1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Laser for Cutting Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Laser for Cutting by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Laser for Cutting by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Laser for Cutting Segment by Type
2.2.1 Below 100W
2.2.2 100-500W
2.2.3 Above 500W
2.3 Laser for Cutting Sales by Type
2.3.1 Global Laser for Cutting Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Laser for Cutting Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Laser for Cutting Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Laser for Cutting Segment by Application
2.4.1 Auto Industry
2.4.2 Aviation Industry
2.4.3 Battery Industry
2.4.4 Electronics Industry
2.4.5 Petrochemical Industry
2.4.6 Cultural Field
2.4.7 Otherss
2.5 Laser for Cutting Sales by Application
2.5.1 Global Laser for Cutting Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Laser for Cutting Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Laser for Cutting Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global Laser for Cutting by Company
3.1 Global Laser for Cutting Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Laser for Cutting Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Laser for Cutting Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Laser for Cutting Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Laser for Cutting Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Laser for Cutting Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Laser for Cutting Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Laser for Cutting Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Laser for Cutting Product Location Distribution
3.4.2 Players Laser for Cutting Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2020-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Laser for Cutting by Geographic Region
4.1 World Historic Laser for Cutting Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Laser for Cutting Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Laser for Cutting Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Laser for Cutting Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Laser for Cutting Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Laser for Cutting Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Laser for Cutting Sales Growth
4.4 APAC Laser for Cutting Sales Growth
4.5 Europe Laser for Cutting Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Laser for Cutting Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Laser for Cutting Sales by Country
5.1.1 Americas Laser for Cutting Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Laser for Cutting Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Laser for Cutting Sales by Type
5.3 Americas Laser for Cutting Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Laser for Cutting Sales by Region
6.1.1 APAC Laser for Cutting Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Laser for Cutting Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Laser for Cutting Sales by Type
6.3 APAC Laser for Cutting Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Laser for Cutting by Country
7.1.1 Europe Laser for Cutting Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Laser for Cutting Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Laser for Cutting Sales by Type
7.3 Europe Laser for Cutting Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Laser for Cutting by Country
8.1.1 Middle East & Africa Laser for Cutting Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Laser for Cutting Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Laser for Cutting Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Laser for Cutting Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Laser for Cutting
10.3 Manufacturing Process Analysis of Laser for Cutting
10.4 Industry Chain Structure of Laser for Cutting
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Laser for Cutting Distributors
11.3 Laser for Cutting Customer
12 World Forecast Review for Laser for Cutting by Geographic Region
12.1 Global Laser for Cutting Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Laser for Cutting Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Laser for Cutting Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Laser for Cutting Forecast by Type
12.7 Global Laser for Cutting Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 IPG Photonics
13.1.1 IPG Photonics Company Information
13.1.2 IPG Photonics Laser for Cutting Product Portfolios and Specifications
13.1.3 IPG Photonics Laser for Cutting Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 IPG Photonics Main Business Overview
13.1.5 IPG Photonics Latest Developments
13.2 Coherent
13.2.1 Coherent Company Information
13.2.2 Coherent Laser for Cutting Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Coherent Laser for Cutting Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Coherent Main Business Overview
13.2.5 Coherent Latest Developments
13.3 Trumpf Lasers
13.3.1 Trumpf Lasers Company Information
13.3.2 Trumpf Lasers Laser for Cutting Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Trumpf Lasers Laser for Cutting Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Trumpf Lasers Main Business Overview
13.3.5 Trumpf Lasers Latest Developments
13.4 Raycus Laser
13.4.1 Raycus Laser Company Information
13.4.2 Raycus Laser Laser for Cutting Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Raycus Laser Laser for Cutting Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Raycus Laser Main Business Overview
13.4.5 Raycus Laser Latest Developments
13.5 Maxphotonics
13.5.1 Maxphotonics Company Information
13.5.2 Maxphotonics Laser for Cutting Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Maxphotonics Laser for Cutting Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Maxphotonics Main Business Overview
13.5.5 Maxphotonics Latest Developments
13.6 FRIENDESS
13.6.1 FRIENDESS Company Information
13.6.2 FRIENDESS Laser for Cutting Product Portfolios and Specifications
13.6.3 FRIENDESS Laser for Cutting Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 FRIENDESS Main Business Overview
13.6.5 FRIENDESS Latest Developments
13.7 Weihong
13.7.1 Weihong Company Information
13.7.2 Weihong Laser for Cutting Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Weihong Laser for Cutting Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 Weihong Main Business Overview
13.7.5 Weihong Latest Developments
13.8 Guangzhi Technology
13.8.1 Guangzhi Technology Company Information
13.8.2 Guangzhi Technology Laser for Cutting Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Guangzhi Technology Laser for Cutting Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 Guangzhi Technology Main Business Overview
13.8.5 Guangzhi Technology Latest Developments
13.9 NLight
13.9.1 NLight Company Information
13.9.2 NLight Laser for Cutting Product Portfolios and Specifications
13.9.3 NLight Laser for Cutting Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.9.4 NLight Main Business Overview
13.9.5 NLight Latest Developments
13.10 HÜBNER Photonics
13.10.1 HÜBNER Photonics Company Information
13.10.2 HÜBNER Photonics Laser for Cutting Product Portfolios and Specifications
13.10.3 HÜBNER Photonics Laser for Cutting Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.10.4 HÜBNER Photonics Main Business Overview
13.10.5 HÜBNER Photonics Latest Developments
13.11 DelphiLaser
13.11.1 DelphiLaser Company Information
13.11.2 DelphiLaser Laser for Cutting Product Portfolios and Specifications
13.11.3 DelphiLaser Laser for Cutting Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.11.4 DelphiLaser Main Business Overview
13.11.5 DelphiLaser Latest Developments
13.12 InnoLas Photonics
13.12.1 InnoLas Photonics Company Information
13.12.2 InnoLas Photonics Laser for Cutting Product Portfolios and Specifications
13.12.3 InnoLas Photonics Laser for Cutting Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.12.4 InnoLas Photonics Main Business Overview
13.12.5 InnoLas Photonics Latest Developments
13.13 JENOPTIK
13.13.1 JENOPTIK Company Information
13.13.2 JENOPTIK Laser for Cutting Product Portfolios and Specifications
13.13.3 JENOPTIK Laser for Cutting Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.13.4 JENOPTIK Main Business Overview
13.13.5 JENOPTIK Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 切断用レーザーは、材料の切断や加工に用いられる高度な技術で、機械的な力を使わずに高い精度で作業を行うことができる装置です。この技術は、金属、プラスチック、木材、およびその他の材料に対しても広く適用されており、さまざまな産業でその利用が見られます。そのため、切断用レーザーは製造業や建設業、さらには芸術やデザインの分野でも重要な役割を果たしています。 切断用レーザーの定義としては、特定の波長の光を用いて物体に焦点を当て、その熱エネルギーによって材料を溶かしたり蒸発させたりすることによって切断を行う技術とされています。この原理を利用することで、高速かつ高精度な加工が可能となります。 切断用レーザーの特徴としては、まず精度の高さが挙げられます。レーザー光は非常に細いビームを形成するため、材料に対して極めて細かい切り込みを行うことができます。また、熱影響が少なく、切断面が滑らかに仕上がるため、後処理の手間が減少します。また、大きな耐久性を持つため、長時間の連続使用が可能です。 次に、切断用レーザーにはいくつかの種類があります。代表的なものとしては、CO2レーザー、ファイバーレーザー、青色レーザーなどがあります。CO2レーザーは、特にプラスチックや木材の切断に適しており、長い波長を持つため、様々な材料に対して高い効果を発揮します。一方、ファイバーレーザーは金属の切断に優れ、高いエネルギー効率を実現しています。さらに、青色レーザーは特に高い精度を要求される薄い材料に対して用いられることが多いです。 切断用レーザーの用途は多岐にわたります。例えば、製造業では、部品の切断や成形を行う際に、効率的かつ精密な加工が要求されます。また、自動車産業や航空産業などでは、金属部品の切断にレーザーが利用されています。木材加工やアート分野でも、レーザーによる切断は一般的になっています。さらには、医療分野でも、レーザー技術は手術や器具の製造に利用されています。 関連技術としましては、CAD/CAM(コンピュータ支援設計/製造)技術があります。切断用レーザーとCAD/CAMを組み合わせることで、より精密な設計を行い、無駄のない効率的な切断プロセスを実現することが可能です。また、レーザー加工の結果をリアルタイムで監視するためのセンサー技術や、切断後の仕上げを効率化するための自動化技術も関連しています。 これらの技術は、切断用レーザーの性能をさらに引き上げ、生産効率を向上させる手段として積極的に導入されています。たとえば、AI(人工知能)を活用したプロセス最適化技術や、IoT(モノのインターネット)によるデータ分析も、切断用レーザーの未来を大きく変える要素と考えられています。 切断用レーザーは、その高い効率性と精度から、今後もますます重要性が増す技術であると言えるでしょう。これにより、製造業やその他の産業は、コスト削減や生産性の向上を実現し、製品の質を向上させることが求められています。 まとめとして、切断用レーザーは、様々な材料に対し高精度な切断を実現する革新的な技術であり、その発展が業界全体に影響を与えています。また、関連技術との統合により、今後の技術革新が期待される分野でもあります。多様な業界で利用されるこの技術は、私たちの生活をより便利に、そして質の高いものにするための基盤となっています。 |
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