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 Supercontinuum Sources Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Supercontinuum Sources by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Supercontinuum Sources by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Supercontinuum Sources Segment by Type
2.2.1 Visible/NIR Laser
2.2.2 MIR Laser
2.3 Supercontinuum Sources Sales by Type
2.3.1 Global Supercontinuum Sources Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Supercontinuum Sources Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Supercontinuum Sources Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Supercontinuum Sources Segment by Application
2.4.1 Bio-Imaging
2.4.2 Semiconductor Inspection
2.4.3 Industrial Metrology
2.4.4 Scientific Instrumentation
2.5 Supercontinuum Sources Sales by Application
2.5.1 Global Supercontinuum Sources Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Supercontinuum Sources Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Supercontinuum Sources Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Supercontinuum Sources by Company
3.1 Global Supercontinuum Sources Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Supercontinuum Sources Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Supercontinuum Sources Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Supercontinuum Sources Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Supercontinuum Sources Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Supercontinuum Sources Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Supercontinuum Sources Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Supercontinuum Sources Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Supercontinuum Sources Product Location Distribution
3.4.2 Players Supercontinuum Sources Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Supercontinuum Sources by Geographic Region
4.1 World Historic Supercontinuum Sources Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Supercontinuum Sources Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Supercontinuum Sources Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Supercontinuum Sources Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Supercontinuum Sources Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Supercontinuum Sources Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Supercontinuum Sources Sales Growth
4.4 APAC Supercontinuum Sources Sales Growth
4.5 Europe Supercontinuum Sources Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Supercontinuum Sources Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Supercontinuum Sources Sales by Country
5.1.1 Americas Supercontinuum Sources Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Supercontinuum Sources Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Supercontinuum Sources Sales by Type
5.3 Americas Supercontinuum Sources Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Supercontinuum Sources Sales by Region
6.1.1 APAC Supercontinuum Sources Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Supercontinuum Sources Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Supercontinuum Sources Sales by Type
6.3 APAC Supercontinuum Sources 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 Supercontinuum Sources by Country
7.1.1 Europe Supercontinuum Sources Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Supercontinuum Sources Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Supercontinuum Sources Sales by Type
7.3 Europe Supercontinuum Sources 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 Supercontinuum Sources by Country
8.1.1 Middle East & Africa Supercontinuum Sources Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Supercontinuum Sources Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Supercontinuum Sources Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Supercontinuum Sources 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 Supercontinuum Sources
10.3 Manufacturing Process Analysis of Supercontinuum Sources
10.4 Industry Chain Structure of Supercontinuum Sources
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Supercontinuum Sources Distributors
11.3 Supercontinuum Sources Customer
12 World Forecast Review for Supercontinuum Sources by Geographic Region
12.1 Global Supercontinuum Sources Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Supercontinuum Sources Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Supercontinuum Sources Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
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 Supercontinuum Sources Forecast by Type
12.7 Global Supercontinuum Sources Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 NKT Photonics
13.1.1 NKT Photonics Company Information
13.1.2 NKT Photonics Supercontinuum Sources Product Portfolios and Specifications
13.1.3 NKT Photonics Supercontinuum Sources Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 NKT Photonics Main Business Overview
13.1.5 NKT Photonics Latest Developments
13.2 LEUKOS
13.2.1 LEUKOS Company Information
13.2.2 LEUKOS Supercontinuum Sources Product Portfolios and Specifications
13.2.3 LEUKOS Supercontinuum Sources Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 LEUKOS Main Business Overview
13.2.5 LEUKOS Latest Developments
13.3 Thorlabs
13.3.1 Thorlabs Company Information
13.3.2 Thorlabs Supercontinuum Sources Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Thorlabs Supercontinuum Sources Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Thorlabs Main Business Overview
13.3.5 Thorlabs Latest Developments
13.4 FYLA LASER
13.4.1 FYLA LASER Company Information
13.4.2 FYLA LASER Supercontinuum Sources Product Portfolios and Specifications
13.4.3 FYLA LASER Supercontinuum Sources Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 FYLA LASER Main Business Overview
13.4.5 FYLA LASER Latest Developments
13.5 TOPTICA Photonics
13.5.1 TOPTICA Photonics Company Information
13.5.2 TOPTICA Photonics Supercontinuum Sources Product Portfolios and Specifications
13.5.3 TOPTICA Photonics Supercontinuum Sources Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 TOPTICA Photonics Main Business Overview
13.5.5 TOPTICA Photonics Latest Developments
13.6 YSL Photonics
13.6.1 YSL Photonics Company Information
13.6.2 YSL Photonics Supercontinuum Sources Product Portfolios and Specifications
13.6.3 YSL Photonics Supercontinuum Sources Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 YSL Photonics Main Business Overview
13.6.5 YSL Photonics Latest Developments
13.7 AdValue Photonics
13.7.1 AdValue Photonics Company Information
13.7.2 AdValue Photonics Supercontinuum Sources Product Portfolios and Specifications
13.7.3 AdValue Photonics Supercontinuum Sources Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 AdValue Photonics Main Business Overview
13.7.5 AdValue Photonics Latest Developments
13.8 O/E Land
13.8.1 O/E Land Company Information
13.8.2 O/E Land Supercontinuum Sources Product Portfolios and Specifications
13.8.3 O/E Land Supercontinuum Sources Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.8.4 O/E Land Main Business Overview
13.8.5 O/E Land Latest Developments
13.9 Menlo Systems
13.9.1 Menlo Systems Company Information
13.9.2 Menlo Systems Supercontinuum Sources Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Menlo Systems Supercontinuum Sources Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.9.4 Menlo Systems Main Business Overview
13.9.5 Menlo Systems Latest Developments
13.10 Laser-Femto
13.10.1 Laser-Femto Company Information
13.10.2 Laser-Femto Supercontinuum Sources Product Portfolios and Specifications
13.10.3 Laser-Femto Supercontinuum Sources Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.10.4 Laser-Femto Main Business Overview
13.10.5 Laser-Femto Latest Developments
13.11 NOVAE
13.11.1 NOVAE Company Information
13.11.2 NOVAE Supercontinuum Sources Product Portfolios and Specifications
13.11.3 NOVAE Supercontinuum Sources Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.11.4 NOVAE Main Business Overview
13.11.5 NOVAE Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 スーパーコンティニューム光源とは、非常に広帯域な光を生成する光源の一種であり、特定の波長範囲に限定されず、広範な波長に渡って連続的に光を発することができる技術です。通常、固体レーザーやファイバーレーザーを用いて生成される短パルス光を、高非線形性を持つ媒質(通常は光ファイバー)を通すことにより、さらに広範な波長に拡張することで、スーパーコンティニューム光が実現されます。これにより、既存のレーザー光源では得られない波長範囲の光を利用することが可能になります。 スーパーコンティニューム光源の主な特徴の一つは、その非常に広いスペクトル帯域にあります。通常、数百ナノメートルから数ミクロンに渡る波長をカバーすることができ、これにより様々なアプリケーションに応じた適用が可能です。その幅広い波長範囲は、可視光から近赤外線、さらには中赤外線域にまで及ぶことがあります。これにより、多様な材料の特性解析や生体内イメージング、高精度な測定技術に対する強力なツールとなります。 さらに、スーパーコンティニューム光源は時間的な特性にも優れています。短パルスの生成により、時分割測定や高速度イメージングなど、時間分解能が求められる場面でも力を発揮します。例えば、ナノ秒やピコ秒オーダーのパルス幅を持つ光を生成することができ、これにより高速現象の観察が可能となります。 スーパーコンティニューム光源にはいくつかの種類があります。一般的には、光ファイバーを用いたファイバーベースの光源が多く使用されます。これには、シリカファイバーや非線形ファイバー、さらには特殊なコアを持つファイバーが利用されます。ファイバーベースのスーパーコンティニューム光源は、コンパクトで取り扱いやすく、特に研究室や産業用途で人気があります。 また、固体媒質を使用した方法もあり、例としてはロージンやガラスなどの非線形材料を用いた光源があります。このようなデバイスは、特に高出力の光を必要とするアプリケーションに適しています。更に、最近では、光源としての使い方において柔軟性を持たせるために、複数の技術を統合したハイブリッド型のスーパーコンティニューム光源も登場しています。 用途としては、スーパーコンティニューム光源は非常に多岐にわたります。生物医学分野においては、細胞や組織のイメージング技術として利用されており、特に光干渉断層撮影(OCT)やマルチスペクトルイメージングにおいてその効果を発揮します。この技術により、非侵襲的に生体内部の詳細な情報を取得することが可能になります。 さらに、材料科学においても応用されており、特に光学特性の測定や材料解析に役立っています。スーパーコンティニューム光源の広帯域特性により、さまざまな波長の光を同時に用いることで、複雑な材料の特性を包括的に調査することが可能です。例えば、複雑な混合物や不均一系の光学的特性を詳述するための研究において重要なツールとなります。 また、通信技術においても、スーパーコンティニューム光源は重要な役割を果たしています。特に、光ファイバー通信において、広帯域な通信信号を生成することにより、高速データ通信が可能になります。このような技術は、次世代のインターネット基盤としての重要性を持っています。 現在、スーパーコンティニューム光源は、いくつかの関連技術と結びついて進化を遂げています。その中でも、超高精度な分光技術や、レーザー制御技術、さらに、非線形光学技術の発展が挙げられます。これらの技術は、スーパーコンティニューム光源の性能を向上させ、多様なアプリケーションへの展開を可能にしています。 また、環境モニタリングやセンサ技術においても、スーパーコンティニューム光源は注目されています。例えば、大気中の化学物質の微量分析などに使用されることがあります。このような用途においては、高感度かつ高分解能の分析が求められるため、スーパーコンティニューム光源の特性が非常に有用です。 総じて、スーパーコンティニューム光源は、その広帯域な光を生成する能力と、高精度、高速での応用が可能な点から、現代の科学技術において重要な位置を占めています。今後もこの技術は進化を続け、多様な分野での新しいアプリケーションを生み出すことでしょう。研究機関や企業がこの技術に注目し、さらなる発展を遂げることが期待されています。 |