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お問い合わせマイクロマシニング市場 – 動向、規模、見通し(2024-2032)
マイクロマシニングは、材料を微視的スケールで加工する操作を扱う製造工学の比較的新しい分野である。このプロセスでは、レーザー、放電加工(EDM)、焦点イオンビーム(FIB)などの高精度装置を用いて、厚さマイクロメートル単位の微細なパターンや形状を様々な材料に形成する。マイクロマシニングは、電子産業、医療機器、航空宇宙産業、自動車産業、マイクロエレクトロニクス産業で広く利用されている。これは、複雑な用途向けに高精度で小型の部品を製造することを可能にするためである。
IMR
説明
マイクロ加工市場概要
マイクロ加工市場規模は2023年に30億米ドルと評価され、2032年までに53億米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)6.40%で成長する見込みである。
マイクロ加工は、材料を微視的スケールで扱う操作を扱う製造工学の比較的新しい分野である。このプロセスでは、レーザー、放電加工(EDM)、焦点イオンビーム(FIB)などの高精度装置を用いて、厚さマイクロメートル単位の微細なパターンや形状を様々な材料に形成する。マイクロマシニングは、電子産業、医療機器、航空宇宙産業、自動車産業、マイクロエレクトロニクス産業で広く利用されている。これは、複雑な用途向けに高精度で小型の部品を製造することを可能にするためである。
半導体、マイクロセンサー、マイクロアクチュエーターを含む電子機器・回路の高密度化が進む中、市場では大きな需要が生まれている。3Dプリンティング、先進レーザー、ナノテクノロジーなどの技術革新により、より効果的かつ高精度なマイクロマシニング技術が育まれ、市場の成長を後押ししている。また、医療機器分野での応用もマイクロマシニングサービスから恩恵を受けています。これは、インプラント用部品、外科用器具、診断ツールの製造において、このレベルの精密さが要求されるためです。
地域別では、現在アジア太平洋地域がマイクロマシニング市場を主導し、次いでアメリカが続いています。これは中国、日本、韓国における製造基盤の強さに起因します。これらの地域には電子機器生産と自動車産業が集中しており、いずれも精密マイクロマシニングを必要とする分野です。北米と欧州は、航空宇宙産業や医療機器産業など、高精度要素と機械システムを統合する装置に対する旺盛な産業需要により、その他の主要市場となっている。マイクロマシニング技術の継続的な発展は、精密工学の進歩と、世界市場におけるより多様化した用途の増加によって推進されている。
マイクロ加工市場動向分析:
レーザーベースのマイクロマシニングの採用増加
レーザー微細加工技術の中でも、この手法は市場で急速に成長している。その主な理由は汎用性が高く、金属、プラスチック、セラミックス、複合材料など様々な材料を加工できる点にある。フェムト秒レーザーやピコ秒レーザーは極めて精密な技術であり、その正確性は電子機器、医療機器、航空宇宙産業などでますます小型化する部品の製造に不可欠である。レーザーベースのマイクロ加工が主流となるもう一つの要因は、非接触加工である点だ。これにより材料の変形や摩耗が最小限に抑えられ、精度と速度が要求される生産現場において大きな利点となる。
マイクロ加工プロセスにおけるAIと自動化の統合
もう一つの高まりつつあるトレンドは、マイクロ加工プロセスにおける人工知能(AI)と自動化の活用です。これにより、よりスマートな製造プロセスが実現されつつあります。切削経路やマイクロ加工オペレーションの維持管理において、AI搭載システムは全工程の効率化と高度化を実現します。さらに自動化システムは人的介入を最小限に抑えながら複雑な作業を遂行できるため、極めて高い精度が保証されます。これは厳密な公差を必要とする産業にとって極めて重要です。このトレンドにより、マイクロ加工の効率性がさらに向上するとともに、総コスト削減が期待されています。
マイクロ加工市場セグメント分析:
マイクロ加工市場は、タイプ、プロセス、軸数、最終用途産業、地域に基づいてセグメント化されています
タイプ別では、予測期間中に従来型セグメントが市場を支配すると予想される
マイクロ加工市場は、タイプに基づき従来型、非従来型、ハイブリッド型のマイクロレベル区分が存在します。従来型マイクロ加工法には、材料をマイクロスケールで高精度加工可能なフライス加工や旋盤加工が含まれますが、複雑形状や硬質材料には非効率的です。その他のマイクロ加工技術として、レーザーアブレーション、放電加工(EDM)、アーク放電加工(AWJC)があり、機械的力をほとんど使用せずに硬質・脆性材料の加工を可能とするため広く採用されています。従来型/非従来型手法を用いたマイクロ加工は、柔軟な製造機能を実現し、電子機器、自動車、医療機器などの先端分野におけるマイクロ部品の要求に応じた最適生産を可能とする。このような区分は精密製造と開発達成に向けた幅広い機会を提供し、新技術が創出されるにつれ洗練が進められている。
最終用途産業別では、自動車分野が最大のシェアを占めると予測される
マイクロマシニングの応用領域は、最終用途産業セグメントごとに微小化と精度の要求が異なることを意味する。自動車産業では、精度が重要視されるため、センサーや燃料噴射装置などの製造分野でマイクロマシニングが応用されている。半導体・電子機器産業では、マイクロチップや回路基板といった微小電子機器の製造にマイクロマシニングを必要とする小型電子部品の製造が行われ、サイズと効率性の高まる要求に応えている。航空宇宙・防衛産業では、タービンブレードやコネクターなどの軽量高性能部品製造にマイクロマシニングが不可欠である。医療産業では、医療機器やインプラントの精密加工、手術用微小器具・工具などの用途に適用される。通信分野では、高度な通信システムに用いられる小型部品の製造にマイクロマシニングを応用することで、従来型加工への依存度を低減している。電力・エネルギー分野では、タービンや発電機などの新製品が高精度部品の製造にマイクロマシニングを依存している。プラスチック・ポリマー分野でも、複雑な成形・加工にマイクロマシニングが活用されている。企業が高精度でありながらさらに小型化された部品を要求する中、これらの分野をはじめとする様々な領域で、より優れたマイクロマシニング技術への需要が高まっている。
マイクロマシニング市場地域別分析:
予測期間において北米が市場を支配すると予想される
ボーイング、エアバス、フォード、GEなどの主要企業がマイクロマシニングを含む先進技術の採用に注力しているため、北米は予測期間中に市場をリードすると見込まれる。上記地域にはマイクロマシニング分野で顕著な存在感を示すベンダーが少数存在する。レーザーベースおよび自動マイクロマシニングソリューションは、様々な用途で見られる製品に広く採用されている。さらに、継続的な研究開発活動とスマート製造技術への多額の投資が市場の成長を牽引している。広範な産業基盤と電子機器の小型化に向けた技術的潮流も、北米の市場優位性を支える要因である。
マイクロマシニング市場における主要プレイヤー
アマダ株式会社(日本)
コヒーレント社(米国)
エムケイズ・インスツルメンツ社(米国)
ゲオルグ・フィッシャーAG(スイス)
ハンズ・レーザーテクノロジー産業グループ株式会社(中国)
IPGフォトニクス株式会社(アメリカ)
マキノ株式会社(日本)
三菱重工業株式会社(日本)
オプテック・システムズ(セイフティ・テクノロジー・ホールディングス社)(英国)
オックスフォード・レーザーズ・リミテッド(英国)、その他主要企業。
マイクロ加工市場における主要な業界動向
2024年10月、ユナイテッドグラインディンググループは、ゲオルグ・フィッシャー社からGFマシニングソリューションズ部門を6億3000万~6億5000万スイスフランで買収する合意を発表した。2025年前半に完了予定の本買収は、GFMSの専門知識を統合し、多様な顧客ニーズに対応する先進ソリューションを拡大することで、ユナイテッドグラインディングの超精密加工分野におけるグローバルリーダーシップ強化を目的としている。
2023年4月、三菱電機インドCNCはバンガロールのCNC eXPerience Parkにおいて、グローバルCAMソフトウェアリーダーであるSolidCAMと提携した。この協業は、デジタルツイン技術とCAD/CAM統合による先進的なCNCソリューションを提供し、金型・医療・航空宇宙産業などにおける生産性向上、コスト削減、最先端のトレーニング手法の提供を目的としている。
第1章:はじめに
1.1 範囲と対象範囲
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概況
3.1 市場動向
3.1.1 推進要因
3.1.2 抑制要因
3.1.3 機会
3.1.4 課題
3.2 市場動向分析
3.3 PESTLE分析
3.4 ポーターの5つの力分析
3.5 産業バリューチェーン分析
3.6 エコシステム
3.7 規制環境
3.8 価格動向分析
3.9 特許分析
3.10 技術進化
3.11 投資機会
3.12 輸出入分析
第4章:マイクロマシニング市場(タイプ別)(2018-2032年)
4.1 マイクロマシニング市場の概要と成長エンジン
4.2 市場概要
4.3 従来型
4.3.1 導入と市場概要
4.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
4.3.3 主要市場動向、成長要因、および機会
4.3.4 地域別セグメンテーション分析
4.4 非伝統的
4.5 ハイブリッド
4.6 プロセス
4.7 積層造形
4.8 減法的
4.9 その他
第5章:軸別マイクロマシニング市場(2018-2032年)
5.1 マイクロ加工市場の概況と成長エンジン
5.2 市場概要
5.3 3軸
5.3.1 概要と市場概観
5.3.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
5.3.3 主要市場動向、成長要因、および機会
5.3.4 地域別セグメント分析
5.4 4軸
5.5 5軸
第6章:用途産業別マイクロマシニング市場(2018-2032年)
6.1 マイクロ加工市場の概況と成長エンジン
6.2 市場概要
6.3 自動車
6.3.1 概要と市場概観
6.3.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
6.3.3 主要市場動向、成長要因、および機会
6.3.4 地域別セグメント分析
6.4 半導体・電子機器
6.5 航空宇宙・防衛
6.6 ヘルスケア
6.7 電気通信
6.8 電力・エネルギー
6.9 プラスチック・ポリマー
6.10 その他
第7章:企業プロファイルと競争分析
7.1 競争環境
7.1.1 競争ベンチマーキング
7.1.2 メーカー別マイクロマシニング市場シェア(2024年)
7.1.3 業界BCGマトリックス
7.1.4 ヒートマップ分析
7.1.5 合併・買収
7.2 アマダ株式会社(日本)
7.2.1 会社概要
7.2.2 主要幹部
7.2.3 会社概要
7.2.4 市場における同社の役割
7.2.5 持続可能性と社会的責任
7.2.6 事業セグメント
7.2.7 製品ポートフォリオ
7.2.8 業績
7.2.9 主要な戦略的動きと最近の動向
7.2.10 SWOT分析
7.3 コヒーレント社(米国)
7.4 MKSインスツルメンツ社(米国)
7.5 ゲオルグ・フィッシャーAG(スイス)
7.6 ハンズ・レーザー・テクノロジー産業グループ株式会社(中国)
7.7 IPGフォトニクス社(米国)
7.8 マキノ株式会社(日本)
7.9 三菱重工業株式会社(日本)
7.10 オプテック・システムズ(セイフティ・テクノロジー・ホールディングス社)(英国)
7.11 オックスフォード・レーザーズ・リミテッド(英国)
7.12 その他の主要企業
第8章:地域別グローバルマイクロマシニング市場
8.1 概要
8.2 北米マイクロマシニング市場
8.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.2 主要企業
8.2.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.2.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.2.4.1 従来型
8.2.4.2 非伝統的
8.2.4.3 ハイブリッド
8.2.4.4 プロセス
8.2.4.5 積層造形
8.2.4.6 減法
8.2.4.7 その他
8.2.5 軸別 過去および予測市場規模
8.2.5.1 3軸
8.2.5.2 4軸
8.2.5.3 5軸
8.2.6 最終用途産業別 過去及び予測市場規模
8.2.6.1 自動車
8.2.6.2 半導体・電子機器
8.2.6.3 航空宇宙・防衛
8.2.6.4 医療
8.2.6.5 電気通信
8.2.6.6 電力・エネルギー
8.2.6.7 プラスチック・ポリマー
8.2.6.8 その他
8.2.7 国別 過去及び予測市場規模
8.2.7.1 米国
8.2.7.2 カナダ
8.2.7.3 メキシコ
8.3. 東欧マイクロ加工市場
8.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.2 主要企業
8.3.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.3.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.3.4.1 従来型
8.3.4.2 非伝統的
8.3.4.3 ハイブリッド
8.3.4.4 プロセス
8.3.4.5 積層造形
8.3.4.6 減法
8.3.4.7 その他
8.3.5 軸別 過去および予測市場規模
8.3.5.1 3軸
8.3.5.2 4軸
8.3.5.3 5軸
8.3.6 最終用途産業別 過去及び予測市場規模
8.3.6.1 自動車
8.3.6.2 半導体・電子機器
8.3.6.3 航空宇宙・防衛
8.3.6.4 医療
8.3.6.5 電気通信
8.3.6.6 電力・エネルギー
8.3.6.7 プラスチック・ポリマー
8.3.6.8 その他
8.3.7 国別 過去及び予測市場規模
8.3.7.1 ロシア
8.3.7.2 ブルガリア
8.3.7.3 チェコ共和国
8.3.7.4 ハンガリー
8.3.7.5 ポーランド
8.3.7.6 ルーマニア
8.3.7.7 東欧その他
8.4. 西ヨーロッパのマイクロ加工市場
8.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.2 主要企業
8.4.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.4.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.4.4.1 従来型
8.4.4.2 非伝統的
8.4.4.3 ハイブリッド
8.4.4.4 プロセス
8.4.4.5 積層造形
8.4.4.6 減法
8.4.4.7 その他
8.4.5 軸別 過去および予測市場規模
8.4.5.1 3軸
8.4.5.2 4軸
8.4.5.3 5軸
8.4.6 最終用途産業別 過去及び予測市場規模
8.4.6.1 自動車
8.4.6.2 半導体・電子機器
8.4.6.3 航空宇宙・防衛
8.4.6.4 医療
8.4.6.5 電気通信
8.4.6.6 電力・エネルギー
8.4.6.7 プラスチック・ポリマー
8.4.6.8 その他
8.4.7 国別 過去及び予測市場規模
8.4.7.1 ドイツ
8.4.7.2 イギリス
8.4.7.3 フランス
8.4.7.4 オランダ
8.4.7.5 イタリア
8.4.7.6 スペイン
8.4.7.7 その他の西ヨーロッパ
8.5. アジア太平洋マイクロ加工市場
8.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.2 主要企業
8.5.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.5.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.5.4.1 従来型
8.5.4.2 非伝統的
8.5.4.3 ハイブリッド
8.5.4.4 プロセス
8.5.4.5 積層造形
8.5.4.6 減法
8.5.4.7 その他
8.5.5 軸別 過去および予測市場規模
8.5.5.1 3軸
8.5.5.2 4軸
8.5.5.3 5軸
8.5.6 最終用途産業別 過去及び予測市場規模
8.5.6.1 自動車
8.5.6.2 半導体・電子機器
8.5.6.3 航空宇宙・防衛
8.5.6.4 医療
8.5.6.5 電気通信
8.5.6.6 電力・エネルギー
8.5.6.7 プラスチック・ポリマー
8.5.6.8 その他
8.5.7 国別 過去及び予測市場規模
8.5.7.1 中国
8.5.7.2 インド
8.5.7.3 日本
8.5.7.4 韓国
8.5.7.5 マレーシア
8.5.7.6 タイ
8.5.7.7 ベトナム
8.5.7.8 フィリピン
8.5.7.9 オーストラリア
8.5.7.10 ニュージーランド
8.5.7.11 アジア太平洋地域その他
8.6. 中東・アフリカマイクロ加工市場
8.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.6.2 主要企業
8.6.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.6.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.6.4.1 従来型
8.6.4.2 非伝統的
8.6.4.3 ハイブリッド
8.6.4.4 プロセス
8.6.4.5 積層造形
8.6.4.6 減法
8.6.4.7 その他
8.6.5 軸別 過去および予測市場規模
8.6.5.1 3軸
8.6.5.2 4軸
8.6.5.3 5軸
8.6.6 用途産業別 過去及び予測市場規模
8.6.6.1 自動車
8.6.6.2 半導体・電子機器
8.6.6.3 航空宇宙・防衛
8.6.6.4 医療
8.6.6.5 電気通信
8.6.6.6 電力・エネルギー
8.6.6.7 プラスチック・ポリマー
8.6.6.8 その他
8.6.7 国別 過去及び予測市場規模
8.6.7.1 トルコ
8.6.7.2 バーレーン
8.6.7.3 クウェート
8.6.7.4 サウジアラビア
8.6.7.5 カタール
8.6.7.6 アラブ首長国連邦
8.6.7.7 イスラエル
8.6.7.8 南アフリカ
8.7. 南米マイクロ加工市場
8.7.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.7.2 主要企業
8.7.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.7.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.7.4.1 従来型
8.7.4.2 非伝統的
8.7.4.3 ハイブリッド
8.7.4.4 プロセス
8.7.4.5 積層造形
8.7.4.6 減法
8.7.4.7 その他
8.7.5 軸別 過去および予測市場規模
8.7.5.1 3軸
8.7.5.2 4軸
8.7.5.3 5軸
8.7.6 最終用途産業別 過去及び予測市場規模
8.7.6.1 自動車
8.7.6.2 半導体・電子機器
8.7.6.3 航空宇宙・防衛
8.7.6.4 医療
8.7.6.5 電気通信
8.7.6.6 電力・エネルギー
8.7.6.7 プラスチック・ポリマー
8.7.6.8 その他
8.7.7 国別 過去及び予測市場規模
8.7.7.1 ブラジル
8.7.7.2 アルゼンチン
8.7.7.3 南米その他
第9章 アナリストの見解と結論
9.1 提言と総括分析
9.2 潜在的な市場戦略
第10章 研究方法論
10.1 調査プロセス
10.2 プライマリーリサーチ
10.3 二次調査
Q1: マイクロ加工市場調査レポートにおける予測期間はどの程度ですか?
A1: マイクロ加工市場調査レポートにおける予測期間は2024年から2032年です。
Q2: マイクロマシニング市場の主要プレイヤーは誰ですか?
A2: アマダ株式会社(日本)、コヒーレント社(米国)、MKSインスツルメンツ社(米国)、ゲオルグ・フィッシャー社(スイス)、ハンズ・レーザー・テクノロジー・インダストリー・グループ株式会社(中国)、IPGフォトニクス社(米国)、マキノ株式会社(日本)、三菱重工業株式会社(日本)、オプテック・システムズ社(セイフティ・テクノロジー・ホールディングス社)(英国)、オックスフォード・レーザーズ社(英国)、その他主要企業です。(日本)、三菱重工業株式会社(日本)、オプテック・システムズ(セイフティ・テクノロジー・ホールディングス社)(英国)、オックスフォード・レーザーズ社(英国)、その他主要企業。
Q3: マイクロ加工市場のセグメントは?
A3: マイクロマシニング市場は、タイプ別、プロセス別、軸数別、最終用途産業別、地域別に分類されます。タイプ別(従来型、非従来型、ハイブリッド)、プロセス別(積層加工、切削加工、その他)、軸数別(3軸、4軸、5軸)、最終用途産業(自動車、半導体・電子機器、航空宇宙・防衛、医療、通信、電力・エネルギー、プラスチック・ポリマー、その他)で分析されます。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、東欧(ロシア、ブルガリア、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、その他東欧)、西欧(ドイツ、英国、フランス、オランダ、イタリア、スペイン、その他西ヨーロッパ)、アジア太平洋(中国、インド、日本、東南アジアなど)、南アメリカ(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカなど)で分析されます。
Q4: マイクロマシニング市場とは何ですか?
A4: マイクロ加工とは、マイクロンまたはサブマイクロン単位の極めて微細で複雑な形状や部品を製造するための精密加工プロセスです。レーザー加工、放電加工(EDM)、機械切削など様々な技術を駆使し、高精度かつ微細なディテールを備えた部品を製造します。マイクロマシニングは、電子機器、航空宇宙、医療機器、自動車産業などで広く利用され、マイクロチップ、センサー、薄肉部品などの微小部品の製造に用いられます。この技術により、現代のエンジニアリングや製造アプリケーションに不可欠な、厳しい公差と複雑な形状を備えた高性能部品の生産が可能となります。
Q5: マイクロマシニング市場の規模は?
A5: マイクロマシニング市場規模は2023年に30億米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)6.40%で成長し、2032年までに53億米ドルに達すると予測されています。
Chapter 1: Introduction
1.1 Scope and Coverage
Chapter 2:Executive Summary
Chapter 3: Market Landscape
3.1 Market Dynamics
3.1.1 Drivers
3.1.2 Restraints
3.1.3 Opportunities
3.1.4 Challenges
3.2 Market Trend Analysis
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Porter’s Five Forces Analysis
3.5 Industry Value Chain Analysis
3.6 Ecosystem
3.7 Regulatory Landscape
3.8 Price Trend Analysis
3.9 Patent Analysis
3.10 Technology Evolution
3.11 Investment Pockets
3.12 Import-Export Analysis
Chapter 4: Micromachining Market by Type (2018-2032)
4.1 Micromachining Market Snapshot and Growth Engine
4.2 Market Overview
4.3 Traditional
4.3.1 Introduction and Market Overview
4.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
4.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
4.3.4 Geographic Segmentation Analysis
4.4 Non-traditional
4.5 Hybrid
4.6 Process
4.7 Additive
4.8 Subtractive
4.9 Others
Chapter 5: Micromachining Market by Axis (2018-2032)
5.1 Micromachining Market Snapshot and Growth Engine
5.2 Market Overview
5.3 3-axis
5.3.1 Introduction and Market Overview
5.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
5.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
5.3.4 Geographic Segmentation Analysis
5.4 4-axis
5.5 5-axis
Chapter 6: Micromachining Market by End Use Industry (2018-2032)
6.1 Micromachining Market Snapshot and Growth Engine
6.2 Market Overview
6.3 Automotive
6.3.1 Introduction and Market Overview
6.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
6.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
6.3.4 Geographic Segmentation Analysis
6.4 Semiconductors and Electronics
6.5 Aerospace and Defense
6.6 Healthcare
6.7 Telecommunications
6.8 Power and Energy
6.9 Plastics and Polymers
6.10 Others
Chapter 7: Company Profiles and Competitive Analysis
7.1 Competitive Landscape
7.1.1 Competitive Benchmarking
7.1.2 Micromachining Market Share by Manufacturer (2024)
7.1.3 Industry BCG Matrix
7.1.4 Heat Map Analysis
7.1.5 Mergers and Acquisitions
7.2 AMADA CO. LTD. (JAPAN)
7.2.1 Company Overview
7.2.2 Key Executives
7.2.3 Company Snapshot
7.2.4 Role of the Company in the Market
7.2.5 Sustainability and Social Responsibility
7.2.6 Operating Business Segments
7.2.7 Product Portfolio
7.2.8 Business Performance
7.2.9 Key Strategic Moves and Recent Developments
7.2.10 SWOT Analysis
7.3 COHERENT INC. (USA)
7.4 MKS INSTRUMENTS INC. (USA)
7.5 GEORG FISCHER AG (SWITZERLAND)
7.6 HAN’S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO. LTD. (CHINA)
7.7 IPG PHOTONICS CORPORATION (USA)
7.8 MAKINO MILLING MACHINE CO. LTD. (JAPAN)
7.9 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD (JAPAN)
7.10 OPTEK SYSTEMS (SAFETY TECHNOLOGY HOLDINGS INC.) (UK)
7.11 OXFORD LASERS LIMITED (UK)
7.12 OTHER ACTIVE PLAYERS.
Chapter 8: Global Micromachining Market By Region
8.1 Overview
8.2. North America Micromachining Market
8.2.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.2.2 Top Key Companies
8.2.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.2.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.2.4.1 Traditional
8.2.4.2 Non-traditional
8.2.4.3 Hybrid
8.2.4.4 Process
8.2.4.5 Additive
8.2.4.6 Subtractive
8.2.4.7 Others
8.2.5 Historic and Forecasted Market Size By Axis
8.2.5.1 3-axis
8.2.5.2 4-axis
8.2.5.3 5-axis
8.2.6 Historic and Forecasted Market Size By End Use Industry
8.2.6.1 Automotive
8.2.6.2 Semiconductors and Electronics
8.2.6.3 Aerospace and Defense
8.2.6.4 Healthcare
8.2.6.5 Telecommunications
8.2.6.6 Power and Energy
8.2.6.7 Plastics and Polymers
8.2.6.8 Others
8.2.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.2.7.1 US
8.2.7.2 Canada
8.2.7.3 Mexico
8.3. Eastern Europe Micromachining Market
8.3.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.3.2 Top Key Companies
8.3.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.3.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.3.4.1 Traditional
8.3.4.2 Non-traditional
8.3.4.3 Hybrid
8.3.4.4 Process
8.3.4.5 Additive
8.3.4.6 Subtractive
8.3.4.7 Others
8.3.5 Historic and Forecasted Market Size By Axis
8.3.5.1 3-axis
8.3.5.2 4-axis
8.3.5.3 5-axis
8.3.6 Historic and Forecasted Market Size By End Use Industry
8.3.6.1 Automotive
8.3.6.2 Semiconductors and Electronics
8.3.6.3 Aerospace and Defense
8.3.6.4 Healthcare
8.3.6.5 Telecommunications
8.3.6.6 Power and Energy
8.3.6.7 Plastics and Polymers
8.3.6.8 Others
8.3.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.3.7.1 Russia
8.3.7.2 Bulgaria
8.3.7.3 The Czech Republic
8.3.7.4 Hungary
8.3.7.5 Poland
8.3.7.6 Romania
8.3.7.7 Rest of Eastern Europe
8.4. Western Europe Micromachining Market
8.4.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.4.2 Top Key Companies
8.4.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.4.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.4.4.1 Traditional
8.4.4.2 Non-traditional
8.4.4.3 Hybrid
8.4.4.4 Process
8.4.4.5 Additive
8.4.4.6 Subtractive
8.4.4.7 Others
8.4.5 Historic and Forecasted Market Size By Axis
8.4.5.1 3-axis
8.4.5.2 4-axis
8.4.5.3 5-axis
8.4.6 Historic and Forecasted Market Size By End Use Industry
8.4.6.1 Automotive
8.4.6.2 Semiconductors and Electronics
8.4.6.3 Aerospace and Defense
8.4.6.4 Healthcare
8.4.6.5 Telecommunications
8.4.6.6 Power and Energy
8.4.6.7 Plastics and Polymers
8.4.6.8 Others
8.4.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.4.7.1 Germany
8.4.7.2 UK
8.4.7.3 France
8.4.7.4 The Netherlands
8.4.7.5 Italy
8.4.7.6 Spain
8.4.7.7 Rest of Western Europe
8.5. Asia Pacific Micromachining Market
8.5.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.5.2 Top Key Companies
8.5.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.5.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.5.4.1 Traditional
8.5.4.2 Non-traditional
8.5.4.3 Hybrid
8.5.4.4 Process
8.5.4.5 Additive
8.5.4.6 Subtractive
8.5.4.7 Others
8.5.5 Historic and Forecasted Market Size By Axis
8.5.5.1 3-axis
8.5.5.2 4-axis
8.5.5.3 5-axis
8.5.6 Historic and Forecasted Market Size By End Use Industry
8.5.6.1 Automotive
8.5.6.2 Semiconductors and Electronics
8.5.6.3 Aerospace and Defense
8.5.6.4 Healthcare
8.5.6.5 Telecommunications
8.5.6.6 Power and Energy
8.5.6.7 Plastics and Polymers
8.5.6.8 Others
8.5.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.5.7.1 China
8.5.7.2 India
8.5.7.3 Japan
8.5.7.4 South Korea
8.5.7.5 Malaysia
8.5.7.6 Thailand
8.5.7.7 Vietnam
8.5.7.8 The Philippines
8.5.7.9 Australia
8.5.7.10 New Zealand
8.5.7.11 Rest of APAC
8.6. Middle East & Africa Micromachining Market
8.6.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.6.2 Top Key Companies
8.6.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.6.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.6.4.1 Traditional
8.6.4.2 Non-traditional
8.6.4.3 Hybrid
8.6.4.4 Process
8.6.4.5 Additive
8.6.4.6 Subtractive
8.6.4.7 Others
8.6.5 Historic and Forecasted Market Size By Axis
8.6.5.1 3-axis
8.6.5.2 4-axis
8.6.5.3 5-axis
8.6.6 Historic and Forecasted Market Size By End Use Industry
8.6.6.1 Automotive
8.6.6.2 Semiconductors and Electronics
8.6.6.3 Aerospace and Defense
8.6.6.4 Healthcare
8.6.6.5 Telecommunications
8.6.6.6 Power and Energy
8.6.6.7 Plastics and Polymers
8.6.6.8 Others
8.6.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.6.7.1 Turkiye
8.6.7.2 Bahrain
8.6.7.3 Kuwait
8.6.7.4 Saudi Arabia
8.6.7.5 Qatar
8.6.7.6 UAE
8.6.7.7 Israel
8.6.7.8 South Africa
8.7. South America Micromachining Market
8.7.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.7.2 Top Key Companies
8.7.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.7.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.7.4.1 Traditional
8.7.4.2 Non-traditional
8.7.4.3 Hybrid
8.7.4.4 Process
8.7.4.5 Additive
8.7.4.6 Subtractive
8.7.4.7 Others
8.7.5 Historic and Forecasted Market Size By Axis
8.7.5.1 3-axis
8.7.5.2 4-axis
8.7.5.3 5-axis
8.7.6 Historic and Forecasted Market Size By End Use Industry
8.7.6.1 Automotive
8.7.6.2 Semiconductors and Electronics
8.7.6.3 Aerospace and Defense
8.7.6.4 Healthcare
8.7.6.5 Telecommunications
8.7.6.6 Power and Energy
8.7.6.7 Plastics and Polymers
8.7.6.8 Others
8.7.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.7.7.1 Brazil
8.7.7.2 Argentina
8.7.7.3 Rest of SA
Chapter 9 Analyst Viewpoint and Conclusion
9.1 Recommendations and Concluding Analysis
9.2 Potential Market Strategies
Chapter 10 Research Methodology
10.1 Research Process
10.2 Primary Research
10.3 Secondary Research
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