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미세 레이저 가공 툴 시장 예측(-2030년) : 프로세스별, 원재료별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Laser Micromachining Tool Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Process, By Raw Material, 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 세계의 미세 레이저 가공 툴 시장은 2023년에 3억 3,210만 달러를 차지하고 예측 기간 중 CAGR 7.2%로 성장하며, 2030년에는 5억 4,020만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

미세 레이저 가공 툴은 미세한 재료 제거에 레이저를 사용하는 정밀 기기입니다. 전자 및 의료 장비와 같은 산업에서 사용되며, 섬세한 재료의 절단, 드릴링 및 성형에 탁월한 정밀도를 제공합니다. 이 툴의 장점은 열 영향 부위의 최소화, 높은 정확도, 다양한 재료에 대한 대응력 등으로 인해 미세 가공 공정에 필수적인 툴로 자리 잡았습니다.

메디케어 및 메디케이드 서비스 센터에 따르면 2018년 미국 의료비는 4.6% 증가하여 3조 6,000억 달러, 1인당 1만 1,172달러에 달했습니다.

맞춤형 마이크로 컴포넌트에 대한 수요 증가

전자, 의료, 항공우주 등의 산업은 특정 용도에 맞게 소형화된 부품에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 마이크로 레이저 가공 툴은 복잡한 구조를 제작할 때 탁월한 정밀도를 제공하므로 제조업체는 맞춤형 솔루션에 대한 수요 증가에 대응할 수 있습니다. 의료기기용 초소형 센서나 전자기기용 복잡한 회로 제작에 관계없이, 이러한 툴은 마이크로 단위의 정밀한 재료 제거를 가능하게 합니다.

제한된 재료 호환성

미세 레이저 가공의 고유한 특성 중 하나는 강한 열을 가하는 것이며, 모든 재료가 이러한 조건에 균일하게 반응하는 것은 아닙니다. 일부 재료는 열 손상에 대한 민감도가 높거나 레이저의 효율적인 흡수를 방해하는 반사 특성을 가지고 있으며, 미세 가공 공정의 정밀도와 품질을 제한할 수 있습니다. 또한 금속에서 폴리머, 세라믹에 이르기까지 산업 전반에 걸쳐 사용되는 재료가 다양해짐에 따라 다양한 용도에 대응할 수 있는 다재다능한 레이저 시스템이 요구되고 있습니다.

각 업계에서 연구개발 활동이 활발히 이루어지고 있습니다.

산업계가 기술 혁신과 기술 진보에 점점 더 중점을 두면서 복잡한 미세 가공 공정을 촉진하는 정밀 공구의 필요성이 증가하고 있습니다. 레이저 미세 가공은 높은 정밀도와 복잡한 디테일을 구현할 수 있는 능력으로 인해 전자, 의료기기, 항공우주 등 다양한 분야의 연구개발 활동에서 매우 중요한 요소로 자리 잡았습니다. 이는 시장의 성장 궤적과 일치하며, 제조업체가 진화하는 산업 요구 사항을 충족하고 기술 혁신의 최전선에 머무를 수 있는 기회를 제공합니다.

경제의 불확실성과 침체

경기 침체기에는 기업이 자본 지출을 줄이는 경우가 많으며, 미세 레이저 가공 공구와 같은 첨단 제조 기술에 대한 투자가 지연되거나 중단되는 경우가 많습니다. 이러한 첨단 툴은 초기 비용이 많이 들기 때문에 경제가 어려울 때 특히 예산 제약이 심해지기 쉽습니다. 또한 항공우주, 자동차, 전자 등의 산업에서 정밀 제조에 대한 수요 감소는 시장 성장에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 경기 침체의 주기적 특성은 생산 활동의 감소와 미세 가공 서비스에 대한 수요 감소로 이어져 미세 레이저 가공 툴의 필요성을 제한할 수 있습니다.

COVID-19의 영향 :

COVID-19 팬데믹은 세계 경제의 불확실성으로 인해 제조 기술에 대한 투자 감소로 이어져 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 공급망의 혼란, 인력 문제 및 프로젝트 지연은 레이저 미세 가공 기계의 생산 및 도입에 영향을 미쳤습니다. 그러나 산업이 점차 회복됨에 따라 자동화와 정밀 제조에 대한 중요성이 강조되고 있으며 이는 시장에 좋은 징조입니다. 전자 및 의료 장비의 소형화 요구는 여전히 남아 있으며, 이는 팬데믹 이후 회복 국면에서 레이저 미세 가공 기계에 대한 수요의 회복을 촉진하고 있습니다.

예측 기간 중 첨가제 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상

적층 가공 부문은 성장 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. 적층 기술과 미세 레이저 가공 툴의 통합으로 복잡한 부품을 정밀하게 층별로 제작할 수 있게 되었습니다. 이러한 시너지 효과로 인해 툴의 범용성이 향상되어 복잡한 미세 구조와 프로토타입을 뛰어난 정밀도로 제작할 수 있게 됩니다. 레이저 미세 가공과 적층 가공의 결합은 항공우주, 의료, 전자 등 다양한 산업 분야에서 신속한 프로토타이핑과 맞춤형 마이크로 스케일 부품 제조의 새로운 길을 열어줄 것입니다.

예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 분야는 자동차 분야입니다.

자동차 분야는 예측 기간 중 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 툴은 미세 부품의 절단, 용접, 조각과 같은 복잡한 작업에 사용되어 자동차 부품 생산에서 높은 정밀도와 품질을 보장합니다. 자동차 산업에서 레이저 미세 가공은 연비 효율과 성능 요구 사항에 따라 가볍고 컴팩트한 부품에 대한 수요가 증가함에 따라 레이저 미세 가공은 필수 불가결한 기술이 되었습니다. 이 기술을 통해 제조업체는 복잡한 설계와 정밀한 공차를 실현할 수 있으며, 자동차 제조의 전반적인 효율성과 기술 혁신에 기여하고 있습니다.

최대 시장 점유율 지역

북미는 기술 발전과 정밀 제조 솔루션에 대한 수요에 힘입어 예측 기간 중 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 항공우주, 의료 및 전자 산업은 복잡한 미세 가공 공정에 이러한 툴을 활용하고 있습니다. 주요 시장 기업의 존재와 지속적인 연구개발 활동은 시장 확대에 기여하고 있습니다. 또한 이 지역의 기술 혁신, 품질 중시, 다양한 용도에서의 제조 우수성 추구로 인해 미세 레이저 가공 툴의 채택이 촉진되어 시장의 번영을 보장하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

아시아태평양은 제조업의 성장과 기술 발전으로 인해 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가에서는 전자, 의료기기, 자동차 부품의 정밀 가공에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미세 가공 공정을 채택하는 산업의 부상과 레이저 기술을 제조에 통합하는 것이 시장 확대에 기여하고 있습니다. 또한 연구개발 활동을 지원하는 정부의 구상은 미세 레이저 가공 툴의 채택을 더욱 촉진하여 이 지역이 이 시장의 주요 기업으로 자리매김하고 있습니다.

무료 맞춤형 서비스 :

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  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업의 종합적인 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 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 어프로치
  • 조사 소스
    • 1차 조사 소스
    • 2차 조사 소스
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 애플리케이션 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 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 미세 레이저 가공 툴 시장 : 프로세스별

  • Additive
  • Subtractive
  • 기타 프로세스

제6장 세계의 미세 레이저 가공 툴 시장 : 원재료별

  • 금속과 합금
  • 플라스틱
  • 유리 & 석영 실리콘
  • 광학 재료
  • 세라믹
  • 폴리머
  • 박막
  • 기타 원재료

제7장 세계의 미세 레이저 가공 툴 시장 : 용도별

  • 굴착
  • 절단과 프라이즈 가공
  • 마킹과 조각
  • 스크라이빙
  • 텍스처링과 패턴화
  • 기타 용도

제8장 세계의 미세 레이저 가공 툴 시장 : 최종사용자별

  • 자동차
  • 항공우주와 방위
  • 의료 및 의약품
  • 전기제품
  • 옵토일렉트로닉스와 포토닉스
  • 기타 최종사용자

제9장 세계의 미세 레이저 가공 툴 시장 : 지역별

  • 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

제10장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합병사업
  • 인수합병
  • 신제품의 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 기업 개요

  • 3D-Micromac AG
  • IPG Photonics
  • SIL Lasers
  • AMADA Weld Tech
  • MKS Instruments, Inc.
  • GF Machining Solutions
  • Coherent Inc.
  • Makino
  • Femtika
  • Meera Lasers
  • LASEA Group
KSA 24.02.20

According to Stratistics MRC, the Global Laser Micromachining Tool Market is accounted for $332.1 million in 2023 and is expected to reach $540.2 million by 2030 growing at a CAGR of 7.2% during the forecast period. A laser micromachining tool is a precision instrument that employs lasers for intricate material removal at a microscopic scale. Utilized in industries like electronics and medical devices, it offers unparalleled precision for cutting, drilling, and shaping delicate materials. The tool's advantages include minimal heat-affected zones, high accuracy, and the ability to work with a wide range of materials, making it indispensable for micro fabrication processes.

According to the Center for Medicare & Medicaid Services, the United States healthcare spending grew by 4.6% in 2018, reaching USD 3.6 trillion or USD 11,172 per person.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for customized micro-components

Industries such as electronics, medical devices, and aerospace are increasingly relying on miniaturized components tailored to specific applications. Laser micromachining tools offer unparalleled precision in creating intricate structures, enabling manufacturers to meet the growing need for customized solutions. Whether producing micro sensors for medical devices or intricate circuits for electronics, these tools allow for precise material removal at a microscopic scale.

Restraint:

Limited material compatibility

The inherent nature of laser micromachining involves intense heat application, and not all materials respond uniformly to these conditions. Some materials may exhibit increased susceptibility to thermal damage or have reflective properties that hinder efficient laser absorption, limiting precision and quality in micromachining processes. Additionally, the diversity of materials used across industries, from metals to polymers and ceramics, requires versatile laser systems to accommodate various applications.

Opportunity:

Rising research and development activities across industries

As industries increasingly focus on innovation and technological advancements, there is a growing need for precision tools to facilitate intricate micromachining processes. Laser micromachining, with its ability to achieve high precision and intricate detailing, becomes a pivotal component in the R&D efforts of various sectors, including electronics, medical devices, and aerospace. This aligns with the market's growth trajectory, offering manufacturers opportunities to cater to evolving industry requirements and stay at the forefront of technological breakthroughs.

Threat:

Economic uncertainties and downturns

During economic downturns, businesses often experience reduced capital expenditure, leading to delayed or canceled investments in advanced manufacturing technologies like laser micromachining tools. The high upfront costs associated with these sophisticated tools make them particularly vulnerable to budget constraints during challenging economic periods. Moreover, decreased demand for precision manufacturing in industries such as aerospace, automotive, and electronics can directly impact the market's growth. The cyclical nature of economic downturns can result in reduced production activities and lower demand for micro fabrication services, limiting the need for laser micromachining tools.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted the market as global economic uncertainties led to reduced investments in manufacturing technologies. Supply chain disruptions, workforce challenges, and delayed projects affected the production and adoption of laser micromachining tools. However, as industries gradually recover, there is an increasing emphasis on automation and precision manufacturing, which bodes well for the market. The need for miniaturization in electronics and medical devices remains, driving the resurgence of demand for laser micromachining tools in the post-pandemic recovery phase.

The additive segment is expected to be the largest during the forecast period

The additive segment is expected to have lucrative growth. The integration of additive techniques with laser micromachining tools allows for the precise layer-by-layer construction of intricate components. This synergy enhances the tool's versatility, enabling the creation of complex microstructures and prototypes with exceptional precision. The combination of laser micromachining and additive manufacturing opens new avenues for rapid prototyping and the production of customized micro-scale components across various industries, including aerospace, healthcare, and electronics.

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

The automotive segment is anticipated to witness the fastest CAGR growth during the forecast period. These tools are employed for intricate tasks such as cutting, welding, and engraving microcomponents, ensuring high precision and quality in the production of automotive parts. The demand for lightweight and compact components in the automotive industry, driven by fuel efficiency and performance requirements, makes laser micromachining an essential technology. It enables manufacturers to achieve intricate designs and precise tolerances, contributing to the overall efficiency and innovation in automotive manufacturing.

Region with largest share:

North America holds a significant share in the market over the forecast period driven by the region's technological advancements and the demand for precise manufacturing solutions. The aerospace, medical, and electronics industries leverage these tools for intricate micro fabrication processes. The presence of key market players and continuous research and development activities contribute to the market's expansion. Additionally, the adoption of laser micromachining tools is fueled by the region's emphasis on innovation, quality, and the pursuit of manufacturing excellence across diverse applications, ensuring a flourishing market landscape.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to have the highest CAGR over the forecast period driven by the growing manufacturing sector and technological advancements. Countries like China, Japan, and South Korea are witnessing increased demand for precision machining in electronics, medical devices, and automotive components. The rise of industries adopting microfabrication processes and the integration of laser technology into manufacturing contribute to the market's expansion. Moreover, government initiatives supporting research and development activities further propel the adoption of laser micromachining tools, positioning the region as a key player in this market.

Key players in the market

Some of the key players in Laser Micromachining Tool market include 3D-Micromac AG, IPG Photonics, SIL Lasers, AMADA Weld Tech, MKS Instruments, Inc., GF Machining Solutions, Coherent Inc., Makino, Femtika, Meera Lasers and LASEA Group.

Key Developments:

In June 2023, 3-D Micromac AG launched a new product named microCETI, a laser micromachining platform that aids in D laser processes in microLED display manufacturing with accurate and high-precision material processing.

In September 2022, The LASEA Group acquired a France-based organization, CHEVAL, which specializes in designing and manufacturing products and solutions for laser micro-cutting applications. The LASEA Group expects to expand its product portfolio and increase its market reach.

Processes Covered:

  • Additive
  • Subtractive
  • Other Processes

Raw Materials Covered:

  • Metals & Alloys
  • Plastic
  • Glass & Quartz Silicon
  • Optic Materials
  • Ceramics
  • Polymers
  • Thin Films
  • Other Raw Materials

Applications Covered:

  • Drilling
  • Cutting & Milling
  • Marking & Engraving
  • Scribing
  • Texturing & Patterning
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Automotive
  • Aerospace and Defense
  • Medical and Pharmaceuticals
  • Electronic Products
  • Optoelectronics and Photonics
  • 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 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 Micromachining Tool Market, By Process

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Additive
  • 5.3 Subtractive
  • 5.4 Other Processes

6 Global Laser Micromachining Tool Market, By Raw Material

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Metals & Alloys
  • 6.3 Plastic
  • 6.4 Glass & Quartz Silicon
  • 6.5 Optic Materials
  • 6.6 Ceramics
  • 6.7 Polymers
  • 6.8 Thin Films
  • 6.9 Other Raw Materials

7 Global Laser Micromachining Tool Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Drilling
  • 7.3 Cutting & Milling
  • 7.4 Marking & Engraving
  • 7.5 Scribing
  • 7.6 Texturing & Patterning
  • 7.7 Other Applications

8 Global Laser Micromachining Tool Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Automotive
  • 8.3 Aerospace and Defense
  • 8.4 Medical and Pharmaceuticals
  • 8.5 Electronic Products
  • 8.6 Optoelectronics and Photonics
  • 8.7 Other End Users

9 Global Laser Micromachining Tool Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 3D-Micromac AG
  • 11.2 IPG Photonics
  • 11.3 SIL Lasers
  • 11.4 AMADA Weld Tech
  • 11.5 MKS Instruments, Inc.
  • 11.6 GF Machining Solutions
  • 11.7 Coherent Inc.
  • 11.8 Makino
  • 11.9 Femtika
  • 11.10 Meera Lasers
  • 11.11 LASEA Group
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