロセスは、スチール、チタン、金などの幅広い材料に対して高精度と詳細な解像度を提供します。医療機器産業、宝飾品、時計製造などの工業製造における応用範囲が広いため、添加剤プロセスの需要は予測期間中安定的に推移すると予想されます。

エンドユーザー分析による


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エレクトロニクス製品部門は技術の進歩により市場の成長を加速

エンドユーザーごとに、市場は自動車、航空宇宙および防衛、医療および医薬品、電子製品、オプトエレクトロニクスおよびフォトニクスなどに分類されます。電子製品が市場の成長を牽引し、次に自動車分野が続くと予測されています。 2022 年の市場はエレクトロニクス製品セグメントが大半を占めました。エレクトロニクス製造は産業分野と個人分野の両方で着実な成長を遂げると予想されます。モノのインターネット、仮想現実、拡張現実、3D プリンティング、産業用ロボットなど、電子製品の製造におけるいくつかのトレンドは、精密製造と微細加工プロセスを促進する顕著な要因の 1 つです。これらの成長傾向はすべて、材料の精密かつ正確な表面仕上げにレーザー技術を利用したレーザー微細加工ツールの需要に貢献しています。

自動車の電動化は、地域を超えて市場のトレンドになっています。電気自動車、eモビリティ、コネクティビティの売上の増加により、車両部品とバッテリー生産の市場が大きく成長しています。レーザー溶接は、バッテリー効率の向上に役立つため、バッテリーセルの製造、モジュールの作成、バッテリーの組み立てにとって重要なプロセスです。したがって、EV に対する高い需要が自動車部品の強力な市場を生み出し、マイクロマシニング ツール市場の市場成長に影響を与えるとさらに推定されています。

これらのツールは、時計や宝飾品だけでなく、医療機器、光学機器、航空および防衛分野などの分野でも応用されています。これらの分野の着実な成長に伴い、これらのツールの需要は緩やかな成長を示すことが予想されます。

地域に関する情報


この市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東、アフリカにわたって調査されています。

North America Laser Micromachining Tools Market Size, 2022 (USD Million)

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2022 年の市場シェアは北米がリードし、欧州がそれに続きます。欧州では、地域の新興国と先進国全体でスマート車両や家庭用電子機器の需要が高まっています。北米は、製造工場の増加とバッテリーと電気自動車の国内製造により、市場の成長を独占しています。いくつかの自動車製造会社は、増大する顧客のニーズに応えるために新しい製造施設に投資しています。 EVの生産設備に加えて、先進国と新興国にわたるエレクトロニクス製造でも市場の力強い成長が見られます。たとえば、中国との政治的課題や貿易の複雑化により、製造会社は物流上の利点、可用性、労働力のコスト削減を理由に、生産施設をメキシコに移転しています。この変化により、この地域の市場は大幅に成長しています。

米国自動車分野への投資増加により高い市場シェアを保持

他国経済全体で電気自動車の需要が高まる中、米国は主に車両とバッテリーの製造工場の拡大に重点を置いています。 OEMメーカーは有利な規制や奨励金に支えられ、生産設備に多額の投資を行っており、EVの需要が高まっている。たとえば、フォード、ヒュンダイ、リビアンなどの企業は、2022 年に合計で約 330 億米ドルを EV とバッテリーの製造に投資しました。

業界の専門家は、ロボット工学、拡張現実、その他の電子デバイスなどのテクノロジーへの投資増加により、エレクトロニクス製造は予測期間中に力強い成長の見通しを示すと予測しています。さらに、パンデミックと政治的圧力により国内の生産活動の成長が促進され、微細加工ツールに対する大きな需要が生じています。 IPG Photonics、Coherent Inc.、Makino、AMADA Weld Tech などのいくつかの市場参加者は、より大きな市場シェアを獲得しようと努めています。

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欧州は北米に次いで市場の成長をリードすると予想されており、予測期間中需要は安定していると予想されます。レーザーマイクロマシニングツールは、PCB、集積回路パッケージング、リソグラフィーマスク、センサートリミングに応用されています。これらの専門的な活動はヨーロッパ諸国で緩やかな成長を示し、これらのツールの市場成長を促進すると予想されます。

レーザー微細加工は大きな存在感を増しており、鋭利で微細な表面の材料を製造するために、放電加工 (EDM) などの従来の微細加工技術に代わっています。アジア太平洋地域は、家庭用電化製品、オプトエレクトロニクス、電気自動車製造の需要の増加により、高い成長が見込まれています。中国、インド、日本などのアジア諸国は、自動車およびオプトエレクトロニクスや家庭用電化製品などのその他の分野の電化に向けて動いています。企業は産業用途向けに半導体ベースのデバイス製造施設を設立しています。たとえば、STマイクロエレクトロニクスと三安オプトエレクトロニクスは2023年9月に中国の重慶で炭化ケイ素デバイスを生産する契約を締結した。インドやインドネシアなどの新興国全体で EV 製造やオプトエレクトロニクス デバイス製造への選好が高まっているため、レーザー技術を使用した微細加工ツールの需要が高まると予測されています。

中東とアフリカは、投資の増加と製造施設の設立への注目により、大幅な市場成長が見込まれています。ブラジルなどの南米諸国は、経済を押し上げるためにエレクトロニクス製造の拡大に常に注力しています。いくつかの多国籍企業は、他の主要参加者に対する競争上の優位性を獲得するために製造施設を設立しようとしています。

主要業界のプレーヤー


主要企業が製品ポートフォリオの拡大を強化する中、世界市場は熾烈な競争を目撃

主要な市場参加者は、世界市場に浸透するために、競争の激しい市場に新製品を導入しようと努めています。国内のスタートアップ企業は市場での存在感を高めるために資金を増やしている。アマダ ウェルド テック、コヒレント社、IPG フォトニクス、3-D Micromac、GF マシニング ソリューションズは、製品の発売やコラボレーション戦略を通じて製品ポートフォリオの拡大に注力している著名なプレーヤーの一部です。いくつかの製造会社が、幅広い製品を提供して市場に参入しようと努力しています。

プロファイルされた主要企業のリスト:



  • 3D-Micromac AG (ドイツ)

  • IPG フォトニクス (米国)

  • SIL レーザー (インド)

  • アマダ ウェルド テック (日本)

  • MKS インスツルメンツ社(米国)

  • GF マシニング ソリューションズ (スイス)

  • コヒレント社(米国)

  • 牧野 (日本)

  • フェムティカ (リトアニア)

  • Meera Lasers (インド)


主要な業界の発展:



  • 2022 年 9 月: LASEA グループは、レーザー微細切断アプリケーション向けの製品とソリューションの設計と製造を専門とするフランスに本拠を置く組織 CHEVAL を買収しました。 LASEA グループは、製品ポートフォリオを拡大し、市場へのリーチを拡大することを期待しています。

  • 2021 年 5 月: 3-D Micromac AG は、正確かつ高精度の材料処理による microLED ディスプレイ製造における D レーザー プロセスを支援するレーザー微細加工プラットフォーム、microCETI という名前の新製品を発売しました。
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  • 2020 年 12 月: Aerotech US は、幅広い業界のアプリケーション向けの製造プロセス用の多軸レーザー微細加工システムを導入しました。レーザー マイクロ マシンは、医療機器や電子製品の微細切断を実現します。

  • 2019 年 7 月: 3D-Micromac は、ドイツで開催された Laser World of Photonics で、加工およびフラット基板用の microSHAPE レーザー システムというレーザー微細加工システムを紹介しました

  • 2019 年 1 月: LASEA は、オプトエレクトロニクスや医療機器製造などの幅広い分野でのアプリケーション向けに、フェムト秒レーザーをベースとした 7 軸レーザー微細加工ソリューションを発表しました。


レポートの対象範囲


このレポートは、市場に関するさまざまな洞察に関する詳細な情報を提供します。これらには、成長推進要因、制約、競争環境、地域分析、課題などが含まれます。さらに、市場の分析的描写、現在のレーザー微細加工ツール市場の傾向、および今後の投資機会を示す推定も提供します。財務コンピテンシーに関する洞察を提供するために、市場は 2023 年から 2030 年まで定量的に分析されます。このレポートで収集された情報は、いくつかの一次および二次情報源から得られています。

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レポートの範囲と分割











































属性


詳細


学習期間


2019 – 2030 年


基準年


2022


推定年


2023


予測期間


2023 ~ 2030 年


歴史的期間


2019 – 2021


成長率


2023 年から 2030 年までの CAGR は 5.3%


ユニット


価値 (100 万米ドル)


セグメンテーション


アプリケーション別


  • 穴あけ

  • 切断とフライス加工

  • マーキングと彫刻

  • スクライビング

  • テクスチャリングとパターン化

  • 構造化

  • その他 (グレーティング)


プロセス別


  • 付加的

  • 減算


エンドユーザーによる


  • 自動車

  • 航空宇宙と防衛

  • 医療および医薬品

  • 電子製品

  • オプトエレクトロニクスとフォトニクス

  • その他 (時計製造とジュエリー)


地域別


  • 北米 (アプリケーション、プロセス、エンドユーザー、国別)

    • 米国(エンドユーザーによる)

    • カナダ (エンドユーザーによる)

    • メキシコ (エンドユーザーによる)



  • ヨーロッパ (アプリケーション、プロセス、エンドユーザー、国別)

    • イギリス(エンドユーザーによる)

    • ドイツ (エンドユーザーによる)

    • イタリア (エンドユーザーによる
    • )
    • フランス (エンドユーザーによる)

    • スペイン (エンドユーザーによる)

    • ロシア (エンドユーザーによる)

    • ヨーロッパのその他の地域



  • アジア太平洋 (アプリケーション、プロセス、エンドユーザー、国別)

    • 中国 (エンドユーザーによる)

    • インド (エンドユーザーによる)

    • 日本 (エンドユーザーによる)

    • 韓国 (エンドユーザーによる)

    • その他のアジア太平洋地域



  • 中東とアフリカ (アプリケーション、プロセス、エンドユーザー、国別)

    • 南アフリカ (エンドユーザーによる)

    • トルコ (エンドユーザーによる)

    • GCC (エンドユーザーによる)

    • その他の中東およびアフリカ



  • 南米 (アプリケーション、プロセス、エンドユーザー、国別)

    • ブラジル (エンドユーザーによる)

    • アルゼンチン (エンドユーザーによる)

    • 南アメリカのその他の地域





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