激光二极管和直接二极管激光2019-2029:技术,市场和预测

IDTeChex预测全球激光二极管和直码激光市场到2029年达到140亿美元

激光二极管和直接二极管激光2019-2029:技术,市场和预测

半导体激光器;MilliWatt到Multi-kilowatt的电力,材料加工的创新,光学传感和光学泵送


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报告概述
在专家分析师的专用研究期间,IDTechex发布了一份报告,为全球激光二极管和直接二极管激光市场提供了独特的见解。该报告提供了对市场动态和相关技术创新的详细评估。重要的是,该报告提供了通过我们对关键播放器的访谈收集的主要数据的无偏见分析,并且它在我们的最终用户技术等专业知识上建立了电动车辆和传感器。本报告包含激光供应链(激光系统制造商和激光系统最终用户)的激光供应链中的公司有价值的见解。后者包括汽车,电子产品和其他制造业。
激光二极管彻底改变光学传感和材料处理
激光二极管是一种高度紧凑和节能的半导体技术,其单价低于1美元,可用于大规模生产的设备。有没有靠谱点的买球网站产品提供从紫外到长波红外的多种波长:中心波长由器件结构和组成的半导体材料决定。激光二极管与发光二极管(led)的区别在于具有窄谱线宽(单色)、相干光束特性、高亮度(亮度)和优越的效率。下图说明了激光二极管的可寻址市场。
激光二极管的可寻址市场。激光二极管集成到直接二极管激光器的材料加工应用。概述指出了IDTechEx深入分析的片段。先进的科学应用超出了本报告的范围。来源:IDTechEx
单个发射器输出的功率可以从毫瓦到多瓦不等。个别发射器可以单独使用,组合成激光二极管棒用于固体激光器的光泵浦,或集成到激光二极管模块的各种应用范围。下图显示了受益于3D传感和成像激光二极管技术的终端用户行业的例子。激光二极管的广泛应用将给汽车和电子行业带来革命性的变化。
受益于3D传感和成像的激光二极管技术的终端用户行业的例子。来源:族化合物结合
在过去的三十年里,激光二极管的平均功率呈指数级增长,而其平均价格呈指数级下降。半导体激光器技术的这些不可思议的进步使亚千瓦直接二极管激光器(DDLs)和多千瓦高功率直接二极管激光器(HPDDLs)的发展成为可能。光束质量的显著改善表明,DDLs是除塑料和复合材料外加工金属的重要工具。ddl和hpddl正在成为全球工业制造的主要趋势。最近的创新包括用于焊接和3D打印铜的蓝色二极管激光器的发展。
IDTechex的市场分析
在这份报告中,IDTechEx分析师Nilushi Wijeyasinghe博士探讨了激光二极管技术的最新创新是如何影响上述细分市场的增长的。最近的进展突出使用案例研究,她利用她在激光物理和半导体物理研究的背景来解释新的技术概念。同时,评估了与激光技术采用相关的优势和挑战,以提供一个平衡的前景,市场机会。市场预测是基于对一级和二级数据的广泛分析,并结合对市场驱动因素、限制因素和主要参与者活动的仔细考虑。
到2029年,全球激光二极管和直接二极管激光器的市场规模将达到139.85亿美元,其中激光二极管的市场规模为119.52亿美元,直接二极管激光器的市场规模为20.33亿美元。
Idtechex报告结构
技术介绍:
  • 激光二极管的性质,器件运行原理和技术参数
  • 半导体激光器件和集成系统的分类
  • 激光光学和用户安全
市场分析与预测:
  • 市场细分
  • 球员按段和地理位置;激光二极管和DDL供应链
  • SWOT分析:优势、劣势、机会和威胁
  • 60年的激光二极管参数和价格历史分析
  • 主要球员:收入增长;商业部门;生产;并购
  • 2018年全球市场规模:总规模和分部尺寸;每个部分关键球员的市场份额
  • 10年全球市场预测:激光二极管;直接二极管激光器;按部分预测
  • 技术采用路线段2018-2029
  • 高增长段技术趋势及市场司机分析
  • 关于材料加工趋势,光学传感趋势和光学泵浦趋势的分析师见解
  • 21公司档案
关于最近的创新的案例研究:
  • 材料处理:加入;加热;添加剂制造
  • 光学传感:3D传感和成像;汽车利达;工业机器视觉
  • 光抽运:光纤激光器;磁盘激光
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表的内容
1。 执行摘要和结论
1.1。 激光二极管和发光二极管
1.2。 材料,波长和应用:汇总表
1.3。 可寻址市场
1.4。 按市场细分的激光二极管和DDL制造商
1.5。 材料加工市场部门
1.6。 光学传感市场部门
1.7。 医疗保健市场部分
1.8。 光泵市场细分
1.9。 显示和照明市场部门
1.10。 数据存储和通信市场部门
1.11。 防御市场部门
1.12。 直接二极管激光器市场预测
1.13。 激光二极管市场预测
1.14。 按部门划分的技术采用路线图
1.15。 高增长段:技术趋势与市场司机
1.16。 物料加工趋势的分析师见解
1.17。 光学传感趋势分析
1.18。 关于光学泵浦趋势的分析师见解
2。 技术介绍
2.1。 设备属性概述和操作原则
2.1.1。 激光二极管和发光二极管
2.1.2。 激光经营原则
2.1.3。 激光类型:二极管,光纤,磁盘和气体
2.1.4。 基本同质结设备
2.1.5。 标准异质结构装置
2.1.6。 设备操作和光反馈
2.1.7。 关键设备参数
2.1.8。 工作温度的影响
2.2。 设备结构,集成系统和应用
2.2.1。 量子阱和多量子阱系统
2.2.2。 波导:增益引导和折射率引导器件
2.2.3。 设备类型比较
2.2.4。 激光二极管的类型:单模法布里珀罗&Multimode
2.2.5。 激光二极管类型:DFB和DBR
2.2.6。 激光二极管的类型:VCSEL
2.2.7。 激光二极管的类型:外腔和Quantum Cascade
2.2.8。 波长和功率选项
2.2.9。 权力,波长和应用关系
2.2.10。 材料、波长与应用的关系
. 2.2.11。 材料,波长和应用:汇总表
2.2.12。 常见的设备包
2.2.13。 激光二极管条
2.2.14。 激光二极管堆叠和线性阵列
2.2.15。 直接二极管激光器(DDL)和激光二极管模块
2.2.16。 高功率直接二极管激光器(HPDDL)
2.2.17。 操作机制和波束特性
2.2.18。 脉冲激光操作的影响
2.2.19。 用于提高光束质量的有源光纤转换器
2.3。 其他注意事项:光学元件和用户安全
2.3.1。 激光系统的高精度光学
2.3.2。 光学元件:传输光谱
2.3.3。 光学组件:激光损伤限制
2.3.4。 危险:激光辐射
2.3.5。 危险:激光产生的烟雾
3. 市场分析与预测
3.1。 市场结构:段和球员
3.1.1。 激光二极管供应链:关键球员
3.1.2。 通过地理激光二极管和DDL制造商
3.1.3。 可寻址市场
3.1.4。 按市场细分的激光二极管和DDL制造商
3.1.5。 材料加工市场部门
3.1.6。 光学传感市场部门
3.1.7。 医疗保健市场部分
3.1.8中。 光泵市场细分
3.1.9。 显示和照明市场部门
3.1.10。 数据存储和通信市场部门
3.1.11。 防御市场部门
3.2。 优势、劣势、机会和威胁分析(SWOT)
3.2.1。 激光二极管:优势和弱点
3.2.2。 激光二极管:机遇和威胁
3.2.3。 直接二极管激光器:优点和缺点
3.2.4。 直接二极管激光器:机遇与威胁
3.2.5。 材料加工SWOT分析:加入
3.2.6。 材料加工SWOT分析:加热
3.2.7。 材料加工SWOT分析:增材制造
3.2.8。 光学传感SWOT分析:3D传感和成像
3.2.9。 光学传感SWOT分析:汽车激光雷达
3.2.10。 光学传感SWOT分析:工业机器视觉
3.2.11。 光学泵浦SWOT分析:光纤和盘式激光器
3.3。 激光二极管参数和价格的演变:30年分析
3.3.1。 开发强大且具有成本效益的激光器
3.3.2。 激光二极管电力的演变
3.3.3。 激光二极管电源的演变:半机型绘图
3.3.4。 激光二极管价格的演变
3.3.5。 价格进化:对二极管泵浦激光器的影响
3.3.6。 激光二极管辐射亮度的演变
3.3.7。 由Radiance标准化的激光二极管价格演变
3.3.8。 大功率直接二极管激光器的发展
3.3.9。 激光功率增加:新应用
3.3.10。 激光功率增加:新的危险和犯罪
3.3.11。 激光力量增加:新立法
3.4。 选定关键球员的分析
3.4.1。 AMS:收入增长分析
3.4.2。 AMS:申请收入增长
3.4.3。 Coherent&Rofin:收入增长分析
3.4.4。 收尾:激光二极管生产分析
3.4.5。 II-VI合并:收入增长分析
3.4.6。 II-VI Incorporated:商业部门分析
3.4.7。 IPG Photonics:收入增长分析
3.4.8。 Jenoptik:收入增长分析
3.4.9。 Jenoptik:业务部门分析
3.4.10。 lumentum:收入增长分析
3.4.11。 Lumentum:按应用分列的收入增长
3.4.12。 MAXPHOLONICS:收入增长分析
3.4.13。 欧司朗:收入增长与商业部门分析
3.4.14。 RoHM:收入增长与商业部门分析
3.4.15。 夏普:商业部门分析
3.4.16。 索尼:半导体商业部分析
3.4.17。 SPI激光:收入增长从光纤激光器
3.4.18。 TRUMPF:收入增长与商业部门分析
3.5。 市场规模和增长2019-2029
3.5.1。 DDL材料加工:主要企业的市场份额
3.5.2。 HPDDL材料加工:主要厂商的市场份额
3.5.3。 光学传感:关键球员的市场份额
3.5.4。 医疗保健:关键球员的市场份额
3.5.5。 光泵:主要厂商的市场份额
3.5.6。 显示和照明:主要厂商的市场份额
3.5.7。 数据存储和通信:关键参与者的市场份额
3.5.8。 国防:关键球员的市场份额
3.5.9。 技术类型的全球市场预测
3.5.10。 申请全球市场预测
3.5.11。 全球市场份额按申请份额
3.5.12。 直接二极管激光器市场预测
3.5.13。 直接二极管激光市场段的增长
3.5.14。 激光二极管市场预测
3.5.15。 激光二极管细分市场的增长
3.5.16。 激光二极管:通过申请改变市场份额
3.5.17。 按部门划分的技术采用路线图
3.5.18。 高增长段:技术趋势与市场司机
3.5.19。 物料加工趋势的分析师见解
3.5.20。 光学传感趋势分析
3.5.21。 关于光学泵浦趋势的分析师见解
3.5.22。 预测方法:数据收集
3.5.23。 预测方法:挑战与假设
3.6。 附录:市场数据
3.6.1。 附录1:主要参与者财务和生产数据
3.6.2。 附录2:关键玩家财务数据
3.6.3。 附录3:关键玩家财务数据
3.6.4。 附录4:关键播放器财务数据
3.6.5。 附录5:关键播放器财务数据
3.6.6。 附录6:2018年直接二极管激光器市场尺寸数据
3.6.7。 附录7:2018年激光二极管市场规模数据
3.6.8。 附录8:2018-2029年全球市场预测数据
4. 材料加工创新:趋势与案例研究
4.1。 加入直接二极管激光器
4.1.1。 金属:汽车制造的激光钎焊
4.1.2。 金属:单层和多点钎焊车身
4.1.3。 金属:用于汽车制造的激光焊接
4.1.4。 金属:导通焊接
4.1.5。 金属:钥匙孔焊接
4.1.6。 蓝色激光:电池焊接
4.1.7。 蓝色激光:焊接和线材加工
4.1.8。 塑料:传动激光焊接
4.1.9。 塑料:焊接方法的比较
4.1.10。 塑料:激光兼容性
4.1.11。 塑料:相容性和分解
4.1.12。 塑料:红外吸收剂
4.1.13。 塑料:激光吸收考虑因素
4.1.14。 塑料:材料与应用
4.1.15。 塑料:激光焊接组件和设备
4.1.16。 将热塑性胶带加入金属合金
4.1.17。 自动化:动态束整形
4.1.18。 自动化:焊接深度控制
4.1.19。 自动化:激光焊接工业4.0
4.1.20。 有没有靠谱点的买球网站产品:高功率直接二极管激光器进行加入
4.2。 用直接二极管激光加热
4.2.1。 激光淬火
4.2.2。 具有复杂几何形状的零件的激光硬化
4.2.3。 用蓝色激光淬火钢
4.2.4。 用于汽车制造的钢激光软化
4.2.5。 太阳能电池中的激光退火半导体
4.2.6。 热处理用大功率二极管激光产品有没有靠谱点的买球网站
4.3。 具有直接二极管激光器的添加剂制造
4.3.1。 蓝色激光:光敏树脂的3D印刷
4.3.2。 蓝色激光:3D铜印刷
4.3.3。 用于金属3D打印的多光束激光阵列
4.3.4。 用于3D打印的二极管和固体混合激光系统
4.3.5。 激光熔覆
4.3.6。 3D金属包层的保护和修复
5。 光学传感创新:趋势与案例研究
5.1。 用于消费电子和汽车舱的3D传感和成像
5.1.1。 激光二极管3D传感中的新兴应用
5.1.2。 飞行时间,结构光和立体声视觉方法
5.1.3。 三维传感方法:优点,缺点和应用
5.1.4。 红外光源比较:激光和LED
5.1.5。 激光二极管选项的比较
5.1.6。 3D深度传感和手势识别
5.1.7。 用于电池操作设备的接近感应
5.1.8。 面部识别与情感认可
5.1.9。 激光触摸屏显示:专利和进度
5.1.10。 深度感测增强和虚拟现实
5.1.11。 汽车:机舱监控
5.1.12。 激光二极管设计:汽车与消费电子产品
5.2。 自动驾驶汽车的激光雷达
5.2.1。 自主驾驶技术
5.2.2。 自动驾驶水平
5.2.3。 汽车利达的经营原理和要求
5.2.4。 激光雷达:优势与挑战
5.2.5。 无人驾驶汽车无需激光雷达导航
5.2.6。 竞争与新兴激光雷达技术的比较
5.2.7。 激光二极管光源:选项和注意事项
5.2.8。 传统的905 nm&emerging 1550 nm lidar
5.2.9。 纤维和二极管LIDAR:行业观点
5.2.10。 Blackmore:1550 NM二极管FMCW LIDAR
5.2.11。 Luminar:1550 NM LIDAR光源专利
5.2.12。 Lumibird:1550 nm Lidar商业部的增长
5.3。 工业机器视觉:用激光器成像进行检查和自动化
5.3.1。 工业视觉概述
5.3.2。 包含线生成光学的激光模块
5.3.3。 2D轮廓和3D表面成像与线激光器
5.3.4。 激光三角测量:系统配置比较
5.3.5。 用于激光三角测量的蓝二极管激光器
5.3.6。 用于激光三角测量的3D摄像机
5.3.7。 康康专利申请:激光散斑降噪
5.3.8。 用于3D表面成像的结构光
5.3.9。 地下成像的光学相干断层扫描
5.3.10。 OCT原理与应用
6。 光学泵送创新:光纤和盘式激光器中的激光二极管
6.1。 镱,铒和掺杂纤维激光器
6.2。 单模和多模光纤激光器
6.3。 光纤激光功率和价格缩放
6.4。 电源演化:商用CW光纤激光器和二极管棒
6.5。 磁盘激光器的开发
6.6。 连续波盘激光功率的演化
6.7。 脉冲激光二极管和脉冲二极管泵浦激光器
6.8。 脉冲激光功率的演变
6.9。 脉冲激光功率的演变:曲线配件
7。 公司简介
7.1。 II-VI Incorporated
7.2。 AMS AG
7.3。 Civan
7.4。 CNI激光公司
7.5。 相干
7.6。 eAthleyard.
7.7。 丝状
7.8。 法兰克福激光公司
7.9。 ipg photonics.
7.10。 Jenoptik.
7.11。 Laserline.
7.12。 lumentum.
7.13。 三菱电机
7.14。 莫风
7.15。 欧司朗
7.16。 picoquant.
7.17。 Sharp - 物联网电子设备部门
7.18。 索尼 - 半导体部门
7.19。 Teradiode.
7.20。 特朗普
7.21。 Ushio.

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