img

Размер мирового рынка фотонно-кристаллического волокна по конечным пользователям, по области применения, по географическому охвату и прогнозу


Published on: 2024-10-18 | No of Pages : 220 | Industry : latest trending Report

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

Размер мирового рынка фотонно-кристаллического волокна по конечным пользователям, по области применения, по географическому охвату и прогнозу

Размер и прогноз рынка фотонно-кристаллического волокна

Размер рынка фотонно-кристаллического волокна в 2020 году оценивался в 48 270,02 млн долларов США и, по прогнозам, достигнет 88 389,29 млн долларов США к 2028 году, растя со CAGR в 7,86% с 2021 по 2028 год.

Рынок фотонно-кристаллического волокна растет из-за увеличения спроса на фотонные кристаллы в светодиодах, значительного увеличения объема НИОКР-деятельности и уникальных особенностей этих кристаллов. Отчет о мировом рынке фотонно-кристаллического волокна дает целостную оценку рынка. Отчет предлагает всесторонний анализ ключевых сегментов, тенденций, движущих сил, ограничений, конкурентной среды и факторов, которые играют существенную роль на рынке.

Определение мирового рынка фотонно-кристаллических волокон

Фотоника — это область науки, которая объединяет оптику и электронику. Эти кристаллы привлекли внимание как академических, так и промышленных исследователей, и теперь они дают новые методы манипулирования фотонами. Фотонно-кристаллические волокна (также известные как дырчатые волокна, волокна с дырками, микроструктурированные волокна или микроструктурированные волокна) — это оптические волокна, которые получают свои волноводные качества от массива очень маленьких и плотно расположенных воздушных отверстий, которые проходят по всей длине волокна. Такие воздушные отверстия могут быть созданы путем укладки капиллярных и/или сплошных трубок (техника укладки трубок) и вставки их в большую трубку или путем использования заготовки с (большими) отверстиями. Эта заготовка обычно вытягивается в стержень диаметром, скажем, 1 мм, а затем в волокно с конечным диаметром, скажем, 125 мкм. Такие воздушные отверстия могут быть созданы путем укладки капиллярных и/или сплошных трубок (техника укладки трубок) и вставки их в большую трубку или путем использования заготовки с (большими) отверстиями.

Эта заготовка обычно вытягивается в стержень диаметром, скажем, 1 мм, а затем в волокно с конечным диаметром, скажем, 125 м. Экструзия также может использоваться для изготовления заготовок для фотонно-кристаллических волокон, особенно с мягкими стеклами и полимерами (пластиками). Существует широкий спектр конфигураций отверстий, в результате чего получаются PCF с широким спектром атрибутов. Все эти PCF называются специальными волокнами. Экструзия также может использоваться для изготовления заготовок для фотонно-кристаллических волокон, особенно с мягкими стеклами и полимерами (пластиками). Существует широкий спектр конфигураций отверстий, в результате чего получаются PCF с широким спектром атрибутов. Все эти PCF называются специальными волокнами. Фотонные кристаллы используются в различных областях, включая информационную и телекоммуникационную отрасли, здравоохранение, производство оптики, образование и исследования, оптическое зондирование энергии, энергетику и дисплеи и многое другое.

Они широко используются в различных отраслях конечного использования, поскольку они позволяют уменьшить размеры компонентов на основе фотонных кристаллов. Рынок волокон фотонных кристаллов растет из-за увеличения спроса на фотонные кристаллы в светодиодах, значительного увеличения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уникальных особенностей этих кристаллов. В статье рассматриваются фотонные кристаллы и их различные виды, такие как одномерные (1D), двумерные (2D) и трехмерные (3D) фотонные кристаллы. Оптическое волокно, светодиоды, датчики изображения, солнечные и фотоэлектрические элементы, лазеры, дискретные и интегрированные оптические компоненты и другие области применения, рассматриваемые в исследовании. С момента практических достижений, которые привели к их более широкому внедрению в 1970-х годах в качестве традиционных волокон со ступенчатым показателем преломления, а позднее в качестве волокон из одного материала с эффективной структурой воздушной оболочки, оптические волокна развивались в различных формах.

Например, гексагональная решетка воздушных отверстий в кварцевом волокне была первоначально представлена Филиппом Расселом с сплошным (1996) или полым (1998) сердечником в центре, где направляется свет. В нем также подчеркивается множество переменных, которые влияют на рост мирового рынка, таких как ключевые драйверы, ограничения, возможности и роль различных важных конкурентов на рынке. Кроме того, исследование включает количественные данные с точки зрения стоимости, которые были получены в основном из вторичных источников, таких как публикации компании, Factiva, Hoovers, OneSource и другие. Информация получена из интервью с руководителями высшего звена и директорами компаний на рынке.

Обзор мирового рынка фотонно-кристаллического волокна

Рынок фотонно-кристаллического волокна растет из-за увеличения спроса на фотонные кристаллы в светодиодах, значительного увеличения научно-исследовательской деятельности и уникальных особенностей этих кристаллов. Фотонные кристаллы являются редким примером теоретически зрелой технологии, которая с трудом набирает обороты в коммерческом мире. Эти кристаллы обычно используются в качестве привлекательных оптических материалов, которые регулируют и изменяют световой поток. Фотонные кристаллы - это природные кристаллы с оптическими наноструктурами. Многожильные волокна (MCF) имеют два явных преимущества при использовании в FOG.

Использование многожильными волокнами позволяет значительно сократить длину волокна и создать очень компактную волоконную катушку, сохраняя при этом чувствительность гироскопа. Поскольку MCF имеет скромный шаг сердечника, а количество скручиваний уменьшается в разы по сравнению с количеством сердечников в волокне, это возможно. Во-вторых, в заключение MCF с любой компоновкой ядра, гибкость и полнота взаимосвязи ядро-ядро. Необходимость в изменениях в конструкции FOG является самым большим недостатком использования MSF и MCF. В результате, функциональная схема FOG с открытым контуром и MCF.

PCF уже находит применение в волоконно-оптической связи, волоконных лазерах, нелинейных устройствах, передаче высокой мощности, высокочувствительных газовых датчиках и других секторах благодаря своей способности ограничивать свет в полых ядрах или с ограничивающими свойствами, недостижимыми в стандартном оптическом волокне. Фотонно-запрещенное волокно (PCF, ограничивающее свет с помощью эффекта запрещенной зоны), дырчатое волокно (PCF с воздушными отверстиями в поперечном сечении), дырчатое волокно (PCF, направляющее свет с помощью обычного сердечника с более высоким показателем преломления, модифицированного наличием воздушных отверстий) и волокно Брэгга являются некоторыми из более специфических типов PCF (фотонно-запрещенное волокно, образованное концентрическими кольцами многослойной пленки).

Глобальный рынок фотонно-кристаллического волокнаанализ сегментации

Глобальный рынок фотонно-кристаллического волокна сегментирован на основе конечных пользователей, области применения и географии.

Рынок фотонно-кристаллического волокна по конечным пользователям

• Промышленность• Авиакосмическая и оборонная промышленность• Биологические науки и здравоохранение• НИОКР• Другие

Основываясь на конечных пользователях, рынок разделяется на промышленный, аэрокосмический и оборонный, биологические науки и Здравоохранение, НИОКР и другие. Авиация и оборона доминируют на рынке. Причина в больших преимуществах и использовании фотонно-кристаллического волокна в аэрокосмической и оборонной промышленности.

Рынок фотонно-кристаллического волокна по применению

• Волокно• Светодиоды• Датчики изображения• Солнечные и фотоэлектрические элементы• Лазеры• Дискретные и интегрированные оптические компоненты• Другие

В зависимости от применения рынок разделяется на волокно, светодиоды, датчики изображения, солнечные и фотоэлектрические элементы, лазеры, дискретные и интегрированные оптические компоненты и другие. Самой прибыльной категорией приложений на рынке являются солнечные и фотоэлектрические элементы, за которыми следуют датчики изображения и оптические волокна. Фотонные кристаллы используются в солнечных и фотоэлектрических элементах для улучшения улавливания света, что позволяет более эффективно использовать солнечную энергию. Солнечная энергия имеет потенциал заменить ископаемое топливо, и, как прогнозируется, она удовлетворит растущий мировой спрос на надежное электроснабжение в ближайшем будущем, предоставляя прибыльные возможности роста для игроков сектора фотонных кристаллов.

Рынок фотонно-кристаллического волокна по географии

• Северная Америка• Европа• Азиатско-Тихоокеанский регион• Остальной мир

На основе регионального анализа рынок делится на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной мир. С точки зрения стоимости Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке фотонно-кристаллического волокна.

Ключевые игроки

Отчет об исследовании «Глобальный рынок фотонно-кристаллического волокна» предоставит ценную информацию с акцентом на мировой рынок. Основными игроками на рынке являются Agilent Technologies, ICX Photonics Inc., Luminus Devices Inc., NEC Corporation, Advance Photonic Crystals LLC, Epistar, MicroContinuum Inc., Carolinas Photonic Consortium (CPC), Omniguide, Lightwave Power Inc. Раздел «Конкурентная среда» также включает ключевые стратегии развития, долю рынка и анализ рейтинга РЫНКА вышеупомянутых игроков во всем мире.

Область отчета

АТРИБУТЫ ОТЧЕТАДЕТАЛИ
Период исследования

2017-2028

База Год

2020

Прогнозный период

2021-2028

Исторический период

2017-2019

Единица

Стоимость (млн долл. США)

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ

Agilent Technologies, ICX Photonics Inc., Luminus Devices Inc., NEC Corporation, Advance Photonic Crystals LLC, Epistar, MicroContinuum Inc.

Охватываемые сегменты

• По конечным пользователям
• По применению
• По География

Область настройки

Бесплатная настройка отчета (эквивалентно 4 рабочим дням аналитиков) при покупке. Добавление или изменение страны, региона и т. д. сегментный охват

Самые популярные отчеты

Методология исследования рынка

Чтобы узнать больше о методологии исследования и других аспектах исследования, свяжитесь с нашим .

Причины приобретения этого отчета

• Качественный и количественный анализ рынка на основе сегментации, включающей как экономические, так и неэкономические факторы• Предоставление данных о рыночной стоимости (млрд долларов США) для каждого сегмента и подсегмента• Указывает регион и сегмент, которые, как ожидается, будут демонстрировать самый быстрый рост, а также доминировать на рынке • Анализ по географии, подчеркивающий потребление продукта/услуги в регионе, а также указывающий факторы, которые влияют на рынок в каждом регионе • Конкурентная среда, которая включает рейтинг рынка основных игроков, а также запуск новых услуг/продуктов, партнерства, расширения бизнеса и приобретения за последние пять лет компаний, представленных в профиле • Обширные профили компаний, включающие обзор компании, аналитику компании, сравнительный анализ продуктов и SWOT-анализ для основных игроков рынка • Текущие и будущие рыночные перспективы отрасли с учетом последних событий (включая возможности и движущие силы роста, а также проблемы и ограничения как развивающихся, так и развитых регионов • Включает углубленный анализ рынка с различных точек зрения с помощью анализа пяти сил Портера • Предоставляет понимание рынка с помощью цепочки создания стоимости • Сценарий динамики рынка, а также возможности роста рынка в ближайшие годы • 6-месячная поддержка аналитиков после продажи

Настройка отчета

• В случае возникновения каких-либо проблем свяжитесь с нашей командой по продажам, которая обеспечит что ваши требования выполнены.

Table of Content

To get a detailed Table of content/ Table of Figures/ Methodology Please contact our sales person at ( chris@marketinsightsresearch.com )
To get a detailed Table of content/ Table of Figures/ Methodology Please contact our sales person at ( chris@marketinsightsresearch.com )