第1章:はじめに
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 二次調査
1.4.2. 一次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. 調査の主な知見
2.2. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な知見
3.2.1. 主要投資先
3.3. ポーターの5つの力分析
3.4. 主要プレーヤーのポジショニング
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場成長の牽引要因
3.5.2. 制約要因
3.5.3. 機会
3.6. COVID-19による市場への影響分析
第4章:レーザー干渉計市場(タイプ別)
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2 ホモダイン方式
4.2.1 主要市場動向、成長要因、機会
4.2.2 地域別市場規模と予測
4.2.3 国別市場分析
4.3 ヘテロダイン方式
4.3.1 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2 地域別市場規模と予測
4.3.3 国別市場分析
第5章:レーザー干渉計市場(用途別)
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2 表面トポロジー
5.2.1 主要市場動向、成長要因、機会
5.2.2 地域別市場規模と予測
5.2.3 国別市場分析
5.3 応用科学・工学
5.3.1 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2 地域別市場規模と予測
5.3.3 国別市場分析
5.3.4 応用科学・工学 レーザー干渉計市場(応用科学・工学別)
5.3.4.1 工学市場規模と予測(地域別)
5.3.4.2 工学市場規模と予測(国別)
5.3.4.3 医療科学市場規模と予測(地域別)
5.3.4.4 医療科学市場規模と予測(国別)
5.4 バイオメディカル
5.4.1 主要市場動向、成長要因、機会
5.4.2 市場規模と予測(地域別)
5.4.3 国別市場分析
5.5 半導体検出
5.5.1 主要市場動向、成長要因、機会
5.5.2 地域別市場規模と予測
5.5.3 国別市場分析
第6章:レーザー干渉計市場(エンドユーザー業界別)
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2 自動車
6.2.1 主要市場動向、成長要因、機会
6.2.2 地域別市場規模と予測
6.2.3 国別市場分析
6.3 航空宇宙・防衛
6.3.1 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.2 地域別市場規模と予測
6.3.3 国別市場分析
6.4 産業用
6.4.1 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.2 地域別市場規模と予測
6.4.3 国別市場分析
6.5 ライフサイエンス
6.5.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.5.2 地域別市場規模と予測
6.5.3 国別市場分析
6.6 電子機器製造
6.6.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.6.2 地域別市場規模と予測
6.6.3 国別市場分析
6.7 通信
6.7.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.7.2 地域別市場規模と予測
6.7.3 国別市場分析
第7章:レーザー干渉計市場(地域別)
7.1 概要
7.1.1 市場規模と予測
7.2 北米
7.2.1 主要な市場動向と機会
7.2.2 北米市場規模と予測(タイプ別)
7.2.3 北米市場規模と予測(アプリケーション別)
7.2.3.1 北米応用科学・工学レーザー干渉計市場(応用科学・工学別)
7.2.4 北米市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
7.2.5 北米市場規模と予測(国別)
7.2.5.1 米国
7.2.5.1.1 市場規模と予測(タイプ別)
7.2.5.1.2 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.2.5.1.2.1 米国応用科学・工学レーザー干渉計市場(応用科学・工学別)
7.2.5.1.3 市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
7.2.5.2 カナダ
7.2.5.2.1 市場規模と予測(タイプ別)
7.2.5.2.2 市場規模と予測(用途別)
7.2.5.2.2.1 カナダの応用科学・工学分野におけるレーザー干渉計市場(応用科学・工学分野別)
7.2.5.2.3 市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
7.2.5.3 メキシコ
7.2.5.3.1 市場規模と予測(タイプ別)
7.2.5.3.2 市場規模と予測(用途別)
7.2.5.3.2.1 メキシコの応用科学・工学分野におけるレーザー干渉計市場(応用科学・工学分野別)
7.2.5.3.3 市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
7.3 ヨーロッパ
7.3.1 主要トレンドと機会
7.3.2 ヨーロッパの市場規模と予測(タイプ別)
7.3.3 ヨーロッパの市場規模と予測(用途別)
7.3.3.1 ヨーロッパの応用科学・工学分野におけるレーザー干渉計市場応用科学・工学分野別干渉計市場
7.3.4 欧州市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
7.3.5 欧州市場規模と予測(国別)
7.3.5.1 ドイツ
7.3.5.1.1 市場規模と予測(タイプ別)
7.3.5.1.2 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.3.5.1.2.1 ドイツ 応用科学・工学分野別レーザー干渉計市場
7.3.5.1.3 市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
7.3.5.2 英国
7.3.5.2.1 市場規模と予測(タイプ別)
7.3.5.2.2 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.3.5.2.2.1 英国 応用科学・工学分野別レーザー干渉計市場
7.3.5.2.3 市場規模エンドユーザー産業別市場規模および予測
7.3.5.3 フランス
7.3.5.3.1 市場規模および予測(タイプ別)
7.3.5.3.2 市場規模および予測(アプリケーション別)
7.3.5.3.2.1 フランス 応用科学・工学分野別レーザー干渉計市場
7.3.5.3.3 エンドユーザー産業別市場規模および予測
7.3.5.4 イタリア
7.3.5.4.1 市場規模および予測(タイプ別)
7.3.5.4.2 市場規模および予測(アプリケーション別)
7.3.5.4.2.1 イタリア 応用科学・工学分野別レーザー干渉計市場
7.3.5.4.3 エンドユーザー産業別市場規模および予測
7.3.5.5 スペイン
7.3.5.5.1 市場規模および予測(アプリケーション別)タイプ別
7.3.5.5.2 市場規模と予測(用途別)
7.3.5.5.2.1 スペイン応用科学・工学レーザー干渉計市場(応用科学・工学別)
7.3.5.5.3 市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
7.3.5.6 その他ヨーロッパ
7.3.5.6.1 市場規模と予測(タイプ別)
7.3.5.6.2 市場規模と予測(用途別)
7.3.5.6.2.1 その他ヨーロッパ応用科学・工学レーザー干渉計市場(応用科学・工学別)
7.3.5.6.3 市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
7.4 アジア太平洋地域
7.4.1 主要トレンドと機会
7.4.2 アジア太平洋地域市場規模と予測(タイプ別)
7.4.3 アジア太平洋地域市場規模と予測用途別
7.4.3.1 アジア太平洋地域応用科学・工学レーザー干渉計市場(応用科学・工学分野別)
7.4.4 アジア太平洋地域市場規模および予測(エンドユーザー産業別)
7.4.5 アジア太平洋地域市場規模および予測(国別)
7.4.5.1 中国
7.4.5.1.1 市場規模および予測(タイプ別)
7.4.5.1.2 市場規模および予測(用途別)
7.4.5.1.2.1 中国応用科学・工学レーザー干渉計市場(応用科学・工学分野別)
7.4.5.1.3 市場規模および予測(エンドユーザー産業別)
7.4.5.2 日本
7.4.5.2.1 市場規模および予測(タイプ別)
7.4.5.2.2 市場規模および予測(用途別)
7.4.5.2.2.1 日本応用科学・工学分野別レーザー干渉計市場
7.4.5.2.3 市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
7.4.5.3 インド
7.4.5.3.1 市場規模と予測(タイプ別)
7.4.5.3.2 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.4.5.3.2.1 インド 応用科学・工学分野別レーザー干渉計市場
7.4.5.3.3 市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
7.4.5.4 韓国
7.4.5.4.1 市場規模と予測(タイプ別)
7.4.5.4.2 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.4.5.4.2.1 韓国 応用科学・工学分野別レーザー干渉計市場
7.4.5.4.3 市場規模と予測(アプリケーション別)エンドユーザー産業
7.4.5.5 オーストラリア
7.4.5.5.1 市場規模と予測(タイプ別)
7.4.5.5.2 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.4.5.5.2.1 オーストラリア 応用科学・工学分野別レーザー干渉計市場
7.4.5.5.3 市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
7.4.5.6 その他アジア太平洋地域
7.4.5.6.1 市場規模と予測(タイプ別)
7.4.5.6.2 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.4.5.6.2.1 その他アジア太平洋地域 応用科学・工学分野別レーザー干渉計市場
7.4.5.6.3 市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
7.5 LAMEA
7.5.1 主要動向と機会
7.5.2 LAMEA市場規模と予測(タイプ別)
7.5.3 LAMEA市場規模と予測(用途別)
7.5.3.1 LAMEA応用科学・工学レーザー干渉計市場(応用科学・工学別)
7.5.4 LAMEA市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
7.5.5 LAMEA市場規模と予測(国別)
7.5.5.1 ラテンアメリカ
7.5.5.1.1 市場規模と予測(タイプ別)
7.5.5.1.2 市場規模と予測(用途別)
7.5.5.1.2.1 ラテンアメリカ応用科学・工学レーザー干渉計市場(応用科学・工学別)
7.5.5.1.3 市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
7.5.5.2 中東
7.5.5.2.1 市場規模と予測(タイプ別)
7.5.5.2.2 市場規模と予測(用途別)
7.5.5.2.2.1 中東における応用科学・工学レーザー干渉計市場(応用科学・工学分野別)
7.5.5.2.3 市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
7.5.5.3 アフリカ
7.5.5.3.1 市場規模と予測(タイプ別)
7.5.5.3.2 市場規模と予測(用途別)
7.5.5.3.2.1 アフリカにおける応用科学・工学レーザー干渉計市場(応用科学・工学分野別)
7.5.5.3.3 市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
第8章:企業概要
8.1. はじめに
8.2. 成功戦略
8.3. 上位10社の製品マッピング
8.4. 競合ダッシュボード
8.5.競合ヒートマップ
8.6.主要動向
第9章:企業概要
9.1 ツァイスグループ
9.1.1 会社概要
9.1.2 会社概要
9.1.3 事業セグメント
9.1.4 製品ポートフォリオ
9.1.5 業績
9.1.6 主要な戦略的取り組みと展開
9.2 SIOS MeBtechnik GmbH
9.2.1 会社概要
9.2.2 会社概要
9.2.3 事業セグメント
9.2.4 製品ポートフォリオ
9.2.5 業績
9.2.6 主要な戦略的取り組みと展開
9.3 レニショー株式会社
9.3.1 会社概要
9.3.2 会社概要
9.3.3 事業セグメント
9.3.4 製品ポートフォリオ
9.3.5 業績
9.3.6 主要な戦略的取り組み戦略と展開
9.4 キーサイト・テクノロジーズ
9.4.1 会社概要
9.4.2 会社概要
9.4.3 事業セグメント
9.4.4 製品ポートフォリオ
9.4.5 業績
9.4.6 主要な戦略的展開
9.5 アメテック社
9.5.1 会社概要
9.5.2 会社概要
9.5.3 事業セグメント
9.5.4 製品ポートフォリオ
9.5.5 業績
9.5.6 主要な戦略的展開
9.6 マール社
9.6.1 会社概要
9.6.2 会社概要
9.6.3 事業セグメント
9.6.4 製品ポートフォリオ
9.6.5 業績
9.6.6 主要な戦略的施策と展開
9.7 東精エンジニアリング株式会社
9.7.1 会社概要
9.7.2 会社概要
9.7.3 事業セグメント
9.7.4 製品ポートフォリオ
9.7.5 業績
9.7.6 主要な戦略的施策と展開
9.8 qed technologies
9.8.1 会社概要
9.8.2 会社概要
9.8.3 事業セグメント
9.8.4 製品ポートフォリオ
9.8.5 業績
9.8.6 主要な戦略的施策と展開
9.9 MÖLLER-WEDEL OPTICAL GmbH
9.9.1 会社概要
9.9.2 会社概要
9.9.3 事業セグメント
9.9.4 製品ポートフォリオ
9.9.5 業績
9.9.6 主要な戦略的施策と展開
9.10 SmarAct GmbH
9.10.1 会社概要
9.10.2 会社概要
9.10.3 事業セグメント
9.10.4 製品ポートフォリオ
9.10.5 業績
9.10.6 主要な戦略的施策と展開
9.11 Luna Innovations Incorporated
9.11.1 会社概要
9.11.2 会社概要
9.11.3 事業セグメント
9.11.4 製品ポートフォリオ
9.11.5 業績
9.11.6 主要な戦略的施策と展開
9.12 ÄPRE機器
9.12.1 会社概要
9.12.2 会社概要
9.12.3 事業セグメント
9.12.4 製品ポートフォリオ
9.12.5 業績
9.12.6 主要な戦略的取り組みと展開
9.13 4Dテクノロジー株式会社
9.13.1 会社概要
9.13.2 会社概要
9.13.3 事業セグメント
9.13.4 製品ポートフォリオ
9.13.5 業績
9.13.6 主要な戦略的取り組みと展開
9.14 TRIOPTICS GmbH
9.14.1 会社概要
9.14.2 会社概要
9.14.3 事業セグメント
9.14.4 製品ポートフォリオ
9.14.5 業績
9.14.6 主要な戦略的取り組みと展開
9.15 AdlOptica Optical Systems GmbH
9.15.1 会社概要
9.15.2 会社概要
9.15.3 事業セグメント
9.15.4 製品ポートフォリオ
9.15.5 業績
9.15.6 主要な戦略的取り組みと展開
9.16 Logitech Limited
9.16.1 会社概要
9.16.2 会社概要
9.16.3 事業セグメント
9.16.4 製品ポートフォリオ
9.16.5 業績
9.16.6 主要な戦略的取り組みと展開
9.17 Holmarc Opto-Mechatronics Ltd.
9.17.1 会社概要
9.17.2 会社概要
9.17.3 事業セグメント
9.17.4 製品ポートフォリオ
9.17.5 業績
9.17.6 主要な戦略的動きと展開
9.18 HighFinesse Laser and Electronics Systems GmbH
9.18.1 会社概要
9.18.2 会社概要
9.18.3 事業セグメント
9.18.4 製品ポートフォリオ
9.18.5 業績
9.18.6 主要な戦略的動きと展開
CHAPTER 1:INTRODUCTION1.1.Report description
1.2.Key market segments
1.3.Key benefits to the stakeholders
1.4.Research Methodology
1.4.1.Secondary research
1.4.2.Primary research
1.4.3.Analyst tools and models
CHAPTER 2:EXECUTIVE SUMMARY
2.1.Key findings of the study
2.2.CXO Perspective
CHAPTER 3:MARKET OVERVIEW
3.1.Market definition and scope
3.2.Key findings
3.2.1.Top investment pockets
3.3.Porter’s five forces analysis
3.4.Top player positioning
3.5.Market dynamics
3.5.1.Drivers
3.5.2.Restraints
3.5.3.Opportunities
3.6.COVID-19 Impact Analysis on the market
CHAPTER 4: LASER INTERFEROMETER MARKET, BY TYPE
4.1 Overview
4.1.1 Market size and forecast
4.2 Homodyne
4.2.1 Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2 Market size and forecast, by region
4.2.3 Market analysis by country
4.3 Heterodyne
4.3.1 Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2 Market size and forecast, by region
4.3.3 Market analysis by country
CHAPTER 5: LASER INTERFEROMETER MARKET, BY APPLICATION
5.1 Overview
5.1.1 Market size and forecast
5.2 Surface Topology
5.2.1 Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2 Market size and forecast, by region
5.2.3 Market analysis by country
5.3 Applied Science and Engineering
5.3.1 Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2 Market size and forecast, by region
5.3.3 Market analysis by country
5.3.4 Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
5.3.4.1 Engineering Market size and forecast, by region
5.3.4.2 Engineering Market size and forecast, by country
5.3.4.3 Medical Sciences Market size and forecast, by region
5.3.4.4 Medical Sciences Market size and forecast, by country
5.4 Biomedical
5.4.1 Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2 Market size and forecast, by region
5.4.3 Market analysis by country
5.5 Semiconductor Detection
5.5.1 Key market trends, growth factors and opportunities
5.5.2 Market size and forecast, by region
5.5.3 Market analysis by country
CHAPTER 6: LASER INTERFEROMETER MARKET, BY END-USER INDUSTRY
6.1 Overview
6.1.1 Market size and forecast
6.2 Automotive
6.2.1 Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.2 Market size and forecast, by region
6.2.3 Market analysis by country
6.3 Aerospace and Defense
6.3.1 Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.2 Market size and forecast, by region
6.3.3 Market analysis by country
6.4 Industrial
6.4.1 Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.2 Market size and forecast, by region
6.4.3 Market analysis by country
6.5 Life Sciences
6.5.1 Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.2 Market size and forecast, by region
6.5.3 Market analysis by country
6.6 Electronics Manufacturing
6.6.1 Key market trends, growth factors and opportunities
6.6.2 Market size and forecast, by region
6.6.3 Market analysis by country
6.7 Telecommunication
6.7.1 Key market trends, growth factors and opportunities
6.7.2 Market size and forecast, by region
6.7.3 Market analysis by country
CHAPTER 7: LASER INTERFEROMETER MARKET, BY REGION
7.1 Overview
7.1.1 Market size and forecast
7.2 North America
7.2.1 Key trends and opportunities
7.2.2 North America Market size and forecast, by Type
7.2.3 North America Market size and forecast, by Application
7.2.3.1 North America Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.2.4 North America Market size and forecast, by End-User Industry
7.2.5 North America Market size and forecast, by country
7.2.5.1 U.S.
7.2.5.1.1 Market size and forecast, by Type
7.2.5.1.2 Market size and forecast, by Application
7.2.5.1.2.1 U.S. Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.2.5.1.3 Market size and forecast, by End-User Industry
7.2.5.2 Canada
7.2.5.2.1 Market size and forecast, by Type
7.2.5.2.2 Market size and forecast, by Application
7.2.5.2.2.1 Canada Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.2.5.2.3 Market size and forecast, by End-User Industry
7.2.5.3 Mexico
7.2.5.3.1 Market size and forecast, by Type
7.2.5.3.2 Market size and forecast, by Application
7.2.5.3.2.1 Mexico Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.2.5.3.3 Market size and forecast, by End-User Industry
7.3 Europe
7.3.1 Key trends and opportunities
7.3.2 Europe Market size and forecast, by Type
7.3.3 Europe Market size and forecast, by Application
7.3.3.1 Europe Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.3.4 Europe Market size and forecast, by End-User Industry
7.3.5 Europe Market size and forecast, by country
7.3.5.1 Germany
7.3.5.1.1 Market size and forecast, by Type
7.3.5.1.2 Market size and forecast, by Application
7.3.5.1.2.1 Germany Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.3.5.1.3 Market size and forecast, by End-User Industry
7.3.5.2 UK
7.3.5.2.1 Market size and forecast, by Type
7.3.5.2.2 Market size and forecast, by Application
7.3.5.2.2.1 UK Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.3.5.2.3 Market size and forecast, by End-User Industry
7.3.5.3 France
7.3.5.3.1 Market size and forecast, by Type
7.3.5.3.2 Market size and forecast, by Application
7.3.5.3.2.1 France Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.3.5.3.3 Market size and forecast, by End-User Industry
7.3.5.4 Italy
7.3.5.4.1 Market size and forecast, by Type
7.3.5.4.2 Market size and forecast, by Application
7.3.5.4.2.1 Italy Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.3.5.4.3 Market size and forecast, by End-User Industry
7.3.5.5 Spain
7.3.5.5.1 Market size and forecast, by Type
7.3.5.5.2 Market size and forecast, by Application
7.3.5.5.2.1 Spain Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.3.5.5.3 Market size and forecast, by End-User Industry
7.3.5.6 Rest of Europe
7.3.5.6.1 Market size and forecast, by Type
7.3.5.6.2 Market size and forecast, by Application
7.3.5.6.2.1 Rest of Europe Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.3.5.6.3 Market size and forecast, by End-User Industry
7.4 Asia-Pacific
7.4.1 Key trends and opportunities
7.4.2 Asia-Pacific Market size and forecast, by Type
7.4.3 Asia-Pacific Market size and forecast, by Application
7.4.3.1 Asia-Pacific Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.4.4 Asia-Pacific Market size and forecast, by End-User Industry
7.4.5 Asia-Pacific Market size and forecast, by country
7.4.5.1 China
7.4.5.1.1 Market size and forecast, by Type
7.4.5.1.2 Market size and forecast, by Application
7.4.5.1.2.1 China Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.4.5.1.3 Market size and forecast, by End-User Industry
7.4.5.2 Japan
7.4.5.2.1 Market size and forecast, by Type
7.4.5.2.2 Market size and forecast, by Application
7.4.5.2.2.1 Japan Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.4.5.2.3 Market size and forecast, by End-User Industry
7.4.5.3 India
7.4.5.3.1 Market size and forecast, by Type
7.4.5.3.2 Market size and forecast, by Application
7.4.5.3.2.1 India Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.4.5.3.3 Market size and forecast, by End-User Industry
7.4.5.4 South Korea
7.4.5.4.1 Market size and forecast, by Type
7.4.5.4.2 Market size and forecast, by Application
7.4.5.4.2.1 South Korea Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.4.5.4.3 Market size and forecast, by End-User Industry
7.4.5.5 Australia
7.4.5.5.1 Market size and forecast, by Type
7.4.5.5.2 Market size and forecast, by Application
7.4.5.5.2.1 Australia Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.4.5.5.3 Market size and forecast, by End-User Industry
7.4.5.6 Rest of Asia-Pacific
7.4.5.6.1 Market size and forecast, by Type
7.4.5.6.2 Market size and forecast, by Application
7.4.5.6.2.1 Rest of Asia-Pacific Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.4.5.6.3 Market size and forecast, by End-User Industry
7.5 LAMEA
7.5.1 Key trends and opportunities
7.5.2 LAMEA Market size and forecast, by Type
7.5.3 LAMEA Market size and forecast, by Application
7.5.3.1 LAMEA Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.5.4 LAMEA Market size and forecast, by End-User Industry
7.5.5 LAMEA Market size and forecast, by country
7.5.5.1 Latin America
7.5.5.1.1 Market size and forecast, by Type
7.5.5.1.2 Market size and forecast, by Application
7.5.5.1.2.1 Latin America Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.5.5.1.3 Market size and forecast, by End-User Industry
7.5.5.2 Middle East
7.5.5.2.1 Market size and forecast, by Type
7.5.5.2.2 Market size and forecast, by Application
7.5.5.2.2.1 Middle East Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.5.5.2.3 Market size and forecast, by End-User Industry
7.5.5.3 Africa
7.5.5.3.1 Market size and forecast, by Type
7.5.5.3.2 Market size and forecast, by Application
7.5.5.3.2.1 Africa Applied Science and Engineering Laser Interferometer Market by Applied Science and Engineering
7.5.5.3.3 Market size and forecast, by End-User Industry
CHAPTER 8: COMPANY LANDSCAPE
8.1. Introduction
8.2. Top winning strategies
8.3. Product Mapping of Top 10 Player
8.4. Competitive Dashboard
8.5. Competitive Heatmap
8.6. Key developments
CHAPTER 9: COMPANY PROFILES
9.1 Zeiss Group
9.1.1 Company overview
9.1.2 Company snapshot
9.1.3 Operating business segments
9.1.4 Product portfolio
9.1.5 Business performance
9.1.6 Key strategic moves and developments
9.2 SIOS MeBtechnik GmbH
9.2.1 Company overview
9.2.2 Company snapshot
9.2.3 Operating business segments
9.2.4 Product portfolio
9.2.5 Business performance
9.2.6 Key strategic moves and developments
9.3 Renishaw plc
9.3.1 Company overview
9.3.2 Company snapshot
9.3.3 Operating business segments
9.3.4 Product portfolio
9.3.5 Business performance
9.3.6 Key strategic moves and developments
9.4 Keysight Technologies
9.4.1 Company overview
9.4.2 Company snapshot
9.4.3 Operating business segments
9.4.4 Product portfolio
9.4.5 Business performance
9.4.6 Key strategic moves and developments
9.5 AMETEK, Inc.
9.5.1 Company overview
9.5.2 Company snapshot
9.5.3 Operating business segments
9.5.4 Product portfolio
9.5.5 Business performance
9.5.6 Key strategic moves and developments
9.6 Mahr inc.
9.6.1 Company overview
9.6.2 Company snapshot
9.6.3 Operating business segments
9.6.4 Product portfolio
9.6.5 Business performance
9.6.6 Key strategic moves and developments
9.7 TOSEI ENGINEERING CORP
9.7.1 Company overview
9.7.2 Company snapshot
9.7.3 Operating business segments
9.7.4 Product portfolio
9.7.5 Business performance
9.7.6 Key strategic moves and developments
9.8 qed technologies
9.8.1 Company overview
9.8.2 Company snapshot
9.8.3 Operating business segments
9.8.4 Product portfolio
9.8.5 Business performance
9.8.6 Key strategic moves and developments
9.9 MÖLLER-WEDEL OPTICAL GmbH
9.9.1 Company overview
9.9.2 Company snapshot
9.9.3 Operating business segments
9.9.4 Product portfolio
9.9.5 Business performance
9.9.6 Key strategic moves and developments
9.10 SmarAct GmbH
9.10.1 Company overview
9.10.2 Company snapshot
9.10.3 Operating business segments
9.10.4 Product portfolio
9.10.5 Business performance
9.10.6 Key strategic moves and developments
9.11 Luna Innovations Incorporated
9.11.1 Company overview
9.11.2 Company snapshot
9.11.3 Operating business segments
9.11.4 Product portfolio
9.11.5 Business performance
9.11.6 Key strategic moves and developments
9.12 ÄPRE Instruments
9.12.1 Company overview
9.12.2 Company snapshot
9.12.3 Operating business segments
9.12.4 Product portfolio
9.12.5 Business performance
9.12.6 Key strategic moves and developments
9.13 4D Technology Corp.
9.13.1 Company overview
9.13.2 Company snapshot
9.13.3 Operating business segments
9.13.4 Product portfolio
9.13.5 Business performance
9.13.6 Key strategic moves and developments
9.14 TRIOPTICS GmbH
9.14.1 Company overview
9.14.2 Company snapshot
9.14.3 Operating business segments
9.14.4 Product portfolio
9.14.5 Business performance
9.14.6 Key strategic moves and developments
9.15 AdlOptica Optical Systems GmbH
9.15.1 Company overview
9.15.2 Company snapshot
9.15.3 Operating business segments
9.15.4 Product portfolio
9.15.5 Business performance
9.15.6 Key strategic moves and developments
9.16 logitech limited
9.16.1 Company overview
9.16.2 Company snapshot
9.16.3 Operating business segments
9.16.4 Product portfolio
9.16.5 Business performance
9.16.6 Key strategic moves and developments
9.17 Holmarc Opto-Mechatronics Ltd.
9.17.1 Company overview
9.17.2 Company snapshot
9.17.3 Operating business segments
9.17.4 Product portfolio
9.17.5 Business performance
9.17.6 Key strategic moves and developments
9.18 HighFinesse Laser and Electronics Systems GmbH
9.18.1 Company overview
9.18.2 Company snapshot
9.18.3 Operating business segments
9.18.4 Product portfolio
9.18.5 Business performance
9.18.6 Key strategic moves and developments
| ※参考情報 レーザー干渉計は、光の干渉現象を利用して微小な変位や長さを高精度に測定する装置です。この技術は、主にレーザー光を用いており、非常に安定した波長と明るいエネルギーを持つため、測定精度が高いのが特徴です。レーザー干渉計は、物理学、工学、材料科学、などさまざまな分野で広く用いられています。 レーザー干渉計の基本的な原理は、二つの光波が重なったときに生じる干渉パターンを利用することです。干渉は、波の重なりによって強め合ったり、弱め合ったりする現象です。レーザー干渉計では、ビームスプリッターを使用して一つのレーザー光を二つの光束に分け、それぞれ異なる経路を通らせた後に再び合流させます。このとき、光が経由する距離の違いによって、干渉縞が生成されます。干渉縞のパターンを分析することで、非常に微細な距離の変化を測定することが可能です。 レーザー干渉計にはいくつかの種類があります。代表的なものとしては、マイケルソン干渉計、フラウンホーファー干渉計、ファブリ・ペロー干渉計などがあります。マイケルソン干渉計は、二つの光束を使って干渉を得るもっとも基本的なタイプであり、特に長さの測定に適しています。フラウンホーファー干渉計は、主に光源の特性解析や波長測定に使用されます。一方でファブリ・ペロー干渉計は、高い分解能が求められる場合に利用され、特に波長計やスペクトル測定に使われます。 レーザー干渉計の用途は多岐にわたります。精密な長さ測定、微細加工における位置決定、振動の測定、表面粗さ評価、固体や液体の光学特性の測定などが含まれます。特に、レーザー干渉計は半導体製品の加工や、新材料の開発、さらには宇宙工学における重力波の検出に至るまで、幅広い分野で活用されています。また、ナノテクノロジーの進展により、ナノメートルスケールでの測定が求められており、レーザー干渉計はその要求に応える技術として注目されています。 関連技術としては、光学的な位相測定技術や、光を利用したデータ通信技術が挙げられます。これらの技術は、干渉計と密接に関連しており、一部は干渉計を基本とした測定技術を応用しています。例えば、光ファイバーを利用した光通信技術では、光の干渉を利用することで、データの高精度な伝送が実現されています。 さらに、レーザー干渉計はメカニカルエンジニアリングや材料試験 においても重要です。部品の精度検査や加工プロセスのモニタリングなど、製造業における品質管理はますます重要な課題となっています。レーザー干渉計を活用することにより、これらのプロセスを高精度で評価し、効率の良い製造が可能になります。 このように、レーザー干渉計は、その高精度な測定能力から、科学技術の発展に寄与しており、将来の新しい技術革新を支えるツールとなることが期待されています。最近では、よりコンパクトで扱いやすいレーザー干渉計の開発も進められており、様々な応用が広がることが予想されます。レーザー干渉計は、今後の技術革新において重要な役割を果たすことでしょう。 |
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