モードロックレーザーの世界市場 2025年

• 英文タイトル:Global Mode-Locked Lasers Market 2025

Global Mode-Locked Lasers Market 2025「モードロックレーザーの世界市場  2025年」(市場分析)調査資料です。• レポートコード:MRCUM50529SP5
• 発行年月:2025年6月
• レポート形態:英文PDF
• 納品方法:Eメール(納期:2~3日)
• 産業分類:機械
• ライセンス価格(※お支払方法:銀行振込、請求書払い)
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※当レポートは英文です。日本語版はありません。
※下記記載のレポート概要・目次・セグメント項目・企業名などは最新情報ではない可能性がありますので、ご購入の前にサンプルを依頼してご確認ください。


レポート概要

モードロックレーザー市場調査概要
グローバルインフォリサーチの最新の調査によれば、世界のモードロックレーザー市場は2023年時点でXXX百万米ドルに達し、2030年にはXXX百万米ドルへと再調整された規模に達する見込みです。予測期間における年平均成長率(CAGR)はXXX%と予測されており、高精度かつ高速な光源技術への需要の高まりが市場成長の大きな推進力となっています。
モードロックレーザーは、レーザー発振器において複数の縦モードを特定の位相で固定(モードロック)することで、非常に短い時間幅のパルスレーザーを発生させる技術です。特にピコ秒(10⁻¹²秒)やフェムト秒(10⁻¹⁵秒)単位の超短パルスを生成できるため、医療、材料加工、精密光学、科学研究など多岐にわたる用途で注目されています。
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市場構造とセグメンテーション
市場は「タイプ別」と「用途別」に分類されており、それぞれのセグメントごとに消費量、収益、成長率が詳細に分析されています。
タイプ別分類:
• パッシブモードロックレーザー
• アクティブモードロックレーザー
パッシブモードロックは飽和吸収体を用いた構造が一般的で、装置構成がシンプルで高速な繰り返し周波数に対応可能な点が特長です。一方、アクティブモードロックは電気信号によりモード同期を行うため、安定性や同期制御の柔軟性に優れています。
用途別分類:
• 光学(分光学、非線形光学など)
• 材料加工(レーザー切断、微細加工)
• 産業用途(医療機器、センサー開発)
• 医療(眼科、皮膚科などの手術)
• 研究(物理学、化学、生物学の分野)
• その他(セキュリティ、エンターテインメント)
特に光学および材料加工分野での活用が目立っており、製品の小型化や高出力化が求められる中、モードロックレーザーは今後ますます重要な技術となると見られています。
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地域別市場動向
本レポートでは以下の主要地域における市場動向と成長の要因について詳細に分析されています。
• 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
• 欧州(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア等)
• 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、コロンビアなど)
• 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、南アフリカなど)
北米と欧州は先進的な研究施設や高い技術導入率を背景に、安定した成長を維持しています。中でも、光通信や半導体加工といった先端分野での応用が進んでいます。一方、アジア太平洋地域では特に中国が強い製造基盤と政府支援を背景に急成長しており、今後の市場を牽引する存在となる見込みです。
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技術動向と応用拡大
モードロックレーザーは以下のような技術革新により応用範囲を拡大しています:
• 高繰り返し数・高出力レーザーの実現
• ファイバーレーザーや半導体レーザーとの統合
• 波長可変機能の強化による多用途化
• 小型・省電力化によるポータブル機器への応用
• 生体適合性材料への応用可能性拡大
これらの進化により、今後は製造業のみならず、医療機器や生体分析装置、さらに次世代通信技術(例えば量子通信)への活用も期待されています。
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市場競争と企業戦略
本市場には多くの先端レーザー企業が参入しており、製品性能、技術力、顧客サポート力などが競争力の鍵を握っています。企業は以下のような観点から競争を行っています:
• 出力特性、安定性、波長精度などの製品性能
• カスタマイズ対応の柔軟性と納期管理
• 国際的な販売網とアフターサービス体制
• 研究機関・大学との連携による共同開発
• 特許数や技術ライセンスの保持状況
また、スタートアップによる新規参入も増加しており、特に医療・研究分野向けのニッチなニーズに対応する製品が求められています。
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消費者動向と市場機会
消費者は高い精度と信頼性を求める傾向が強く、価格だけでなく性能・耐久性・メンテナンス性などを重視しています。とくに研究機関や医療現場では、装置の安定稼働と高い時間分解能が選定の決め手となっています。
今後の市場成長の鍵を握る分野としては:
• 高精度医療機器(眼科・皮膚治療装置など)
• 次世代通信(光ファイバーや量子通信)
• 高機能センサーやリソグラフィ装置
• フォトニクス集積回路の微細加工
• バイオ分野での非侵襲観察・解析装置
これらの分野でモードロックレーザーの導入が進むことで、市場の成長余地はさらに広がっていくと予測されます。
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調査構成と手法
本レポートは15章構成で、以下の主要ポイントを網羅しています:
1. 製品概要と市場範囲
2. 主力メーカーの企業情報と市場シェア
3. 競争環境の可視化と比較分析
4. 地域別の市場規模と成長率(2019~2030年)
5~6. タイプ別・用途別の市場分析と予測
7~11. 国別の市場データ(2017~2023年)と将来予測(2025~2030年)
5. 市場ダイナミクス、成長要因・抑制要因、トレンドの整理
6. 原材料供給、サプライチェーン、バリューチェーンの構造
14~15. 販売チャネル、顧客層、調査結果の総括
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結論
モードロックレーザー市場は、技術革新と応用範囲の広がりを背景に、今後も高成長が期待される分野です。医療、精密加工、通信、研究といった各分野での需要拡大に加え、新興国における産業成長が市場拡大を後押ししています。企業は差別化された技術とサービスを武器に、グローバルな競争を勝ち抜くことが求められます。今後も本分野の動向からは目が離せません。

目次
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1 市場概要
1.1 モードロックレーザーの製品概要と適用範囲
1.2 市場推計における前提条件と基準年
1.3 タイプ別市場分析
 1.3.1 世界のタイプ別消費額:2019年 vs 2023年 vs 2030年
 1.3.2 パッシブモードロックレーザー
 1.3.3 アクティブモードロックレーザー
1.4 用途別市場分析
 1.4.1 世界の用途別消費額:2019年 vs 2023年 vs 2030年
 1.4.2 光学分野
 1.4.3 材料加工
 1.4.4 産業用途
 1.4.5 医療分野
 1.4.6 研究開発
 1.4.7 その他
1.5 世界市場規模および予測
 1.5.1 世界の消費額(2019年・2023年・2030年)
 1.5.2 世界の販売数量(2019年~2030年)
 1.5.3 世界の平均価格(2019年~2030年)
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2 主要企業のプロファイル
※各社共通:企業情報/主要事業/モードロックレーザー製品とサービス/販売実績(数量・価格・収益・利益率・シェア)/最新動向
2.1 TOPTICA Photonics
2.2 Calmar Laser
2.3 EKSPLA
2.4 Menlo Systems
2.5 Edinburgh Instruments
2.6 Lumentum Operations LLC
2.7 Coherent Inc.
2.8 KMLabs
2.9 DaHeng New Epoch Techology
2.10 NKT Photonics
2.11 OPTROMIX
2.12 AdValue Photonics
2.13 Amonics Limited
2.14 Avesta Ltd.
2.15 ALPHAL AS
2.16 Spectronix
2.17 Femtum
2.18 Enlight Technologies
2.19 Neptec Optical Solutions
2.20 Q-Peak
2.21 Optilab
2.22 Wuhan Yangtze Soton Laser
2.23 Tekhnoscan
2.24 OptoRes
2.25 Clark-MXR, Inc
2.26 Thorlabs Inc
2.27 Alnair Labs Corporation
2.28 Laser Quantum
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3 メーカー別競争環境分析
3.1 メーカー別販売数量(2019年〜2024年)
3.2 メーカー別収益(2019年〜2024年)
3.3 メーカー別平均価格(2019年〜2024年)
3.4 市場シェア分析(2023年)
 3.4.1 メーカー別収益と市場シェア(2023年)
 3.4.2 上位3社の市場シェア(2023年)
 3.4.3 上位6社の市場シェア(2023年)
3.5 市場における企業展開の全体像
 3.5.1 地域展開分析
 3.5.2 製品タイプ別展開分析
 3.5.3 用途別展開分析
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併・買収・契約・協業動向
________________________________________
4 地域別消費分析
4.1 地域別市場規模
 4.1.1 地域別販売数量(2019年~2030年)
 4.1.2 地域別消費額(2019年~2030年)
 4.1.3 地域別平均価格(2019年~2030年)
4.2 北米の消費額(2019年~2030年)
4.3 欧州の消費額(2019年~2030年)
4.4 アジア太平洋地域の消費額(2019年~2030年)
4.5 南米の消費額(2019年~2030年)
4.6 中東・アフリカの消費額(2019年~2030年)
________________________________________
5 タイプ別市場セグメント
5.1 タイプ別販売数量(2019年~2030年)
5.2 タイプ別消費額(2019年~2030年)
5.3 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 用途別販売数量(2019年~2030年)
6.2 用途別消費額(2019年~2030年)
6.3 用途別平均価格(2019年~2030年)
________________________________________
7 北米市場分析
7.1 タイプ別販売数量(2019年~2030年)
7.2 用途別販売数量(2019年~2030年)
7.3 国別市場規模
 7.3.1 国別販売数量
 7.3.2 国別消費額
 7.3.3 アメリカ合衆国
 7.3.4 カナダ
 7.3.5 メキシコ
________________________________________
8 欧州市場分析
8.1 タイプ別販売数量(2019年~2030年)
8.2 用途別販売数量(2019年~2030年)
8.3 国別市場規模
 8.3.1 国別販売数量
 8.3.2 国別消費額
 8.3.3 ドイツ
 8.3.4 フランス
 8.3.5 イギリス
 8.3.6 ロシア
 8.3.7 イタリア
________________________________________
9 アジア太平洋市場分析
9.1 タイプ別販売数量(2019年~2030年)
9.2 用途別販売数量(2019年~2030年)
9.3 地域別市場規模
 9.3.1 地域別販売数量
 9.3.2 地域別消費額
 9.3.3 中国
 9.3.4 日本
 9.3.5 韓国
 9.3.6 インド
 9.3.7 東南アジア
 9.3.8 オーストラリア
________________________________________
10 南米市場分析
10.1 タイプ別販売数量(2019年~2030年)
10.2 用途別販売数量(2019年~2030年)
10.3 国別市場規模
 10.3.1 国別販売数量
 10.3.2 国別消費額
 10.3.3 ブラジル
 10.3.4 アルゼンチン
________________________________________
11 中東・アフリカ市場分析
11.1 タイプ別販売数量(2019年~2030年)
11.2 用途別販売数量(2019年~2030年)
11.3 国別市場規模
 11.3.1 国別販売数量
 11.3.2 国別消費額
 11.3.3 トルコ
 11.3.4 エジプト
 11.3.5 サウジアラビア
 11.3.6 南アフリカ
________________________________________
12 市場動向と分析
12.1 市場成長の促進要因
12.2 市場成長の抑制要因
12.3 市場トレンド分析
12.4 ポーターのファイブフォース分析
 12.4.1 新規参入の脅威
 12.4.2 供給業者の交渉力
 12.4.3 買い手の交渉力
 12.4.4 代替品の脅威
 12.4.5 業界内競争
________________________________________
13 原材料および業界チェーン
13.1 主な原材料およびサプライヤー
13.2 製造コスト構成比
13.3 生産プロセス
13.4 産業チェーン構造
________________________________________
14 流通チャネル別出荷分析
14.1 販売チャネルの分類
 14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
 14.1.2 販売代理店経由
14.2 代表的な販売代理店
14.3 代表的な顧客
________________________________________
15 調査結果と結論
________________________________________
16 付録
16.1 調査手法の詳細
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項

【モードロックレーザーについて】

モードロックレーザーは、レーザー共振器内の複数の縦モード(周波数の異なる定在波)を位相を揃えて重ね合わせることで、非常に短い時間幅のパルスを周期的に発生させるレーザーです。この技術によって、ピコ秒(10⁻¹²秒)からフェムト秒(10⁻¹⁵秒)という極めて短いパルス幅のレーザー光を生成することが可能となり、超短パルスレーザーの代表的な手法として広く用いられています。

モードロックの基本的な原理は、レーザー共振器内に存在する複数の縦モードが、互いに位相をそろえて干渉することで、時間的に集中したパルスが形成されるというものです。通常、縦モードはランダムな位相を持ち、それぞれの波が干渉し合って不安定な出力となりますが、モードロックにより全てのモードが同期すると、定常的な超短パルスが得られます。

モードロックには主に「アクティブモードロック」と「パッシブモードロック」の2種類があります。アクティブモードロックでは、外部信号によって位相制御を行い、音響光学変調器(AOM)や電気光学変調器(EOM)を用いてモードの同期を実現します。一方、パッシブモードロックは飽和吸収体などの非線形光学素子を用いて、レーザー自体の特性によって自発的にモードが同期する方式です。パッシブ方式は構造が簡単で短いパルス幅を得やすいため、フェムト秒レーザーの多くに採用されています。

モードロックレーザーには、チタンサファイア(Ti\:sapphire)レーザーやファイバーレーザー、半導体レーザーなどがあり、発振波長や出力、安定性などの面で用途に応じた選択が可能です。特にチタンサファイアレーザーは広い波長帯域を持ち、数フェムト秒の超短パルス生成に適していることから、超高速分光や精密測定の分野で広く利用されています。

モードロックレーザーの用途は非常に多岐にわたります。科学研究では、フェムト秒分光やポンプ・プローブ法による化学反応や物理現象の超高速観測に利用され、分子の構造変化や電子の動きなどをリアルタイムで捉えることができます。また、工業分野では、超短パルス加工による精密な微細加工、医療分野では、眼科手術や皮膚治療への応用も進んでいます。さらに、光周波数コムの発生源としても活用されており、高精度な時間・周波数計測や光通信技術への応用も期待されています。

このように、モードロックレーザーは、超短パルス発生のための中核技術であり、その高時間分解能・高ピークパワー・高い波長安定性を活かして、多くの先端分野で活用されています。今後もその性能向上と小型化により、より多くの分野での応用展開が見込まれています。



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