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市場調査レポート
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1662814

集束イオンビーム市場の2030年までの予測:イオン源別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Focused Ion Beam Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Ion Source (Ga+ Liquid Metal, Gas Field, Plasma and Other Ion Sources), Application, End User and By Geography


出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.99円
集束イオンビーム市場の2030年までの予測:イオン源別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2025年02月02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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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の集束イオンビーム市場は2024年に14億米ドルを占め、2030年には23億米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは9.0%です。

集束イオンビーム(FIB)は、イオンビーム、通常はガリウム(Ga+)を正確に集束させて、ナノスケールの材料をイメージング、ミリング、蒸着、加工する方法です。FIBシステムは電子ではなくイオンを使用するが、走査型電子顕微鏡(SEM)と同様の機能を持っています。FIBシステムは、材料科学、半導体製造、ナノ技術において、故障分析、回路編集、トランスミッション(TEM)サンプル調製などの作業に広く使用されています。FIBは、微細なレベルで慎重に材料を追加または除去することにより、高解像度のパターニング、断面、3Dイメージングを可能にするため、先進的研究開発にとって極めて重要なツールです。

高まるナノ技術需要

ナノ技術への需要の高まりは、集束イオンビーム(FIB)産業の大きな原動力となっています。半導体、生物学、材料科学のアプリケーションは、高解像度のイメージング、ナノ加工、材料分析を提供するFIBの能力に依存しています。極小エレクトロニクス、MEMS、ナノ医療の進歩に伴い、高精度のイオンビーム加工がますます必要になっています。この需要の急増は、技術革新とFIBシステムの導入を加速することで、市場の拡大と技術のブレークスルーに拍車をかけています。

高い装置コストと運用コスト

集束イオンビーム(FIB)市場の成長を大きく妨げているのは、高い装置コストと運用コストです。特に中小企業では、高額な初期投資とメンテナンス費用が導入を制限しています。専門的なインフラや熟練した専門家の必要性がさらにコストを上昇させ、市場拡大を制限しています。こうした経済的障壁が新規参入を阻み、技術進歩を遅らせ、最終的に様々な産業へのFIB技術の幅広い応用を制約しています。

顕微鏡とイメージングの進歩

顕微鏡とイメージングの進歩が市場を牽引し、精度、分解能を向上させ、走査型電子顕微鏡(SEM)やトランスミッション電子顕微鏡(TEM)などの補完技術との統合を進めています。これらの開発は、ナノ加工、故障診断、材料分析におけるFIBの習熟度を高めています。材料科学、バイオテクノロジー、半導体製造のアプリケーションは、強化されたイメージングによってさらにサポートされます。FIBシステムは、顕微鏡の進歩に伴い、より効果的で適応性の高いものとなり、より幅広いセグメントでの利用が増加しています。

敏感な試料への潜在的なダメージ

集束イオンビーム(FIB)市場では、繊細な試料への潜在的なダメージが大きな障害となっています。生物学的試料やナノスケールの電子機器のようなデリケートな材料は、イオンビームの照射によって構造や組成が変化するリスクがあります。この制限により、精密アプリケーションでの採用が減少し、先進的緩和技術の必要性が高まり、ユーザーのコストが上昇します。その結果、特に高いサンプルの完全性が要求される産業では、市場の成長が抑制される可能性があります。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは、サプライチェーンの混乱、製造の停止、研究開発活動の減少により、集束イオンビーム(FIB)市場を混乱させました。半導体製造とナノ技術研究は一時的な減速に直面しました。しかし、先端医療研究、診断、バイオテクノロジー用途の需要増加が回復の原動力となりました。パンデミック後、産業が操業を再開し、エレクトロニクス、医療、材料科学への投資が活発化したことで、市場は回復し、精密分析と製造のためのFIB導入が後押しされました。

ナノファブリケーションセグメントが予測期間中最大市場シェアを占める見込み

ナノファブリケーションセグメントは、エレクトロニクス、光学、MEMS産業で精密ナノスケール構造化の需要が伸びていることから、予測期間中に最大市場シェアを占めると見られています。FIBは、高分解能パターニング、回路修正、3Dナノ構造作製を可能にし、先端研究や半導体アプリケーションに不可欠なものとなっています。ナノ技術への投資の増加と電子部品の小型化がFIBの採用をさらに後押ししています。さらに、ラピッドプロトタイピングや欠陥分析におけるFIBの役割がその重要性を高め、市場全体の成長を促進しています。

予測期間中、プラズマセグメントのCAGRが最も高くなる見込み

予測期間中、従来のガリウムベースのFIBシステムと比較して大面積ミリングが改善されるため、プラズマセグメントが最も高い成長率を示すと予測されています。PFIB技術は、処理時間を短縮し、高解像度イメージングを可能にすることで、半導体製造、故障分析、材料科学の効率を高めています。熱に敏感なマテリアルや非導電性マテリアルを扱うことができるため、ナノ技術やライフサイエンスセグメントでの応用が広がります。高性能分析と3Dナノファブリケーションへの需要の高まりがPFIBの採用をさらに後押しし、市場成長を加速しています。

最大シェアの地域

予測期間中、ナノ技術、材料科学、故障分析への投資が増加し、需要がさらに高まるため、アジア太平洋が最大の市場シェアを占めると予測されています。FIBの使用は、この地域のエレクトロニクス産業の成長と研究開発を支援する政府プログラムによって加速されます。さらに、航空宇宙、冶金、バイオテクノロジーセグメントでの用途拡大が市場拡大の原動力となっています。市場拡大は、大手産業参入企業の存在と、洗練されたイメージングと顕微鏡ソリューションに対する需要の高まりによって促進されています。

CAGRが最も高い地域

予測期間中、北米地域が最も高いCAGRを示すと予測されます。これは、同地域の強力な研究開発環境、著名なチップメーカーや研究機関の存在、詳細な故障分析への要求が市場成長を後押ししているためです。バイオテクノロジー、航空宇宙、防衛セグメントでの用途拡大により、採用はさらに加速します。さらに、大手市場参入企業の存在と科学研究に対する政府の支援が技術革新を促進し、北米をFIB市場成長の主要因としています。

無料のカスタマイズサービス

本レポートをご購読の顧客には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます。

  • 企業プロファイル
    • 追加市場参入企業の包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推定・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携による主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • イントロダクション
  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の集束イオンビーム市場:イオン源別

  • イントロダクション
  • Ga+液体金属
  • ガス田
  • プラズマ
  • その他

第6章 世界の集束イオンビーム市場:用途別

  • イントロダクション
  • 故障分析
  • ナノファブリケーション
  • デバイスの変更
  • 回路編集
  • 偽造品検出
  • サンプル調製

第7章 世界の集束イオンビーム市場:エンドユーザー別

  • イントロダクション
  • エレクトロニクスと半導体
    • 集積回路メーカー
    • 半導体鋳造
    • メモリデバイスメーカー
  • 産業科学
    • 航空宇宙と防衛
    • 自動車産業
    • エネルギー部門
    • 化学品
  • バイオサイエンス
    • ライフサイエンス調査
    • 医療機器メーカー
    • 製薬会社
  • 材料科学
    • 先端材料メーカー
    • ナノ技術企業
    • 表面工学
  • 調査と学術
    • 大学
    • 政府研究機関
    • 民間研究機関
  • その他

第8章 世界の集束イオンビーム市場:地域別

  • イントロダクション
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他の南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第9章 主要開発

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第10章 企業プロファイリング

  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • ZEISS International(Carl Zeiss AG)
  • Hitachi High-Technologies Corporation
  • JEOL Ltd.
  • TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.
  • Eurofins Scientific
  • A&D Company Limited
  • Veeco Instruments Inc.
  • Raith GmbH
  • FOCUS GmbH
  • Oxford Instruments plc
  • Fibics Incorporated
  • SII NanoTechnology
  • Meyer Burger Technology AG
  • Plasma-Therm
  • Scia Systems GmbH
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Ion Source (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Ga+ Liquid Metal (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Gas Field (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Plasma (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Other Ion Sources (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Failure Analysis (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Nanofabrication (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Device Modification (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Circuit Editing (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Counterfeit Detection (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Sample Preparation (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Electronics & Semiconductor (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Integrated Circuit Manufacturers (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Semiconductor Foundries (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Memory Device Manufacturers (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Industrial Science (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Aerospace & Defense (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Automotive Industry (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Energy Sector (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Chemicals (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Bioscience (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Life Sciences Research (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Medical Device Manufacturers (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Pharmaceutical Companies (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Material Science (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Advanced Materials Manufacturers (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Nanotechnology Companies (2022-2030) ($MN)
  • Table 31 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Surface Engineering (2022-2030) ($MN)
  • Table 32 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Research & Academia (2022-2030) ($MN)
  • Table 33 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Universities (2022-2030) ($MN)
  • Table 34 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Government Research Laboratories (2022-2030) ($MN)
  • Table 35 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Private Research Institutions (2022-2030) ($MN)
  • Table 36 Global Focused Ion Beam Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC28675

According to Stratistics MRC, the Global Focused Ion Beam Market is accounted for $1.4 billion in 2024 and is expected to reach $2.3 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.0% during the forecast period. A Focused Ion Beam (FIB) is a method for imaging, milling, depositing, or altering materials at the nanoscale using a precisely focused beam of ions, usually gallium (Ga+). Although FIB systems use ions rather than electrons, they function similarly to scanning electron microscopes (SEM). They are extensively employed in materials science, semiconductor manufacturing, and nanotechnology for tasks like failure analysis, circuit editing, and transmission electron microscopy (TEM) sample preparation. FIB is a crucial tool for advanced research and development because it allows for high-resolution patterning, cross-sectioning, and 3D imaging by carefully adding or removing material at the tiny level.

Market Dynamics:

Driver:

Growing Demand for Nanotechnology

The growing demand for nanotechnology is a major driver of the Focused Ion Beam (FIB) industry, as companies rely more on nanoscale accuracy for research and manufacturing. Applications in semiconductors, biology, and material science depend on FIB's ability to provide high-resolution imaging, nanofabrication, and material analysis. Accurate ion beam processing is becoming more and more necessary as tiny electronics, MEMS, and nanomedicine advance. This spike in demand spurs market expansion and technology breakthroughs by quickening innovation and FIB system implementation.

Restraint:

High Equipment and Operational Costs

The high equipment and operational costs significantly hinder the growth of the focused ion beam (FIB) market. Expensive initial investments and maintenance expenses limit adoption, particularly for small and mid-sized enterprises. The need for specialized infrastructure and skilled professionals further escalates costs, restricting market expansion. These financial barriers discourage new entrants and slow technological advancements, ultimately constraining the broader application of FIB technology across various industries.

Opportunity:

Advancements in Microscopy and Imaging

Microscopy and imaging advancements are driving the market, improving precision, resolution, and integration with complementary technologies such as Scanning Electron Microscopes (SEM) and Transmission Electron Microscopes (TEM). These developments enhance FIB's proficiency in nanofabrication, failure diagnostics, and material analysis. Applications in material science, biotechnology, and semiconductor production are further supported by enhanced imaging. FIB systems grow more effective and adaptable as microscopy advances, increasing their use in a wider range of sectors.

Threat:

Potential Damage to Sensitive Samples

The potential damage to sensitive samples poses a significant hindrance to the focused ion beam (FIB) market. Delicate materials, such as biological specimens and nanoscale electronics, risk structural or compositional alterations due to ion beam exposure. This limitation reduces adoption in precision applications, increases the need for advanced mitigation techniques, and raises costs for users. Consequently, market growth may be restrained, particularly in industries requiring high sample integrity.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic disrupted the Focused Ion Beam (FIB) market due to supply chain disruptions, halted manufacturing, and reduced R&D activities. Semiconductor production and nanotechnology research faced temporary slowdowns. However, increased demand for advanced medical research, diagnostics, and biotechnology applications drove recovery. Post-pandemic, the market rebounded as industries resumed operations, with heightened investments in electronics, healthcare, and material science boosting FIB adoption for precision analysis and fabrication.

The Nanofabrication segment is expected to account for the largest market share during the forecast period

The Nanofabrication segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to demand for precise nanoscale structuring grows across electronics, optics, and MEMS industries. FIB enables high-resolution patterning, circuit modification, and 3D nanostructure fabrication, making it indispensable for advanced research and semiconductor applications. Increasing investments in nanotechnology and miniaturization of electronic components further boost FIB adoption. Additionally, FIB's role in rapid prototyping and defect analysis enhances its importance, driving overall market growth.

The Plasma segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the Plasma segment is predicted to witness the highest growth rate, due to improved large-area milling compared to traditional gallium-based FIB systems. PFIB technology enhances efficiency in semiconductor manufacturing, failure analysis, and material science by reducing processing time and enabling high-resolution imaging. Its ability to handle heat-sensitive and non-conductive materials expands its applications in nanotechnology and life sciences. Growing demand for high-throughput analysis and 3D nanofabrication further boosts PFIB adoption, accelerating market growth.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share as investments in nanotechnology, materials science, and failure analysis increase, demand rises even further. FIB usage is accelerated by the region's growing electronics industry and government programs that assist research and development. Additionally, growing applications in the aerospace, metallurgy, and biotechnology sectors drive market expansion. Market expansion is facilitated by the existence of major industry players and the rising demand for sophisticated imaging and microscopy solutions.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, attributable to region's strong R&D environment, presence of prominent chipmakers and research institutions, and requirement for detailed failure analysis fuel market growth. Adoption is further accelerated by growing applications in biotechnology, aerospace, and defense. Furthermore, the presence of major market players and government support for scientific research foster innovation, making North America a major factor in the growth of the FIB market.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Focused Ion Beam Market include Thermo Fisher Scientific Inc., ZEISS International (Carl Zeiss AG), Hitachi High-Technologies Corporation, JEOL Ltd., TESCAN ORSAY HOLDING, a.s., Eurofins Scientific, A&D Company Limited, Veeco Instruments Inc., Raith GmbH, FOCUS GmbH, Oxford Instruments plc, Fibics Incorporated, SII NanoTechnology, Meyer Burger Technology AG, Plasma-Therm and Scia Systems GmbH.

Key Developments:

In February 2025, Thermo Fisher Scientific Inc., announced the launch of the international CorEvitas Adolescent Alopecia Areata (AA) Registry, addressing a critical unmet need for real-world, adolescent-specific evidence and data related to this autoimmune disease, which causes patchy or complete hair loss on the scalp and other areas of the body.

In February 2025, Thermo Fisher Scientific Inc., unveiled the Gibco CTS Detachable Dynabeads CD4 and CTS Detachable Dynabeads CD8 (CTS Detachable Dynabeads)*. These latest products expand on Thermo Fisher's CTS Detachable Dynabeads platform, which represents a new generation of cell therapy isolation and/or activation products that prioritize cell quality while also creating greater workflow control.

In September 2024, Thermo Fisher Scientific Inc. is expanded its oral solid dose (OSD) footprint with a $22-million total investment since 2021 in its Cincinnati, Ohio, and Bend, Ore. sites. Together, these expansions will enable research and development (R&D), manufacturing and testing of OSD drug formulations.

Ion Sources Covered:

  • Ga+ Liquid Metal
  • Gas Field
  • Plasma
  • Other Ion Sources

Applications Covered:

  • Failure Analysis
  • Nanofabrication
  • Device Modification
  • Circuit Editing
  • Counterfeit Detection
  • Sample Preparation

End Users Covered:

  • Electronics & Semiconductor
  • Industrial Science
  • Bioscience
  • Material Science
  • Research & Academia
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Focused Ion Beam Market, By Ion Source

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Ga+ Liquid Metal
  • 5.3 Gas Field
  • 5.4 Plasma
  • 5.5 Other Ion Sources

6 Global Focused Ion Beam Market, By Application

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Failure Analysis
  • 6.3 Nanofabrication
  • 6.4 Device Modification
  • 6.5 Circuit Editing
  • 6.6 Counterfeit Detection
  • 6.7 Sample Preparation

7 Global Focused Ion Beam Market, By End User

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Electronics & Semiconductor
    • 7.2.1 Integrated Circuit Manufacturers
    • 7.2.2 Semiconductor Foundries
    • 7.2.3 Memory Device Manufacturers
  • 7.3 Industrial Science
    • 7.3.1 Aerospace & Defense
    • 7.3.2 Automotive Industry
    • 7.3.3 Energy Sector
    • 7.3.4 Chemicals
  • 7.4 Bioscience
    • 7.4.1 Life Sciences Research
    • 7.4.2 Medical Device Manufacturers
    • 7.4.3 Pharmaceutical Companies
  • 7.5 Material Science
    • 7.5.1 Advanced Materials Manufacturers
    • 7.5.2 Nanotechnology Companies
    • 7.5.3 Surface Engineering
  • 7.6 Research & Academia
    • 7.6.1 Universities
    • 7.6.2 Government Research Laboratories
    • 7.6.3 Private Research Institutions
  • 7.7 Other End Users

8 Global Focused Ion Beam Market, By Geography

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 US
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 UK
    • 8.3.3 Italy
    • 8.3.4 France
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 Japan
    • 8.4.2 China
    • 8.4.3 India
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 New Zealand
    • 8.4.6 South Korea
    • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 South America
    • 8.5.1 Argentina
    • 8.5.2 Brazil
    • 8.5.3 Chile
    • 8.5.4 Rest of South America
  • 8.6 Middle East & Africa
    • 8.6.1 Saudi Arabia
    • 8.6.2 UAE
    • 8.6.3 Qatar
    • 8.6.4 South Africa
    • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

  • 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 9.2 Acquisitions & Mergers
  • 9.3 New Product Launch
  • 9.4 Expansions
  • 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

  • 10.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 10.2 ZEISS International (Carl Zeiss AG)
  • 10.3 Hitachi High-Technologies Corporation
  • 10.4 JEOL Ltd.
  • 10.5 TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.
  • 10.6 Eurofins Scientific
  • 10.7 A&D Company Limited
  • 10.8 Veeco Instruments Inc.
  • 10.9 Raith GmbH
  • 10.10 FOCUS GmbH
  • 10.11 Oxford Instruments plc
  • 10.12 Fibics Incorporated
  • 10.13 SII NanoTechnology
  • 10.14 Meyer Burger Technology AG
  • 10.15 Plasma-Therm
  • 10.16 Scia Systems GmbH