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市場調査レポート
商品コード
1371907
音響光学ディフレクター市場の2030年までの予測:製品タイプ、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析Acousto-Optic Deflector Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type (UV Acousto-optical Deflectors, NIR Acousto-optical Deflectors and Visible Acousto-optical Deflectors), Application, End User and By Geography |
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カスタマイズ可能
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音響光学ディフレクター市場の2030年までの予測:製品タイプ、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析 |
出版日: 2023年10月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、世界の音響光学ディフレクタ市場は、2023年に5億1,310万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 9.2%で成長し、2030年には9億6,250万米ドルに達する見込みです。
音響光学ディフレクタは、音響光学効果を利用してレーザビームを導く光学デバイス。レーザ光の操作を伴う多くのアプリケーションで頻繁に利用されるフレキシブルな装置です。この装置の主な機能はビームガイドです。RF信号の周波数を変化させることで、レーザービームの偏向角を正確に制御することができます。そのため、レーザースキャン、レーザー印刷、レーザーベースのイメージングなどのシステムで有用であり、非機械的です。
音響光学偏向器(AOD)の研究開発と応用は、レーザー技術の発展により大きな影響を受けており、レーザービームの管理と調整に不可欠な光学ツールです。紫外(UV)から赤外(IR)までの電磁スペクトルの異なる波長のレーザーが利用できるようになったのは、レーザー技術の進歩の結果です。音響光学偏向器は、このような様々なレーザー光源に対応できるため、様々なアプリケーションでビームステアリングやビーム修正を行うことができます。これらのレーザー光源はAODと連動するため、通信や材料加工などの産業で正確なビーム制御が可能になり、音響光学偏向器の市場を拡大しています。
音響光学偏向器(AOD)市場は、他の技術との競合によって大きく抑制されています。レーザービームのステアリングと制御のための音響光学偏向器の既存の代替技術は、その継続的な開発と覇権を脅かす可能性があります。さらに、電気光学偏向器は電気光学効果を利用してレーザービームの方向を制御するもので、変調やビームステアリングに利用でき、応答時間も速いです。高速動作やRFが不要といった特徴から、電気光学偏向器が特定の用途に好まれない場合があり、これが市場の成長を妨げています。
様々な診断や治療目的のためにレーザービームの正確で迅速な制御が必要なバイオフォトニクスや医療用画像処理アプリケーションでは、音響光学偏向器が重要な役割を果たします。音響光学偏向器は、バイオフォトニクスの強力なイメージング手法である共焦点レーザー走査型顕微鏡で頻繁に使用されています。この方法では、標本にレーザービームが照射され、そのレーザービームは音響光学偏向器によって標本上を走査されます。これにより、生物学的材料の3次元高解像度写真を収集することが可能になり、組織学、神経学、細胞生物学の分野で非常に有用です。
音響光学偏向素子(AOD)の製造コストが高いため、メーカーも潜在的な顧客も大きな困難に直面する可能性があります。これらのデバイスに必要な二酸化テルル(TeO2)や石英のような高品質の音響光学結晶は、かなり高価です。これらの結晶の価格は、製造の総コストに含まれます。さらに、高精度の光学部品であるため、結晶、表面、光学コーティングの品質が極めて厳しい公差内に収まっている必要があります。このような高いレベルの精度を達成し、維持するには、専門的なツールと知識が必要であり、それは高価になり得る。
COVID-19の大流行は、電気・光学部品、特に音響光学偏向器の製造と流通に影響を与え、世界の供給ラインに支障をきたしました。メーカーが原材料や部品の入手、生産スケジュールの維持に苦労した結果、完成品の納入が遅れた可能性があります。その結果、パンデミックの間、これらの機器の需要はおそらく少なかったと思われます。ヘルスケア危機への対応として、医療機器や医療用品に生産の重点を移した企業もあります。音響光学偏向器やその他の非必須部品の製造は、この優先順位の変更の結果、一時的に苦境に立たされたかもしれないです。
紫外音響光学偏向器セグメントは、有利な成長を遂げると推定されます。紫外音響光学偏向器は、水晶に供給されるRF(無線周波数)信号の周波数と振幅を変えることで機能するため、紫外レーザービームを迅速かつ正確に偏向することができます。このため、紫外光はミリ秒の応答時間で高速に位置決め、スキャンすることができます。これらのデバイスは非機械的であり、ミラーやガルバノスキャナーのような機械的なビームステアリングデバイスとは対照的に、可動部品がないです。このため、磨耗や損傷、機械的振動、メンテナンスの必要性などの危険性が低く、長期的かつ高スループットのアプリケーションに適しており、市場を牽引しています。
音響光学ディフレクタは、マイクロスケールの精度が要求されるアプリケーションでレーザビームの操作と制御を可能にします。音響光学偏向器は、レーザーの方向を素早く変えることにより、サブミクロンの精度でサンプルやワークピース上の特定のスポットをターゲットにすることができます。材料のアブレーションや切断は、マイクロプロセッシングにおける音響光学偏向器の典型的な用途です。さらに、集光されたレーザービームを材料表面に注意深く向けることで、熱影響部を最小限に抑えながら材料の層を除去または切断することができます。このように、上記のすべての要因が市場を後押ししています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されています。これは、レーザーシステムや光学機器に頻繁に採用されている音響光学偏向器の需要が、おそらくこの上昇の影響を受けているためです。アジア太平洋には音響光学偏向器の製造業者やサプライヤが多数存在し、これらの企業は国内外市場向けに音響光学偏向器を製造している可能性があります。さらに、デバイス性能の向上や小型化など、音響光学技術の発展にも影響を受けています。これらの進歩は、韓国、中国、日本などの研究者や生産者の努力によって可能になったもので、この地域の市場を牽引しています。
北米は、予測期間中にCAGRが最も高くなると予測されています。この地域では、レーザスキャニング、レーザベースイメージング、分光学、材料加工など数多くのアプリケーションで音響光学ディフレクタが利用されているからです。音響光学偏向器は、半導体、バイオフォトニクス、通信機器の製造に使用されるレーザシステムに不可欠なコンポーネントです。北米でフォトニクスと光学の研究が盛んなのは米国です。この地域の研究施設、学術機関、商業企業は、音響光学デバイスを含む最先端の光学技術の開発に積極的に取り組んでいます。
According to Stratistics MRC, the Global Acousto-Optic Deflector Market is accounted for $513.1 million in 2023 and is expected to reach $962.5 million by 2030 growing at a CAGR of 9.2% during the forecast period. An acousto-optic deflector is an optical device that directs a laser beam using the acousto-optic effect. It is a flexible instrument frequently utilized in numerous applications involving the manipulation of laser light. The main function of these devices is beam guiding. The laser beam's deflection angle can be precisely controlled by varying the RF signal's frequency. They are hence useful in systems like laser scanning, laser printing, and laser-based imaging and are non-mechanical.
Acousto-Optic Deflectors (AODs) research and application have been significantly impacted by developments in laser technology and are optical tools that are essential for managing and adjusting laser beams. The availability of lasers at different wavelengths across the electromagnetic spectrum, from ultraviolet (UV) to infrared (IR), is a result of advances in laser technology. Acousto-optic deflectors are adaptable instruments for beam steering and modification across a variety of applications since they can operate with these various laser sources. These laser sources work with AODs, making it possible for precise beam control in industries like communications and material processing which enhances the market for acousto optical deflectors.
The Acousto-Optic Deflector (AOD) market is significantly restrained by competition from other technologies. Existing alternatives to acousto-optic deflector for laser beam steering and control could represent a threat to their continued development and hegemony. Additionally, electro-optic deflectors employ the electro-optic effect to control the direction of a laser beam and can be utilized for modulation and beam steering and have quick response times. Due to its traits, like high-speed operation and the lack of RF needs, electro-optic deflectors may occasionally be preferable for particular applications which hamper the growth of the market.
In biophotonics and medical imaging applications, where accurate and quick control of laser beams is necessary for various diagnostic and therapeutic objectives, acousto-optic deflectors play a significant role. They are frequently employed in confocal laser scanning microscopy, a potent biophotonics imaging method. In this method, a specimen is illuminated by a laser beam, which is then scanned across the specimen by acousto-optic deflectors. This makes it possible to gather three-dimensional, high-resolution photographs of biological material, which is extremely useful in the fields of histology, neurology, and cell biology.
Both manufacturers and potential customers may face substantial difficulties as a result of the high manufacturing costs of acousto-optic deflectors (AODs). High-quality acousto-optic crystals, like tellurium dioxide (TeO2) or quartz, are necessary for these devices can be quite pricey. The price of these crystals goes into the total cost of production. Moreover, their high-precision optical components that need crystal, surface, and optical coating quality to be within extremely tight tolerances. These high levels of precision must be attained and maintained with specialized tools and knowledge, which can be expensive.
The COVID-19 pandemic affected the manufacture and distribution of electrical and optical components, particularly acousto-optical deflectors, and interrupted worldwide supply lines. Deliveries of the finished goods may have been delayed as a result of difficulties manufacturers may have had obtaining raw materials, components, and keeping production schedules. As a result, there was probably less of a demand for these devices during the pandemic. In response to the healthcare crisis, some firms have moved their production emphasis to medical equipment and supplies. The manufacturing of acousto-optical deflectors or other non-essential components may have momentarily suffered as a result of this change in priorities.
The UV acousto-optical deflectors segment is estimated to have a lucrative growth, as they work by altering the frequency and amplitude of the RF (radio frequency) signal supplied to the crystal, UV acousto-optical deflectors can quickly and precisely deflect UV laser beams. Due to this, UV light can be positioned and scanned at high speeds with millisecond response times. These devices are non-mechanical, which means they don't have any moving components, in contrast to mechanical beam steering devices like mirrors and galvanometer scanners. This makes them suited for long-term and high-throughput applications by lowering the danger of wear and tear, mechanical vibrations, and the requirement for maintenance which drives the market.
The micro processing segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period, because they are very accurate and adaptable method for microprocessing, acousto-optical deflectors enable the manipulation and control of laser beams in applications demanding microscale accuracy. They are able to target particular spots on a sample or workpiece with sub-micron accuracy by quickly changing the laser's direction. Material ablation and cutting is a typical use of acousto-optical deflectors in microprocessing. Moreover, they are capable of removing or cutting through layers of material with a minimum amount of heat-affected zones by carefully aiming a focused laser beam onto a material surface. Thus, all the above factors boost the market.
Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to the demand for acousto-optic deflectors, which are frequently employed in laser systems and optical instruments, has probably been impacted by this rise. The Asia-Pacific is home to a number of acousto-optic deflector producers and suppliers and these businesses might create acousto-optic deflectors for both home and foreign markets. Moreover, it has been impacted by developments in acousto-optic technology, including better device performance and downsizing. These advancements have been made possible because of the work of researchers and producers in nations like South Korea, China, and Japan, which are propelling the regions market.
North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period, because numerous applications, such as laser scanning, laser-based imaging, spectroscopy, and materials processing, make use of acousto-optic deflectors in this region. They are essential components of laser systems used in the production of semiconductors, biophotonics, and telecommunications equipment. The region of North America renowned for having a significant presence in photonics and optics research is the United States, in particular. The region's research facilities, academic institutions, and commercial businesses are actively engaged in the development of cutting-edge optical technology, including acousto-optic devices.
Some of the key players profiled in the Acousto-Optic Deflector Market include: Brimrose, Isomet, Gooch&Housego, IntraAction Corp., CASTECH, AA Opto Electronic, Coherent, Inc., A*P*E Angewandte Physik & Elektronik GmbH, AA Opto Electronic, Harris Corporation, AMS Technologies AG, Lightcomm Technology Co., Ltd. , IntraAction Corp., Hudson Robotics Inc., MVM Electronics Inc, Lambda Photometrics Ltd, Quanta Tech Inc and Opto Science Inc
In October 2023, Coherent and Faraday 1867 partner to scale manufacturing of superconducting tape to enable mass deployment of fusion reactors, with the objective of scaling up manufacturing of high-temperature superconducting (HTS) tape to enable mass deployment of nuclear fusion reactors and support the green energy transition.
In September 2023, Coherent Unveils Industry's First 140 Gbaud Optical Subassembly to Enable 800g In Ultracompact Pluggable Form Factors for Optical Communications Networks. This solution lowers the total cost of network ownership for hyperscalers and service providers by eliminating an entire layer of transponder equipment.
In September 2023, coherent and kinetic extend partnership to enable 100g services leveraging the industry's first 100g qsfp28 0 dbm dco transceiver. The 100G QSFP28 DCO transceiver with 0 dBm output power is the industry's first, and it enables Kinetic to deploy 100 Gbps coherent transceiver technology in the access aggregation networks efficiently and sustainably