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세계의 반도체용 레이저 가스 분석기 시장 예측(-2030년) : 유형별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 분석

Laser Gas Analyzer For Semiconductors Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type, Application, End User and by Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 반도체용 레이저 가스 분석기 세계 시장은 2023년 10억 달러로 예측 기간 동안 9.5%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 18억 8,755만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

반도체용 레이저 가스 분석기(LGA)는 반도체 제조 공정에서 가스 농도를 정밀하게 모니터링하고 분석하는 첨단 장비입니다. 이 분석기는 최첨단 레이저 기술을 사용하여 공정 가스, 도펀트 가스 등 반도체 제조에 필수적인 미량 가스를 식별하고 정량화합니다.

반도체 산업 표준 및 요구 사항에 따라 레이저 가스 분석기(LGA)는 제조 공정에서 가스 농도를 모니터링하고 분석하는 데 없어서는 안 될 도구입니다.

반도체 제조의 복잡성 증가

끊임없는 기술 발전의 추구로 인해 반도체 제조 공정은 점점 더 복잡해지고 있습니다. 이러한 공정의 복잡성으로 인해 정확한 모니터링 도구의 필요성이 증가하고 있습니다. 또한 LGA는 첨단 가스 분석 기능을 제공하여 반도체 시설이 이상적인 조건을 유지하고 오염을 방지하며 복잡한 현대 반도체 제조의 세계를 개척할 수 있도록 지원함으로써 이러한 요구에 부응하고 있습니다.

고가의 초기 비용

레이저 가스 분석기(LGA)를 반도체 제조 공정에 통합하기 위해서는 많은 선행 투자가 필요합니다. 최신 LGA 기술에도 가격이 있지만, 설치, 직원 교육 및 지속적인 유지보수에도 비용이 듭니다. 또한, 소규모 반도체 기업이나 예산이 부족한 기업에게는 금전적인 부담이 될 수 있습니다. 장기적으로 비용 절감과 효율성 향상 가능성이 있음에도 불구하고, LGA의 높은 초기 비용은 반도체 업계에서 LGA를 널리 채택하는 데 큰 장벽으로 작용하고 있습니다.

센싱 기술의 발전

감도, 선택성, 소형화 등 센서 기술의 지속적인 발전으로 LGA는 많은 잠재력을 가지고 있습니다. 센서의 성능이 향상되면 보다 정확하고 적응력 있는 가스 분석이 가능해져 반도체 산업에서 활용 범위가 넓어질 것입니다. 또한, LGA는 센서 기술을 개발하는 기업들과 제휴 및 파트너십을 맺음으로써 기술 혁신을 주도할 수 있습니다.

원가 압박과 가격 경쟁

반도체 업계 내 가격 경쟁으로 인한 가격 경쟁이 LGA의 수익성을 압박할 수 있습니다. 반도체 제조업체의 솔루션 비용 효율성은 LGA의 가격 전략에 있어 매우 중요한 요소입니다. 또한, LGA 제조업체의 재무적 생존이 가격 압박으로 인해 부정적인 영향을 받지 않도록 하기 위해서는 합리적인 가격과 높은 성능 기준 유지의 균형을 맞추는 것이 매우 중요합니다.

COVID-19의 영향:

COVID-19는 반도체 산업의 레이저 가스 분석기(LGA) 시장에 큰 영향을 미쳐 수요와 공급 측면에서 혼란을 일으켰습니다. 생산 일정과 공급망 물류는 노동력 제약, 출장 제한, 제조 가동 중단 등의 영향을 받아 LGA 제조업체의 경영에 어려움을 겪었습니다. 또한, 팬데믹으로 인한 경제적 불확실성으로 인한 예산 제약은 반도체 기업에 영향을 미쳐 LGA와 같은 첨단 기술 채택을 연기하고 투자 결정에 영향을 미칠 수 있었습니다.

파장 가변 다이오드 레이저 흡수 분광법(TDLAS) 분야가 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상

파장 가변 다이오드 레이저 흡수 분광법(TDLAS) 분야가 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. TDLAS 시스템은 미량 가스 농도 측정의 고감도, 고선택성, 고정밀도로 인해 배출가스 제어, 산업 공정, 환경 모니터링 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 또한 TDLAS 기술은 튜너블 다이오드 레이저를 사용하여 대상 가스의 흡수선을 스캔하여 정확한 실시간 측정을 제공합니다. 이 기술의 적응성은 현장 및 추출 응용 분야 모두에서 사용할 수 있어 다양한 모니터링 요구 사항을 충족합니다.

예측 기간 동안 전력 산업 부문이 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상

CAGR이 가장 높은 부문은 전력 산업입니다. 태양광 및 풍력 발전과 같은 재생에너지 프로젝트에 더 많은 자금이 투입되면서 전력 산업이 변화하고 있습니다. 정부의 이니셔티브, 환경 규제, 기후변화에 대한 대중의 인식은 전력 산업이 보다 다양하고 친환경적인 에너지 믹스를 채택하도록 유도하고 있습니다. 또한, 첨단 기술의 도입과 에너지 효율에 대한 강조는 업계의 긍정적인 성장 궤도를 뒷받침하고 진화하는 세계 에너지 환경에서 주요 진입자로서의 지위를 확립하고 있습니다.

최대 점유율을 가진 지역

아시아태평양은 양자 캐스케이드 레이저(QCL) 및 가변 파장 다이오드 레이저 흡수 분광법(TDLAS)과 같은 기술을 포함한 가스 분석기 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가의 강력한 산업화, 제조업 성장 및 엄격한 환경 규제로 인해 현대식 가스 분석 기술이 높은 수요를 보이고 있습니다. 또한, 이 지역에서 환경 모니터링, 산업 안전 프로토콜 및 배출가스 규제에 대한 중요성이 높아지면서 가스 분석기 채택이 가속화되고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

중동 및 아프리카이 가장 높은 CAGR을 보이고 있습니다. 중동 및 아프리카는 산업화, 환경 규제 강화, 안전 기준 강화로 인해 다양한 산업에서 가스 분석기에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 특히 사우디아라비아와 아랍에미리트에서는 석유 및 가스 산업의 성장과 인프라에 대한 투자로 인해 고급 가스 분석 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

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    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정 및 예측, CAGR(참고: 타당성 검토에 따른 것임)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근법
  • 조사 정보 출처
    • 1차 조사 정보 출처
    • 2차 조사 정보 출처
    • 가정

제3장 시장 동향 분석

  • 서론
  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참여업체의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계

제5장 세계의 반도체용 레이저 가스 분석기 시장 : 유형별

  • 서론
  • 추출 시스템
  • 현장 시스템
  • 오픈 패스 시스템
  • 파장 가변 다이오드 레이저 흡수 분광법(TDLAS)
  • 양자 캐스케이드 레이저(QCL)
  • 밴드간 캐스케이드 레이저
  • 기타 유형

제6장 세계의 반도체용 레이저 가스 분석기 시장 : 용도별

  • 서론
  • 석유·가스
  • 전력 산업
  • 금속과 광업
  • 비료
  • 시멘트
  • 화학과 의약품
  • 제지·펄프
  • 철강업
  • 기타 용도

제7장 세계의 반도체용 레이저 가스 분석기 시장 : 최종사용자별

  • 서론
  • 반도체 제조
  • 일렉트로닉스 산업
  • 조사
  • 기타 최종사용자

제8장 세계의 반도체용 레이저 가스 분석기 시장 : 지역별

  • 서론
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제9장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제10장 기업 개요

  • ABB
  • Chongqing Chuanyi Automation
  • Baker Hughes
  • Shanghai ChangAi
  • AMETEK
  • Hangzhou Chunlai Technology Co., Ltd.
  • Fuji Electric
  • AnHui Wanyi Science and Technology
  • Siemens
  • Yokogawa Electric
  • Teledyne Analytical Instruments
  • Boreal Laser
  • Sinosteel Accurate(WuHan) Technology
  • Focused Photonics Inc.
  • Nanjing KELISAIKE Landun Photoelectron
  • Shanxi Guohui Huaguang
  • Emerson
ksm 24.01.10

According to Stratistics MRC, the Global Laser Gas Analyzer for Semiconductors Market is accounted for $1000.00 million in 2023 and is expected to reach $1887.55 million by 2030 growing at a CAGR of 9.5% during the forecast period. A semiconductor laser gas analyzer, or LGA, is an advanced device used in semiconductor manufacturing processes to precisely monitor and analyze gas concentrations. This analyzer uses cutting-edge laser technology to identify and quantify trace amounts of gases, such as process and dopant gases, that are essential to the manufacturing of semiconductors.

According to semiconductor industry standards and requirements, the Laser Gas Analyzer (LGA) serves as a crucial tool for monitoring and analyzing gas concentrations in manufacturing processes.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing complexity in the manufacturing of semiconductors

Semiconductor manufacturing processes have become significantly more complex as a result of the unrelenting pursuit of technological advancements. The need for accurate monitoring tools increases with the complexity of these processes. Moreover, by providing advanced gas analysis capabilities, LGAs meet this need by helping semiconductor facilities maintain ideal conditions, avoid contamination, and negotiate the complex world of contemporary semiconductor production.

Restraint:

Expensive upfront costs

A large upfront investment is required for the integration of laser gas analyzers (LGAs) into semiconductor manufacturing processes. Modern LGA technology comes at a price, but there are also out-of-pocket costs for installation, employee training, and continuing maintenance. Additionally, for smaller semiconductor companies or those with tighter budgets, the financial commitment might be a turnoff. Even with the potential for longer-term cost savings and increased efficiency, the high initial cost of LGAs continues to be a significant barrier to their widespread adoption in the semiconductor industry.

Opportunity:

Developments in sensing technologies

LGAs have a lot of potential due to ongoing advancements in sensor technologies, including increases in sensitivity, selectivity, and miniaturization. Improved sensor capabilities can help produce gas analyses that are even more precise and adaptable, which can increase the range of uses for the semiconductor industry. Furthermore, LGAs can take the lead in innovation by forming alliances and partnerships with companies that develop sensor technology.

Threat:

Cost pressures and pricing wars

Price wars resulting from price competition within the semiconductor industry can put pressure on LGA profitability. The cost-effectiveness of semiconductor manufacturers' solutions makes the pricing strategy of LGAs crucial. Moreover, achieving a balance between affordability and upholding high performance standards is crucial in order to prevent LGA manufacturers' financial viability from being negatively impacted by price pressure.

COVID-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a substantial effect on the semiconductor industry's laser gas analyzer (LGA) market, causing disruptions in both supply and demand. Production schedules and supply chain logistics were impacted by workforce constraints, travel restrictions, and manufacturing shutdowns that presented operational challenges for LGA manufacturers. Furthermore, budgetary constraints brought about by the pandemic's economic uncertainty affected semiconductor companies, potentially postponing the adoption of cutting-edge technologies like LGAs and influencing investment decisions.

The Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) segment is expected to be the largest during the forecast period

The Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) segment holds the largest share. Due to their high sensitivity, selectivity, and precision in measuring trace gas concentrations, TDLAS systems are extensively used in a wide range of industries, including emissions control, industrial processes, and environmental monitoring. Moreover, TDLAS technology provides precise and real-time measurements by scanning across target gas absorption lines with a tunable diode laser. Its adaptability enables both in-situ and extractive applications, meeting various requirements for monitoring.

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

The segment with the highest CAGR is the power industry. With more money going toward renewable energy projects like solar and wind power, the power industry is changing. Government initiatives, environmental regulations, and public awareness of climate change are driving the power industry to adopt a more diverse and environmentally friendly energy mix. Additionally, the adoption of state-of-the-art technologies and an emphasis on energy efficiency support the industry's positive growth trajectory and position it as a major player in the evolving global energy landscape.

Region with largest share:

Asia-Pacific holds the largest market share for gas analyzers, encompassing technologies such as quantum cascade laser (QCL) and tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS). Modern gas analysis technologies are in high demand due to strong industrialization, growing manufacturing sectors, and strict environmental regulations in nations like China, Japan, and India. Furthermore, the adoption of gas analyzers has also been accelerated by the region's growing emphasis on environmental monitoring, industrial safety protocols, and emission control.

Region with highest CAGR:

The Middle East and Africa (MEA) region is showing the highest CAGR. The need for gas analyzers is rising significantly in the MEA region across a range of industries, primarily due to growing industrialization, stricter environmental regulations, and an increased focus on safety standards. Moreover, advanced gas analysis technologies are in high demand due to the growing oil and gas industry and investments in infrastructure, especially in Saudi Arabia and the United Arab Emirates.

Key players in the market:

Some of the key players in Laser Gas Analyzer For Semiconductors market include ABB, Chongqing Chuanyi Automation, Baker Hughes, Shanghai ChangAi, AMETEK, Hangzhou Chunlai Technology Co., Ltd., Fuji Electric, AnHui Wanyi Science and Technology, Siemens, Yokogawa Electric, Teledyne Analytical Instruments, Boreal Laser, Sinosteel Accurate (WuHan) Technology, Focused Photonics Inc., Nanjing KELISAIKE Landun Photoelectron, Shanxi Guohui Huaguang and Emerson.

Key Developments:

In November 2023, Energy tech major Baker Hughes and Wison (Nantong) Heavy Industry, an affiliate of Wison Offshore & Marine (WOM) have signed a memorandum of understanding (MoU) to collaborate on future offshore floating LNG (FLNG) and onshore LNG projects.

In November 2023, AMETEK has entered into a definitive agreement to acquire Paragon Medical, a provider of highly engineered medical components and instruments, from affiliates of American Securities in an all-cash transaction valued at approximately $1.9 billion.

In October 2023, ABB and Carnival ink 15-year Azipod XO maintenance agreement. Since ABB secured its first Azipod propulsion order for the Carnival Cruise Line ship Carnival Elation in 1995, Carnival Corporation has gone on to specify Azipod propulsion for more than 40 vessels in its various cruise brands. Now the cruise giant has signed a 15-year maintenance agreement with ABB covering the Azipod XO propulsion systems that power vessels operating for several of its brands.

Types Covered:

  • Extractive System
  • In-Situ System
  • Open-Path System
  • Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS)
  • Quantum Cascade Laser (QCL)
  • Interband Cascade Laser
  • Other Types

Applications Covered:

  • Oil & Gas
  • Power Industry
  • Metal & Mining
  • Fertilizer
  • Cement
  • Chemical & Pharmaceutical
  • Pulp & Paper
  • Steel Industry
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Semiconductor Manufacturing
  • Electronics Industry
  • Research Laboratories
  • Other End User

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 2021, 2022, 2023, 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 Laser Gas Analyzer For Semiconductors Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Extractive System
  • 5.3 In-Situ System
  • 5.4 Open-Path System
  • 5.5 Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS)
  • 5.6 Quantum Cascade Laser (QCL)
  • 5.7 Interband Cascade Laser
  • 5.8 Other Types

6 Global Laser Gas Analyzer For Semiconductors Market, By Application

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Oil & Gas
  • 6.3 Power Industry
  • 6.4 Metal & Mining
  • 6.5 Fertilizer
  • 6.6 Cement
  • 6.7 Chemical & Pharmaceutical
  • 6.8 Pulp & Paper
  • 6.9 Steel Industry
  • 6.10 Other Applications

7 Global Laser Gas Analyzer For Semiconductors Market, By End User

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Semiconductor Manufacturing
  • 7.3 Electronics Industry
  • 7.4 Research Laboratories
  • 7.5 Other End User

8 Global Laser Gas Analyzer For Semiconductors 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 ABB
  • 10.2 Chongqing Chuanyi Automation
  • 10.3 Baker Hughes
  • 10.4 Shanghai ChangAi
  • 10.5 AMETEK
  • 10.6 Hangzhou Chunlai Technology Co., Ltd.
  • 10.7 Fuji Electric
  • 10.8 AnHui Wanyi Science and Technology
  • 10.9 Siemens
  • 10.10 Yokogawa Electric
  • 10.11 Teledyne Analytical Instruments
  • 10.12 Boreal Laser
  • 10.13 Sinosteel Accurate (WuHan) Technology
  • 10.14 Focused Photonics Inc.
  • 10.15 Nanjing KELISAIKE Landun Photoelectron
  • 10.16 Shanxi Guohui Huaguang
  • 10.17 Emerson
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